гексоксид урана
Идентификаторы | |
---|---|
3D model ( JSmol ) | |
Характеристики | |
УО 6 | |
Молярная масса | 334.0288 g/mol |
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа). |
Гексаоксид урана — необычное, теоретически возможное соединение урана , в котором атом урана связан с шестью атомами кислорода. [1] [2] Некоторые источники утверждали, что это будет беспрецедентный пример элемента в степени окисления +12; [1] для сравнения, высшая известная степень окисления иридия в катионе IrO составляет +9. +
4 . [3] [4] Такое присвоение степени окисления требует участия 6p-электронов урана в качестве валентных электронов. Это утверждение было оспорено в более поздней статье, [2] который формулирует октаэдрические разновидности как O (–I) и U (VI), хотя он признает, что вопрос расширения валентной оболочки урана и других актиноидов сложен и что «полуостовные» 6p-электроны урана участвуют в значительную степень связывания таких структур, как октаэдрический UO 6 .
Структура
[ редактировать ]Предполагается, что гексоксид урана будет иметь октаэдрическую симметрию ; однако были изучены и другие формы. В 1 О h атомы кислорода представляют собой оксид- ионы (O 2− ). В 1 В форме D 3 присутствуют три пероксид- иона ( O 2−
2 ). 3 Форма D 2h имеет два оксокислорода и две пары супероксида ( O −
2 ). Было рассчитано, что октаэдрическая форма менее энергетически выгодна, чем другие геометрии, хотя предсказано, что она все же будет локальным минимумом энергии. [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Пюиккё, П.; Рунеберг, Н.; Страка, М.; Дьялл, КГ (2000). «Может ли существовать гексоксид урана (XII) UO 6 ( OH ) ?» (PDF) . Письма по химической физике . 328 (4–6): 415–419. Бибкод : 2000CPL...328..415P . дои : 10.1016/S0009-2614(00)00958-1 . [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Перейти обратно: а б с Сяо, Х.; Ху, ХС; Шварц, WHE; Ли, Дж. (2010). «Теоретические исследования геометрии, электронной структуры и стабильности UO 6 : октаэдрического гексоксида урана и его изомеров». Журнал физической химии А. 114 (33): 8837–8844. дои : 10.1021/jp102107n . ПМИД 20572656 .
- ^ Ван, Гуаньцзюнь; Чжоу, Минфэй; Геттель, Джеймс Т.; Шробильген, Гэри Дж.; Су, Цзин; Ли, Цзюнь; Шлёдер, Тобиас; Ридель, Себастьян (23 октября 2014 г.). «Идентификация иридийсодержащего соединения с формальной степенью окисления IX». Природа . 514 (7523): 475–477. Бибкод : 2014Natur.514..475W . дои : 10.1038/nature13795 . ПМИД 25341786 . S2CID 4463905 .
- ^ Химмель, Д.; Кнапп, К.; Пацшке, М.; Ридель, С. (2010). «Как далеко мы можем зайти? Квантово-химические исследования степени окисления IX». ХимияФизХим . 11 (4): 865–869. дои : 10.1002/cphc.200900910 . ПМИД 20127784 .