Jump to content

Карбонат хлорид

Хлориды карбонатов представляют собой двойные соли, содержащие как карбонатные , так и хлоридные анионы . Известно довольно много полезных ископаемых. Было создано несколько искусственных соединений. Некоторые комплексы содержат как карбонатные, так и хлоридные лиганды . Они относятся к семейству галогенкарбонатов. В свою очередь эти галогенкарбонаты входят в состав смешанных анионных материалов .

Хлориды карбонатов не имеют связи хлора с углеродом, однако термин «хлоркарбонат» также используется для обозначения хлорформиатов , содержащих группу ClC(O)O-.

Формирование

[ редактировать ]

Естественный

[ редактировать ]

Скаполит образуется в природе путем метасоматоза , при котором горячие водные растворы углекислого газа и хлорида натрия под высоким давлением модифицируют плагиоклаз . [1]

Хлороартинит встречается в цементах Сорела, подвергающихся воздействию воздуха. [2]

Минералы

[ редактировать ]

В 2016 г. было известно 27 хлоридсодержащих карбонатных минералов. [3]

имя формула кристаллическая система космическая группа элементарная ячейка плотность Оптический показатель преломления Рамановский спектр комментарии ссылка
Алексхомяковит K 6 (Ca 2 Na)(CO 3 ) 5 Cl∙6H 2 O шестиугольный P 6 3 /мкм а=9,2691, с=15,8419, V=1178,72 Z = 2 2.25 одноосный (–), ω=1,543, ε=1,476 [4]
Ашбуртонит HPb 4 Cu 4 (Si 4 O 12 )(HCO 3 ) 4 (OH) 4 Cl [3]
Баллираноит K 6Ca2 ( Si6Al6O24 ) Cl2 ) ) ( , ( CO3 Na шестиугольный П 6 3 а =12,695 в =5,325 В =743,2 Z =1 2.48 одноосный (+), ω=1,523, ε=1,525 [5]
Барстовит Pb 4 (CO 3 )Cl 6 .H 2 O
хлорартинит Mg 2 (CO 3 )Cl(OH).3H 2 O
Хлормагалуминит (Мг, Fe 2+ ) 4 Al 2 (OH) 12 (Cl, 0,5 CO 3 ) 2 ·2H 2 O 6/ммм 1.98-2.09 ε=1,560 ω=1,540 [6]
Дэвин можно заменить CO3 на SO4 [7]
Декреспиньит-(Y) Y 4 Cu(CO 3 ) 4 Cl(OH) 5 ·2H 2 O V4 изгиб 694, 718 и 746; V2 изгиб 791, 815, 837 и 849; v3 антисимметричное растяжение 1391, 1414, 1489, 1547; а еще ох, растяжка [8] светло-голубой [9]
дефернит Ca 3 CO 3 (OH,Cl) 4 .H 2 O
сайт Хэнка Na 22 K(SO 4 ) 9 (CO 3 ) 2 Cl шестиугольный Р 6 3 а = 10,46 Å

в = 21,19 Å; Z = 2

Айовейт Mg 6 Fe 2 (Cl,(CO 3 ) 0,5 )(OH) 16 ·4H 2 O [10]
Боевая посадка Ba 12 (Si 11 Al 5 )O 31 (CO 3 ) 8 Cl 5 моноклинический Копия а = 31,2329, б = 5,2398, с = 9,0966

β = 106,933°

одноосный (–), n ω = 1,642 n ε = 1,594 [11]
Мариалит Na 4 (AlSi 3 O 8 ) 3 (Cl 2 ,CO 3 ,SO 4 )
Миневит-(Y) Na 25 BaY 2 (CO 3 ) 11 (HCO 3 ) 4 (SO 4 ) 2 F 2 Cl [12]
Нортупит Na 3 Mg(CO 3 ) 2 Cl октаэдрический Фд3 Я=16 1.514 v4 изгиб 714; v3 антисимметричное растяжение 1554 [8] [13] [14]
Фосгенит Pb 2 CO 3 Cl 2 четырехугольный а=8,15 с=8,87 [13]
Ридерит-(Y) Na15Y2(CO3)9(SO3F)Cl [12]
Сахаит харкеритом ) Ca 48 Mg 16 Al(SiO 3 OH) 4 (CO 3 ) 16 (BO 3 ) 28 ·(H 2 O) 3 (HCl) 3 или Ca 12 Mg 4 (BO 3 ) 7 (CO 3 ) 4 Cl(OH) ) 2 ·Н 2 О [3]
Скаполит Ca 3 Na 5 [Al 8 Si 16 O 48 ]Cl(CO 3 ) Р 4 2 / н а = 12,07899 в = 7,583467 В = 1106,443 [15]
татарскит Ca 6 Mg 2 (SO 4 ) 2 (CO 3 ) 2 (OH) 4 Cl 4 •7H 2 O орторомбический Двухосный (-) nα = 1,567 nβ = 1,654 nγ = 1,722 [16]
тунисец NaCa 2 Al 4 (CO 3 ) 4 Cl(OH) 8 четырехугольный P 4/ нмм а=11,198 с=6,5637 Z=2
Vasilyevite (Hg 2 ) 10 O 6 I 3 Br 2 Cl(CO 3 ) Верхняя полоса P1 а 9,344, б 10,653, в 18,265, α=93,262 β=90,548 γ=115,422° V =1638,3 Z=2 9.57

