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| 名前 | |
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| IUPAC名
酸化ツリウム(III)
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| その他の名前
酸化ツリウム、三二酸化ツリウム
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ECHA 情報カード | 100.031.670 |
| EC番号 |
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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 | |
| テム2O3 | |
| モル質量 | 385.866 グラム/モル |
| 外観 | 緑がかった白色の立方結晶 |
| 密度 | 8.6グラム/ cm3 |
| 融点 | 2,341 °C (4,246 °F; 2,614 K) |
| 沸点 | 3,945 °C (7,133 °F; 4,218 K) |
| 溶解度 | 酸にわずかに溶ける |
磁化率(χ)
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+51,444·10 −6 cm 3 /モル |
| 構造 | |
| 立方晶系、cI80 [1] | |
| Ia-3、第206号[1] | |
a = 10.49Å [1]
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数式単位( Z )
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16 [1] |
| 熱化学 | |
熱容量 ( C )
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2.515 °C p [2] (25 °C) |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 安全データシート(SDS) | シグマアルドリッチ |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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塩化ツリウム(III) |
その他の陽イオン
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エルビウム(III)酸化物 イッテルビウム(III)酸化物 |
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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酸化ツリウム(III)は、化学式Tm 2 O 3で表される淡緑色の結晶性化合物です。1879年にスウェーデンの化学者ペル・テオドール・クレーベによってエルビアの不純なサンプルから初めて単離され、ツリアと名付けられました。
合成
ツリウム(III)酸化物は、様々な方法を用いて実験室で製造されている。一つの方法は、ツリウム金属またはその様々な塩を空気中で燃焼させるというものである。[3] [2]
ツリウム(III)酸化物は、ツリウム(III)酢酸塩をアンモニア溶液と混合し、ツリウム(III)酸化物を白色固体として沈殿させる水熱法で製造することができます。 [1]
プロパティ
ツリウム(III)酸化物(Tm₂O₃)は、淡緑色で熱的に安定した粉末であり、融点が2,341℃と高く、密度が8.6g/cm³で、通常は立方晶構造を形成します。[4]ツリウム(III)酸化物は酸化されにくく、塩酸などの強酸に溶解して可溶性ツリウム塩を形成します。[5]ツリウム(III)酸化物は、そのユニークなf電子配置により、注目すべき光学特性を持っています。[6]ツリウム酸化物(Tm₂O₃)は線維形成性があると考えられており、吸入または生体組織に導入されると、組織損傷や線維症を引き起こす可能性があります。[7]
参考文献
- ^ abcde Lee, Sung Woo; Park, Seong Kyun; Min, Bong-Ki; Kang, Jun-Gill; Sohn, Youngku (2014 年 7 月). 「ツリウム(III) 酸化物ナノスクエアシートの構造/分光分析と H2/O2/CO 応答」.応用表面科学. 307 : 736–743. doi :10.1016/j.apsusc.2014.04.149.
- ^ ab Justice, Bruce; Westrum, Edgar; Chang, Elfreda; Radebaugh, Ray (1969 年 2 月 1 日)。「ランタニド酸化物の熱物理的性質。IV. ツリウム (III) およびルテチウム (III) 酸化物の熱容量と熱力学的性質。いくつかのランタニド (III) イオンの電子エネルギーレベル」。Journal of Physical Chemistry。2 ( 73): 333–340 – ACSPublications 経由。
- ^ キャサリン・E・ハウスクロフト、アラン・G・シャープ(2008年)。「第25章:fブロック金属:ランタノイドとアクチノイド」無機化学、第3版。ピアソン。p.864。ISBN 978-0-13-175553-6。
- ^ ローウェン、エリック。「酸化ツリウム:この希土類化合物の特性と用途」。スタンフォード先端材料。 2024年10月30日閲覧。
- ^ Mitrovic, IZ; Hall, S ( 2015). 「ゲルマニウム上の不活性化層としての原子層堆積ツリウム酸化物」。応用物理学ジャーナル。117 : 21404。doi :10.1063/1.4922121。
- ^ Chaneliere, T; Ruggiero, J (2008). 「量子光ストレージアプリケーションのためのTm3+:Y2O3の調査」. Physics Review . 77 : 245127. doi :10.1103/PhysRevB.77.245127.
- ^ 「PubChem Compound Summary for CID 159411, Thuliumoxide」国立生物工学情報センター。2024年。 2024年10月30日閲覧。
