정형외과
Orthosilicate화학에서, 정형외과는 음이온 SiO4−
4, 또는 그것의 소금과 에스테르 중 하나이다. 그것은 규산염 음이온의 하나이다. 그것은 때때로 실리콘 테트록사이드 음이온 또는 그룹이라고 불린다.[1]
정형외과산염은 정형외과산나트륨과 같이 안정적이며, 자연에서 규산염 미네랄로서 광범위하게 발생하며, 이는 네소실산염의 정의적 특징이 된다.[2] 올리빈, 마그네슘 또는 철().II) 상층 맨틀에서 가장 풍부한 미네랄이다.
직교산염 음이온은 매우 약한 직교실산 HSiO
4
4(pKa2 = 25°C에서 13.2)의 결합 베이스인 강한 베이스다. 이 평형은 산이 수분이 함유된 실리카 응축물로 분해되는 경향이 있기 때문에 연구하기가 어렵다.[3]
구조
정형화합물 이온 또는 그룹은 사면체 형태를 가지고 있으며, 하나의 실리콘 원자가 네 개의 산소 원자로 둘러싸여 있다.
음이온에서 각각의 산소는 단위 음전하를 운반한다.[4] Si-O 채권은 162pm이다.[5]
테트라메틸 오르토실산염과 같은 유기 화합물에서 각 산소는 공식적으로 중립적이며 단일 공밸런트 결합에 의해 분자의 나머지 부분과 연결된다.
사용하다
Europium 도핑 바륨 Orthosilicate(BaSiO24)는 녹색 발광 다이오드(LED)에 사용되는 일반적인 인광이다. 파란색 LED용 인광은 스트론튬 도핑 바륨 정형화합물로 만들 수 있다.[6] 바륨 정형화합물은 진공관 내 음극 중독의 주요 원인이다.[7]
유기 화학
무기화학과 지질화학에서는 매우 중요하지만, 정형화합물 이온은 유기화학에서는 거의 볼 수 없다. 그러나 유기합성에는 두 개의 규산염 화합물이 사용된다: 테트라에틸 정형화합물 또는 TEOS가 폴리머를 연결하는데 사용되며, 특히 에어로겔 제조에 중요하다. 테트라메틸 정형화합물 또는 TMOS는 TEOS의 대안으로 사용되며, 시약으로서도 여러 가지 다른 용도가 있다. TMOS가 분해되어 고농도 독성 메탄올을 생산하기 때문에 TEOS보다 TEOS가 선호된다. TMOS를 흡입하면 폐에 실리카가 유독하게 쌓일 수 있다.
참조
- ^ C. A. 쿠민스, 그리고 A. E. Gessler(1953), "Ultramarine Blue의 Short-Cycle Synthes". Indunstrial & Engineering Chemistry, 제45권 3, 567–572페이지. doi:10.1021/ie50519a031
- ^ 웨스턴 오리건 대학교
- ^ Jurkić, Lela Munjas; Cepanec, Ivica; Pavelić, Sandra Kraljević; Pavelić, Krešimir (2013). "Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy". Nutrition & Metabolism. 10 (1): 2. doi:10.1186/1743-7075-10-2. ISSN 1743-7075. PMC 3546016.
- ^ Balaram Sahoo; Nayak Nimai Charan; Samantaray Asutosh; Pujapanda Prafulla Kumar. Inorganic Chemistry. PHI Learning Pvt. Ltd. p. 306. ISBN 978-81-203-4308-5.
- ^ Horacio E. Bergna; William O. Roberts (19 December 2005). Colloidal Silica: Fundamentals and Applications. CRC Press. p. 10. ISBN 978-1-4200-2870-6.
- ^ Huayna Cerqueira Streit, Jennifer Kramer, Markus Suta, Claudia Wickleder, "Red, green, and blue photoluminescence of Ba₂SiO4:M (M = Eu3+, Eu2+, Sr2+) nanophosphors", Materials (Basel), vol. 6, iss. 8, pp. 3079–3093, 24 July 2013 doi:10.3390/ma6083079.
- ^ Jones, Morgan (Electronics engineer) (2011). Valve amplifiers (4th ed.). Oxford: Newnes. p. 301. ISBN 978-0-08-096640-3. OCLC 760157359.