二氟化氪(化学式:KrF2)是最早制得的稀有气体氪的化合物。它是具挥发性的无色固体。KrF2分子呈线形,Kr−F键长188.9 pm。它和强路易斯酸反应,生成含KrF+和Kr 2F+ 3阳离子的盐。 对氪化合物制取的研究主要是在巴特列特1962年成功合成第一个稀有气体化合物——六氟...
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六氟化氪 是一种无机化合物,化学式 KrF 6 。1933年, 莱纳斯·鲍林预测了稀有气体氟化物 和氧化物的存在,包括六氟化氪,但此后从未进行过合成,因为氧化 Kr(II)非常的难。。记录过唯一真正的氪化合物是二氟化氪 KrF 2。 Linus Pauling. The Formulas of Antimonic...
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氟气氧化至四氟化锰;而在氟化氢中的反应会生成三氟化锰,氟化氢中生成四氟化锰还需紫外光的照射。它和三氟化锰反应,还能得到Mn2F5和Mn3F8。氟化锰和过量二氟化氙加热反应,可以得到XeF2·MnF4,反应中Mn2+被氧化至Mn4+;KrF2·MnF4则需在低温氟化氢中由氟化锰和二氟化氪...
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五氟化金是一种无机化合物,分子式为Au2F10。这个氟化物的特点是金处于最高氧化态。这种红色固体溶于氟化氢,但是会分解,释放出氟。 五氟化金在固态时为中心对称的六配位(八面体)晶体,中心原子为金原子。 它是唯一已知的五氟化物二聚体,其他五氟化物是单体(磷、砷、锑、氯、溴、碘),四聚体(铌、钽、铬、钼、钨、锝、铼、钌、锇、铑、铱、铂)...
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二氟化氪(KrF2)。 正如其他稀有气体,氪可用于照明和摄影。氪发出的光有大量谱线,并大量以等离子体的形态释出,这使氪成为制造高功率气体激光器的重要材料,另外也有特制的氟化氪激光。氪放电管功率高、操作容易,因此在1960年至1983年间,一米的定义是用氪86發出的橙色谱线作为基准的。 氪...
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finger)内凝华得到四氟化锰的固体产物。尽管可以通过增加氟气压力(4.5-6 bar,180-320 °C)来阻止产物的升华并用机械搅拌的方法避免产物晶粒的烧结,但这仍是合成四氟化锰最常见的方法。该反应也可以锰粉为原料在流化床上进行。 其他制备四氟化锰的方法包括用二氟化氪氟化二氟化锰,二氟化锰与溶解在液态氟化氢中的氟...
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三氟化银是一种无机化合物,化学式为AgF3。其晶体结构与AuF3十分相似,它的AgF4通过氟桥连接形成链状聚合物。 三氟化银可由含AgF4−离子的溶液在无水氟化氢中和三氟化硼反应得到。它在无水氟化氢中室温时,会自发分解为Ag3F8。早期使用二氟化氪作为氟化剂的制备方法倾向于生成混合价态的Ag3F8。...
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六氟合镍(IV)酸钾是一种镍的配合物,化学式为K 2NiF 6。它可由氟气氟化氯化钾和二氯化镍的混合物(2:1)制得。六氟合镍(IV)酸钾易与水反应,并放出氧气。但可溶于无水氟化氢生成亮红色溶液。在350℃以上真空加热分解: 3 K 2 N i F 6 → Δ 2 K 3 N i F 6 + N...
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四氟化镨是镧系元素镨的氟化物之一,化学式为PrF4,它于90 °C分解为三氟化镨和氟气。 它可由十一氧化六镨和氟气在无水氟化氢中紫外线照射下反应得到。它也能由三氟化镨或十一氧化六镨和二氟化氪反应得到,以氧化物为原料产率可达100%。另一种方法是Na2PrCl5经过氟化得到Na2PrF6,它在无水氟化氢中分解,得到四氟化镨。...
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二氟化氙(化学式:XeF2)是最稳定的氙化合物之一,可长期处放在镍制容器中或干燥的石英和玻璃器皿中而不发生变化。同其他氟化氙相比较,二氟化氙是一种温和的氧化剂和氟化剂,可生成多种氙化合物。和大部分共价无机氟化物一样,二氟化氙对水敏感。 它遇到 水蒸气或光时会分解,不过收藏在容器内就没问题。 二氟化氙是一种密度大的白色晶体。...
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目前唯一知道的氩化合物是氟氩化氢,於2000年制得。虽然2003年时有媒體报道ArF2的存在,但尚未证实。 氪与氟反应得到二氟化氪。过去有报道称“四氟化氪”(实际上是二氟化氪)与水在-30℃时反应得到2-3%的“氪酸”KrO3·xH2O,该溶液有氧化性,能将碘离子氧化为碘单质,与氢氧化钡溶液反应得到产率7%的白色晶体“氪...
