化学性质

中文名称:五氟化钽

中文同义词:五氟化钽;氟化钽;氟化钽(V);氟化钽(V),99.9%(METALSBASIS)

英文名称:TANTALUMPENTAFLUORIDE

英文同义词:TaF5;Tantalumfluoride(TaF5);tantalumfluoride(taf5);TANTALUMChemicalbookPENTAFLUORIDE;TANTALUM(V)FLUORIDE;TANTALUMFLUORIDE;TANTALUM(V)FLUORIDE99.5%;TANTALUM(V)FLUORIDE99%

CAS号:7783-71-3

分子式:F5Ta

分子量:275.94

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结构式

EINECS号:232-022-3

物性数据
1.      性状:五氟化钽为易挥发的、具有吸潮性的、无色单斜晶系结晶。

2.      密度(g/mL 25ºC):4.74

3.      相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.      熔点(ºC):96.8

5.      沸点(ºC,常压):229

6.      沸点(ºC,5.2kPa):未确定

7.      折射率(n20/D):未确定

8.      闪点(ºC,):230

9.      比旋光度(º):未确定

10.   自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11.   蒸气压(kPa,25ºC):10mm Hg

12.   饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定

13.   燃烧热(KJ/mol):未确定

14.   临界温度(ºC):未确定

15.   临界压力(KPa):未确定

16.   油水(辛醇/水)分配系数的对数值(25℃):未确定

17.   爆炸上限(%,V/V):未确定

18.   爆炸下限(%,V/V):未确定

19.   溶解性(mg/mL):易溶于水、乙醚,微溶于热的二硫化碳和四氯化碳及冷的浓硫酸中
20. 蒸发热54.4 kJ/mol
21. 融熔热18.8 kJ/mol
毒理学数据
暂无

生态学数据
对水是稍微危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境

分子结构数据
暂无

计算化学数据
暂无

性质与稳定性
如果遵照规格使用和储存则不会分解。避免接触碱,水分/潮湿。当温度在80~230 ℃范围内其蒸气压随温度变化的关系为lgp=27.649-2834/T(p为 kPa)。易溶于水、乙醚,微溶于热的二硫化碳和四氯化碳及冷的浓硫酸中。在氢氧化钠溶液中即发生激烈反应。五氟化钽即使在沸腾状态下也不与溴、碘、氮等发生反应。

具有潮解性,极易发生水解,投入水中即激烈反应而成透明溶液。在冷的浓硫酸中仅能少量溶解,但与氢氧化钠水溶液可激烈地进行反应。微溶于热的二硫化碳和四氯化碳。即使处于沸腾状态,五氟化钽也都不与溴、碘或氮等发生反应。在室温下能慢慢地腐蚀干燥的玻璃容器,在高温下则急剧地发生腐蚀。和甲胺、乙胺、三乙胺、吡啶和喹啉氟化物可形成配合盐。和氢氟酸可生成六氟钽酸HTaF6·6H2O。若与碱金属碳酸盐共存于氢氟酸中,进行蒸发时可得碱金属氟化物和氟钽配合盐。尤其是,加氨于钽酸的氢氟酸水溶液中,直至生成沉淀为止,将其蒸发即得氟钽酸铵(NH4)2[TaF7]

贮存方法
保持贮藏器密封

放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方


安全信息

危险运输编码:UN 3260 8/PG 2

危险品标志:腐蚀

安全标识:S26 S27 S28 S45 S36/S37/S39

危险标识:R34

 

合成方法

1.直接法

以钽粉和氟为原料制备五氟化钽:以蒙乃尔合金或镍制的L型管作反应管,首先从管的一端抽真空,以除去管内的空气和水分,然后在该端加入金属钽粉,再将此端放入电炉中,将另一端放人半融化的干冰中,控制电炉使温度升至300℃,这时向反应管中通入氟气,经反应后即在干冰处生成凝固的固体五氟化钽粉末。反应产物经真空蒸馏,在-10℃收集得99%五氟化钽。在高真空的条件下,于90~100℃温度下升华,即得精制五氟化钽。产品必须贮存于干燥的硼硅酸玻璃的容器中并密封。


2.合成法

以五氯化钽和无水氢氟酸为原料制备五氟化钽:在室温下,五氯化钽和无水氢氟酸反应,反应后经冷凝、过滤分离即得固体五氟化钽,然后在真空下升华,即制得精制五氟化钽。

3.将粉状金属钽,放入蒙乃尔合金或镍制的L形反应管的一端,将系统与真空连接以除去系统中的空气和水蒸气,放入金属粉末的反应管一侧置于电炉中,而另一侧则放入半熔化的干冰里,电炉升温至300℃时,往系统内导入氟气,使之与金属反应而生成五氟化钽。生成的五氟化钽在干冰冷却的部位凝固成粉末状。精制时,可在高真空下,于90~100℃时慢慢地进行升华。所得产物应在非常干燥的硼硅酸玻璃容器中密封保存。除上述制法外,还有用五氯化钽和氟化氢反应的方法,以及用金属钽粉与氟化氢反应的方法

 

用途

用于钽的化学气相沉积和离子注入掺杂,还用于有机化合物合成催化剂