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| 名前 | |
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| IUPAC名
酸化チタン(II)
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| その他の名前
一酸化チタン
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ECHA 情報カード | 100.032.020 |
パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 酸化チタン | |
| モル質量 | 63.866グラム/モル |
| 外観 | ブロンズクリスタル |
| 密度 | 4.95グラム/ cm3 |
| 融点 | 1,750 °C (3,180 °F; 2,020 K) |
| 構造 | |
| キュービック | |
| 危険 | |
| 引火点 | 不燃性 |
| 関連化合物 | |
| チタン(III) 酸化物 チタン(III,IV) 酸化物 チタン(IV) 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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酸化チタン(II) ( Ti O ) は、チタンと酸素の無機 化合物です。1500 °C で二酸化チタンと金属チタンから製造できます。 [1] TiO 0.7から TiO 1.3の範囲では非化学量論的であり 、これは欠陥岩塩構造内の Ti または O の空孔によって発生します。[1]純粋な TiO では、Ti と O の両方のサイトの 15% が空孔です。[1] 空孔により、隣接する Ti 中心間の金属間結合が可能になります。慎重にアニーリングすると、空孔が整列して単斜晶系が形成されます。単斜晶系では、原始セルに 5 つの TiO ユニットがあり、抵抗率が低くなります。[2]チタン原子が三方柱状配位の高温型も知られています。[3] TiO の酸性溶液は短時間安定しますが、その後分解して水素を生成します。[1]
- 2 Ti 2+ (aq) + 2 H + (aq) → 2 Ti 3+ (aq) + H 2 (g)
気相TiOは、冷たい(M型)星の光学スペクトルで強いバンドを示す。[4] [5] 2017年に、TiOが太陽系外惑星の大気で初めて検出されたと主張されたが、その結果は文献でまだ議論されている。 [6] [7]さらに、星間物質に二原子分子TiOが存在する証拠が得られている。[8]
参考文献
- ^ abcd Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon (2001)、Wiberg, Nils (ed.)、Inorganic Chemistry、Eagleson, Mary 訳、Brewer, William、サンディエゴ/ベルリン: Academic Press/De Gruyter、ISBN 0-12-352651-5
- ^ Banus, MD; Reed, TB; Strauss, AJ (1972-04-15). 「TiO および VO の電気的および磁気的性質」. Physical Review B . 5 (8). American Physical Society (APS): 2775–2784. Bibcode :1972PhRvB...5.2775B. doi :10.1103/physrevb.5.2775. ISSN 0556-2805.
- ^ 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。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ Jorgensen, Uffe G. (1994年4月). 「恒星大気におけるTiOの影響」.天文学と天体物理学. 284 (1): 179–186. Bibcode : 1994A&A...284..179J .
- ^ 「後期型矮星のスペクトル分類」。
- ^ セダガティ、エリアル;ボフィン、アンリ・MJ。マクドナルド、ライアン・J.ガンジー、シッダールタ。マドゥスダン、ニックク。ギブソン、ニール P.オシャグ、マフムードレザ。クラレット、アントニオ。ラウアー、平家(2017年9月14日)。 「熱い木星の大気中の酸化チタンの検出」。自然。549 (7671): 238–241。arXiv : 1709.04118。Bibcode :2017Natur.549..238S。土井:10.1038/nature23651. PMID 28905896。S2CID 205259502 。
- ^ Espinoza, Nestor; et al. (2019年1月). 「ACCESS: Magellan/IMACSによるWASP-19bの特徴のない光透過スペクトル」. MNRAS . 482 (2): 2065–2087. arXiv : 1807.10652 . Bibcode :2019MNRAS.482.2065E. doi : 10.1093/mnras/sty2691 .
- ^ Dyck, HM; Nordgren, Tyler E. (2002). 「TiO 吸収が低温星の光および赤外線角直径に与える影響」.天文学ジャーナル. 124 (1). アメリカ天文学会: 541–545. Bibcode :2002AJ....124..541D. doi : 10.1086/341039 . ISSN 0004-6256. S2CID 117642107.
