フッ化銅(CuF2)は銅とフッ素からなる化合物です。緑がかった青色を示し、エレクトロニクスや触媒などのさまざまな産業で応用されています。
IUPAC名 | フッ化銅(II) |
分子式 | CuF2 |
CAS番号 | 7789-19-7 |
同義語 | フッ化銅、二フッ化銅 |
インチチ | InChI=1S/2FH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
フッ化銅の性質
フッ化銅の配合
二フッ化銅の化学式は CuF2 です。 1 つの銅原子 (Cu) と 2 つのフッ素原子 (F) で構成されています。このイオン性化合物は、正に帯電した銅イオンと負に帯電したフッ化物イオンとの間の静電引力により、安定した結晶構造を形成します。
フッ化銅のモル質量
二フッ化銅 (CuF2) のモル質量は、構成元素の原子質量を加算して計算されます。銅のモル質量は約 63.55 g/mol、フッ素のモル質量は約 18.99 g/mol です。それらを合計すると、二フッ化銅のモル質量は約 101.09 g/mol になります。
フッ化銅の沸点
二フッ化銅は沸点に達する前に分解するため、明確に定義された沸点はありません。高温では、二フッ化銅は二フッ化銅 (CuF) とフッ素ガス (F2) に分解し始めます。したがって、熱的に不安定であると考えられています。
フッ化銅の融点
二フッ化銅の融点は約 840°C (1544°F) です。この温度では、固体の二フッ化銅結晶は溶融状態に移行するのに十分なエネルギーを吸収するため、さまざまな高温用途での使用が可能になります。
フッ化銅の密度 g/mL
二フッ化銅の密度は約 4.23 g/mL です。この密度値は、二フッ化銅が比較的高密度の材料であることを示しており、高密度が必要な特定の用途に役立つ可能性があります。
フッ化銅の分子量
二フッ化銅 (CuF2) の分子量は約 101.09 g/mol です。これは、式に含まれる銅と 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。
フッ化銅の構造
二フッ化銅は結晶構造をとり、Cu2+ カチオンと F- アニオンのネットワーク状の配置を形成します。銅カチオンは 6 つのフッ化物イオンに囲まれており、各フッ化物イオンは 3 つの銅イオンと接触しています。
フッ化銅の溶解度
二フッ化銅は水への溶解度が低いです。溶解度の低い塩を形成し、Cu2+ イオンと F- イオンを溶液中に放出します。この特性は、無機合成や電気化学的応用など、さまざまな化学プロセスや応用において重要です。
外観 | 緑がかった青色の固体 |
比重 | 4.23g/ml |
色 | 緑がかった青 |
匂い | 無臭 |
モル質量 | 101.09 g/モル |
密度 | 4.23 g/cm3 |
融合点 | 840°C (1544°F) |
沸点 | 分解された |
フラッシュドット | 適用できない |
水への溶解度 | 弱く、難溶性の塩を形成する |
溶解性 | 難溶性 |
蒸気圧 | 利用不可 |
蒸気密度 | 利用不可 |
pKa | 適用できない |
pH | 中性 |
フッ化銅の安全性と危険性
二フッ化銅は、安全性と危険性に関するいくつかの考慮事項を引き起こします。化合物に直接接触すると、皮膚や目に炎症を引き起こす可能性があります。その粉塵や煙を吸い込むと、呼吸器疾患を引き起こす可能性があります。加熱すると有毒なフッ素ガスが発生する可能性があり、吸入すると有害です。したがって、二フッ化銅を取り扱うときは、適切な換気と個人用保護具を使用する必要があります。さらに、胃腸障害を引き起こす可能性があるため、摂取を避けることが重要です。反応を避けるため、化合物は密封容器に入れて、混和性のない物質から離して保管する必要があります。二フッ化銅に関連するリスクを最小限に抑えるには、適切な安全プロトコルと取り扱い方法が不可欠です。
ハザードシンボル | 刺激物 |
セキュリティの説明 | 皮膚や目の炎症を引き起こします。吸入すると有害。加熱すると有毒なフッ素ガスが発生する可能性があります。摂取を避けてください。適切な換気と保護具を使用してください。 |
