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二碘化铈

二碘化铈是铈的一种碘化物,化学式 CeI2。 制备 二碘化铈可以由金属铈在800 °C至900 °C的真空下还原三碘化铈而成。 :\mathrm{ Ce + 2 \ CeI_3 \longrightarrow 3 \ CeI_2} 它也可以由铈和碘化铵在−78 °C的液氨下反应而成。反应形成的是二碘化铈的氨配合物,它在200 °C的真空下会分解成二碘化铈。 性质 二碘化铈是不透明的深色固体,具有类似金属的外观和性质。二碘化铈中没有铈(I…

二碘化镨

二碘化镨是化学式 PrI2的镨的碘化物。它是电子盐,真实结构为Pr3+(I−)2e−。 制备 二碘化镨可以由碘化镨和金属镨在800 °C至900 °C的真空下反应而成: :\mathrm{ Pr + 2 \ PrI_3 \longrightarrow 3 \ PrI_2} 它也可以由镨和碘化汞反应而成: 性质 二碘化镨是有金属光泽的青铜色固体,极易水解。氯化镉结构的二碘化镨属于三方晶系,空间群 Rm (No. 166),晶格参数为 a …

金屬銨

金屬銨,是一種簡併態物質,也是一種電子化合物及超原子。当氢气與氨氣被充分压缩,经过相变后便会产生金屬銨。但這種相態的銨無法於標準狀態下存在,標準狀態下銨僅能以離子或溶液相(aq)狀態存在。相關理論是基於銨與其他鹼金屬反應特性十分相近。 固态金屬銨是由銨根離子组成的晶体结构,电子脱离了分子轨道,表现为一般金属中的传导电子。 在高压下,浸在大量自由电子海中的铵离子可能会表现出类似于金属的性质,使得金屬銨得以穩定,如同金屬氫一般。冰巨星天王星…

溶剂化电子

溶剂化电子()也称溶剂合电子,指的是溶液中存在的自由电子,也可被视为最小的阴离子。溶剂化电子可以在很多体系中产生,但由于其寿命很短,难以被直接观察到。碱金属溶于液氨之后所得溶液的深色即源于溶剂化电子,随溶剂化电子浓度升高,颜色由蓝色逐渐转变为铜色(碱金属浓度大于3mol/L时)。一般对溶剂化电子的讨论限于金属-液氨体系,因为它们在其中的寿命可达数天,但水和其它溶剂中也存在着溶剂化电子。 历史 1807-1809年间汉弗莱·戴维在氨气中加…

电子盐

电子盐、电子化合物是一类化合物,其中以电子作阴离子。 第一个研究的电子盐是碱金属的液氨溶液。 比如,钠溶于液氨时,会生成含有[Na(NH3)6]+及溶剂合电子的蓝色溶液。此类溶液是强还原剂,可以用于Birch还原芳香化合物,放置时氨会被电子还原,逐渐生成金属氨基盐: :[Na(NH3)6]+e− + NH3 → NaNH2 + H2 [Na(NH3)6]+e−中加入2.2.2-穴醚生成[Na(2,2,2-穴醚)]+e−溶液,蒸发得到蓝黑…

氢负离子

氢负离子(H−)是氢原子获得一个电子后产生的单价负离子,它是恒星(如太阳)大气的重要组分,作为能量0.75-4.0 eV的光子的主要吸收剂,也存在于地球电离层中。 氢负离子是很强的还原剂,它与氢气形成的半反应的标准电极电势为−2.25 V。它是除电子盐中的电子外最简单的负离子,含两个电子、一个质子。 形式上含氢负离子的化合物称为氢化物。 氢负离子 H−,由两个电子及一个质子组成,是已知除电子盐(Electride)外最小的阴离子。氢负离…

二碘化钆

二碘化钆是一种无机化合物,化学式为GdI2,是一种电子盐。它在276 K时具有铁磁性,饱和磁化强度为7.3 μB;在接近室温时7 T下,具有很大的负磁阻(~70%)。它可由钆和碘化钆在高温反应得到: : Gd + 2 GdI3 → 3 GdI2 它在高温(800 °C)下可以和氢气反应,得到GdI2H0.97等碘氢化物。 参考文献