過レニウム酸アンモニウム(APR)について
過
レニウム酸アンモニウム(APR)は、
化学式NH4ReO4を持つ、白色の
水に溶けるアンモニウム塩です。この化合物は、
レニウムの商業的な供給形態の中で最も一般的に使用されています。
レニウムが発見された直後から記録されている物質でもあります。
構造
APRの
結晶構造は、原子陽イオンがアンモニウム分子に置き換わった「
灰重石」の形状をしています。これにより、冷却時に分子の配向順序が変化しつつも、空間群は維持されます。この構造は、単位格子の形状に高い異方性変化をもたらし、正の温度および圧力に対して特異な共鳴(ReNQR)係数の特性を持っています。
過
レニウム酸アンモニウムは、他のアンモニウム塩と同様に、
過テクネチウム酸塩(NH4TcO4)、過ヨウ素酸塩(NH4IO4)、テトラクロロタリウム酸(NH4TlCl4)、テトラクロロインジウム酸(NH4InCl4)などをモデルとした構造を持っています。
調合方法
APRの製造においては、事実上すべての一般的な
レニウム源を使用できます。具体的には、金属、酸化物、硫化物を
硝酸で酸化し、その後、生成された溶液にアンモニア
水を加えることで調合できます。また、Re2O7の
水溶液にアンモニアを添加し、結晶化させるという方法でも得ることが可能です。
反応特性
APRは、
水素環境下で純粋な
レニウム粉末を生成するために加熱することで得られます。具体的な反応式は以下の通りです:
```
2 NH4ReO4 + 7 H2 → 2 Re + 8 H2O + 2 NH3
```
この反応では、
レニウム粉末と副産物として
水およびアンモニアが生成されます。ただし、APRは250℃で揮発性のRe2O7に分解し始めるため、加熱は慎重に行う必要があります。密閉された容器内で500℃に加熱すると、APRは二酸化
レニウムに分解します。この分解反応は次のように表されます:
```
2NH4ReO4 → 2ReO2 + N2 + 4 H2O
```
このようにして、過
レニウム酸アンモニウムは
レニウムの化学的性質を考慮しながら、重要な中間体としての役割を果たしています。今後、この化合物が持つ応用可能性や研究の進展が期待されます。