Моногидрид магния
Имена | |
---|---|
Название ИЮПАК Моногидрид магния | |
Другие имена Гидрид магния(I), Гидридомагний(•) | |
Идентификаторы | |
3D model ( JSmol ) | |
Характеристики | |
МгХ | |
Молярная масса | 25.313 g/mol |
Появление | зеленый светящийся газ [1] |
бурно реагирует | |
Родственные соединения | |
Другие катионы | |
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа). |
Моногидрид магния — это молекулярный газ с формулой MgH , который существует при высоких температурах, например, в атмосферах Солнца и звезд . [2] Первоначально он был известен как гидрид магния, хотя сейчас это название чаще используется применительно к аналогичному химическому дигидриду магния .
История
[ редактировать ]Утверждается, что Джордж Даунинг Ливинг и Джеймс Дьюар первыми создали и наблюдали спектральную линию от MgH в 1878 году. [3] [4] Однако они не поняли, что это за вещество. [5]
Формирование
[ редактировать ]Лазер может испарять металлический магний с образованием атомов, которые реагируют с молекулярным газообразным водородом с образованием MgH и других гидридов магния. [6]
Электрический разряд через газообразный водород при низком давлении (20 паскалей), содержащий кусочки магния, может произвести MgH. [7]
Атомы водорода и пары магния, образующиеся термически, могут реагировать и конденсироваться в твердой матрице аргона . Этот процесс не работает с твердым неоном, вероятно, из-за образования Вместо этого MgH 2 . [8]
Простой способ получить некоторое количество MgH — сжечь магний в пламени горелки Бунзена, где достаточно водорода для временного образования MgH. Магниевые дуги в паре также производят MgH, но также производят MgO. [5]
Естественное образование MgH происходит в звездах, коричневых карликах и крупных планетах, где температура достаточно высока. Реакция, которая его производит, либо 2 Mg + H 2 → 2 MgH или Mg + H → MgH. Разложение происходит по обратному процессу. Для формирования необходимо присутствие газообразного магния. Количество газообразного магния значительно снижается в холодных звездах за счет его экстракции в облаках энстатита , силиката магния. В противном случае в этих звездах, под облаками силиката магния, где температура выше, концентрация MgH пропорциональна квадратному корню из давления, а концентрация магния составляет 10 −4236/Т . MgH — второй по распространенности магнийсодержащий газ (после атомарного магния) в более глубоких и горячих частях планет и коричневых карликов. [9] [10]
Реакция атомов Mg с H 2 (газообразный диводород) на самом деле эндотермичен и протекает при электронном возбуждении атомов магния. Атом магния вставляется в связь между двумя атомами водорода, создавая временную связь. Молекула MgH 2 , которая быстро вращается и распадается на вращающуюся молекулу MgH и атом водорода. [11] Образующиеся молекулы MgH имеют бимодальное распределение скоростей вращения. Когда в этой реакции протий заменяют дейтерием, распределение вращений остается неизменным. ( Mg+D2 или Mg+HD ). Изделия с низкой скоростью вращения также имеют низкий уровень вибрации и поэтому являются «холодными». [12]
Характеристики
[ редактировать ]Спектр
[ редактировать ]Дальний инфракрасный диапазон содержит вращательный спектр MgH в диапазоне от 0,3 до 2 ТГц. Он также содержит сверхтонкую структуру. [7] 24 Прогнозируется, что MgH будет иметь спектральные линии для различных вращательных переходов для следующих колебательных уровней. [13]
вращение | ГГц для уровня вибрации | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
1-0 | 343.68879 | 332.92012 | 321.68306 | 309.86369 |
2-1 | 687.10305 | 665.59200 | 643.11285 | 619.46374 |
3-2 | 1030.07630 | 997.76743 | 964.03611 | 928.54056 |
