フッ化亜鉛 (ZnF2) は化合物です。亜鉛とフッ素で構成されています。そのユニークな特性により、歯科やエレクトロニクスなどのさまざまな業界で使用されています。
IUPAC名 | フッ化亜鉛 |
分子式 | ZnF2 |
CAS番号 | 7783-49-5 |
同義語 | 二フッ化亜鉛、フッ化亜鉛(II) |
インチチ | InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
フッ化亜鉛の性質
フッ化亜鉛配合
二フッ化亜鉛の化学式は ZnF2 です。この式は、各二フッ化亜鉛分子が 1 つの亜鉛 (Zn) 原子と 2 つのフッ素 (F) 原子で構成されていることを意味します。
フッ化亜鉛のモル質量
二フッ化亜鉛 (ZnF2) のモル質量は約 103.38 g/mol です。この値は、1 つの亜鉛原子と 2 つのフッ素原子の原子量を加算することによって計算されます。
フッ化亜鉛の沸点
二フッ化亜鉛の沸点は約 872°C (1602°F) です。これは、標準大気圧下で化合物が液体から気体に変化する温度です。
フッ化亜鉛 融点
二フッ化亜鉛の融点は約 872°C (1602°F) です。この温度では、固体の二フッ化亜鉛が液体に変わります。
フッ化亜鉛の密度 g/mL
二フッ化亜鉛の密度は約 4.95 g/mL です。この値は単位体積あたりの化合物の質量を表し、その重さを示します。
フッ化亜鉛の分子量
二フッ化亜鉛 (ZnF2) の分子量は約 103.38 g/mol です。この値は、化合物の分子内のすべての原子の原子量の合計を表します。
フッ化亜鉛の構造
二フッ化亜鉛 (ZnF2) は、各亜鉛原子が四面体配置で配置された 4 つのフッ化物イオンに囲まれた結晶構造を持っています。この配置は化合物の安定性に貢献します。
フッ化亜鉛の溶解度
二フッ化亜鉛は水中での溶解度が限られています。これは難溶性であり、少量の化合物のみが水に溶解して溶液を形成できることを意味します。この特性は、さまざまな産業用途や化学プロセスにとって重要です。
外観 | 白色固体 |
比重 | 4.95 g/cm3 |
色 | 無色 |
匂い | 無臭 |
モル質量 | 103.38 g/モル |
密度 | 4.95g/ml |
融合点 | 872°C (1602°F) |
沸点 | 872°C (1602°F) |
フラッシュドット | 適用できない |
水への溶解度 | 限られた溶解度 |
溶解性 | 難溶性で水に少量しか溶けません |
蒸気圧 | 明確に定義されていない |
蒸気密度 | 明確に定義されていない |
pKa | 適用できない |
pH | 中性 |
フッ化亜鉛の安全性と危険性
二フッ化亜鉛 (ZnF2) には、安全性に関する一定の考慮事項があります。この化合物を慎重に扱うことが重要です。呼吸器や胃腸への炎症を引き起こす可能性があるため、吸入または摂取を避けてください。 ZnF2 を扱うときは、皮膚や目との接触を避けるために、手袋や安全メガネなどの適切な個人用保護具を着用してください。誤って触れた場合は、患部を多量の水で洗い流してください。二フッ化亜鉛は、混触しない物質や熱源から離して保管してください。毒性はそれほど高くありませんが、使用に伴う潜在的なリスクを最小限に抑えるために、適切な取り扱い手順に従い、十分な換気を確保することが賢明です。
ハザードシンボル | 腐食性、刺激性、急性毒性 |
セキュリティの説明 | 取り扱い注意。吸入や摂取を避けてください。保護具を着用してください。 |
国連識別番号 | 適用できない |
HSコード | 28261900 |
危険等級 | 未分類 |
梱包グループ | 適用できない |
毒性 | 低毒性 |
フッ化亜鉛の合成方法
二フッ化亜鉛はさまざまな方法で合成できます。一般的なアプローチには、酸化亜鉛 (ZnO)とフッ化水素酸 (HF)の反応が含まれます。この方法では、ZnO を HF と混合すると、二フッ化亜鉛と水が生成されます。別の方法には、炭酸亜鉛 (ZnCO3)とフッ化水素酸の反応が含まれます。炭酸亜鉛は HF と反応して、二フッ化亜鉛、二酸化炭素、水が生成されます。
さらに、二フッ化亜鉛は、金属亜鉛とフッ素ガス (F2) を高温で反応させることによっても調製できます。この反応では、熱を放出して二フッ化亜鉛が直接生成されます。
