• 氟化是一個低熔點的金黃色無機化合物,其化學式為TcF6,發現於1961年。在這化合物中,有+6價,是目前發現的化合物中,氧化價最高的2個鹵化物之一,另一個是氯化(Technetium(VI) chloride, TcCl6)。其中,這裡的與形成七氟化錸(ReF7)的錸不同。氟化...
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  • 七氧化二(Tc2O7),又稱氧化、氧化(Ⅶ)或高锝(酸)酐。七氧化二最常見的氧化物,呈黃色。 七氧化二和一般的金屬氧化物不同。它有挥发性,有此類似性質的還有七氧化二铼、四氧化锇以及不稳定的七氧化二锰和四氧化钌等。七氧化二锝的末端和桥接 Tc−O 键分别为 167pm 和184 pm ,而Tc−O−Tc...
    4 KB (349 words) - 01:36, 24 December 2023
  • Chlorides. Inorganic Chemistry. 2012-08-06, 51 (15): 8462–8467 [2022-06-29]. ISSN 0020-1669. doi:10.1021/ic301011c. (原始内容存档于2022-06-29) (英语).  七氧化二 氟化...
    3 KB (315 words) - 10:01, 11 November 2022
  • 氟化氢并用于合成有机物,或者转化为在铝冶炼中起到关键作用的冰晶石。有机物具有很高的化学稳定性,其主要用途是制冷剂、绝缘材料以及厨具(特龙)。诸如阿托伐他汀和西汀等药物也含有。由于离子能够抑制龋齿,氟化水和牙膏中也含有。全球与相关的工业年销售额超过150亿美元。 碳...
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  • (redirect from )
    是一種自發裂變產物;在鉬礦石中,鉬經中子俘獲后可以生成。 在發現以前,德米特里·門捷列夫就已經預測了它的許多性質。在他的周期表中,門捷列夫把這種尚未發現的元素叫做“類錳”,符號為Em。1937年,成為第一個由人工合成而發現的元素。它的英文名來自希腊語τεχνητός,意為“人造”。 ...
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  • 氟化,可以徹底將鈾、鎿和鈈以物的形式回收。其它次錒系元素不能形成揮發性物,會繼續存在廢液中。一些貴金屬無法氟化,以金屬形式存在。唯一的例外是釕。氟化钌相對穩定,並且具有揮發性。使用高溫蒸餾可以將氟化廢液中的低沸點過渡金屬物和鹼金屬物與高沸點的鑭系元素物、鹼土金屬物和氟化鐿分離。真空蒸餾可以降低蒸餾溫度和能耗。...
    59 KB (6,161 words) - 03:01, 6 March 2024
  • 卤素 (section 反应)
    鿬等超重元素皆不在自然界出現,只能藉粒子加速器人工合成。 最大的用途是在核燃料循环生产氟化鈾,每年消耗近7000吨。首先二氧化铀与氢氟酸反应生成四氟化铀,然后以氟化氟化铀生成氟化鈾,可通过气体扩散法或者气体离心法浓缩铀。每年大约有6000吨用于生产惰性电介质氟化...
    33 KB (3,547 words) - 12:01, 3 March 2024
  • 高锝酸铵 (redirect from 酸銨)
    高锝酸铵是四方晶系,空间群 I41/a,晶格参数为 a = 577.5 pm 和 c = 1325.2 pm (25 °C)。 高锝酸铵会和无水氟化氢反应,形成高锝酰 TcO3F。 高锝酸铵被氢气还原时,会形成锝金属。这个反应要在600 °C 下反应,温度太低会产生二氧化锝。 NH 4 TcO 4 + 2...
    4 KB (353 words) - 23:36, 5 April 2024
  • (section 氯的)
    铑、铱、铁。它和钠、镁、铝、锌、锡、银反应会形成不透水的物层,可以通过加热去除。当加热时,钯、铂、金等抗腐蚀金属都会与它反应,连惰性气体氙和氡都逃脱不了氟化。镍容器通常用来储存三氟化氯,因为它会形成活性低的氟化镍保护层。它和肼反应,形成氟化氢、氯气和氮气,可用于实验火箭发动机,但问题主要源于其极...
    88 KB (10,633 words) - 09:37, 14 April 2024
  • (section )
    4离子。 五氟化碘(IF5)是无色、有挥发性的液体。它是热力学上最稳定的氟化碘,可以由碘和气在室温下反应而成。它是氟化剂,但可以储存在玻璃容器中。液态五氟化碘离解的IF+ 4和IF− 6使它可以导电。有着五角双锥形分子构型的七氟化碘(IF7)可以通过五氟化碘进一步和气反应产生。它是极强的氟化...
    88 KB (10,641 words) - 03:33, 10 April 2024
  • Bartlett)在不列顛哥倫比亞大學任教時,發現氟化鉑(PtF6)氣體是一種強氧化劑,能夠氧化氧氣(O2),形成合鉑酸氧(O2+[PtF6]–)。因為O2和氙的第一電離能幾乎相同,所以巴特萊特猜想,氙也有可能可以被氟化鉑氧化。1962年3月23日,他將這兩種氣體混合,產生了第一種稀有氣體化合物...
    96 KB (10,496 words) - 14:39, 21 April 2024