Просто. Надежно. Быстро.

Иодид рубидия

Цена: договорная
- от объёма, заполните заявку

Производим и продаем иодид рубидия высокой чистоты!

Йодид рубидия — белый кристаллический порошок RbIЙодид рубидия (рубидий йодистый) — неорганическое соединение, соль щелочного металла рубидия и йодистоводородной кислоты с химической формулой RbI. Регистрационный номер CAS — 7790-29-6. Вещество представляет собой бесцветные кристаллы кубической сингонии (структурный тип NaCl) либо белый кристаллический порошок. Молярная масса составляет 212,37 г/моль.

Йодид рубидия находит применение в оптике, электронике, аналитической химии и производстве специальных стёкол. В промышленных масштабах вещество поставляется в виде порошка или монокристаллов различной степени чистоты.

Физические свойства йодида рубидия

Кристаллическая решётка RbI относится к кубической сингонии с пространственной группой Fm3m и параметром элементарной ячейки a = 0,7342 нм (Z = 4). Длина связи Rb–I составляет 3,66 Å. Показатель преломления кристаллов nD = 1,6474. При внесении в пламя вещество даёт красно-фиолетовое окрашивание.

Основные физические характеристики RbI
Параметр Значение
Молярная масса 212,37 г/моль
Плотность (25 °C) 3,55 г/см³
Температура плавления 642–656 °C (по разным источникам)
Температура кипения 1300 °C
Показатель преломления nD 1,6474
Кристаллическая структура Кубическая (тип NaCl), Fm3m
Параметр решётки a = 0,7342 нм

Термодинамические характеристики

Стандартная энтальпия образования RbI при 298 K составляет ΔHf° = −328,7 кДж/моль, свободная энергия Гиббса ΔG° = −325,7 кДж/моль. Стандартная молярная энтропия S° = 118,11 Дж/(К·моль). Высокие отрицательные значения энтальпии образования указывают на термическую устойчивость ионной связи в кристаллической решётке.

Растворимость иодида рубидия в воде и других средах

Йодид рубидия хорошо растворим в воде. По справочным данным, растворимость при 17 °C достигает приблизительно 152 г на 100 мл воды. С ростом температуры растворимость увеличивается.

Помимо воды, RbI растворяется в жидком аммиаке, серной кислоте и этаноле. Известны сольваты с аммиаком (RbI·6NH₃) и диоксидом серы (RbI·3SO₂).

Химические свойства рубидия йодистого

С химической точки зрения йодид рубидия — стабильное ионное соединение с типичным для галогенидов щелочных металлов набором свойств. Ионная природа связи Rb⁺–I⁻ обусловливает высокую термическую устойчивость вещества и хорошую растворимость в полярных растворителях.

Взаимодействие с галогенами

При взаимодействии с йодом и другими галогенами RbI образует полигалогениды — комплексные соединения, в которых атом йода координирует дополнительные атомы галогенов. Известные полигалогениды: RbI₃, RbICl₂, RbICl₄, а также смешанные соединения RbIBr₂ и RbIBrCl.

Способы получения иодида рубидия

В природной среде йодид рубидия не встречается. Его получают синтетическим путём. Основные методы:

Действие йодистоводородной кислоты на гидроксид рубидия:

RbOH + HI → RbI + H₂O

Реакция карбоната рубидия с йодистоводородной кислотой:

Rb₂CO₃ + 2HI → 2RbI + H₂O + CO₂↑

Аналогичные реакции протекают с оксидом рубидия (Rb₂O) и другими растворимыми солями рубидия. Для получения продукта высокой чистоты кристаллы RbI очищают методом перекристаллизации из водных растворов.

Прямое взаимодействие металлического рубидия с йодом (2Rb + I₂ → 2RbI) технически возможно, однако из-за высокой стоимости и реакционной способности металлического рубидия этот метод на практике используется редко.

Применение йодида рубидия в промышленности

Сцинтилляционные детекторы и оптика

Кристаллы RbI обладают сцинтилляционными свойствами — способностью излучать свет при воздействии ионизирующего излучения. Благодаря этому вещество применяется в кристаллических сцинтилляционных счётчиках для регистрации гамма-излучения. Кроме того, монокристаллы RbI используются в оптических элементах (окнах, призмах) для инфракрасной спектроскопии.

Электроника и источники тока

Йодид рубидия применяется в качестве компонента миниатюрных высокоэнергетических химических источников тока (батарей). Также вещество используется в производстве специальных стёкол с заданными оптическими характеристиками и в качестве исходного сырья для получения других соединений рубидия.

Научные исследования и новые направления

В аналитической химии RbI служит реагентом в ряде синтетических методик, в частности, при омылении полиметилированных фосфатов. В современных исследованиях йодид рубидия используется в качестве добавки (допанта) при производстве перовскитных солнечных элементов — введение RbI в перовскитную структуру улучшает кристаллизацию плёнки и повышает КПД фотоэлектрических преобразователей.

Техника безопасности при работе с RbI

Йодид рубидия обладает умеренной биологической активностью. Вещество не относится к высокотоксичным, однако при систематическом контакте может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек. При работе с порошком или растворами RbI рекомендуется использовать стандартные средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, очки, лабораторный халат. Работы следует проводить в проветриваемом помещении.

Условия хранения и транспортировки

Хранить йодид рубидия рекомендуется в герметичной таре, в сухом тёмном месте, при комнатной температуре, в инертной атмосфере. Контакт с влагой воздуха нежелателен, поскольку вещество обладает определённой гигроскопичностью. При соблюдении условий хранения RbI сохраняет свои свойства длительное время.

Формы поставки рубидия йодистого

Иодид рубидия поставляется в различных формах в зависимости от назначения: кристаллический порошок (фасовка от нескольких граммов до килограммов), монокристаллы оптического качества, а также растворы заданной концентрации. Типичные степени чистоты — 99%, 99,5%, 99,9% и 99,975% (по металлам). Упаковка — герметичные стеклянные или полимерные ёмкости.

Для подбора оптимальной формы и чистоты материала под конкретную задачу рекомендуется уточнять требования у поставщика. Мы также предлагаем широкий ассортимент соединений рубидия, в том числе хлорид рубидия и другие галогениды.

Подбор, поставка, документация на марки

B 86 (Alloy 2) · CuSi30(B) · АМцШ · C 22000 · EN AM-93850 · B 179 (355.1) · 30Х23Н7СЛ · FERRALIUM alloy 255/SD50 · CuZn37Al1 · A96012 · A 312 (310 MoLN) · C26 · ЭП759 · W54169 · E4 · A 731 (S 44800) · 65032