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テトラカルボニルニッケル

ニッケルの一酸化炭素錯体 From Wikipedia, the free encyclopedia

テトラカルボニルニッケル (: tetracarbonylnickel) またはニッケルカルボニル (: nickel carbonyl) は、ニッケル一酸化炭素錯体である。化学式 Ni(CO)4 で表される、無色もしくは黄色で揮発性の液体である。毒性が非常に高く、「死の液体 (: liquid death)」の異名を持つ。歴史、応用、理論の各方面で重要な化合物である。毒物及び劇物取締法により毒物に指定されている[5]

概要 物質名, 識別情報 ...
テトラカルボニルニッケル
Nickel carbonyl
Nickel carbonyl
Nickel carbonyl
Nickel carbonyl
Nickel carbonyl
Nickel carbonyl
物質名
識別情報
3D model (JSmol)
バイルシュタイン 6122797
ChEBI
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.033.322 ウィキデータを編集
EC番号
  • 236-669-2
Gmelin参照 3135
RTECS number
  • QR6300000
UNII
国連/北米番号 1259
性質
Ni(CO)4
モル質量 170.7 g/mol
外観 無色もしくは黄色の液体[1]反磁性
匂い かび臭い[1]
密度 1.3 g/ml, 液体
融点 −17.2 °C (1.0 °F; 256.0 K)
沸点 43 °C (109 °F; 316 K)
不溶
蒸気圧 315 mmHg (20 °C)[2]
粘度 3.05 x 10−4 Pa s
構造
四面体形
四面体形
0 D
熱化学
標準モルエントロピー S 320 JK−1mol−1
標準生成熱 fH298)
−632 kJ/mol
標準燃焼熱 ΔcHo −1180 kJ/mol
危険性
労働安全衛生 (OHS/OSH):
主な危険性
潜在的な職業性発がん物質[3]
GHS表示:
Acutely toxic Health hazard Flammable Dangerous for the environment
H225, H300, H301, H304, H310, H330, H351, H360D, H410
P201, P202, P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P271, P273, P280, P281, P284, P303+P361+P353, P304+P340, P308+P313, P310, P320, P370+P378, P391, P403+P233, P403+P235, P405, P501
NFPA 704(ファイア・ダイアモンド)
NFPA 704 four-colored diamondHealth 4: Very short exposure could cause death or major residual injury. E.g. VX gasFlammability 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineInstability 3: Capable of detonation or explosive decomposition but requires a strong initiating source, must be heated under confinement before initiation, reacts explosively with water, or will detonate if severely shocked. E.g. hydrogen peroxideSpecial hazards (white): no code
4
3
3
引火点 4 °C (39 °F; 277 K)
60 °C (140 °F; 333 K)
爆発限界 2–34%
致死量または濃度 (LD, LC)
266 ppm (ネコ, 30 分)
35 ppm (ウサギ, 30 分)
94 ppm (マウス, 30 分)
10 ppm (マウス, 10 分)[4]
LCLo (最低致死濃度)
360 ppm (イヌ, 90 分)
30 ppm (ヒト, 30 分)
42 ppm (ウサギ, 30 分)
7 ppm (マウス, 30 分)[4]
NIOSH(米国の健康曝露限度):
PEL
TWA 0.001 ppm (0.007 mg/m3)[2]
REL
TWA 0.001 ppm (0.007 mg/m3)[2]
IDLH
Ca [2 ppm][2]
安全データシート (SDS) ICSC 0064
関連する物質
関連する金属カルボニル ヘキサカルボニルクロム
デカカルボニル二マンガン
ペンタカルボニル鉄
オクタカルボニル二コバルト
関連物質 テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)
Ni(PF3)4
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
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構造

他の多くの金属カルボニルと同じく18電子錯体である。金属カルボニルの有名な例として鉄カルボニルモリブデンカルボニルが挙げられる。これらの化合物の特徴は金属とカルボニル配位子 CO の炭素原子との共有結合である。金属カルボニルは対称性の高い構造を持つため揮発性が高い。

