[酢酸]]ホルミウム](英: Holmium(III) acetate)は、[[ホルミウムを含む
酢酸塩で、
化学式は Ho(CH3COO)3 です。この化合物は、少なくとも1種の
水和物を形成し、特異な性質を持つため、さまざまな用途があります。
製法
[酢酸]]ホルミウム]の製造方法は主に二つあります。まず一つ目は、まず熱した
[酢酸に酸化[[ホルミウム]を溶かす方法です。化学反応式は以下の通りです:
```
Ho2O3 + 6 CH3COOH → 2 Ho(CH3COO)3 + 3 H2O
```
この反応により、
[酢酸]]ホルミウム]が生成されます。さらに、
[酢酸のpHを4に調整した状態で酸化
ホルミウム]を溶解させることで、
[酢酸ホルミウム]の四[[水和物(Ho2(CH3COO)6·4H2O)を得ることができます。また、水和
酢酸塩を
酢酸中で加熱することによって、無水物が得られることも示されています。
性質
[酢酸]]ホルミウム]の半七
[水和物は、105 °Cで分解して半
水和物を形成し、135 °Cに達することで無水物に変化します。その後、加熱を続けると、Ho(OH)(CH3COO)2およびHoO(CH3COO)を経て最終的にHo2O2CO3が生成され、590 °Cで酸化[[ホルミウム]が得られます。
[X線結晶構造解析]]の結果、無水酢酸ホルミウム]は高分子構造を持つことが示されており、各Ho(III)中心は9配位をとります。この中心は二座配位
[酢酸配位子を2つ持ち、残りの配位位置は架橋する
酢酸配位子から供給される酸素原子で満たされます。なお、同じくランタンやプラセオジムの化合物も同様の結晶構造を持ち、さらに、
酢酸ホルミウム]の別の[[多形で、8配位を持つ相も報告されています。
用途
[酢酸]]ホルミウム]は非常に多くの産業で利用されており、特に[[セラミックスや
ガラスの製造、蛍光体の生成、
メタルハライドランプの製造、さらには
ガーネット系
レーザーの
ドーパントとして広く使用されています。また、
原子炉においては連鎖反応の制御にも用いられることが知られています。
まとめ
このように、
[酢酸]][[ホルミウム]はその製法や性質から多岐にわたる用途があり、現代の多くの技術に貢献しています。工業から研究にいたるまで、重要な役割を果たすこの物質に、今後も注目が集まるでしょう。