リン化炭化物

リン化物炭化物または炭化リン化物は、炭化物(C 4−)とリン化物(P 3− )からなる陰イオンを含む化合物です。これらは混合陰イオン化合物とみなすことができます。関連化合物には、リン化物シリサイドゲルマニドリン化物ヒ化物炭化物窒化物炭化物シリサイド炭化物などがあります。

軽希土類リン化物炭化物には、エテニドイオン[C=C] 4-が存在します。これらの化合物では、PとC 2 は無秩序に存在し、電荷が異なっていてもランダムに置換します。炭素とリンの結合は弱いため、これらの化合物はCP結合を含まず、炭素またはリンが単独で存在します。[ 1 ]

リン化物炭化物は、金属、赤リン、グラファイト粉末を炭素るつぼに入れて不活性ガス雰囲気下で加熱することによって作ることができます。[ 1 ]

リスト

システム 空間群 単位格子Å 音量 密度 コメント 参照
V 2 PC 六角 P 6 3 / mmca=3.077 c=10.91 [ 2 ]
V 3 PC 1-x[ 3 ]
V 4 P 2 C P 6 2メートルa =9.567、c =3.166 [ 3 ]
V 18 P 9 C 2斜方晶系 プマa = 17.044、b = 3.2219、c = 13.030、Z = 2 715.5 5.66 [ 4 ]
Cr 3 PC 斜方晶系 センチセンチa=3.051 b=9.702 c=7.295 Z=4 216 6.16 メタリック [ 5 ]
Cr 8.105 P 6 C 0.76 Cr 8 P 6 C P 3 1メートルa=6.682 c=4.606 [ 6 ]
2 PC の 場合六角 P 6 3 / mmca=3.38 c=11.5 [ 7 ]
Nb 3 P 2 C 六角 P 6 3 / mmca=3.3063 c=18.0808 Z=2 171.149 6.8 [ 8 ]
YRu 2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
4 [P 0.64 (C 2 ) 0.36 ] 3キュービック 2 1 3 a=8.9300 Z=4 712.1 [ 1 ]
セリウム4 [P 0.66 (C 2 ) 0.34 ] 3キュービック 2 1 3 a=8.7592 Z=4 680.4 [ 1 ]
Pr 4 [P 0.65 (C 2 ) 0.35 ] 3キュービック 2 1 3 a=8.809 Z=4 683.6 [ 1 ]
ND4 [P 0.68 ( C 2 )0.32] 3キュービック 2 1 3 a=8.6763 Z=4 653.1 [ 1 ]
CeRu 2 PC センチセンチa=3.8896 b=10.9730 c=7.1472 Z=4 305.0 5.05 灰色; 空気安定 [ 9 ]
SmRu 2 PC センチセンチ3.8278 b=10.9465 c=7.0986 Z=4 297.4 5.32 灰色; 空気安定 [ 9 ]
GdRu 2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
TbRu 2 PC センチセンチa=3.7764 b=10.9661 c=7.0504 Z=4 292.0 5.53 灰色; 空気安定 [ 9 ]
ダイル2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
ホル2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
エルル2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
タリウム3 P 2 C 六角 P 6 3 / mmca=3.2969 c=18.010 Z=2 169.531 12.1 [ 8 ]
YOs 2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
CeOs 2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
ProS 2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
NdOs 2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
スモス2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]
GdOs 2 PC センチセンチa=3.8274 b=10.8875 c=7.2140 Z=4 300.6 7.73 灰色; 空気安定 [ 9 ]
TbOs 2 PC センチセンチZ=4 灰色; 空気安定 [ 9 ]

参考文献

  1. ^ a b c d e fチジョフ、パベル S.;シュネル、ウォルター。ブルクハルト、ウルリッヒ。シュミット、マーカス。プロッツ、ユリイ。アンティポフ、エフゲニー V。ニヤリ、ユリ (2010-05-25)。「RE4[P1-x(C2)x]3 (RE = La-Nd): リンと炭素によって形成される混合陰イオン部分構造」有機体と化学の研究636 (7): 1318–1325ビブコード: 2010ZAACh.636.1318C土井10.1002/zaac.201000023
  2. ^ボラー、H.ノボトニー、H. (1968 年 3 月)。「V2PC と V5P3N の結晶構造: Kurze Mittailung」Monatshefte für Chemie - 化学月刊誌(ドイツ語)。99 (2): 672–675土井: 10.1007/BF00901220ISSN 0026-9247S2CID 92175690  
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  4. ^ハーバート・ボラー;エフェンベルガー、ヘルタ (2016-05-01)。「V18P9C2: 複合リン化物炭化物」Zeitschrift für Naturforschung B . 71 (5): 521–526土井: 10.1515/znb-2016-0012ISSN 1865-7117S2CID 197093843  オープンアクセスアイコン
  5. ^ Zu, L.; Lin, S.; Tong, P.; Lin, JC; Kan, XC; Wang, BS; Song, WH; Sun, YP (2015年5月). 「Cr-P基金属間化合物の合成と物理的特性:Cr3P、Cr3PC、およびCr3PN」 . Journal of Alloys and Compounds . 630 : 310– 315. doi : 10.1016/j.jallcom.2015.01.051 .
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  9. ^ a b c d e f g h i j k l m no Pohlkamp、Marc W.;ウィッテ、アン M.ジェイチコ、ヴォルフガング (2009 年 7 月)。「DyFe 2 SiC タイプ構造を備えた第四級希土類ルテニウムおよびリン化オスミウム炭化物 R Ru 2 PC および R Os 2 PC」有機体と化学の研究635 ( 9–10 ): 1430–1434ビブコード: 2009ZAACh.635.1430P土井10.1002/zaac.200900006
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