次氟酸五氟化硒是一种硒化合物,化學式為SeOF6,于1959年发现。 次氟酸五氟化硒可以由二氧化硒或二氯氧化硒在二氟化银催化下与氟气反应而成,但反应产率很低(14%),且因为大量的SeF6副产物而难以提纯。 次氟酸五氟化硒也能由氟气和二氟氧化硒在氟化钾存在下反应而成。 SeOF2 + KF → K+[SeOF3]-...
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氧族元素具有不同的氟化物:有报告称氧、硫和硒可以和氟生成不稳定的二氟化物(二氟化氧是已知的氧具有正氧化数+的罕见化合物之一);硫、硒和碲可以与氟生成四氟化物与六氟化物。氟原子越多、中心原子越轻,氟化物就越稳定,因此六氟化硫相当稳定。氯、溴和碘可以和氟反应生成一氟化物、三氟化物以及五氟化物,但是仅有碘可以和氟...
146 KB (15,671 words) - 17:41, 8 May 2025
硒醚氧化成硒酮。三氟过氧乙酸具有潜在爆炸性,所以不能商购,但可以快速制备。它作为实验室试剂的用途是由威廉·埃蒙斯(英语:William D. Emmons)开创和开发的。 在标准情况下,三氟过氧乙酸是沸点 162 °C的无色液体。它可溶于乙腈、二氯甲烷、乙醚和环丁砜,会和水反应。和其它过氧酸...
33 KB (3,469 words) - 01:27, 8 October 2024
SeOF2 二氧化硒和四氟化硫的反应也会生成二氟氧化硒。 SeO2 + SF4 → SeOF2 + SOF2 二氟氧化硒和二氟化氙反应,生成Xe(OSeF5)2。 3 XeF2 + 2 SeOF2 → Xe(OSeF5)2 + 2 Xe 它和氟气在氟化钾存在下反应,生成次氟酸五氟化硒。 SeOF2 +...
4 KB (355 words) - 04:55, 8 January 2024
五价铋与氟化物供体反应后可形成六氟铋酸盐([BiF6]-),不管是很强(例如NaF)或不是氟供体(例如XeF4)。 很多可以形成六氟化物的元素也可以形成五氟化物。例如铀可以形成熟知的六氟化铀,也可以形成五氟化铀。五氟化铀的室温(α)形式具有与五氟化铋相同的线性链结构。UF5的气态分子具有四方锥结构。...
76 KB (8,451 words) - 18:49, 8 August 2024
硒化合物是必不可少的,如硒甲硫氨酸和硒半胱氨酸是人体内存在的含硒氨基酸,硒甲硫氨酸参与硒蛋白的合成, 而硒半胱氨酸的还原电位和pKa(5.47)比半胱氨酸要低,使一些蛋白具有抗氧化活性。硒化合物在半导体材料、玻璃及陶瓷工业、医药、冶金等领域有着重要应用。 硒可以形成多种氧化物,最常见的是二氧化硒...
25 KB (3,414 words) - 23:46, 17 December 2024
硒是制备硒化合物(例如Se7)的重要试剂。它可以由硒和硫酰氯(SO2Cl2)反应而成。硒和氟气反应,生成六氟化硒: Se8 + 24 F2 → 8 SeF6 相较于对应的硫化合物六氟化硫,六氟化硒(SeF6)更活泼,有毒,会刺激肺部。 一些硒的卤氧化物如:二氟氧化硒(SeOF2)和二氯氧化硒(SeOCl2)都用于特殊溶剂。...
77 KB (10,201 words) - 04:01, 7 February 2025
磺酸的羟基可同样被卤素取代而生成相应的磺酰卤。实际应用中,通常是氯原子作为卤素取代形成磺酰氯。 酰卤的常用实验室制法: 相应的羧酸与氯化亚砜或五氯化磷制备酰氯。 相应的羧酸与五溴化磷制备酰溴。 相应的羧酸与氟化氰制备酰氟。 芳香族酰氯可通过氯甲酰化(类似于傅-克酰基化反应,使用甲醛为酰化试剂)制备。...
