構造 固体YCl 3は 、密に充填された塩化物イオンとイットリウムイオンが八面体空隙の3分の1を埋める立方構造をとり、結果として生じるYCl 6 八面体は隣接する八面体と3つの辺を共有し、層状構造を形成します。[ 5 ] [ 1 ] この構造は、特にAlCl 3 をはじめとする様々な化合物に共通しています。
準備と反応 YCl 3 は 、Y 2 O 3 または水和塩化物もしくはオキシ塩化物[ 6 ] [ 7 ] または YCl 3 ·6H 2 O [ 8 ] から出発する「塩化アンモニウム 法」によってよく調製される。これらの方法では (NH 4 ) 2 [YCl 5 ] が生成される。
10 NH 4 Cl + Y 2 O 3 → 2 (NH 4 ) 2 [YCl 5 ] + 6 NH 3 + 3 H 2 O YCl₃・ 6H₂O + 2NH₄Cl → ( NH₄ ) ₂ [ YCl₅ ] + 6H₂O 五塩化物は、以下の式に従って熱分解する。
(NH 4 ) 2 [YCl 5 ] → 2 NH 4 Cl + YCl 3 熱分解反応は、(NH 4 )[Y 2 Cl 7 ]を中間体として進行する。
Y₂O₃を 塩酸水溶液 で処理すると、 水和塩化物(YCl₃・6H₂O)が生成する。 この塩 を 加熱すると、無水物に戻るのではなく、オキシ塩化イットリウムが生成する。
アプリケーション 塩化イットリウムは、NaYF 4 :Yb 3+ /Er 3+ などのエルビウム (Er 3+ ) およびイッテルビウム (Yb 3+ )をドープしたナノ結晶を作るのに使用されます。[ 9 ]
電子工学や光学分野では、YCl 3 は半導体、LED 材料、レーザーに添加され、性能と安定性を向上させます。[ 10 ]
参考文献 1 2 Templeton, DH; Carter, Giles F. (1954). "The Crystal Structures of Yttrium Trichloride and Similar Compounds". J. Phys. Chem. 58 (11): 940– 944. doi : 10.1021/j150521a002 . 1 2 3 4 5 Haynes, William M. 編 (2011). CRC化学物理ハンドブック (第92 版). CRC Press . p. 4.99. ISBN 978-1439855119 。↑ スペンサー、ジェームズ F. (1919)、 『希土類金属』 、ニューヨーク:ロングマンズ、グリーン、アンド カンパニー、 135ページ ↑ Templeton, DH; Carter, Giles F. (1954). "The Crystal Structures of Yttrium Trichloride and Similar Compounds". The Journal of Physical Chemistry . 58 (11): 940–944 . doi : 10.1021/j150521a002 . ↑ Wells AF (1984)構造無機化学 第5版 オックスフォード科学出版ISBN 0-19-855370-6 ↑ Meyer, G. (1989). "無水希土類塩化物への塩化アンモニウム経路 ― YCl 3 の例 " . 無機 合成. 第 25 巻. 146–150 ページ. doi : 10.1002 / 9780470132562.ch35 . ISBN 978-0-470-13256-2 。↑ Edelmann, FT; Poremba, P. (1997). Herrmann, WA (編). 有機金属化学および無機化学の合成法 . 第 6 巻. シュトゥットガルト: Georg Thieme Verlag. ISBN 978-3-13-103021-4 。↑ Taylor, MD; Carter, CP (1962). "無水ランタニドハロゲン化物、特にヨウ化物の調製". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry . 24 (4): 387– 391. doi : 10.1016/0022-1902(62)80034-7 . ↑ Pu, Yuan; Leng, Jingning; Wang, Dan; Wang, Jie-Xin; Foster, Neil R.; Chen, Jian-Feng (2018-12-01). "Process intensification for scalable synthesis of ytterbium and erbium co-doped sodium yttrium fluoride upconversion nanodispersions" . Powder Technology . 340 : 208–216 . doi : 10.1016/j.powtec.2018.09.035 . ISSN 0032-5910 . ↑ 「塩化イットリウム(YCl₃)の用途と重要性」 。www.stanfordmaterials.com 。 2025年7月18日 取得 。