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ヨウ化ガリウム(III)(ヨウかガリウム、gallium(III) iodide)は化学式が Ga2I6 と表される、最も一般的なガリウムのヨウ化物である。化学輸送法でヒ化ガリウムの純粋な結晶を得るときにヨウ素が輸送媒体として用いられるが、このとき可逆的に GaI3 が生じている。 ヨウ化ガリウム
(TEM)、エネルギー分散型X線分析 (EDS)などが用いられる。これらの分析結果より反応物は灰色の綿状構造であることが示された。SEMによって反応物がワイヤー状構造およびシート状構造であることを示し、TEM写真は酸化ガリウム(III)がリボン状構造であることが確認された。酸化ガリウム(III)のナノリボンおよびナノシー
塩化ガリウム(III)(Gallium trichloride)は、化学式GaCl3の化合物である。固体のGaCl3は、化学式Ga2Cl6の二量体として存在する。無色で、金属ハロゲン化物としては珍しくアルカンも含め理想的には全ての溶媒に可溶である。ガリウムを含む大部分の誘導体の前駆体や有機合成の試薬となる。
フッ化バナジウム(III)(フッかバナジウム さん、Vanadium(III) fluoride)は、化学式が VF3 と表されるバナジウムのフッ化物である。暗緑色の固体で、酸化バナジウム(III)から二段階の反応で得られる。一段階目は、酸化バナジウム(III)とフッ化水素アンモニウム
しないが、フッ化物イオンが過剰量のときはScF63−を形成する。 ScF3はスカンジウムとフッ素を反応させることで合成することが可能である。また、高温条件下でのSc2O3とフッ化水素アンモニウムの反応によってスカンジウム鉱物のソートベイタイトから抽出することもできる。 Sc 2 O 3 + NH
HF\ + 4 CoF2\ + O2}}} CoF3 は吸湿性であり、錯イオン [CoF6]3− に変換することもできる。これは高スピン型八面体コバルト(III) 錯体の稀な例である。 スラリー状の CoF3 は、炭化水素のペルフルオロカーボンへの変換に使われる。 2 CoF 3 + R − H
フッ化イットリウム(III)(フッかイットリウム さん、英: yttrium(III) fluoride)は YF3 の組成式を持つ無機化合物である。天然には純粋な形では存在しない。イットリウムを含むフッ化物の鉱物として、トヴェイト石-(Y) (Y,Na)6Ca6Ca6F42 やガドリナイト-(Y)
− {\displaystyle {\ce {{Ga(OH)3}+ OH^- = [Ga(OH)4]^-}}} 水酸化アルミニウムより酸性が強い両性物質である。水酸化アンモニウムにも可溶。 加熱により水を失い、酸化ガリウム(III)となる。 2 Ga ( OH ) 3 → Δ Ga 2 O 3