ポリハイドリドまたはスーパーハイドリド は 、異常に多量の水素を含む化合物です。これは、高水素 化学量 論と表現できます。例としては、五水素鉄 FeH 5 、LiH 6 、LiH 7 などがあります。対照的に、よりよく知られている水素化リチウムは 、水素原子を 1 つしか持っていません。[ 1 ]
ポリヒドリドは高圧下でのみ安定であることが知られている。[ 1 ]
ポリ水素化物は、非常に高密度の水素を含む物質を形成できるため重要です。これらは、捉えどころのない金属水素 に似ているかもしれませんが、より低い圧力で生成できます。可能性の一つとして、超伝導体 である可能性があります。高圧下の硫化水素は SH 3 ユニットを形成し、203 K (-70 °C) および 150 万気圧 (152 GPa) の圧力で超伝導体 になることができます。[ 1 ]
構造物 H − 3 錯体を含むNaH 7 の構造を示す単位格子図。等値面内の色付きの球は、0.07 電子 * Å −3 のレベルでプロットされている。H 2 分子の 1 つが、結合 長 1.25 Å で NaH 単位の水素原子に結合し、H − 3 直線状アニオンを形成している。アルカリ土類金属 およびアルカリ金属 のポリヒドリドはケージ構造を含む。また、水素はH − 、H − 3 、またはH 2 単位にクラスター化されることがある。遷移金属 のポリヒドリドでは、水素原子が金属原子の周りに配置されることがある。計算によると、水素レベルが増加すると金属配置の次元性が低下し、水素シートによって分離された層が形成される。[ 1 ] H − 3 サブ構造は 直線状である。[ 2 ]
H + 3 は 、仮説上のH 5 Cl で三角形の構造を形成するだろう。 [ 2 ]
化合物 水素化ナトリウムを 水素で圧縮すると、 NaH 3 とNaH 7 が生成される。これらは 30 GPa および 2,100 Kで生成される。[ 2 ]
アンモニアボラン で金属を加熱圧縮すると、かさばる水素の使用を回避でき、ポリ水素化物に加えて分解生成物として窒化ホウ素が生成される。 [ 3 ]
予測 計算化学 を使用すると、LiH 8 、[ 25 ] LiH 9 、[ 26 ] LiH 10 、[ 26 ] CsH 3 、[ 27 ] KH 5 、RbH 5 、[ 28 ] RbH 9 、 [ 25 ] NaH 9 、BaH 6 、[ 28 ] を含む他 の多くのポリ水素化物が予測されます。 CaH 6 、[ 29 ] MgH 4 、MgH 12 、MgH 16 、[ 30 ] SrH 4 、[ 31 ] SrH 10 、SrH 12 、[ 25 ] ScH 4 、ScH 6 、ScH 8 、[ 32 ] YH 4 およびYH 6 、[ 33 ] ] YH 24 、LaH 8 、LaH 10 、[ 34 ] YH 9 、LaH 11 、CeH 8 、CeH 9 、CeH 10 、[ 35 ] PrH 8 、PrH 9 、[ 36 ] ThH 6 、ThH 7 およびThH 10 、[ 37 ] U 2 H 13 、UH 7 、UH 8 、UH 9 、[ 24 ] AlH 5 、[ 38 ] GaH 5 、InH 5 、[ 25 ] SnH 8 、SnH 12 、SnH 14 、[ [39 ] PbH 8 、 [ 40 ] SiH 8 (後に発見)、 [ 25 ] GeH 8 、 [ 41 ] (代わりにGe 3 H 11 が安定である可能性あり)、[ 42 ] AsH 8 、SbH 4 、 [ 43 ] BiH 4 、BiH 5 、BiH 6 、 [ 44 ] H 3 Se 、 [ 45 ] H 3 S 、 [ 46 ] Te 2 H 5 、TeH 4 、 [ 47 ] PoH 4 、PoH 6 、 [ 25 ] H 2 F 、H 3 F 、 [ 25 ] H 2 Cl 、H 3 Cl 、H 5 Cl 、H 7 Cl 、 [ 48 ] H 2 Br 、H 3 Br 、H 4 Br 、H 5 Br 、H 5 I 、 [ 25 ] XeH 2 、XeH 4。 [ 49 ]
遷移元素の中で、約200 GPaのC 2/ m 構造のVH 8は 71.4 Kの超伝導転移温度を持つと予測されている。P 6 3 / mmm空間群 の VH 5 は より低い転移温度を持つ。[ 50 ]
不動産
超伝導 適切な高圧下では、ポリ水素化物は超伝導体 になる可能性がある。高い超伝導温度を持つと予測される物質の特徴は、軽い元素で起こる高いフォノン周波数と強い結合である。水素は最も軽いため、振動周波数が最も高くなる。同位体を 重水素 に変えても、周波数は低下し、転移温度も低下する。水素が多い化合物は、予測される金属水素に似ている。しかし、超伝導体は高い対称性を持つ物質である傾向があり、電子が分子サブユニットに閉じ込められていない必要があり、フェルミ準位 付近の状態に多数の電子が必要である。また、電気的特性が水素原子の機械的位置に結び付けられるときに起こる電子-フォノン結合も 必要である。 [ 36 ] [ 51 ] [ 52 ] 最も高い超伝導臨界温度は、周期表 の異なるブロック(sp、sd、pd、df)の接合部に近い元素、つまり第2族と第3族で予測されている。後期遷移元素、重いランタニドまたはアクチニドには、超伝導を妨げる余分なd電子またはf電子がある。[ 53 ]
例えば、六水素化リチウムは、 150 GPa の圧力で 38 K以下で電気抵抗を完全に失うと予測されています 。仮説上のLiH 8 は、200 GPa で31 K の超伝導転移温度が予測されています。 [ 54 ] MgH 6 は、約 300 GPa でT c が 400 K になると予測されています。[ 55 ] CaH 6 は 、120 GPa でT c が 260 Kになる可能性があります。PH 3 を ドープしたH 3 S も、固体硫黄で汚染されたH 3 S で測定された203 K を超える転移温度を持つと予測されています。 [ 56 ] 希土類元素やアクチニドのポリヒドリドも、比較的高い転移温度を持つ可能性があり、例えばThH 10 は T c = 241 Kである。 [ 37 ] 分解せずに室温まで減圧できるUH 8 は、193 Kの転移温度を持つと予測されている。 [ 37 ] AcH 10 は、もし製造できれば、204 K を超える温度で超伝導すると予測されており、AcH 10 はより低い圧力 (150 GPa) の下でも同様に伝導するだろう。[ 57 ]
H 3 Se は 実際にはファンデルワールス固体であり、式は2H 2 Se · H 2 で、 135 GPa の圧力下で測定された T c は 105 K です。[ 12 ]
三元系超水素化物 三元系超水素化物により 、 さらに多くの組成式の可能性が開かれる。[ 58 ] 例えば、Li2MgH16 も 高温 (200 °C) で超伝導を示す可能性がある。[ 59 ] ランタン、ホウ素、水素の化合物は「高温」超伝導体 (550 K) であると推測されている。[ 60 ] [ 61 ] 元素が他の元素と置換することで特性が変化する可能性があり、例えば( La,Y)H6 と ( La,Y)H10 は YH6 や LaH10 よりも わずかに高い臨界温度を持つようにすることができる。[ 62 ]
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