stringtranslate.com

Гидрид ртути(I)

Гидрид ртути(I) (систематическое название гидрид ртути ) представляет собой неорганическое соединение с химической формулой HgH. В больших количествах он еще не получен, поэтому его объемные свойства остаются неизвестными. Однако молекулярные гидриды ртути(I) с формулами HgH и Hg
2
ЧАС
2
были выделены в твердые газовые матрицы. Молекулярные гидриды очень неустойчивы к термическому разложению . Как таковое соединение недостаточно хорошо охарактеризовано, хотя многие его свойства были рассчитаны с помощью компьютерной химии .

Молекулярные формы

История

В 1979 и 1985 годах швейцарские физики-химики Эггер и Гербер и советские физики-химики Колбычева и Колбычев независимо друг от друга теоретически определили возможность разработки молекулярного лазера на гидриде ртути (I).

Химические свойства

Гидрид ртути(I) — нестабильный газ [1] и является самым тяжелым моногидридом группы 12. В гидриде ртути (I) формальные степени окисления водорода и ртути равны -1 и +1 соответственно, поскольку электроотрицательность ртути ниже, чем у водорода. Стабильность двухатомных гидридов металлов формулы MH (M = Zn-Hg) увеличивается с увеличением атомного номера M.

Связь Hg-H очень слабая, поэтому соединение удалось выделить в матрице только при температуре до 6 К. [2] [3] Дигидрид HgH 2 также был обнаружен этим способом .

Димеркуран

Родственное соединение представляет собой димеркуран(2) или бис(гидридомерть)( HgHg ) с формулой Hg
2
ЧАС
2
, который можно рассматривать как димерный гидрид ртути(I). Он самопроизвольно разлагается в мономерную форму.

Электронная природа

Ртутный центр в ртутных комплексах, таких как гидридортуть, может принимать или отдавать один электрон путем ассоциации:

HgH + R → HHgR

Из-за этого принятия или отдачи электрона гидридортуть имеет радикальный характер. Это умеренно реакционноспособный монорадикал.

Рекомендации

  1. ^ Чейз, MW (1998). «Ртутный гидрид». Интернет-книга по химии . США: Национальный институт стандартов и технологий. стр. 1–1951 . Проверено 14 октября 2012 г.
  2. ^ Олдридж, Саймон; Даунс, Энтони Дж. (2001). «Гидриды металлов основной группы: новые вариации на старую тему». Химические обзоры . 101 (11): 3305–65. дои : 10.1021/cr960151d. ПМИД  11840988.
  3. ^ Найт, Лон Б. (1971). «Сверхтонкое взаимодействие, химическая связь и изотопный эффект в молекулах ZnH, CdH и HgH». Журнал химической физики . 55 (5): 2061–2070. Бибкод :1971ЖЧФ..55.2061К. дои : 10.1063/1.1676373.