Цезий йодиді - Caesium iodide

Цезий йодиді
Kristall CsI (Ti) .JPG
CsI ​​кристалы
Kristall-CsI (Tl) mit Skala.jpg
Сцинтилляциялық CsI кристалы
CsCl polyhedra.png
Хрусталь құрылымы
Атаулар
IUPAC атауы
Цезий йодиді
Басқа атаулар
Цезий йодиді
Идентификаторлар
3D моделі (JSmol )
ChemSpider
ECHA ақпарат картасы100.029.223 Мұны Wikidata-да өңдеңіз
EC нөмірі
  • 232-145-2
RTECS нөмірі
  • FL0350000
UNII
Қасиеттері
CsI
Молярлық масса259,809 г / моль[2]
Сыртқы түріақ түсті кристалды қатты зат
Тығыздығы4,51 г / см3[2]
Еру нүктесі 632 ° C (1,170 ° F; 905 K)[2]
Қайнау температурасы 1,280 ° C (2,340 ° F; 1,550 K)[2]
848 г / л (25 ° C)[2]
-82.6·10−6 см3/ моль[3]
1,9790 (0,3 мкм)
1,7873 (0,59 мкм)
1,7694 (0,75 мкм)
1.7576 (1 мкм)
1.7428 (5 мкм)
1.7280 (20 мкм)[4]
Құрылым
CsCl, cP2
Pm3м, № 221[5]
а = 0,4503 нм
0,0913 нм3
1
Куб (Cs+)
Куб (I)
Термохимия
52,8 Дж / моль · К[6]
123,1 Дж / моль · К[6]
−346,6 кДж / моль[6]
-340,6 кДж / моль[6]
Қауіпті жағдайлар
GHS пиктограммаларыGHS07: зияндыGHS08: денсаулыққа қауіптіGHS09: қоршаған ортаға қауіпті
GHS сигнал сөзіЕскерту
H315, H317, H319, H335
P201, P202, P261, P264, P270, P271, P272, P273, P280, P281, P301 + 312, P302 + 352, P304 + 340, P305 + 351 + 338, P308 + 313, P312, P321, P330, P332 + 313, P333 + 313, P337 + 313, P362, P363, P391, P403 + 233
Тұтану температурасыЖанғыш емес
Өлтіретін доза немесе концентрация (LD, LC):
2386 мг / кг (ауызша, егеуқұйрық)[1]
Байланысты қосылыстар
Басқа аниондар
Фторлы цезий
Цезий хлориді
Бромды цезий
Цезий астатид
Литий йодиді
Натрий йодиді
Калий йодиді
Рубидиум йодиді
Франций йодиді
Өзгеше белгіленбеген жағдайларды қоспағанда, олар үшін материалдар үшін деректер келтірілген стандартты күй (25 ° C [77 ° F], 100 кПа).
тексеруY тексеру (бұл не тексеруY☒N ?)
Infobox сілтемелері

Цезий йодиді немесе йодид цезийі (химиялық формула CsI) болып табылады иондық қосылыс туралы цезий және йод. Ол көбінесе кіріс ретінде қолданылады фосфор туралы Рентгендік суретті күшейткіш түтік табылды флюороскопия жабдық. Цезий йодидті фотокатодтар экстремалды ультракүлгін толқын ұзындықтарында тиімділігі жоғары.[7]

Синтезі және құрылымы

Монатомды цезий галогенді сымдары екі қабырға ішінде өсірілген көміртекті нанотүтікшелер.[8]

Үйінді цезий йодидінің кристалдары кубтық CsCl кристалды құрылымына ие, бірақ нанометрлік жұқа CsI қабықшаларының құрылым типі субстрат материалына байланысты - бұл CsCl слюда және LiF, NaBr және NaCl субстраттарына арналған NaCl.[9]

Цезий йодидті атом тізбегін екі қабырға ішінде өсіруге болады көміртекті нанотүтікшелер. Мұндай тізбектерде I атомдары массасы аз болғанымен электрон микрографтарындағы Cs атомдарына қарағанда жарқын болып көрінеді. Бұл айырмашылық Cs атомдары (оң), нанотүтікшенің ішкі қабырғалары (теріс) және I атомдары (теріс) арасындағы заряд айырмашылығымен түсіндірілді. Нәтижесінде Cs атомдары қабырғаларға тартылып, нанотүтік осіне қарай итерілген I атомдарға қарағанда қатты дірілдейді.[8]