合成法

金属ニッケルは室温で一酸化炭素 CO と反応してテトラカルボニル錯体を与える。暖かいガラス表面と接触させるなどして穏やかに加熱すると、分解して金属ニッケルと一酸化炭素に戻る。これらの反応はモンド法によって純粋なニッケルを得るための基礎的手法である。

反応

他の低原子価金属カルボニルと同様に CO の置換反応酸化を受ける。トリフェニルホスフィン のような供与性の配位子と反応して を与える。ビピリジンなどの配位子とも同様に反応する。これらの反応では、まず CO が脱離して高活性な16電子錯体 中間体となり、これに配位子が結合する。

塩素により酸化されて CO が脱離し塩化ニッケル(II) NiCl2 を与える。この反応はニッケルカルボニルを分解する簡単な方法である。

水酸化物イオンとの反応では還元されて のようなクラスターが生成する。

有機合成においては、ハロゲン化アルキルハロゲン化アリールとの反応がしばしばカルボニル化された有機化合物を合成するのに用いられる。PhCH=CHBr のようなハロゲン化ビニルは、ニッケルカルボニル、ナトリウムメトキシド NaOMe と順次反応させることによって不飽和エステルに変換される。これらの反応も Ni(CO)3 の発生と、これに対する酸化的付加を経て進行すると考えられている。

また、カルボニル配位子の炭素原子に対する求核攻撃も受ける。求核剤 (Nu) と反応させるとアシル誘導体 が得られる。

毒性と安全に関する注意

ニッケルカルボニルは、労働安全衛生法第2類特定化学物質に指定されている。

ニッケルカルボニルは特に体内で発生するニッケルの影響により、配位子として含まれている一酸化炭素よりも危険性が高いと考えられている。体内への吸収経路は吸入、経皮がある。 まず皮膚から吸収された場合、表面を強く刺激し火傷を生じる。吸引した場合は致命的である。その存在を臭いで感じることなく、重大な毒性の徴候や症状が現れることが知られている。ニッケルカルボニルによって引き起こされる急性毒性の主要な標的は肺であると考えられるが、肺以外の臓器の関与も報告されている[6]。蒸気は自然発火することがある。

中毒症状は2段階の症状によって特徴付けられる。第1期は数時間続く頭痛と胸の痛みで、通常すぐに収まる。第2期はおよそ16時間後に始まる間質性肺炎で、せき、息切れ、強い疲労感を伴う。これらの症状は4日後に最も重くなり、重症の場合には、肺水腫チアノーゼなどになり,死亡するおそれがある。一心肺不全腎不全によって死亡することが多い。回復期はしばしば著しく遅延し、疲労感、うつ病、呼吸困難との合併症もしばしば起こる。呼吸器への後遺症は一般的には見られない。発がん性については議論中であり、詳しくは知られていない。

有機金属反応剤ハンドブック(玉尾皓平編著、化学同人)によると、Ni(CO)4の作業環境の許容濃度は0.001ppmであり、シアン化水素ガス(10ppm)よりはるかに小さく、それだけ毒性が強いことを示している。

もし漏洩してしまった場合、火気厳禁とし、通風換気を十分に行ったうえで、保護具着用の上、破損箇所をシールし吸着材をまいて掃き取った後、大量の水で洗う。保護具としては自給式呼吸具、保護衣、保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴などが推奨される[7]

化学特性、分析方法

反応生成速度は遅いが、CO濃度 = CO分圧が高く、温度が77–117 °C付近で生成しやすい。

生成温度範囲は、−128–150 °Cと言われる。

CO 濃度が低く、水素が共存する場合には、メタネーション反応 (CO + 2H2 → CH4) が支配的である。基本的には、CO と Ni 金属が存在すれば生成すると言われ、アーク溶接作業や、SUS管に CO ガスを入れるだけでも発生する。

塩素や臭素、ヨウ素水溶液にニッケルカルボニルガスを通すことで素早く分解できる。また、パラジウム触媒による分解、ゼオライトによる吸着などの手法も知られている。

分析方法は、原子吸光光度計によるNi量の定量分析、FT-IR による分析が一般的である。

利用

  • 電池用電極板の発泡金属(ニッケル)基材原料として利用される事がある[8]

脚注

参考文献

外部リンク

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