テルル化物(化学)

テルル化物
識別子
3Dモデル(JSmol
チェビ
ケムスパイダー
6498
  • InChI=1S/Te/q-2 チェックはい
    キー: XSOKHXFFCGXDJZ-UHFFFAOYSA-N チェックはい
  • [て――]
プロパティ
2−
モル質量127.60  g·mol −1
共役酸テルル化水素
関連化合物
その他の陰イオン
硫化物セレン化物
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。

テルル化物イオンは、 Te 2−陰イオン とその誘導体です。これは、他のカルコゲニド陰イオン、すなわちより軽いO 2−S 2−Se 2−、そしてより重いPo 2−と類似しています。[ 1 ]

原理的には、Te 2−はテルルの2電子還元によって生成される酸化還元電位は-1.14 Vである。[ 2 ]

Te(s) + 2 e ↔ Te 2−

テルル化物二イオンの溶液は報告されていないが、テルル化物二イオン(TeH )の可溶性塩は知られている。[ 3 ]

有機テルル化物

テルル化物もまた、正式にはTe 2−から誘導される有機テルル化合物の一種である。代表的な例としては、テルル化物塩の メチル化によって得られるジメチルテルル化物が挙げられる。

2 CH 3 I + Na 2 Te → (CH 3 ) 2 Te + 2 NaI

ジメチルテルリドは、テルルを摂取すると体内で生成されます。このような化合物は、酸素がテルルに置換されたエーテルと構造的に類似しているため、しばしばテルロエーテルと呼ばれます。ただし、C-Te結合の長さはC-O結合よりもはるかに長いです。C-Te-C角は90°に近づく傾向があります。[ 4 ]

無機テルル化物

多くの金属テルル化物が知られており、その中にはテルル化物鉱物も含まれています。これらには、カラベライトクレネライト(AuTe 2 )、シルバナイト(AgAuTe 4 ) などの天然の金テルル化物が含まれます。これらは金のマイナー鉱石ですが、天然に存在する主要な金化合物を構成しています。(その他の天然の金化合物としては、ビスマスマルドナイト(Au 2 Bi) やアンチモンオーロスチバイト(AuSb 2 ) などが知られています)。このような物質の結合は多くの場合かなり共有結合的ですが、Te 2−の塩として簡単に説明されます。この方法を用いると、Ag 2 Te は Ag +と Te 2−から生成します。連鎖した Te アニオンはポリテルル化物の形で知られています。これらはテルル化ジアニオンと元素 Te の反応によって生成します。

Te 2- + n Te → Te n+1 2-

アプリケーション

テルル化物は、テルル化カドミウム太陽光発電を除いて大規模な用途はない。[ 5 ]テルル化ビスマステルル化鉛は どちらも優れた熱電材料である。[ 6 ] [ 7 ] これらの熱電材料のいくつかは商業化されている。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

参考文献

  1. ^ Greenwood, Norman N. ; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (第2版). Butterworth-Heinemann . doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN 978-0-08-037941-8
  2. ^「標準還元電位」Wayback Machineに2013年2月28日にアーカイブインディアナ大学
  3. ^ Houser, Eric J.; Rauchfuss, Thomas B.; Wilson, Scott R. (1993). 「(RC5H4)4Ru4E40/2+ (E = 硫黄、セレン、テルル) の合成および構造研究:混合原子価ルテニウム(IV)/ルテニウム(III)クラスター内の可動性金属間結合」.無機化学. 32 (19): 4069– 4076. doi : 10.1021/ic00071a017 .
  4. ^ Reid, G., et al. Journal of Organometallic Chemistry , 642 (2002) 186– 190.
  5. ^ Wu, Xuanzhi (2004). 「高効率多結晶Cd Te薄膜太陽電池」.太陽エネルギー. 77 (6): 803– 814. Bibcode : 2004SoEn...77..803W . doi : 10.1016/j.solener.2004.06.006 .
  6. ^ Lalonde, Aaron D.; Pei, Yanzhong; Wang, Heng; Jeffrey Snyder, G. (2011). 「テルル化鉛合金熱電材料」 . Materials Today . 14 (11): 526– 532. doi : 10.1016/S1369-7021(11)70278-4 .
  7. ^ Goldsmid, H. (2014). 「熱電発電用材料としてのテルルビスマスおよびその合金」 . Materials . 7 (4): 2577– 2592. Bibcode : 2014Mate....7.2577G . doi : 10.3390/ma7042577 . PMC 5453363. PMID 28788584 .  
  8. ^ 「レアード・サーモエレクトリック」
  9. ^ 「TeTech」 .
  10. ^ 「マーロウ」