H₆TeO₆

Compuesto · Oxácidos

Ácido telúrico (H₆TeO₆)

Fórmula H₆TeO₆ M = 229.64 g/mol sólido

Elementos que lo forman

Elementos: H (hidrógeno) ,Te (telurio) ,O (oxígeno)

Datos de ácido telúrico

Fórmula química
H₆TeO₆
Masa molar
229,64 g/mol
Aspecto
sólido a temperatura ambiente
Número CAS
7803-68-1
Peligrosidad (GHS)
Atención · H332

Estructura e identificadores de ácido telúrico

Estructura molecular 2D de Ácido telúrico (H6TeO6)
Estructura 2D de ácido telúrico (H₆TeO₆)
Número CAS
7803-68-1
SMILES
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChIKey
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N

Datos: PubChem (CID 62686, NCBI/NLM, dominio público).

¿Qué es ácido telúrico?

El ácido telúrico es un compuesto químico inorgánico clasificado como un ácido oxácido. Su fórmula es H6TeO6 y se presenta como un sólido a temperatura ambiente. Este compuesto es relevante en química debido a su estructura única y sus aplicaciones en diversas industrias, incluyendo la electrónica y la química analítica.

Estructura y enlace

El ácido telúrico presenta enlaces covalentes entre el telurio y los átomos de oxígeno. La geometría molecular es octaédrica, lo que contribuye a su polaridad. Esta estructura permite que el ácido telúrico forme enlaces de hidrógeno, lo que afecta sus propiedades físicas y químicas.

Propiedades

Propiedades físicas

El ácido telúrico es un sólido cristalino blanco que no tiene un olor característico. Su densidad es aproximadamente de 3.1 g/cm³. Tiene un punto de fusión cercano a los 136 °C y es soluble en agua, lo que facilita su manipulación en soluciones acuosas.

Propiedades químicas

Es un ácido fuerte y oxidante, capaz de reaccionar con bases para formar teluratos. Es estable bajo condiciones normales, pero puede descomponerse a temperaturas elevadas. No es altamente peligroso, pero debe manejarse con precaución debido a su naturaleza ácida.

Cómo se obtiene

El ácido telúrico se obtiene comúnmente mediante la oxidación del telurio elemental en presencia de agentes oxidantes fuertes, como el ácido nítrico concentrado. La reacción principal implica la conversión de telurio a telurato, que luego se acidifica para formar ácido telúrico.

Para qué sirve ácido telúrico

Industria electrónica

El ácido telúrico se utiliza en la fabricación de semiconductores y dispositivos electrónicos debido a sus propiedades únicas de conducción eléctrica y su capacidad para formar compuestos con otros elementos.

Química analítica

En química analítica, se emplea como reactivo para la detección de ciertos metales pesados, aprovechando su capacidad para formar complejos coloreados con estos elementos.

Fabricación de vidrios

Se utiliza en la industria del vidrio para mejorar las propiedades ópticas y la resistencia al calor de ciertos tipos de vidrio, especialmente aquellos utilizados en aplicaciones técnicas y científicas.

Seguridad y manejo

El ácido telúrico es corrosivo y puede causar irritación en la piel y los ojos. Se recomienda el uso de guantes, gafas de protección y ropa adecuada al manipularlo. Aunque no es extremadamente tóxico, debe manejarse con precaución y siguiendo las normativas de seguridad química estándar.

Curiosidades

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Preguntas frecuentes

¿Qué fórmula tiene ácido telúrico?
La fórmula de ácido telúrico es H6TeO6, formada por hidrógeno, telurio y oxígeno.
¿Cuál es la masa molar de ácido telúrico?
Un mol de ácido telúrico pesa 229,64 g/mol.
¿En qué estado se encuentra ácido telúrico a temperatura ambiente?
A temperatura ambiente se presenta como sólido.
¿Qué riesgos presenta ácido telúrico?
Según la clasificación de peligrosidad GHS se etiqueta como Atención: nocivo por inhalación. (Códigos H: H332.)
¿Cuál es el número CAS de ácido telúrico?
El número CAS de ácido telúrico es 7803-68-1, su identificador único en las bases de datos químicas internacionales.
¿Cuáles son los usos de ácido telúrico?
Sus aplicaciones principales son industria electrónica, química analítica y fabricación de vidrios. En la sección «Para qué sirve» se explica cada una.