オキシ水素化物は、 酸化物 O 2- と水素化物イオン H − の両方を含む混合陰イオン化合物 です。水素 と酸素が 反応して水を生成することが予想されるため、これらの化合物は予想外のものかもしれません。しかし、陽イオン を構成する金属が十分に陽性 で、条件が十分に還元的 であれば、水素と酸素が陰イオンの役割で結合した固体材料を作ることができます。[ 1 ]
生産 最初に発見されたオキシ水素化物は1982年に発見されたランタンオキシ水素化物です。これは、ランタン酸化物を 水素雰囲気中で900℃で加熱することによって生成されました。[ 2 ] しかし、遷移金属酸化物を水素で加熱すると、通常は水と還元された金属が生成されます。[ 2 ]
トポケミカル 合成では、親化合物の基本構造が保持され、原子の再配置が最小限に抑えられて最終生成物に変換されます。[ 2 ] トポタクチック遷移では、 元の結晶の対称性が保持されます。[ 2 ] 低温での反応では、既存の構造が変形されません。トポケミカル合成におけるオキシヒドリドは、酸化物を水素化ナトリウム NaH または水素化カルシウム CaH 2 とともに200~600 °C で加熱することで生成できます。[ 3 ] TiH 2 またはLiH も、ヒドリドを導入する試薬として使用できます。[ 2 ] 水酸化カルシウム または水酸化ナトリウム が生成された場合、洗い流すことができる場合があります。[ 2 ] ただし、出発酸化物によっては、この種のヒドリド還元によって酸素不足の酸化物が生成される場合があります。[ 2 ]
高温高圧水素下での反応は、水素化物と酸化物を加熱することで発生する。容器の蓋には適切なシールが必要であり、そのような物質の一つとして塩化ナトリウム が挙げられる。[ 4 ]
オキシ水素化物はすべて、水素に電子電荷を付与するために必要なアルカリ金属 、アルカリ土類金属 、または希土類元素を含んでいます。 [ 4 ]
プロパティ オキシ水素化物中の水素結合は、化合物中に存在する金属に応じて、共有結合 、金属 結合、イオン結合のいずれかになります。 [ 4 ]
オキシ水素化物は純粋な金属水素化物よりも水素の損失が少ない。[ 3 ]
オキシ水素化物中の水素ははるかに交換性が高い。例えば、オキシ窒化物は、オキシ水素化物を アンモニア または窒素 ガス中で加熱することで、はるかに低い温度(酸化物に必要な900℃ではなく、約400℃)で生成できる。 [ 3 ] 酸攻撃によって水素が置換されることもあり、例えばフッ化水素 を適度に加熱すると、酸化物イオン、フッ化物イオン、水素化物イオンを含む化合物(オキシフルオロ水素化物 )が得られる。[ 5 ] 水素は熱不安定性が 高いため、加熱によって失われ、価数が低い金属化合物が生成される。[ 3 ]
水素と酸素の比率を変えることで、電気的または磁気的特性を変化させることができます。その結果、バンドギャップを 変化させることができます。[ 3 ] 水素化物原子は、電子共役水素化物移動を起こす化合物内で移動することができます。[ 4 ] 水素化物イオンは分極性が高いため、誘電率 と屈折率が 上昇します。[ 4 ]
いくつかのオキシ水素化物は光触媒 能を有する。例えば、BaTiO 2.5 H 0.5は 、水素と窒素からアンモニアを生成する触媒として機能する。[ 3 ]
水素化物イオンの大きさは130~153 pm と非常に変化に富んでいます。[ 4 ]
水素化物イオンは実際には -1 の電荷を持つだけでなく、周囲の環境に依存した電荷を持つため、H δ− と表記されることが多い。[ 4 ] オキシ水素化物では、水素化物イオンは化合物中の他の原子よりもはるかに圧縮性が高い。[ 4 ] 水素化物はπ 軌道を 持たない唯一のアニオンであるため、化合物に組み込まれると π ブロッカーとして作用し、固体の次元数を減少させる。[ 4 ]
重金属 を含むオキシ水素化物構造は、水素がX線にほとんど影響を与えないため、X線回折 では適切に研究できません。中性子回折は 水素の観察に使用できますが、物質中にEu、Sm、Gd、Dyなどの重い中性子吸収体が含まれている場合は使用できません。[ 2 ]
リスト 式 構造 空間群 単位セル 音量 密度 コメント 参照 ナトリウム3 SO 4 H 四面体 P 4/ nmm a=7.0034 c=4.8569 [ 6 ] [η 1 -3,5- t Bu 2 pz(η-Al)H) 2 O] 2 pz=ピラゾラト 三斜晶系 P1 a=10.202 b=13.128 c=13.612 α=112.39 β=101.90 γ=96.936 Z=1 1608.7 1.162 [ 7 ] ( Me LAlH) 2 (μ-O) Me L = HC[(CMe)N(2,4,6-Me 3 C 6 H 2 )] 2 –
