リン化銅(I)

リン化銅(I)
名前
IUPAC名
銅(I)リン化物
その他の名前
リン化銅、リン化第一銅
識別子
3Dモデル(JSmol
ケムスパイダー
ECHA 情報カード100.031.485
  • InChI=1S/3Cu.P/q3*+1;-3 ☒
    キー: GKCDETHKBNXQFR-UHFFFAOYSA-N ☒
  • InChI=1/3Cu.P/q3*+1;-3
    キー: GKCDETHKBNXQFR-UHFFFAOYAH
  • [Cu+].[Cu+].[Cu+].[PH6-3]
プロパティ
3リン
モル質量221.6127 g/モル
外観 黄灰色の結晶
融点900℃(1,650°F; 1,170K)
磁化率(χ)
−33.0·10 −6 cm 3 /モル
構造
3As(六方晶系、 hP24 [ 1 ] [ 2 ]
P6 3cm、No. 185
危険
NIOSH(米国健康曝露限界):
PEL(許可)
TWA 1 mg/m 3(銅として)[ 3 ]
REL(推奨)
TWA 1 mg/m 3(銅として)[ 3 ]
IDLH(差し迫った危険)
TWA 100 mg/m 3(Cuとして)[ 3 ]
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)における材料のものです。
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リン化銅Cu 3 P)、別名リン化銅(I)、リン化第一銅、リン銅リン銅は、リンの化合物であり、銅のリン化物です。外観は黄灰色で、非常に脆い結晶構造の塊です。水とは反応しません。

最近の結晶構造解析により、Cu 3 Pは銅が欠乏していることが証明されており、この化合物の和の式はより正確にはCu 3−x Pと表される。 [ 4 ]

リン化銅は銅合金、特にリン青銅において重要な役割を果たします。銅の 脱酸剤として非常に優れています。

リン化銅は、反射炉またはるつぼ中で、例えば赤リンと銅を多く含む物質との反応によって製造できます。また、光化学的に、次亜リン酸銅(II)に紫外線を照射することによっても製造できます。[ 5 ]また、リン酸銅(II)をアルミニウムで還元することによっても製造できます。[ 6 ]

リン化銅は紫外線受けると蛍光を発します。

白リンを銅塩溶液にさらすと、リン化銅の青黒色の膜が形成される。そのため、リン粒子を含む傷口は1%硫酸銅溶液で洗浄する必要がある。粒子は蛍光を発するため、容易に除去できる。リン化銅の保護層の形成は、リン摂取の場合にも利用され、治療の一環として硫酸銅を用いた胃洗浄が行われる。 [ 7 ]

参考文献

  1. ^オロフソン、オーレ;ホルムランド、ラース。イングリ、ニルス。トリッカー、MJ。シグフリッド・スヴェンソン (1972)。「Cu3Pの結晶構造」アクタケミカ スカンジナビカ26 : 2777–2787土井: 10.3891/acta.chem.scand.26-2777
  2. ^ヴォルフ、アレクサンダー;ドート、トーマス。飢餓、イェンス。カイザー、マーティン。ジュリア・ポールマン。ラインホルト、ロミー。ヨゲンドラ、シヴァトミーハン。ギーベラー、ラース。シッケルシュミット、イェルク;シュネル、ウォルター。ホワイトサイド、レイチェル。グナラトネ、ニマル本部。ノッケマン、ピーター。ウェイガンド、ジャン・J.ブルナー、アイク。ラック、マイケル (2018-10-23)。「銅欠損 Cu 3- x P の低温調整 - リチウムイオン電池の電気的特性、相転移、および性能」材料の化学30 (20): 7111–7123土井: 10.1021/acs.chemmater.8b02950
  3. ^ a b c NIOSH化学物質ハザードポケットガイド。「#0150」米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)。
  4. ^ Wolff, Alexander; Doert, Thomas; Hunger, Jens; Kaiser, Martin; Pallmann, Julia; Reinhold, Romy; Yogendra, Sivatmeehan; Giebeler, Lars; Sichelschmidt, Jörg (2018-10-23). 「銅欠乏Cu 3– x Pの低温制御—リチウムイオン電池における電気的特性、相転移、および性能」(PDF) . Chemistry of Materials . 30 (20): 7111– 7123. doi : 10.1021/acs.chemmater.8b02950 . ISSN 0897-4756 . 
  5. ^ 「電子写真要素およびプロセス。米国特許4113484」 。 2009年6月6日閲覧
  6. ^ Lucheva, B.; Tsonev, Ts.; Petkov, R. (2005年8月31日). 「銅リン合金の製造方法」(PDF) . Journal of Chemical Technology and Metallurgy . 40 (3): 235– 238.
  7. ^ 「銅中毒:序論」2010年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年6月6日閲覧。
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