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产品分类 | 无机化工 >> 无机酸 |
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英文名 | Hexachloroiridic acid |
别名 | Hydrogen hexachloroiridate (IV) |
产品名称 | 六氯铱酸 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | H2IrCl6 |
分子量 | 406.95 |
CAS 登录号 | 16941-92-7 |
EC 号码 | 241-012-8 |
分子行输入简码 SMILES |
[H+].[H+].Cl[Ir-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
危险品标志 |
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危害标签 | H290-H302-H314-H315-H317-H318-H319-H335-H411 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P234-P260-P261-P264-P264+P265-P270-P271-P272-P273-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P351+P338-P305+P354+P338-P316-P317-P319-P321-P330-P332+P317-P333+P317-P337+P317-P362+P364-P363-P390-P391-P403+P233-P405-P406-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六氯铱酸,化学式为 H2IrCl6,是一种无机配位化合物,广泛用作铱化学的关键前体。它由六氯铱(IV)酸根阴离子 [IrCl6]2? 组成,其中铱处于+4氧化态,并与六个氯配体以八面体形式配位。两个质子 (H+) 平衡了配合物的电荷,使其成为酸性化合物。六氯铱酸通常呈红橙色结晶固体或呈酸性的水溶液。 六氯铱酸的制备通常需要将单质铱或含铱合金溶解于王水(浓硝酸和盐酸的混合物)中。这种强氧化性混合物将铱金属转化为+4氧化态,并与氯离子配位,在溶液中生成六氯铱(IV)络合物离子。然后分离含有该络合物的水溶液,并通过控制蒸发或结晶,即可获得纯六氯铱酸晶体。 六氯铱(IV)阴离子的结构为八面体结构,其铱原子被六个氯离子对称地包围。强的金属-配体键使铱中心稳定在+4氧化态。两个酸性质子的存在使该化合物在水溶液中表现为强酸,使其能够轻易地捐献质子。这种酸性将六氯铱酸与其铵盐或钾盐对应物区分开来,后者含有相同的络合物阴离子,但具有不同的电荷平衡阳离子。 六氯铱酸是一种用途广泛的前体,可用于合成各种铱络合物。其良好的溶解性和明确的配位环境有利于配体取代反应,可用各种供体分子(例如膦、胺或N-杂环卡宾)取代氯化物配体。这种灵活性对于制备用于均相催化的定制铱催化剂至关重要。此类催化剂广泛应用于加氢、C-H键活化、不对称合成和氧化反应等工业过程。 在材料科学领域,六氯铱酸可用作铱源,用于制备含铱薄膜、涂层和纳米颗粒。由于六氯铱酸的挥发性和化学稳定性,化学气相沉积 (CVD) 和溶液合成等技术依赖于该化合物作为金属前体。由此产生的铱基材料可用于电子器件、燃料电池,以及用作析氧和其他电化学反应的催化剂。六氯铱酸能够精确控制铱层的沉积和成分,因此对先进材料工程至关重要。 从分析角度来看,六氯铱酸在测定各种样品中的铱含量方面发挥着重要作用。其独特的颜色和反应性使其可用于滴定、比色分析和纯化方案。该化合物在铂族金属消解过程中的形成也是铱存在的指标,有助于指导提取和精炼工艺。 使用六氯铱酸时,安全和操作注意事项至关重要。该化合物具有强酸性和腐蚀性,存在化学灼伤和吸入危害的风险。必须使用适当的防护设备,例如手套、护目镜和实验服,并在通风良好的区域或通风橱中工作。储存需要密封容器,置于阴凉干燥的环境中,远离还原剂和不相容的化学品,以防止发生危险反应。 六氯铱酸的热稳定性中等;它在加热时会分解,释放含氯气体,并留下氧化铱或金属铱残留物。因此,涉及该化合物的热处理过程应严格控制,以避免安全风险并确保生成所需的产品。 总而言之,六氯铱酸是一种红橙色无机酸,由八面体六氯铱(IV)络合物阴离子和两个质子组成。它是合成铱配位化合物、催化剂和先进材料的基础前体。其明确的结构、酸性和多功能性使其在铱化学的学术研究和工业应用中得到广泛应用。 参考文献 2020. Oxidations of Benzhydrazide and Phenylacetic Hydrazide by Hexachloroiridate(IV): Reaction Mechanism and Structure朢eactivity Relationship. Molecules (Basel, Switzerland), 25(2). DOI: 10.3390/molecules25020308 2014. Oxidation of Cysteinesulfinic Acid by Hexachloroiridate(IV). The Journal of Physical Chemistry B, 118(2). DOI: 10.1021/jp4116723 2012. Oxidation of Glutathione by Hexachloroiridate(IV), Dicyanobis(bipyridine)iron(III), and Tetracyano(bipyridine)iron(III). Inorganic Chemistry, 51(22). DOI: 10.1021/ic301955y |
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