一氧化三氢
一氧化三氢()是一种理论预测得到的无机化合物,化学式为。其作为一种假想的化合物分子,是不稳定多氧化氢类化合物中的一种。据预测,该化合物可能在天王星和海王星的核心周围形成一层薄薄的金属液体,并构成该天体磁场来源。计算表明,在这些行星的深层内部条件下, H3O在固态、超离子态和流体金属状下都很稳定。 合成 截至2023年,H3O尚未在实验中观测到,但通过CALYPSO法进行理论计算可以预制其存在。计算表明,H3O在450-600 GPa压力…
共 19 篇文章
一氧化三氢()是一种理论预测得到的无机化合物,化学式为。其作为一种假想的化合物分子,是不稳定多氧化氢类化合物中的一种。据预测,该化合物可能在天王星和海王星的核心周围形成一层薄薄的金属液体,并构成该天体磁场来源。计算表明,在这些行星的深层内部条件下, H3O在固态、超离子态和流体金属状下都很稳定。 合成 截至2023年,H3O尚未在实验中观测到,但通过CALYPSO法进行理论计算可以预制其存在。计算表明,H3O在450-600 GPa压力…
四氢化钛是一种无机化合物,化学式为。它尚未批量获得,因此其本体性质仍然未知。但是,四氢化钛分子已在气体基质中分离出来。它是无色气体,对热分解非常不稳定。尽管已通过计算化学计算了其许多性质,但该化合物的性质尚不明确。 制备和稳定性 四氢化钛于 1963年首次被合成,由TiCl4 和 H2的混合物光分解作用而成,然后立刻用质谱法检测四氢化钛。 由于四氢化钛非常不稳定,因此需要快速的分析。 TiH4的计算分析得出的预测键解离能(解离成Ti+4…
五氢化铁(化学式:FeH5)是铁和氢的超氢化物,在高压下稳定。它包含未键合到较小分子簇中的氢原子,是潜在的超导体,有研究价值。氢原子对不键合在一起形成分子。FeH5是通过在金刚石砧室中用氢气将铁薄片压缩至130GPa的压力并加热到1500K以下而制成的。当减压至66 GPa时,会分解成固体FeH3和氢气。五氢化铁的晶胞是四边形的。 参考资料
的化学结构,其结构类似于乙烷。]] 硅烷是指的是碳烷烃的硅取代类似物。构成硅烷烃的是一条硅原子链接形成的主链和以共价键链接在主链上的氢原子。硅烷烃的化学式通式为:SinH2n+2。 命名 对硅烷烃的命名有一定之规可以遵循,英文的命名是在silane前面加上表示硅原子数的前缀(di, tri, tetra等等) ,中文的命名规则与碳烷烃非常接近,由十个以内硅原子组成的硅烷按照天干命名,十个以上的则直接用数字命名。按照这样的规则Si2H6的…
{{Chembox | Name = 甲硅烷 | ImageFileL1 = Silane-2D.svg | ImageNameL1 = 甲硅烷 | ImageFileR1 = Silane-3D-vdW.png | ImageNameR1 = 硅烷 | IUPACName = silicane | OtherNames = 硅化氢 硅烷 | Section1 = | Section2 = | Section3 = | Section4…
氢化物是一类氢的化合物。严格意义上讲,氢化物只包含氢同金属相互结合的化合物,但由于概念的扩大,有时它也包含水、氨和碳氢化合物等物质。 分类 氢化物基本上可按以下标准分类: :;离子型氢化物(类盐氢化物) : 一类具有高熔点和较高稳定性的化合物,一般由较活泼的金属与氢形成,如碱金属及部分碱土金属和镧系金属氢化物。 :;共价型氢化物 : 由非金属(不含稀有气体)或类金属与氢形成,熔点较低,命名上通常叫“某化氢”而非“氢化某”。 :;过渡金属…
{{Chembox | verifiedrevid = 443954142 | ImageFile= Indigane-3D-balls.png | SystematicName = Indigane (substitutive) Trihydridoindium氢化铟在基质隔离和实验中已观察到。 气态氢化铟的稳定性也被预测。 它的红外线光谱已由氢气气氛下,气态铟的获得。三氢化铟是一种硼族元素的氢化物,没有实际用途。 化学性质 固态 I…
