モリブデン酸銀 識別子 ケムスパイダー ECHA 情報カード 100.033.962 InChI=1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
はい キー: MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
はい InChI=1/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1/r2Ag.MoO4/c;;2-1(3,4)5/q2*+1;-2
キー: ^@€×,&#+=+÷×¥× ndnzjsnssi-QWQXGURBAC
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
プロパティ Ag 2 MoO 4 モル質量 375.67グラム/モル 外観 黄色の結晶 密度 6.18 g/cm 3 、固体 融点 483℃(901℉; 756K) わずかに溶ける 構造 キュービック 関連化合物 関連化合物
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。
モリブデン酸銀は、 化学式 Ag 2 MoO 4 で表される無機化合物 です。立方晶系で結晶化し、 二形性を 示す黄色の固体です。ガラスによく使用されます。
構造 モリブデン酸銀結晶は、結晶が受ける圧力条件に応じて2種類の電子構造を示す。[ 1 ] 室温では、β-Ag 2 MoO 4として知られる スピネル型 立方晶構造を示し、自然界ではより安定している。しかし、高い静水圧にさらされると、準安定相として正方晶系のα-Ag 2 MoO 4 が形成される。[ 2 ]
合成と特性
α-Ag2MoO4α-Ag 2 MoO 4は 、3-ビス(2-ピリジル)ピラジン(dpp)をドーピング剤 として用いて、常温での溶液相沈殿 によって調製することができる。[ 3 ] 出発溶液のpHは 、異なるヘテロ構造(ほうき状、花状、棒状)の成長と形成プロセスに影響を与える。[ 4 ] [ 5 ]
β-Ag2MoO4β-Ag 2 MoO 4 結晶は、高温での固相反応または酸化物混合、 [ 6 ] 溶融急冷、[ 7 ] およびチョクラルスキー法 によって製造することができる。[ 8 ]
その他の方法としては、共沈法 、マイクロ波支援 水熱合成法 、[ 9 ] アクリルアミド 支援テンプレートの重合 を用いた動的テンプレート法、[ 10 ] 含浸/焼成 法などがある。[ 11 ]
β-Ag 2 MoO 4微結晶は 極性溶媒 を用いた沈殿法で合成できる。[ 12 ]
β-Ag 2 MoO 4 結晶の光触媒特性は、異なる温度での水熱処理によって改善することができます。[ 13 ] Ag原子をZnに置換して銀-亜鉛モリブデン酸塩[β-(Ag 2-2x Znx)MoO 4 ]微結晶を超音波化学的方法 で形成すると、光触媒特性も向上します。[ 14 ] これらの結晶は、ローダミンBとレマゾールブリリアントバイオレット5Rを分解することができます。[ 13 ] [ 14 ]
Ag-Ag2MoO4複合材料 Ag-Ag 2 MoO 4 複合体は マイクロ波支援水熱合成によって作製できる。この複合体は可視光下でローダミンB を分解する光触媒 活性を示す。[ 15 ]
その他の特性 グラファイト と混合したAg2MoO4はNi 基複合材料の優れた潤滑剤として作用し、システムの摩擦特性 を改善します。 [ 16 ]
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