Полосы вращения инфракрасной вибрации находятся в диапазоне 800–2200 см. −1 . [14] Основная мода вибрации находится на частоте 6,7 мкм. [15] Три изотопа магния и два водорода умножают зонные спектры на шесть изотопомеров : 24 МгХ 25 МгХ 26 МгХ 24 МгД 25 МгД 26 МгД. Частоты вибрации и вращения существенно изменяются из-за различной массы атомов. [14]
Видимый спектр гидрида магния был впервые обнаружен в 19 веке, и вскоре было подтверждено, что он обусловлен сочетанием магния и водорода. Вопрос о том, существовало ли на самом деле соединение, обсуждался из-за невозможности производства твердого материала. Несмотря на это, термин «гидрид магния» использовался для обозначения всего, что составляло полосовой спектр. Этот термин использовался до дигидрида магния открытия . Спектральные полосы имели головки с каннелюрами в желто-зеленой, зеленой и синей частях видимого спектра. [5]
Желто-зеленая полоса спектра MgH находится примерно на длине волны 5622 Å. Синяя полоса — 4845 Å. [16]
Основная полоса MgH в видимом спектре обусловлена электронным переходом между A 2 Π→X 2 С + уровни сочетаются с переходами во вращательное и колебательное состояния . [17]
Для каждого электронного перехода существуют разные полосы изменения между различными колебательными состояниями. Переход между колебательными состояниями обозначается круглыми скобками (n,m), где n и m — числа. Внутри каждой полосы имеется множество линий, организованных в три набора, называемых ветвями. Ветви P, Q и R различаются тем, увеличивается ли вращательное квантовое число на единицу, остается прежним или уменьшается на единицу. Линии в каждой ветви будут иметь разные вращательные квантовые числа в зависимости от того, насколько быстро вращаются молекулы. [18] Для А 2 Π→X 2 С + Переходы на самом низком колебательном уровне являются наиболее заметными, однако переход A 2 Энергетический уровень Π может иметь вибрационное квантовое состояние до 13. Любой более высокий уровень – и молекула будет иметь слишком много энергии и расшататься. Для каждого уровня колебательной энергии существует ряд различных скоростей вращения, которые может поддерживать молекула. Для уровня 0 максимальное вращательное квантовое число равно 49. При превышении этой скорости вращения он будет вращаться так быстро, что развалится на части. Затем для последующих более высоких вибрационных уровней от 2 до 13 количество максимальных вращательных уровней уменьшается, проходя последовательность 47, 44, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 23, 19, 15, 11 и 6. [19]
Б' 2 С + →X 2 С + система представляет собой переход из несколько более высокого электронного состояния в основное состояние. У него также есть линии в видимом спектре, которые можно наблюдать в солнечных пятнах . Банды обезглавлены. Полоса (0,0) слабая по сравнению с (0,3), (0,4), (0,5), (0,6), (0,7), (1,3), (1 ,4), (1,7) и (1,8) колебательные полосы. [15]
С 2 Состояние Π имеет вращательные параметры B = 6,104 см. −1 , Д = 0,0003176 см −1 , А = 3,843 см −1 , и р = -0,02653 см −1 . Имеет энергетический уровень 41242 см. −1 . [20]
Другой 2 Электронный уровень Δ имеет энергию 42192 см-1. −1 и параметры вращения B = 6,2861 см. −1 и А = -0,168 см −1 . [20]
У ультрафиолета гораздо больше полос из-за электронных состояний с более высокой энергией. [21] [22] [23]
В УФ-спектре присутствуют головки полос при 3100 Å, обусловленные колебательным переходом (1,0) 2940 Å (2,0) 2720 Å (3,0) 2640 Å (0,1) 2567 Å (1,3). [24] [25] [26] [27] [28]
цвет | длина волны диапазона | руководитель группы | вибрационный переход | сила |
---|---|---|---|---|
зеленый | 4950-5330 [29] | 5212 | (0.0) | сильнейший деградирует до фиолетового [30] |
5182 | (1,1) | сильный | ||
5155 | (2,2) | сильный | ||
синий | 4844 | |||
желто-зеленый | 5622 | 5621 | (0,1) | довольно сильный |
5568 | (1,2) | слабый | ||
5516 | (2,3) | слабый | ||
6083 | (0,2) | слабый | ||
УФ | 2350-2330 | 2348.8 | (0,0) и (1,1) Q-ветвь 2 Π→X 2 С + | фиолетовый деградировал |
