Фторид азота(III): различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Skazi (обсуждение | вклад) отклонено последнее 1 изменение от Габибамаев Метка: ручная отмена |
Beaber (обсуждение | вклад) |
||
Строка 79: | Строка 79: | ||
== Применение == |
== Применение == |
||
Трифторид азота используется при [[Плазменное травление|плазменном травлении]] кремниевых пластин. |
Трифторид азота используется при [[Плазменное травление|плазменном травлении]] кремниевых пластин. |
||
В этом процессе молекулы трифторида азота разрушаются в плазме тлеющего разряда и образующиеся молекулы фтора являются травящим агентом для [[Кремний|кремния]], [[Диоксид кремния|диоксида кремния]], [[Нитрид кремния|нитрида кремния]]. Поэтому используется для изготовления [[ |
В этом процессе молекулы трифторида азота разрушаются в плазме тлеющего разряда и образующиеся молекулы фтора являются травящим агентом для [[Кремний|кремния]], [[Диоксид кремния|диоксида кремния]], [[Нитрид кремния|нитрида кремния]]. Поэтому используется для изготовления [[Жидкокристаллический монитор|ЖК мониторов]], тонкоплёночных [[Солнечная батарея|солнечных батарей]] и [[Микросхема Clipper|микросхем]]. |
||
== Экологические аспекты == |
== Экологические аспекты == |
Текущая версия от 11:39, 18 декабря 2024
Фторид азота(III) | |||
---|---|---|---|
| |||
Общие | |||
Систематическое наименование |
Фторид азота(III) | ||
Традиционные названия | трифторид азота; трёхфтористый азот | ||
Хим. формула | |||
Рац. формула | |||
Физические свойства | |||
Состояние | бесцветный газ | ||
Молярная масса | 71,0019 г/моль | ||
Плотность | 3,003 кг/м³ (газ, 15 °C); 1,54−129 (жидкий при температуре кипения) | ||
Энергия ионизации | 12,97 ± 0,01 эВ[1] и 13 эВ[2] | ||
Термические свойства | |||
Температура | |||
• плавления | −206,79 °C | ||
• кипения | −129,01 °C | ||
Критическая точка | |||
• температура | −39,26 °C | ||
• давление | 44,72 атм | ||
Критическая плотность | 7,92 см³/моль | ||
Энтальпия | |||
• образования | -127 кДж/моль | ||
Давление пара | 1 ± 1 атм[1] | ||
Химические свойства | |||
Растворимость | |||
• в воде | 0,021 г/100 мл | ||
Структура | |||
Дипольный момент | 7,8E−31 Кл·м[2] | ||
Классификация | |||
Рег. номер CAS | [7783-54-2] | ||
PubChem | 24553 | ||
Рег. номер EINECS | 232-007-1 | ||
SMILES | |||
InChI | |||
RTECS | QX1925000 | ||
ChEBI | 30231 | ||
Номер ООН | 2451 | ||
ChemSpider | 22959 | ||
Безопасность | |||
Пиктограммы ECB | |||
NFPA 704 | |||
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Трифтори́д азо́та (фторид азота(III), трёхфтористый азот) — бинарное неорганическое соединение азота и фтора с формулой , бесцветный ядовитый тяжёлый газ, негорюч, вызывает коррозию металлов, имеет характерный затхлый запах плесени, плохо растворяется в воде.
Вызывает сильный парниковый эффект.
Применяется в качестве травителя в микроэлектронике.
История
[править | править код]Трёхфтористый азот был впервые получен Отто Раффом, Фишером, Люфтом в 1903 году путём электролиза раствора фторида аммония во фтороводороде[3].
Физические свойства
[править | править код]Трифторид азота — бесцветный ядовитый тяжёлый газ, имеет характерный запах плесени, плохо растворяется в воде, не вступая с ней в реакцию. Связи в молекуле практически неполярные и поэтому молекулы вещества имеет малый дипольный момент равный 0,234 Д, для сравнения, дипольный момент полярной молекулы аммиака 1,47 Д. Эта разница вызвана тем, что атомы фтора действуют как электроноакцепторные группы, притягивая на себя практически все электроны неподеленной пары электронов атома азота.
Химические свойства
[править | править код]При комнатной температуре более инертен, чем другие тригалогениды азота: трихлорид азота, трибромид азота и трииодид азота, все эти вещества взрывоопасны. Это единственный из тригалогенидов азота с отрицательной энтальпией образования из элементов.
