Станнид - Stannide
А станнид может ссылаться на интерметаллид соединение, содержащее банка в сочетании с одним или несколькими другими металлами; анион, состоящий только из атомов олова, или соединение, содержащее такой анион, или, в области металлоорганической химии, ионное соединение, содержащее оловоорганический анион (например, см.[1] альтернативное название такого соединения - станнанид.)
Бинарные станниды щелочных и щелочноземельных металлов
Когда олово сочетается с щелочь или же щелочноземельный металл, некоторые из образующихся соединений имеют ионную структуру, содержащую одноатомные или многоатомные анионы олова (Ионы цинта ), например Sn4− в Mg2Sn[2] или же Sn4−
9 чернила4Sn9.[3]Даже с этими металлами не все образующиеся соединения можно рассматривать как ионные с локализованными связями, например Sr3Sn5, металлическое соединение, содержит {Sn5} квадратные пирамидальные единицы.[4]
Тройные станниды щелочных и щелочноземельных металлов
Тройной (где есть щелочной или щелочноземельный металл, переходный металл, а также олово, например, LiRh3Sn5[5] и MgRuSn4[6]) были исследованы.
Другие металлические станниды
Были исследованы двойные (с участием одного другого металла) и тройные (с участием двух других металлов) интерметаллические станниды. Станнид ниобия, Nb3Sn, пожалуй, самый известный сверхпроводящий интерметаллид олова. Его чаще называют «ниобий-олово».
Станнид-ионы, Snу−
Икс
Некоторые примеры ионов станнида Zintl перечислены ниже. Некоторые из них содержат двухцентровые двухэлектронные связи (2c-2e), другие - «электронно-дефицитные», и связь иногда можно описать с помощью теория пар многогранных скелетных электронов (Правила Уэйда), где количество валентных электронов, вносимых каждым атомом олова, считается равным 2 (s-электроны не вносят вклад).[7] Есть несколько примеров силицид и отвес ионы с подобными структурами, например тетраэдрические Si4−
4, цепной анион (Si2−)п, Pb4−
4 и Pb4−
9.[2][8]
- Sn4− найдено, например, в Mg2Sn.[2]
- Sn4−
4, тетраэдрические со связями 2c-2e, например в CsSn.[2] - Sn2−
4, четырехгранный близко-кластер с 10 электронами (2п + 2).[9] - (Sn2−)п полимерный анион с зигзагообразной цепью со связями 2c-2e, обнаруженный, например, в BaSn.[2]
- Sn2−
5 близко-кластер, 12 электронов (2п + 2), (т.е. тригонально-бипирамидальный) в (2,2,2-крипта-Na)2Sn5.[10] - (Sn4−
8)
п полимерный двумерный анион в NaSn2.[11] - Sn4−
9 нидо-кластер 22 электрона (2п + 4), закрытый квадратный антипризматический с теория пар многогранных скелетных электронов, в интерметаллиде K4Sn9,[3] и искаженный ион в соли Na4Sn9·7 en.[12] - Sn3−
9 парамагнетик, 21 электрон, близко- кластерный анион (D3ч симметрии), на 1 электрон больше, чем 20 (2п + 2) предсказано теория пар многогранных скелетных электронов.[13] - (Sn7−
12)
п полимерный двумерный анион в Na7Sn12[14]
Рекомендации
- ^ Flacke, F .; Джейкобс, Х. (1997). "[Ли (NH3)4] [Sn (SnPh3)3] .C6ЧАС6, Кристаллическая структура станнида с треугольно-пирамидальным оловянным каркасом ». Европейский журнал твердого тела и неорганической химии. 34 (5): 495–501.
- ^ а б c d е С.М. Каузларич, (1994), Zintl Compounds, Encyclopedia of Inorganic Chemistry, John Wiley & sons, ISBN 0-471-93620-0
- ^ а б Hoch, C .; Wendorff, M .; Рёр, К. (2002). «Нонастанид тетракалия, К4Sn9". Acta Crystallogr C. 58 (4): i45 – i46. Дои:10.1107 / S0108270102002032. PMID 11932511.
