| 名前 | |
|---|---|
| IUPAC名
ジチオン酸ナトリウム
| |
| その他の名前
次亜硫酸ナトリウム、メタ重硫酸ナトリウム
| |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
|
|
| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.028.682 |
| EC番号 |
|
パブケム CID
|
|
| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
|
|
| |
| |
| プロパティ | |
| ナトリウム2硫酸6 | |
| モル質量 | 206.106 グラム/モル |
| 外観 | 白色結晶粉末 |
| 密度 | 2.19グラム/ cm3 |
| 融点 | 190 °C (374 °F; 463 K) (分解) 52 °C (二水和物) |
| 沸点 | 267 °C (513 °F; 540 K) 分解する |
| 6.27 g/100 mL (0 °C) 15.12 g/100 mL (20 °C) 64.74 g/100 mL (100 °C) | |
| 危険 | |
| 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
| |
二チオン酸ナトリウムNa 2 S 2 O 6は、無機化学において重要な化合物です。二チオン酸二ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、メタ重硫酸ナトリウムとも呼ばれます。硫黄は+5 の酸化状態にあると考えられます。
これを、化学や生化学で多用される強力な還元剤で、全く異なる化合物である亜ジチオン酸ナトリウム( Na 2 S 2 O 4 )と混同しないでください。製造元のカタログでも、ジチオン酸と亜ジチオン酸塩の混同はよく見られます。
準備
二チオン酸ナトリウムは亜硫酸水素ナトリウムを二酸化マンガンで酸化することで生成される。[1]
- 2 NaHSO 3 + MnO 2 → Na 2 S 2 O 6 + MnO + H 2 O
あるいは、亜硫酸ナトリウムを銀(I)カチオンで酸化することによっても製造できる: [1]
- ナ
2それで
3+ 2 エージ+
+ そう2−3 (
2−3)→な
2ス
2お
6+ 2 エージ
もう一つの方法は、チオ硫酸ナトリウムを塩素で酸化する方法である:[要出典]
- 3 Cl 2 + Na 2 S 2 O 3・5H 2 O + 6 NaOH → Na 2 S 2 O 6 + 6 NaCl + 8 H 2 O
二チオン酸ナトリウムを生成するもう一つの方法は、チオ硫酸ナトリウムを次亜塩素酸ナトリウム溶液で処理することです。
構造
ジチオン酸イオンは、元素硫黄に比べて酸化されているが、完全には酸化されていない硫黄を表します。硫黄は硫化物に還元されるか、硫酸塩に完全に酸化される可能性があり、無機部分や有機硫黄化合物には多数の中間酸化状態があります。無機イオンの例には、亜硫酸塩やチオ硫酸塩などがあります。
二チオン酸ナトリウムは、二水和物(Na
2ス
2お
690℃に加熱すると結晶水が失われ、構造は六方晶系になる。[2]
( Naの大型単結晶
2ス
2お
6·2時間
2O ) は、パルスレーザー発振(ピコ秒分光法)の目的で E. ハウスールらによって栽培され研究され、大きな成功を収めた。[3]
プロパティ
二チオン酸ナトリウムは、過マンガン酸塩、重クロム酸塩、臭素によって酸化されない非常に安定した化合物です。強力な酸化条件下では硫酸塩に酸化される可能性があります。これには、過剰量の重クロム酸カリウムを加えた 5 M 硫酸で 1 時間煮沸するか、過剰量の過酸化水素で処理してから濃塩酸で煮沸することが含まれます。
たとえば、ジチオン酸アニオンが硫酸塩に酸化される際のギブズ自由エネルギー変化は -300 kJ/mol のマイナス値であり、熱力学的には酸化に対して不安定ですが、この反応の速度論はかなり劣っています。同様の理由から、ジチオン酸アニオンは、高酸化状態の大きなカチオン錯体の単結晶を形成するために使用されてきました。これは、結果として得られる塩が、結晶の分析全体にわたって存続するのに十分なほど速度論的に非常に安定している可能性が高いためです (明らかに結晶分析に属さない異常な条件を除きます。上記を参照)。
参考文献
- ^ ab WG Palmer (1954).実験無機化学. CUP アーカイブ. pp. 361–365. ISBN 0-521-05902-X。
- ^ DW Larson; AB VanCleave (1963年2月). 「アルカリジチオン酸塩のX線回折データ」. Canadian Journal of Chemistry . 41 (2). カナダ国立研究評議会: 219–223. doi : 10.1139/v63-035 .
- ^ ハウスール、E.; AA カミンスキー (2010).レーザー物理学. 15 (5): 714–727.
{{cite journal}}:欠落または空|title=(ヘルプ)

