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단어 상세정보

酸化レニウム(VI)

酸化レニウム(VI)(さんかレニウム ろく、英: rhenium(VI) oxide)は、化学式が ReO3 と表されるレニウムの酸化物で、金属光沢を持つ赤い固体である。第7族元素 (Mn, Tc, Re) の三酸化物の中で唯一安定に存在する。 酸化レニウム(VI)は単純立方格子構造を単位格子とする結晶を形成する。その格子定数は

관련 단어

酸化レニウム(VII)

酸化レニウム(VII)(さんかレニウム なな、英: rhenium(VII) oxide)は、化学式が Re2O7 と表されるレニウムの酸化物である。気相の過レニウム酸 HReO4 の酸無水物だが、固相の過レニウム酸 Re2O7•2H2O とも構造上密接に関係している。固相の Re2O7

酸化クロム(VI)

酸化クロム(VI)(さんかクロム ろく、英: chromium(VI) oxide)または三酸化クロム(さんさんかクロム、英: chromium trioxide)は、化学式 CrO3 で表される無機化合物である。クロム酸の酸無水物で、同名で市販されることもある。この化合物は暗い赤色から橙褐色の固体

酸化ウラン(VI)

ウランを硝酸ウラニルとしてプルトニウムや核分裂生成物から分離するため硝酸に溶解される(PUREX法)。分離精製された硝酸ウラニルを加熱分解して得た酸化ウラン(VI)は、さらに水素で還元して酸化ウラン(IV)とし、燃料工場に回される。 重ウラン酸アンモニウム ((NH4)2U2O7)または重ウラン酸ナトリウム

酸化タングステン(VI)

)層に白金(Pt)またはパラジウム(Pd)の触媒層を重ねた水素検知材料の開発も進んでいる。WO3に水素イオンと電子が到達することで結晶構造が異なる物質に変化し、赤色の波長領域を吸収するため青色に着色したように見えるので(ガスクロミック現象)、透過光強度のモニタリングにより、爆発下限水素濃度の4%より

酸化モリブデン(VI)

酸化モリブデン(VI)(さんかモリブデン ろく、英: molybdenum(VI) oxide)または三酸化モリブデン(さんさんかモリブデン、英: molybdenum trioxide)は化学式MoO3で表されるモリブデンと酸素の化合物である。酸化モリブデン(VI)はモリブデン化合物の中では最も

過レニウム酸

過レニウム酸(かレニウムさん、英: perrhenic acid)は、化学式が Re2O7(OH2)2 と表されるレニウムの化合物である。酸化レニウム(VII) Re2O7 の水溶液を蒸発させることで得られる。慣例的に過レニウム酸は HReO4 の化学式をもつとされる。この化学種は、水あるいは蒸気

過酸化クロム(VI)

中のクロム原子は、オキソ配位子1つとペルオキソ配位子2つの、合計5つの酸素原子と結合している。 ビピリジル錯体、ピリジル錯体やエーテラートとして安定化された過酸化クロム(VI)は、有機化学において効果的な酸化剤となることが発見された。ピリジル錯体の構造は結晶学的に決定された。 ^ Holleman, Arnold F

水酸化ウラニル(VI)

水酸化ウラニル(VI) はウランの水酸化物で、化学式は単量体は UO2(OH)2 、二量体は (UO2)2(OH)4  で表される。水溶液中ではどちらも共存している。ほぼ中性の酸化ウラン溶液からコロイド状沈殿として生じ、イエローケーキ中にも含まれる。 水酸化ウラ

四塩化酸化タングステン(VI)

四塩化酸化タングステン(VI) (Tungsten(VI) oxytetrachloride) は、化学式WOCl4の無機化合物である。反磁性固体で、他のタングステン錯体の合成に用いられる。黄緑色で、非極性溶媒に溶けるが、アルコールや水とは反応して、ルイス塩基の付加物を形成する。

