| 名前 | |
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| その他の名前
フッ化アルミン酸
ナトリウム 氷晶石 氷晶石 アルミン酸(3-)、六フッ化三ナトリウム、(OC-6-11)- | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| チェビ | |
| ケムスパイダー | |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| ナトリウム3アルミニウム6 | |
| モル質量 | 209.94 グラム/モル |
| 外観 | 白色固体 |
| 密度 | 2.9 g/cm 3、固体 |
| 融点 | 950 °C (1,740 °F; 1,220 K) |
| 沸点 | 分解する |
| 0.04% (20℃) [1] | |
| 蒸気圧 | 本質的に0 |
| 危険 | |
| GHSラベル: [3] | |
| 危険 | |
| H332、H372、H411 | |
| P260 | |
| 致死量または濃度(LD、LC): | |
LD Lo (公表最低値)
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600 mg/kg(モルモット、経口)[2] |
| NIOSH(米国健康暴露限界): | |
PEL (許可)
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TWA 2.5 mg/m3 [ 1] |
REL (推奨)
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TWA 2.5 mg/m3 [ 1] |
IDLH(差し迫った危険)
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250 mg/m 3(Fとして)[1] |
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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ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウムは、化学式Na 3 Al F 6の無機化合物です。この白色固体は、1799年にペーダー・クリスチャン・アビルドゴー(1740–1801)によって発見され、[4] [5]天然には鉱物氷晶石として存在し、アルミニウムの工業生産で広く使用されています。この化合物は、ヘキサフルオロアルミン酸(AlF 6 3− )イオンのナトリウム(Na + )塩です。
生産
ほとんどの氷晶石は、様々な関連経路で製造されています。1つの経路は、アルミン酸ナトリウムとフッ化水素酸を組み合わせることです。[2]
- Na 3 Al(OH) 6 + 6 HF → Na 3 AlF 6 + 6 H 2 O
その他のルートとしては以下がある: [6]
- 6 HF + 3 NaAlO 2 → Na 3 AlF 6 + Al 2 O 3 + 3 H 2 O
- 4 AlF 3 + 3 Na 2 O → 2 Na 3 AlF 6 + Al 2 O 3
多くの場合、リン酸鉱山から回収されるヘキサフルオロアルミニウム酸は、アンモニアで中和してヘキサフルオロアルミニウム酸アンモニウムを生成する 2 段階プロセスの前駆体です。
- H 3 AlF 6 + 3 NH 3 → (NH 4 ) 3 AlF 6
- (NH 4 ) 3 AlF 6 + 3 NaOH → Na 3 AlF 6 + 3 NH 3 + 3 H 2 O
氷晶石と呼ばれる六フッ化アルミン酸ナトリウムの鉱物形態は、 1987年に鉱床が枯渇するまで、グリーンランド西海岸の イヴィグトゥートで採掘されていました。
使用
合成氷晶石の主な用途は、ボーキサイトなどの酸化アルミニウムの電気分解用の溶媒(またはフラックス)です。酸化アルミニウムを金属アルミニウムに変換するには、金属イオンを溶解して、電気分解セルで提供される電子を受け入れられるようにする必要があります。その溶媒として、氷晶石と少量の三フッ化アルミニウムの混合物が使用されます。一般的な溶液とは異なり、これを溶かすには 1000 °C 近くの温度が必要です。その他の用途には、エナメルの漂白剤やガラスの乳白剤などがあります。[2]
構造
ペロブスカイトのような構造を採用しています。AlF3−6中心はほぼ理想的な八面体である。Na +は6配位サイトと歪んだ8配位サイトの両方を占める。[7]
安全性
比較対象となる化合物である三フッ化アルミニウムのLD 50は600 mg/kgです。[2]氷晶石は水に溶けにくいです。
関連化合物
- チオライト(Na 5 Al 3 F 14)、別のフッ化アルミン酸ナトリウム。
参考文献
- ^ abcd NIOSH 化学物質の危険性に関するポケットガイド。「#0559」。国立労働安全衛生研究所(NIOSH)。
- ^ abcd エギュペルス、ジャン;ポール・モラード。デビリエ、ディディエ。ケムラ、マリウス。ファロン、ロバート。ロマーノ、ルネ。キュエル、ジャン・ピエール (2000)。 「フッ素化合物、無機」。ウルマンの工業化学百科事典。ワインハイム: ワイリー-VCH。土井:10.1002/14356007.a11_307。ISBN 3527306730。
- ^ GHS: ジェスティス 001900
- ^ (スタッフ) (1799)。 「Norwegische Titanerze und andre neue Fossilien」[ノルウェーのチタン鉱石とその他の新鉱物]。Allgemeine Journal der Chemie (ドイツ語)。2:502。 「その鉱物は、 数年前にグリーンランドからデンマークに持ち込まれた、特に白い、スパーのような鉱物に関する報告も同時に伝えた。それに関して行われた調査の 1 つによると、それはアルミナとフッ化水素酸で構成されていた。鉱物の世界ではまだ同様の例がない化合物である。吹き矢の炎の前で凍った塩水のように溶けることから、「氷晶石」という名前が付けられた。
- ^ アビルドガード、PC (1800)。 「Om Norske Titanertser og om en nye Steenart fra Grönland, som bestaaer af Flusspatsyre og Alunjord」 [ノルウェーのチタン鉱石と、フッ化水素酸とアルミナからなるグリーンランドの新鉱物について]。Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs (デンマーク王立科学協会)。シリーズ第3弾(デンマーク語)。1 : 305–316。
[19ページより] 312] ハン・ハル・カルドト・デンネ・グランランドスケ・スティーン・クリオリス・エラー・アイスティーン・フォーデルスト・デンス・ウッセンデ、オグ・フォーディ・デン・スメルター・サー・メゲット
・
ブレーズ
レート
。
(彼は、このグリーンランドの石を、その見た目と、吹き矢の下で非常に簡単に溶けることから、氷晶石または氷石と名付けました。)
- ^ グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。p. 209。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ FCホーソーン、RBファーガソン(1975年 )。「氷晶石の結晶構造の改良」カナダ鉱物学者。13 :377-382。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
外部リンク
- ケミカルランド21
- ESPIメタルズ
- CDC - NIOSH 化学物質の危険性に関するポケットガイド
