氢化镨英文解释翻译、氢化镨的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 praseodymium hydride
分词翻译:
氢化的英语翻译:
【化】 hydrogenation
【医】 hydrogenate; hydrogenation; hydrogenize
镨的英语翻译:
praseodymium
【医】 Pr.; praseodymium
专业解析
氢化镨(Praseodymium Hydride)
术语定义
氢化镐(化学式:PrH₂ 或 PrH₃)是镨(Praseodymium)与氢(Hydrogen)形成的二元金属氢化物。镨作为镧系稀土元素,其氢化物通常以非化学计量比形式存在,常见形态包括二氢化物(PrH₂)和三氢化物(PrH₃),具体组成取决于氢化条件。
化学性质
- 结构特性:氢化镨具有面心立方(FCC)或六方密堆(HCP)晶体结构,氢原子占据金属晶格间隙位置。随氢含量增加,可能发生结构相变(如从二氢化物到三氢化物)。
- 反应性:易与氧气、水反应生成氧化镨和氢气,需在惰性气氛(如氩气)中储存。加热至高温(>300°C)可分解为金属镨和氢气。
物理性质
- 外观:黑色或深灰色固体粉末。
- 导电性:氢化后导电性显著降低,从金属导体转变为半导体或绝缘体(氢含量升高时)。
- 磁性:镨具顺磁性,氢化后磁性减弱,因氢原子电子局域化影响4f电子自旋。
应用领域
- 储氢材料:因高氢密度(理论储氢量达 PrH₃ 的 1.8 wt%),可用于固态储氢技术研究,但实际应用受限于动力学性能与稳定性。
- 中子吸收剂:核工业中利用氢化镨的高中子俘获截面(镨元素特性),用于控制核反应速率。
- 催化剂前驱体:在有机合成中作为加氢催化剂载体或前体。
权威参考来源
- 《无机化学丛书(稀土元素卷)》:系统阐述稀土氢化物的合成、结构与性质(科学出版社)。
- 美国化学会(ACS)出版物:Journal of Physical Chemistry 多篇研究报道氢化镨的相变与电学行为(如 DOI: 10.1021/jp9834321)。
- 材料科学数据库:Materials Project 提供氢化镨晶体结构数据与热力学计算(编号 mp-568)。
安全须知
氢化镨属易燃固体,遇湿释放氢气,需按危险化学品规范操作(参考《化学危险品安全手册》)。
网络扩展解释
关于“氢化镨”这一术语,目前未检索到直接的文献或权威资料。但结合化学常识和稀土氢化物的普遍性质,可进行以下推测性解释:
1.基本定义
氢化镨(Praseodymium Hydride)可能指镨(Pr,原子序数59)与氢(H)形成的化合物,化学式推测为PrH₂ 或PrH₃。稀土金属通常能与氢形成多种氢化物,具体结构取决于反应条件和氢含量。
2.可能的性质
- 物理性质:可能为灰黑色固体,具有金属或半导体特性,密度较高。
- 化学性质:推测具有强还原性,遇水或酸可能剧烈反应释放氢气(H₂),需惰性气氛保存。
3.制备方法
可能通过高温下金属镨与氢气直接反应生成:
$$text{Pr} + xtext{H}2 rightarrow text{PrH}{2x}$$
(需控制温度与压力,通常在真空或惰性环境中进行)
4.潜在应用
- 储氢材料:稀土氢化物常用于可逆储氢系统。
- 催化剂:可能作为有机反应或能源转换的催化剂。
- 磁性材料:镨化合物在磁性材料中可能有特殊应用。
5.注意事项
- 安全性:氢化镨可能易燃易爆,需严格操作规范。
- 研究现状:目前公开资料较少,需通过专业数据库(如SciFinder)进一步验证。
建议通过X射线衍射(XRD)或热重分析(TGA)等实验手段确认其具体结构与性质。如需深入研究,可查阅稀土氢化物相关综述文献。
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