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Hexafluorure d'iridium (IrF6)
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| Nom du produit | hexafluorure d'iridium | |||
| Formule chimique | IrF6 | |||
| Masse moléculaire (g/mol) | 306.22 | |||
| Pureté(%) | Min.96% | |||
| Point d'ébullition (°C) | 53,6 | |||
| Point de fusion (°C) | 44 | |||
| Densité (g/ml) | 5.11 | |||
description du produit
L'hexafluorure d'iridium est un solide cristallin jaune qui fond à 44 °C et bout à 53,6 °C. Sa structure solide, mesurée à −140 °C, est orthorhombique, de groupe d'espace Pnma. Les paramètres de maille sont a = 9,411 Å, b = 8,547 Å et c = 4,952 Å. Chaque maille élémentaire contient quatre unités formulaires (soit quatre molécules distinctes), ce qui correspond à une densité de 5,11 g·cm⁻³.
La molécule IrF₆ (forme importante en phase liquide ou gazeuse) possède une géométrie moléculaire octaédrique, de groupe ponctuel (Oh). La longueur de la liaison Ir–F est de 1,833 Å. Des calculs suggèrent que le fluor pourrait réagir avec l'hexafluorure d'iridium à 39 GPa pour former IrF₈.
Applications
L'IrF₆ est un agent oxydant très puissant et possède des applications spécialisées en métallurgie, en traitement chimique et en recherche scientifique avancée.
1. Puissant oxydant en synthèse chimique
L'un des oxydants les plus puissants connus, capable d'oxyder même des métaux nobles comme l'or et le platine. Utilisé dans les études de synthèse chimique avancée et de réactions chimiques.
2. Raffinage et séparation des métaux (métaux du groupe platine - MGP)
Utilisé dans la séparation et la purification du platine, du palladium et du rhodium à partir de minerais métalliques mixtes. Joue un rôle dans les procédés de raffinage impliquant l'iridium lui-même.
3. Applications nucléaires et aérospatiales
Grâce à sa stabilité et à sa réactivité avec certains métaux, il est étudié pour d'éventuelles applications dans le retraitement du combustible nucléaire et dans les matériaux aérospatiaux de haute performance.
4. Recherche scientifique (Chimie quantique et spectroscopie)
Utilisé dans les études sur l'état d'oxydation élevé des métaux de transition. Étudié en chimie et spectroscopie en phase gazeuse pour comprendre les agents oxydants puissants et leurs interactions.
5. Applications potentielles dans les systèmes à haute énergie
Certaines recherches sur la propulsion chimique à haute énergie et les piles à combustible explorent l'utilisation d'oxydants puissants comme l'IrF₆.
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