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フッ化亜鉛

フッ化亜鉛の化学構造式

フッ化亜鉛Zinc fluorideは,化学式 ZnF2 で表される無機化合物です。

目次
  1. 1名称
  2. 2化学式と構造
  3. 3物質情報
  4. 4構成要素
  5. 5熱力学的性質
  6. 6溶解度
  7. 7危険有害性
  8. 8製法
  9. 9化学反応
  10. 10参考文献
  11. 11関連物質
  12. 12関連カテゴリ

名称

物質名称一覧

命名法
Nomenclature
名称
Name
代表的名称
Typical name
フッ化亜鉛
Zinc fluoride
組成命名法
Compositional nomenclature
フッ化亜鉛
Zinc fluoride
二フッ化亜鉛
Zinc difluoride

化学式と構造

化学式一覧

化学式名称
Formula name
化学式
Formula
代表的化学式
Typical formula
ZnF2
組成式
Compositional formula
ZnF2
構造式
Structural formula
フッ化亜鉛の化学構造式
電子式 (ルイス構造式)
Lewis structure
フッ化亜鉛の電子式 (ルイス構造式)
電子式 (ルイス構造式, 色付き)
Colored Lewis structure
フッ化亜鉛の電子式 (ルイス構造式, 色付き)

物質情報

物質情報一覧

項目
Item
Value
名称
Name
フッ化亜鉛
Zinc fluoride
化学式
Formula
ZnF2
外観
Appearance
無色の固体
Colorless solid
臭気
Odor
無臭
Odorless
モル質量
Molar mass
103.38 g/mol
密度
Density
4.9 g/cm3[1]
固体
融点
Melting point
872 °C[1]
沸点
Boiling point
1500 °C[1]

構成要素

構成イオン

イオン
Ion
名称
Name
電荷数
Charge number
個数
Number
Zn2+亜鉛イオン21
Fフッ化物イオン-12

構成原子

原子
Atom
名称
Name
酸化数
Oxidation state
個数
Number
Zn亜鉛+21
Fフッ素−12

原子の比率

原子
Atom
原子量
Atomic weight
個数
Number
原子比率
Atomic ratio
重量比率
Weight ratio
Zn65.38133.33%63.24%
F18.998266.67%36.76%
ZnF原子比率
ZnF重量比率

熱力学的性質

相転移特性

項目
Item
Value
融解熱
Enthalpy of fusion
40 kJ · mol−1[2]
at 872°C
蒸発熱
Enthalpy of vaporization
190.1 kJ · mol−1[1][2]
at 1500°C
蒸発熱 (25°C)
Enthalpy of vaporization at 25°C
その他転移エンタルピー
Enthalpy of other transition

標準熱力学特性

状態
State
標準生成
エンタルピー
ΔfH°
kJ · mol−1
標準生成
ギブス
エネルギー
ΔfG°
kJ · mol−1
標準モル
エントロピー
S°
J · K−1 · mol−1
標準モル
定圧熱容量
Cp°
J · K−1 · mol−1
結晶性固体−764.4[3]−713.3[3]73.68[3]65.65[3]
水溶液 (解離状態)−819.14[3]−704.64[3]−139.7[3]−167.[3]

溶解度

溶解性

反応
Reactive
混和
Miscible
易溶
Very soluble
可溶
Soluble
HCl (aq)[1]塩酸
NH3 (aq)[1]アンモニア溶液
微溶
Slightly soluble
難溶
Very slightly soluble
不溶
Insoluble

水への溶解度 (g/100 g, 四水和物)[4]

18°C
1.6

溶解度曲線 (g/100 g)

0°C20°C40°C60°C80°C100°C温度 (°C)0.00.51.01.52.0溶解度 (g/100 g)

危険有害性

GHSラベル[5]

物理的危険性[5]

健康有害性[5]

環境有害性[5]