白 [ 8 ] [ 9 ] CaTiO 3−x H x (x ≤ 0.6) 伝導; Hは不整位 [ 3 ] Mg 2 AlNi X H Z O Y [ 10 ] Sr 2 LiH 3 O イオン伝導体 [ 11 ] ストロンチウム3 アルミニウムO4H 正方晶系 I4/mcm a =6.7560 c =11.1568 [ 12 ] Sr 2 CaAlO 4 H 正方晶系 I4/mcm a= 6.6220 c= 10.9812 481.531 [ 12 ] ストロンチウム21 シラン5H14 キュービック [ 13 ] Sr 5 (BO 3 ) 3 H 斜方晶系 プンマ a= 7.1982、b= 14.1461、c= 9.8215 1000.10 水によって分解される [ 14 ] LiSr 2 SiO 4 H 単斜晶系 P 2 1 / m a = 6.5863、b = 5.4236、c = 6.9501、β = 112.5637 空気安定 [ 15 ] ストロンチウム21 シリウム2O5H12 + x キュービック Fd 3 m a = 19.1190 [ 16 ] Sr 5 (PO 4 ) 3 H 六角 P 6 3 / m a = 9.7169、c = 7.2747 594.83 重水素化物 [ 17 ] SrTiO 3−x H x (x ≤ 0.6) 伝導; Hは不整位 [ 3 ] SrVO 2 H [ 3 ] Sr 2 VO 3 H [ 3 ] ストロンチウム3 ボルトン2 オキソ5H2 [ 3 ] SrCrO 2 H キュービック 5GPa 1000℃で生成 [ 3 ] ストロンチウム3 コバルト2 O 4.33 H 0.84 絶縁体 [ 3 ] YHO 斜方晶系 プンマ a = 7.5367、b = 3.7578、c = 5.3249 [ 18 ] YO x H y フォトクロミック ; バンドギャップ 2.6 eV [ 19 ] Zr 3 V 3 OD 5 [ 2 ] Zr 5 Al3OH 5 [ 2 ] Ba 3 AlO 4 H 斜方晶系 プンマ Z =4、a =10.4911、b =8.1518、c =7.2399 [ 20 ] BaTiO 3−x H x (x ≤ 0.6) 伝導; Hは不整位 [ 3 ] Ba 2 NaTiO 3 H 3 キュービック Fm 3 m a= 8.29714 [ 21 ] BaVO 3−x H x (x = .3) 5GPa六方晶、7GPa立方晶 [ 3 ] Ba 2 NaVO 2.4 H 3.6 キュービック Fm 3 m a= 8.22670 [ 21 ] BaCrO 2 H 六角 P 6 3 / mmc a =5.6559 c =13.7707 [ 22 ] Ba 2 NaCrO 2.2 H 3.8 キュービック Fm 3 m a= 8.17470 [ 21 ] Ba 21 Zn 2 O 5 H 12 キュービック Fd 3 m a = 20.417 [ 13 ] Sr 2 BaAlO 4 H 正方晶系 I4/mcm a =6.9093 c =11.2107 [ 12 ] Ba 21 Cd 2 O 5 H 12 キュービック Fd 3 m a=20.633 [ 13 ] Ba 21 Hg 2 O 5 H 12 キュービック Fd 3 m a=20.507 [ 13 ] Ba 21 In 2 O 5 H 12 キュービック Fd 3 m a=20.607 [ 13 ] Ba 21 Tl 2 O 5 H 12 キュービック Fd 3 m a=20.68 [ 13 ] Ba 21 Si 2 O 5 H 14 キュービック Fd 3 m a=20.336 [ 13 ] Ba 21 Ge 2 O 5 H 14 キュービック Fd 3 m a=20.356 [ 13 ] Ba 21 Sn 2 O 5 H 14 キュービック Fd 3 m a=20.532 [ 13 ] Ba 21 Pb 2 O 5 H 14 キュービック Fd 3 m a=20.597 [ 13 ] Ba 21 As 2 O 5 H 16 キュービック Fd 3 m a=20.230 [ 13 ] Ba 21 Sb 2 O 5 H 16 キュービック Fd 3 m a=20.419 [ 13 ] BaScO 2 H キュービック 午後 3時 a=4.1518 [ 23 ] Ba 2 ScHO 3 H − 導体 [ 24 ] バ2 YHO 3 a=4.38035 c=13.8234 H − 導体 [ 25 ] Ba 3 AlO 4 H [ 2 ] Ba 21 Si 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.336 ジントル期 [ 2 ] Ba 21 Zn 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.417 [ 26 ] Ba 21 Ge 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.356 ジントル期 [ 2 ] Ba 21 Ga 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m ジントル期 [ 2 ] Ba 21 As 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.230 [ 26 ] Ba 21 Cd 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.633 [ 26 ] Ba 21 In 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.607 ジントル期 [ 2 ] Ba 21 Sn 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.532 [ 26 ] Ba 21 Sb 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.419 [ 26 ] La 2 LiHO 3 斜方晶系 ええと a =3.57152 b =3.76353 c =12.9785 [ 4 ] [ 27 ] La 0.6 Sr 1.4 LiH 1.6 O 2 H − 導体 [ 4 ] LaSr 3 NiRuO 4 H 4 [ 3 ] LaSrMnO 3.3 H 0.7 高圧製造 [ 3 ] LaSrCoO 3 H 0.7 絶縁体 [ 3 ] Nd 0.8 Sr 0.2 NiO 2 H x ( x = 0.2–0.5) xが0.22から0.28の間の超伝導体 [ 28 ] EuTiO 3−x H x (x ≤ 0.6) 伝導; Hは不整位 [ 3 ] LiEu 2 HOCl 2 斜方晶系 センチセンチ a = 14.923、b = 5.7012、c = 11.4371、Z = 8 密度5.444; 黄色 [ 29 ] ラホ [ 30 ] CeHO [ 30 ] プロリンH2O [ 30 ] NdHO P 4 /nmm a=7.8480、c=5.5601、V=342.46 [ 30 ] GdHO ふむ a = 5.38450 [ 31 ] ホホ F 4̅3メートル a = 5.2755 太陽の下では淡黄色、屋内ではピンク色 [ 32 ] ダイHO キュービック F4̅3m a=5.3095 [ 33 ] エルホ キュービック F4̅3m a=5.24615 [ 33 ] ルホ キュービック F4̅3m a=5.17159 [ 33 ] ルホ 斜方晶系 プンマ a = 7.3493、b = 3.6747、c = 5.1985 [ 33 ] CeNiH Z O Y エタノール を触媒してH 2を生成する [ 34 ] Ba 21 Tl 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.68 ジントル期 [ 2 ] Ba 21 Hg 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.507 [ 26 ] Ba 21 Pb 2 O 5 H 24 キュービック Fd 3 m a = 20.597 [ 26 ] Ba 21 Bi 2 O 5 H 16 キュービック Fd 3 m a=20.459 [ 13 ] プホ 水中のプルトニウム金属の腐食中に生成される [ 35 ]
3つ以上の陰イオン 式 構造 空間群 単位セル コメント 参照 リチウムEu 2 HOCl 2 斜方晶系 センチセンチ a = 14.923 b = 5.7012 c = 11.4371 Z = 8 黄色 [ 36 ] Sr 2 LiHOCl 2 斜方晶系 センチセンチ a = 15.0235 b = 5.69899 c = 11.4501 常圧および2 GPaで合成;H/Oを規則的に配置 [ 37 ] Sr 2 LiHOCl 2 正方晶系 私 4/うーん a = 4.04215 c = 15.04359 5 GPaで合成;無秩序なH/O [ 37 ] Sr 2 LiHOBr 2 正方晶系 私 4/うーん a = 4.1097 c = 16.1864 5 GPaで合成;無秩序なH/O [ 37 ] Ba 2 LiHOCl 2 正方晶系 私 4/うーん a = 4.26816 c = 15.6877 5 GPaで合成;無秩序なH/O [ 37 ]
参照
参考文献 ^ Wang, Kristen; Wu, Zili; Jiang, De-en (2022). 「BaTiO 2.5 H 0.5 を用いたアンモニア合成:水素化物の役割に関する計算論的知見」 .物理化学. 化学物理学 . 24 (3): 1496– 1502. Bibcode : 2022PCCP...24.1496W . doi : 10.1039/D1CP05055A . OSTI 1881073. PMID 34935803 . ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 小林洋二; エルナンデス・オリヴィエ; タッセル・セドリック; 影山宏 (2017年11月16日). 「遷移金属オキシ水素化物の新化学」 . 先端材料科学技術 . 18 (1): 905– 918. Bibcode : 2017STAdM..18..905K . doi : 10.1080/ 14686996.2017.1394776 . PMC 5784496. PMID 29383042 . ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 影山 宏; 矢島 健; 辻本 佳弘; 山本 隆文; セドリック タッセル; 小林 洋二 (2019年8月15日). 「陰イオン化学で構造と性質を探る」 . 日本化学会誌 . 92 (8): 1349– 1357. doi : 10.1246/bcsj.20190095 . ^ a b c d e f g h i j k 影山 宏; 林 克郎; 前田 和彦; アットフィールド J. ポール; 広井 善司; ロンディネッリ James M.; ポッペルマイヤー Kenneth R. (2018年2月22日). 「多重アニオンによる材料化学・物理 学 のフロンティア拡大」 . Nature Communications . 9 (1): 772. Bibcode : 2018NatCo...9..772K . doi : 10.1038/s41467-018-02838-4 . PMC 5823932. PMID 29472526 . ^ 上垣内修身 (2000). 「複合酸化物の密度」 . 日本セラミックス協会誌 . 108 (1262): 944– 947. doi : 10.2109/jcersj.108.1262_944 . ^ アレクサンダー・ムシュケ;バーナード、ガイ・M。バートマー、マルコ。カルトーネン、アンティ J.リッター、クレメンス。ミカエリス、ウラジミール K.クンケル、ナタリー (2021-03-08)。 「Na 3 SO 4 H - 硫酸塩水素化物の材料クラスの最初の代表」 。 アンゲワンテ・ケミー国際版 。 60 (11): 5683–5687 。 土井 : 10.1002/anie.202016582 。 ISSN 1433-7851 。 PMC 7986708 。 PMID 33438295 。 ^ 鄭、文君;メシュ=ザネッティ、ナディア C.ロースキー、ハーバート W.ノルテマイヤー、マティアス;ヒューイット、マヌエル。シュミット、ハンス・ゲオルク。シュナイダー、トーマス R. (2000-12-01)。 「ピラゾラト配位子を有する水素化アルモキサンおよび水素化アルミニウムカルコゲニド化合物」 。 アンゲヴァンテ・ケミー (ドイツ語)。 112 (23): 4446–4449 。 ビブコード : 2000AngCh.112.4446Z 。 土井 : 10.1002/1521-3757(20001201)112:23<4446::AID-ANGE4446>3.0.CO;2-I 。 ^ ゴンサレス=ガヤルド、サンドラ;クルス・ザヴァラ、アラセリー・S.ジャンシック、ヴォイテック;コルテス=グスマン、フェルナンド。モヤ・カブレラ、モニカ (2013-03-18)。 「温和な条件下でのテルロアルモキサンおよびセレノアルモキサンの調製」 。 無機化学 。 52 (6): 2793–2795 。 土井 : 10.1021/ic302588f 。 ISSN 0020-1669 。 PMID 23458274 。 ^ ゴンサレス=ガヤルド、サンドラ;ジャンシック、ヴォイテック;セア・オリバレス、ライムンド。トスカーノ、ルーベン A.モヤ・カブレラ、モニカ (2007-04-13)。 「分子状アルモキサンの水素化物、水酸化物、および硫化水素の調製」 。 アンゲワンテ・ケミー国際版 。 46 (16): 2895–2898 。 土井 : 10.1002/anie.200605081 。 ISSN 1433-7851 。 PMID 17373011 。 ^ Fang, Wenhao; Romani, Yann; Wei, Yaqian; Jiménez-Ruiz, Mónica; Jobic, Hervé; Paul, Sébastien; Jalowiecki-Duhamel, Louise (2018年9月). 「Mg2AlNiXHZOYナノオキシハイドライド触媒を用いたバイオエタノールからの水素製造のための水蒸気改質および酸化水蒸気改質」 (PDF) . International Journal of Hydrogen Energy . 43 (37): 17643– 17655. doi : 10.1016/j.ijhydene.2018.07.103 . S2CID 105746959 . ^ 小林 剛; 日沼 雄三; 松岡 聡; 渡辺 明; イクバル 正; 平山 正; 米村 正; 神山 剛; 田中 郁; 菅野 亮 (2016年3月17日). 「オキシ水素化物における純粋な水素伝導」 . Science . 351 (6279): 1314– 1317. Bibcode : 2016Sci...351.1314K . doi : 10.1126/science.aac9185 . PMID 26989251 . ^ a b c ウー、トン;藤井孝太郎;村上、台東;八島正友;松石 悟 (2020-10-19)。 