「氟铵」:修訂間差異
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'''氟铵''',化学式 | '''氟铵''',化学式为NH<sub>3</sub>F,是一种晶体,为铵(NH<sub>4</sub>)的一个氢原子被氟原子取代所得,所以可以称为“氟化'''氨'''”。 | ||
注意:氟铵不同于[[碲球]]化学中的氟化铵 | 注意:氟铵不同于[[碲球]]化学中的氟化铵(NH<sub>4</sub>F)和氟胺(NH<sub>2</sub>F)。 | ||
== 结构与性质 == | == 结构与性质 == | ||
氟铵的结构类似于铵, | 氟铵的结构类似于[[铵]],与金属晶体相仿。但因为有强电负性的氟原子存在,氟铵的导电性不如铵好,为半导体。 | ||
氟铵在868K分解,生 | 氟铵在868K分解,生成{{Chem|F2}}和{{chem|NH3}}。 | ||
2NH3F | {{Chem|2NH3F}}—868K→{{Chem|F2↑}}+{{Chem|2NH3↑}} | ||
与[[氢氧化氢]]反应生 | 与[[一氧化二氢|氢氧化氢]]反应生成{{Chem|NH2F·H2O}}与{{Chem|H2}}。 | ||
2NH3F+2HOH | {{Chem|2NH3F}}+{{Chem|2HOH}}→{{Chem|2NH2F·H2O}}+{{Chem|H2}}↑ | ||
此 | 此处{{Chem|NH3F}}使{{Chem|HOH}}转化成{{Chem|H2O}}与之结合。 | ||
氟铵最大的特点是颜色随电流变化。随着电流的增加,颜色有无色变为红色,亮度逐渐升高。 | 氟铵最大的特点是颜色随电流变化。随着电流的增加,颜色有无色变为红色,亮度逐渐升高。 | ||
== 用途 == | == 用途 == | ||
根据其颜色随电流变化的特点,可用作测量导体阻值的工具。这种方式称“ | {{TiduLink|伏安法测电阻}} | ||
根据其颜色随电流变化的特点,可用作测量导体阻值的工具。这种方式称“'''氟铵法测电阻'''”。 | |||
此外,铵和氟铵之间会产生一种场,在这种场下,可以发生一些奇特的超理反应,常见物质的性质也有的发生了变化,比如氨水变得很难挥发。这种场称作为“[[铵-氟铵场]]”在实验超理中有很大运用。 | 此外,铵和氟铵之间会产生一种场,在这种场下,可以发生一些奇特的超理反应,常见物质的性质也有的发生了变化,比如氨水变得很难挥发。这种场称作为“[[铵-氟铵场]]”,在实验超理中有很大运用。 | ||
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於 2022年10月28日 (五) 08:47 的最新修訂
氟銨,化學式為NH3F,是一種晶體,為銨(NH4)的一個氫原子被氟原子取代所得,所以可以稱為「氟化氨」。
注意:氟銨不同於碲球化學中的氟化銨(NH4F)和氟胺(NH2F)。
結構與性質[編輯]
氟銨的結構類似於銨,與金屬晶體相仿。但因為有強電負性的氟原子存在,氟銨的導電性不如銨好,為半導體。
氟銨在868K分解,生成F2和NH3。
2NH3F—868K→F2↑+2NH3↑
與氫氧化氫反應生成NH2F·H2O與H2。
2NH3F+2HOH→2NH2F·H2O+H2↑
此處NH3F使HOH轉化成H2O與之結合。
氟銨最大的特點是顏色隨電流變化。隨着電流的增加,顏色有無色變為紅色,亮度逐漸升高。
用途[編輯]
根據其顏色隨電流變化的特點,可用作測量導體阻值的工具。這種方式稱「氟銨法測電阻」。
此外,銨和氟銨之間會產生一種場,在這種場下,可以發生一些奇特的超理反應,常見物質的性質也有的發生了變化,比如氨水變得很難揮發。這種場稱作為「銨-氟銨場」,在實驗超理中有很大運用。