秤に載せたシアン化銀40グラム。
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| 名前 | |
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| IUPAC名
シアン化銀
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| その他の名前
シアン化銀
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.007.317 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ | |
| 国連番号 | 1684 |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 銀CN | |
| モル質量 | 133.8856グラム/モル |
| 外観 | 無色、灰色(不純)の結晶 |
| 臭い | 無臭 |
| 密度 | 3.943グラム/ cm3 |
| 融点 | 335 °C (635 °F; 608 K) (分解) |
| 0.000023 g/100 mL (20 °C) | |
溶解度積(K sp)
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5.97 × 10 −17 [1] |
| 溶解度 | 濃アンモニア、沸騰硝酸、水酸化アンモニウム、KCN に溶ける。アルコール、希酸 には溶けない。 |
磁化率(χ)
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−43.2·10 −6 cm 3 /モル |
屈折率( n D )
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1.685 |
| 構造 | |
| 六角 | |
| リニア | |
| 熱化学 | |
標準モル
エントロピー ( S ⦵ 298 ) |
84 J·モル−1 ·K −1 [2] |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
146 kJ·モル-1 [2] |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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有毒 |
| GHSラベル: | |
| 危険 | |
| H290、H300、H310、H315、H318、H330、H410 | |
| P234、P260、P262、P264、P270、P271、P273、P280、P284、P301+P310、P302+P350、P302+P352、P304+P340、P305+P351+P338、P310、P320、P321、P322、P330、P332+P313、P361、P362、P363、P390、P391、P403+P233、P404、P405、P501 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 引火点 | 320 °C (608 °F; 593 K) |
| 致死量または濃度(LD、LC): | |
LD 50 (平均投与量)
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123 mg/kg(経口、ラット) |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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塩化銀 |
その他の陽イオン
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NaCN シアン化銅(I) |
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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シアン化銀は、化学式AgCNの化合物です。これは、 Ag + を含む溶液をシアン化物で処理すると沈殿する白い塩で、溶液から銀を回収するいくつかの方法で使用されます。シアン化銀は銀メッキに使用されます。
構造
シアン化銀の構造は、直線状の2配位Ag +イオンがシアン化物イオンによって架橋された-[Ag-CN]-鎖で構成されており、[3]銀(I)やその他のd 10イオンに典型的です。これは、より有名なプルシアンブルーの場合に見られる結合モードと同じです。これらの鎖は、隣接する鎖とc格子定数の+/- 1/3だけオフセットされた六角形に詰め込まれます。これは、シアン化銅(I)の高温多形が採用する構造と同じです。AgCNの銀と炭素、銀と窒素の結合長はどちらも約2.06Åであり[4]、シアン化物グループは頭尾無秩序を示しています。[5]
反応
AgCNは、Ag + を含む溶液にシアン化ナトリウムを加えると沈殿します。さらにシアン化物を加えると、沈殿物は溶解して線状の[Ag(CN) 2 ] − (aq)と[Ag(CN) 3 ] 2− (aq)を形成します。シアン化銀は、アンモニアや第三級ホスフィンなどの他の配位子を含む溶液にも溶けます。
シアン化銀は他の陰イオンと反応して構造的に複雑な物質を形成する。[6] シアン化銀の中には発光するものもある。[7]
用途
「シアン化」は、銀を鉱石から分離する際に広く使用されています。銀化合物の部分的な精製は、通常、フロス浮選によって行われます。次に、銀イオンは、シアン化物で浮上したフロスから分離され、[Ag(CN) 2 ] −の溶液が生成されます。その後、このような溶液を電気分解することで、銀金属をめっきすることができます。[8]
AgCNとKAg(CN) 2は、少なくとも1840年にエルキントン兄弟が銀メッキ溶液の製法の特許を取得して以来、銀メッキ溶液に使用されています。典型的な従来の銀メッキ溶液には、15〜40 g·L −1 KAg(CN) 2、12〜120 g·L −1 KCN、および15 g·L −1 K 2 CO 3が含まれています。[9]
参照
参考文献
- ^ ジョン・ランブル(2018年6月18日)。CRC化学物理ハンドブック(99版)。CRCプレス。pp.5–189。ISBN 978-1138561632。
- ^ ab Zumdahl, Steven S. (2009).化学原理 第6版. Houghton Mifflin Company. p. A23. ISBN 978-0-618-94690-7。
- ^ Bowmaker, Graham A.; Kennedy, Brendan J.; Reid, Jason C. (1998). 「AuCN と AgCN の結晶構造と AuCN、AgCN、CuCN の振動分光研究」Inorg. Chem. 37 (16): 3968–3974. doi :10.1021/ic9714697. PMID 11670511.
- ^ Hibble, SJ; Cheyne, SM; Hannon, AC; Eversfield, SG (2002). 「ブラッグ散乱を超えて:全中性子回折から決定された AgCN の構造」.無機化学. 41 (5): 1042–1044. doi :10.1021/ic015610u. PMID 11874335.
- ^ Bryce, David L.; Wasylishen, Roderick E. (2002). 「13 C および15 N 固体 NMR 分光法によるシアン化銀の構造の洞察」無機化学41 (16): 4131–4138. doi :10.1021/ic0201553. ISSN 0020-1669. PMID 12160400.
- ^ Urban, Victoria; Pretsch, Thorsten; Hartl, Hans (2005-04-29). 「AgCN 鎖から五重らせんと網目状のフレームワーク構造へ」. Angewandte Chemie International Edition . 44 (18): 2794–2797. doi :10.1002/anie.200462793. ISSN 1433-7851. PMID 15830404.
- ^ Omary, Mohammad A.; Webb, Thomas R.; Assefa, Zerihun; Shankle, George E.; Patterson, Howard H. (1998). 「Tl[Ag(CN) 2 ]の結晶構造、電子構造、温度依存ラマンスペクトル:リガンド非依存の銀親和性相互作用の証拠」.無機化学. 37 (6): 1380–1386. doi :10.1021/ic970694l. ISSN 0020-1669. PMID 11670349.
- ^ Etris, SF (2010). 「銀と銀合金」.カーク・オスマー化学技術百科事典. pp. 1–43. doi :10.1002/0471238961.1909122205201809.a01.pub3. ISBN 978-0471238966。
- ^ブレア、 アラン(2000年)。「銀メッキ」。金属仕上げ。98 (1):298-303。doi : 10.1016 /S0026-0576(00)80339-6。

