ポリヨウ化物は、完全にヨウ素原子からなるポリハロゲン陰イオンの一種である。[1] [2]最も一般的なメンバーは三ヨウ化物イオンであるI−
3他に知られているより大きなポリヨウ化物としては、[I 4 ] 2−、[I 5 ] −、 [I 6 ] 2−、[I 7 ] − 、[I 8 ] 2−、[I 9 ] − 、 [I 10 ] 2−、[I 10 ] 4−、[I 11 ] 3−、[I 12 ] 2− 、[I 13 ] 3− 、 [I 14 ] 4-、[ I 16 ] 2−、[I 22 ] 4− 、[I 26 ] 3− 、 [I 26 ] 4−、[I 28 ] 4−、[I 29 ] 3−などがある。これらはすべて、I –、I 2、およびI−
3ビルディングブロック。
準備
ポリヨウ化物は、I −およびIを含む溶液に化学量論量のI 2を加えることによって製造できる。−
3大きな対陽イオンの存在により安定化する。例えば、KI 3 ·H 2 Oは、 KIの飽和溶液に化学量論量のI 2を加えて冷却すると結晶化できる。[3]
構造
3-_ion_in_(((16)aneS4)PdIPd((16)aneS4))(I11).png/500px-Solid_state_structure_of_the_(I11)3-_ion_in_(((16)aneS4)PdIPd((16)aneS4))(I11).png)
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ポリヨウ化物は多様な構造をとる。そのほとんどはI 2、I −、Iの会合体と考えられる。−
3単位。個別のポリヨウ化物は通常線状である。イオンが互いに相互作用することで、鎖やケージのより複雑な2次元または3次元のネットワーク構造が形成され、その形状は関連するカチオンに大きく依存する。この現象は次元ケージングと呼ばれる。[4] [5]以下の表は、構造的に特徴付けられたポリヨウ化物塩とその対カチオンをリストしている。[6]

反応性
ポリヨウ化物化合物は一般に光に敏感です。
三ヨウ化物、I−
3は単分子光解離を起こす。[15] [16]ポリヨウ化物は、ハライドペロブスカイト型 太陽光発電材料の合成におけるスケーラビリティを向上させるために使用されている。[17]
伝導率
直鎖ポリヨウ化物イオンを含む固体化合物は、単純なヨウ化物よりも導電性が向上しています[18] [19]。導電性は外部圧力によって劇的に変化し、ヨウ素部分間の原子間距離と電荷分布が変化します[20] 。
参照
参考文献
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