三氟化氢:修订间差异

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== 合成 ==
== 合成 ==
锑星科学家发现,在合适的条件下,氟化钠可以逐渐吸收氟气形成二氟化钠。这是一种淡黄色透明晶体,在加热到熔点之前就分解为氟化钠和氟。二氟化钠的实际结构最先由下北泽国立大学化学系的淳平博士测得:二氟化钠实际为四氟化二钠,化学式为NaF·NaF3,晶体中F-与F3-形成锯齿状的氟原子链,钠离子采取4配位。将二氟化钠溶解在氟化氢中,就可以得到含三氟阴离子的溶液,仔细处理可分离出三氟化氢。
锑星科学家发现,在合适的条件下,氟化钠可以逐渐吸收氟气形成二氟化钠。这是一种淡黄色透明晶体,在加热到熔点之前就分解为氟化钠和氟。二氟化钠的实际结构最先由下北泽国立大学化学系的淳平博士测得:二氟化钠实际为四氟化二钠,化学式为NaF·NaF3,晶体中F-与F3-形成锯齿状的氟原子链,钠离子采取4配位。将二氟化钠溶解在氟化氢中,就可以得到含三氟阴离子的溶液,仔细处理可分离出三氟化氢。
在氟化氢中通入氟气然后发功,可以得到三氟化氢的氟化氢溶液。


== 结构 ==
== 结构 ==
三氟化氢为极性分子,氢原子与氟原子键角约为不定。三氟阴离子为直线型,有一个共振结构式为'''F-F+F-''',在1145.14cm^-1处有一处F-F振动特征峰。由于这个F+的存在,三氟化氢有极强的氧化性,而强Lewis酸的存在可以进一步增强其氧化性。
[[File:F3-.jpg|thumb|F3-离子的共振式]]
三氟化氢为极性分子,氢原子与氟原子键角不定。三氟阴离子为直线型,有一个共振结构式为'''F-F+F-''',在1145.14cm^-1处有一处F-F振动特征峰。由于F+的存在,三氟化氢有极强的氧化性,而强Lewis酸的存在可以进一步增强其氧化性
 
三氟阴离子的中心氟原子形成了三中心四电子键,价电子数为10


== 物理性质 ==
== 物理性质 ==
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== 化学性质 ==
== 化学性质 ==
三氟化氢有极强氧化性和极强酸性,三氟化氢直接和IB族元素反应生成HCuF4、HAgF4、HAuF6、HRgF6能将卤族元素直接氧化到最高价,形成七氟化物。由于反应非常激烈,产物会分解出大量。在无水氟化氢中三氟化氢几乎完全电离为H2F+和F3-(pKa=-16)。
三氟化氢有极强氧化性和极强酸性,三氟化氢直接和IB族元素反应生成HCuF<sub>4</sub>、HAgF<sub>4</sub>、HAuF<sub>6</sub>、HRgF<sub>6</sub>;能将卤族元素直接氧化到最高价,形成七氟化物;和氟化钱(II)反应生成八氟合钱(VI)酸;能使聚四氟乙烯激烈燃烧;和氩反应生成三化氩(I)。在无水氟化氢中三氟化氢几乎完全电离为H<sub>2</sub>F<sup>+</sup>和F<sub>3</sub><sup>-</sup>(pKa=-16)。


用艾德曼合金电极电解三氟化氢可在阳极得到[[臭氟]],在阴极得到氟化氢。
用艾德曼合金电极电解三氟化氢可在阳极得到[[臭氟]],在阴极得到氟化氢。
[[Category:无机化合物]]
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