另一方面,也正是因为铯离子电荷密度小,与溴、碘这种大阴离子更匹配,铯单质可以置换绝大多数溴化物、碘化物,哪怕是一般不太好还原的稀土金属。
例如 2Cs+Cs[ScBr3]->Sc+3CsBr
得到的溴化铯或碘化铯可以回收利用,继续生产铯
铯离子半径大,电荷密度低,因此与硫、氟这种高电荷密度阴离子成的盐晶格能相当不利,就可以用不太活泼的金属还原
铯蒸汽可以蒸出
思路1:3CsF+Mn->2Cs+Cs[MnF3]
金属锰比较容易获得,是水溶液可直接电解制备的最活泼金属
铯离子偏软,硫化铯更不稳定
思路2:
4Cs2S+M->2Cs+Cs6[MS4]
M=Fe,Co,Ni,Pb,Sn,...
或者
2Cs2S+Cu->Cs+Cs3[CuS2]
不过有个小问题 不含结晶溶剂的硫化铯不太好制备,而且可以预见,试图加热制备时很可能腐蚀多数常见容器
在水或醇类溶剂中的硫化铯实际是CsHS+CsOR
[修改于 1年3个月前 - 2023/08/21 11:42:44]
另一方面,也正是因为铯离子电荷密度小,与溴、碘这种大阴离子更匹配,铯单质可以置换绝大多数溴化物、碘化物,哪怕是一般不太好还原的稀土金属。
例如 2Cs+Cs[ScBr3]->Sc+3CsBr
得到的溴化铯或碘化铯可以回收利用,继续生产铯
Cs[DyBr3],Cs[YbBr3],Cs[EuBr3],Cs[Zr6I14],Cs3[Zr2I9]这种多价态活泼金属的中间价态卤配盐怎么制备?
可从正常价态卤配盐出发,用氢气还原
Cs2[EuBr5]+H2->2HBr+CsBr+Cs[EuBr3]
也可从正常价态氧化物出发,加助剂,用碳还原
以Cs[Zr6I14]为例
ZrO2+MgI2+KI+C->K[Zr6I14]+MgO+CO
我就不配平了
再用CsI离子交换即可,[Zr6I14]^-聚阴离子的电荷明显比碘离子分散,会优先结合铯离子
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。