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Structural Isomerism02:34

Structural Isomerism

Isomerism in Complexes
Isomers are different chemical species that have the same chemical formula. Structural isomerism of coordination compounds can be divided into two subcategories, the linkage isomers and coordination-sphere isomers.
Linkage isomers occur when the coordination compound contains a ligand that can bind to the transition metal center through two different atoms. For example, the CN− ligand can bind through the carbon atom or through the nitrogen atom. Similarly, SCN− can be...
Valence Bond Theory02:42

Valence Bond Theory

Coordination compounds and complexes exhibit different colors, geometries, and magnetic behavior, depending on the metal atom/ion and ligands from which they are composed. In an attempt to explain the bonding and structure of coordination complexes, Linus Pauling proposed the valence bond theory, or VBT, using the concepts of hybridization and the overlapping of the atomic orbitals. According to VBT, the central metal atom or ion (Lewis acid) hybridizes to provide empty orbitals of suitable...
Valence Bond Theory02:45

Valence Bond Theory

Overview of Valence Bond Theory
Resonance02:52

Resonance

The Lewis structure of a nitrite anion (NO2−) may actually be drawn in two different ways, distinguished by the locations of the N-O and N=O bonds.
Nuclear Stability03:18

Nuclear Stability

Protons and neutrons, collectively called nucleons, are packed together tightly in a nucleus. With a radius of about 10−15 meters, a nucleus is quite small compared to the radius of the entire atom, which is about 10−10 meters. Nuclei are extremely dense compared to bulk matter, averaging 1.8 × 1014 grams per cubic centimeter. If the earth’s density were equal to the average nuclear density, the earth’s radius would be only about 200 meters.
To hold positively charged protons together in the...
Nuclear Transmutation03:20

Nuclear Transmutation

Nuclear transmutation is the conversion of one nuclide into another. It can occur by the radioactive decay of a nucleus, or the reaction of a nucleus with another particle. The first manmade nucleus was produced in Ernest Rutherford’s laboratory in 1919 by a transmutation reaction, the bombardment of one type of nuclei with other nuclei or with neutrons. Rutherford bombarded nitrogen-14 atoms with high-speed α particles from a natural radioactive isotope of radium and observed protons being...

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ウラン-窒素多重結合:線形U=N=Uの核を特徴とする同構造のアニオン,中性,カチオン性ウラン窒化物複合体.

Alexander R Fox1, Polly L Arnold, Christopher C Cummins

  • 1Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Room 6-435, Cambridge, Massachusetts 02139, USA.

Journal of the American Chemical Society
|February 25, 2010
PubMed
まとめ

線形U=N=Uの核を持つ新しいウラン複合体が合成されました. この安定した核は,複数の酸化状態で観察され,ウラン化学におけるその汎用性を示した.

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Published on: February 21, 2019

科学分野:

  • 有機金属化学 有機金属化学
  • 無機化学 無機化学とは
  • ウラン化学 ウラン化学

背景:

  • ウラン複合体は,そのユニークな電子特性と潜在的応用により興味を惹きます.
  • 新型ウラン酸ナトリド複合体の合成と特徴づけは,結合と反応性に関する洞察を提供することができます.
  • ウラン-窒素結合の安定性を理解することは,ウランベースの新しい材料の開発に不可欠です.

研究 の 目的:

  • 新しい双金属二ウラン酸ナトリド複合体を合成し,特徴づけること.
  • 異なる酸化状態における線形U=N=Uコアの安定性を調査する.
  • これらの窒化ウラン複合体の反応性を調べるために.

主な方法:

  • ウラン (III) トリス (III) アニリド) 複合体の合成
  • アジド塩と反応して二金属二ウラン窒化物複合体を形成する.
  • NMRスペクトロスコピー,単結晶X線 difraktion,および元素解析を用いた特徴付け.
  • サイクルボルトメトリーを用いた電気化学の研究.

主要な成果:

  • 二金属二ウラン ((IV/IV) 複合体の形成に,線形で対称なブリッジングニトリドリガンドが加わります.
  • 二ウラン ((IV/V) と二ウラン ((V/V) コンプレックスへの段階的な化学酸化により,U=N=Uコアの安定性を証明した.
  • X線結晶構造は,静電効果に起因する,リドックス系全体に収縮したU=N=Uの核を明らかにした.
  • サイクルボルトメトリーでは,1電子の可逆性酸化還元現象が示されました.
  • ダイウラン ((V/V) 複合体は,既知のダイウラン ((IV/IV) シアノイミド複合体を形成するために反応し,金属ニトロンの性質を示した.

結論:

  • U=N=Uコアは,複数のウラン酸化状態 (IV/IV,IV/V,V/V) にわたって安定しています.
  • 観測されたU=N=U結合の収縮は,主に静電的である.
  • U=N=Uの核は,金属ニトロンのような反応性を表している.