さらに、可溶性亜鉛塩が可溶性フッ化物塩と反応して不溶性二フッ化亜鉛を形成する沈殿法を使用することもでき、これを分離して収集することができる。
含まれる化学物質の反応性のため、これらの合成プロセスでは注意を払うことが重要です。二フッ化亜鉛の合成を成功かつ安全に行うには、適切な安全対策と装置を使用する必要があります。
フッ化亜鉛の用途
二フッ化亜鉛 (ZnF2) は、その独特の特性により、さまざまな産業で多用途に使用されています。主な用途は次のとおりです。
- デンタルケア: 歯磨き粉配合物に ZnF2 を組み込むことで、歯のエナメル質を強化し、口腔衛生を改善します。
- 光学系とコーティング: 光学コーティングに ZnF2 を使用することで、レンズの反射防止特性が向上し、光の透過率が向上します。
- エレクトロニクス: ZnF2 を薄膜トランジスタ (TFT) ディスプレイに統合して、透明な導電性フィルムを作成します。
- フッ化物イオン源: 電解セルのフッ化物イオン源として ZnF2 を使用すると、アルミニウムなどの反応性金属の生成に役立ちます。
- 化学合成: ZnF2 をさまざまな化学反応の触媒およびフッ素化剤として使用し、医薬品や農薬の合成を促進します。
- 亜鉛めっき: 金属仕上げプロセスで亜鉛めっきの準備ができている金属表面に ZnF2 を適用し、密着性と耐久性を向上させます。
- 赤外線ウィンドウ: ZnF2 は赤外線領域で透明であるため、ZnF2 を使用して赤外線センサー ウィンドウと熱画像システムを製造します。
- レーザー用途: ZnF2 をレーザー利得媒体として使用し、科学および産業目的の波長可変レーザーの開発に貢献します。
- 結晶成長: 半導体およびその他の電子部品の結晶成長プロセスに ZnF2 を組み込みます。
- 化学研究: ZnF2 を実験室規模のさまざまな化学反応の反応物および反応物として使用し、新しい化合物の探索を容易にします。
これらの多様な用途は、複数の分野における現代の技術、製造、科学研究における二フッ化亜鉛の重要性を浮き彫りにしています。
質問:
Q: フッ化亜鉛の化学式は何ですか?
A: 二フッ化亜鉛の化学式は ZnF2 です。
Q: フッ化亜鉛(II)の式は何ですか?
A: 二フッ化亜鉛(II)の式はZnF2です。
Q: 亜鉛とフッ化物イオンから形成されるイオン性化合物の式は何ですか?
A: Zn+2 とフッ化物イオンから形成されるイオン性化合物の式は ZnF2 です。
Q: 亜鉛、ヨウ素、またはフッ化物の欠乏により何が起こる可能性がありますか?
A: 亜鉛、ヨウ素、またはフッ化物の欠乏は、代謝、甲状腺機能、歯の健康に影響を与えるさまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。
Q: RDA を持たないものは次のうちどれですか? A. 鉄 B. 亜鉛 c.ヨウ素 d.フッ化物
A: フッ化物には推奨食事摂取量 (RDA) がありません。
Q: フッ化亜鉛は人体にどのような影響を及ぼしますか?
A: 二フッ化亜鉛は、摂取、吸入、または潜在的な皮膚接触を通じて人体に影響を与える可能性があり、炎症や毒性を引き起こす可能性があります。
Q: ZnF2 はイオン性ですか、分子ですか?
A: ZnF2 はイオン性化合物です。
Q: なぜ ZnF ではなく ZnF2 なのでしょうか?
A: ZnF2 は、各 Zn 原子が 2 つの F イオンに結合し、正しい化学量論を形成していることを示します。
Q: ZnF2 と NaOH は沈殿物を形成しますか?
A: はい、ZnF2 と NaOH は水酸化亜鉛 (Zn(OH)2) の白色沈殿を形成する可能性があります。
Q: ZnF2 は可溶ですか?
A: ZnF2 は水に溶けにくいです。
Q: 化学式 ZnF2 の化合物の名前は何ですか?
A: 式 ZnF2 の化合物は二フッ化亜鉛と呼ばれます。
Q: ZnF2 の Ksp は 25°C で 3.0 × 10-² です。 ΔG°とは何ですか?
A: ΔG° の値は、適切な熱力学方程式を使用して、指定された Ksp 値と温度に基づいて計算できます。
Q: ZnF2とは何ですか?
A: ZnF2 は、亜鉛とフッ素の化合物である二フッ化亜鉛の化学式です。
Q: ZnF2 のモル数は何ですか?
A: ZnF2 のモル数は、指定された質量と化合物のモル質量によって異なります。