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リン酸亜鉛

リン酸亜鉛の化学構造式

リン酸亜鉛Zinc phosphateは,化学式 Zn3(PO4)2 で表される無機化合物です。

目次
  1. 1名称
  2. 2化学式と構造
  3. 3物質情報
  4. 4構成要素
  5. 5熱力学的性質
  6. 6溶解度
  7. 7危険有害性
  8. 8製法
  9. 9化学反応
  10. 10参考文献
  11. 11関連物質
  12. 12関連カテゴリ

名称

物質名称一覧

命名法
Nomenclature
名称
Name
代表的名称
Typical name
リン酸亜鉛
Zinc phosphate
組成命名法
Compositional nomenclature
リン酸亜鉛
Zinc phosphate
ビス(リン酸)三亜鉛
Trizinc bis(phosphate)
付加命名法
Additive nomenclature
テトラオキシドリン酸(3−)亜鉛
Zinc tetraoxidophosphate(3−)

化学式と構造

化学式一覧

化学式名称
Formula name
化学式
Formula
代表的化学式
Typical formula
Zn3(PO4)2
組成式
Compositional formula
Zn3(PO4)2
構造式
Structural formula
リン酸亜鉛の化学構造式
その他の構造式
Other structural formulas
リン酸亜鉛の電子式 (二重結合表記)
電子式 (ルイス構造式)
Lewis structure
リン酸亜鉛の電子式 (ルイス構造式)
電子式 (ルイス構造式, 色付き)
Colored Lewis structure
リン酸亜鉛の電子式 (ルイス構造式, 色付き)

物質情報

物質情報一覧

項目
Item
Value
名称
Name
リン酸亜鉛
Zinc phosphate
化学式
Formula
Zn3(PO4)2
外観
Appearance
無色の固体
Colorless solid
臭気
Odor
無臭
Odorless
モル質量
Molar mass
386.08 g/mol
密度
Density
3.998 g/cm3[1]
固体
融点
Melting point
900 °C[1]
沸点
Boiling point

構成要素

構成イオン

イオン
Ion
名称
Name
電荷数
Charge number
個数
Number
Zn2+亜鉛イオン23
PO43−リン酸イオン-32

構成原子

原子
Atom
名称
Name
酸化数
Oxidation state
個数
Number
Zn亜鉛+23
Pリン+52
O酸素−28

原子の比率

原子
Atom
原子量
Atomic weight
個数
Number
原子比率
Atomic ratio
重量比率
Weight ratio
Zn65.38323.08%50.80%
P30.974215.38%16.05%
O15.999861.54%33.15%
ZnPO原子比率
ZnPO重量比率

熱力学的性質

相転移特性

項目
Item
Value
融解熱
Enthalpy of fusion
蒸発熱
Enthalpy of vaporization
蒸発熱 (25°C)
Enthalpy of vaporization at 25°C
その他転移エンタルピー
Enthalpy of other transition

標準熱力学特性

状態
State
標準生成
エンタルピー
ΔfH°
kJ · mol−1
標準生成
ギブス
エネルギー
ΔfG°
kJ · mol−1
標準モル
エントロピー
S°
J · K−1 · mol−1
標準モル
定圧熱容量
Cp°
J · K−1 · mol−1
結晶性固体−2892.4[2]

溶解度

溶解性

反応
Reactive
混和
Miscible
易溶
Very soluble
可溶
Soluble
HA[1]
NH3 (aq)[1]アンモニア溶液
微溶
Slightly soluble
難溶
Very slightly soluble
不溶
Insoluble

危険有害性

GHSラベル[3]

項目
Item
Value
危険有害性絵表示
Hazard pictograms
GHS09: 環境
GHS09: 環境
注意喚起語
Signal word
警告
危険有害性情報
Hazard statements
H400: 水生生物に猛毒
H410: 長期持続的影響を伴い, 水生生物に猛毒

物理的危険性[3]

健康有害性[3]

環境有害性[3]

製法

塩基の反応

リン酸水酸化亜鉛が反応すると,リン酸亜鉛が生成します。

塩基酸性酸化物の反応

水酸化亜鉛十酸化四リンが反応すると,リン酸亜鉛が生成します。

塩基性酸化物の反応

酸化亜鉛リン酸が反応すると,リン酸亜鉛が生成します。

塩基性酸化物酸性酸化物の反応

酸化亜鉛十酸化四リンが反応すると,リン酸亜鉛が生成します。

沈殿反応

水溶液中で亜鉛イオンリン酸イオンが反応すると,リン酸亜鉛の沈殿が生成します。

活性金属の反応

亜鉛リン酸が反応すると,リン酸亜鉛水素が生成します。

非金属水酸化物塩基の反応

リン水酸化亜鉛が反応すると,リン酸亜鉛ホスフィン酸化亜鉛が生成します。

非金属塩基の反応

リン水酸化亜鉛が反応すると,リン酸亜鉛ホスフィンが生成します。

活性金属酸性酸化物の反応

亜鉛十酸化四リンが反応すると,リン酸亜鉛水素が生成します。

化学反応

電離反応

リン酸亜鉛が電離すると,亜鉛イオンリン酸イオンが生成します。

リン酸亜鉛の電離
Zn3(PO4)2リン酸亜鉛
3Zn2+亜鉛イオン + 2PO43−リン酸イオン

強酸との反応

リン酸亜鉛強酸が反応すると,強酸の塩リン酸が生成します。

強塩基との反応

リン酸亜鉛強塩基が反応すると,強塩基の塩水酸化亜鉛が生成します。

還元性化学種との反応

還元性化学種リン酸亜鉛が反応すると,種々の生成物が生成します。

被酸化性化学種との反応

被酸化性化学種リン酸亜鉛が反応すると,種々の生成物が生成します。

分解反応

リン酸亜鉛が分解すると,酸化亜鉛十酸化四リンが生成します。

加水分解

リン酸亜鉛が反応すると,水酸化亜鉛リン酸が生成します。

溶融塩電解

リン酸亜鉛の溶融塩を電気分解すると,種々の生成物が生成します。

参考文献

参考文献一覧

  1. 1
    James G. Speight (2017)
    Lange's Handbook of Chemistry, 17th edition
    McGraw Hill Education

  2. 2
    Janiel J. Reed (1989)
    The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI Units
    National Institute of Standards and Technology (NIST)

  3. 3