Является сильным, но медленно действующим окислителем, способен реагировать со многими химическими элементами, оксидами, солями и элементоорганическими соединениями, а его смеси с газами-восстановителями при нагревании взрываются[4]. Окисляет хлороводород до элементарного хлора:
- .
При контакте с металлами и при высоких температурах превращается в тетрафторгидразин:
- .
При нагревании является сильным фторирующим агентом. При действии дифторида криптона или фтора и пентафторида сурьмы может быть окислен до соли тетрафтораммония :
- .
Однако при кипении медленно реагирует с водой:
Получение
[править | править код]Трифторид азота — редкий пример бинарного фторида, который можно получить непосредственно из элементов только в специальных условиях, например с помощью электрического разряда в смеси газов[5].
Промышленный метод получения - взаимодействие аммиака со фтором при очень низких температурах. Реакция идёт по радикально-цепному механизму:
Также получают с помощью модифицированного метода Раффа.
Поставляется в баллонах под давлением.
Мировой объём производства оценивается в 100 т на 1992 год и в 4000 т на 2007 год[источник не указан 1452 дня].
Применение
[править | править код]Трифторид азота используется при плазменном травлении кремниевых пластин. В этом процессе молекулы трифторида азота разрушаются в плазме тлеющего разряда и образующиеся молекулы фтора являются травящим агентом для кремния, диоксида кремния, нитрида кремния. Поэтому используется для изготовления ЖК мониторов, тонкоплёночных солнечных батарей и микросхем.
Экологические аспекты
[править | править код]Трифторид азота по своим свойствам является парниковым газом и может провоцировать глобальное потепление (по оценкам он в 17 200 раз активнее, чем углекислый газ той же массы при действии в течение 100 лет)[6][7], однако, в силу невысоких объемов выброса в настоящее время его вклад в парниковый эффект не превышает 0,04 % от вклада антропогенных выбросов углекислого газа[8]. Согласно исследованиям, количество NF3 в атмосфере равно 5400 т в 2008 г. и повышается на 11 % каждый год[9], причём его среднее время жизни в атмосфере составляет от 550 до 740 лет.
Литература
[править | править код]- Сарнер С. Химия ракетных топлив. — М.: Мир, 1969.
- Schmidt E. W., Harper J. T. Handling and Use of Fluoride and Fluorine-Oxygen Mixtures in Rocket Systems, Lewis Research Center, NASA SP-3037, Cleveland, Ohio, 1967.
- Лидин Р. А. и др. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Химия, 2000. — 480 с. — ISBN 5-7245-1163-0.
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0455.html
- ↑ 1 2 David R. Lide, Jr. Basic laboratory and industrial chemicals (англ.): A CRC quick reference handbook — CRC Press, 1993. — ISBN 978-0-8493-4498-5
- ↑ Otto Ruff, Joseph Fischer, Fritz Luft (1928). "Das Stickstoff-3-fluorid". Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. 172 (1): 417—425. doi:10.1002/zaac.19281720132.
{{cite journal}}
: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) - ↑ Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И. Л. и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1 (Абл-Дар). — 623 с.
- ↑ Lidin, P. A. Химические свойства неорганических веществ : [рус.] / P. A. Lidin, V. A. Molochko, L. L. Andreeva. — 1995. — P. 442–455. — ISBN 978-1-56700-041-2.
- ↑ Climate Change 2007: The Physical Sciences Basis (PDF), IPCC, Архивировано из оригинала (PDF) 15 декабря 2007, Дата обращения: 3 июля 2008
- ↑ Robson, J. I.; Gohar, L. K., Hurley, M. D., Shine, K .P. and Wallington, T. Revised IR spectrum, radiative efficiency and global warming potential of nitrogen trifluoride (англ.) // Geophys. Res. Lett.[англ.] : journal. — 2006. — Vol. 33. — doi:10.1029/2006GL026210. Архивировано 29 марта 2012 года.
- ↑ Potent Greenhouse Gas More Common in Atmosphere Than Estimated. NASA release 08-268 . Дата обращения: 28 октября 2008. Архивировано 28 октября 2008 года.
- ↑ Weiss, Ray F.; Jens Mühle, Peter K. Salameh, Christina M. Harth. Nitrogen trifluoride in the global atmosphere (англ.) // Geophysical Research Letters[англ.] : journal. — 2008. — 31 October (vol. 35). — P. 3 PP.. — doi:10.1029/2008GL035913.