Методы синтеза ScF3, HfF4 и SnF2

Оглавление Введение Глава 1. Литературный обзор 1.1Простые фториды олова 1.2 Поведение олова II при комплексообразовании 2.1 Олово II в составе аниона 2.2 Олово II в составе катиона Глава 2. Методическая часть 1. Характеристика исходных веществ . 2. Аналитические методы 3. Методы исследования . Глава 3. Разработка методов синтеза ScF3 и HfF1.Фторирование оксида скандия NH4HF2. Взаимодействие оксида скандия с фтористоводородной кислотой 3. Получение HfF4 из металлургических отходов Глава 4. Разработка методов синтеза SnF4.1 Синтез с помощью фтористоводородной кислоты 2. Изучение термического разложения NH4SnF3. Изучение свойств SnCl2 nH2O и его фторирования гидродифторидом аммония 4.4 Изучение свойств SnO и его фторирования гидродифторидом аммония 5. Исследование фторирования Sn гидродифторидом аммония 4.6 Двухстадийное фторирование Sn Глава 5. Исследование свойств SnF1. Гидролитическое поведение фторидов Sn2 5.1.1 Состав твердых продуктов гидролиза SnF1.2 Оценка равновесия реакций гидролиза SnF1.3 Гидролитическая устойчивость NH4SnF2. Растворимость в системе SnF2-NH4F-H2O 3. Термические свойства SnF4. Определение энтальпии образования SnF2 . 5.Оценка реакционной способности SnF5.1 Оценка энергии Гиббса образования SnF2 5.5.2 Расчет энтальпий взаимодействия SnF2 c простыми веществами и с оксидами 5.3 Вероятные пути синтеза комплексных фторидов олова II осаждение из насыщенных растворов SnF2, взаимодействие SnF2 с металлами, взаимодействие SnF2 с оксидами, взаимодействие SnF2 со фторометаллатами аммония Глава 6. Синтез и исследование комплексных фторидов олова 1. Поиски фтороскандиатов олова II . 2. Тетрафторостаннат II свинца II . 3. Гексафтороцирконат олова 4. Фторогафнат олова 5. Оксофторониобат олова 6. Фторотанталат олова II . 7. Оксофторовольфрамат олова II Глава 7. Общие свойства комплексных фторидов олова II 7.1. ЯГР-спектры 7.2. ИК-спектры Заключение Выводы Литература Введение Комплексные фториды многих редких металлов интересны как по своей структуре и свойствам, так и в качестве материалов для развития многих направлений новой техники.

Примерами могут служить фротоцирконаты щелочных и редкоземельных элементов компоненты нового поколения для волоконной оптики. Особый интерес представляют комплексные соединения редких металлов и двухвалентного олова.

Олово II имеет электронную конфигурацию 5s2 и три незаполненные 5p-орбитали, что указывает на принадлежность Sn II к элементам с неподеленной электронной парой НЭП . Интерес к соединениям Sn II за последнее время значительно вырос.

На основе cоединений Sn II получен один из лучших суперионных проводников по иону фтора, PbSnF4. Вместе с тем именно комплексные фториды многих металлов, содержащие олово, исследованы очень слабо.

Для синтеза новых комплексных соединений Sn II необходим дифторид олова - SnF2, так же весьма своеобразное соединение.

Дифторид олова, во - первых, может образовывать соединения, входя в состав катиона или аниона, во - вторых, имеет широкий интервал жидкофазного состояния.

SnF2 используется в качестве антикариесных добавок, как компонент электролитов для лужения, входит в состав ионных проводников, служит исходным соединением для нанесения прозрачных проводящих пленок.

Однако сложность использования двухвалентного олова в различных синтезах определяется его склонностью к процессам окисления и гидролиза в водных растворах.

Несмотря на то, что сведения о неустойчивости дифторида олова в литературе имеются, количественные результаты отсутствуют, и восполнение этих данных необходимо как первый шаг в разработке синтезов комплексных фторидов редких металлов с оловом. Задачей работы явилась попытка усовершенствования методов синтеза исходных соединений для получения комплексных фторидов Sn II и изучение методов синтезов и исследование свойств комплексных фторостаннатов II редких металлов.

В конкретные задачи работы входило также усовершенствование синтеза дифторида олова и изучение устойчивости растворов SnF2. Глава 1.

Литературный обзор

Литературный обзор 1.1.

Простые фториды олова

Параметры решетки в -орторомбическая, a 4.9889, b 5.1392, c 8.4777Е, Z... При нагревании на воздухе поверхность SnF2 покрывается тонким слоем Sn... Электронная составляющая при температуре Т 4000К и напряженности поля ... Видно, что данные в значениях энтальпии образования SnF2 расходятся. О... У олова II - пирамидальное окружение из трех мостиковых атомов F, кото...

Поведение олова II при комплексообразовании

Поведение олова II при комплексообразовании 1.2 .1

Олово II в составе аниона

Три дальних атома H раполагаются под углом 109.50. Установлено, что соединения NH4Sn2F5 и TlSn2F5 являются наилучшими ион... Cтруктура состоит из катионов Na и групп Sn3F104 которые образуются за... Параметры моноклинной ячейки Sn6F10 NbOF5 а 18.844 2 , b 7.751 1 , c 1... Термический синтез при быстром нагревании в стехиометрическом соотноше...