
鉛化物は鉛原子の陰イオンです。鉛化物陰イオンには Pb −、Pb 2−、Pb 4−の 3 種類があり、それぞれ3 つの酸化状態、-1、-2、-4 を持ちます。鉛化物は、鉛を含む金属間化合物、または鉛を陰イオンとする ジントル相化合物のいずれかを指します。
ツィントルフェーズ

鉛が金属元素とジントル相化合物を形成すると、プルンビドが形成される。このようにして形成される塩の1つは、クリプタンドがエチレンジアミン(en)中のナトリウムおよび鉛と反応して[Na(crypt)]を生成する場合である。+
2[Pb 5 ] 2−は溶液中では赤色です。[1]鉛はスズと反応して陰イオンを形成し、式 [Sn 9− x Pb x ] 4−で表される一連の陰イオンを
形成します。
鉛は[Pb 9 ] 4−アニオンも形成し、溶液中ではエメラルドグリーン色を呈する。[2]
例
鉛化物の例としてはCeRhPbが挙げられます。この化合物の結晶構造では鉛原子の配位数は12です。この化合物の結晶構造では、鉛原子は4つのロジウム、6つのセリウム、および2つの他の鉛原子と結合しています。 [3]
その他のプルンバイドにはM 2 Pd 2 Pbプルンバイドがあり、Mは希土類元素で、金属間化合物にはさらにパラジウムが含まれています。これらのプルンバイドは反強磁性を示す傾向があり、すべて導体です。[4]
3番目の鉛化物はTi 6 Pb 4.8です。上記の鉛化物と同様に金属間化合物ですが、他の金属としてチタンのみが含まれており、希土類元素は含まれていません。[5]
プルンビドは、[K(18-クラウン-6)] 2 K 2 Pb 9 ·(en) 1.5などのジントル相化合物であることもあります。これは単純なジントル化合物ではなく、結晶構造を安定化するために有機分子18-クラウン-6と エチレンジアミン(en)を含んでいます。 [6]
参考文献
- ^ PA Edwards、JD Corbett (1977)。「安定なホモ多原子陰イオン。ペンタプランビド(2−)およびペンタスタンニド(2−)陰イオンを含む塩の合成および結晶構造」。Inorg . Chem. 16 (4): 903–907. doi :10.1021/ic50170a036。
- ^ 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。pp. 391–396。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ Gulay, LD; D. Kaczorowskia; A. Szajekc; A. Pietraszkoa (2008 年 8 月). 「CerrhPb の結晶構造と電子構造および磁気特性」(PDF) . Journal of Physics and Chemistry of Solids . 69 (8). Elsevier: 1934–1939. Bibcode :2008JPCS...69.1934G. doi :10.1016/j.jpcs.2008.01.020. S2CID 95282795.
- ^ Kaczorowski, D.; LD Gulay (2007 年 9 月 13 日). 「RE 2 Pd 2 Pb (RE = Y, La–Sm, Gd–Tm) 化合物の磁気的および電気的特性」. Journal of Alloys and Compounds . 442 (1–2). Elsevier: 169–171. doi :10.1016/j.jallcom.2006.08.351.
- ^ Kleinke, Holger (2001 年 6 月)。「新しい二元金属間化合物 Ti 6 Pb 4.8における非常に短い Pb-Pb 結合」。Journal of Solid State Chemistry。159 ( 1)。Academic Press: 134–138。Bibcode : 2001JSSCh.159..134K。doi :10.1006/jssc.2001.9141。
- ^ ヨン、リー;ステファン・D・ホフマン。トーマス・F・フェスラー (2006 年 12 月 1 日)。 「 [K(18-クラウン-6)] 2 K 2 Pb 9 ·(en) 1.5における [Pb 9 ] 4-クラスターの低次元配置」。インオルガニカ チミカ アクタ。359(15)。エルゼビア: 4774–4778。土井:10.1016/j.ica.2006.04.017。