19 KB (2,323 words) - 16:00, 19 September 2023
1962年年底,氙被发现可以直接和氟反应,形成二氟化物和四氟化物。之后,其它惰性气体化合物也被发现了。 氙的氟化物包括二氟化氙,四氟化氙和六氟化氙。氙还形成各种氟氧化物,例如二氟氧化氙(XeOF2),由四氟化氙的水解而成。其较轻的同系物氪,也可形成特征明确的化合物,例如二氟化氪。四氟化氪...
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六氟砷酸盐也可以通过与五氟化砷的类似反应在120 °C时制备: 2 NF 3 + F 2 + 2 AsF 5 → 2 NF 4AsF 6 800 °C下三氟化氮与氟气和三氟化硼反应得到四氟硼酸盐: 2 NF 3 + F 2 + 2 BF 3 → 2 NF 4BF 4 NF+ 4盐也可以通过二氟化氪(KrF...
6 KB (682 words) - 08:15, 3 September 2024
二氟化氡(RnF2)为氡的一种氟化物。 氡与氟在加热下反应,或氡与某些含氟化合物(如三氟化溴、五氟化溴、三氟化氯)在低温或室温下反应,得到不挥发的产物,蒸干后得到固体产物。其具体组成不是很清楚,据认为是二氟化氡。此外可能还有微量的四氟化氡。 氟化氡的稳定性很高(不考虑氡的衰变),要在500°C时才...
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硝酸氟化氙,又称氟化硝酸氙,是一种化学式为 FXeONO2 的化合物。 硝酸氟化氙可以由下面的方法制备: [FXeOXeFXeF][AsF6] + 2NO2F → FXeONO2 +NO2AsF6. FXeONO2 的纯化可以由上面反应的产物溶入 SO2ClF 而成,可以分离沉淀的六氟砷酸硝钅翁。...
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二氧化锝(TcO2)和氟(F2)反应得到,它的熔点为18.3°C。TcO2F3最初于1982年被报道,由七氧化二锝和六氟化氙反应得到。TcO2F3和二氟化氪反应,可以得到TcOF5。 Tc(III)的氧化物尚未制得,但三元氧化物如深紫色的NaTcO2是已知的。Tc(IV)的相应的物种二氧化锝(TcO2)可由TcCl2−...
8 KB (1,152 words) - 14:12, 21 June 2020
氟化物和氧化物。 氪没有氙活泼,但仍然制备出了一些氪的化合物,其中氪的氧化态为+2。二氟化氪是最重要和最容易制备的氪化合物。氪与氮和氧键合的化合物也已制得,但分别只在−60 °C(−76.0 °F)和−90 °C(−130.0 °F)以下稳定。 氪...
70 KB (7,632 words) - 05:37, 27 November 2024
氪可以与氟形成二氟化氪,而氡可以与氟形成一种固体,据推测为二氟化氡。氟与更轻的稀有气体形成的二元氟化物极不稳定。在极端条件下,氩可以与氟化氢结合产生氟氩化氢,氦与氖则无法形成稳定的氟化物,并且从未观察到氟化氖的存在。高压低温下,曾经检测到寿命为若干毫秒的氟化氦。 碳氟...
145 KB (15,671 words) - 10:16, 6 November 2024
六氟化氡 是一种无机化合物,化学式 RnF 6。它是从未被合成过的假想分子,其稳定性应比二氟化氡 RnF 2低,结构应与六氟化氙相似,为八面体形分子构型。它对分解成四氟化氡或二氟化氡和氟气的反应稳定。 惰性气体化合物 二氟化氡 Filatov, Michael. Bonding in radon hexafluoride:...
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氟代有机基团,后来也发现了一些含氢的取代基,例如2,4,6-三氟苯基。 最常用的二氟化氙衍生物是C6F5XeF,经常使用它作为制备其他有机氙化合物的原料。由于氟化氙不稳定,使用一般的有机化学试剂不能制得二氟化氙的有机衍生物。常用的氟化剂包括Cd(ArF)2(下标F代表含氟...
4 KB (712 words) - 06:20, 30 March 2024
但之後的分析表明該氣體很可能是多種氙鹽的混合物。此後,許多其他的氙化合物也陸續被發現,而同時被發現的還包括氬、氪和氡等稀有氣體的化合物,如氟氬化氫(HArF)、二氟化氪(KrF2)及二氟化氡。到了1971年,已知的氙化合物已經超過了80種。 氙的原子序為54,即每一个氙原子核中共有54顆質子。在標準溫度和壓力下,純氙氣的密度為5...
96 KB (10,496 words) - 16:47, 14 July 2024
二溴化氙是一种极不稳定的化合物,化学式为XeBr2,存在时间约为0.35纳秒。它可由含放射性129I的KIBr2经β衰变得到。氙与溴在电子束作用直接反应只能得到XeBr自由基,产率为0.3%,同样只能瞬时存在。其稳定性比二氟化氙差,与二氯化氙近似。 张青莲. 《无机化学丛书》第一卷:稀有气体、氢、碱金属...