Қасиеттері

Csl-дің суда ерігіштігі[10]
Т (° C)010202530405060708090100
S (%%)30.937.243.245.948.653.357.360.763.665.967.769.2

Қолданбалар

Цезий йодидінің маңызды қолданылуы кристалдар, олар сцинтилляторлар, электромагниттік болып табылады калориметрия эксперименттік бөлшектер физикасы. Таза CsI - салқындату кезінде айтарлықтай өсетін, салыстырмалы түрде аз жарық беретін, тез және тығыз сцинтилляциялық материал.[11] Онда екі негізгі эмиссиялық компоненттер көрсетілген: біреуі жақын ультрафиолет аймақ толқын ұзындығы 310 нм және біреуі 460 нм. CsI ​​кемшіліктері жоғары температура градиенті және сәл гигроскопиялық.

Цезий йодиді сәуле бөлгіш ретінде қолданылады Фурье инфрақызыл түрлендіреді (FTIR) спектрометрлер. Оның таралу диапазоны кең таралғанға қарағанда кеңірек бромды калий сәуле бөлгіштер, алыс инфрақызылға дейінгі жұмыс ауқымы. Алайда сапалы оптикалық CsI кристалдары өте жұмсақ және оларды қиюға немесе жылтыратуға қиын. Атмосфералық су буларымен өзара әрекеттесуді азайту үшін оларды қаптау керек (әдетте германиймен) және эксикаторда сақтау керек.[12]

Кескінді күшейтетін фосфордан басқа, цезий йодиді медицинада сцинтилляциялық материал ретінде жиі қолданылады. жалпақ панельді рентген детекторлары.[13]

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ а б Цезий йодиді. АҚШ ұлттық медицина кітапханасы
  2. ^ а б c г. e Хейнс, б. 4.57
  3. ^ Хейнс, б. 4.132
  4. ^ Хейнс, б. 10.240
  5. ^ Хуанг, Цзюен-Лух; Руофф, Артур Л. (1984). «CsI күйінің және жоғары қысымды фазалық ауысуының теңдеуі». Физикалық шолу B. 29 (2): 1112. Бибкод:1984PhRvB..29.1112H. дои:10.1103 / PhysRevB.29.1112.
  6. ^ а б c г. Хейнс, б. 5.10
  7. ^ Ковальски, М.П .; Фриц, Г.Г .; Cruddace, R. G .; Unzicker, A. E .; Суонсон, Н. (1986). «Жұмсақ рентген және ультрафиолет толқын ұзындығындағы цезий йодидті фотокатодтардың кванттық тиімділігі». Қолданбалы оптика. 25 (14): 2440. Бибкод:1986ApOpt..25.2440K. дои:10.1364 / AO.25.002440. PMID  18231513.
  8. ^ а б Сенга, Риосуке; Комса, Ханну-Пекка; Лю, Чжэн; Хиросе-Такай, Каори; Крашенинников, Аркадий В .; Суенага, Казу (2014). «Көміртекті нанотүтікшелер ішіндегі бір өлшемді иондық тізбектердің атомдық құрылымы және динамикалық әрекеті». Табиғи материалдар. 13 (11): 1050–4. Бибкод:2014NatMa..13.1050S. дои:10.1038 / nmat4069. PMID  25218060.
  9. ^ Шульц, Л.Г. (1951). «Цезий мен галий галлерияларының таллийі». Acta Crystallographica. 4 (6): 487–489. дои:10.1107 / S0365110X51001641.
  10. ^ Хейнс, б. 5.191
  11. ^ Михайлик, В .; Капустянык, В .; Цыбульский, V .; Рудик, V .; Kraus, H. (2015). «CsI люминесценциясы және сцинтилляциялық қасиеттері: потенциалды криогендік сцинтиллятор». Physica Status Solidi B. 252 (4): 804–810. arXiv:1411.6246. Бибкод:2015PSSBR.252..804M. дои:10.1002 / pssb.201451464. S2CID  118668972.
  12. ^ Sun, Da-Wen (2009). Тағам сапасын талдау және бақылау үшін инфрақызыл спектроскопия. Академиялық баспасөз. 158 - бет. ISBN  978-0-08-092087-0.
  13. ^ Ланча, Луис; Силва, Августо (2012). «Сандық рентгенография детекторлары: техникалық шолу» (PDF). Қарапайым радиография үшін цифрлық бейнелеу жүйелері. Спрингер. дои:10.1007/978-1-4614-5067-2_2. hdl:10400.21/1932. ISBN  978-1-4614-5066-5.

Дереккөздер келтірілген