| 名前 | |
|---|---|
| IUPAC名
チオシアン酸銀(I)、チオシアン酸銀
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| その他の名前
チオシアン酸、銀(1+)チオシアン酸塩、銀イソチオシアネート、銀スルホシアネート[1]
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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 | 100.015.395 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| ユニ | |
| 国連番号 | 3077 |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| アグSCN | |
| 外観 | 無色の結晶 |
| 臭い | 無臭 |
| 融点 | 170℃(338°F; 443 K) で分解する[4] |
| 0.14 mg/L (19.96 °C) 0.25 mg/L (21 °C) 6.68 mg/L (100 °C) [1] | |
溶解度積(K sp)
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1.03·10 −12 [2] |
| 溶解度 | 酸に不溶(反応する)[3]、ただし濃縮した場合、酢酸塩、硝酸塩水溶液[1]を除く |
| 硝酸銀への溶解度 | 43.2 mg/ L(25.2℃、3nAgNO3 / H2O ) [ 1] |
| 二酸化硫黄への溶解度 | 14 mg/kg(0℃)[4] |
| メタノールへの溶解度 | 0.0022 mg/kg [4] |
磁化率(χ)
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−6.18·10 −5 cm 3 /モル[2] |
| 構造 | |
| 単斜晶系、mS32(293 K)[5] | |
| C2/c、No.15(293K)[5] | |
| 2/m(293K)[5] | |
a = 8.792(5) Å、b = 7.998(5) Å、c = 8.207(5) Å (293 K) [5] α = 90°、β = 93.75(1)°、γ = 90°
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数式単位( Z )
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8 |
| 熱化学 | |
熱容量 ( C )
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63 J/モル·K [4] |
標準モル
エントロピー ( S ⦵ 298 ) |
131 J/モル·K [4] |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
88kJ/モル[4] |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 警告 | |
| H302、H312、H332、H410 [3] | |
| P273、P280、P501 [3] | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
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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チオシアン酸銀は、化学式 AgSCN のチオシアン酸銀塩です。チオシアン酸銀は白色の結晶性粉末です。銀ナノ粒子の合成に非常によく使用されます。さらに、研究では、銀ナノ粒子は硝酸銀の消化プロセス全体を通じて唾液中に存在することがわかっています。チオシアン酸銀 は水にわずかに溶け、溶解度は 1.68 x 10 −4 g/L です。[6]エタノール、アセトン、酸には不溶です。[7]
構造
AgSCNは単斜晶系で、単位格子あたり8分子である。各SCN基はほぼ直線状の分子構造を持ち、結合角は179.6(5)°である。構造中には長さ0.3249(2) nmから0.3338(2) nmの弱いAg-Ag相互作用が存在する。[5]
生産
溶液反応
チオシアン酸銀は、一般的に硝酸銀とチオシアン酸カリウムの反応によって生成されます。[8]
イオン交換ルート
チオシアン酸銀はイオン交換反応によって生成される。この二重置換反応では、硝酸銀とチオシアン酸アンモニウムを蒸留水に溶解してチオシアン酸銀と硝酸アンモニウムを生成する。[9]
さらに、チオシアン酸銀は、チオシアン酸アンモニウムと塩化銀との間の二重置換反応によって生成され、チオシアン酸銀の沈殿物を形成する。
用途
チオシアン酸銀の最も一般的な用途は、銀ナノ粒子としての使用です。チオシアン酸銀ナノ粒子は、硝酸銀の人工消化全体を通じて唾液中に発見されています。 [10]ナノ粒子は、優れたイオン伝導体としても使用できます。[11]
チオシアン酸銀は、500nm未満の紫外線から可視光線を吸収するためにも使用されています。より長い波長では、チオシアン酸銀は優れた光触媒特性を持つことがわかっています。[12]
特徴づけ
製造されたチオシアン酸銀は、 X線粉末回折(XRD)、X線光電子分光法(XPS)、ラマン分光法、紫外線光電子分光法(UPS)、熱重量分析(TGA)など、さまざまな技術で特性評価できます。[要出典]
参考文献
- ^ abcd Comey, Arthur Messinger; Hahn, Dorothy A. (1921年2月)。『化学溶解性辞典:無機』(第2版)。ニューヨーク:マクミラン社。884ページ。
- ^ ab Lide, David R. 編 (2009). CRC 化学・物理ハンドブック(第 90 版).フロリダ州ボカラトン: CRC プレス. ISBN 978-1-4200-9084-0。
- ^ abcd Sigma-Aldrich Co.、チオシアン酸銀。2014年7月19日閲覧。
- ^ abcdef Anatolievich, Kiper Ruslan. 「チオシアン酸銀」. chemister.ru . 2014年7月19日閲覧。
- ^ abcde Zhu, H.-L.;リュー、G.-F.メン、F.-J. (2003年)。 「チオシアン酸銀(I)、AgSCNの結晶構造の微細化」。Zeitschrift für Kristallographie – 新しい結晶構造。218 (JG)。ミュンヘン: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH: 263–264。土井:10.1524/ncrs.2003.218.jg.285。ISSN 2197-4578。
- ^ Kästner, Claudia; Lampen, Alfonso; Thünemann, Andreas F. (2018-02-22). 「銀イオンに何が起こるのか? – 人工消化におけるチオシアン酸銀ナノ粒子の形成」. Nanoscale . 10 (8): 3650–3653. doi : 10.1039/C7NR08851E . ISSN 2040-3372. PMID 29431819.
- ^ 「チオシアン酸銀 | 1701-93-5」。ChemicalBook 。 2023年11月20日閲覧。
- ^ 「ScienceDirect.com | 科学、健康、医療ジャーナル、全文記事、書籍」www.sciencedirect.com 。 2023年11月20日閲覧。
- ^ Zhang, Shuna; Zhang, Shujuan; Song, Limin; Wu, Xiaoqing; Fang, Sheng (2014-05-01). 「新しい銀チオシアネート半導体の合成と光触媒特性」.化学工学ジャーナル. 243 : 24–30. doi :10.1016/j.cej.2014.01.015. ISSN 1385-8947.
- ^ Kästner, Claudia; Lampen, Alfonso; Thünemann, Andreas F. (2018). 「銀イオンに何が起こるのか? – 人工消化におけるチオシアン酸銀ナノ粒子の形成」. Nanoscale . 10 (8): 3650–3653. doi : 10.1039/C7NR08851E . ISSN 2040-3364. PMID 29431819.
- ^ Yang, Ming; Ma, Jing (2009-09-15). 「AgClを前駆体として用いたAgSCNナノスフィアの合成と特性評価」.応用表面科学. 255 (23): 9323–9326. Bibcode :2009ApSS..255.9323Y. doi :10.1016/j.apsusc.2009.07.028. ISSN 0169-4332.
- ^ Zhang, Shuna; Zhang, Shujuan; Song, Limin; Wu, Xiaoqing; Fang, Sheng (2014-05-01). 「新しい銀チオシアネート半導体の合成と光触媒特性」.化学工学ジャーナル. 243 : 24–30. doi :10.1016/j.cej.2014.01.015. ISSN 1385-8947.

