Tetróxido de iridio

De Wikipedia, la enciclopedia libre
 
Tetraóxido de iridio
Nombre IUPAC
Tetraóxido de iridio, óxido de iridio(VIII).
General
Fórmula semidesarrollada IrO4
Fórmula molecular ?
Identificadores
Número CAS 474103-25-8[1]
Propiedades físicas
Masa molar 256,215 g/mol
Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.

El tetraóxido de Iridio,[2]​ también llamado óxido de iridio(VIII), de fórmula IrO4, es un compuesto binario de oxígeno e iridio en estado de oxidación +VIII.[3][4]

Este compuesto se forma por rearreglos fotoquímicos de [(η1O2)IrO2] en argón sólido a una temperatura de 6 K (−267 °C, −449 °F). A temperaturas más altas el óxido es inestable.[5]​ La detección del catión de tetraóxido de iridio por espectroscopía de fotodisociación infrarroja ha sido informada con estado de oxidación formal IX.[6][7]

Referencias[editar]

  1. Número CAS
  2. Según el Libro Rojo de la IUPAC (Recomendaciones de la IUPAC para la nomenclatura de compuestos inorgánicos, 2005), texto completo en inglés, en formato pdf, el nombre tetróxido de iridio es incorrecto.
  3. Gong, Yu; Zhou, Mingfei; Kaupp, Martin; Riedel, Sebastian (2009). «Formation and Characterization of the Iridium Tetroxide Molecule with Iridium in the Oxidation State +VIII». Angewandte Chemie International Edition 48 (42): 7879. doi:10.1002/anie.200902733. 
  4. Detection of gas phase materials. Blalock, Guy T., Micron technology, Inc. n.º 20030138958. 24-07-2003
  5. Citra, Angelo; Andrew, Lester (1999). «Reactions of Laser-Ablated Iridium Atoms with O2. Infrared Spectra and DFT Calculations for Iridium Dioxide and Peroxo Iridium(VI) Dioxide in Solid Argon». J. Phys. Chem. A 103 (21): 4182-4190. doi:10.1021/jp990388o. 
  6. Himmel, D., Knapp, C., Patzschke, M. & Riedel, S. How far can we go? Quantum-chemical investigations of oxidation state IX. ChemPhysChem 11, 865–869 (2010) doi 10.1002/cphc.200900910
  7. Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX Guanjun Wang, Mingfei Zhou, James T. Goettel, Gary J. Schrobilgen, Jing Su, Jun Li, Tobias Schlöder & Sebastian Riedel Nature 514, 475–477 (23 de octubre de 2014) doi 10.1038/nature13795