国連識別番号 | 該当なし |
HSコード | 2826.92.00 |
危険等級 | 6.1 (有毒物質) |
梱包グループ | Ⅲ |
毒性 | 有毒 |
フッ化銅の合成法
二フッ化銅を合成するにはさまざまな方法があります。一般的な方法は、酸化銅 (CuO) または炭酸銅 (CuCO3) を容器に加え、フッ化水素酸 (HF) を容器に加えながら注意深く撹拌することです。反応は継続し、副生成物として二フッ化銅と水が生成されます。
別の方法では、金属銅または銅粉末を高温でフッ素ガス (F2) と反応させます。このプロセスでは、フッ素ガスの反応性により慎重な取り扱いが必要です。銅原子とフッ素原子の結合によって直接二フッ化銅を形成します。
さらに、二フッ化銅の調製は、水溶液中で塩化銅(II) (CuCl2) をフッ化ナトリウム (NaF) と反応させることによって行うことができます。この反応では、副生成物として二フッ化銅と塩化ナトリウムが生成されます。
これらの合成方法では、含まれる化学物質の一部が反応するため、安全対策と適切な設備が必要です。純粋な二フッ化銅を高収率で得るには、反応条件を正確に制御することが重要です。
フッ化銅の用途
二フッ化銅は、その独特の特性と特性により、さまざまな貴重な用途に使用されます。以下に主な用途をいくつか示します。
- エレクトロニクス:二フッ化銅は、薄膜堆積プロセスの銅イオン源として半導体産業で使用されています。電子デバイスおよび集積回路の製造におけるパイオニアとしての役割を果たしています。
- 触媒作用:有機化合物の合成やフッ素化反応などの工業プロセスを含むさまざまな化学反応において触媒として機能します。
- フッ素源:二フッ化銅は、さまざまな産業用途に不可欠な高温分解によってフッ素ガス (F2) を生成するために使用されます。
- セラミックおよびガラス:この化合物は、材料の特性を変更し、その性能を向上させるために、セラミックおよびガラスの製造における添加剤として使用されます。
- 歯科材料:二フッ化銅は、虫歯予防特性や抗菌特性を高めるために、歯磨き粉やマウスウォッシュなどの歯科製品に組み込まれています。
- コーティング:光学デバイスの反射防止コーティングや金属表面の保護コーティングなどの特殊コーティングに使用されます。
- 難燃剤:二フッ化銅は難燃性材料の添加剤として使用され、さまざまな製品の可燃性を低下させるのに役立ちます。
- 化学試薬:研究室や研究では、二フッ化銅が特定の化学反応や分析の試薬として使用されます。
二フッ化銅は多用途性があるため、エレクトロニクスからヘルスケアに至るまで、さまざまな業界で価値があり、そのユニークな特性を利用して性能と安全性を向上させています。ただし、その反応性と潜在的な危険性のため、適切な取り扱いと安全上の予防措置が不可欠です。
質問:
Q: フッ化銅(II)の質量式は何ですか?
A: 二フッ化銅(II) (CuF2) の式質量は約 101.09 g/mol です。
Q: フッ化銅(II)の正しい式は次のうちどれですか?
A: 二フッ化銅(II)の正しい式はCuF2です。
Q: 銅はフッ化物を洗浄しますか?
A: いいえ、銅は二フッ化物を洗浄しません。銅には水から二フッ化物を除去する能力がありません。
Q: NaCl、KCl、CuF2、CF4 の共有結合化合物は何ですか?
A: 共有結合性化合物は CF4 (四フッ化炭素) です。
Q: CuF2 水溶液を電気分解すると、電極には何が形成されますか?
A: アノードではガス状酸素 (O2) が生成され、カソードでは金属銅 (Cu) が生成されます。
Q: Stock システムの CuF2 の名前は何ですか?
A: ストックシステムの CuF2 の名前は二フッ化銅(II)です。
Q: 化合物 CuF2 の銅イオンの電荷は何ですか?
A: CuF2 の銅イオンの電荷は +2 です。
Q: CuF2 はイオン性ですか、それとも分子性ですか?
A: CuF2 はイオン性化合物です。
Q: イオン化合物 CuF2 の電荷は何ですか?
A: イオン性化合物 CuF2 は中性です。
Q: 化学式 CuF2 を持つ化合物の名前は何ですか?
A: 式 CuF2 の化合物の名前は二フッ化銅(II)です。