4 KB (620 words) - 21:39, 30 May 2020
本列表收集了标准状况下的气体以及低沸点(<40°C)的液体。除非特别注明,该物质在气态为无色。 氢化镓液体在0oC分解。 次硝酸非常不稳定。 异氰五氟化硫会变成氰五氟化硫。 气体 高毒气体列表(英语:list of highly toxic gases) 存档副本. [2020-03-14]. (原始内容存档于2019-09-07)...
22 KB (300 words) - 18:48, 14 January 2024
氟化氢的氟化氢钾,成功分离出氟。 炼金术士和早期化学家早已知道盐酸,但1774年卡尔·威廉·舍勒加热盐酸和二氧化锰时才发现氯单质,他称之为dephlogisticated muriatic acid,也就是氯在这33年来的名字。1807年,咸夫里·戴维研究了氯,发现它是化学元素。氯氣在第一次...
33 KB (3,573 words) - 09:22, 7 February 2025
锑可以形成+3价和+5价的卤化物。+3价的四种卤化物均是已知的,除三碘化锑为红色晶体外,其余均为无色晶体。三氟化锑是一种氟化剂,其活性比三氟化砷强,可由三氧化二锑和氟化氢反应得到: Sb2O3 + 6 HF → 2 SbF3 + 3 H2O 它可用于制备有机氟化物。其余三卤化锑可由金属锑和相应的卤素反应得到。 2 Sb...
9 KB (1,372 words) - 17:53, 20 February 2024
氮化合物 (section 含氧酸、含氧阴离子和含氧酸盐)
已知存在五种氮氟化物。其中,三氟化氮(NF3)是一种无色无味的热力学稳定气体,最容易通过在无水氟化氢中的熔融氟化铵中电解溶解而制备。类似于四氟化碳,它完全不具有反应性,在水、稀酸或碱性水溶液中保持稳定。只有在加热时才会起到氟化剂的作用,与铜、砷、锑、铋接触时在高温下会生成四氟肼(N2F4)。此外,已知存在NF+...
31 KB (4,344 words) - 13:51, 27 February 2024
二十四水合硫酸铝硫酸钾 酸根中含有氧原子的酸。皆含有X—O—H键,有的亦含有X—O键等。 根据酸中含氧与否,分为含氧酸和无氧酸。 含氧酸种类繁多,有正酸、原酸、偏酸、亚酸、次酸、高酸、连酸、过氧酸、同多酸、杂多酸、某代酸(代氧,如硫代硫酸)、某取代酸(取代羟基,如卤磺酸)等。 含氧酸:H2SO4 ,HNO3...
17 KB (2,259 words) - 13:53, 19 May 2024
氟化溴、四氟化硫和氯酰氟氟化成五氟化碘,而五氟化碘也可以和五氧化二碘反应,产生三氟氧化碘 IOF3。碘也有其它较不稳定的氧化物,如I4O9和I2O4。它们的结构仍未得以确认,但合理猜测分别是IIII(IVO3)3和[IO]+[IO3]−。 除了氧化物之外,碘也可以形成含氧酸次碘酸(HIO)、亚碘酸...
88 KB (10,630 words) - 08:16, 9 March 2025
7°。 氟化亚砜和氟气的反应可以合成四氟氧化硫,这就是Moissan和Lebeau在1902年发现四氟氧化硫时所用的方法。 四氟氧化硫还可以由在空气中把六氟化硫加热到400°C而成,或是氟化亚砜和二氟化银在200°C下反应而成。另一个制备方法是在二氧化硫溶液中电解氟化氢,反应也会产生硫酰氟和二氟化氧。...
5 KB (402 words) - 10:41, 20 March 2023
次製成鉭金屬。[來源請求]早期煉成的鉭金屬都含有較多的雜質。維爾納·馮·博爾頓(Werner von Bolton)在1903年首次製成純鉭金屬。鉭曾被用作電燈泡燈絲,直到被鎢淘汰為止。 科學家最早使用分層結晶法把鉭(七氟鉭酸鉀)從鈮(一水合五氟氧鈮酸...
