germylium 在
一氧化碳 作用下,
以
gas 为溶剂,
生成 hydroxydihydridogermanium(IV)
参考文献:
名称:
单锗烷与碳氧化物和乙烯的气相离子分子反应:锗碳键的形成
摘要:
通过高压质谱和傅里叶变换质谱研究了GeH 4与某些含碳化合物(CO,CO 2和C 2 H 4)的气相离子分子反应。报告了总压力和反应气的相对浓度对离子图的影响。在存在CO和CO 2的情况下,观察到GeH n CO +或GeH n CO 2 +,GeH n O +和GeH n C +离子,所有离子都显示出非常低的丰度。相比之下,GeH的缩合过程4和C 2 H 4给出GeC n H m +(n = 1-4)物质,对于n = 1,2的产率很高,而对于n = 3,4的产率很低。对于所有三个系统,建议了反应机理和关于用于光伏应用的包含碳化锗的无定形材料的制备进行了讨论。
通过高压质谱和傅里叶变换质谱研究了GeH 4与某些含碳化合物(CO,CO 2和C 2 H 4)的气相离子分子反应。报告了总压力和反应气的相对浓度对离子图的影响。在存在CO和CO 2的情况下,观察到GeH n CO +或GeH n CO 2 +,GeH n O +和GeH n C +离子,所有离子都显示出非常低的丰度。相比之下,GeH的缩合过程4和C 2 H 4给出GeC n H m +(n = 1-4)物质,对于n = 1,2的产率很高,而对于n = 3,4的产率很低。对于所有三个系统,建议了反应机理和关于用于光伏应用的包含碳化锗的无定形材料的制备进行了讨论。
the ion-moleculereactions of germanium-containing ions with oxygen, ammonia, and GeH4 itself. The effects of the total pressure and of the ratio between GeH4 and oxygen or ammonia are reported. In self-condensation reactions the most reactive species are Ge+ and GeH2P+, which give dimer ionscontaining an even number of hydrogen atoms. Formation of GeHnO2+ (n = 0, 1) and GeHnO+ (n = 0−3) ions is observed
高压和傅里叶变换质谱已用于研究含锗离子与氧,氨和GeH 4本身的离子分子反应。报告了总压力的影响以及GeH 4与氧气或氨气之间的比率的影响。在自缩合反应中,反应性最高的物质是Ge +和GeH 2 P +,它们产生的二聚体离子含有偶数个氢原子。在GeH 4 / O 2中观察到GeH n O 2 +(n = 0,1)和GeH n O +(n = 0-3)离子的形成混合物。FTMS证明,最丰富的物种是GeHO +,其起源于Ge 2 H 2 +与一个O 2分子的反应。高压实验表明,含氧离子也通过涉及单锗离子的途径形成。在GeH 4 / NH 3混合物中观察到类似的行为,在类似条件下,GeNH n +(n = 2、3、4、6 )离子的形成丰度比GeHO +(n = 1-3)离子高。
Gas phase ion-molecule reactions of monogermane with carbon oxides and ethylene: Formation of germanium-carbon bonds
The gasphaseion-moleculereactions of GeH4 with some carbon-containing compounds (CO, CO2, and C2H4) have been studied by high pressure mass spectrometry and Fourier transform mass spectrometry. The effects of the total pressure and of the relative concentrations of the reagent gases on the ion pattern are reported. In the presence of CO and CO2, GeHnCO+ or GeHnCO2+, GeHnO+, and GeHnC+ ions are observed
通过高压质谱和傅里叶变换质谱研究了GeH 4与某些含碳化合物(CO,CO 2和C 2 H 4)的气相离子分子反应。报告了总压力和反应气的相对浓度对离子图的影响。在存在CO和CO 2的情况下,观察到GeH n CO +或GeH n CO 2 +,GeH n O +和GeH n C +离子,所有离子都显示出非常低的丰度。相比之下,GeH的缩合过程4和C 2 H 4给出GeC n H m +(n = 1-4)物质,对于n = 1,2的产率很高,而对于n = 3,4的产率很低。对于所有三个系统,建议了反应机理和关于用于光伏应用的包含碳化锗的无定形材料的制备进行了讨论。