Искусственный

[ редактировать ]
имя формула кристаллическая система космическая группа элементарная ячейка в Å плотность комментарий ссылка
К 5 Na 2 Cu 24 (CO 3 ) 16 Cl 3 (OH) 20 •12H 2 O кубический F23 а=15,463 В=3697,5 Z=2 3.044 темно-синий [17]
Y 8 O(OH) 15 (CO 3 ) 3 Cl 1197.88 шестиугольный П6 3 а=9,5089 с=14,6730 Z=2 V=1148,97 3.462 [18]
Lu 8 O(OH) 15 (CO 3 ) 3 Cl 1886.32 шестиугольный П 6 3 а=9,354 с=14,415 В=1092,3 Z=2 5.689 бесцветный [19]
Y 3 (OH) 6 (CO 3 )Cl кубический Im3m а=12,66 В=2032 Z=8 3.035 бесцветный [20]
Dy 3 (OH) 6 (CO 3 )Cl кубический мне 3 а=12,4754 В=1941,6 Z=8 4.687 бесцветный [20]
Er 3 (OH) 6 (CO 3 )Cl кубический мне 3 м а=12,4127 В=1912,5 Z=8 4.857 розовый [20]
K{Mg(H 2 O) 6 } 2 [Ru 2 (CO 3 ) 4 Cl 2 ]·4H 2 O 889.06 моноклинический Р2 1 a=11,6399 b=11,7048 c=11,8493 β=119,060 V=1411,6 Z=2 2.092 красно-коричневый [21]
K 2 [{Mg(H 2 O) 4 } 2Ru 2 (CO 3 ) 4 (H 2 O)Cl]Cl 2 ·2H 2 O 880.58 орторомбический Фмм2 a=14,392 b=15,699 c=10,741 V=2426,8 Z=4 2.391 темно-коричневый [21]
хлорид дикарбоната тринатрия-кобальта Na 3 Co(CO 3 ) 2 Cl кубический FdFd3 а=13,9959 Z=16 2.75 с фрустрированным спином антиферромагнетик [3] [22]
хлорид тринатрийдикарбоната марганца Na 3 Mn(CO 3 ) 2 Cl кубический а=14,163 коричневый [23]
хлорид ди-магния гексагидрат, тригидрокарбонат Mg 2 (H 2 O) 6 (HCO 3 ) 3 Cl Р 3 с a=8,22215 c=39,5044 V=2312,85 Z=6 1.61 разлагаться 125 °C [2]
трикарбонат трикарбонат трикальция селенит хлорид K 3 Ca 3 (SeO 3 )(CO 3 ) 3 Cl 579.97 шестиугольный П6 3 а=10,543 с=7,060 В=706,0 Z=2 2.991 [24]
LiBa 9 [Si 10 O 25 ]Cl 7 (CO 3 ) Я=2 3.85 слой силиката [25] [26]
Ba3Cl4COBa3Cl4CO3 орторомбический Пнма а=8,407, б=9,589, с=12,483 Z=4 [27]

Комплексы

[ редактировать ]

« Ланташары » представляют собой кластеры атомов лантаноидов, скрепленные карбонатом и другими лигандами . Они могут образовывать хлориды. Примерами являются [La 13 (ccnm) 6 (CO 3 ) 14 (H 2 O) 6 (phen) 18 ] Cl 3 (CO 3 ) · 25H 2 O, где ccnm представляет собой карбамоилцианонитрозометанид, а phen представляет собой 1,10-фенантролин. Празеодим (Pr) или церий (Ce) может заменить лантан (La). [28] Другие кластерные соединения лантаноидов включают: (H 3 O) 6 [Dy 76 O 10 (OH) 138 (OAc) 20 (L) 44 (H 2 O) 34 ]•2CO 3 •4 .Cl 2 •L•2OAc (по прозвищу Dy 76 ) и (H 3 O) 6 [Dy 48 O 6 (OH) 84 (OAc) 4 (L) 15 (hmp) 18 (H 2 O) 20 ]•CO 3 • 14Cl·2H 2 O (названный Dy 48 -T), где OAc=ацетат, L= 3-фуранкарбоксилат и Hhmp= 2,2-бис(гидроксиметил)пропионовая кислота . [29]

