Кіріспе
Технецийді құрайтын химиялық қосылыстар Технеций қосылыстары - химиялық элемент - технецийді құрайтын химиялық қосылыстар. Технеций бірнеше тотығу күйін қалыптастыра алады, бірақ көбінесе +4 және +7 тотығу күйінде қалыптасады. Технеций радиоактивті болғандықтан, Жер бетінде оның қосылыстары өте сирек кездеседі.
Technetium compounds are chemical compounds containing the chemical element technetium. Technetium can form multiple oxidation states, but often forms in the +4 and +7 oxidation states. Because technetium is radioactive, technetium compounds are extremely rare on Earth.
Қалкогенидтердің басқа да туындылары
Технеций диоксид, дисульфид, дизеленид және дителлурид түзеді. Пертехнетатты сутек күкіртпен өңдеу кезінде дұрыс анықталмаған Tc2S7 пайда болады. Ол дисульфид пен элементтік күкіртке ыстық арқылы ыдырайды. Дәл осылай диоксидті Tc2O7 азайту арқылы алуға болады. Ренийден айырмашылығы, техноций үшін триоксид оқшауланбаған. Алайда, TcO3 газдық фазада массалық спектрометрия арқылы анықталды.
Қарапайым гидридтер мен галоидтер кешендері
Технеций қарапайым TcH92 кешенін құрайды. Калий тұзы ReH92мен тең құрылымды. Келесі екілік (тек екі элементті қамтитын) техноциум галидтері белгілі: TcF6, TcF5, TcCl4, TcBr4, TcBr3, α TcCl3, β TcCl3, TcI3, α TcCl2 және β TcCl2. Окистену күйлері Tc (VI) -тен Tc (II) -ге дейін. Технеций галоидтары молекулалық сегіз қырлы кешендер, ұзартылған тізбектер, қабатты табақтар және үш өлшемді желіде орналастырылған металл кластерлері сияқты әртүрлі құрылым түрлерін көрсетеді. Бұл қосылыстар металл мен галогенді біріктіру арқылы немесе тікелей реакциялардан пайда болады. TcCl4 металл немесе Tc2O7 хлорлануымен алынады. Жылытқаннан кейін TcCl4 тиісті Tc(III) және Tc(II) хлоридтерін береді. Ол хлороацетат Tc2 ((O2CCH3) 4Cl2) -ді HCl-мен өңдеу арқылы дайындалады. Re3Cl9 сияқты α полиморфтың құрылымы қысқа M M арақашықтығы бар үшбұрыштардан тұрады. β TcCl3 октаэдрлі Tc орталықтарына ие, олар молибден трихлориді үшін де көрініп тұрғандай, жұппен ұйымдастырылған. TcBr3 трихлорид фазасының құрылымын қабылдамайды. Оның орнына ол қысқа және ұзақ TcTc байланыстары бар конфациалды сегізбұрыштар тізбектерінен тұратын молибден трибромидінің құрылымына ие. TcI3 жоғары температуралық фазамен бірдей құрылысқа ие, оның ішінде тең TcTc байланыстары бар конфациалды сегізбұрыштар тізбегі бар. Көбірек азайып кеткен галоидтар TcTc байланыстары бар аниондық кластерлерді құрайды. Mo, W, Re элементтерінің жағдайы да ұқсас. Бұл кластерлердің ядролық мөлшері Tc4, Tc6, Tc8 және Tc13 болады. Тc6 және Tc8 топтамаларының тұрақсыздығы призма пішіндес, онда Тc атомдарының тік жұптары үш еселік байланыстармен, ал жазық атомдар бірлегі байланыстармен байланысады. Әр техноций атомы алты байланысты жасайды, ал қалған валентті электрондар хлор немесе бром сияқты бір осьтік және екі көпірлік лигандты галоген атомдарымен қанықтырылуы мүмкін.
The following binary (containing only two elements) technetium halides are known: TcF6, TcF5, TcCl4, TcBr4, TcBr3, α TcCl3, β TcCl3, TcI3, α TcCl2, and β TcCl2. The oxidation states range from Tc(VI) to Tc(II). Technetium halides exhibit different structure types, such as molecular octahedral complexes, extended chains, layered sheets, and metal clusters arranged in a three dimensional network. These compounds are produced by combining the metal and halogen or by less direct reactions. TcCl4 is obtained by chlorination of Tc metal or Tc2O7 Upon heating, TcCl4 gives the corresponding Tc(III) and Tc(II) chlorides. It is prepared by treating the chloro acetate Tc2(O2CCH3)4Cl2 with HCl. Like Re3Cl9, the structure of the α polymorph consists of triangles with short M M distances. β TcCl3 features octahedral Tc centers, which are organized in pairs, as seen also for molybdenum trichloride. TcBr3 does not adopt the structure of either trichloride phase. Instead it has the structure of molybdenum tribromide, consisting of chains of confacial octahedra with alternating short and long Tc—Tc contacts. TcI3 has the same structure as the high temperature phase of TiI3, featuring chains of confacial octahedra with equal Tc—Tc contacts. More reduced halides form anionic clusters with Tc–Tc bonds. The situation is similar for the related elements of Mo, W, Re. These clusters have the nuclearity Tc4, Tc6, Tc8, and Tc13. The more stable Tc6 and Tc8 clusters have prism shapes where vertical pairs of Tc atoms are connected by triple bonds and the planar atoms by single bonds. Every technetium atom makes six bonds, and the remaining valence electrons can be saturated by one axial and two bridging ligand halogen atoms such as chlorine or bromine.
Қарапайым карбидтер кешендері
Технеций графитпен немесе органикалық пертехнетаттардың термолизімен әрекеттескен кезде төмен көміртекті құрамында 17 а. % -ға дейін көміртектің қарапайым кіріктіру фазаларын құрайды. Tc көміртеңге аз, бірақ айтарлықтай жақындықты иеленетін соңғы d элементі болып саналады.
Үйлестіру және органикалық металл кешендері
Технеций органикалық лигандтармен әр түрлі координациялық кешендерді құрайды. Олардың көбі ядролық медицинаға қатысы бар болғандықтан, жақсы зерттелді. Технеций TcC байланыстары бар әр түрлі қосылыстарды, яғни органотехнеций кешендерін құрайды. Бұл кластың көрнекті мүшелері - CO, арен және циклопентадиенил лигандтары бар кешендер. Бұл молекулада екі технотий атомы бір-бірімен байланысқан; әрбір атомды бес карбонил лигандтан тұратын октаэдрлер қоршап тұрады. Технеций атомдарының арасындағы байланыстың ұзындығы 303 pm, металл техноцийдегі екі атом арасындағы қашықтықтан (272 pm) әлдеқайда үлкен. Карбонилдер техноцийдің туыстары - марганец пен ренийден да пайда болады. Органотехнотиум қосылыстарына қызығушылықты ядролық медицинада қолдану да қозғады. Технеций аквакарбонил кешендерін де құрайды, олардың бірі - [Tc(CO) 3 ((H2O) 3+), бұл басқа металл карбонилдерімен салыстырғанда ерекше.