ポリハイドライドまたはスーパーハイドライドは、異常に大量の水素を含む化合物です。これは、高水素化学量論として説明できます。例としては、五水素化鉄 FeH 5、LiH 6、LiH 7などがあります。対照的に、よりよく知られているリチウムハイドライドには、水素原子が1つしかありません。[1]
ポリヒドリドは高圧下でのみ安定することが知られている。[1]
ポリヒドリドは、非常に高密度の水素を含む物質を形成できるため重要です。ポリヒドリドは、とらえどころのない金属水素に似ていますが、低圧で生成できます。1つの可能性として、ポリヒドリドは超伝導体になる可能性があるということです。高圧下の硫化水素はSH 3ユニットを形成し、203 K(-70 °C)および150万気圧の圧力で超伝導体になることができます。[1]
構造

アルカリ土類金属とアルカリ金属の多水素化物はケージ構造をしています。また、水素はH −、Hにクラスター化されることもあります。−3、またはH 2ユニット。遷移金属のポリヒドリドは、金属原子の周囲に水素原子が配置されている場合があります。計算によると、水素レベルが増加すると金属配列の次元が減少し、水素シートで分離された層が形成されることが示唆されています。[1] H−3下部構造は線形である。[2]
H+3仮想的なH 5 Clでは三角形の構造を形成するだろう。[2]
化合物
水素化ナトリウムを水素で圧縮すると、 NaH 3とNaH 7が形成される。これらは30GPa、2,100Kで形成される。[2]
アンモニアボランで金属を加熱・圧縮すると、かさばる水素の使用を避けられ、ポリ水素化物に加えて分解生成物として窒化ホウ素が生成される。 [3]
予測
計算化学を使用すると、 LiH 8、[24] LiH 9、[25] LiH 10、[25] CsH 3、[26] KH 5、RbH 5、[27] RbH 9、[24] NaHなど、他の多くのポリ水素化物が予測されます。 9、BaH6、[ 27 ] CaH6 、 [28] MgH 4、MgH 12、MgH 16、[29] SrH 4、[30] SrH 10、SrH 12、[24] ScH 4、ScH 6、ScH 8、[31] YH 4およびYH 6、[32] YH 24、LaH8、LaH10、 [ 33] YH9、LaH 11、CeH 8、CeH 9、CeH 10、[34] PrH 8、PrH 9、[35] ThH 6、ThH 7およびThH 10、[36] U 2 H 13、UH 7、UH 8、UH 9、[ [ 23] AlH5、 [ 37 ] GaH5、InH 5、[24] SnH 8、SnH 12、SnH 14、[38] PbH 8、[39] SiH 8 (その後発見)、[24] GeH 8、[40] (ただし、Ge 3 H 11は安定している可能性があります)代わりに) [41] AsH 8、SbH 4、[42] BiH 4、BiH5 、BiH 6、[43] H 3 Se、[44] H 3 S、[45] Te 2 H 5、TeH 4、[46] PoH 4、PoH 6、[24] H 2 F、H 3 F、[24] H 2 Cl、H 3 Cl、H 5 Cl、H 7 Cl、[47] H 2 Br、H 3 Br、H 4 Br、H 5 Br、H 5 I、[24] XeH 2、XeH 4。[48]
遷移元素の中で、C 2/ m構造のVH 8は200GPa付近で71.4Kの超伝導転移温度を持つと予測されている。P 6 3 / mmm空間群のVH 5はより低い転移温度を持つ。[49]
プロパティ
超伝導
適切な高圧下では、ポリ水素化物は超伝導になる可能性がある。高い超伝導温度を持つと予測される物質の特徴は、軽い元素で起こる高いフォノン周波数と強い結合である。水素は最も軽いため、振動の周波数が最も高くなる。同位体を重水素に変更するだけでも周波数が低下し、遷移温度が低下する。水素の多い化合物は、予測される金属水素に似たものになる。しかし、超伝導体は対称性が高い物質である傾向があり、電子が分子サブユニットに閉じ込められていないこと、フェルミ準位に近い状態に多数の電子が必要であることも必要である。また、電気特性が水素原子の機械的位置に結びついているときに起こる電子-フォノン結合もあるはずである。[35] [50] [51]最も高い超伝導臨界温度は、周期表の3族と3族にあると予測されている。後期遷移元素、重ランタノイド元素、アクチノイド元素は、超伝導を妨げる余分なd電子またはf電子を持っています。[52]
例えば、六水素化リチウムは、150 GPaの圧力で38 K以下になると電気抵抗が全て失われると予測されています。仮想のLiH 8は、200 GPaで31 Kの超伝導転移温度を持つと予測されています。 [53] MgH 6は、300 GPa付近で400 KのT cを持つと予測されています。 [54] CaH 6は、120 GPaで260 KのT cを持つ可能性があります。PH 3ドープH 3 Sも、 H 3 S (固体硫黄で汚染)で測定された203 Kを超える転移温度を持つと予測されています。[55]希土類元素やアクチニド元素の多水素化物も比較的高い転移温度を持つ可能性があり、例えばThH 10ではT c = 241 Kである。 [36]分解することなく室温まで減圧できるUH 8は、転移温度が193 Kであると予測されている。[36] AcH 10 は、もし作られるならば、204 Kを超える温度で超伝導になると予測されており、AcH 10 はより低い圧力(150 GPa)でも同様に伝導性を示すだろう。[56]
H 3 Seは実際には化学式2H 2 Se·H 2のファンデルワールス固体であり、 135 GPaの圧力下で測定されたT cは105 Kです。 [11]
三元系超水素化物
三元系超水素化物は、さらに多くの式の可能性を開きます。[57]たとえば、Li 2 MgH 16も高温 (200 °C) で超伝導になる可能性があります。[58]ランタン、ホウ素、水素の化合物は、「熱い」超伝導体 (550 K) であると推測されています。[59] [60]元素は他の元素を置き換えて特性を変更することができます。たとえば、(La,Y)H 6と(La,Y)H 10は、 YH 6やLaH 10よりもわずかに高い臨界温度を持つようにすることができます。[61]
参照
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