チオシアン酸リチウム

チオシアン酸リチウム
Li + [N≡C−S ]
名前
その他の名前
  • スルホシアン酸リチウム
識別子
3Dモデル(JSmol
ケムスパイダー
ECHA 情報カード100.008.306
EC番号
  • 209-135-1
  • 一水和物: 629-475-8
  • InChI=1S/CHNS.Li/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
    キー: ZJZXSOKJEJFHCP-UHFFFAOYSA-M
  • 一水和物: InChI=1S/CHNS.Li.H2O/c2-1-3;;/h3H;;1H2/q;+1;/p-1
    キー: UNTVNJAFDYEXLD-UHFFFAOYSA-M
  • 二水和物: InChI=1S/CHNS.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h3H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
    キー: TWRGRNSGEYGNBV-UHFFFAOYSA-M
  • [Li+].C(#N)[S-]
  • 一水和物: [Li+].C(#N)[S-].O
  • 二水和物: [Li+].C(#N)[S-].OO
プロパティ
LiSCN
モル質量65.02 g/モル
外観 白色の吸湿性固体
密度1.44 g/cm 3 [ 1 ]
融点274℃(525°F; 547K)[ 2 ]
沸点550℃(1,022°F; 823K)(分解)
125 g/100 ml
溶解度アルコールに可溶[ 1 ]
構造[ 2 ] [ 3 ]
斜方晶系(無水物、α-一水和物、二水和物)単斜晶系(β-一水和物)
C2/ m (α-一水和物) Pnam (β-一水和物) Pnma (無水二水和物)
a  = 1215.1 pmb  = 373.6 pm、c  = 529.9 pm(無水)
4(α、β-一水和物)6(無水、二水和物)
四面体(αおよびβ一水和物)
熱化学
標準モルエントロピーS⦵298
9 eu [ 1 ]
標準生成エンタルピー(Δ f H 298
5.0 kcal/モル[ 1 ]
危険
GHSラベル
GHS07: 感嘆符
警告
H302+H312+H332H412
NFPA 704(ファイアダイヤモンド)
関連化合物
その他の陽イオン
チオシアン酸ナトリウムチオシアン酸カリウム
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。

チオシアン酸リチウムは、化学式LiSCNで表される化合物です。極めて吸湿性の高い白色固体で、一水和物と二水和物を形成します。リチウムカチオンの大きな静電変形場のため、アルカリ金属チオシアン酸塩の中で最も安定性が低い物質です。 [ 1 ]

特性と準備

チオシアン酸リチウムは吸湿性があり、無水物、一水和物、二水和物を形成し、それぞれ274、60、38℃で融解します。[ 2 ]一水和物は融解後過冷却し、36℃で再結晶します。エタノールメタノール1-プロパノールアセトンなどの多くの有機溶媒に溶解します。しかし、ベンゼンには不溶です。[ 1 ]

吸湿性のため、無水物の調製は困難です。無水物は通常、水酸化リチウムチオシアン酸アンモニウムを反応させ、真空下で水分を除去した後、得られた固体をジエチルエーテルに溶解し、石油エーテルを加えてエーテル塩を形成し、真空下で110℃に加熱することで無水塩を得ます。全体的な反応は以下のとおりです。[ 1 ]

LiOH + NH 4 SCN → LiSCN + NH 4 OH

エーテルはTHFに置き換えることができる。[ 2 ]

結晶学

一水和物にはα型とβ型の2つの形態があり、α型は49℃で可逆的にβ型に変換されます。α型は空間群C 2/ m、β型は空間群Pnamに属します。結晶構造に関する詳細は、以下の表をご覧ください。

チオシアン酸リチウムの4つの形態の結晶構造データ
化合物 LiSCN [ 3 ]α-LiSCN·H 2 O [ 2 ]β-LiSCN·H 2 O [ 2 ]LiSCN·2H 2 O [ 3 ]
モル質量(g/mol) 65.02 83.04 83.04 101.05
結晶構造 斜方晶系斜方晶系 単斜晶系斜方晶系
宇宙グループ プンマC 2/ mプナムプンマ
格子定数a (Å) 12.151 15.027 13.226 5.721
格子定数 b (Å) 3.736 7.597 7.062 8.093
格子定数 c (Å) 5.299 6.707 8.166 9.66.9
β96.147°
コーディネート番号 6 4 4 6
計算密度(g/cm 31.80 1.45 1.45 1.50

参考文献

  1. ^ a b c d e f g D. A. Lee (1964). 「無水チオシアン酸リチウム」.無機化学. 3 (2). ACS Publications: 289– 290. doi : 10.1021/ic50012a039 .
  2. ^ a b c d e f Markus Joos; Maurice Conrad; Sebastian Bette; Rotraut Merkle; Robert E. Dinnebier; Thomas Schleid; Joachim Maier (2022). 「リチウムチオシアネート一水和物LiSCN・1・H 2 Oの結晶構造とLiSCN – H 2 O相図についてJournal of Physics and Chemistry of Solids . 160. doi : 10.1016 /j.jpcs.2021.110299 .
  3. ^ a b cオラフ・レクウェグ;アーミン・シュルツ。ビョルン・ブラシュコウスキー。トーマス・シュライド;フランシス J. ディサルボ (2014)。 「Li[SCN]およびLi[SCN]・2H2Oの単結晶構造と振動スペクトル」。Zeitschrift für Naturforschung B . 69 (1)。デ・グリュイテル: 17–24土井: 10.5560/znb.2014-3220S2CID 52235581 
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=リチウムチオシアネート&oldid =1292298330」より取得