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水素化合物 - Wikipedia

水素すいそ化合かごうぶつ(すいそかごうぶつ、ハイドライド、えい: Hydride)とは、水素すいそ化合かごうした物質ぶっしつのことである。とくに、狭義きょうぎには水素すいそ元素げんそとから構成こうせいされる二元にげん化合かごうぶつ水素すいそ化物ばけものばれる。また、二元にげん化合かごうぶつ以外いがい水素すいそ化合かごうぶつふくめて水素すいそ化物ばけもの場合ばあいおおい。

また化学かがく反応はんのう水素すいそ化合かごうすることを水素すいそという。

水素すいそ化物ばけもの分類ぶんるい

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出典しゅってん: [1]

水素すいそ化物ばけもの分子ぶんしじょう化合かごうぶつしお類似るいじ水素すいそ化物ばけもの(saline hydride)および金属きんぞく類似るいじ水素すいそ化物ばけもの(metallic hydride)またはその中間ちゅうかん水素すいそ化物ばけもの分類ぶんるいされる。アルカリ金属きんぞくアルカリるい金属きんぞく水素すいそ化物ばけものしお類似るいじ水素すいそ化物ばけものである。遷移せんい金属きんぞく元素げんそではScTiVCrYZrNbPdLuHfTaかく水素すいそ化物ばけもの金属きんぞく類似るいじ水素すいそ化物ばけものであることがかっている。だい13ぞくからだい17ぞく元素げんそ水素すいそ化物ばけものAlBiPoいて分子ぶんしじょう化合かごうぶつである。また、BeMgAlCuZnはどちらでもないなかあいだてき化合かごうぶつである。

分子ぶんしじょう水素すいそ化物ばけもの

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分子ぶんしじょう水素すいそ化物ばけもの共有きょうゆう結合けつごうせい水素すいそ化物ばけものともばれる。分子ぶんしじょう水素すいそ化物ばけものなかには、水素すいそ原子げんしがほぼ電気でんき的中てきちゅうせいであるものもあれば、陽性ようせい陰性いんせいかたむいているものもある。

水素すいそ原子げんしがほぼ電気でんき的中てきちゅうせい場合ばあい、その水素すいそ化物ばけもの分子ぶんしにはたらく分子ぶんしあいだりょくファンデルワールスりょくのみとなるため、てい沸点ふってん化合かごうぶつとなる。たとえば、ホスフィン( 沸点ふってんは-90℃であり、この特徴とくちょう水素すいそ化物ばけものである。

水素すいそ原子げんしせい電荷でんかびた水素すいそ化物ばけもの場合ばあいには、それゆえしょうじた双極そうきょく起因きいんする分子ぶんしあいだりょく(プロトンせい架橋かきょう)がしょうじるため、たか沸点ふってん融点ゆうてんをもつ。

水素すいそ原子げんし陰性いんせいかたむいたヒドリドせい水素すいそ反応はんのうせいたかく、このような特徴とくちょうをもつジボラン )などは酸素さんそはげしく反応はんのうする。

しお類似るいじ水素すいそ化物ばけもの

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しお類似るいじ水素すいそ化物ばけものはイオンせい水素すいそ化物ばけものともばれる。反応はんのうせいたか白色はくしょく固体こたいであり、金属きんぞくイオンと水素すいそ化物ばけものイオン(H-)からる。これは、たとえば水素すいそリチウムの電気でんき分解ぶんかい溶融ようゆう塩化えんかリチウムちゅう)において、陽極ようきょくから水素すいそ発生はっせいする反応はんのうこる   ことからわかる。

金属きんぞく類似るいじ水素すいそ化物ばけもの

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特定とくてい遷移せんい金属きんぞく金属きんぞく類似るいじ水素すいそ化物ばけもの形成けいせいする。たとえば、水素すいそチタンの組成そせい となっているとかんがえられており、これらの化合かごうぶつ金属きんぞく光沢こうたくたか電気でんき伝導でんどうせいしめすのは、こうした自由じゆう電子でんしによる効果こうかであるとかんがえることができる。

金属きんぞく類似るいじ水素すいそ化物ばけものは、こうあつ金属きんぞく水素すいそ加熱かねつすることによって合成ごうせいできるものがおおい。

金属きんぞく類似るいじ水素すいそ化物ばけものなかには、水素すいそ効率こうりつてき貯蔵ちょぞうし、加熱かねつすることによって再度さいど水素すいそガスとしてせるような性質せいしつつものがあり(水素すいそ吸蔵合金ごうきん)、水素すいそ自動車じどうしゃへの応用おうよう期待きたいされている。

