stringtranslate.com

Гидрид ртути(I)

Гидрид ртути(I) (систематически называемый гидридом ртути ) — неорганическое соединение с химической формулой HgH. Он еще не был получен в больших количествах, поэтому его объемные свойства остаются неизвестными. Однако молекулярные гидриды ртути(I) с формулами HgH и Hg
2
ЧАС
2
были выделены в твердых газовых матрицах. Молекулярные гидриды очень нестабильны по отношению к термическому разложению . Как таковое соединение не очень хорошо охарактеризовано, хотя многие из его свойств были рассчитаны с помощью вычислительной химии .

Молекулярные формы

История

В 1979 и 1985 годах швейцарские химики-физики Эггер и Гербер и советские химики-физики Колбычева и Колбычев независимо друг от друга теоретически определили, что возможно создание молекулярного лазера на основе гидрида ртути (I).

Химические свойства

Гидрид ртути(I) является нестабильным газом [1] и 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 с формулой MH (M = Zn-Hg) увеличивается с увеличением атомного номера M.

Связь Hg - H очень слабая, поэтому соединение было выделено из матрицы только при температурах до 6 К. [2] [3] Дигидрид HgH 2 также был обнаружен этим способом.

Димеркуран

Родственное соединение — димеркуран(2) или бис(гидридортуть)( HgHg ), с формулой Hg
2
ЧАС
2
, который можно считать димерным гидридом ртути(I). Он самопроизвольно распадается на мономерную форму.

Электронная природа

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

HgH + R → HHgR

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

Ссылки

  1. ^ Chase, MW (1998). "Гидрид ртути". Chemistry WebBook . США: Национальный институт стандартов и технологий. С. 1–1951 . Получено 14 октября 2012 г.
  2. ^ Олдридж, Саймон; Даунс, Энтони Дж. (2001). «Гидриды металлов главной группы: новые вариации на старую тему». Chemical Reviews . 101 (11): 3305–65. doi :10.1021/cr960151d. PMID  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. Bibcode : 1971JChPh..55.2061K. doi : 10.1063/1.1676373.