| 名前 | |
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| IUPAC名
ビス(スルファニリデン)レニウム
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| その他の名前
硫化レニウム(IV)
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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.031.695 |
| 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 | |
| レス2 | |
| モル質量 | 250.337 g/モル[1] |
| 臭い | 無臭 |
| 密度 | 7.6 g/cm3 [ 1] |
| 不溶性の | |
| 構造 | |
| 三斜晶系、aP12、空間群P1 、No2 [2 ] | |
a = 0.6352 nm、b = 0.6446 nm、c = 1.2779 nm α = 91.51°、β = 105.17°、γ = 118.97°
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数式単位( Z )
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8 |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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酸化レニウム(IV) 二 セレン化レニウム 二テルル化レニウム |
その他の陽イオン
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二セレン化マンガン |
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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二硫化レニウムは、化学式ReS 2で表されるレニウムと硫黄の無機化合物です。層状構造をしており、各層内で原子が強く結合しています。層は弱いファンデルワールス結合によって保持されており、バルク材料から簡単に剥がすことができます。
生産
ReS 2は、天然にはレニウム鉱石として存在する。[3]レニウムと硫黄を1000℃で反応させることで合成できる。また、硫化レニウム(VII)を1100℃で分解することでも合成できる。[4]
- Re + 2 S → ReS 2
- Re 2 S 7 → 2 ReS 2 + 3 S
ナノ構造のReS 2は、通常、機械的剥離、化学蒸着(CVD)、化学および液体剥離によって実現できます。より大きな結晶は、高圧下で液体炭酸フラックスの助けを借りて成長させることができます。これは、電子および光電子デバイス、エネルギー貯蔵、光触媒および電気触媒反応に広く使用されています。[5]
プロパティ
これは2次元(2D)のVII族遷移金属二カルコゲニド(TMD)です。ReS 2は、2014年に初めて、厚さが1単位セルしかない単層まで分離されました。 [6]これらの単層は、他のTMDとは大きく異なる、層に依存しない電気的、光学的、振動的特性を示しています。
構造
バルクの ReS 2 は層状構造と板状の性質を持っています。単結晶 X 線回折研究に基づいて、 ReS 2のさまざまな結晶構造が提案されました。すべての著者が格子が三斜晶系であることに同意していますが、報告されたセル パラメーターと原子配列はわずかに異なります。最も初期の研究[7]では、 CdCl 2プロトタイプ (1T 構造、三方晶系空間群 R m) の歪んだ変種として、三斜晶系単位格子 (sp . gr. P 、a = 0.6455 nm、b = 0.6362 nm、c = 0.6401 nm、α = 105.04°、β = 91.60°、γ = 118.97°) の ReS 2が記述されています。 CdCl 2の金属原子の理想的な八面体配位と比較すると、ReS 2の Re 原子は周囲の Se 6八面体の中心からずれており、 b 方向に鎖でつながったRe 4クラスターを形成しています。後の研究[8]では、結晶構造のより正確な説明が提案されています。この研究では、c パラメーターが 2 倍になり、a と b、α と β が入れ替わった、異なる三斜晶系セル (sp. gr. P 、a = 0.6352 nm、b = 0.6446 nm、c = 1.2779 nm、α = 91.51°、β = 105.17°、γ = 118.97°) が報告されています。この単位セルには対称中心でつながった 2 つの層があり、クラスターの鎖は a 軸に沿って走っています。各層は、約 1.5 Å の Re-Re 距離で平行四辺形の連結クラスターを形成しています。クラスター内では約 0.27-0.28 nm、クラスター間では約 0.29 nm である。[9]には、さらに別の三斜晶系セル (sp. gr. P 、a = 0.6417 nm、b = 0.6510 nm、c = 0.6461 nm、α = 121.10°、β = 88.38°、γ = 106.47°) における ReS 2の構造記述がもう1 つ公開されている。このセルには 1 つの層しか存在せず、対称中心は Re 層にある。現在の見解では、後者の研究は[8]で捉えられた c パラメータの 2 倍化を見落としている可能性がある。
自然発生
二硫化レニウムは、自然界では非常に希少な鉱物レニナイトとして知られています。[10] [11]
参考文献
- ^ ab Haynes, William M. 編 (2011). CRC 化学・物理ハンドブック(第 92 版). ボカラトン、フロリダ州: CRC プレス. p. 4.84. ISBN 1-4398-5511-0。
- ^ Lamfers, H.-F.; Meetsma, A; Wiegers, GA; de Boer, JL (1996). 「いくつかのレニウムおよびテクネチウム二カルコゲニドの結晶構造」。Journal of Alloys and Compounds . 241 : 34–39. doi :10.1016/0925-8388(96)02313-4.
- ^ Rheniite、Mindat.org 、 2020年7月17日閲覧
- ^ ブラウアー、ゲオルク (1981)。有機化学のハンドブック。バンド III (ドイツ語) (第 3 版)。シュトゥットガルト:フェルディナンド・エンケ。 p. 1619.ISBN 3-432-87823-0。
- ^ Rahman, Mohammad; Davey, Kenneth; Qiao, Shi-Zhang (2017). 「2D 二硫化レニウム (ReS2) の登場: 基礎から応用まで」(PDF) . Advanced Functional Materials . 27 (10): 1606129. doi :10.1002/adfm.201606129. hdl : 2440/103880 . S2CID 99931114.
- ^ トンゲイ、セファーティン;シャヒン、ハサン。コ・チャンヒョン。ルース、アレックス。ファン、ウェン。リュウ、カイ。周、建。ファン・インシェン;ホー・チンファ。ヤン・ジンユアン。オーグルツリー、D. フランク。アロニ、ショール。ジー、ジー。リー、シュシェン。リー、ジンボ。ピーターズ、FM;ウー・ジュンチャオ(2014)。 「電子的および振動的デカップリングによるバルク ReS2 の単層挙動」。ネイチャーコミュニケーションズ。5 : 3252。ビブコード:2014NatCo...5.3252T。土井: 10.1038/ncomms4252。PMID 24500082。
- ^ Wildervanck, JC; Jellinek, F. (1971-05-01). 「テクネチウムとレニウムの二カルコゲニド」Journal of the Less Common Metals . 24 (1): 73–81. doi :10.1016/0022-5088(71)90168-8. ISSN 0022-5088.
- ^ ab Lamfers, H.-J.; Meetsma, A.; Wiegers, GA; De Boer, JL (1996-08-01). 「いくつかのレニウムおよびテクネチウム二カルコゲニドの結晶構造」。Journal of Alloys and Compounds . 241 (1–2): 34–39. doi :10.1016/0925-8388(96)02313-4. ISSN 0925-8388.
- ^ Murray, HH; Kelty, SP; Chianelli, RR; Day, CS (1994年9月). 「二硫化レニウムの構造」.無機化学. 33 (19): 4418–4420. doi :10.1021/ic00097a037. ISSN 0020-1669.
- ^ ウェブミネラル
- ^ Mindat.org
