Jump to content

Моногидрид магния

Моногидрид магния
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
Родственные магния гидриды
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 .

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 ]

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

[31]

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]

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]

[ 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]

[ 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]

  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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.
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ Оман, Ингве (3 июня 1936 г.). «О полосах гидрида магния в звездных спектрах». Летопись Стокгольмских обсерваторий . 12 (8): 8. Бибкод : 1936СтоАн..12....8О .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ Бранч, Дэвид (1970). «Изотопы магния на Солнце». Астрофизический журнал . 159 : 39. Бибкод : 1970ApJ...159...39B . дои : 10.1086/150288 . ISSN   0004-637X .
  31. ^ Сотировский, П. (2 июля 1971 г.). «Молекулярный спектр солнечных пятен». Астрономия и астрофизика . 14 : 319. Бибкод : 1971A&A....14..319S .
  32. ^ Перейти обратно: а б с д и ж «CCCBDB Список экспериментальных данных для MgH (моногидрид магния)» . Проверено 3 января 2015 г.
  33. ^ 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 .
  34. ^ «Подробности о виде «MgH» » . Кинетическая база данных по астрохимии . Архивировано из оригинала 8 января 2015 года . Проверено 8 января 2015 г.
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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.
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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 .
  44. ^ 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.
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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 )
  48. ^ Афрам, Надин (2008). Молекулярная диагностика солнечных и звездных магнитных полей . Кювилье Верлаг. п. 95. ИСБН  9783867277631 . Проверено 5 января 2015 г.
  49. ^ 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 ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 38ab0a8dbab683add204668d6c620598__1721287140
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/38/98/38ab0a8dbab683add204668d6c620598.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Magnesium monohydride - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)