УФ | 2329 | слабый фиолетовый деградированный |
Физический
[ редактировать ]Молекула моногидрида магния представляет собой простую двухатомную молекулу , в которой атом магния связан с атомом водорода . Расстояние между атомами водорода и магния составляет 1,7297 Å. [32] Основное состояние моногидрида магния: X. 2 С + . [1] Из-за простого строения точечная группа симметрии молекулы равна C ∞v . [32] Момент инерции одной молекулы равен 4,805263×10. −40 г см 2 . [32]
Связь имеет значительный ковалентный характер. [33] Дипольный момент равен 1,215 Дебая . [34] [35]
Объемные свойства газа MgH включают энтальпию образования 229,79 кДж моль. −1 , [32] энтропия 193,20 Дж.К. −1 моль −1 [32] и теплоемкостью 29,59 Дж.К. −1 моль −1 . [32]
Энергия диссоциации молекулы составляет 1,33 эВ. [36] Потенциал ионизации составляет около 7,9 эВ при МгХ + ион, образующийся при потере молекулой электрона. [37]
Димер
[ редактировать ]В матрицах благородных газов MgH может образовывать два типа димеров: HMgMgH и ромбическую форму (◊) (HMg) 2 , в котором молекула диводорода образует мостик между двумя атомами магния. MgH также может образовывать комплекс с диводородом. HMg·H 2 . Фотолиз усиливает реакции, в результате которых образуется димер. [6] Энергия распада димера HMgMgH на два радикала MgH составляет 197 кДж/моль. Mg(μ-H 2 )Mg имеет на 63 кДж/моль больше энергии, чем HMgMgH. [38] Теоретически газовая фаза HMgMgH может разлагаться до мг 2 и H 2 экзотермически выделяет 24 кДж/моль энергии. [38] Рассчитанное расстояние между атомами магния в HMgMgH составляет 2,861 Å. [39] HMgMgH можно считать формальным основным соединением для других веществ LMgMgL, которые имеют связь магний-магний. В них можно считать, что магний находится в степени окисления +1, а не в обычной +2. Однако соединения такого типа не производятся из HMgMgH. [40] [41] [42]
Родственные ионы
[ редактировать ]МгХ + может быть образовано столкновением протонов с магнием или газообразным диводородом. H 2 , взаимодействующий с однократно ионизованными атомами магния ( Н 2 + Мг + → МгХ + + Ч ). [43]
МгХ − , [44] MgH - 3 и MgH - 2 образуются из водорода или аммиака низкого давления на магниевом катоде. [44] Тригидрид-ион образуется больше всего и в большей пропорции, когда используется чистый водород, а не аммиак. Дигидрид-ион образуется меньше всего из трех. [44]
Родственные радикалы
[ редактировать ]Теоретически исследованы HMgO и HMgS. MgOH и MgSH имеют меньшую энергию. [45]
Приложения
[ редактировать ]Спектр MgH в звездах можно использовать для измерения изотопного соотношения магния, температуры и гравитации поверхности звезды. [46] В горячих звездах MgH в основном диссоциируется из-за разрушения молекул теплом, но его можно обнаружить и в более холодных звездах типов G, K и M. [47] Его также можно обнаружить в звездных пятнах или солнечных пятнах . Спектр MgH можно использовать для изучения магнитного поля и природы звездных пятен. [48]
Некоторые спектральные линии MgH заметно проявляются во втором солнечном спектре , то есть в дробной линейной поляризации. Линии принадлежат ветвям Q 1 и Q 2 . Линии поглощения MgH невосприимчивы к эффекту Ханле , когда поляризация уменьшается в присутствии магнитных полей, например, вблизи солнечных пятен. Эти же линии поглощения не страдают и от эффекта Зеемана . Причина, по которой Q-ветвь проявляется таким образом, заключается в том, что линии Q-ветви в четыре раза более поляризуемы и в два раза интенсивнее, чем линии P- и R-ветви. Эти линии, которые более поляризуемы, также менее подвержены воздействию магнитного поля. [49]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Зюрис, LM ; Барклай-младший, WL; Андерсон, Массачусетс (1993). «Миллиметровый спектр радикалов MgH и MgD» . Астрофизический журнал . 402 : L21–L24. Бибкод : 1993ApJ...402L..21Z . дои : 10.1086/186690 . ISSN 0004-637X .
