질산 로듐
Rhodium(III) nitrate이름 | |
---|---|
기타 이름
| |
식별자 | |
| |
3D 모델(JSmol) | |
켐스파이더 | |
ECHA InfoCard | 100.030.348 |
EC 번호 |
|
펍켐 CID | |
CompTox 대시보드 (EPA) | |
| |
| |
특성. | |
Rh(NO3)3 | |
어금질량 | 288.92 g/190 |
외관 | 황색 고체 |
밀도 | 1.41 g/cm3 |
수용성 | |
구조 | |
육각형[3] | |
위험 | |
GHS 라벨 표시: | |
위험 | |
H271, H290, H302, H314, H317, H341, H410 | |
P201, P202, P210, P220, P221, P234, P260, P261, P264, P270, P272, P273, P280, P281, P283, P301+P312, P301+P330+P331, P302+P352, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P306+P360, P308+P313, P310, P321, P330, P333+P313, P363, P370+P378, P371+P380+P375, P390, P391, P404, P405, P501 | |
관련 화합물 | |
기타 음이온 | 황산 로듐(III) |
기타 양이온 | 코발트(III) 질산염 |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
Infobox 참조 자료 | |
로듐(III) 질산염은 Rh(NO3)라는 공식으로 제안된 무기 화합물이다.3 이 무수단지는 이론적 분석의 대상이 되어 왔으나 고립되지는 않았다.[4] 그러나, 유사한 스토오이치측정법을 가진 디하이드레이트 및 수용액이 알려져 있다; 그것들은 다양한 육각화 로듐(III) 아쿠아 및 질산염 복합체를 포함하고 있다.[3] 다른 많은 질산 로듐 결정학에는 Rb4[Trans-[Rh(HO2)(2NO3)][4Rh(NO3)]6[4]와 Cs2[-[Rh(NO3)]5[5]가 있다. 질산 로듐은 로듐이 함유된 핵폐기물이 질산 해체로 재활용되기 때문에 관심을 끈다.[6]
사용하다
로듐(III) 질산염은 로듐을 합성하기 위한 전구체로 사용된다.[7]
참조
- ^ "Rhodium nitrate". PubChem. PubChem. Retrieved 12 March 2021.
- ^ "Rhodium nitrate". American Elements. American Elements. Retrieved 12 March 2021.
- ^ a b G. Bongiovanni; R. Caminiti; D. Atzei; P. Cucca; A. Anedda (1986). "Structure of rhodium(III) nitrate aqueous solutions. An investigation by x-ray diffraction and Raman spectroscopy". The Journal of Physical Chemistry. ACS Publications. 90 (2): 238–243. doi:10.1021/j100274a007. Retrieved 12 March 2021.
- ^ a b Vasilchenko D.; Vasilchenko D.; Vorob'eva S.; Tkachev S.; Baidina I.; Belyaev A.;Korenev S.; Solovyov L.;Vasiliev, A. (2016). "Rhodium(III) Speciation in Concentrated Nitric Acid Solutions". European Journal of Inorganic Chemistry. 2016 (23): 3822 - 3828. doi:10.1002/ejic.201600523.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
- ^ Vasilchenko, Danila; Vorobieva, Sofia; Baidina, Iraida; Piryazev, Dmitry; Tsipis, Athanassios; Korenev, Sergey (2018). "Structure and properties of a rhodium(III) pentanitrato complex embracing uni- and bidentate nitrato ligands". Polyhedron. 147: 69–74. doi:10.1016/j.poly.2018.03.017. S2CID 104064801.
- ^ Samuels, Alex C.; Boele, Cherilynn A.; Bennett, Kevin T.; Clark, Sue B.; Wall, Nathalie A.; Clark, Aurora E. (2014). "Integrated Computational and Experimental Protocol for Understanding Rh(III) Speciation in Hydrochloric and Nitric Acid Solutions". Inorganic Chemistry. 53 (23): 12315–12322. doi:10.1021/ic501408r. PMID 25390284.
- ^ "Rhodium(III) nitrate hydrate". Sigma Aldrich. Sigma Aldrich. Retrieved 12 March 2021.
HNO3 | 그 | ||||||||||||||||
리노3 | be(NO3)2 | B(NO 3)− 4 | 로노2 | NO− 3 엔노43 | 훈오2 | FNO3 | 네 | ||||||||||
NANO3 | Mg(NO3)2 | 알(NO3)3 | SI | P | S | 클로노2 | 아르 | ||||||||||
크노3 | Ca(NO3)2 | 문장 이해(NO3)3 | Ti(NO3)4 | VO(NO3)3 | CR(NO3)3 | Mn(NO3)2 | Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 | Co(NO3)2 Co(NO3)3 | 니(NO3)2 | CUNO3 Cu(NO3)2 | Zn(NO3)2 | Ga(NO3)3 | Ge | 로서 | SE | 브르노3 | 크르 |
RbNO3 | SR(NO3)2 | Y(NO3)3 | Zr(NO3)4 | Nb | 모 | TC | 루(NO3)3 | Rh(NO3)3 | Pd(NO3)2 Pd(NO3)4 | 아그노3 AG(NO3)2 | Cd(NO3)2 | 인(NO3)3 | Sn(NO3)4 | Sb(NO3)3 | Te | 이노3 | Xe(NO3)2 |
CsNO3 | Ba(NO3)2 | Hf(NO3)4 | 타 | W | 레 | Os | Ir | Pt(NO3)2 Pt(NO3)4 | Au(NO3)3 | Hg2(NO3)2 Hg(NO3)2 | TlNO3 Tl(NO3)3 | Pb(NO3)2 | 비(NO3)3 바이오(NO3) | Po(NO3)4 | 에서 | Rn | |
FRNO3 | 라(NO3)2 | RF | db | sg | BH | HS | MT | Ds | RG | 씨엔 | NH | 플 | 맥 | LV | TS | Og | |
↓ | |||||||||||||||||
라(NO3)3 | Ce(NO3)3 Ce(NO3)4 | Pr(NO3)3 | Nd(NO3)3 | Pm(NO3)3 | Sm(NO3)3 | Eu(NO3)3 | Gd(NO3)3 | Tb(NO3)3 | Dy(NO3)3 | 호(NO3)3 | Er(NO3)3 | Tm(NO3)3 | Yb(NO3)3 | 루(NO3)3 | |||
Ac(NO3)3 | Th(NO3)4 | 파오2(NO3)3 | UO2(NO3)2 | Np(NO3)4 | Pu(NO3)4 | 암(NO3)3 | Cm(NO3)3 | Bk(NO3)3 | cf | 에스 | FM | md | 아니요. | Lr |