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| 名前 | |
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| その他の名前
四ヨウ化ジルコニウム
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.034.332 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| ユニ |
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| ジルコニウム4 | |
| モル質量 | 598.842 グラム/モル |
| 外観 | オレンジ黄色の結晶性 吸湿性 |
| 密度 | 4.914グラム/ cm3 |
| 融点 | 499 [1] °C (930 °F; 772 K) (三重点) |
| 沸点 | 431 °C (808 °F; 704 K) (昇華) |
| 構造 | |
| 単斜晶系、mP30 | |
| P2/c、No.13 | |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 危険 | |
| H314 | |
| P260、P264、P280、P301+P330+P331、P303+P361+P353、P304+P340、P305+P351+P338、P310、P321、P363、P405、P501 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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ジルコニウム(IV) フッ化物 ジルコニウム(IV) 塩化物 ジルコニウム(IV) 臭化物 |
その他の陽イオン
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四ヨウ化チタン四 ヨウ化ハフニウム |
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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ヨウ化ジルコニウム(IV)は、化学式Zr I 4で表される化合物です。これは、最も入手しやすいジルコニウムのヨウ化物です。これはオレンジ色の固体で、水の存在下では分解します。この化合物は、かつてはジルコニウム金属の精製における中間体としてよく使われていました。
構造
ほとんどの二元金属ハロゲン化物と同様に、ヨウ化ジルコニウム(IV)はポリマー構造をとっています。X線結晶構造解析によって特徴付けられるとおり、この化合物は、4つの二重架橋ヨウ化物配位子によって相互接続された八面体Zr(IV)中心で構成されています。Zr-I距離は2.692(末端)および3.030Åです[2] [3]
合成と反応
この化合物は、ジルコニウム金属と過剰のヨウ素を加熱することによって製造できます。[1] 固体は昇華(400 °C、10-4 mm Hg)によって精製されます。[4]
- 2 I 2 + Zr → ZrI 4
熱線との接触によるジルコニウム(IV)ヨウ化物ガスの熱分解は、純粋で延性のある金属ジルコニウムを商業的に生産する最初の工業プロセスでした。この結晶棒プロセスは、 1925年にアントン・エドゥアルド・ファン・アルケルとヤン・ヘンドリック・デ・ブールによって開発されました。[5]
四ヨウ化物をジルコニウム金属と加熱すると三ヨウ化ジルコニウムが得られる:[4]
- 3 ZrI 4 + 4 Zr → 7 ZrI 3
参考文献
- ^ ab Eberly, KC (1963). 「ヨウ化ジルコニウム(IV)」. 無機合成. 第7巻. pp. 52–54. doi :10.1002/9780470132388.ch13. ISBN 978-0-470-13238-8。。
- ^ クレブス、B.;ヘンケル、G.ダートマン、M. (1979)。 「クリスタルストラクトゥル フォン ジルコニウムテトラホディッド ZrI 4 : ein neuer AB 4 -Strukturtyp」。アクタクリスタログ。B35 (2): 274-278。土井:10.1107/S0567740879003344。
- ^ トロヤノフ、SI (1986)。 「γ-ZrI 4の結晶構造」。クリスタルグラフィックヤ。31 : 446-449。
- ^ ab Guthrie, Dennis H.; Corbett, John D. (1981). 「ZrI 2 (α)の無限鎖形態の合成と構造」. Journal of Solid State Chemistry . 37 (2): 256–263. doi :10.1016/0022-4596(81)90092-X.
- ^ ファン・アーケル、AE;デ・ブール、JH (1925)。 「チタン、ジルコニウム、ハフニウム、トリウムメタルのダーステルング フォン ライネム」。Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (ドイツ語)。148 (1): 345–350。土井:10.1002/zaac.19251480133。