製法

金属非金属の反応

亜鉛フッ素が反応すると,フッ化亜鉛が生成します。

亜鉛フッ素の反応
ΔrG−713.3 kJ/mol
K9.22 × 10124
pK−124.96

塩基の反応

フッ化水素水酸化亜鉛が反応すると,フッ化亜鉛が生成します。

フッ化水素水酸化亜鉛の反応
ΔrG−87.3 kJ/mol
K1.97 × 1015
pK−15.29

塩基性酸化物の反応

酸化亜鉛フッ化水素が反応すると,フッ化亜鉛が生成します。

酸化亜鉛フッ化水素の反応
ΔrG−85.7 kJ/mol
K1.03 × 1015
pK−15.01

沈殿反応

水溶液中で亜鉛イオンフッ化物イオンが反応すると,フッ化亜鉛の沈殿が生成します。

活性金属の反応

亜鉛フッ化水素が反応すると,フッ化亜鉛水素が生成します。

亜鉛フッ化水素の反応
ΔrG−166.9 kJ/mol
K1.74 × 1029
pK−29.24

化学反応

電離反応

フッ化亜鉛が電離すると,亜鉛イオンフッ化物イオンが生成します。

フッ化亜鉛の電離
ΔrG8.7 kJ/mol
K0.30 × 10−1
pK1.52
ZnF2フッ化亜鉛
Zn2+亜鉛イオン + 2Fフッ化物イオン

強酸との反応

フッ化亜鉛強酸が反応すると,強酸の塩フッ化水素が生成します。

フッ化亜鉛塩化水素の反応
ΔrG−11.9 kJ/mol
K1.22 × 102
pK−2.08
フッ化亜鉛臭化水素の反応
ΔrG−38.3 kJ/mol
K5.13 × 106
pK−6.71
フッ化亜鉛硫酸の反応
ΔrG−14.6 kJ/mol
K3.61 × 102
pK−2.56
フッ化亜鉛硝酸の反応
ΔrG19.8 kJ/mol
K0.34 × 10−3
pK3.47

強塩基との反応

フッ化亜鉛強塩基が反応すると,強塩基の塩水酸化亜鉛が生成します。

不揮発性の酸との反応

フッ化亜鉛不揮発性の酸が反応すると,不揮発性の酸の塩フッ化水素が生成します。

フッ化亜鉛ヒ酸の反応
ΔrG138 kJ/mol
K0.67 × 10−24
pK24.18

還元性化学種との反応

還元性化学種フッ化亜鉛が反応すると,種々の生成物が生成します。

ナトリウムフッ化亜鉛の反応
ΔrG−373.7 kJ/mol
K2.95 × 1065
pK−65.47
水素フッ化亜鉛の反応
ΔrG166.9 kJ/mol
K0.58 × 10−29
pK29.24
硫化水素フッ化亜鉛の反応
ΔrG200.5 kJ/mol
K0.75 × 10−35
pK35.13

被酸化性化学種との反応

被酸化性化学種フッ化亜鉛が反応すると,種々の生成物が生成します。

加水分解

フッ化亜鉛が反応すると,水酸化亜鉛フッ化水素が生成します。

フッ化亜鉛の加水分解
ΔrG87.3 kJ/mol
K0.51 × 10−15
pK15.29

溶融塩電解

フッ化亜鉛の溶融塩を電気分解すると,亜鉛フッ素が生成します。

フッ化亜鉛の溶融塩電解
ΔrG713.3 kJ/mol
K0.11 × 10−124
pK124.96

参考文献

参考文献一覧

  1. 1
  2. 2
    John R. Rumble Jr, David R. Lide, Thomas J. Bruno (2019)
    CRC Handbook of Chemistry and Physics 100th Edition
    CRC Press

  3. 3
    Janiel J. Reed (1989)
    The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI Units
    National Institute of Standards and Technology (NIST)

  4. 4
    Atherton Seidell (1919)
    Solubilities of Inorganic and Organic Compounds: A Compilation of Quantitative Solubility Data From the Periodical Literature
    D. Van Nostrand Company

  5. 5