「希土類活性化 Sr 3- x A x AlO 4 H (A = Ca, Ba; x = 0, 1) の合成とフォトルミネッセンス特性: アルミン酸酸水素化物の新しいメンバー」 。 無機化学 。 59 (20): 15384–15393 。 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.0c02356 。 ISSN 0020-1669 。 PMID 32991153 。 S2CID 222146038 。 ^ a b c d e f g h i j k l m Jehle, Michael; Hoffmann, Anke; Kohlmann, Holger; Scherer, Harald; Röhr, Caroline (2015年2月). 「サブ」メタライド酸化物水素化物Sr 21 Si 2 O 5 H 12 + x およびBa 21 M 2 O 5 H 12 + x (M = Zn, Cd, Hg, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi)」. Journal of Alloys and Compounds . 623 : 164– 177. doi : 10.1016/j.jallcom.2014.09.228 . ^ Wylezich, Thomas; Valois, Renaud; Suta, Markus; Mutschke, Alexander; Ritter, Clemens; Meijerink, Andries; Karttunen, Antti J.; Kunkel, Nathalie (2020-09-10). 「新物質クラスとしてのホウ酸水素化物:Sr 5 (BO 3) 3 HおよびSr 5 (11 BO 3) 3 Dの構造、計算論的研究、分光学的研究」 . Chemistry – A European Journal . 26 (51): 11742– 11750. doi : 10.1002/chem.202002273 . ISSN 0947-6539 . PMC 7540042. PMID 32542938 . ^ Gehlhaar, Florian; Finger, Raphael; Zapp, Nicolas; Bertmer, Marko; Kohlmann, Holger (2018-10-01). 「LiSr 2 SiO 4 H, an Air-Stable Hydride as Host for Eu(II) Luminescence」 . Inorganic Chemistry . 57 ( 19): 11851– 11854. doi : 10.1021/acs.inorgchem.8b01780 . ISSN 0020-1669 . PMID 30203971. S2CID 52181350 . ^ ジェール、マイケル;ホフマン、アンケ。コールマン、ホルガー。シェーラー、ハラルド。キャロライン・ロール(2015年2月)。 「『サブ』メタライドオキシド水素化物 Sr 21 Si 2 O 5 H 12 + x および Ba 21 M 2 O 5 H 12 + x (M= Zn、Cd、Hg、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi)」 。 合金と化合物のジャーナル 。 623 : 164–177 . 土井 : 10.1016/j.jallcom.2014.09.228 。 ^ Mutschke, Alexander; Wylezich, Thomas; Ritter, Clemens; Karttunen, Antti J.; Kunkel, Nathalie (2019-12-31). 「アパタイトファミリーを拡大する、前例のない完全H-置換リン酸水素化物Sr 5 (PO 4) 3 H」 . European Journal of Inorganic Chemistry . 2019 (48): 5073– 5076. doi : 10.1002/ejic.201901151 . ISSN 1434-1948 . S2CID 212948208 . ^ ザップ、ニコラス;アウアー、ヘンリー。コールマン、ホルガー (2019-11-04)。 「YHO、空気中で安定なイオン性水素化物」 。 無機化学 。 58 (21): 14635–14641 . 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.9b02308 。 ISSN 0020-1669 。 PMID 31626539 。 S2CID 204788264 。 ^ Plokker, MP; Eijt, SWH; Naziris, F.; Schut, H.; Nafezarefi, F.; Schreuders, H.; Cornelius, S.; Dam, B. (2018年4月). 「陽電子消滅法によるフォトクロミックイットリウムオキシハイドライド薄膜の電子構造と空孔形成の研究」 . 