過レニウム酸アンモニウム

結晶構造は、原子陽イオンがアンモニウム分子陽イオンで置き換えられている灰重石の結晶構造である。これは、空間群を変えずに冷却時に分子配向秩序の遷移を起こすが、単位格子の形状は高い異方性の変化を起こし、正の温度・圧力ReNQR係数を有するという異常性質をもたらす。 NH4ReO4は、過テクネチウム酸塩(NH4TcO4)、過ヨウ素酸

レニウム

〖rhenium〗 マンガン族に属する遷移元素の一。 元素記号 Re 原子番号七五。 原子量一八六・二。 灰白色の固体金属。 融点がタングステンに次いで高く, 電子管材料・耐熱合金に用いる。 自然に存在する元素では最後に発見された(1929年)。

酢酸ウラニル(VI)

る電子顕微鏡観察法では酢酸ウラニルはほぼ必須ともいえる。陰性染色法では試料を1 - 5%の酢酸ウラニル水溶液で処理する。酢酸ウラニルによる染色は簡単かつ迅速に行え、しかも処理後数分で観察できるようになる。酢酸ウラニルが使えない試料の場合には、他の染色法を用いたり低加速電圧電子顕微鏡を用いる(あるいはそれらの併用)が望ましい。

硫酸ウラニル(VI)

と表されるウラニルの硫酸塩である。無臭でレモンイエローの砂状固体である。 顕微鏡検査での陰性染色や生物学におけるトレーサーとして利用されていた。1951年に建造された水性均質炉の実験炉ではウラン235を14.7%まで濃縮した565グラムのウランを硫酸ウラニルの形で利用していた。 酸性溶液を用いてウラン鉱床から直接イエローケーキのような粗製錬物を得る

硝酸ウラニル(VI)

硝酸ウラニル(VI)(しょうさんウラニル ろく、英: uranyl(VI) nitrate)は、化学式 UO2(NO3)2 と表されるウラニルの硝酸塩である。ウランは重金属なので、硝酸ウラニル(VI)は人に対して重金属一般の毒性を示す。また、窯業、ガラス工業の顔料、写真の増感剤などにも利用される。

塩化タングステン(VI)

W + 3 Cl2 → WCl6 室温では、青黒色の固体である。より低温では、ワインレッド色になる。赤色の相は、その蒸気を急速濃縮することで得られ、徐々に加熱することで青黒色の相に戻る。加水分解されやすく、湿った空気とさえ反応して、橙色の酸塩化物である塩化酸

フッ化ウラニル(VI)

フッ化ウラニル (UO2F2)は六フッ化ウランから八酸化三ウランまたは金属ウランを得る際の中間化合物で、六フッ化ウランを湿った空気と接触させることで発生する。水に非常に溶けやすく、吸湿性が高い。水と反応して鮮やかなオレンジ色から黄色に変色する。フッ化ウラニルは300℃までは安定で、それ以上の温度で

フッ化タングステン(VI)

六フッ化タングステンもしくはフッ化タングステン(VI)はWF6の組成式で表されるフッ素とタングステンからなる無機化合物である。腐食性を有する気体または液体である。25°C100kPaにおいて気体である既知の物質の中で最も重い物質の一つであり、その密度はおよそ13 g/Lと空気の約11倍重い。WF6は集積回路やプリン

塩化ウラン(VI)

塩化ウラン(VI)または六塩化ウランは化学式 UCl6 で表されるウランと塩素の化合物で、ウランの酸化数は +6である。暗緑色の結晶性固体で、複数の波長で蛍光する。蒸気圧は100 ℃(373.15 K)で1 - 3 mmHg である。塩化ウラン(VI)は室温では真空中や乾燥空気、窒素、ヘリウム雰囲

塩化ウラニル(VI)

Earths Limited (IRE) 社は、インドの東・西海岸の砂丘砂からウランを抽出するプロセスを開発した。モナズ石と呼ばれる鉱物砂は、高強度磁選機および微粉末化による前処理の後、120 °Cで水酸化ナトリウムおよび水によって分解される。この水酸化物の濃縮液は、ウランやトリウムのような他の希土