重水素化水素

重水素化水素
重水素化水素の骨格式
重水素化水素の骨格式
名前
IUPAC名
重水素化水素
IUPAC体系名
2H)二水素[要出典]
識別子
  • 13983-20-5 チェックはい
3Dモデル(JSmol
  • インタラクティブ画像
ケムスパイダー
  • 146609 チェックはい
ECHA 情報カード 100.034.325
EC番号
  • 237-773-0
  • 167583
国連番号 1049
  • DTXSID001027186
  • InChI=1S/H2/h1H/i1+1 チェックはい
    キー: UFHFLCQGNIYNRP-OUBTZVSYSA-N チェックはい
  • InChI=1/H2/h1H/i1+1
    キー: UFHFLCQGNIYNRP-OUBTZVSYED
  • [2H][H]
プロパティ
高画質
モル質量 3.02204 g mol −1
融点 −259 °C (−434.2 °F; 14.1 K)
沸点 −253 °C (−423.4 °F; 20.1 K)
危険
GHSラベル
GHS02: 可燃性GHS04: 圧縮ガス
危険
H220H280
P210P377P381P403P410+P403
NFPA 704(ファイアダイヤモンド)
NFPA 704 4色ダイヤモンドHealth 0: Exposure under fire conditions would offer no hazard beyond that of ordinary combustible material. E.g. sodium chlorideFlammability 4: Will rapidly or completely vaporize at normal atmospheric pressure and temperature, or is readily dispersed in air and will burn readily. Flash point below 23 °C (73 °F). E.g. propaneInstability 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g. liquid nitrogenSpecial hazards (white): no code
0
4
0
571℃(1,060℉; 844K)
関連化合物
関連する水素
重水素

水素
トリチウム

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。
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化合物

重水素化水素は、水素2つの同位体、すなわち主同位体である1H(水素化水素)と2H(重水素)からなる二水素同位です正確分子1H2Hです簡略ため、通常はHDと表記されます。

準備と発生

実験室では、水素化ナトリウムを重水素水で処理することによって生成されます[1]

NaH + D 2 O → HD + NaOD

重水素化水素は、天然に存在する分子状水素の微量成分です。あらゆる巨大惑星の大気中に存在する微量ながらも重要成分の一つであり、その存在量は約30ppmから約200ppmです。重水素化水素は超新星残骸[2] 、 [3]、 [ 4 ] 、[5]でも発見されています

巨大惑星の大気における HD対H 2の発生
惑星 高画質 H2
木星 約0.003% 89.8% ±2.0% [6]
天王星 約0.015% 82.5% ±3.3% [7]
ネプチューン 約0.019% 80.0% ±3.2% [8]
HD(赤線で表示)とH 2 (青線で表示)の溶液のH NMRスペクトル。1:1:1三重項は、1 H核(I = 1/2)と2 H核(I = 1)の結合によって生じる。

電波放射スペクトル

HDとH2非常に類似した発光スペクトルを持っていますが、発光周波数は異なります。[9]

天文学的に重要なHDのJ = 1-0回転遷移の周波数2.7 THzは、150 kHzの精度で調整可能なFIR放射によって測定されました。 [10]天文学では、このJ = 1-0線はTタウリ星[4]ハービッグAe / Be星[5]を取り巻く原始惑星系円盤の質量を決定するために使用されています

参考文献

  1. ^ Bautista, Maria T.; Cappellani, E. Paul; Drouin, Samantha D.; Morris, Robert H.; Schweitzer, Caroline T.; Sella, Andrea; Zubkowski, Jeffery (1991). 「η 2 -二水素錯体 [MH(η 2 -H 2 )PR 2 CH 2 CH 2 PR 2 ) 2 ] + (M = 鉄、ルテニウム; R = Ph、Et) の調製と分光学的特性、および鉄族三元素における特性の傾向」. Journal of the American Chemical Society . 113 (13): 4876–87 . doi :10.1021/ja00013a025.
  2. ^ Neufeld, David A.; Hollenbach, David J.; Kaufman, Michael J.; Snell, Ronald L.; Melnick, Gary J.; Bergin, Edwin A.; Sonnentrucker, Paule (2007). 「スピッツァー超新星残骸のスペクトル線マッピング.I. 基本データと主成分分析」.The Astrophysical Journal.664 ( 2): 890– 908. arXiv : 0704.2179 . Bibcode :2007ApJ...664..890N. doi :10.1086/518857. S2CID 15286019  .
  3. ^ Drapatz, S.; Michel, KW (1974年11月). 「高密度星間雲からのH2およびHDの回転線の強度について .天文学と天体物理学. 36 (2): 211-216.書誌コード:1974A&A....36..211D.
  4. ^ ab McClure, MK; Bergin, EA; Cleeves, LI; Dishoeck, EF van; Blake, GA; Evans II, NJ; Green, JD; Henning, Th.; Öberg, KI; Pontoppidan, KM; Salyk, C. (2016-11-10). 「重水素を用いた原始惑星系円盤の質量測定」. The Astrophysical Journal . 831 (2): 167. arXiv : 1608.07817 . Bibcode :2016ApJ...831..167M. doi : 10.3847/0004-637X/831/2/167 . ISSN  0004-637X.
  5. ^ ab Kama, M.; Trapman, L.; Fedele, D.; Bruderer, S.; Hogerheijde, MR; Miotello, A.; van Dishoeck, EF; Clarke, C.; Bergin, EA (2020). 「HD 1–0の15個の原始惑星円盤の質量制約」(PDF) . Astronomy & Astrophysics . 634 : A88. arXiv : 1912.11883 . Bibcode :2020A&A...634A..88K. doi : 10.1051/0004-6361/201937124 . ISSN  0004-6361 . 2025年5月6日閲覧.
  6. ^ Williams, David R. (2023年5月22日). 「木星ファクトシート」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ. 2023年7月31日閲覧
  7. ^ Williams, David R. (2023年5月22日). 「天王星ファクトシート」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ. 2023年7月31日閲覧
  8. ^ Williams, David R. (2023年5月22日). 「海王星ファクトシート」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ. 2023年7月31日閲覧
  9. ^ Quinn, W.; Baker, J.; Latourrette, J.; Ramsey, N. (1958). 「強磁場中における重水素の無線周波数スペクトル」. Phys. Rev. 112 ( 6): 1929. Bibcode :1958PhRv..112.1929Q. doi :10.1103/PhysRev.112.1929.
  10. ^ Evenson, KM; Jennings, DA; Brown, JM; Zink, LR; Leopold, KR (1988). 「HDにおけるJ = 1-0回転遷移の周波数測定」. Astrophysical Journal . 330 : L135. Bibcode :1988ApJ...330L.135E. doi :10.1086/185221.

さらに読む

  • スピッツァーによる重水素の観測
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