- ^ Бернат, Питер Ф. (октябрь 2009 г.). «Молекулярная астрономия холодных звезд и субзвездных объектов». Международные обзоры по физической химии . 28 (4): 681–709. arXiv : 0912.5085 . Бибкод : 2009IRPC...28..681B . дои : 10.1080/01442350903292442 . S2CID 119217993 .
- ^ Живой, ГД; Дьюар, Дж. (1878). «Об обращении линий паров металлов. № IV». Труды Лондонского королевского общества . 28 (190–195): 352–358. Бибкод : 1878RSPS...28..352L . дои : 10.1098/rspl.1878.0140 . ISSN 0370-1662 . S2CID 186212316 .
- ^ Живой, ГД; Дьюар, Дж. (1879). «О спектрах соединений углерода с водородом и азотом. № II» . Труды Лондонского королевского общества . 30 (200–205): 494–509. Бибкод : 1879RSPS...30..494L . дои : 10.1098/rspl.1879.0152 . ISSN 0370-1662 .
- ^ Перейти обратно: а б с Фаулер, А. (1909). «Спектр гидрида магния» . Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 209 (441–458): 447–478. Бибкод : 1909RSPTA.209..447F . дои : 10.1098/rsta.1909.0017 . ISSN 1364-503X .
- ^ Перейти обратно: а б Тейг, Томас Дж.; Эндрюс, Лестер (1994). «Реакции атомов магния с водородом при импульсном лазерном испарении: инфракрасные спектры пяти молекул гидрида магния». Журнал физической химии . 98 (35): 8611–8616. дои : 10.1021/j100086a004 . ISSN 0022-3654 .
- ^ Перейти обратно: а б Цинк, ЛР; Дженнингс, Д.А.; Эвенсон, КМ; Леопольд, КР (1990). «Лабораторные измерения для астрофизической идентификации MgH» (PDF) . Астрофизический журнал . 359 : Л65. Бибкод : 1990ApJ...359L..65Z . дои : 10.1086/185796 . ISSN 0004-637X .
- ^ Найт, Лон Б.; Элтнер, младший (1 мая 1971 г.). «Сверхтонкое взаимодействие и химическая связь в молекулах MgH, CaH, SrH и BaH». Журнал химической физики . 54 (9): 3875–3884. Бибкод : 1971ЖЧФ..54.3875К . дои : 10.1063/1.1675441 . ISSN 0021-9606 .
- ^ Вишер, Ченнон; Лоддерс, Катарина ; Фигли, Брюс (2010). «Химия атмосферы планет-гигантов, коричневых карликов и маломассивных звезд-карликов. III. Железо, магний и кремний». Астрофизический журнал . 716 (2): 1060–1075. arXiv : 1001.3639 . Бибкод : 2010ApJ...716.1060V . дои : 10.1088/0004-637X/716/2/1060 . ISSN 0004-637X . S2CID 26176752 . Страницы 1065–1068 посвящены магнию.
- ^ Лю, Дин-Куо; Линь, Кинг-Чуэн; Чен, Дже-Чон (2000). «Динамика реакции Mg (4 [sup 1] S [sub 0], 3 [sup 1] D [sub 2]) с H [sub 2]: механизм гарпунного типа для высоковозбужденных состояний». Журнал химической физики . 113 (13): 5302. Бибкод : 2000JChPh.113.5302L . дои : 10.1063/1.1290125 .
- ^ Лю, Дин-Куо; Линь, Кинг-Чуэн (май 1999 г.). «Динамика реакции Mg(3s4s) с H2: влияние вклада продукта MgH из нижнего состояния Mg(3s3p)» (PDF) . Письма по химической физике . 304 (5–6): 336–342. Бибкод : 1999CPL...304..336L . дои : 10.1016/S0009-2614(99)00332-2 .
- ^ Брекенридж, Вашингтон; Ван, Цзян-Хуа (июнь 1987 г.). «Динамика реакций Mg (3s3p1p1) с H2, HD и D2: распределения вращательных квантовых состояний продуктов MgH (MgD)». Письма по химической физике . 137 (3): 195–200. Бибкод : 1987CPL...137..195B . дои : 10.1016/0009-2614(87)80204-x .
