Кіріспе
chembox
| Verifiedfields = өзгертілген
| Watchedfields = өзгертілген
| verifiedrevid = 470456467
| Name = Silver cyanide
| ImageFile = Silver cyanide xtal 1x1x3 3D bs 17. png
| ImageCaption = Ag C/N
| ImageName = Silver cyanide
| IUPACName = Silver cyanide
| OtherNames = Argentous cyanide
| Section1 =
| Section2 =
| Section3 =
| Section4 = Chembox Thermochemistry
| DeltaHf = 146 kJ·mol−1
| Entropy = 84 J·mol−1·K−1 күміс(I) және басқа d10 иондарына тән. Бұл Пруссия көгінің әйгілі жағдайында байқалатын байланыс режимімен бірдей. Бұл тізбектер содан кейін c тор параметрінің +/- 1/3 бөлігіне ығысқан жақын тізбектермен алтыбұрышты түрде жиналады. Бұл мыс(I) цианидінің жоғары температуралық полиморфы қабылдаған құрылыммен сәйкес келеді. AgCN-де күміс-көміртек және күміс-азот байланыстарының ұзындығы шамамен 2.06 Å, ал цианид тобы бастан-құйрыққа тәртіпсіздік көрсетеді.
| Verifiedfields = changed
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 470456467
| Name = Silver cyanide
| ImageFile = Silver cyanide xtal 1x1x3 3D bs 17. png
| ImageCaption = Ag C/N
| ImageName = Silver cyanide
| IUPACName = Silver cyanide
| OtherNames = Argentous cyanide
| Section1 =
| Section2 =
| Section3 =
| Section4 = Chembox Thermochemistry
| DeltaHf = 146 kJ·mol−1
| Entropy = 84 J·mol−1·K−1 typical of silver(I) and other d10 ions. This is the same binding mode as seen in the more famous case of Prussian blue. These chains then pack hexagonally with adjacent chains offset by +/ 1/3 of the c lattice parameter. This is the same as the structure adopted by the high temperature polymorph of copper(I) cyanide. The silver to carbon and silver to nitrogen bond lengths in AgCN are both ~2.06 Å and the cyanide groups show head to tail disorder.
Реакциялар
AgCN, Ag+ ионын қамтитын ерітіндіге натрий цианиді қосылғанда тұнба түзеді. Қосымша цианид қосылғанда, тұнба еріп, сызықтық [Ag(CN)₂]⁻(aq) және [Ag(CN)₃]²⁻(aq) түзеді. Күміс цианиді аммиак немесе үшіншілік фосфиндер сияқты басқа лигандтар бар ерітінділерде де ерігіш. Күміс цианидтері басқа аниондармен реакцияға түскенде күрделі құрылымды материалдарды қалыптастырады. Кейбір күміс цианидтері люминесценттік қасиетке ие.
Қолданылуы
Цианидтеу күмісті оның кендерінен бөліп алуда кеңінен қолданылады. Күміс қосылыстарын жартылай тазарту көбікті флотация арқылы әдетте жүзеге асырылады. Күміс ионы цианидпен майсыздандырылған көбіктен бөлініп, [Ag(CN)₂]⁻ ерітіндісін береді. Содан кейін күміс металлын мұндай ерітінділердің электролизі арқылы жалатуға болады. AgCN және KAg(CN)₂ екеуі де кем дегенде 1840 жылдан бері күміс жалатын ерітінділерде қолданылып келеді, сол кезде Элкингтон ағайындары күміс жалатын ерітіндіге рецептіге патент алған. Типик, дәстүрлі күміс жалатын ерітіндіде 15-40 г·л⁻¹ KAg(CN)₂, 12-120 г·л⁻¹ KCN және 15 г·л⁻¹ K₂CO₃ болады.