| 名前 | |
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その他の名前
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| EC番号 |
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パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 塩化カリウム3 | |
| モル質量 | 208.99 グラムモル−1 |
| 外観 | ガーネットレッド結晶[1] |
| 密度 | 2.86 g/cm3 [ 1] |
| 溶解度 | メタノール、[2] エタノール[2] |
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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塩化銅(II)カリウムは化学式KCuCl 3、より正確には[K + ] 2 [Cu 2 Clの塩である。 2−6]。[3] [4]
これはペロブスカイト材料の「ハロゲン化物」サブファミリーに属し、一般式ABX 3で表され、 Aは一価カチオン、Bは二価カチオン、Xはハロゲン化物アニオンである。[5]
この化合物は自然界では鮮やかな赤色の鉱物サンギュイトとして存在する。[1]
この化合物は、三塩化銅(II)カリウム、三塩化銅(II)カリウム、塩化銅カリウムなどとも呼ばれます。後者は、テトラ塩化銅(II)カリウム K 2 CuCl 4としても使用されます。[1]
調製と特性
この化合物は、塩化カリウム KClと塩化銅(II) CuCl 2の1:1モル比溶液を蒸発させることによって得ることができる。 [3]
無水形態はガーネット色である。[6]塩化カリウムKClと塩化銅(II) CuCl 2の溶融混合物から結晶化することができる。[7] [2]またはエタノール中の塩の溶液からの蒸発によって結晶化することができる。[5]非常に吸湿性があり、[5]メタノールとエタノールに溶ける。[2] 30 K以下では反強磁性であり、多色性であり、電気ベクトルが二量体の Cu-Cu ベクトルと平行なときに可視吸収が最大になる。 [6] [8]
構造
無水
無水鉱物(サンギュイト)は単斜晶系の結晶構造を持ち、対称群は P 2 1 /c、格子定数は a = 402.81 pm、b = 1379.06 pm、c = 873.35 pm、β = 97.137°、セル容積V = 0.48138 nm 3、セルあたりの化学式Z = 4である。 [1] [9] 測定された密度は2.86 g / cm 3で、計算値の2.88 g/cm 3に近い。サンギュイトには、それぞれ2つの銅原子が2つの架橋塩素原子でつながった、ほぼ平面状の個別の陰イオン[Cu 2 Cl 6 ] 2− が含まれる。これらの陰イオンは、歪んだ辺を共有するCuCl 6八面体からなる列に配置され、 a軸に平行な二重鎖に積み重ねられている。柱は、 bc平面上のセルの投影の端と中心を占めます。[1] [9] [6]カリウム原子はこれらの柱の間に位置し、各K +陽イオンは9つの塩素原子に囲まれています。[1] この鉱物は光学的に二軸性(負)で、α = 1.653、β = 1.780、γ = 1.900'、2 V = 85°です。この鉱物はラテン語のsanguis (血)にちなんで名付けられ、その色を暗示しています。[1]
このトポロジーの理論計算では、格子定数はa = 1388.1 pm、b = 427.7 pm、c = 896.5 pm、α = 79.855°、セル体積V = 0.523891 nm 3、計算密度は2.65 g/cm 3となる。[10]
理論的
この化合物の別の理論的構造は、立方晶系、対称群P m3m[221]を持ち、銅原子は立方格子の角に配置され、各立方体の中心にカリウム原子、各辺の中点に塩素原子がある。格子定数はa = b = c = 485.8 pm、V = 0.114684 nm 3、予測密度は3.03 g/cm3である。[11]
参考文献
- ^ abcdefgh ペコフ、イーゴリ V.;ズブコワ、ナタリア V。ベラコフスキー、ドミトリー I.リコバ、インナ S。ヤパスクルト、ヴァシリー・O.ビガシナ、マリーナ F.シドロフ、エフゲニー・G。プシュチャロフスキー、ドミトリー・ユウ。 (2015年)。 「サングイト、KCuCl 3、ロシア、カムチャツカのトルバチク火山からの新しい鉱物」。カナダの鉱物学者。53 (4): 633–641 .土井:10.3749/canmin.1500012。
- ^ abcd 黒江 秀; 高見 暢; 丹羽 暢; 関根 剛; 松本 誠; 山田 文雄; 田中 秀; 竹村 健一 (2012). 「静水圧下におけるラマン散乱によるKCuCl 3の縦方向磁気励起の研究」. Journal of Physics: Conference Series . 400 (3): 032042. arXiv : 1209.0235 . Bibcode :2012JPhCS.400c2042K. doi :10.1088/1742-6596/400/3/032042. S2CID 96200315.
- ^ ab Smith, DW (1976). 「クロロ銅酸塩(II)」.配位化学レビュー. 21 ( 2– 3): 93– 158. doi :10.1016/S0010-8545(00)80445-2.
- ^ 「カリウムトリクロロ銅酸塩(1-)」。PubChemウェブサイトの化学ページ44145367。2022年7月18日にアクセス。
- ^ abc McMurdie, HF ; De Groot, J.; Morris, M.; Swanson, HE (1969). 「ABCl3化合物の結晶学と調製」国立標準局セクションAの研究ジャーナル。73A (6): 621。doi :10.6028/ jres.073A.049。PMC 6658444。
- ^ abc Willett, Roger D.; Dwiggins, Claudius; Kruh, RF; Rundle, RE (1963). 「KCuCl 3と NH 4 CuCl 3の結晶構造」. The Journal of Chemical Physics . 38 (10): 2429– 2436. Bibcode :1963JChPh..38.2429W. doi :10.1063/1.1733520.
- ^ Kato, T.; Oosawa, A.; Takatsu, K.; Tanaka, H.; Shiramura, W.; Nakajima, K.; Kakurai, K. (1999). 「スピンギャップシステム KCuCl 3および TlCuCl 3における磁気励起」。Journal of Physics and Chemistry of Solids . 60 ( 8–9 ): 1125– 1128. Bibcode :1999JPCS...60.1125K. doi :10.1016/S0022-3697(99)00072-4.
- ^ Cavadini, N.; Henggeler, W.; Furrer, A.; Güdel, H.-U.; Krämer, K.; Mutka, H. (1999). 「量子スピン系 KCuCl の磁気励起」. The European Physical Journal B. 7 ( 4): 519– 522. Bibcode :1999EPJB....7..519C. doi :10.1007/s100510050642. S2CID 115539179.
- ^ ab Cavadini, N.; Heigold, G.; Henggeler, W.; Furrer, A.; Güdel, HU; Krämer, K.; Mutka, H. (2000). 「S = 1/2 KCuCl 3における量子磁気相互作用」。Journal of Physics: Condensed Matter。12 ( 25): 5463– 5472。Bibcode : 2000JPCM ...12.5463C。doi : 10.1088/0953-8984/12/25/310。S2CID 250757988 。
- ^入手可能なものはありません (2020)。「Materials ProjectによるKCuCl 3の材料データ」。LBNL材料プロジェクト、ローレンスバークレー国立研究所( LBNL)、カリフォルニア州バークレー (米国)。doi :10.17188/1201674。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^入手可能なものはありません (2017)。「Materials ProjectによるKCuCl 3 (SG:221)の材料データ」。LBNL材料プロジェクト、ローレンス・バークレー国立研究所 (LBNL)、カリフォルニア州バークレー (米国)。doi :10.17188/1354951。
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