$ \ ce {NH4 +} $のように、(四面体構造の)$ \ ce {H4O ^ {2 +}} $が形成される可能性はありますか)?

ここに画像の説明を入力

私の理論つまり、$ \ ce {H3PO4} $や$ \ ce {H2S2O7} $などの重酸がゼラチン状銅フェロシアニドなどの半透膜を通過する浸透セットアップによって形成できます。 SPM は、H +などの小さなイオンのみを通過させます。

これにより、$ \ ce {H3O +} $が形成され、孤立電子対が攻撃する可能性があります。溶液中の過剰な$ \ ce {H +} $は、$ \ ce {H4O ^ {2 +}} $を形成します。

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$ \ ce {H4O ^ {2 +}} $の存在は、ほとんどの場合、$ \ ce {^ {17} O} $ NMR分光法で監視された水素/重水素同位体交換から推測されています。私たちが作ることができる非常に酸性の凝縮相超酸、フルオロアンチモン酸($ \ ce {HF:SbF5} $または$ \ ce {HSbF6} $)。わずかに弱いが、それでも非常に過酸性の魔法の酸 $ \ ce {HSO3F:SbF5} $は、$ \の測定可能なプロトン化をもたらすほど強力ではないようです。 ce {H3O +} $を$ \ ce {H4O ^ {2 +}} $に。また、水を裸の陽子にさらすことによって気相に存在する可能性があり、天体化学においてある程度重要である可能性があります。関連して、$ \ ce {H4S ^ {2 +}} $も同じタイプの測定によって存在すると推測されており、魔法の酸の混合物に存在するため、作成が簡単です。

あなたの超酸性のニーズは、超酸性化学の父であるジョージ・オラーの本です。特に、オニウムイオンには435ページのプロトヒドロニウムジカチオン$ \ ce {H4O ^ {2 +}} $に関するセクションがあります。他にも多くの興味深いカチオンがあります。 $ \ ce {CH6 ^ {2 +}} $や$ \ ce {CH7 ^ {3 +}} $などの分析。超酸に関しては、神聖なものは何もありません!

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  • マイナーポイント。フルオロアンチモン酸は$ \ ce {HSbF6} $ではありません。フルオロアンチモン酸アニオンは非常に弱いプロトン受容体であるため、プロトン化されることはありません。したがって、酸はイオン種のみを形成します。これらのイオン種の説明については、こちらを参照してください。

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