Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Теллурида ион представляет собой анион Te 2- и его производные. Он аналогичен другим халькогенидным анионам, более легким O 2– , S 2– и Se 2– и более тяжелому Po 2– . [1]

В принципе, Те 2- образованны два-е - уменьшение теллура . Окислительно - восстановительный потенциал составляет -1,14 В. [2]

Te (s) + 2 e - ↔ Te 2−

Хотя о растворах дианиона теллурида не сообщалось, известны растворимые соли бителлурида (TeH - ). [3]

Органические теллуриды [ править ]

Теллуриды также описывают класс теллурорганических соединений, формально производных от Te 2- . Иллюстративным представителем является диметил теллурид , который образуется в результате метилирования солей теллурида:

2 CH 3 I + Na 2 Te → (CH 3 ) 2 Te + 2 NaI

Диметил теллурид образуется в организме при проглатывании теллура. Такие соединения часто называют теллуроэфирами, потому что они структурно родственны эфирам с теллуром, замещающим кислород, хотя длина связи C – Te намного больше, чем связь C – O. Углы C – Te – C имеют тенденцию быть ближе к 90 °. [4]

Неорганические теллуриды [ править ]

Известны многие теллуриды металлов, в том числе некоторые минералы теллуридов . К ним относятся природные теллуриды золота, такие как калаверит и креннерит (AuTe 2 ) и сильванит (AgAuTe 4 ). Это второстепенные золотые руды, хотя они содержат основные соединения золота, встречающиеся в природе. (Известно несколько других природных соединений золота, таких как мальдонит висмутида (Au 2 Bi) и антимонид ауростибит (AuSb 2 )). Хотя связывание в таких материалах часто бывает довольно ковалентным, их обычно называют солями Те 2- . Используя этот подход, Ag 2Те получают из Ag + и Te 2− .

Приложения [ править ]

У теллуридов нет крупномасштабных приложений. Теллурид кадмия обладает привлекательными фотоэлектрическими свойствами. [5] Оба теллурида висмута и теллурид свинца являются исключительными термоэлектрические материалы. [6] [7] Некоторые из этих термоэлектрических материалов были коммерциализированы. [8] [9] [10]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Гринвуд, Норман Н .; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . ISBN 978-0-08-037941-8.
  2. ^ "Standard Reduction Potentials" Архивировано 28февраля2013 г. в Wayback Machine , Университет Индианы .
  3. ^ Хаузер, Эрик Дж .; Rauchfuss, Thomas B .; Уилсон, Скотт Р. (1993). «Синтетические и структурные исследования (RC5H4) 4Ru4E40 / 2 + (E = сера, селен, теллур): подвижные связи металл-металл в кластере рутений (IV) / рутений (III) смешанной валентности». Неорганическая химия . 32 (19): 4069–4076. DOI : 10.1021 / ic00071a017 .
  4. ^ Рид, Г., и др. Журнал металлоорганической химии , 642 (2002) 186–190.
  5. ^ У, Xuanzhi (2004). «Высокоэффективные поликристаллические тонкопленочные солнечные элементы из Cd Te ». Солнечная энергия . 77 (6): 803–814. Bibcode : 2004SoEn ... 77..803W . DOI : 10.1016 / j.solener.2004.06.006 .
  6. ^ Лалонд, Аарон Д .; Пей, Янчжун; Ван, Хэн; Джеффри Снайдер, Г. (2011). «Термоэлектрики из сплавов на основе теллурида свинца» . Материалы сегодня . 14 (11): 526–532. DOI : 10.1016 / S1369-7021 (11) 70278-4 .
  7. ^ Голдсмид, H. (2014). «Теллурид висмута и его сплавы как материалы для термоэлектрической генерации» . Материалы . 7 (4): 2577–2592. Bibcode : 2014Mate .... 7.2577G . DOI : 10,3390 / ma7042577 . PMC 5453363 . PMID 28788584 .  
  8. ^ "Laird Thermo-electric" .
  9. ^ "TeTech" .
  10. ^ "Марлоу" .