- ^ Масиэль, WJ; Сингх, PD (январь 1977 г.). «Молекула /Mg-24/H в атмосферах звезд поздних типов - вероятности перехода, силы осцилляторов и тонкая структура полос вращения-колебания». Астрономия и астрофизика . 54 (2): 417–424. Бибкод : 1977A&A....54..417M .
- ^ Перейти обратно: а б Шайесте, А.; Аппаду, DRT; Гордон, И.; Ле Рой, Р.Дж.; Бернат, ПФ (2004). «Спектры инфракрасного излучения Фурье-преобразования MgH и MgD». Журнал химической физики . 120 (21): 10002–8. Бибкод : 2004JChPh.12010002S . дои : 10.1063/1.1724821 . ISSN 0021-9606 . ПМИД 15268020 . S2CID 27232050 .
- ^ Перейти обратно: а б Уоллес, Ллойд; Хинкль, Кеннет; Ли, Банда; Бернат, Питер (1999). "MgH B' 2 С + –X 2 С + Переход: новый инструмент для изучения содержания изотопов магния» . The Astrophysical Journal . 524 (1): 454–461. Bibcode : 1999ApJ...524..454W . doi : 10.1086/307798 . ISSN 0004-637X .
- ^ Оман, Ингве (3 июня 1936 г.). «О полосах гидрида магния в звездных спектрах». Летопись Стокгольмских обсерваторий . 12 (8): 8. Бибкод : 1936СтоАн..12....8О .
- ^ Бальфур, WJ (декабрь 1970 г.). "А 2 Π→X 2 С + Системы 24Mg, 25Mg, 26Mg». Astrophysical Journal . 162 : 1031–1035. Бибкод : 1970ApJ...162.1031B . doi : 10.1086/150734 .
- ^ Уотсон, Уильям В.; Филип Рудник (1926). «Полосатый спектр гидрида магния». Астрофизический журнал . 63 : 20. Бибкод : 1926ApJ....63...20W . дои : 10.1086/142947 . ISSN 0004-637X .
- ^ Век, П.Ф.; А. Швейцер; ПК Стэнсил; П.Х. Хаушильдт; К. Кирби (2003). «Непрозрачность молекулярной линии MgH в холодных звездных атмосферах». Астрофизический журнал . 582 (2): 1059–1065. arXiv : astro-ph/0206219 . Бибкод : 2003ApJ...582.1059W . дои : 10.1086/344722 . ISSN 0004-637X . S2CID 14267169 .
- ^ Перейти обратно: а б Кэрон, Николас; Токарык Д.; Адам, AG (17 июня 2014 г.). «ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ C2Π (41242 см–1) И 2∆ (42192 см–1) СОСТОЯНИЙ ГИДРИДА МАГНИЯ». Материалы 69-го Международного симпозиума по молекулярной спектроскопии . п. 1. дои : 10.15278/isms.2014.TK01 . hdl : 2142/50785 . ISBN 978-1-4993-8865-7 .
- ^ Тернер, Луи; Уилбур Харрис (1937). «Ультрафиолетовые полосы гидрида магния». Физический обзор . 52 (6): 626–630. Бибкод : 1937PhRv...52..626T . дои : 10.1103/PhysRev.52.626 . ISSN 0031-899X .
- ^ Хан, М. Аслам (1962). «Полосы MgH в 2172, 2100 и 2088 и полосы MgD в 2172, 2358 и 2364 A». Труды Физического общества . 80 (1): 209–221. Бибкод : 1962PPS....80..209A . дои : 10.1088/0370-1328/80/1/324 . ISSN 0370-1328 .
- ^ Пирс, RWB (1929). «Ультрафиолетовый спектр гидрида магния. 1. Полоса формулы 2430» . Труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 122 (790): 442–455. Бибкод : 1929RSPSA.122..442P . дои : 10.1098/rspa.1929.0033 . ISSN 1364-5021 .
- ^ Пирс, RWB (1929). «Ультрафиолетовый спектр гидрида магния. II. Многострочная формульная система» . Труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 125 (796): 157–179. Бибкод : 1929RSPSA.125..157P . дои : 10.1098/rspa.1929.0159 . ISSN 1364-5021 . JSTOR 95255 .