Платина, помимо аминокислоты , может образовывать комплексы с карбонатными и хлоридными лигандами . Примеры включают соединение платины [Pt(gluH)Cl(CO 3 )] 2 ·2H 2 O gluH=глутаминовая кислота и Na[Pt(gln)Cl 2 (CO 3 )].H 2 O gln = глутамин. [30] Комплексы родия включают Rh 2 (bipy) 2 (CO 3 ) 2 Cl (bipy= бипиридин ) [31]

  1. ^ Харлов, Д.Э.; Будзын, Б. (декабрь 2008 г.). «Стабильность Cl-CO 3 -скаполита относительно плагиоклаза + CaCO3 + CaSO4 в присутствии рассолов NaCl в зависимости от PT-XNaCl». АГУФМ . 2008 : V31C–2156–2156. Бибкод : 2008AGUFM.V31C2156H .
  2. ^ Jump up to: а б Диннебье, Роберт Э.; Янсен, Мартин (1 декабря 2008 г.). «Кристаллическая структура [Mg2(H2O)6(HCO3)3]+Cl–, содержащего гетерополикатион на основе магния» . Журнал естественных исследований Б. 63 (12): 1347–1351. дои : 10.1515/znb-2008-1201 . ISSN   1865-7117 . S2CID   196866126 .
  3. ^ Jump up to: а б с д Хейзен, Роберт М.; Хаммер, Дэниел Р.; Гистад, Грета; Даунс, Роберт Т.; Голден, Джошуа Дж. (апрель 2016 г.). «Экология углеродных минералов: предсказание неоткрытых минералов углерода». Американский минералог . 101 (4): 889–906. Бибкод : 2016AmMin.101..889H . дои : 10.2138/am-2016-5546 . ISSN   0003-004X . S2CID   741788 .
  4. ^ Pekov, Igor V.; Zubkova, Natalia V.; Yapaskurt, Vasiliy O.; Lykova, Inna S.; Chukanov, Nikita V.; Belakovskiy, Dmitry I.; Britvin, Sergey N.; Turchkova, Anna G.; Pushcharovsky, Dmitry Y. (2019-02-21). "Alexkhomyakovite, K6(Ca2Na)(CO3)5Cl∙6H2O, a new mineral from the Khibiny alkaline complex, Kola peninsula, Russia". European Journal of Mineralogy . 31 (1): 135–143. Bibcode : 2019EJMin..31..135P . doi : 10.1127/ejm/2018/0030-2798 . ISSN  0935-1221 . S2CID  134451790 .
  5. ^ Chukanov, Nikita V.; Zubkova, Natalia V.; Pekov, Igor V.; Olysych, Lyudmila V.; Bonaccorsi, Elena; Pushcharovsky, Dmitry YU. (2010-03-18). "Balliranoite, (Na,K)6Ca2(Si6Al6O24)Cl2(CO3), a new cancrinite-group mineral from Monte Somma Vesuvio volcanic complex, Italy". European Journal of Mineralogy . 22 (1): 113–119. Bibcode : 2010EJMin..22..113C . doi : 10.1127/0935-1221/2010/0022-1983 . ISSN  0935-1221 .
  6. ^ Кашаев А.А.; Феоктистов, Г.Д.; Петрова, С.В. (июль 1983 г.). «Хлормагалуминит (Mg, Fe 2+ ) 4 Al 2 (OH) 12 (Cl, 1/2 CO 3 ) 2 ·2H 2 O новый минерал группы манассеит-шегренит». Международное геологическое обозрение . 25 (7): 848–853. Бибкод : 1983ИГРв...25..848К . дои : 10.1080/00206818309466774 . ISSN   0020-6814 .
  7. ^ БАЛЛИРАНО, ПАОЛО (1998). «ГРУППЫ КАРБОНАТОВ В ДОУНЕ: СТРУКТУРНЫЕ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. ХИМИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ» (PDF) . Канадский минералог . 36 : 1285–1292.
  8. ^ Jump up to: а б Фрост, Рэй Л.; Палмер, Сара Дж. (15 ноября 2011 г.). «Комбинационный спектр декреспиньита [(Y,REE)4Cu(CO3)4Cl(OH)5·2H2O] и его связь со спектрами других галогенированных карбонатов, включая бастназит, гидроксибастназит, паризит и нортупит». Журнал рамановской спектроскопии . 42 (11): 2042–2048. Бибкод : 2011JRSp...42.2042F . дои : 10.1002/мл.2959 .
