WikiDer > Диоксид молибдена

Molybdenum dioxide
Диоксид молибдена
Имена
Название ИЮПАК
Оксид молибдена (IV)
Другие имена
Диоксид молибдена
Тугариновит
Идентификаторы
ECHA InfoCard100.038.746 Отредактируйте это в Викиданных
Характеристики
МоО2
Молярная масса127,94 г / моль
Внешностькоричневато-фиолетовое твердое вещество
Плотность6,47 г / см3
Температура плавления 1100 ° C (2,010 ° F, 1370 К) разлагается
нерастворимый
Растворимостьне растворим в щелочи, HCl, HF
мало растворим в горячем ЧАС2ТАК4
+41.0·10−6 см3/ моль
Структура
Искаженный рутил (тетрагональный)
Октаэдрический (MoIV); тригональный (O−II)
Опасности
точка возгоранияНегорючий
Родственные соединения
Другой анионы
Дисульфид молибдена
Другой катионы
Оксид хрома (IV)
Оксид вольфрама (IV)
Связанный молибден оксиды
"Молибденовый синий"
Триоксид молибдена
Если не указано иное, данные для материалов приведены в их стандартное состояние (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа).
☒N проверять (что проверитьY☒N ?)
Ссылки на инфобоксы

Диоксид молибдена это химическое соединение с формула МоО2. Это твердое тело фиолетового цвета и металлический проводник. Минералогическая форма этого соединения называется тугариновит, и встречается очень редко.

Структура

Он кристаллизуется в моноклинический ячейке, и имеет искаженный рутил, (TiO2) Кристальная структура. В TiO2 то окись анионы плотно упакованный атомы титана занимают половину октаэдрических пустот (дырок). В MoO2 октаэдры искажены, атомы Mo смещены от центра, что приводит к чередованию коротких и длинных расстояний Mo-Mo и связей Mo-Mo. Короткое расстояние Пн-Пн составляет 251 вечера что меньше расстояния Mo - Mo в металле, 272,5 пм. Длина облигации короче, чем можно было бы ожидать для одинарной облигации. Связь сложна и включает делокализация части электронов Мо в зоне проводимости, определяющей металлическую проводимость.[1]

Подготовка

МоО2 можно приготовить:

  • за счет сокращения МоО3 с Mo в течение 70 часов при 800 ° C. В вольфрам аналог, WO2, готовится аналогично.
2 МоО3 + Пн → 3 Пн2
  • за счет сокращения MoO3 с ЧАС2 или же NH3 ниже 470 ° C [2]

Монокристаллы получают химический транспорт с помощью йод. Йод обратимо превращает МоО2 в летучие виды MoO2я2.[3]

Использует

Оксид молибдена входит в состав «технического оксида молибдена», получаемого при промышленной переработке MoS2:[4][5]

2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 СО2
MoS2 + 6 МоО3 → 7 Мн.2 + 2 СО2
2 МоО2 + O2 → 2 MoO3

МоО2 сообщалось, как катализатор дегидрирование спиртов,[6] преобразование углеводородов[7] и биодизель.[8] Нанопроволока из молибдена была произведена путем уменьшения содержания MoO2 нанесен на графит.[9] Оксид молибдена также был предложен в качестве возможного анодного материала для Литий-ионные аккумуляторы.[10][11]

Рекомендации

  1. ^ Оксиды: химия твердого тела МакКэрролл W.H. Энциклопедия неорганической химии Эд Р. Брюс Кинг (1994), Джон Уайли и сыновья ISBN 0-471-93620-0
  2. ^ Коттон, Ф. Альберт; Уилкинсон, Джеффри; Мурильо, Карлос А .; Бохманн, Манфред (1999), Продвинутая неорганическая химия (6-е изд.), Нью-Йорк: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5
  3. ^ Conroy, L.E .; Бен-Дор, Л. "Монокристаллы оксида молибдена (IV) и оксидов вольфрама (IV)", неорганический синтез, 1995, том 30, стр. 105–107. ISBN 0-471-30508-1
  4. ^ Металлургические печи Йорг Грзелла, Питер Штурм, Иоахим Крюгер, Маркус А. Рейтер, Карина Коглер, Томас Пробст, Энциклопедия промышленной химии Ульмана
  5. ^ «Термический анализ и кинетика окисления сульфидов молибдена» Ю. Шигегаки, С.К. Basu, M. Wakihara и M. Taniguchi, J. Therm. Анализ 34 (1988), 1427-1440
  6. ^ Баландин А.А., Рождественская И.Д., Российский химический вестник, 8, 11, (1959), 1573 Дои:10.1007 / BF00914749
  7. ^ Катализаторы на основе молибдена. I. MoO2 как активный компонент в риформинге углеводородов A. Katrib, P. Leflaive, L. Hilaire и G. Maire Catalysis Letters, 38, 1-2, (1996) Дои:10.1007 / BF00806906
  8. ^ Каталитическое частичное окисление суррогата биодизеля над диоксидом молибдена, C.M. Куба-Торрес и др., Fuel (2015), Дои:10.1016 / j.fuel.2015.01.003
  9. ^ Синтез молибденовых нанопроволок миллиметровой длины с использованием электрохимической ступенчатой ​​декорирования кромок M. P. Zach, K. Inazu, K. H. Ng, J. C. Hemminger и R. M. Penner Chem. Mater. (2002), 14, 3206 Дои:10,1021 / см 020249a
  10. ^ Ши Ифэн; Го, Бинкунь; Корр, Серена А .; Ши, Цихуэй; Ху Юн-Шэн; Хейер, Кевин Р .; Чен, Ликюань; Сешадри, Рам; Стаки, Гален Д. (2009-12-09). «Заказанные мезопористые металлические материалы MoO2 с высокообратимой емкостью хранения лития». Нано буквы. 9 (12): 4215–4220. Дои:10.1021 / nl902423a. ISSN 1530-6984. PMID 19775084.
  11. ^ Ким, Хён Сок; Кук, Джон Б.; Толберт, Сара Х .; Данн, Брюс (01.01.2015). «Развитие псевдочувствительных свойств в наноразмерном MoO2». Журнал Электрохимического общества. 162 (5): A5083 – A5090. Дои:10.1149 / 2.0141505jes. ISSN 0013-4651. OSTI 1370243.