오조나이드

Ozonide
오조나이드
이름
IUPAC 이름
트리오시단-1-id-3-yl
식별자
3D 모델(JSmol)
체비
켐스파이더
25183
펍켐 CID
특성.
O
3
어금질량 47.999
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
Infobox 참조 자료

오조나이드(Ozonide)는 다원자 음이온 O이다
3.
알켄에 오존이 첨가되어 형성된 순환 유기 화합물을 오조니데스라고도 한다.

이오니아오조니데스

무기질 오조니드는[1] 검붉은 소금이다. 음이온은 오존 분자의 구부러진 모양을 가지고 있다.

무기질 오조니드는 오존에서 칼륨, 루비듐 또는 세슘을 태우거나 알칼리 금속 수산화물을 오존으로 처리함으로써 형성된다; 만약 칼륨이 몇 년 동안 공기 중에 방해받지 않고 방치된다면 그것은 과산화질소와 오조니드의 덮개를 축적한다. 불활성 기체로 구성된 대기에서 저온에서 취급해야 하는 매우 민감한 폭발물이다. 리튬과 오조나트륨은 극도로 노폐물이므로 CsO부터3 시작하는 저온 이온교환으로 준비해야 한다. NaOHNaO
2 분해되기 쉬운 Ozonide, NaO
3 이전에는 순수한 형태로 얻을 수 없는 것으로 생각되었다.[2]
그러나, 암호화메틸아민의 도움으로 순수한 NaO
3 NaNO
2 대한 적색 결정으로 얻을 수 있다.[3]

이오닉 오조니데스는 화학적 산소 발생원에서 산소의 공급원으로서[citation needed] 조사되고 있다. 액체 암모니아에 있는 세슘 오조나이드와 메타텍스 반응으로 만들 수 있는 테트라메틸람모늄 오조나이드(Tetramethylammonium ozonide)는 최대 348K(75°C)까지 안정적이다.

CsO3 + [(CH3)4N][O2] → CsO2 + [(CH3)4N][O3][4]

공밸런트 단독 접합 구조물

인산염 오조니데스, (RO)3PO는3 싱글릿 산소의 생산에 사용된다. 그것들은 저온에서 디클로로메탄인산염 에스테르를 오존화하여 만들어지며, 분해되어 싱클레트 산소와 인산염 에스테르를 생산한다.[5]

  1. (RO)3P + O3 → (RO)3PO3
  2. (RO)3PO3 → (RO)3PO + 1O2

몰로조니데스

유기농 오조니드는 몰로조니드라고 불리며 일반적으로 오존과 알케인의 첨가 반응에 의해 형성된다. 그들은 오조놀리시스 반응 순서가 진행되는 동안 거의 격리되지 않는다. 몰로조니드는 불안정하며 5mb의 C-O-O-C-O-O-O 링을 가진 트리오졸레인 링 구조로 빠르게 전환된다.[6][7] 그것들은 보통 악취가 나는 기름기 있는 액체의 형태로 나타나며, 물이 있는 에서 알데히드, 케톤, 과산화물 등 카보닐 화합물에 빠르게 분해된다.

유기농 오조나이드의 형성. 두 번째 화살표는 오조놀리시스(Ozonolyis)에 나타난 것과 같은 몇 가지 단계를 나타낸다.

참고 항목

참조

  1. ^ Cotton, F. A.; Wilkinson, G. (1988). Advanced Inorganic Chemistry (5th ed.). p. 462.
  2. ^ Korber, N.; Jansen, M. (1996). "Ionic Ozonides of Lithium and Sodium: Circumventive Synthesis by Cation Exchange in Liquid Ammonia and Complexation by Cryptands". Chemische Berichte. 129 (7): 773–777. doi:10.1002/cber.19961290707.
  3. ^ Klein, W.; Armbruster, K.; Jansen, M. (1998). "Synthesis and crystal structure determination of sodium ozonide". Chemical Communications (6): 707–708. doi:10.1039/a708570b.
  4. ^ Jansen, Martin; Nuss, Hanne (August 2007). "Ionic Ozonides". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 633 (9): 1307–1315. doi:10.1002/zaac.200700023.
  5. ^ Catherine E. Housecroft; Alan G. Sharpe (2008). "Chapter 16: The group 16 elements". Inorganic Chemistry, 3rd Edition. Pearson. p. 496. ISBN 978-0-13-175553-6.
  6. ^ Criegee, Rudolf (1975). "Mechanism of Ozonolysis". Angewandte Chemie International Edition in English. 14 (11): 745–752. doi:10.1002/anie.197507451.
  7. ^ 유기화학포털사이트의 Ozonolyis 메커니즘

외부 링크