  9. ^ Уоллворк, К.; Колич, У.; Принг, А.; Насдала, Л. (февраль 2002 г.). «Декреспиньит-(Y), новый гидрат хлорида карбоната редкоземельных металлов меди и иттрия из Парату, Южная Австралия». Минералогический журнал . 66 (1): 181–188. Бибкод : 2002MinM...66..181W . дои : 10.1180/0026461026610021 . ISSN   0026-461X . S2CID   4820053 .
  10. ^ Фрост, РЛ; Эриксон, КЛ (2004). «Термическое разложение природного айовейта» (PDF) . Журнал термического анализа и калориметрии . 78 (2): 367–373. дои : 10.1023/B:JTAN.0000046103.00586.61 . ISSN   1388-6150 . S2CID   97065830 .
  11. ^ «Кампфите: Информация о минералах, данные и местонахождение» . www.mindat.org . Проверено 26 ноября 2019 г.
  12. ^ Jump up to: а б Харлов, Дэниел Э.; Аранович, Леонид (30 января 2018 г.). Роль галогенов в земных и внеземных геохимических процессах: поверхность, кора и мантия . Спрингер. ISBN  978-3-319-61667-4 .
  13. ^ Jump up to: а б Иван Костов, Руслан Иванович Костов (2016). «Систематика и кристаллогенез карбонатных минералов» (PDF) . ЕЖЕГОДНИК ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «СВ. ИВАНА РИЛЬСКОГО», Часть I, Геология и геофизика . 49 : 111–118.
  14. ^ Batsanov, Stepan S.; Ruchkin, Evgeny D.; Poroshina, Inga A. (2016-08-10). Refractive Indices of Solids . Springer. p. 61. ISBN  978-981-10-0797-2 .
  15. ^ Антао, СМ; Хасан, И. (1 апреля 2011 г.). «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК Al-Si В СКАПОЛИТЕ Me37.5, В идеале Ca3Na5[Al8Si16O48]Cl(CO3), И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АНТИФАЗНЫХ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ (APB)». Канадский минералог . 49 (2): 581–586. Бибкод : 2011CaMin..49..581A . дои : 10.3749/canmin.49.2.581 . ISSN   0008-4476 .
  16. ^ «Татарскит: Минеральные сведения, данные и местонахождения» . www.mindat.org . Проверено 10 мая 2020 г.
  17. ^ Соколова, Елена; Хоторн, Фрэнк К. (2003). «Кристаллическая структура антропогенного Cu-k-na-гидрогидроксил-карбоната-хлорида из Йоханнгеоргенштадта, Саксония, Германия». Канадский минералог . 41 (4): 929–936. Бибкод : 2003CaMin..41..929S . дои : 10.2113/gscanmin.41.4.929 .
  18. ^ Чжан, Итин; Лонг, Ин; Донг, Сюэхуа; Ван, Лей; Хуанг, Линг; Цзэн, Хунмэй; Линь, Чжиен; Ван, Синь; Цзоу, Гохун (2019). «Y 8 O(OH) 15 (CO 3 ) 3 Cl: превосходный коротковолновый нелинейный оптический материал УФ-излучения, демонстрирующий редкую трехмерную неорганическую катионную структуру». Химические коммуникации . 55 (31): 4538–4541. дои : 10.1039/C9CC00581A . ISSN   1359-7345 . ПМИД   30924839 . S2CID   85566544 .
  19. ^ Цао, Лилин; Сун, Юнься; Пэн, Гуан; Ло, Мин; Ян, Йи; Линь, Чэнь-шэн; Чжао, Дэн; Сюй, Фэн; Линь, Чжэшуай; Е, Нин (26 марта 2019 г.). «Показатель преломления модулирует отклики второй гармоники в RE 8 O(CO 3 ) 3 (OH) 15 X (RE = Y, Lu; X = Cl, Br): карбонаты галогенидов редкоземельных металлов как ультрафиолетовые нелинейные оптические материалы». Химия материалов . 31 (6): 2130–2137. doi : 10.1021/acs.chemmater.9b00068 . ISSN   0897-4756 . S2CID   107652980 .
  20. ^ Jump up to: а б с Ван, Яньян; Хан, Тиан; Дин, Ю-Сон; Чжэн, Чжипин; Чжэн, Ян-Чжэнь (2016). «Содалитоподобные редкоземельные карбонаты: исследование структурных преобразований и разбавленного магнетизма» . Транзакции Далтона . 45 (3): 1103–1110. дои : 10.1039/C5DT03314D . ISSN   1477-9226 . ПМИД   26660232 .
