Диоксид молибдена
Имена | |
---|---|
Название ИЮПАК
Оксид молибдена(IV)
| |
Другие имена
Диоксид молибдена
Тугариновит | |
Идентификаторы | |
Информационная карта ECHA | 100.038.746 |
ПабХим CID
|
|
Панель управления CompTox ( EPA )
|
|
Характеристики | |
МоО 2 | |
Молярная масса | 127.94 g/mol |
Появление | коричнево-фиолетовое твердое вещество |
Плотность | 6,47 г/см 3 |
Температура плавления | 1100 ° C (2010 ° F; 1370 К) разлагается. |
нерастворимый | |
Растворимость | нерастворим в щелочах , HCl , HF мало растворим в горячей H 2 SO 4 |
+41.0·10 −6 см 3 /моль | |
Структура | |
Искаженный рутил (моноклинный) | |
Октаэдрический (Мо IV ); тригональный (О −II ) | |
Опасности | |
точка возгорания | Невоспламеняющийся |
Родственные соединения | |
Другие анионы
|
Дисульфид молибдена |
Другие катионы
|
Оксид хрома(IV) Оксиды вольфрама(IV) |
« Молибденовый синий ». триоксид молибдена | |
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа).
|
Диоксид молибдена представляет собой химическое соединение с формулой MoO 2 . Это твердое вещество фиолетового цвета, являющееся металлическим проводником. Минералогическая форма этого соединения называется тугариновитом и встречается очень редко.
Структура
[ редактировать ]Он кристаллизуется в моноклинной ячейке и имеет искаженную кристаллическую структуру рутила ( TiO 2 ). В TiO 2 оксидные , а атомы титана занимают половину анионы плотно упакованы октаэдрических междоузлий (дырок). В MoO 2 октаэдры искажены, атомы Мо смещены от центра, что приводит к чередованию коротких и длинных расстояний Мо – Мо и связи Мо-Мо. Короткое расстояние Мо – Мо составляет 251 пм , что меньше расстояния Мо – Мо в металле – 272,5 пм. Длина связи короче, чем можно было бы ожидать для одинарной связи. Связь является сложной и включает делокализацию некоторых электронов Мо в зоне проводимости, что обеспечивает металлическую проводимость. [ 1 ]
Подготовка
[ редактировать ]МоО 2 можно получить:
- путем восстановления МоО 3 Мо в течение 70 часов при 800°С (1470°F). Аналог вольфрама WO 2 получают аналогично.
- 2 МоО 3 + Мо → 3 МоО 2
Монокристаллы получают химическим транспортом с использованием йода . Йод обратимо превращает MoO 2 в летучую разновидность MoO 2 I 2 . [ 3 ]
Использование
[ редактировать ]Диоксид молибдена является составной частью «технического триоксида молибдена», получаемого при промышленной переработке MoS 2 : [ 4 ] [ 5 ]
- 2MoS2 7O2 2MoO3 → 4SO2 + +
- MoS 2 + 6 MoO 3 → 7 MoO 2 + 2 SO 2
- 2MoO2 + O2 2MoO3 →
MoO 2 Сообщалось, что катализирует дегидрирование спиртов. [ 6 ] реформация углеводородов [ 7 ] и биодизель. [ 8 ] Молибденовые нанонити были получены путем восстановления MoO 2 , нанесенного на графит. [ 9 ] Диоксид молибдена также был предложен в качестве возможного материала анода для литий-ионных батарей . [ 10 ] [ 11 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Оксиды: химия твердого тела McCarroll WH Энциклопедия неорганической химии Эд Р. Брюс Кинг, (1994), Джон Уайли и сыновья ISBN 0-471-93620-0
- ^ Коттон, Ф. Альберт ; Уилкинсон, Джеффри ; Мурильо, Карлос А.; Бохманн, Манфред (1999), Передовая неорганическая химия (6-е изд.), Нью-Йорк: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5
- ^ Конрой, LE; Бен-Дор, Л. «Монокристаллы оксида молибдена (IV) и вольфрама (IV)» Неорганический синтез, 1995, том 30, стр. 105–107. ISBN 0-471-30508-1
- ^ Металлургические печи Йорг Грцелла, Питер Штурм, Иоахим Крюгер, Маркус А. Рейтер, Карина Коглер, Томас Пробст, Энциклопедия промышленной химии Ульмана
- ^ «Термический анализ и кинетика окисления сульфидов молибдена» Ю. Шигегаки, С. К. Басу, М. Вакихара и М. Танигучи, J. Therm. Анализ 34 (1988), 1427-1440.
- ^ A. A. Balandin and I. D. Rozhdestvenskaya, Russian Chemical Bulletin, 8, 11, (1959), 1573 дои : 10.1007/BF00914749
- ^ Катализаторы на основе молибдена. I. MoO 2 как активная частица при риформинге углеводородов А. Катриб, П. Лефлейв, Л. Хилэр и Г. Мэр Catalice Letters, 38, 1–2, (1996) два : 10.1007/BF00806906
- ^ Каталитическое частичное окисление заменителя биодизеля диоксидом молибдена, CM Куба-Торрес и др., Топливо (2015), doi : 10.1016/j.fuel.2015.01.003
- ^ Синтез молибденовых нанопроволок миллиметровой длины с использованием электрохимической отделки ступенчатых кромок М. П. Зак, К. Иназу, К. Х. Нг, Дж. К. Хеммингер и RM Penner Chem. Матер. (2002), 14, 3206 дои : 10.1021/cm020249a
- ^ Ши, Ифэн; Го, Бикунь; Корр, Серена А.; Ши, Цихуэй; Ху, Юн-Шэн; Хейер, Кевин Р.; Чен, Лицюань; Сешадри, Рам; Стаки, Гален Д. (9 декабря 2009 г.). «Упорядоченные мезопористые металлические материалы MoO2 с высокообратимой емкостью хранения лития». Нано-буквы . 9 (12): 4215–4220. дои : 10.1021/nl902423a . ISSN 1530-6984 . ПМИД 19775084 .
- ^ Ким, Хён Сок; Кук, Джон Б.; Толберт, Сара Х.; Данн, Брюс (01 января 2015 г.). «Развитие псевдоемкостных свойств наноразмерного MoO2» . Журнал Электрохимического общества . 162 (5): А5083–А5090. дои : 10.1149/2.0141505jes . ISSN 0013-4651 . ОСТИ 1370243 .