典型てんけい元素げんそ水素すいそ化物ばけもの

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おもな元素げんそ水素すいそ化物ばけものしめす。

化学かがくしき IUPAC組織そしきめい 慣用かんようめい 元素げんそぐん 物性ぶっせい
BH3 ボラン (borane) 水素すいそホウ素ほうそ (Boron hydride)   ジボランとして存在そんざい。ジボラン以外いがいにも各種かくしゅのボランがある。
CH4 カルバン (carbane) メタン (methane)   融点ゆうてん −183 ℃、沸点ふってん −162 ℃。比重ひじゅう 0.555 の無色むしょく気体きたい。CAS登録とうろく番号ばんごう 74-82-8。記事きじ メタンくわしい。
NH3 アザン(azane) アンモニア (ammonia)   融点ゆうてん −74 ℃、沸点ふってん −33.4 ℃。比重ひじゅう 0.597。無色むしょく気体きたい。CAS登録とうろく番号ばんごう 7884-41-7。記事きじ アンモニアくわしい。
H2O オキシダン (oxidane) みず (water) だい16ぞく元素げんそ水素すいそ化物ばけもの
酸素さんそぞくまたはカルコゲン)
融点ゆうてん 0 ℃、沸点ふってん 100 ℃、比重ひじゅう 1.0 の無色むしょく液体えきたい。CAS登録とうろく番号ばんごう7732-18-5。記事きじ みずくわしい。
HF フッ水素すいそ (hydrogen fluoride, fluorane)   ハロゲン水素すいそ 融点ゆうてん −83 ℃、沸点ふってん 19.5 ℃。比重ひじゅう 0.99。無色むしょく液体えきたいまたは気体きたいみずけるとフッ水素すいそさん
AlH3 アラン (alane) 水素すいそアルミニウム (aluminium hydride)    
SiH4 シラン (silane) 水素すいそケイ素けいそ    
PH3 ホスファン (phosphane) ホスフィン (hydrogen phosphide)   融点ゆうてん −133 ℃、沸点ふってん−87.7 ℃。無色むしょく気体きたい。CAS登録とうろく番号ばんごう 7803-51-2。
H2S スルファン (sulfane) 硫化りゅうか水素すいそ (hydrogen sulfide) だい16ぞく元素げんそ水素すいそ化物ばけもの
酸素さんそぞく
融点ゆうてん −85.5 ℃、沸点ふってん −60.7 ℃。無色むしょく気体きたい
HCl 塩化えんか水素すいそ (hydrogen chloride, chlorane)   ハロゲン水素すいそ 融点ゆうてん −114 ℃、沸点ふってん −85 ℃。無色むしょく気体きたい水溶液すいようえき塩酸えんさん
GaH3 ガラン (gallane) 水素すいそガリウム (gallium hydride)    
GeH4 ゲルマン (germane) 水素すいそゲルマニウム (germanium hydride)    
AsH3 アルサン (arsane) アルシン (arsine)   融点ゆうてん −116.3 ℃、沸点ふってん −55 ℃。無色むしょく気体きたい。CAS登録とうろく番号ばんごう 7784-42-1。
H2Se セラン (selane) セレン水素すいそ (hydrogen selenide) だい16ぞく元素げんそ水素すいそ化物ばけもの
酸素さんそぞく
融点ゆうてん −66 ℃、沸点ふってん −41 ℃、分子ぶんしりょう 81.0、無色むしょく気体きたいニンニクのような芳香ほうこうをもち、毒性どくせいがある。
HBr におい水素すいそ (hydrogen bromide, bromane)   ハロゲン水素すいそ 融点ゆうてん −86 ℃、沸点ふってん −66.4 ℃。無色むしょく気体きたい
InH3   水素すいそインジウム (indium hydride)    
SnH4 スタナン (stannane) 水素すいそスズ (tin hydride)    
SbH3 スチバン (stibane) スチビン (stibine)、
水素すいそアンチモン (antimony hydride)
   
H2Te テラン (tellane) テルル水素すいそ (hydrogen telluride) だい16ぞく元素げんそ水素すいそ化物ばけもの
酸素さんそぞく
融点ゆうてん −49 ℃、沸点ふってん −2 ℃。記事きじ テルル水素すいそくわしい。
HI ヨウ水素すいそ (hydrogen iodide, iodane)   ハロゲン水素すいそ 融点ゆうてん −81 ℃、沸点ふってん −36 ℃。無色むしょく気体きたい
TlH3   水素すいそタリウム(III) (thallium trihydride)    
PbH4 プルンバン (plumbane) 水素すいそなまり (lead hydride)    
BiH3 ビスムタン (bismuthane) ビスムチン (bismuthine)、
水素すいそビスマス (bithmuth hydride)
   

出典しゅってん: IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry / Recommendations 1979 and Recommendations 1993 by ACD Lab. Inc.

