ऑर्गनोपोलोनियम रसायन: Difference between revisions

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ऑर्गनो[[ एक विशेष तत्त्व जिस का प्रभाव रेडियो पर पड़ता है ]] रसायन विज्ञान [[रासायनिक यौगिक]]ों के संश्लेषण और गुणों का वर्णन करता है जिसमें [[कार्बन]] से पोलोनियम [[रासायनिक बंध]]न होता है।
ऑर्गेनोपोलोनियम रसायन विज्ञान कार्बन से पोलोनियम रासायनिक बंधन वाले रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण और गुणों का वर्णन करता है।


चूंकि पोलोनियम एक अत्यधिक [[रेडियोधर्मिता]] तत्व है (इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला आइसोटोप, <sup>210</sup>पो, लगभग 138 दिनों का आधा जीवन है), ऑर्गनोपोलोनियम रसायन शास्त्र ज्यादातर अस्पष्टीकृत है, और जो ज्ञात है वह आत्म-विनाश और ऊर्जावान अल्फा द्वारा यौगिकों के चारिंग के कारण ज्यादातर अनुरेखक स्तर के अध्ययन तक ही सीमित है। पोलोनियम का क्षय<ref>{{Greenwood&Earnshaw2nd|page=786}}</ref> इसके अलावा, C-Po बॉन्ड ऑर्गोटेल्यूरियम केमिस्ट्री से भी कमजोर है। C-Te और ऑर्गेनोसेलेनियम केमिस्ट्री। C-Se बॉन्ड; उन बांडों के साथ यौगिक क्रमशः मौलिक टेल्यूरियम और सेलेनियम बनाने के लिए समय के साथ विघटित हो जाते हैं।<ref name=Z>{{cite book |last=Zingaro |first=Ralph A. |chapter=Polonium: Organometallic Chemistry |date=2011 |title=अकार्बनिक और जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान का विश्वकोश|publisher=John Wiley & Sons |page=1–3 |doi=10.1002/9781119951438.eibc0182|isbn=9781119951438 }}</ref>
चूंकि पोलोनियम एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है (इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक <sup>210</sup>Po, का आधा जीवन लगभग 138 दिनों का है), ऑर्गेनोपोलोनियम रसायन विज्ञान प्रायः अज्ञात है, और जो ज्ञात है वह आत्म-विनाश के कारण प्रायः ट्रेसर-स्तर के अध्ययन और पोलोनियम के ऊर्जावान अल्फा क्षय द्वारा यौगिकों का जलने तक ही सीमित है<ref>{{Greenwood&Earnshaw2nd|page=786}}</ref>इसके अतिरिक्त C-Po बंध C-Te और C-Se बंध से भी कमजोर है; इन  बंधों वाले यौगिक समय के साथ क्रमशः मौलिक टेल्यूरियम और सेलेनियम बनाने के लिए विघटित हो जाते हैं।<ref name=Z>{{cite book |last=Zingaro |first=Ralph A. |chapter=Polonium: Organometallic Chemistry |date=2011 |title=अकार्बनिक और जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान का विश्वकोश|publisher=John Wiley & Sons |page=1–3 |doi=10.1002/9781119951438.eibc0182|isbn=9781119951438 }}</ref>
इस तरह के यौगिकों की पहचान ज्यादातर [[क्रोमैटोग्राफी]] का उपयोग करके, संदर्भ के रूप में अनुरूप टेल्यूरियम यौगिकों के साथ पूरा किया गया है, क्योंकि शास्त्रीय रासायनिक विधियों को लागू नहीं किया जा सकता है। उनका उत्पादन अक्सर के बीटा क्षय द्वारा पूरा किया जाता है <sup>210</sup>बाय-कंटेनिंग [[ऑर्गोबिस्मथ रसायन]] कुछ यौगिकों का दावा किया गया है लेकिन सुरक्षित रूप से पहचाना नहीं गया है।<ref name=Z/><ref name=M/>


