オゾニドカリウム

オゾニドカリウム
識別子
  • 12030-89-6
3Dモデル(JSmol
  • インタラクティブ画像
  • 160885133
  • InChI=1S/K.HO3/c;1-3-2/h;1H/q+1;/p-1
    キー: VQZSGFOWLNUPQM-UHFFFAOYSA-M
  • [K+].[O-]O[O]
プロパティ
KO 3
モル質量87.10 g/モル
外観赤色の結晶固体
密度1.990 g/cm 3 [1]
融点25℃(77°F; 298 K)(分解)[3]
反応する
溶解度液体無水アンモニアに可溶[2]
屈折nD
1.39
構造[4] [5]
I4/mcm
a  = 8.597 Å、c  = 7.080 Å
8
関連化合物
その他の陰イオン
フッ化カリウム
塩化カリウム
臭化カリウム
ヨウ化カリウム
その他の陽イオン
オゾン化リチウム
オゾン化
ナトリウム オゾン化ルビジウム
オゾン化セシウム
関連する酸化 カリウム
酸化カリウム
過酸化カリウム
超酸化カリウム
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。

オゾニドカリウムは、酸素を多く含むカリウム化合物ですオゾニドであり、オゾニドアニオン(O 3 )を含みます。偏光下では多色性を示します。[1] ハイブリッド汎関数計算により、この化合物は3.0 eVのバンドギャップを持つ絶縁体でありキュリー・ワイスの法則から逸脱する磁気的挙動を示すことが予測されています。[6]

この化合物はオゾン水酸化カリウムを反応させることで生成できますが、収率はわずか5~10%と非常に低いです。[7]

6 KOH + 4 O 3 → 4 KO3 + 2 KOH(H 2 O) + O 2

この化合物は準安定であり、特に大気中に水分が存在する場合、超酸化カリウム酸素に分解します。非常に乾燥した大気中では、0℃以下であれば長期保管が可能です。[3]

KO 3 → KO 2 + ½ O 2

この化合物は水と反応して水酸化カリウム超酸化カリウムを形成する。[4]

参考文献

  1. ^ ab Sokol, VI; Tokareva, SA; Sokovnin, EI (1963). 「ナトリウムおよびカリウムオゾニドの密度と屈折率の測定」.ソ連科学アカデミー紀要, 化学科学部. 12 (12). Springer Science and Business Media LLC: 2051– 2052. doi :10.1007/bf00844013. ISSN  0568-5230.
  2. ^ マカロフ、スイス;ソコヴニン、EI (1961)。 「О РАСТВОРИМОСТИ ОЗОНИДА КАЛИЯ В СЖИЖЕННОМ АММИАКЕ」[液化アンモニア中のオゾン化カリウムの溶解度]。ソ連科学アカデミーの議事録(ロシア語)。137 (3): 612–613 .英語翻訳
  3. ^ ab Petrocelli, W.; Capotosto, A. (1971). 「オゾニドカリウムの熱安定性について」. Inorganica Chimica Acta . 5 . Elsevier BV: 453– 456. doi :10.1016/s0020-1693(00)95963-2. ISSN  0020-1693.
  4. ^ ab Azaroff, LV; Corvin, I. (1963-01-01). 「オゾニドカリウムの結晶構造」. Proceedings of the National Academy of Sciences . 49 (1): 1– 5. Bibcode :1963PNAS...49....1A. doi : 10.1073/pnas.49.1.1 . ISSN  0027-8424. JSTOR  71636. PMC 300616. PMID 16591034  . 
  5. ^ Kellersohn, Thomas; Korber, Nikolaus; Jansen, Martin (1993). 「オゾニドカリウム KO3中のオゾニドイオン(O3 − )の電子密度の実験的研究アメリカ学会誌. 115 (24). アメリカ化学会誌 (ACS): 11254– 11258. Bibcode :1993JAChS.11511254K. doi :10.1021/ja00077a026. ISSN  0002-7863.
  6. ^ Llunell, Miquel; Alemany, Pere; Moreira, Ibério de PR (2009-05-22). 「オゾニドカリウムKO3の電子構造と磁気特性 .無機化学. 48 (13). アメリカ化学会 (ACS): 5938– 5945. doi :10.1021/ic900287h. ISSN  0020-1669. PMID  19463009.
  7. ^ AW Petrocelli; A. Capotosto (1964年11月). 空気再生を目的とした低分子量オゾニドの合成と利用(報告書). ワシントンD.C.:アメリカ航空宇宙局.


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