金属きんぞく水素すいそ化物ばけもの

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おも金属きんぞく水素すいそ化物ばけものしめす。

性質せいしつ

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典型てんけい元素げんそ水素すいそ化合かごうぶつ

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典型てんけい元素げんそ水素すいそ化物ばけものは、周期しゅうきひょうぞく特有とくゆう性質せいしつしめす(詳細しょうさいしたしめかく元素げんそぞく水素すいそ化物ばけものこうくわしい)。

金属きんぞく水素すいそ化合かごうぶつ

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金属きんぞくとの水素すいそ化合かごうぶつでは、水素すいそ酸化さんかすうが −1 となっている。これらは金属きんぞくイオンと水素すいそ化物ばけものイオン H のイオンせい化合かごうぶつ水素すいそ化物ばけものである。金属きんぞく水素すいそ化物ばけものみず容易ようい反応はんのうして水素すいそ発生はっせいする。

MHn + n H2O → M(OH)n + n H2

おもに有機ゆうき化合かごうぶつへの還元かんげんざいとく水素すいそ試薬しやくとしてもちいる。

非金属ひきんぞく水素すいそ化合かごうぶつ

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非金属ひきんぞくとの水素すいそ化合かごうぶつでは、水素すいそ酸化さんかすうは +1 である。これらは水素すいそ化物ばけものイオンをたないため、水素すいそ化物ばけものとはばない。17ぞく元素げんそとの水素すいそ化合かごうぶつハロゲン水素すいそばれ、フッ水素すいそ弱酸じゃくさんであるほかすべ強酸きょうさんである。

また、炭素たんそとの水素すいそ化合かごうぶつ炭化たんか水素すいそであり石油せきゆなかおおくの種類しゅるい産出さんしゅつする。

エネルギーげんとしての水素すいそ化物ばけもの

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20世紀せいきはい石炭せきたんから石油せきゆへとエネルギー構造こうぞう転換てんかんこった結果けっか水素すいそ化物ばけものである炭化たんか水素すいそ人類じんるいのエネルギー消費しょうひ大半たいはんになうようになった。化石かせき燃料ねんりょうである石油せきゆ資源しげん枯渇こかつ当初とうしょより問題もんだいされていたが、21世紀せいき今日きょうにおいても、炭化たんか水素すいそがエネルギーシステムにおける役割やくわりには依然いぜんとして非常ひじょうおおきいものがある。実際じっさい1940年代ねんだい以降いこうより炭化たんか水素すいそ代替だいたいとなるエネルギーシステムが種々しゅじゅ研究けんきゅう開発かいはつされてきたがいまだ決定的けっていてきなものは見出みいだされていない。

電力でんりょくなどエネルギーシステムの一部いちぶでは原子力げんしりょく太陽光たいようあきら風力ふうりょくなどの代替だいたいエネルギーの利用りようすすんではいるが、輸送ゆそうなどひろ利用りようされ経済けいざいせいとポータビリティの両立りょうりつ必要ひつようなエネルギーシステムにおいては、炭化たんか水素すいそ代替だいたいとなるエネルギーシステムはいまだ見出みいだされていない。

一部いちぶでは、次世代じせだいのエネルギーシステムとして水素すいそ脚光きゃっこうびている。水素すいそであればねつ機関きかんのエネルギーげんとしても利用りよう可能かのうであるし、燃料ねんりょう電池でんちよう電力でんりょく発生はっせいさせることも可能かのうである。また、原子力げんしりょく太陽光たいようこう風力ふうりょくのような巨大きょだい発生はっせい装置そうち固定こていされたエネルギー配給はいきゅうシステムに依存いぞんしなくてもいという長所ちょうしょつため、水素すいそエネルギーシステムは経済けいざいせいやポータビリティーのめん次世代じせだいのエネルギーシステムの有力ゆうりょく候補こうほかんがえられている。

しかしながら、現在げんざい技術ぎじゅつにおいてはポータビリティのめん水素すいそ炭化たんか水素すいそしのぐものとはみなされていない。ポータビリティを満足まんぞくするには、体積たいせきエネルギー密度みつど重量じゅうりょうエネルギー密度みつど両方りょうほうたす必要ひつようがある。水素すいそ重量じゅうりょうエネルギー密度みつどそこガソリンのさんばい程度ていどであるが、体積たいせきエネルギー密度みつどでは炭化たんか水素すいそおよばないため、貯蔵ちょぞうおおきな体積たいせき必要ひつようとする。現在げんざい技術ぎじゅつレベルでもっともエネルギー密度みつどおおきくなる液体えきたい水素すいそであっても、メタンガスや石油せきゆなどの炭化たんか水素すいそのエネルギー密度みつどくらべて4ぶんの1程度ていどでしかない。固体こたい水素すいそ存在そんざいするが、必要ひつよう温度おんど極端きょくたんひくく、圧力あつりょく極端きょくたんたかぎるため現在げんざい技術ぎじゅつでは製造せいぞう保管ほかん困難こんなんである。

したがって、現在げんざいかんがえられている経済けいざいてき水素すいそエネルギーシステムは、水素すいそをエネルギー媒体ばいたいとするのではなく、メタンから合成ごうせいされるメタノールなど炭化たんか水素すいそ基盤きばんとして利用りようすることが検討けんとうされている。しかしそのようなエネルギーシステムでは炭化たんか水素すいそエネルギーシステムと同義どうぎであることから、金属きんぞく水素すいそ化物ばけものなど水素すいそげんとなりうる新規しんき水素すいそ化物ばけもの検討けんとうされている。

脚注きゃくちゅう

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  1. ^ レイナーキャナム無機むき化学かがく. 東京とうきょう化学かがく同人どうじん. (2009ねん3がつ19にち) 

関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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