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金屬銨:修订间差异

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'''固态金屬銨'''是由[[銨]]根離子组成的[[晶体结构]],电子脱离了[[分子轨道]],表现为一般[[金属]]中的[[电传导|传导电子]]。
'''固态金屬銨'''是由[[銨]]根離子组成的[[晶体结构]],电子脱离了[[分子轨道]],表现为一般[[金属]]中的[[电传导|传导电子]]。


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在高压下,浸在大量[[自由电子]]海中的铵离子可能会表现出类似于[[金属]]的性质,使得金屬銨得以穩定,如同[[金屬氫]]一般。冰巨星[[天王星]]与[[海王星]]的内部就可能存在这种“金屬銨”。<ref name = "Holleman&Wiberg">{{Holleman&Wiberg}}</ref><ref name="Stevenson">{{Cite journal |last=Stevenson |first=D. J. |date=1975-11 |title=Does metallic ammonium exist? |url=https://www.nature.com/articles/258222a0 |journal=[[自然 (期刊)|Nature]] |language=en |volume=258 |issue=5532 |bibcode=1975Natur.258..222S |doi=10.1038/258222a0 |issn=1476-4687}}</ref><ref name="Bernal&Massey" />


== 存在可能性 ==
== 存在可能性 ==
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== 參見 ==
== 參見 ==
*[[金屬氫]]
*[[金属氢]]
*[[金屬氧]]
*[[氧]]
*[[]]
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*[[超金屬]]
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== 參考文獻 ==
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[[en:Ammonium#Ammonium_metal]]

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2022年10月14日 (五) 02:09的版本

金屬銨
识别
CAS号 14798-03-9  checkY
相关物质
相关化学品 氯化銨銨鹽
若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。

金屬銨,是一種簡併態物質,也是一種電子化合物超原子。当氢气氨氣被充分压缩,经过变后便会产生金屬銨[1]。但這種相態的銨無法於標準狀態下存在,標準狀態下銨僅能以離子或溶液相(aq)狀態存在。相關理論是基於銨與其他鹼金屬反應特性十分相近[2][3][1],而目前已知能於標準狀態下存在的金屬銨,只有與汞的合金,即銨汞齊[4][5]

固态金屬銨是由根離子组成的晶体结构,电子脱离了分子轨道,表现为一般金属中的传导电子

在高压下,浸在大量自由电子海中的铵离子可能会表现出类似于金属的性质,使得金屬銨得以穩定,如同金屬氫一般。冰巨星天王星海王星的内部就可能存在这种“金屬銨”。[2][3][1]

存在可能性

銨根離子NH4+的性質與行為在許多方面都與金屬離子相同。這導致Ramsey[6]認為一價的金屬銨(NH4+離子浸泡在一個電子海)穩定在明顯低於一般絕緣體-金屬相變壓力[7]兆帕〜1011帕(105帕=1巴)的壓力。根據計算,從NH3和H2分子的混合物中的轉換金屬銨,發生在壓力小於2.5×1010[8],與物理学家尤金·維格納Hillard Bell Huntington预测金屬氫的數值相當,由於該預測指出在250,000个大气压(约25GPa)下,氢原子失去对电子的束缚能力,呈现出金属性质[9],但由於此后的实验表明,对金屬氫压力的最初假設不足[10],因此,要產生金屬銨可能需要更高的壓力[8]

在含巨大氣體行星內部,若壓力足夠[2][3][1],則有可能出現金屬銨[11][12],如天王星和海王星[3][1]

海王星

海王星內部有一些類似金屬態簡併態物質,作为行星学惯例,这种混合物被叫作,虽然其实是高度压缩的过热流体。这种高电导的流体通常也被叫作水-氨大洋[13],是金屬銨的一種可能結構。

合金

金屬銨雖未能在標準大氣壓下(STP)存在,但其與汞的合金可以,1808年英國化學家漢弗里·戴維和瑞典化學家永斯·貝采利烏斯首次制取銨汞齊[14]。他們由電解氯化銨在汞陰極形成灰色海綿狀的金屬性物質[15]。最近的研究顯示了結構的形式被假設成 H3N - Hg - H,這可能只溶解於汞為穩定的。若銨汞齊在室溫下接觸到酒精就容易分解:

結構

根據銨汞合金的相關研究,金屬銨可能具有類似銨汞齊的結構 H3N - H - H3N,由質子、銨根、電子晶體排列而成,但無法在标准状况下存在。

網路文化

網路上經常出現所謂「超理」,用看似真實的理論描述不存在的事物。金屬銨曾被描述為「趙明毅用鉑電極電解熔融氯化銨,將陰極得到的氣體加1MPa壓並處於超低溫狀態,最終液氨與液氫相互化合,生成金屬銨」,但實際上該反應並不會生成任何金屬態物質。

化合物

經常有人談論其化合物,但多半是惡搞文化超理的作品,例如氫化銨、氧化銨等。

參見

參考文獻

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Bernal, M. F. M.; Massey, H. S. W. Metallic Ammonium. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 1954-04-01, 114 (2). Bibcode:1954MNRAS.114..172B. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/114.2.172 (英语). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon, Wiberg, Nils , 编, Inorganic Chemistry, 由Eagleson, Mary; Brewer, William翻译, San Diego/Berlin: Academic Press/De Gruyter, 2001, ISBN 0-12-352651-5 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Stevenson, D. J. Does metallic ammonium exist?. Nature. 1975-11, 258 (5532). Bibcode:1975Natur.258..222S. ISSN 1476-4687. doi:10.1038/258222a0 (英语). 
  4. ^ Prandtl, W.: Humphry Davy, Jöns Jacob Berzelius, zwei führende Chemiker aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1948
  5. ^ Reedy, J. H. Lecture demonstration of ammonium amalgam. Journal of Chemical Education. 1929-10, 6 (10). ISSN 0021-9584. doi:10.1021/ed006p1767 (英语). 
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  7. ^ Ross, M., J. chem. Phys., 56, 4651–4653 (1972).
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  9. ^ Wigner, E.; Huntington, H. B. On the Possibility of a Metallic Modification of Hydrogen. The Journal of Chemical Physics. 1935-12, 3 (12). ISSN 0021-9606. doi:10.1063/1.1749590 (英语). 
  10. ^ Loubeyre, P.; LeToullec, R.; Hausermann, D.; Hanfland, M.; Hemley, R. J.; Mao, H. K.; Finger, L. W. X-ray diffraction and equation of state of hydrogen at megabar pressures. Nature. 1996-10, 383 (6602). ISSN 1476-4687. doi:10.1038/383702a0 (英语). 
  11. ^ Porter, W. S., Astr. J., 66, 243–245 (1961). 5.
  12. ^ Ramsey, W. H., Planet. Space Sci., 15, 1609–1623 (1967).
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  14. ^ Prandtl, W.: Humphry Davy, Jöns Jacob Berzelius, zwei führende Chemiker aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1948
  15. ^ Hofmann, Helmut. Qualitative Analyse, 4. durchgesehene, erw. und verb. Aufl. Berlin,: Walter de Gruyter. 1972. ISBN 3-11-003653-3. OCLC 884444 (德语).