- ^ Хан, М. Аслам (1961). «Полосы MgH и MgD в 2819 и 2702». Труды Физического общества . 77 (6): 1133–1140. Бибкод : 1961PPS....77.1133A . дои : 10.1088/0370-1328/77/6/304 . ISSN 0370-1328 .
- ^ Бальфур, WJ (1970). «Электронный спектр гидрида магния и дейтерида магния». Физический журнал B: Атомная и молекулярная физика . 3 (12): 1749–1756. Бибкод : 1970JPhB....3.1749B . дои : 10.1088/0022-3700/12.03.019 . ISSN 0022-3700 .
- ^ Грундстрем, Б. (1936). «Спектр поглощения гидрида магния в ультрафиолете». Природа . 137 (3455): 108–109. Бибкод : 1936Natur.137..108G . дои : 10.1038/137108b0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4127045 .
- ^ Гюнч, Арнольд (1938). «Эффект давления в полосе гидрида магния при λ 2590 Å». Журнал физики (на немецком языке). 110 (9–10): 549–552. Бибкод : 1938ZPhy..110..549G . дои : 10.1007/BF01340215 . ISSN 1434-6001 . S2CID 120599233 .
- ^ Хема, БП; Гаджендра Панди (2014). «ОТКРЫТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕДНЫХ ВОДОРОДОМ ГИГАНТОВ В ШАРОВОМ СКОПЛЕНИИ ГАЛАКТИКИ ω ЦЕНТАВРА». Астрофизический журнал . 792 (2): Л28. arXiv : 1408.1205 . Бибкод : 2014ApJ...792L..28H . дои : 10.1088/2041-8205/792/2/L28 . ISSN 2041-8213 . S2CID 56189503 .
- ^ Бранч, Дэвид (1970). «Изотопы магния на Солнце». Астрофизический журнал . 159 : 39. Бибкод : 1970ApJ...159...39B . дои : 10.1086/150288 . ISSN 0004-637X .
- ^ Сотировский, П. (2 июля 1971 г.). «Молекулярный спектр солнечных пятен». Астрономия и астрофизика . 14 : 319. Бибкод : 1971A&A....14..319S .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж «CCCBDB Список экспериментальных данных для MgH (моногидрид магния)» . Проверено 3 января 2015 г.
- ^ Буккино, Мэтью П.; Люси М. Зюрис (2013). «Терагерцовая спектроскопия 25 MgH (X 2 С + ) и 67 ZnH (X 2 С + ): Связь в простых гидридах металлов». Журнал физической химии A. 117 ( 39): 9732–9737. Bibcode : 2013JPCA..117.9732B . doi : 10.1021/jp3123743 . ISSN 1089-5639 . PMID 23517252 .
- ^ «Подробности о виде «MgH» » . Кинетическая база данных по астрохимии . Архивировано из оригинала 8 января 2015 года . Проверено 8 января 2015 г.
- ^ Фаулер, П.В.; Эй Джей Садлей (2006). «Коррелированные исследования электрических свойств ионных молекул: гидридов, галогенидов и халькогенидов щелочных и щелочноземельных металлов». Молекулярная физика . 73 (1): 43–55. Бибкод : 1991MolPh..73...43F . дои : 10.1080/00268979100101041 . ISSN 0026-8976 .
- ^ Бальфур, WJ; Его Величество Картрайт (декабрь 1976 г.). "А 2 П-Х 2 С + Система и энергия диссоциации гидрида магния». Серия дополнений к астрономии и астрофизике . 26 : 389–397. Бибкод : 1976A&AS...26..389B .
- ^ Сингх, доктор медицинских наук; У. Дж. Масиэль (1976). «Возможность 24 МгХ + в солнечной атмосфере - спектры вращения-колебания высокого разрешения». Солнечная физика . 49 (2): 217–230. Bibcode : 1976SoPh...49..217S . doi : 10.1007/BF00162446 . ISSN 0038-0938 . S2CID 118183709 .
- ^ Перейти обратно: а б Шнепф, Андреас; Ханс-Йорг Химмель (2005). «Субвалентные соединения с прямыми связями металл-металл: связь Zn-Zn в [Cp * 2Zn2]». Angewandte Chemie, международное издание . 44 (20): 3006–3008. дои : 10.1002/anie.200500597 . ISSN 1433-7851 . ПМИД 15844126 .
