Оксид титана(II)
Имена | |
---|---|
Название ИЮПАК Оксид титана(II) | |
Другие имена Оксид титана | |
Идентификаторы | |
3D model ( JSmol ) | |
Информационная карта ECHA | 100.032.020 |
ПабХим CID | |
Панель управления CompTox ( EPA ) | |
Характеристики | |
ТиО | |
Молярная масса | 63.866 g/mol |
Появление | бронзовые кристаллы |
Плотность | 4,95 г/см 3 |
Температура плавления | 1750 ° C (3180 ° F; 2020 К) |
Структура | |
кубический | |
Опасности | |
точка возгорания | Невоспламеняющийся |
Родственные соединения | |
Оксид титана(III) Оксид титана(III,IV) Оксид титана(IV) | |
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа). |
Оксид титана(II) ( TiO ) представляет собой неорганическое химическое соединение титана и кислорода. Его можно получить из диоксида титана и металлического титана при температуре 1500 °C. [1] Он нестехиометричен в диапазоне от TiO 0,7 до TiO 1,3 , что вызвано вакансиями либо Ti, либо O в дефектной структуре каменной соли. [1] В чистом TiO 15% позиций Ti и O вакантны. [1] поскольку вакансии обеспечивают связь металл-металл между соседними центрами Ti. Тщательный отжиг может привести к упорядочению вакансий с образованием моноклинной формы, которая имеет 5 звеньев TiO в примитивной ячейке и имеет более низкое удельное сопротивление. [2] Известна также высокотемпературная форма с атомами титана с тригонально-призматической координацией. [3] Кислые растворы TiO устойчивы в течение короткого времени, затем разлагаются с образованием водорода: [1]
- 2 Если 2+ (водн.) + 2 Н + (водн.) → 2 Ти 3+ (водн.) + Н 2 (г)
Газовая фаза TiO показывает сильные полосы в оптических спектрах холодных звезд ( М-типа ). [4] [5] обнаружен в атмосфере экзопланеты В 2017 году было заявлено, что TiO впервые ; результат, который до сих пор обсуждается в литературе. [6] [7] Кроме того, получены доказательства присутствия двухатомной молекулы TiO в межзвездной среде. [8]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д Холлеман, Арнольд Фредерик; Виберг, Эгон (2001), Виберг, Нильс (ред.), Неорганическая химия , перевод Иглсона, Мэри; Брюэр, Уильям, Сан-Диего/Берлин: Academic Press/De Gruyter, ISBN 0-12-352651-5
- ^ Банус, доктор медицины; Рид, ТБ; Штраус, Эй Джей (15 апреля 1972 г.). «Электрические и магнитные свойства TiO и VO». Физический обзор B . 5 (8). Американское физическое общество (APS): 2775–2784. Бибкод : 1972PhRvB...5.2775B . дои : 10.1103/physrevb.5.2775 . ISSN 0556-2805 .
- ^ Гринвуд, Норман Н .; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . ISBN 978-0-08-037941-8 .
- ^ Йоргенсен, Уффе Г. (апрель 1994 г.). «Эффекты TiO в звездных атмосферах». Астрономия и астрофизика . 284 (1): 179–186. Бибкод : 1994A&A...284..179J .
- ^ «Спектральная классификация карликов позднего типа» .
- ^ Седагати, Эльяр; Боффин, Генри MJ; Макдональд, Райан Дж.; Ганди, Сиддхарт; Мадхусудхан, Никку; Гибсон, Нил П.; Ошаг, Махмудреза; Кларет, Энтони; Рауэр, Хайке (14 сентября 2017 г.). «Обнаружение оксида титана в атмосфере горячего Юпитера» Природа 549 (7671): 238–241. arXiv : 1709.04118 . Бибкод : 2017Nature.549..238S . дои : 10.1038/nature23651 . ПМИД 28905896 . S2CID 205259502 .
- ^ Эспиноза, Нестор; и др. (январь 2019 г.). «ДОСТУП: безликий спектр оптического пропускания для WASP-19b от Magellan/IMACS» . МНРАС . 482 (2): 2065–2087. arXiv : 1807.10652 . Бибкод : 2019MNRAS.482.2065E . дои : 10.1093/mnras/sty2691 .
- ^ Дайк, ХМ; Нордгрен, Тайлер Э. (2002). «Влияние поглощения TiO на оптические и инфракрасные угловые диаметры холодных звезд» . Астрономический журнал . 124 (1). Американское астрономическое общество: 541–545. Бибкод : 2002AJ....124..541D . дои : 10.1086/341039 . ISSN 0004-6256 . S2CID 117642107 .