피로실리케이트
Pyrosilicate![]() | |
이름 | |
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IUPAC 이름 피로실리케이트 | |
기타 이름 고질화하다, 불임, 고질화하다, 고질화하다 | |
식별자 | |
3D 모델(JSmol) | |
체비 | |
켐스파이더 | |
326578 | |
펍켐 CID | |
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특성. | |
O7SI2−6 | |
어금질량 | 168.1987 g·168−1 |
콘게이트산 | 파이로실린산 |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
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Infobox 참조 자료 | |
피로실리케이트는 화학 화합물의 한 종류로, 피로실리케이트 음이온 SiO를
26−
7 함유한 이온 화합물 또는 헥사발렌트 ≡OSi-O-SiO
3
3≡ 그룹이 있는 유기 화합물이다.음이온은 불순물[1] 또는 이뇨제라고도 불린다.null
이온화염은 불안정한 화실산, HSIO의
6
2
7 염으로 간주될 수 있다.산과 달리 염분은 안정적일 수 있다.실제로, 화로실리케이트는 규산염 광물의 한 종류, 특히 소로실케이트로서 자연에서 광범위하게 발생한다.null
몇몇 주목할 만한 합성화염은 다음과 같다.
- 물 유리의 가능한 성분인 피로실산나트륨 NaSiO
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7. - 철나트륨.II) 배터리의 잠재적인 음극 물질인 Pyrosilicate NaFeSiO
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7.[2] - 망간 나트륨.II) 또 다른 잠재적 음극 물질인 파이로실리케이트 NaMnSiO
2
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7.[3][4]
구조
화실산 음이온은 꼭지점(산소 원자)을 공유하는 두 개의 SiO
4 사방면체라고 설명할 수 있다.공유되지 않는 정점은 각각 음전하를 가진다.null
고체 나트륨 파이로실리케이트의 구조는 볼커 칼렌베르크 등이 2010년 기술했다.[5]null
유리 스몰린과 유리 셰플레프는 1970년에 일반적 공식 LnSiO로
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7 희토류 원소의 결정 구조를 결정했는데, 여기서 "Ln"은 란타넘, 세륨, 네오디뮴, 사마륨, 유로폴륨, 가돌리늄, 디즈프로시움, 이트륨, 에르비움, 툴륨 또는 이테르비움의 하나를 의미한다.이들은 양이온의 크기에 따라 결정되는 4개의 뚜렷한 결정학급에 속하는 것으로 밝혀졌다.[6]다른 연구자들은 또한 Yttrium Pyrosilicate YSiO
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7, [7][8]가돌리늄 Pyrosilicate GdSiO
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7,[8] Scandium Pyrosilicate ScSiO를
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7 연구했다.[7]null
준비
희토류 화실화 LnSiO는
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7 해당 산화물
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3 LnO와 실리카를 1:2 어금니 비율로 혼합하여 얻을 수 있으며,[6] 단일 결정체는 베르누일 공정이나[6] Czochralski 방식으로 재배할 수 있다.[7]null
참조
- ^ "해체".Chemspider 웹사이트, CSID:5257009, 액세스 2018-05-26
- ^ 아비셰크 파니그라히, 니시무라 신이치, 시마다 다타우, 와타나베 에리코, 자오 원웬, 오야마 고스케, 야마다 아쓰오(2017년) : "소듐 아이언(Sodium Iron,II) Pyrosilicate NaFeSiO
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2
7: NaO-FeO-SiO
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2 시스템의 잠재적 음극 물질".재료 화학, 제29권, 10권 4361–4366. doi:10.1021/acs.chemmater.7b00764 - ^ 빅토르 렌만, 마리오 발보, 처크웨이 타이, 세자르 페이 고메즈(2017년) : "망간 피로실은 나이온 배터리의 새로운 양전극 재료로 쓰인다."Uppsala University Publications, DIBA urn:nbn:se:u:diva-334063
- ^ 빅토르 렌먼(2017년) : "충전 가능한 배터리를 위한 전극 재료의 구조 및 전기화학 관계", 웁살라 대학 박사학위 논문, 화학학부.ORCID: 0000-0001-8739-4054
- ^ 볼커 칼렌베르크, 토마스 랭레이터, 에릭 아로야베(2010년) : "알칼리 피로실라테스 중 나시오
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2
7 – 사라진 구조적 연결고리"Zeitschrift für anorgishe und algemehe und algemeine Chemie, 636권, 발행 11, 1974-1979쪽. doi:10.1002/zaac.201000120 - ^ a b c Yu. I. Smolin and Yu. F. Shepelev (1970년) : "희토류의 결정 구조는 화염을 만든다."Acta Crystalographica Section B26, 페이지 484-492. doi:10.1107/S0567740870002698
- ^ a b c Anan'eva, G.V.; Karapetyan, V.E.; Korovkin, A.M.; Merkulyaeva, T.I.; Peschanskaya, I.A.; Savinova, I.P.; and Feofilov, P.P. (1982): "Strukturnye kharakteristiki i fizicheskie svojstva kristallov diorto(piro)silikatov lantanoidov, ittriya i skandiya, vyrashchennykh metodom Chokhral'skogo" ("Structural characteristics and physical properties of diort"Czochralski 기술"에 의해 재배된 lantanides yttrium과 scandium의 규산염 결정.이즈브 아카드 Nauck SSSR, Neorg. Matter (미국 무기물질로 번역) 18권, 발행물 3, 442-445.ISSN 0002-337X.
- ^ a b Dias, H.W.; Glasser, F.P.; Gunwardane, R.P.; and Howie, R.A. (1990): "The crystal structure of δ-yttrium pyrosilicate, δ-Y
2Si
2O
7". Zeitschrift fuer Kristallographie, volume 191, issues 1/2, pages 117-123; ISSN 0044-2968