ケイタングステン酸

ケイタングステン酸
名前
その他の名前
タングストケイ酸
識別子
3Dモデル(JSmol
ケムスパイダー
ECHA 情報カード100.206.333
ユニイ
  • InChI=1S/H4O4Si.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    キー: CGFYHILWFSGVJS-UHFFFAOYSA-N
  • (水和物): InChI=1S/H4O4Si・H2O・36O・12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    キー: ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
  • (無水): [W]18%21%24(O[W]%16%18%23(O[W]56(O1)(O[W]247(O[W]9%22(O[W]%12%13(O2)(O [W]3%11%14(O[W]%17%19(O[W](O3)(O4)(O5)([O++]67[Si]%15%20[O++]89[W]%10(O [W](O[W](O%10)(O%11)(O%12)([O++]%13%14%15)[O-])(O%16)(O%17)([O++]%18%1 9%20)[O-])(O%21)(O%22)[O-])O)(O%23)[O-])[O-])[O-])(O%24)O)[O-])O)[O-])O
プロパティ
H 4 [SiW 12 O 40 ]
モル質量2878.2 g/モル
外観 白色固体
融点53℃(127℉; 326K)
構造
0日
危険
GHSラベル
GHS05: 腐食性GHS07: 感嘆符
危険
H314H315H319H335H412
P260P264P271P273P280P301+P330+P331P302+P352P303+P361+P353P304+P340P305+P351+P338P310P312P321P332+P313P337+P313P362P363P403+P233P405P501
引火点不燃性
関連化合物
関連するヘテロポリ酸
リンタングステン酸
関連化合物
三酸化タングステン タングステン
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ケイタングステン酸またはタングストケイ酸は、化学式H 4 [SiW 12 O 40 ]で表されるヘテロポリ酸です。水和物H 4 [SiW 12 O 40n H 2 Oを形成します。調製直後の試料ではnは約29ですが、長時間乾燥するnは6になります。[ 1 ]白色の固体ですが、不純物を含む試料は黄色を呈します。化学工業では触媒として使用されます。 [ 2 ]

アプリケーション

ケイタングステン酸は、酢酸エチレンアルキル化し酢酸エチルを製造するために使用されます。

C 2 H 4 + CH 3 CO 2 H → CH 3 CO 2 C 2 H 5

また、エチレンを酢酸に酸化する用途でも商業化されている。[ 2 ]

C 2 H 4 + O 2 → CH 3 CO 2 H

この方法はメタノールカルボニル化よりも「環境に優しい」とされています。ヘテロポリ酸は、触媒能力を最大限に高めるために、シリカゲル上に20~30重量%で分散されます。

これは最近、水の電気分解による水素製造の媒介物として提案されており、爆発の危険性を低減しながら低電流密度で効率的な水素製造を可能にし、再生可能エネルギーを用いた水素製造に役立つプロセスである。[ 3 ]

合成と構造

遊離酸はケイ酸ナトリウム三酸化タングステンを混合し、続いて混合物を塩酸で処理することによって生成される。[ 1 ] [ 4 ]ポリオキソクラスターはT d点群対称性を持つケギン構造を採用している。

危険

ケイタングステン酸は刺激性があり無臭の物質です。

参考文献

  1. ^ a bディアス、JA;ディアス、SCL;カリマン、E. (2014)。 「ケギン構造ポリオキソメタレート」。ケギン構造ポリオキソメタレート。無機合成。 Vol. 36ページ210-217。土井10.1002/9781118744994.ch39ISBN 9781118744994
  2. ^ a b御園生誠 (2009). 「ヘテロポリ酸触媒およびペロブスカイト触媒の実用化における最近の進歩:持続可能な社会のための触媒技術」. Catalysis Today . 144 ( 3–4 ): 285– 291. doi : 10.1016/j.cattod.2008.10.054 .
  3. ^ Rausch, Benjamin; Symes, Mark D.; Chisholm, Greig; Cronin, Leroy (2014年9月12日). 「水分解における分子性金属酸化物レドックスメディエーターからの分離触媒水素発生」. Science . 345 (6202 ) . American Association for the Advancement of Science : 1326– 1330. Bibcode : 2014Sci...345.1326R . doi : 10.1126/science.1257443 . PMID 25214625. S2CID 20572410 .  
  4. ^無機化学ハンドブック、第2版、G. Brauer編、Academic Press、1963年、NY。