암모늄 헵타몰리브데이트
Ammonium heptamolybdate이름 | |
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IUPAC 이름 암모늄 docosaoxoptamolybate(6–) | |
기타 이름 몰리브데이트 암모늄 암모늄 paramolybate (텍스트 참조) | |
식별자 | |
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3D 모델(JSmol) | |
켐스파이더 | |
ECHA InfoCard | 100.031.553 ![]() |
EC 번호 |
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펍켐 CID | |
유니 |
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CompTox 대시보드 (EPA) | |
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특성. | |
(NH4)6무오724 | |
어금질량 | 1163.9 g/190 1235.86 g/sv(탄화수소) |
외관 | 백색 고체 |
밀도 | 2.498 g/cm3 |
녹는점 | ~90˚C(로즈 물 분자) 190°C(비교) |
65.3 g / 100 ml (탄화수소) | |
위험 | |
산업안전보건(OHS/OSH): | |
주요 위험 | 자극성 |
NFPA 704(화재 다이아몬드) | |
플래시 포인트 | 불연성 |
안전 데이터 시트(SDS) | 외부 MSDS |
관련 화합물 | |
기타 음이온 | 직교암모늄 다이몰리브데이트 암모늄 |
기타 양이온 | 파라솔리브데이트 칼륨 |
관련 화합물 | 몰리브데넘(VI)산화물 몰리브디치산 |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
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Infobox 참조 자료 | |
암모늄 헵타몰리브데이트는 화학식이 (NH4)6MoO인724 무기 화합물로 보통 4수화물로서 접하게 된다. 디하이드레이트도 알려져 있다. "암모늄 몰리브데이트"는 암모늄 직교성분, (NH4)2MoO4 및 기타 여러 화합물을 나타낼 수 있지만, 종종 암모늄 파라몰리브데일 또는 간단히 암모늄 몰리브데일이라고 하는 무색의 고체다. 이것은 더 흔한 몰리브덴 화합물 중 하나이다.[1]
합성
암모늄 헵타몰리브데이트는 삼산화 몰리브덴을 수용성 암모니아를 초과해 용해하고 상온에서 용액을 증발시켜 쉽게 준비한다. 용액이 증발하는 동안 암모니아 과잉은 빠져나간다. 이 방법은 암모늄 헵타몰리브데일의 4수화물 6면 투명 프리즘을 형성한다.[2]
암모늄 파라몰리브데일의 용액은 산과 반응하여 몰리브디치산과 암모늄 소금을 만든다. 농축 용액의 pH 값은 5와 6 사이에 위치한다.
구조
이 화합물은 린드크비스트에 의해 결정학적으로 분석되었으나 다시 분석되었다.[3] 모든 모 센터들은 팔면이다. 어떤 산화물 리간드는 말단이고, 어떤 것은 이중 브리징이고, 어떤 것은 삼각 브리간드다.
사용하다
- 수용액에서 인산염, 규산염, 비소 및 납의 양을 측정하기 위한 분석 시약(예: 색소, 강물, 해수 등)[4]으로서
- 몰리브덴 금속과 도자기 생산에 있어서.
- 탈수 및 탈황 촉매를 준비하는 과정에서
- 금속의 고정에 있어서.
- 전기 도금하여
- 농작물의 비료로
- 생물학적 전자현미경 검사에서 음의 얼룩으로, 일반적으로 3–5% (vol/vol) 농도 범위와 트레할로스가 있는 경우,[5] 또는 극저온 음의 얼룩을 수행하기 위한 포화 농도에서.[6][7]
- Froehde 시약 성분으로서의 레크리에이션 약품 검출용
관련 화합물
4수화물로도 얻은 헵타몰리브데이트는 암모늄염과 매우 비슷하다.[3]
안전
몰리브다이트는 일반적으로 독성이 매우 낮기 때문에 지금까지 보고된 사건 보고가 거의 없다.[1]
참조
- ^ a b Sebenik, Roger F.; et al. (2000). "Molybdenum and Molybdenum Compounds". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.
- ^ L. Svanberg & H. Struve, J. pr. 제44장 [1848년], 페이지 282; 그멜린의 핸드부치 퓌르 아노르기슈 화학에 인용, 53, 페이지 255.
- ^ a b 에반스, H.T. 주니어; 게이트하우스, B. M.; 레베렛, P. "암모늄과 칼륨 4수소염에 있는 헵타몰리브데이트(VI) 이온, (MoO724)6−의 결정구조" 화학학회지 Dalton Transactions, 무기 화학1975, 페이지 505-p514.
- ^ 파슨스, T.; 마이타, V. & 랄리, C. (1984) 해수 분석을 위한 화학 및 생물학적 방법 설명서. 옥스퍼드: 페르가몬.
- ^ Harris, J. R., Horne, R. W. 1991. "부정적인 얼룩"은 옥스포드 대학 출판부의 생물학에서 전자 현미경으로 본 해리스 J. R. (Ed.), 옥스퍼드 대학 출판부의 전자 현미경이다.
- ^ Adrian, Marc; Dubochet, Jacques; Fuller, Stephen D.; Harris, J. Robin (1998). "Cryo-negative staining". Micron. 29 (2–3): 145–160. doi:10.1016/S0968-4328(97)00068-1. PMID 9684350.
- ^ De Carlo, S.; El-Bez, C.; Alvarez-Rúa, C.; Borge, J.; Dubochet, J. (2002). "Cryo-negative staining reduces electron-beam sensitivity of vitrified biological particles". Journal of Structural Biology. 138 (3): 216–226. doi:10.1016/S1047-8477(02)00035-7. PMID 12217660.