- ^ Болдырев Александр Иванович; Лай-Шэн Ван (2001). «За пределами классической стехиометрии: эксперимент и теория». Журнал физической химии А. 105 (48): 10759–10775. Бибкод : 2001JPCA..10510759B . дои : 10.1021/jp0122629 . ISSN 1089-5639 . См. стр. 10763, правый столбец.
- ^ Грин, СП; К. Джонс, А. Сташ; Сташ, Андреас (2007). «Стабильные соединения магния (I) со связями Mg-Mg» . Наука . 318 (5857): 1754–1757. Бибкод : 2007Sci...318.1754G . дои : 10.1126/science.1150856 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 17991827 . S2CID 40657565 .
- ^ Джонс, Кэмерон; Андреас Сташ (2013). «Стабильные молекулярные димеры магния (I): фундаментально привлекательный, но синтетически универсальный класс соединений». Соединения щелочноземельных металлов . Темы металлоорганической химии. Том. 45. стр. 73–101. дои : 10.1007/978-3-642-36270-5_3 . ISBN 978-3-642-36269-9 . ISSN 1436-6002 .
- ^ Лю, Яньян; Шаогуан Ли; Сяо-Цзюань Ян; Пейджу Ян; Бяо Ву (2009). «Связь магний-магний, стабилизированная двукратно восстановленным α-диимином: синтез и структура [K(THF)3]2[LMg-MgL] (L = [(2,6-iPr2C6H3)NC(Me)]22-) ". Журнал Американского химического общества . 131 (12): 4210–4211. дои : 10.1021/ja900568c . ISSN 0002-7863 . ПМИД 19271703 .
- ^ Хойбьерре, К; Хансен, АК; Скыт, ПС; Стаанум, ПФ; Дрюсен, М. (14 мая 2009 г.). «Фотодиссоциационная спектроскопия с разрешением вращательного состояния трансляционно и колебательно холодных ионов MgH: к вращательному охлаждению молекулярных ионов» . Новый журнал физики . 11 (5): 055026. Бибкод : 2009NJPh...11e5026H . дои : 10.1088/1367-2630/11/5/055026 .
- ^ Перейти обратно: а б с Миддлтон, Рой (февраль 1990 г.). «Поваренная книга по отрицательным ионам» (PDF) . стр. 10, 40–42 . Проверено 7 января 2015 г.
- ^ Заиди, А; Лахмар, С; Бен Лахдар, З; Дир, М; Росмус, П; Шамбо, Дж. (ноябрь 2003 г.). «Электронное строение и спектроскопия основного и возбужденного состояний радикалов HMgO и HMgS». Химическая физика . 295 (1): 89–95. Бибкод : 2003CP....295...89Z . doi : 10.1016/j.chemphys.2003.08.010 .
- ^ Ядин, Бенджамин; Томас Венесс; Пьерандреа Конти; Кристиан Хилл; Сергей Н. Юрченко; Джонатан Теннисон (2012). «Списки линий ExoMol - I. Колебательный спектр BeH, MgH и CaH в состоянии X 2Σ+» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 425 (1): 34–43. arXiv : 1204.0137 . Бибкод : 2012MNRAS.425...34Y . дои : 10.1111/j.1365-2966.2012.21367.x . ISSN 0035-8711 . S2CID 119273315 .
- ^ Павленко, Я. В.; Г.Дж. Харрис, Дж. Теннисон, Х.Р.А. Джонс, Дж.М. Браун, К. Хилл, Л.А. Яковина; Теннисон, Дж.; Джонс, HRA; Браун, Дж. М.; Хилл, К.; Яковина, Л.А. (2008). «Электронные полосы CrD, CrH, MgD и MgH: применение к «дейтериевому тесту» » (PDF) . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 386 (3): 1338–1346. arXiv : 0710.0368 . Бибкод : 2008MNRAS.386.1338P . дои : 10.1111/j.1365-2966.2008.12522.x . ISSN 0035-8711 . S2CID 8583739 . Проверено 5 января 2015 г.
