Articulo de referencia

yoduro de plata

3 , solid Haynes, p. 4.84 \n| Solubility = 0.03 mg/L (20 °C) \n| SolubilityProduct = 8.52 × 10 −17 Haynes, p. 5.178 \n| SolubleOther = very soluble in liquid [[ammonia]]\n| Melt...

El yoduro de plata es un compuesto inorgánico con la fórmula Ag₂I₃ . Este compuesto es una sal de color amarillo brillante, pero las muestras casi siempre contienen impurezas de plata metálica que le dan una coloración gris. La contaminación por plata se debe a que algunas muestras de AgI₃ pueden ser altamente fotosensibles . Esta propiedad se aprovecha en la fotografía con base de plata . El yoduro de plata también se utiliza como antiséptico y en la siembra de nubes .

Estructura

Los cristales de color amarillo dorado en esta muestra mineral son iodargirita , una forma natural de β-AgI.

La estructura adoptada por el yoduro de plata depende de la temperatura. [ 8 ]

Por debajo de 420  K, la fase β del AgI, con estructura de wurtzita , es la más estable. Esta fase se encuentra en la naturaleza como el mineral iodargirita .

Por encima de 420  K, la fase α se vuelve más estable. Este motivo es una estructura cúbica centrada en el cuerpo que tiene los centros de plata distribuidos aleatoriamente entre 6 sitios octaédricos, 12 tetraédricos y 24 trigonales. [ 9 ] A esta temperatura, los iones Ag + pueden moverse rápidamente a través del sólido, permitiendo una conducción iónica rápida . La transición entre las formas β y α representa la fusión de la subred de plata (catión). La entropía de fusión para α-AgI es aproximadamente la mitad que la del cloruro de sodio (un sólido iónico típico). Esto puede racionalizarse considerando que la red cristalina de AgI ya se ha "fundido parcialmente" en la transición entre los polimorfos α y β.

También existe una fase γ metaestable por debajo de 420  K con la estructura de blenda de zinc .

Preparación y propiedades

El yoduro de plata se prepara mediante la reacción de una solución de yoduro (p. ej., yoduro de potasio ) con una solución de iones de plata (p. ej., nitrato de plata ). Un sólido amarillento precipita rápidamente . El sólido es una mezcla de las dos fases principales. La disolución del AgI en ácido yodhídrico , seguida de la dilución con agua, precipita β-AgI. Alternativamente, la disolución de AgI en una solución de nitrato de plata concentrado, seguida de la dilución, produce α-AgI. [ 10 ] A menos que la preparación se realice en condiciones de oscuridad, el sólido se oscurece rápidamente, ya que la luz provoca la reducción de la plata iónica a metálica. La fotosensibilidad varía con la pureza de la muestra.

El AgI es amarillo debido a la teoría de bandas , donde la excitación de electrones a través de la banda prohibida absorbe luz azul y violeta. [ 11 ]

Siembra de nubes

Cessna 210 equipado con un generador de yoduro de plata para la siembra de nubes.

El uso de yoduro de plata para la siembra de nubes fue descubierto por Bernard Vonnegut en 1946 [ 12 ] . La estructura cristalina del β-AgI es similar a la del hielo , lo que le permite inducir la congelación mediante el proceso conocido como nucleación heterogénea . Aproximadamente 11 000  kg se utilizan anualmente para la siembra de nubes , consumiendo cada experimento entre 10 y 50  gramos. [ 13 ]

Seguridad

La exposición extrema puede provocar argiria , caracterizada por una decoloración localizada del tejido corporal. [ 14 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 Haynes, pág. 4.84
  2. Haynes, pág. 5.178
  3. Haynes, pág. 4.130
  4. ^ Yoshiasa, A.; Koto, K.; Kanamaru, F.; Emura, S.; Horiuchi, H. (1987). "Vibraciones térmicas anarmónicas en AgI tipo wurtzita". Acta Crystallographica Sección B: Ciencias estructurales . 43 (5): 434– 440. Bibcode : 1987AcCrB..43..434Y . doi : 10.1107/S0108768187097532 .
  5. Haynes, pág. 9.65
  6. Haynes, pág. 5.35
  7. "Inventario C&L" . echa.europa.eu . Consultado el 15 de diciembre de 2021 .
  8. Binner, JGP; Dimitrakis, G.; Price, DM; Reading, M.; Vaidhyanathan, B. (2006). "Histéresis en la transición de fase β–α en yodo de plata" (PDF) . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . 84 (2): 409– 412. CiteSeerX 10.1.1.368.2816 . doi : 10.1007/s10973-005-7154-1 . S2CID 14573346 .  
  9. Hull, Stephen (2007). "Superiónica: estructuras cristalinas y procesos de conducción" . Rep. Prog. Phys . 67 (7): 1233– 1314. doi : 10.1088/0034-4885/67/7/R05 . S2CID 250874771 . 
  10. O. Glemser, H. Saur "Yoduro de plata" en Manual de química inorgánica preparativa, 2.ª ed. Editado por G. Brauer, Academic Press, 1963, NY. Vol. 1. pág. 1036-7.
  11. Das, Udita; Das, Ankita; Islam, Monirul; Das, Ruhi; Das, Asim K (diciembre de 2024). "Química detrás del misterio de los colores de diferentes objetos - Parte 1*" . Resonancia . Consultado el 11 de junio de 2026 .
  12. Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. "Obituario de Bernard Vonnegut" . Archivado del original el 4 de noviembre de 2004.
  13. Phyllis A. Lyday, «Yodo y compuestos de yodo», en Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, pág. 441. Wiley-VCH, Weinheim, 2005. doi : 10.1002/14356007.a14_381
  14. "Yoduro de plata" . TOXNET: Red de datos de toxicología . Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU . Consultado el 9 de marzo de 2016 .

Fuentes citadas