일산화탄소

Thorium monoxide
일산화탄소
이름
IUPAC 이름
일산화탄소
토륨(Torium)II) 산화물
식별자
  • 12035-93-7
3D 모델(JSmol)
특성.
토오
어금질량 248.04 g·2010−1
외관 검정[1] 고형
구조
얼굴 중심의 입방체
a = 4.31 å
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
Infobox 참조 자료

일산화탄소(thorium)(토륨)II) oxide)는 화학적 공식 To를 갖는 토륨이항 산화물이다.이원자 분자공밸런스 결합은 극성이 높다. 두 원자 사이의 유효 전기는 알려진 가장 큰 내부 유효 전기장 중 하나인 센티미터 당 약 80 기가볼트로 계산되었다.[3][4][5][6]

공기 중의 토륨의 단순 연소이산화 토륨을 생성한다. 그러나 산소가 있는 곳에서 토륨을 레이저로 절제하면 일산화탄소가 발생한다.[7] 또한, 토륨의 얇은 막이 중온에서 저압 산소에 노출되면 이산화물의 안정성이 높은 표면 코팅 아래 일산화탄소 층이 빠르게 성장한다.[8]

극도로 높은 온도에서 이산화 토륨은 1,850 K (1,580 °C, 2,870 °F) 이상의 복합 반응(액체 토륨 금속과의 평형화) 또는 2,500 K (2,230 °C; 4,040 °F) 이상의 단순 분리(산소의 진화)에 의해 일산화탄소로 변환될 수 있다.[2]

참조

  1. ^ Stoll, Wolfgang (2011). "Thorium and Thorium Compounds". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a27_001. ISBN 978-3527306732.
  2. ^ Jump up to: a b Hoch, Michael; Johnston, Herrick L. (1954). "The Reaction Occurring on Thoriated Cathodes". J. Am. Chem. Soc. 76 (19): 4833–4835. doi:10.1021/ja01648a018.
  3. ^ Skripnikov, L. V. (2016-12-07). "Combined 4-component and relativistic pseudopotential study of ThO for the electron electric dipole moment search". The Journal of Chemical Physics. 145 (21): 214301. arXiv:1610.00994. doi:10.1063/1.4968229. ISSN 0021-9606. PMID 28799403. S2CID 42337394.
  4. ^ Denis, Malika; Fleig, Timo (2016-12-07). "In search of discrete symmetry violations beyond the standard model: Thorium monoxide reloaded". The Journal of Chemical Physics. 145 (21): 214307. doi:10.1063/1.4968597. ISSN 0021-9606. PMID 28799357.
  5. ^ Skripnikov, L. V.; Petrov, A. N.; Titov, A. V. (2013-12-14). "Communication: Theoretical study of ThO for the electron electric dipole moment search". The Journal of Chemical Physics. 139 (22): 221103. arXiv:1308.0414. doi:10.1063/1.4843955. ISSN 0021-9606. PMID 24329049. S2CID 42153944.
  6. ^ "The ACME EDM Experiment". electronedm.org. Retrieved 2018-08-16.
  7. ^ Dewberry, Christopher T.; Etchison, Kerry C.; Cooke, Stephen A. (2007). "The pure rotational spectrum of the actinide-containing compound thorium monoxide". Physical Chemistry Chemical Physics. 9 (35): 4895–4897. Bibcode:2007PCCP....9.4895D. doi:10.1039/B709343H. PMID 17912418.
  8. ^ He, Heming; Majewski, Jaroslaw; Allred, David D.; Wang, Peng; Wen, Xiaodong; Rector, Kirk D. (2017). "Formation of solid thorium monoxide at near-ambient conditions as observed by neutron reflectometry and interpreted by screened hybrid functional calculations". Journal of Nuclear Materials. 487: 288–296. Bibcode:2017JNuM..487..288H. doi:10.1016/j.jnucmat.2016.12.046.