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Oxyde de rhodium(III)

composé chimique From Wikipedia, the free encyclopedia

L’oxyde de rhodium(III) est un composé chimique de formule Rh2O3. Il se présente sous la forme d'une poudre grise[1] ou jaune[2], selon le taux d'hydrates, cristallisée dans le système trigonal selon le groupe d'espace R3c (no 167, corindon α-Al2O3) avec comme paramètres cristallins a = 547 pm et α = 55°40’, qui donne une forme rhomboédrique à 750 °C[4]. La substance pure anhydre est grise, paramagnétique[5] et insoluble dans l'eau et les acides. Le pentahydrate Rh2O3·5H2O est jaune pâle, insoluble dans l'eau mais soluble dans les acides ; la réaction avec l'acide nitrique HNO3 conduit au nitrate de rhodium(III) Rh(NO3)3[6].

Nom UICPAoxyde de rhodium(III)
Synonymes

sesquioxyde de rhodium

Faits en bref Identification, Nom UICPA ...
Oxyde de rhodium(III)
Image illustrative de l’article Oxyde de rhodium(III)
__ Rh3+     __ O2−
Structure cristalline de l'oxyde de rhodium(III)
Identification
Nom UICPA oxyde de rhodium(III)
Synonymes

sesquioxyde de rhodium

No CAS 12036-35-0
No ECHA 100.031.666
No CE 234-846-9
PubChem 159409
SMILES
InChI
Apparence poudre grise[1] ou jaune[2]
Propriétés chimiques
Formule O3Rh2Rh2O3
Masse molaire[3] 253,809 2 ± 0,000 9 g/mol
O 18,91 %, Rh 81,09 %,
Propriétés physiques
Masse volumique 8,2 g/cm3[1] à 25 °C
Cristallographie
Système cristallin Trigonal
Classe cristalline ou groupe d’espace R3c (no 167)
Précautions
SGH[2]
SGH03 : ComburantSGH07 : Toxique, irritant, sensibilisant, narcotique
Danger
H272, H315, H319, P210, P280, P302+P352 et P305+P351+P338
NFPA 704[2]
Transport[2]
-

Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.
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Synthèse

Il peut être obtenu de plusieurs manières :

Propriétés et applications

Les couches d'oxyde de rhodium(III) ont un comportement électrochrome rapide : on obtient des transitions chromatiques jaune    vert foncé ou jaune    brun violacé réversibles en solution dans l'hydroxyde de potassium en appliquant une tension électrique d'environ 1 V[11].

Les couches de Rh2O3 sont conductrices et transparentes, comme l'oxyde d'indium-étain (ITO) (In2O3)0,9·(SnO2)0,1, mais présentent un travail de sortie inférieur de 0,2 eV, ce qui améliore l'injection de porteurs et donc les propriétés électroniques des diodes électroluminescentes organiques[9].

Notes et références

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