이터븀 화합물
Ytterbium compounds이터븀 화합물은 이터븀(Yb) 원소를 포함하는 화합물입니다.이터븀의 화학적 거동은 다른 란타넘족 원소들과 유사합니다.대부분의 이터븀 화합물은 +3 산화 상태에서 발견되며, 이터븀의 염은 거의 무색입니다.유로피움, 사마륨, 툴륨과 같이, 이터븀의 트라이할라이드는 수소, 아연 먼지 또는 금속 이터븀의 [1]첨가에 의해 다이할라이드로 환원될 수 있습니다.+2 산화 상태는 고체 화합물에서만 발생하며 알칼리 토금속 화합물과 유사한 방식으로 반응합니다.II) 산화물(YbO)[1]은 산화칼슘(CaO)과 동일한 구조를 보입니다.
할로겐화물
이터븀은 할로겐인 불소, 염소, 브롬 및 요오드와 함께 다이할라이드와 트리할라이드를 형성합니다.다이할라이드는 상온에서 트리할라이드에 산화되기 쉽고 [1]고온에서 트리할라이드 및 금속 이터븀에 비례하지 않습니다.
일부 할로겐화 이터븀은 유기 합성의 시약으로 사용됩니다.예를 들어, 이터븀(III) 염화물(YbCl3)은 루이스 산이며 알돌[2] 및 딜스-알더 [3]반응에서 촉매로 사용될 수 있습니다.이터븀(II) 사마륨()과 같이 요오드화물(YbI2)을 사용할 수 있습니다.II) 커플링 [4]반응을 위한 환원제로서의 요오드화물.이터븀(III) 불소(YbF3)는 치아 건강에 좋은 불소 이온을 지속적으로 방출하기 때문에 불활성 및 무독성 치아 충전제로 [5]사용되며, X선 조영제로도 좋습니다.
산화물
이터븀은 산소와 반응하여 이터븀(III) 산화물(YbO23)은 음이온의 4분의 1이 제거된 불소 구조와 관련된 "희귀토류 C형 세스퀴옥사이드" 구조에서 결정화되어 두 개의 서로 다른 6좌표([6]비팔면체) 환경에서 이터븀 원자를 생성합니다.이터븀(III) 산화물은 이터븀(II) [1]염화나트륨과 동일한 구조로 결정화되는 원소 이터븀을 포함한 산화물(YbO)
붕화물
YbB(Ytterbium dodecaboride12)는 화학적으로 관련된 많은 물질의 다양한 전자적, 구조적 특성을 이해하기 위해 연구된 결정질 물질입니다.그것은 [7]콘도 절연체입니다.이것은 양자 물질입니다. 정상적인 조건에서 벌크 결정의 내부는 절연체인 반면 표면은 [8]전도성이 높습니다.희토류 원소 중 이터븀은 안정적인 도데카보라이드를 형성할 수 있는 몇 안 되는 원소 중 하나로, 상대적으로 원자 [9]반지름이 작기 때문입니다.
기타 무기 화합물
이터븀(III) 질산염은 +3 산화 [10]상태에서 이터븀의 질산염입니다.이 화합물은 무색의 결정을 형성하고, 물에 용해되며, 또한 결정성 수화물을 [11][12]형성합니다.아세트산 에틸에서 이터븀과 일산화질소를 반응시켜 얻을 수 있습니다.
- Yb + 3 NO24 → Yb(NO3)3 + 32 HO
이터븀 인산화물은 +3 산화 [13][14][15]상태에서 이터븀의 인산화물입니다.이터븀과 포스핀을 액체 암모니아에서 반응시켜 Yb(PH2)·25NH를3 형성할 수 있으며, 이터븀 [16]인산화물을 얻기 위해 분해될 수 있습니다.
- Yb(PH2)•25NH3 → Yb(PH2)2 + 5NH3
- 2Yb(PH2)2 → YbP + 2PH3 + H2
이 화합물은 입방정계, 우주군 [17]Fm3m의 검은색 결정을 형성합니다.
이터븀(III) 아세테이트는 +3 산화 상태에서 이터븀의 아세테이트입니다.그것은 물에 용해되고 [18][19]수화물을 형성할 수 있는 무색의 결정을 가지고 있습니다.아세트산 이터븀은 상향 변환[20] 발광 물질의 합성을 위한 원료로 사용될 수 있으며, 일부 특정 유기 [21]반응을 위한 촉매로도 사용될 수 있습니다.
합금
이터븀 디르호듐 이살해제
YRS(Ytterbium dirhodium disilicide, YbRhSi22)는 이터븀, 로듐 및 실리콘의 무거운 페르미온 고체 상태 화합물입니다.그것은 2mK로 냉각되면 초전도가 됩니다.이 온도 바로 위에서 열 용량은 매우 높고, 전자는 [22]실제보다 1,000,000배 더 무거운 것처럼 행동합니다.
이터븀-비스무트-플래티넘
이터븀-비스무트-플래티넘은 저온에서 매우 높은 값의 비열을 나타내는 금속간 물질로 중페르미온 거동의 특징입니다.이터븀-비스무트-플래티넘은 비대칭 입방 결정 구조를 가지고 있으며, 특히 삼원 반호이슬러 화합물에 속합니다.
이터븀-갈륨-게르마늄
이터븀-갈륨-게르마늄은 이터븀, 갈륨, 게르마늄의 합금입니다.한 연구팀이 [23]전도성이 있는 반면 열팽창이 전혀 없다고 보고했기 때문에 관심을 불러일으켰습니다.이러한 재료는 공간 및 낮은 열팽창 [24]재료가 필요한 다른 환경에 적용됩니다.그러나 다른 그룹에 의한 후속 측정은 이러한 결과를 재현할 수 없었고 오히려 [25]구리와 유사한 팽창 계수를 발견했습니다.
참고 항목
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