텅스텐 구리
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텅스텐 브론즈는 텅스텐을 포함하는 비화학량론 화합물입니다. 구리와 비슷한 외관을 가지고 있지만 화학적으로는 비활성입니다. 텅스텐 브론즈는 일반적으로 입방체 또는 사각형 결정 형태로 나타납니다. 물과 모든 산에는 불용성이지만, 불화수소산에는 용해됩니다. 알칼리성 시약에는 용해됩니다. 이 화합물은 일산화탄소 산화 반응의 촉매 및 연료 전지의 탈가스제로 사용될 수 있습니다.


세부 사항


텅스텐 브론즈

텅스텐 브론즈텅스텐 브론즈는 텅스텐을 포함하는 비화학적 화합물입니다. 구리처럼 보이지만 화학적으로 비활성입니다. 텅스텐 브론즈는 일반적으로 입방체 또는 사각형 결정으로 나타납니다. 물과 모든 산에 불용성이지만, 알칼리성 시약에는 용해됩니다. 일산화탄소 산화 반응의 촉매 및 연료 전지의 탈가스제로 사용될 수 있습니다.

비화학적 화합물로, 경험식은 MxWO3입니다. 여기서 M은 일반적으로 알칼리 금속이지만, 알칼리 토금속, 암모늄 이온, 희토류 금속 이온 등도 될 수 있습니다. x는 0과 1 사이입니다. 텅스텐 브론즈는 일반적으로 금속 광택과 특별한 색상을 가지고 있습니다. M의 종류와 x 값의 변화는 전도체 또는 반도체 특성을 가질 수 있게 합니다. 결정화 화학 연구에 따르면, 텅스텐 브론즈는 본질적으로 알칼리 금속 원자가 WO3 격자에 삽입되어 형성된 고체 용액입니다. 모든 공백이 채워지면, 결과 화합물은 MWO3입니다. 텅스텐 브론즈의 형성은 텅스텐의 가변 원자 가역성과 관련이 있습니다. 공백의 일부만 알칼리 금속 원자로 대체되면, 일부 텅스텐 원자는 육가에서 오가로 변화합니다.

물리적 및 화학적 성질:

가장 일반적인 텅스텐 브론즈는 나트륨 텅스텐 브론즈로, 금속 광택을 가지며 x 값에 따라 색상이 달라져 황금 노랑에서 연한 청회색까지 다양합니다. 예를 들어, NaWO3는 황금 노랑, Na0.67WO3는 진홍색, Na0.5WO3는 보라색-적색, Na0.2WO3는 파란색입니다. Na:WO3 비율이 0.3보다 크면 저항의 온도 계수가 양수이며, 매우 불안정하고 반금속적 특성을 가집니다. 0.3보다 작으면 음수이며 반도체입니다. 모든 텅스텐 브론즈는 본질적으로 매우 비활성이며, 반금속적, 금속적, 전도성이 있습니다. 그들의 화학적 비활성은 물에 불용성이며, 불화수소산을 제외한 모든 산에 저항하는 것으로 나타납니다. 그러나 그들은 암모니아 용액에서 질산은을 금속 은으로 환원할 수 있으며, 알칼리 존재 하에 산소에 의해 텅스텐산(VI)으로 산화될 수 있습니다. 그들의 반도체 특성은 그들 안의 모든 텅스텐 원자가 W(VI)이며, 금속 나트륨의 원자가 텅스텐 브론즈의 격자에서 자유롭게 이동한다는 것을 의미합니다. 리튬도 텅스텐 브론즈를 형성할 수 있지만, 전도성은 없습니다.

조성:
텅스텐 브론즈의 색상은 조성에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어, NaxWO3에서 x가 ~ 0.9일 때는 황금 노랑, x가 ~ 0.6일 때는 주황색 빨강, x가 ~ 0.45일 때는 빨간 보라색, x가 ~ 0.3일 때는 어두운 파란 보라색입니다. 구조적으로 NaxWO3에서 Na 이온이 제거될 때마다 W 원자는 W(V)에서 W(VI)로 변화해야 합니다. 따라서 이 결함이 있는 NaxWO3에는 (1-x) W(VI) 원자와 (1-x) 개의 비어 있는 Na 원자 위치가 있습니다. 완전히 순수한 NaxWO3는 아직 생산되지 않았으며, WO3(즉, Na 원자의 수가 최소 한계 x=0)는 약간 왜곡된 ReO3 구조(즉, 페로브스카이트 구조에서 큰 양이온이 없는 구조)입니다. 따라서 사실 텅스텐 브론즈의 조성은 Na0.3WO3-Na0.9WO3에 가깝습니다.

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