三リン化スズ

三リン化スズ
識別子
  • 37367-13-8 チェックはい
3Dモデル(JSmol
  • インタラクティブ画像
  • InChI=1S/P6.2Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;/q-6;+2;+4
    キー: XGCQQRBUMQDXAA-UHFFFAOYSA-N
  • [Sn+2].[Sn+4].[P-]1=[P-][P-]=[P-][P-]=[P-]1
プロパティ
P 3スズ
モル質量211.631  g·mol −1
外観黒一色
密度4.25 g/cm 3
融点580℃(1,076°F; 853K)
不溶性
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。

三リン化スズは、スズリン二成分無機化合物で、化学式はSnP 3です。[1]

構造

SnP 3の構造をクローズアップし、P (紫) と Sn (灰色) の周囲の結合を強調表示します。

X線結晶構造解析により、スズトリリン化物はトリリン化物ではないことが明らかになりました。これはP 6 6環を持つヘキサリン化物です。これらの波打ったP 6環は、3つの短い(2.66Å)Sn-P結合と3つの長い(2.95Å)Sn-P結合を形成します。その結果、Sn(II)は大きく歪んだ八面体構造をとります。スズトリリン化物の構造は灰色ヒ素の構造に類似しており、灰色ヒ素も波打った六員環(As 6)が連結しており、各ヒ素原子は大きく歪んだ八面体構造をしています。ゲルマニウムトリリン化物とスズトリリン化物も構造的に類似しています。

三リン化スズは三斜晶系結晶を形成し、 a = 7.378 Å、c = 10.512 Åの単位胞に6つの化学式単位を持つ空間群R3mに属します。 [2] [3]

準備と発生

三リン化スズは、両元素の化学量論量を 580 °C で融合させることで形成されます。

Sn + 3P → SnP 3

SnP3エネルギー貯蔵デバイスへの応用が評価されている。[4]

  • SnPは塩化ナトリウム構造を有する。[5]
  • Sn 4 P 3 [6]

参考文献

  1. ^ Jacobson, Carl Alfred; Hampel, Clifford A. (1946). Encyclopedia of Chemical Reactions. Reinhold Publishing Corporation. p. 15. 2024年3月28日閲覧
  2. ^ Gullman, Jan; Olofsson, Olle (1972年11月1日). 「SnP3の結晶構造とGeP3の結晶構造に関する注記」 . Journal of Solid State Chemistry . 5 (3): 441– 445. Bibcode :1972JSSCh...5..441G. doi :10.1016/0022-4596(72)90091-6. ISSN  0022-4596 . 2024年3月28日閲覧
  3. ^ "mp-7541: SnP3 (三方晶系, R-3m, 166)". Materials Project . 2024年3月28日閲覧
  4. ^ 燕、苗廟。ヤン・ビンチャオ。孫秀傑。王志秀。江、新港。イー、ウェンカイ。サン、ハイルイ。ヤン、ルイロン。ディン、ハオ。越、東東。ザイ、クン。李岳清。チェン、シン。張永生。劉暁兵(2024年1月1日)。「高品質 2D SnP3 ナノシート: 幅広い温度適応性を備えたエネルギー貯蔵デバイス用途向けの新しいフレキシブル電極ACS マテリアルレター6 (1): 194–202土井:10.1021/acsmaterialslett.3c01438。ISSN  2639-4979 2024 年3 月 28 日に取得
  5. ^ Donohue, Paul C. (1970). 「高圧下における新規リン化スズの合成、構造、および超伝導特性」.無機化学. 9 (2): 335– 337. doi :10.1021/ic50084a032.
  6. ^ オロフソン、オーレ;イェールスレブ、ボディル。トム、アーリング。ストール、E.エリクソン、G.ブリンク、R.パウシャク、S.エーレンバーグ、L.ドゥマノヴィッチ、J. (1967)。 「Sn 4 P 3の結晶構造について」。アクタケミカ スカンジナビカ21 : 1659–1660土井:10.3891/acta.chem.scand.21-1659。
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