- ^ Klem, M. T .; Vaughey, J. T .; Harp, JG .; Корбетт, Дж. Д. (2001). "А3Тт5 Фазы Sr3Sn5, Ba3Pb5, а La3Sn5. Структура и связь в серии изотипических металлических соединений с повышенным электронным счетом и их сравнение с номинальной фазой цинтля La3В5". Неорг. Chem. 40 (27): 7020–7026. Дои:10.1021 / ic010804v.
- ^ Sreeraj, P; Johrendt, D .; Müller, H .; Hoffmann, R.-D .; Ву, Чжиюнь; Пёттген, Р. (2005). "Станнид LiRh3Sn5: Синтез, структура и химическая связь ». Zeitschrift für Naturforschung B. 60 (9): 933–939. Дои:10.1515 / znb-2005-0904.
- ^ Schlüter, M .; Kunst, A .; Пёттген, Р. (2002). "Тернарные станниды MgRuSn4 и MgИксRh3Sn7−Икс (Икс = 0.98–1.55)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 628 (12): 2641–2646. Дои:10.1002 / 1521-3749 (200212) 628: 12 <2641 :: aid-zaac2641> 3.0.co; 2 года.
- ^ Гринвуд, Норман Н.; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн. ISBN 978-0-08-037941-8.
- ^ Йонг, Ли; Стефан Д. Хоффманн; Томас Ф. Фесслер (1 декабря 2006 г.). "Низкоразмерное расположение [Pb9]4− кластеры в [К (18-крон-6)]2K2Pb9· (Ru)1.5". Неорганика Chimica Acta. Эльзевир. 359 (15): 4774–4778. Дои:10.1016 / j.ica.2006.04.017.
- ^ Critchlow, S.C .; Корбетт, Дж. Д. (1981). «Стабильные гомополатомные анионы: анионы тетрастаннида (2–) и тетрагерманида (2–), Sn2−
4 и Ge2−
4 Рентгеновская кристаллическая структура [K + (крипта)]
2Sn2−
4. этилендиамин ». J. Chem. Soc. Chem. Сообщество. 1981 (5): 236–237. Дои:10.1039 / C39810000236. - ^ Эдвардс, П. А .; Корбетт, Дж. Д. (1977). «Стабильные гомополатомные анионы. Синтез и кристаллические структуры солей, содержащих пентаплумбид (2-) и пентастаннид (2-) анионы». Неорг. Chem. 16 (4): 903–907. Дои:10.1021 / ic50170a036.
- ^ Дюбуа, Ф .; Schreyer, M .; Фесслер, Т. Ф. (2005). "NaSn2: Новая двоичная фаза Цинтля с двумерными полианионами единиц типа Realgar [Sn8]4−". Неорг. Chem. 44 (3): 477–479. Дои:10.1021 / ic048770p.
- ^ Diehl, L .; Khodadadeh, K .; Kummer, D .; Стрэле, Дж. (1976). "Anorganische Polyederverbindungen, III. Polyanionige Salze Зинтля: Darstellung und Eigenschaften der kristallinen Verbindungen [Na4· 7 ru] Sn9, [Na4· 5 ru] Ge9 унд [Na3· 4 ru] Sb7 унд ихрер Lösungen Die Kristallstruktur von [Na4· 7 ru] Sn9". Chemische Berichte. 109 (100): 3404–3418. Дои:10.1002 / cber.19761091018.
- ^ Critchlow, S.C .; Корбетт, Дж. Д. (1983). «Гомополиатомные анионы. Синтез и характеристика нового парамагнитного аниона нонастаннида (3-)». Sn3−
9, а D3ч кластер с 21 скелетным электроном ». Варенье. Chem. Soc. 105 (17): 5715–5716. Дои:10.1021 / ja00355a045. - ^ .Fässler, T.F .; Хоффманн, С. (2003). "На7Sn12: Бинарная фаза Цинтля с двумерным каркасом из ковалентно связанного олова ». Неорг. Chem. 42 (18): 5474–5476. Дои:10.1021 / ic030148u.