太陽エネルギー材料と太陽電池 . 177 : 97–105 . Bibcode : 2018SEMSC.177...97P . doi : 10.1016/j.solmat.2017.03.011 . ^ Huang, Baoquan; Corbett, John D. (1998年12月). 「Ba3AlO4H:新しい水素安定化相の合成と構造」. Journal of Solid State Chemistry . 141 (2): 570– 575. Bibcode : 1998JSSCh.141..570H . doi : 10.1006/jssc.1998.8022 . ^ a b c 矢島武;高橋加奈子;中島、穂高。本田 隆司池田和隆;大友敏也;広井善治(2022-01-31)。 「ダブルペロブスカイト構造を持つ遷移金属酸水素化物の高圧合成」 。 無機化学 。 61 (4): 2010 ~ 2016 年。 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.1c03162 。 ISSN 0020-1669 。 PMID 35034444 。 ^ 東、健太郎;越智 正幸南部祐介;山本 隆文;村上、台東;山科直哉;タッセル、セドリック。まつもと・ゆき;高津 洋ブラウン、クレイグM.影山 洋 (2021-08-16)。 「6H-BaCrO 2 Hにおける面共有水素化物陰イオンによる磁気相互作用の強化」 。 無機化学 。 60 (16): 11957–11963 。 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.1c00992 。 ISSN 0020-1669 。 PMID 34309363 。 S2CID 236432530 。 ^ 後藤芳弘;タッセル、セドリック。野田 泰人ヘルナンデス、オリヴィエ。ピカード、クリス J.グリーン、マークA。栄部、光。田口 昇;内本 義治;小林洋二;影山 洋(2017年5月) 「圧力安定化立方晶ペロブスカイト酸水素化物BaScO 2 H」。 無機化学 。 56 (9): 4840–4845 。 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.6b02834 。 ISSN 0020-1669 。 PMID 28398729 。 ^ 竹入文隆;渡辺明宏;桑原 明秀;ナワズ、ハク。アユ、ヌル・イカ・プジ。米村正雄;菅野 良二;小林元気(2019年2月20日)。 「Ba2 ScHO3 : H- サイト選択性を持つ H- 導電性層状酸水素化物」。 無機化学 。 58 (7): 4431–4436 。 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.8b03593 。 PMID 30784265 。 S2CID 73480447 。 ^ モーガン、ハリー WT;山本 隆文;西久保拓海近江拓也;小池武弘酒井有紀;東正樹;石井 博文;小林元気;マグレディ、ジョン E. (2022-04-22)。 「アニオン規則オキシヒドリド Ba 2 YHO 3 における逐次圧力誘起 B 1 – B 2 遷移」 。 無機化学 。 61 (18): 7043–7050 。 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.2c00465 。 ISSN 0020-1669 。 PMC 9092455 。 PMID 35451819 。 ^ a b c d e f g Jehle, Michael; Hoffmann, Anke; Kohlmann, Holger; Scherer, Harald; Röhr, Caroline (2015年2月). 「サブ」メタライド酸化物水素化物Sr 21 Si 2 O 5 H 12 + x およびBa 21 M 2 O 5 H 12 + x (M= Zn, Cd, Hg, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi)」 . Journal of Alloys and Compounds . 623 : 164– 177. doi : 10.1016/j.jallcom.2014.09.228 . ^ Fjellvåg, Øystein S.; Armstrong, Jeff; Sławiński, Wojciech A.; Sjåstad, Anja O. (2017-09-18). 「ハロゲン化物フラックス法によって得られた水素化物伝導性オキシ水素化物La 2 LiHO 3 の熱的および構造的側面」 . 無機化学 . 56 (18): 11123– 11128. doi : 10.1021/acs.inorgchem.7b01409 . hdl : 10852/69421 . ISSN 0020-1669 . PMID 28862439 . ^ 丁、祥;タム、チャールズ C.スイ、シュエレイ。