| 名前 | |
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| IUPAC名
テトラオキソレニウム(VII)酸
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| その他の名前
水和レニウム(VII)酸化物
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.033.968 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| RTECS番号 |
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| H 4 Re 2 O 9 (固体) HReO 4 (気体)
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| モル質量 | 251.2055グラム/モル |
| 外観 | 淡黄色の固体 |
| 沸点 | 昇華する |
| 可溶性 | |
| 酸性度(p Ka) | -1.25 [1] |
| 共役塩基 | 過レニウム酸 |
| 構造 | |
| 八面体-四面体(固体) 四面体(気体) | |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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腐食性 |
| GHSラベル: | |
| 危険 | |
| H302、H314、H332 | |
| P260、P261、P264、P270、P271、P280、P301+P312、P301+P330+P331、P303+P361+P353、P304+P312、P304+P340、P305+P351+P338、P310、P312、P321、P330、P363、P405、P501 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 引火点 | 不燃性 |
| 関連化合物 | |
関連化合物
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特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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過レニウム酸は、式Re 2 O 7 (H 2 O) 2の化合物です。これは、 Re 2 O 7の水溶液を蒸発させることによって得られます。従来、過レニウム酸は式HReO 4を持つと考えられており、この式の種は、酸化レニウム(VII)が水または蒸気の存在下で昇華したときに形成されます。[2] Re 2 O 7の溶液を数か月間保存すると、分解してHReO 4 ·H 2 Oの結晶が形成され、これには四面体ReOが含まれています。−4[3]ほとんどの場合、過レニウム酸と酸化レニウム(VII)は同じ意味で使用されます。レニウムは硝酸または濃硫酸に溶解して過レニウム酸を生成することができます。
プロパティ
固体の過レニウム酸の構造は[O 3 Re−O−ReO 3 (H 2 O) 2 ]である。[4]この種は水に配位した金属酸化物の稀な例であり、ほとんどの場合、金属-オキソ-アコ種は対応する水酸化物に対して不安定である。
- M(O)(H 2 O) → M(OH) 2
2 つのレニウム原子は結合形状が異なり、一方は四面体、他方は八面体であり、水リガンドは後者に配位しています。
気体の過レニウム酸は、その化学式HReO 4が示すように四面体です。
反応
過レニウム酸または関連する無水酸化物Re 2 O 7は、硫化水素で処理すると七硫化二レニウムに変換されます。
- Re 2 O 7 + 7 H 2 S → Re 2 S 7 + 7 H 2 O
七硫化物は様々な還元反応を触媒する。[5]
塩酸存在下で過レニウム酸はチオエーテルおよび第三ホスフィンの存在下で還元され、式ReOCl 3 L 2のレニウム(V)錯体を与える。[6]
過レニウム酸を担体上の白金と組み合わせると、石油産業に有用な水素化および水素化分解触媒が得られる。[7]例えば、過レニウム酸溶液を含浸させたシリカは、 500℃で水素で還元される。 [要出典]この触媒はアルコールの脱水素化に使用され、アンモニアの分解も促進する。
触媒
過レニウム酸は様々な均一系触媒の原料であり、そのいくつかはレニウムの高コストを正当化できるニッチな用途で有望である。過レニウム酸は第三級アルシンと組み合わせることで、過酸化水素によるアルケンのエポキシ化の触媒となる。[8]過レニウム酸はオキシムのニトリルへの脱水反応を触媒する。[9]
その他の用途
過レニウム酸はX線ターゲットの製造にも使用される。[10] [11]
参照
参考文献
- ^ http://www.iupac.org/publications/pac/1998/pdf/7002x0355.pdf [ベア URL PDF ]
- ^ グレムザー、O.;ミュラー、A.シュワルツコップフ、H. (1964)。 「ガスフォルミゲ水酸化物。IX. レニウムのガスフォルミゲ水酸化物を調べる」。Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (ドイツ語)。334 (1-2): 21-26。土井:10.1002/zaac.19643340105。。
- ^ グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ Beyer, H.; Glemser, O.; Krebs, B. 「二水酸化ヘプトキシド二レニウムの再
2お
7(おお
2)
2– アクアキシド中の新しいタイプの水結合」Angewandte Chemie、国際版英語1968年、第7巻、295〜296ページ。doi : 10.1002/anie.196802951。 - ^ デラウェア州シュワルツ; AI、フレンケル。ヌッツォ、RG;ラウフファス、結核。ヴァイラヴァムルシー、A. (2004)。 「 ReSの電気合成」
4. ReSのXAS分析
2、再
2ス
7、およびReS
4「材料化学. 16 :151–158. doi :10.1021/cm034467v. - ^ パーシャル、GW; シャイブ、LW; コットン、FA (1997)。レニウムのホスフィン錯体。無機合成。第17巻。pp. 110–112。doi :10.1002 / 9780470132487.ch31。ISBN 9780470132487。
- ^ Holleman, AF; Wiberg, E.「無機化学」Academic Press: サンディエゴ、2001年。ISBN 0-12-352651-5。
- ^ van Vliet, MCA; Arends, IWCE; Sheldon, RA (1999). 「過酸化水素によるレニウム触媒エポキシ化: 効果的な共触媒としての三級アルシン」J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 (3): 377–80. doi :10.1039/a907975k.
- ^ 石原 功; 古谷 勇; 山本 秀 (2002). 「第一級アミドおよびアルドキシムのニトリルへの脱水における極めて活性な触媒としてのレニウム(VII)オキソ錯体」. Angewandte Chemie International Edition . 41 (16): 2983–2986. doi :10.1002/1521-3773(20020816)41:16<2983::AID-ANIE2983>3.0.CO;2-X. PMID 12203432.
- ^ http://www.gehealthcare.com/usen/service/time_material_support/docs/Radplus2100.pdf [永久リンク切れ ]
- ^ X線#出典