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Афрам, Надин (2008). Молекулярная диагностика солнечных и звездных магнитных полей . Кювилье Верлаг. п. 95. ИСБН 9783867277631 . Проверено 5 января 2015 г.
- ^ Бердюгина С.В.; Стенфло, Дж. О.; Гандорфер, А. (июнь 2002 г.). «Рассеяние молекулярных линий и эффекты магнитного поля: разрешение загадки» . Астрономия и астрофизика . 388 (3): 1062–1078. Бибкод : 2002A&A...388.1062B . дои : 10.1051/0004-6361:20020587 .
Другое чтение
[ редактировать ]- Гюнч, Арнольд (1934). «О зонном спектре гидрида магния». Журнал физики (на немецком языке). 87 (5–6): 312–322. Бибкод : 1934ZPhy...87..312G . дои : 10.1007/bf01333426 . ISSN 1434-6001 . S2CID 121108292 .
- Гюнч, Арнольд (1937). «Новые исследования зонного спектра гидрида магния». Журнал физики (на немецком языке). 104 (7–8): 584–591. Бибкод : 1937ZPhy..104..584G . дои : 10.1007/BF01330073 . ISSN 1434-6001 . S2CID 122298682 .
- Гумч, Арнольд (1935). «Об ультрафиолетовом спектре гидрида и дейтерида магния». Журнал физики (на немецком языке). 93 (7–8): 534–538. Бибкод : 1935ZPhy...93..534G . дои : 10.1007/bf01330379 . ISSN 1434-6001 . S2CID 122512562 .
- Гюнч, Арнольд (1937). «О некоторых новых полосах гидрида магния». Журнал физики (на немецком языке). 107 (5–6): 420–424. Бибкод : 1937ZPhy..107..420G . дои : 10.1007/bf01330185 . ISSN 1434-6001 . S2CID 121467969 .
- Бальфур, Уолтер Дж.; Картрайт, Хью М. (1975). «Низколежащие электронные состояния гидрида магния». Письма по химической физике . 32 (1): 82–85. Бибкод : 1975CPL....32...82B . дои : 10.1016/0009-2614(75)85173-6 . ISSN 0009-2614 .
- Бальфур, Уолтер Дж.; Картрайт, Хью М. (1976). «Системы B′2Σ+ → X2Σ+ MgH и MgD». Канадский физический журнал . 54 (18): 1898–1904. Бибкод : 1976CaJPh..54.1898B . дои : 10.1139/стр76-229 . ISSN 0008-4204 .
- Чан, Артур Ч.; Дэвидсон, Эрнест Р. (1970). «Теоретическое исследование молекулы MgH». Журнал химической физики . 52 (8): 4108. Бибкод : 1970JChPh..52.4108C . дои : 10.1063/1.1673619 . ISSN 0021-9606 .
- Раковина, МЛ; Бандраук, А.Д.; Хеннекер, штат Вашингтон; Лефевр-Брион, Х.; Расеев, Г. (1976). «Теоретическое исследование низколежащих электронных состояний MgH». Письма по химической физике . 39 (3): 505–510. Бибкод : 1976CPL....39..505S . дои : 10.1016/0009-2614(76)80316-8 . ISSN 0009-2614 .
- Мэйн, Роджер П.; Карлсон, Дональд Дж.; ДюПюи, Ричард А. (1967). «Измерение сил осцилляторов зонных систем MgO(B1Σ+ - X1Σ+) и MgH(A2π - X2Σ+)». Журнал количественной спектроскопии и переноса излучения . 7 (5): 805–811. Бибкод : 1967JQSRT...7..805M . дои : 10.1016/0022-4073(67)90036-2 . ISSN 0022-4073 .
- Ламберт, Д.Л.; Маллиа, Э.А.; Петфорд, AD (1971). «Гидрид магния на Солнце» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 154 (3): 265–278. Бибкод : 1971MNRAS.154..265L . дои : 10.1093/mnras/154.3.265 .
- Бойер, Р. (1971). «Изотопные линии молекулы MgH». Астрономия и астрофизика . 12 : 464. Бибкод : 1971A&A....12..464B .
- Ольга Юрченко. «Библиография ExoMol для MgH» . Проверено 10 января 2015 г.
- «Изотопологи MgH» . ЭкзоМол . Проверено 13 января 2015 г.