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- 塩化テクネチウム(IV)(Technetium(IV) chloride)は、化学式TcCl4の無機化合物である。1957年にテクネチウムの最初の二元ハロゲン化物として発見された。また、これまで固体として単離されたテクネチウムの二元塩化物のうち、最も高い酸化状態を持つ。温度が上がると揮発し、この揮発性を利用して、テクネチウムを他の金属塩化物から分離できる。塩化テクネチウム(IV)のコロイド溶液は、ガンマ線に曝露すると、酸化してTc(VII)イオンを形成する。 塩素分子と金属テクネチウムを300℃から500℃で反応させることで合成できる。 Tc + 2 Cl2 → TcCl4 また、密閉容器中、酸化テクネチウム(VII)と四塩化炭素を高温で反応させることでも合成できる。 Tc2O7 + 7 CCl4 → 2 TcCl4 + 7 COCl2 + 3 Cl2 真空下、450℃で、塩化テクネチウム(III)とに分解する。 X線結晶構造解析により、この化合物は、内部結合するTcCl6八面体からなる無機重合体であることが示された。 (ja)
- 塩化テクネチウム(IV)(Technetium(IV) chloride)は、化学式TcCl4の無機化合物である。1957年にテクネチウムの最初の二元ハロゲン化物として発見された。また、これまで固体として単離されたテクネチウムの二元塩化物のうち、最も高い酸化状態を持つ。温度が上がると揮発し、この揮発性を利用して、テクネチウムを他の金属塩化物から分離できる。塩化テクネチウム(IV)のコロイド溶液は、ガンマ線に曝露すると、酸化してTc(VII)イオンを形成する。 塩素分子と金属テクネチウムを300℃から500℃で反応させることで合成できる。 Tc + 2 Cl2 → TcCl4 また、密閉容器中、酸化テクネチウム(VII)と四塩化炭素を高温で反応させることでも合成できる。 Tc2O7 + 7 CCl4 → 2 TcCl4 + 7 COCl2 + 3 Cl2 真空下、450℃で、塩化テクネチウム(III)とに分解する。 X線結晶構造解析により、この化合物は、内部結合するTcCl6八面体からなる無機重合体であることが示された。 (ja)
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- Technetium(IV) chloride (ja)
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- 塩化テクネチウム(IV)(Technetium(IV) chloride)は、化学式TcCl4の無機化合物である。1957年にテクネチウムの最初の二元ハロゲン化物として発見された。また、これまで固体として単離されたテクネチウムの二元塩化物のうち、最も高い酸化状態を持つ。温度が上がると揮発し、この揮発性を利用して、テクネチウムを他の金属塩化物から分離できる。塩化テクネチウム(IV)のコロイド溶液は、ガンマ線に曝露すると、酸化してTc(VII)イオンを形成する。 塩素分子と金属テクネチウムを300℃から500℃で反応させることで合成できる。 Tc + 2 Cl2 → TcCl4 また、密閉容器中、酸化テクネチウム(VII)と四塩化炭素を高温で反応させることでも合成できる。 Tc2O7 + 7 CCl4 → 2 TcCl4 + 7 COCl2 + 3 Cl2 真空下、450℃で、塩化テクネチウム(III)とに分解する。 X線結晶構造解析により、この化合物は、内部結合するTcCl6八面体からなる無機重合体であることが示された。 (ja)
- 塩化テクネチウム(IV)(Technetium(IV) chloride)は、化学式TcCl4の無機化合物である。1957年にテクネチウムの最初の二元ハロゲン化物として発見された。また、これまで固体として単離されたテクネチウムの二元塩化物のうち、最も高い酸化状態を持つ。温度が上がると揮発し、この揮発性を利用して、テクネチウムを他の金属塩化物から分離できる。塩化テクネチウム(IV)のコロイド溶液は、ガンマ線に曝露すると、酸化してTc(VII)イオンを形成する。 塩素分子と金属テクネチウムを300℃から500℃で反応させることで合成できる。 Tc + 2 Cl2 → TcCl4 また、密閉容器中、酸化テクネチウム(VII)と四塩化炭素を高温で反応させることでも合成できる。 Tc2O7 + 7 CCl4 → 2 TcCl4 + 7 COCl2 + 3 Cl2 真空下、450℃で、塩化テクネチウム(III)とに分解する。 X線結晶構造解析により、この化合物は、内部結合するTcCl6八面体からなる無機重合体であることが示された。 (ja)
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- 塩化テクネチウム(IV) (ja)
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- Technetium tetrachloride, Technetium chloride (ja)
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