物质名称:铱化合物,铱盐类,Iridium Compounds/Iridium Salts
化学特性与分类
铱化合物涵盖氧化物、氢氧化物、卤化物及络合物,氧化态范围从-3至+9,但工业中以+3和+4为主。常见氧化物包括IrO2(蓝黑色,耐硝酸腐蚀)和Ir2O3(蓝色,溶于硫酸);氢氧化物如Ir(OH)3(黄绿色,微溶于碱)和Ir(OH)4(蓝色,350℃分解)。铱的卤化物以IrCl3·3H2O(水溶性前体)和IrCl4(深棕色)为代表,而络合物如H2IrCl6及其盐类(如(NH4)2IrCl6)是制备其他铱化合物的关键中间体。
工业应用领域
铱化合物在催化领域应用广泛,例如[Ir(CO)Cl(PPh3)2]催化加氢反应可高效合成手性醇,[IrH(CO)2(PPh3)2]则用于苯乙烯聚合制备高分子材料。在能源领域,IrO2薄膜作为电极材料可提升太阳能电池的光电转换效率;在化工生产中,氯铱酸盐参与甲醇羰基化制醋酸工艺,占全球醋酸产能的60%以上。此外,K3IrBr6用于激光照相技术,通过高强度曝光增敏实现高分辨率成像。
特殊功能材料
铱化合物在极端环境材料中表现突出,例如Ir-Ni合金用于卫星推进系统肼分解催化剂,可在-200℃至1000℃范围内保持活性;IrO2涂层电极在电解水制氢中过电位低,电流密度达1 A/cm²时能耗仅4.2 kWh/m³。在生物医学领域,铱配合物如[Ir(ppy)2(bpy)]+(ppy=2-苯基吡啶,bpy=2,2'-联吡啶)可作为光敏剂用于光动力治疗,通过产生活性氧杀灭癌细胞。
合成与制备技术
铱化合物合成方法多样,例如IrCl3可通过铱粉直接氯化(650℃)或Ir2O3溶于盐酸制备;H2IrCl6则由Na2IrCl6与盐酸反应生成。络合物合成需控制配体比例和反应条件,例如[Ir(CO)2Cl2]−的合成需在CO气氛中还原IrCl62−。近年来,自由基氧化策略被用于制备高活性铱催化剂,例如通过等离子体处理Ir/C催化剂表面形成缺陷位点,使甲醇裂解活性提升2.3倍。
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