乙矽烷(),又稱矽乙烷,是一種有毒的化合物,分子式為Si2H6,在室溫下为气態。它的性質與乙烷很類似,都是無色易燃的氣體,但是它的矽-矽鍵比乙烷的碳-碳鍵還來的弱,因此比乙烷還不穩定。乙矽烷通常是氫很好的來源,只要經過簡單的化學反應就可以得到氫。另外它也可以用來以薄膜沉積製備純矽,是半導體工業重要的特用電子級氣體之一。 制备 乙硅烷通常由硅化镁的水解而成。反应会产生甲硅烷、乙硅烷、甚至丙硅烷。该方法已被放弃用于生产甲硅烷,但它仍然可以用…
| Section2 = |Section3={{Chembox Structure | MolShape = 雙三角錐型(共價理論模型,因此存在的可能性不高,其不穩定的原因可能與五氟化氮類似。然而在特殊條件或高壓下仍可能存在,且曾在1966年被認為其可能作為固體火箭燃料而進行研究。 這種分子曾作為教學上的示例使用,也曾在題目命題上引發爭議。 研究與嘗試 有部分研究認為,在其他金屬原子共同形成晶格之下可能可以存在,例如汞和鋰。亦有探討與…
乙锡烷是一种无机化合物,化学式为Sn2H6,它可由硼氢化钾还原亚锡酸盐制得。甲锡烷在147 nm的紫外线下光解,除了锡和氢外,也会生成少量的乙锡烷。它不稳定,在室温分解为锡和氢气: : Sn2H6 → 2 Sn + 3H2 参考文献 拓展阅读 *
氫硫基自由基是一種自由基,具有一顆氫原子和一顆硫原子。 產生 於1939年加利福尼亞大學瑪格麗特·N·劉易斯及約翰·U·懷特首次發現其存在。他們對硫化氫進行射頻放電以取得氫硫基自由基,從中觀察到對應其2Σ+ ← 2Πi躍遷的325 nm吸收線。 它亦可於硫化氫以紫外線產生,吸收峰值為190 nm波長的輻射。 硫醇(如乙硫醇)的熱分解會產生氫硫基自由基。其亦可由硫酸鈰(IV)氧化硫化氫離子(HS−)產生。 其在生物的代謝作用中對硫化氫的反…
氖氫離子是一種陽離子,由氫正離子及氖原子組成。它是一種在星際空間發現的稀有氣體多原子離子(或分子)。 光谱 参见 氦合氢离子 氩氢离子 参考资料
锗烷基胂(Germylarsine)是一种无机化合物,化学式为H3GeAsH2。 制备 该化合物可由锗烷和砷化氢按等摩尔比放电反应得到,或者由硅烷基胂(silylarsine)和一氯锗烷(GeH3Cl)反应得到。CaGe和Ca3As2的混合物在酸性条件下水解,会生成H3GeAsH2作为产物之一。LiAlH4和AsH3反应后,再和GeH3X(X=Cl, Br, I)反应,也能得到GeH3AsH2。 性质 该化合物和乙硼烷反应,生成GeH3…
三氢化钚是一种无机化合物,为钚的氢化物之一,化学式为PuH3。理论计算表明,它的Cs结构比C3v结构更稳定。它在170 GPa分解为PuH2和PuH4。 性质及制备 三氢化钚可由金属钚和氢气在210 °C反应得到。 : PuH3 + O2 + N2 → Pu2O3 + PuN + H2 参考文献 参见 * 氢化钚(PuHn,n=2~2.7)
三氢化镤是一种无机化合物,化学式为PaH3,它与UH3同构,可由金属镤和氢气在250 °C、600 mmHg下反应制得。理论计算表明它在高压下可以形成含更多氢的化合物PaHn(n=4, 5, 8, 9)。 三氢化镤对湿气和氧敏感。 参考文献
{{Chembox | ImageFile= YMnO3 P63mmc Wiki Image.png | Section1= | Section2={{Chembox Properties | Appearance = 黄色固体 4.13 g·cm−3(三氘化钇) :2 YH2 + H2 -> 2 YH3 性质 氢化钇是一种黄色固体, 在 300 °C以上分解。 它是六方晶系的,空间群 P63cm (No. 185)。它的空间群可以被转…
{{Chembox |Section1 = |Section2 = |Section4 = {{Chembox Structure | Structure_ref = 参考文献
氢化亚铁,化学式为FeH2或(FeH2)n,是一种无机化合物。它在动力学上是不稳定的,因此对其性质知之甚少。然而,它以黑色无定形粉末的形式,于2014年首次合成。 参考资料
二氢化二茂钼是一种有机钼化合物,化学式为(η5-C5H5)2MoH2,或简写为Cp2MoH2。它是黄色对空气敏感的固体,可溶于一些有机溶剂。 它可由五氯化钼、环戊二烯基钠和硼氢化钠反应得到。它和氯仿反应,生成二氯化二茂钼。 它有“夹贝”式的结构,茂环不是平行的。 参考文献