趙、燕。徐明輝。チェ・ジェウォン。レン、華銭。張、吉。ウー、メイ。シャオ、ハイヤン。ズー、シャオタオ。ガルシア・フェルナンデス、ミリアン。アグレスティニ、ステファノ。ウー、シャオチャン。王清源(2023-03-02)。 「ニッケル酸塩の超伝導における水素の重要な役割」 。 自然 。 615 (7950): 50–55 。 Bibcode : 2023Natur.615...50D 。 土井 : 10.1038/s41586-022-05657-2 。 ISSN 0028-0836 。 PMID 36859583 . S2CID 257260047 . ^ Rudolph, Daniel; Enseling, David; Jüstel, Thomas; Schleid, Thomas (2017-11-17). 「二価ユーロピウムを含む最初の水素化物酸化物塩化物:LiEu 2 HOCl 2 の結晶構造と発光特性」 . Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie . 643 (21): 1525– 1530. doi : 10.1002/zaac.201700224 . ^ a b c d ヴィデロー、マリウス;フェルヴォーグ、ヘルマー;ノービー、トルルス。ウィリー・ポールセン、フィン。ウィルストフテ・バーグ、ロルフ(2011 年 7 月)。 「NdHO、新規酸水素化物」。 固体化学ジャーナル 。 184 (7): 1890 – 1894。 Bibcode : 2011JSSCh.184.1890W 。 土井 : 10.1016/j.jssc.2011.05.025 。 ^ 上田順平、松石悟、徳永隆之、田辺節久 (2018). 「ガドリニウムオキシハイドライドの調製、電子構造、およびドープTb 3+イオンの緑色発光における低エネルギー5d励起帯」 . Journal of Materials Chemistry C. 6 ( 28): 7541– 7548. doi : 10.1039/C8TC01682H . ISSN 2050-7526 . ^ Zapp, Nicolas; Sheptyakov, Denis; Franz, Alexandra; Kohlmann, Holger (2021-03-03). 「HoHO:秩序化されたアニオン を 持つ常磁性の空気耐性イオン性水素化物」 . 無機化学 . 60 (6): 3972– 3979. doi : 10.1021/acs.inorgchem.0c03822 . ISSN 0020-1669 . PMID 33656854. S2CID 232115169 . ^ a b c d Zapp, Nicolas; Sheptyakov, Denis; Kohlmann, Holger (2021-06-26). 「計算化学誘導による重ランタニド水素化物酸化物 DyHO、ErHO、LuHO の合成と結晶構造」 . Crystals . 11 (7): 750. doi : 10.3390/cryst11070750 . ISSN 2073-4352 . ^ Pirez, Cyril; Capron, Mickaël; Jobic, Hervé; Dumeignil, Franck; Jalowiecki-Duhamel, Louise (2011-10-17). 「室温でエタノールから水素を生成するための高効率かつ安定したCeNiHZOYナノオキシハイドライド触媒」. Angewandte Chemie International Edition . 50 (43): 10193– 10197. doi : 10.1002/anie.201102617 . PMID 21990250 . ^ John M. Haschke Thomas H. Allen: プルトニウム水素化物、三二酸化物および一酸化物一水素化物: 自然発火性とプルトニウム腐食の触媒作用、Journal of Alloys and Compounds、320、1、2001、58–71、 doi : 10.1016/S0925-8388(01)00932-X 。 ^ ルドルフ、ダニエル;エンセリング、デヴィッド。ユステル、トーマス。トーマス・シュライド(2017年11月17日)。 「二価ユウロピウムを含む第一の塩化水素化物:LiEu2HOCl2の結晶構造と発光特性」 。 有機体と化学の研究 。 643 (21): 1525 ~ 1530 年。 土井 : 10.1002/zaac.201700224 。 ^ a b c d 魏、則峰;生方 裕樹;チョン、チェンチャオ。タッセル、セドリック。影山 洋 (2023-05-09)。 「層状ペロブスカイト Sr2LiHOCl2 における圧力誘起アニオン秩序無秩序遷移」 。 無機化学 。 62 (20): 7993–8000 . 土井 : 10.1021/acs.inorgchem.3c00909 。 ISSN 0020-1669 。 PMID 37159274 。 S2CID 258567534 。