La azida de rubidio es un compuesto inorgánico con la fórmula Rb N 3 . Es la sal de rubidio del ácido hidrazoico HN 3 . Como la mayoría de las azidas , es explosiva. [4]
Preparación
La azida de rubidio se puede crear mediante la reacción entre el sulfato de rubidio y la azida de bario, lo que da como resultado la formación de sulfato de bario insoluble que se separa fácilmente : [3]
- Rb 2 SO 4 + Ba(N 3 ) 2 → 2 RbN 3 + BaSO 4
En al menos un estudio, se produjo azida de rubidio mediante la reacción entre nitrito de butilo , monohidrato de hidrazina e hidróxido de rubidio en presencia de etanol :
- C 4 H 9 ONO + N 2 H 4 ·H 2 O + RbOH → RbN 3 + C 4 H 9 OH + 3 H 2 O
Esta fórmula se utiliza normalmente para sintetizar azida de potasio a partir de potasa cáustica . [5]
Usos
Se ha investigado la posible utilización de la azida de rubidio en celdas de vapor alcalino, que son componentes de relojes atómicos , magnetómetros atómicos y giroscopios atómicos. Las azidas son materiales de partida deseables porque se descomponen en rubidio metálico y gas nitrógeno cuando se exponen a la luz ultravioleta . Según una publicación:
Entre las diferentes técnicas utilizadas para llenar celdas de vapor alcalino microfabricadas , la descomposición UV de azida de rubidio ( RbN3 ) en Rb metálico y nitrógeno en celdas recubiertas de Al2O3 es un enfoque muy prometedor para la fabricación a bajo costo a nivel de oblea. [6]
Estructura
A temperatura ambiente, la azida de rubidio tiene la misma estructura que el fluoruro de hidrógeno y potasio : una estructura distorsionada de cloruro de cesio . A 315 °C y 1 atm , la azida de rubidio pasará a la estructura normal de cloruro de cesio. La temperatura de transición II/I de la azida de rubidio está dentro de los 2 °C de su punto de fusión. [4]
La azida de rubidio tiene una transición estructural de alta presión, que ocurre a aproximadamente 4,8 kilobares de presión a 0 °C. El límite de transición de la transición II/III se puede definir mediante la relación , donde es la presión en kilobares y es la temperatura en grados Celsius . [4]
Reacciones
Al igual que todas las azidas, se descompondrá y liberará gas nitrógeno cuando se caliente o se someta a un choque severo :
- 2RbN3 → 2Rb+ 3N2
La descarga de azida de rubidio en gas nitrógeno producirá nitruro de rubidio. [7]
Peligros
A 4,1 kilobares de presión y aproximadamente 460 °C, la azida de rubidio se descompone de forma explosiva. [4] En circunstancias normales, explota a 395 °C. [2] También se descompone al exponerse a la luz ultravioleta . [6]
La azida de rubidio es muy sensible al choque mecánico , con una sensibilidad al impacto comparable a la del TNT . [8]
Como todas las azidas, la azida de rubidio es tóxica.
Referencias
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