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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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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 | |
| 4週 | |
| モル質量 | 275.83 グラム/モル |
| 外観 | 無色の結晶[1] |
| 密度 | 5.07 g/cm3 [ 2] |
| 融点 | 110 [2] °C (230 °F; 383 K) |
| 沸点 | 185 [2] °C (365 °F; 458 K) |
| 反応する[2] | |
| 溶解度 | クロロホルムに溶ける[3]二硫化炭素 に難溶性[3] |
| 構造 | |
| 単斜晶系 | |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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オキシ四塩化タングステン(VI) オキシ四臭化タングステン(VI) |
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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タングステンのオキシテトラフルオリドは、化学式 WOF 4の無機化合物です。無色の反磁性固体です。この化合物は、タングステンの多くの酸化物の 1 つです。通常、タングステン ヘキサフルオリドの部分加水分解の生成物として生成されます。
構造
X線結晶構造解析によって確認されたように、WOF 4は四量体として結晶化する。酸化物が末端にあり、4つのフッ化物が架橋している。[4]その構造は五フッ化ニオブや五フッ化タンタルの構造に似ている。対照的に、四フッ化モリブデンはポリマー構造を採用しているが、やはりフッ化物が架橋し、酸化物が末端にある。[5]
気体状態では、この分子はモノマーである。[6]アセトニトリルや他の化合物と錯体を形成することがある。[7] [8]
準備
タングステン(VI)オキシテトラフルオリドはフッ素と三酸化タングステンの反応によって合成できる。[4]
また、タングステンを高温で酸素とフッ素の混合物で処理することによっても得ることができます。 [1]六フッ化タングステンの部分加水分解でもWOF4が生成されます。[9]
- WF 6 + H 2 O → WOF 4 + 2 HF
タングステン(VI)オキシテトラクロリドとフッ化水素の反応でもWOF4が生成される。[3]
- WOCl 4 + 4HF → WOF 4 + 4HCl
WOF4はフッ化鉛(II)と三酸化タングステンの700℃での反応によっても製造できる。 [3]
- 2PbF 2 + WO 3 → WOF 4 + 2PbO
タングステン(VI)オキシテトラフルオリドは加水分解されてタングステン酸になる。[1] [9]
- WOF 4 + 2 H 2 O → WO 3 + 4 HF
参考文献
- ^ abc ペリー、デール L.; フィリップス、シドニー L. (1995)。無機化合物ハンドブック。ボカラトン:CRC プレス。p. 428。ISBN 0-8493-8671-3. OCLC 32347397。
- ^ abcd Haynes, William M.; Lide, David R.; Bruno, Thomas J. (2017). CRC 化学・物理学ハンドブック:化学・物理データのすぐに使える参考書。フロリダ州ボカラトン。p. 104。ISBN 978-1-4987-5429-3. OCLC 957751024.
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ abcd Lassner, Erik; Schubert, Wolf-Dieter (1999).タングステン:元素、合金、化合物の特性、化学、技術。ボストン、マサチューセッツ州。p. 168。ISBN 1-4615-4907-8. OCLC 1113605323.
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ ab Turnbull, Douglas; Chaudhary, Praveen; Leenstra, Dakota; Hazendonk, Paul; Wetmore, Stacey D.; Gerken, Michael (2020). 「モリブデンおよび酸化タングステン四フッ化物と硫黄(IV)ルイス塩基との反応: [WOF4]4、MOF4(OSO)、および[SF3][M2O2F9] (M = Mo、W)の構造と結合」。無機 化学。59 ( 23 ): 17544–17554。doi :10.1021/acs.inorgchem.0c02783。PMID 33200611。S2CID 226989898 。
- ^ Edwards, AJ; Steventon, BR (1968). 「フッ化物結晶構造。パート II. 四フッ化モリブデン酸化物」。Journal of the Chemical Society A: 無機、物理、理論: 2503. doi :10.1039/j19680002503。
- ^ ジョンソン、BFG (1976)。遷移元素の無機化学。第4巻、1973年10月から1974年9月までに出版された文献のレビュー。ロンドン:化学協会。p. 138。ISBN 978-1-84755-645-5. OCLC 820579758.
- ^ Levason, William; Reid, Gillian; Zhang, Wenjian (2016). 「中性酸素および窒素供与性配位子を有するタングステン(VI)酸化物フッ化物WOF4およびWO2F2の配位錯体」。Journal of Fluorine Chemistry。184。Elsevier BV :50–57。doi : 10.1016 / j.jfluchem.2016.02.003。ISSN 0022-1139。
- ^ Arnaudet, Lucile; Bougon, Roland; Charpin, Pierrette; Isabey, Jacques; Lance, Monique; Nierlich, Martine; Vigner, Julien (1989). 「付加物 WOF4.nC5H5N (n = 1, 2) の調製、特性評価、および結晶構造」.無機化学. 28 (2). アメリカ化学会 (ACS): 257–262. doi :10.1021/ic00301a020. ISSN 0020-1669.
- ^ ab Mendicino, L.; 電気化学協会。誘電体科学技術部門; 電気化学協会。会議; 電子・半導体産業における材料とプロセスの環境問題に関するシンポジウム (2001)。電子・半導体産業における材料とプロセスの環境問題: 第 4 回国際シンポジウムの議事録。ペニントン、ニュージャージー: 電気化学協会。p. 180。ISBN 1-56677-312-1. OCLC 48710248.