  21. ^ Jump up to: а б Ян, Цзянь-Хуэй; Ченг, Ру-Мэй; Цзя, Ян-Янь; Джин, Джин; Ян, Бин-Бин; Цао, Чжи; Лю, Бинь (2016). «Самосборка карбонатов Mg–Ru 2 (ii, iii), направленная на хлор и температуру, и магнитные свойства, зависящие от размера частиц». Транзакции Далтона . 45 (7): 2945–2954. дои : 10.1039/C5DT04463D . ISSN   1477-9226 . ПМИД   26750871 .
  22. ^ Фу, Чжэндун (2012). Спиновые корреляции и возбуждения в молекулярных магнитах с фрустрированным спином и магнитах на основе молекул . Юлихский исследовательский центр. стр. 97–165. ISBN  978-3-89336-797-9 .
  23. ^ Нава, Кадзухиро, Авдеев, Максим; Ноджири, Хироюки; Уэта, Даичи; Сато, Таку Дж. (18 октября 2018 г.). Na 3 Mn (CO 3 ) 2 Cl». Physical Review B. 98 ( 14): 144426. arXiv : 1810.05126 . Bibcode : 2018PhRvB..98n4426N . doi : PhysRevB.98.144426 . ISSN   2469-995 . 0 .S2CID   119245230 10.1103 /
  24. ^ Шмитц, Дитер (2001). «Синтез, характеристика и принципы образования кислых и нейтральных гидратов оксоселената(IV) и оксоселената(IV)» (на немецком языке): 182 - через отдел 8. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  25. ^ «Кристаллическая структура LiBa9[Si10O25]Cl7(CO3) (LiBa9Si10[CO3]Cl7O25) — SpringerMaterials» . материалы.springer.com . Проверено 27 ноября 2019 г.
  26. ^ Ильинец, А.М.; Невский, Н.Н.; Илюхин В.В.; Белов Н.В. (март 1983 г.). «Новый тип бесконечного силикатного радикала [Si10O25] в синтетическом соединении LiBa9[Si10O25]CI7(CO3)». СПДД . 28 : 213. Бибкод : 1983СФД...28..213И .
  27. ^ Лейва-Байлен, Патрисия; Вакейро, Пас; Пауэлл, Энтони В. (сентябрь 2009 г.). «Ионотермический синтез смешанного анионного материала Ba3Cl4CO3». Журнал химии твердого тела . 182 (9): 2333–2337. Бибкод : 2009JSSCh.182.2333L . дои : 10.1016/j.jssc.2009.06.019 .
  28. ^ Чесман, Энтони С.Р.; Тернер, Дэвид Р.; Лэнгли, Стюарт К.; Мубараки, Буджемаа; Мюррей, Кейт С.; Дикон, Глен Б.; Баттен, Стюарт Р. (2 февраля 2015 г.). «Синтез и структура нового карбоната лантаноидов «лантаболы» ». Неорганическая химия . 54 (3): 792–800. дои : 10.1021/ic5016115 . ISSN   0020-1669 . ПМИД   25349948 .
  29. ^ Ли, Сяо-Юй; Ли, Цюань-Вэнь; Бай, Хуэй-Юнь; Су, Цзянь; Гигантский кластер Dy76: структурная модель слитых бинанопилляров для кластеров лантаноидов». Angewandte Chemie International Edition . 58 (30): 10184–10188. : 10.1002 /anie.201903817 . PMID   31090998. doi S2CID   155089115 .
  30. ^ Шатнави, Разан Ахмад Махмуд (ноябрь 2013 г.). Синтез и характеристика комплексов некоторых аминокислот с ионами металлов . Ярмукский университет (статья).
  31. ^ Дэвидсон, Г.; Эбсворт, EAV (2007). Спектроскопические свойства неорганических и металлоорганических соединений . Королевское химическое общество. п. 294. ИСБН  978-1-84755-506-9 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: dba8fb44a92b32f43d14ff378e912b2f__1693223160
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/db/2f/dba8fb44a92b32f43d14ff378e912b2f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Carbonate chloride - 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.)