34 KB (4,059 words) - 06:48, 26 February 2025
硒、碲、溴、碘,还有粉末状的钼、钨、铑、铱、铁。它和钠、镁、铝、锌、锡、银反应会形成不透水的氟化物层,可以通过加热去除。当加热时,钯、铂、金等抗腐蚀金属都会与它反应,连惰性气体氙和氡都逃脱不了氟化。镍容器通常用来储存三氟化氯,因为它会形成活性低的氟化镍保护层。它和肼反应,形成氟化...
88 KB (10,654 words) - 12:31, 10 May 2025
锰化合物 (section 锰的氧化物、氢氧化物和硫属化物)
三价和四价锰的简单氟化物也是已知的,三氟化锰可由氟化锰和氟气进一步反应制得,四氟化锰则可由六氟合锰(IV)酸钾与五氟化锑反应得到: K2MnF6 + 2 SbF5 → MnF4 + 2 KSbF6 反应中所用的六氟合锰(IV)酸钾可由高锰酸钾还原制得: 2 KMnO4 +...
5 KB (588 words) - 15:45, 2 January 2025
4相连。碳酸镍和硒酸溶液反应,从溶液中可以结晶出绿色的六水合硒酸镍(NiSeO4·6H2O)。硒酸镍和硫酸镍都是易溶于水的镍盐。 叠氮化镍(Ni(N3)2)是镍和氮形成的化合物,易爆。它由碳酸镍和叠氮酸反应得到。它受热分解为金属镍粉和氮气。它可以以二水合物(...
29 KB (2,853 words) - 07:22, 6 March 2025
已知最高价的卤化钌是六氟化钌,一种熔点 54 °C的深棕色固体。它会剧烈水解,且容易分解成低价氟化钌的混合物,并放出氟气。五氟化钌是一种以四聚体存在的深绿色固体,也很容易水解,熔点 86.5 °C。黄色的四氟化钌可能也是聚合物结构,可以由碘还原五氟化钌而成。在所有二元钌混合物中,只有氧化物和氟化物能形成高氧化态。...
35 KB (4,183 words) - 10:27, 18 January 2025
锑 (section 锑化物、氢化物与有机锑化合物)
氟化锑形成聚合物,而五氯化锑依旧是单体。五氟化锑是很强的路易斯酸,可用于配制著名的超强酸氟锑酸(HSbF6)。 锑的卤氧化物比砷和磷更为常见。三氧化二锑溶于浓酸再稀释可形成锑酰化合物,例如SbOCl和(SbO) 2SO 4。 这类化合物通常被视作Sb3-的衍生物。锑能与金属形成锑化物,例如锑化铟(InSb)和锑化银(Ag...
64 KB (7,209 words) - 05:49, 28 April 2025
氮 (section 含氧酸、含氧酸根、含氧酸盐)
三氟化氮(NF3)于1928年发现,是无色无味的气体,通过电解熔融的氟化铵氟化氢溶液产生。和四氟化碳一样,三氟化氮是稳定的,不与水、稀酸或稀碱反应。只有在加热时,它才会变得活泼,能氟化铜、砷、锑、铋。四氟肼(N2F4)在室温下可以分解成二氟化氮(NF2•)自由基,并达成平衡。叠氮化氟...
64 KB (7,531 words) - 12:51, 18 May 2025
MCl2 + 2 Et4NCl → (Et4N)2MCl4 (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) 五氟化锑是一种强路易斯酸,它和氟化氢结合,形成氟锑酸。五氟化锑可用于比较不同化合物的路易斯碱性,这种测量碱性的方法可以参见Gutmann给体数(英语:Gutmann donor number)。...
