Interested Article - Оксиды иода

Молекула пентаоксида дииода (I 2 O 5 )

Окси́ды ио́да — бинарные химические соединения иода и кислорода . Лишь некоторые из теоретически возможных оксидов иода были выделены в чистом виде. Ряд соединений, вероятно являющихся оксидами иода, был обнаружен в атмосфере; эти соединения считаются важным фактором в обмене иодом между океаном и атмосферой .

Оксиды иода
Молекулярная формула I 2 O IO IO 2 I 2 O 4 I 2 O 5 I 4 O 9
Название тетраоксид дииода пентаоксид дииода нонаоксид тетраиода
Структурная формула I 2 O IO IO 2 (IO 2 ) 2 O(IO 2 ) 2 I(OIO 2 ) 3
Регистрационный номер CAS 39319-71-6 14696-98-1 13494-92-3 1024652-24-1 12029-98-0 66523-94-2
Состояние при н.у. Неизвестно фиолетовый газ тв., жёлтый тв., жёлтый белые кристаллы тв., тёмно-жёлтый
Степень окисления +1 +2 +4 +3 и +5 +5 +3 и +5
Температура плавления Неизвестно Неизвестно Неизвестно Разл. 100 °C Разл. 300—350 °C Разл. 75 °C
Плотность , г/см 3 4,2 4,8
Растворимость в воде реаг. с обр. HIO 3 + I 2 187 г/100 мл реаг. с обр. HIO 3 + I 2

Монооксид дииода экспериментально не наблюдался, исследовался теоретически , однако существуют указания на возможность его синтеза тем же путём, которым синтезируется монооксид дихлора , в реакции оксида ртути(II) HgO с элементным иодом I 2 . Это соединение крайне нестабильно, однако может галогенировать алкены .

Диоксид иода (IO 2 ) и тетраоксид дииода ((IO 2 ) 2 ), а также свободный радикал монооксид иода (IO) участвуют в важных процессах в химии атмосферы. Они образуются в очень малых количествах на поверхности морей при фотоокислении дииодметана , продуцируемого морскими водорослями . Несмотря на малые концентрации (порядка трлн -1 ), они считаются активными катализаторами разрушения озона .

Пентаоксид дииода (I 2 O 5 ) является ангидридом иодноватой кислоты (HIO 3 ) и единственным стабильным ангидридом иода.

Нонаоксид тетраиода (I 4 O 9 или I(IO 3 ) 3 ) был синтезирован в газофазной реакции I 2 с O 3 . Может рассматриваться как иодат(V) иода(III).

См. также

Примечания

  1. Kaltsoyannis Nikolas, Plane John M. C. Quantum chemical calculations on a selection of iodine-containing species (IO, OIO, INO3, (IO)2, I2O3, I2O4 and I2O5) of importance in the atmosphere (англ.) // (англ.) : journal. — 2008. — Vol. 10 , no. 13 . — P. 1723 . — doi : .
  2. / D. R. Lide (Ed.). — 90th edition. — CRC Press; Taylor and Francis, 2009. — 2828 p. — ISBN 1420090844 .
  3. Nikitin I V. Halogen monoxides // Успехи химии . — Российская академия наук , 2008. — Т. 77 , № 8 . — С. 739—749 . — doi : .
  4. Novak Igor. Theoretical study of I2O (неопр.) // Heteroatom Chemistry. — 1998. — Т. 9 , № 4 . — С. 383—385 . — doi : .
  5. Forbes C. P., Goosen A., Laue H. A. H. Hypoiodite reaction: kinetic study of the reaction of 1,1-diphenyl-ethylene with mercury(II) oxide iodine (англ.) // (англ.) : journal. — Chemical Society , 1974. — P. 2350 . — doi : .
  6. Cambie R. C. et al. Reactions of iodine oxide with alkenes (англ.) // (англ.) : journal. — Chemical Society , 1976. — No. 18 . — P. 1961 . — doi : .
  7. Hoffmann T., O'Dowd C. D. Seinfeld J. H. Iodine oxide homogeneous nucleation: An explanation for coastal new particle production (англ.) // (англ.) : journal. — 2001. — Vol. 28 , no. 10 . — P. 1949—1952 . — doi : .
  8. Saiz-Lopez A. et al. Iodine chemistry in the troposphere and its effect on ozone (англ.) // (англ.) : journal. — 2014. — Vol. 14 , no. 23 . — P. 13119—13143 . — doi : .
  9. Cox R. A. et al. OIO and the atmospheric cycle of iodine (англ.) // (англ.) : journal. — 1999. — Vol. 26 , no. 13 . — P. 1857—1860 . — doi : .
  10. Sunder S., Wren J. C., Vikis A. C. Raman spectra of I 4 O 9 formed by the reaction of iodine with ozone (англ.) // (англ.) : journal. — 1985. — Vol. 16 , no. 6 . — P. 424—426 . — doi : .
Источник —

Same as Оксиды иода