2 KB (202 words) - 02:46, 13 September 2022
(s) + 3 I2 (g) → 2 PrI3 (s) 四氟化镨 PrF4是已知的,可以由氟化钠和三氟化镨和氟气反应,形成 Na2PrF6。之后,再用液体氟化氢去除氟化钠,形成四氟化镨。 镨也会形成青铜色的二碘化物。类似镧、铈和钆的二碘化物,它是一种含有镨(III)的电子盐。 Chemical reactions...
2 KB (171 words) - 10:09, 29 July 2022
粉末状的锇在常温下与O2缓慢反应,生成OsO4。块状的锇则须加热至670 K才能被氧气氧化。 Os + 2 O2 → OsO4 锇有很多种氧氟化物,都对潮湿非常敏感。 在77K的低温下,四氧化锇与二氟化氪在氢氟酸溶液中反应,生成紫色的 顺式-OsO2F4。 OsO4 + 2 KrF2 → cis-OsO2F4 + 2 Kr...
16 KB (1,502 words) - 11:02, 23 October 2024
二氯化氙,化学式为XeCl2,它是唯一一种能用化学方法制得的氙氯化物。对氙和氯的混合物微波放电,并在20K下用冷凝阱隔离,可以制得二氯化氙。红外光谱证实,二氯化氙是一种直线型分子,与二氟化氙类似。有人试图将氙、氯、三氯化硼在激光照射下反应制取XeCl2·BCl3,但只得到了二氯化氙。然而,对于二...
2 KB (160 words) - 10:30, 12 November 2021
{O^{2-}+H_{2}O\rightarrow 2OH^{-}}}} 氧化物中的氧元素应该呈负氧化态。如果含氧二元化合物中的氧为正氧化态,例如二氟化二氧(O2F2)和二氟化氧(OF2),则它们一般称为氟化物,而非氧化物。 氧化物一般不導電。這屬性最常以二氧化硅取得優勢,況且矽能輕易氧化而成品能製造成電晶體。這是現代電腦科技的多數基本組成。...
3 KB (297 words) - 14:45, 26 June 2023
在化学中,低卤化物是卤素/金属比例较低的无机化合物。一般它都有金属-金属键,且低卤化物是非常普遍的化合物。 硼最普遍的氟化物为三氟化硼(BF3),但硼也能形成低卤化物如:四氟化二硼(B2F4)与一氟化硼(BF)。对于镓,四氯化二镓(Ga2Cl4)的加合物是已知的。磷的低卤化物包括P2I4、P4Cl2和P7Cl3(结构与P...
1 KB (159 words) - 16:20, 19 May 2020
银還能形成其它價態的化合物,如+½價的氟化亚银(Ag 2F)、+2價的二氟化银(AgF 2)、一氧化银(AgO)、+3價的三氟化銀等。銀的+3價化合物需要非常強的氧化劑(例如氟或過二硫酸鹽)才能得到。而且有些+3價化合物會與大氣中的水分反應,並腐蝕玻璃。實際上,三氟化銀通常是由銀或氟化銀(I)與已知最強的氧化劑二氟化氪反應而獲得。...
41 KB (4,961 words) - 10:22, 6 November 2024
锑可以形成+3价和+5价的卤化物。+3价的四种卤化物均是已知的,除三碘化锑为红色晶体外,其余均为无色晶体。三氟化锑是一种氟化剂,其活性比三氟化砷强,可由三氧化二锑和氟化氢反应得到: Sb2O3 + 6 HF → 2 SbF3 + 3 H2O 它可用于制备有机氟化物。其余三卤化锑可由金属锑和相应的卤素反应得到。 2 Sb...
9 KB (1,372 words) - 17:53, 20 February 2024
氟化银于140-200 °C反应得到,它是无色的液体。其液体和蒸气都可以迅速和玻璃反应,生成四氟化硅并沉积出白色的二氧化硒。它也能和红磷剧烈反应。氟化氢气体和二氧化硒反应,只能得到近似组成为SeO2·5HF的液体。二氯氧化硒的制备相对容易,二氧化硒和四氯化硒或氯化钠共热,都能得到产物:...
25 KB (3,414 words) - 12:45, 10 May 2022
最常使用八隅體規則的原子是: 碳 (C) 氮 (N) 氧 (O) 鹵素:氟 (F)、氯 (Cl)、溴 (Br)、碘 (I)、砹 (At) 貴氣體:氦 (He)、氖 (Ne)、氬 (Ar)、氪 (Kr)、氙 (Xe)、氡 (Rn) 鹼金屬:鋰 (Li)、鈉 (Na)、鉀 (K)、铷...
4 KB (650 words) - 10:54, 20 November 2024