7 KB (879 words) - 04:58, 1 January 2018
镁化合物 (section 氢化物、卤化物和卤酸盐)
镁可以和卤素形成化学式为MgX2(X=F, Cl, Br, I)的化合物,除了氟化镁外,其余卤化物都易溶于水,且氟化镁的溶解度较其它碱土金属的氟化物小。工业上通过硫酸镁和氟化钠的反应制备高纯度的氟化镁,它在1260℃左右熔化。氯化镁一般通过氧化镁的氯化制得,或通过六水合氯化镁在干燥氯化氢下和氯化铵反应,再热分解生成的镁...
9 KB (1,194 words) - 13:03, 20 November 2024
氟或氧键合,例如二氟化氙(XeF2)、四氟化氙(XeF4)、六氟化氙(XeF6)、四氧化氙(XeO4)以及高氙酸钠(Na4XeO6)。其中有些化合物可以在化学合成中作为氧化剂,特别是XeF2可以作为氟化剂。到2007年为止,已经制备出了大约五...
70 KB (7,632 words) - 08:03, 27 March 2025
化镉太阳能板(英语:CdTe solar panel)和碲化镉半导体中的应用也消耗了相当一部分碲生产。碲被认为是技术关键元素(英语:Technology-critical element)。 碲没有生物学功能,尽管真菌可以用它代替氨基酸中的硫和硒,例如碲半胱氨酸和碲甲硫氨酸...
55 KB (6,448 words) - 00:13, 18 December 2024
氙 (category N-甲基-D-天冬氨酸受体拮抗剂)
Bartlett)在不列顛哥倫比亞大學任教時,發現六氟化鉑(PtF6)氣體是一種強氧化劑,能夠氧化氧氣(O2),形成六氟合鉑酸氧(O2+[PtF6]–)。因為O2和氙的第一電離能幾乎相同,所以巴特萊特猜想,氙也有可能可以被六氟化鉑氧化。1962年3月23日,他將這兩種氣體混合,產生了第一種稀有氣體化合物六氟合鉑酸...
96 KB (10,496 words) - 12:03, 18 May 2025
63MPa、1090K(820℃)。砷与浓硝酸反应得到砷酸,与稀硝酸反应生成亚砷酸,单质与浓硫酸反应得到三氧化二砷。 砷和硫、氯气、溴或者碘反应,也能产生三价的砷化合物: 2 As + 3 S → As2S3 2 As + 3 Br2 → 2AsBr3 和氟反应,得到五氟化砷: 2 As + 5 F2 → 2 AsF5...
20 KB (2,449 words) - 12:08, 14 January 2025
2 Fe3+ → I2 + 2 Fe2+ (E0 = +0.23 V) 氟化亚铁(FeF2)可以以无水物和四水合物的形式存在,它们都是白色晶体。无水物由无水氯化亚铁和氟化氢反应得到,四水合物由溶液结晶产生。氟化亚铁微溶于水。氟化铁(FeF3)也可以无水物和三水合物的形式存在,无水物是白色固体,而水合...
18 KB (2,369 words) - 15:09, 18 September 2023
在中性或酸性水溶液中,鎢可以形成異性聚合酸以及多原子離子酸,隨著鎢酸鹽與酸作用,先形成可溶的亞穩定”仲鎢酸A”陰離子W 7O6– 24,接著轉變成溶解度較低的”仲鎢酸B“陰離子 H 2W 12O10– 42,最後穩定態達成,更酸化成易溶的偏鎢酸根陰離子H 2W 12O6– 40。偏鎢酸根離子以對稱的十二鎢酸八面體存在(Keggin...
22 KB (2,848 words) - 11:41, 27 January 2025
酸盐和高铼酸盐之间。高锝酸铵加热可以分解,生成二氧化锝(TcO2),而高锝酸钾可以熔融甚至沸腾而不分解。高锝酸铵和无水氟化氢反应,生成高锝酰氟(TcO3F);和Fe2+在盐酸介质中发生氧化还原反应,最终生成TcCl2− 6物种。 高锝酸盐可用于医学显像诊断。 取代的高锝酸盐,如氮代高锝酸盐、氢配合物(TcH2−...
8 KB (1,152 words) - 14:12, 21 June 2020