अपेक्षाकृत अच्छी तरह से चित्रित डेरिवेटिव ज्यादातर डायलकिल और डायरिल पोलोनाइड्स (आर<sub>2</sub>पो), ट्राईरीलसल्फ़ोनियम हलाइड्स (हैं<sub>3</sub>बीओएक्स), और डायरी पोलोनियम हलाइड्स (अरे<sub>2</sub>चेचक<sub>2</sub>).<ref name=Z/><ref name=M>{{cite journal |last1=Murin |first1=A. N. |last2=Nefedov |first2=V. D. |first3=V. M. |last3=Zaitsev |first4=S. A. |last4=Grachev |date=1960 |title=Production of organopolonium compounds by using chemical alterations taking place during the β-decay of RaE |url=http://www.mathnet.ru/links/d4bd811f2ded6e2b1d67f43a93e2910e/dan23789.pdf |journal=Dokl. Akad. Nauk SSSR |volume=133 |issue=1 |pages=123–125 |access-date=12 April 2020 |lang=ru}}</ref> पोलोनियम भी कुछ [[ कीलेटिंग एजेंट ]]ों के साथ घुलनशील यौगिकों का निर्माण करता है, जैसे कि 2,3-ब्यूटेनियोल और [[thiourea]]<ref name=Z/>
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अपेक्षाकृत अच्छी तरह से चित्रित व्युत्पन्न प्रायः डाई एलकाइल और डायरिल पोलोनाइड् (R<sub>2</sub>PO), ट्राईरिलपोलोनियम हैलाइड् (Ar<sub>3</sub>PoX), और डायरिलपोलोनियम डाइहैलाइड् (ArPoX<sub>2</sub>) तक ही सीमित हैं.<ref name="Z" /><ref name="M">{{cite journal |last1=Murin |first1=A. N. |last2=Nefedov |first2=V. D. |first3=V. M. |last3=Zaitsev |first4=S. A. |last4=Grachev |date=1960 |title=Production of organopolonium compounds by using chemical alterations taking place during the β-decay of RaE |url=http://www.mathnet.ru/links/d4bd811f2ded6e2b1d67f43a93e2910e/dan23789.pdf |journal=Dokl. Akad. Nauk SSSR |volume=133 |issue=1 |pages=123–125 |access-date=12 April 2020 |lang=ru}}</ref> पोलोनियम कुछ चेलेटिंग एजेंटों जैसे 2,3-ब्यूटेनडियोल और थायोरिया के साथ घुलनशील यौगिक भी बनाता है। <ref name="Z" />
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Latest revision as of 12:15, 4 August 2023

ऑर्गेनोपोलोनियम रसायन विज्ञान कार्बन से पोलोनियम रासायनिक बंधन वाले रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण और गुणों का वर्णन करता है।

चूंकि पोलोनियम एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है (इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक 210Po, का आधा जीवन लगभग 138 दिनों का है), ऑर्गेनोपोलोनियम रसायन विज्ञान प्रायः अज्ञात है, और जो ज्ञात है वह आत्म-विनाश के कारण प्रायः ट्रेसर-स्तर के अध्ययन और पोलोनियम के ऊर्जावान अल्फा क्षय द्वारा यौगिकों का जलने तक ही सीमित है[1]इसके अतिरिक्त C-Po बंध C-Te और C-Se बंध से भी कमजोर है; इन  बंधों वाले यौगिक समय के साथ क्रमशः मौलिक टेल्यूरियम और सेलेनियम बनाने के लिए विघटित हो जाते हैं।[2]

ऐसे यौगिकों की पहचान प्रायः क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करके संदर्भ के रूप में अनुरूप टेल्यूरियम यौगिकों के साथ पूरी की गई है क्योंकि इसमें प्राचीन रासायनिक तरीकों को लागू नहीं किया जा सकता है। इनका उत्पादन प्रायः 210Bi-युक्त ऑर्गेनोबिस्मथ यौगिकों के बीटा क्षय द्वारा पूरा किया जाता है इसमें कुछ यौगिकों का दावा किया गया है लेकिन सुरक्षित रूप से इनकी पहचान नहीं की गई है।[2][3]

अपेक्षाकृत अच्छी तरह से चित्रित व्युत्पन्न प्रायः डाई एलकाइल और डायरिल पोलोनाइड् (R2PO), ट्राईरिलपोलोनियम हैलाइड् (Ar3PoX), और डायरिलपोलोनियम डाइहैलाइड् (ArPoX2) तक ही सीमित हैं.[2][3] पोलोनियम कुछ चेलेटिंग एजेंटों जैसे 2,3-ब्यूटेनडियोल और थायोरिया के साथ घुलनशील यौगिक भी बनाता है। [2]

संदर्भ

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 786. ISBN 978-0-08-037941-8.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Zingaro, Ralph A. (2011). "Polonium: Organometallic Chemistry". अकार्बनिक और जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान का विश्वकोश. John Wiley & Sons. p. 1–3. doi:10.1002/9781119951438.eibc0182. ISBN 9781119951438.
  3. 3.0 3.1 Murin, A. N.; Nefedov, V. D.; Zaitsev, V. M.; Grachev, S. A. (1960). "Production of organopolonium compounds by using chemical alterations taking place during the β-decay of RaE" (PDF). Dokl. Akad. Nauk SSSR (in русский). 133 (1): 123–125. Retrieved 12 April 2020.