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{{元素信息|名称=𬬭(英文:Roentgenium)|符号=Rg|原子序数=111|常见化合物=|常见化合价='''5''','''3''',1,-1,-3|image1=𬬭.jpg|常见同位素=𬬭319|半衰期=6928年}} | |||
𬬭,111号元素,符号Rg。 | |||
在[[锑星]]已经大量制得其相对稳定的同位素𬬭-319,而碲球制备出的𬬭-282半衰期仅1分钟。 | 在[[锑星]]已经大量制得其相对稳定的同位素𬬭-319,而碲球制备出的𬬭-282半衰期仅1分钟。 | ||
𬬭是一种电负性很高的金属(但没有[[鉨]]和[[鿬]]高),某不可靠资料称其电负性约为3.0 | 𬬭是一种电负性很高的金属(但没有[[鉨]]和[[鿬]]高),某不可靠资料称其电负性约为3.0。<ref>https://tieba.baidu.com/p/7203341623?pn=4</ref> | ||
目前锑星科学家观察到以下现象: | 目前锑星科学家观察到以下现象: | ||
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4.𬬭的氢化物可以和氨水或通入溶剂中的氨气反应,形成沉淀。其颜色从灰黑色到银白色随机分布。 | 4.𬬭的氢化物可以和氨水或通入溶剂中的氨气反应,形成沉淀。其颜色从灰黑色到银白色随机分布。 | ||
𬬭预计主要形成稳定的+3 | 𬬭预计主要形成稳定的+3态。𬬭的惰性比金更高,Rg<sup>3+</sup>/Rg对的标准电极电势1.9 V大于Au<sup>3+</sup>/Au对的1.5 V,将不会与氧和卤素发生反应。最有可能的反应是与氟形成氟化物RgF<sub>3</sub>,与水形成的氢氧化物Rg(OH)<sub>3</sub>,以及通过氢氧化物制取得Rg<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。 | ||
6d轨道因第四过渡金属系列末端附近的相对论效应和自旋-轨道相互作用而不稳定,因此使高氧化态𬬭(V)比其较轻的同系物金(V)更稳定,因为6d电子在更大程度上参与成键。 | 6d轨道因第四过渡金属系列末端附近的相对论效应和自旋-轨道相互作用而不稳定,因此使高氧化态𬬭(V)比其较轻的同系物金(V)更稳定,因为6d电子在更大程度上参与成键。 | ||
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𬬭一般最高有+5价,而且是以共价化合物的形式存在。能以离子形式存在的最高价态为+3,以六氟合金酸盐、六氟合锑酸盐、六氟合铋酸盐的形式存在。 | 𬬭一般最高有+5价,而且是以共价化合物的形式存在。能以离子形式存在的最高价态为+3,以六氟合金酸盐、六氟合锑酸盐、六氟合铋酸盐的形式存在。 | ||
但用 | 但用臭氟氧化三氟化𬬭可以得到RgF<sub>5</sub>·F<sub>2</sub>的加合物。由于五氟化𬬭是比五氟化金更强的路易斯酸,HRgF<sub>6</sub>预计拥有远强于HAuF<sub>6</sub>的变态酸性。 | ||
另外,用臭氟氧化三氧化二𬬭生成O<sub>3</sub>RgF<sub>6</sub>,其中含有臭氧正离子(三中心三电子π键)。它很不稳定,容易迅速转化为O<sub>3</sub>(RgF<sub>6</sub>)<sub>2</sub>,此时臭氧分子两段都带正电荷。 | 另外,用臭氟氧化三氧化二𬬭生成O<sub>3</sub>RgF<sub>6</sub>,其中含有臭氧正离子(三中心三电子π键)。它很不稳定,容易迅速转化为O<sub>3</sub>(RgF<sub>6</sub>)<sub>2</sub>,此时臭氧分子两段都带正电荷。 | ||
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鉨化𬬭与二𬬭化二[[鉲]]或二鉨化二鉲反应可生成三元准晶材料。 | 鉨化𬬭与二𬬭化二[[鉲]]或二鉨化二鉲反应可生成三元准晶材料。 | ||
反应方程式:①sqrt(5)-1RgNh+Ka2Rg2=(523.15K | 反应方程式:①sqrt(5)-1RgNh+Ka2Rg2=(523.15K,24h,10MPa;1273K,5.1day)=Nhsqrt(5)-1Rgsqrt(5)+1Ka | ||
②sqrt(5)-1RgNh+Ka2Nh<sub>2</sub>=(523.15K | ②sqrt(5)-1RgNh+Ka2Nh<sub>2</sub>=(523.15K,24h,10MPa;1273K,5.1day)=Nhsqrt(5)+1Rgsqrt(5)-1Ka | ||
反应方程式中的化学计量数并非有理数。 | 反应方程式中的化学计量数并非有理数。 | ||
第104行: | 第100行: | ||
以α-鉲/β-鉲为原料制取二𬬭化二鉲或二鉨化二鉲的一些流程: | 以α-鉲/β-鉲为原料制取二𬬭化二鉲或二鉨化二鉲的一些流程: | ||
将粉碎的鉲单质配成四氢呋喃悬浊液,然后向其中缓慢加入1% | 将粉碎的鉲单质配成四氢呋喃悬浊液,然后向其中缓慢加入1%甲基鉨乙醚溶液,然后通过蒸馏分离出Ka<sub>2</sub>(CH3)<sub>2</sub>,剩下的就是Ka<sub>2</sub>Nh<sub>2</sub>。将Ka<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>溶解在四氢呋喃中,向其中缓慢加入1%乙酰錀乙醚溶液,再通过蒸馏分离出Ka<sub>2</sub>Rg<sub>2</sub>。 | ||
== 乙酰𬬭 == | == 乙酰𬬭 == | ||
第163行: | 第159行: | ||
== KRg(CN)<sub>2</sub> == | == KRg(CN)<sub>2</sub> == | ||
Rg可以溶解在KCN | Rg可以溶解在KCN溶液中,可生成KRg(CN)<sub>2</sub>,另外还有KRg(CN)<sub>2</sub>溶液呈中性,且都是淡黝红色透明,因为KRg(CN)2是强酸强碱盐。 | ||
在水里,KRg(CN)<sub>2</sub>和氯气反应生成各种化合物,没什么好说的。KRg(CN)<sub>2</sub>和CNF生成Rg(CN)<sub>3</sub>。这个物质稳定性都很差,0℃时就会分解出(CN)<sub>2</sub>,配成溶液则能稳定存在。<references /> | |||