乙酰丙酮铪
乙酰丙酮铪是一种配合物,白色固体,化学式Hf(C5H7O2)4,又可记为Hf(acac)4。此为乙酰丙酮的主要铪配合物。该分子具有D2对称性。可由四氯化铪、乙酰丙酮和碱来制备。Zr(acac)4在结构和性能上与它非常相似。 用途 乙酰丙酮铪与四丁氧钛(TBT)一起可用作聚对苯二甲酸丁二酯的催化剂。 参考
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乙酰丙酮铪是一种配合物,白色固体,化学式Hf(C5H7O2)4,又可记为Hf(acac)4。此为乙酰丙酮的主要铪配合物。该分子具有D2对称性。可由四氯化铪、乙酰丙酮和碱来制备。Zr(acac)4在结构和性能上与它非常相似。 用途 乙酰丙酮铪与四丁氧钛(TBT)一起可用作聚对苯二甲酸丁二酯的催化剂。 参考
乙酰丙酮钡是一种化合物,化学式为Ba(C5H7O2)2,它可由氢氧化钡和乙酰丙酮在无水乙醇中反应制得。它可用作有机金属化学气相沉积的钡源,如用于制备钛酸钡薄膜。 参考文献
乙酰丙酮钌是一种乙酰丙酮配合物,化学式Ru(O2C5H7)3。它是一种深紫色固体,可溶于大多数有机溶剂。它可用来制备其它钌化合物。 制备 1914年,乙酰丙酮钌通过三氯化钌和乙酰丙酮在碳酸氢钾下的反应首次合成。从那时起,人们已经研究了替代合成路线,但原始的制备方法仍然有用: :RuCl3•3H2O + MeCOCH2COMe → Ru(acac)3 + 3 HCl + 3 H2O 结构和性质 乙酰丙酮钌有 D3 对称性。六个氧原子以八面…
乙酰丙酮铜是一种配位化合物,化学式为。它是可溶于水的蓝色固体。分子中的铜处于平面正方形配位环境。 制备 乙酰丙酮铜可由乙酰丙酮和氢氧化铜反应得到。 参考文献
{{Chembox | Name = | NameEn = | ImageFile = Ho(acac)3(H2O)2.svg | ImageSize = | ImageAlt = | IUPACName = | IUPACNameZh = | OtherNames = | Section1 = | Section2 = {{Chembox Properties | Ho=1 | C=15 | H=21 | O=6 | Appearan…
{{chembox | Verifiedfields = | Watchedfields = | verifiedrevid = | ImageFile = Bis(2,4-pentanedionato)dioxomolybdenum.jpg | ImageSize = | IUPACName = | OtherNames = 乙酰丙酮钼乙酰丙酮氧化钼乙酰丙酮钼酰双(2,4-戊二酮)二氧化钼 | NameEn = |Section1= …
EuFOD是一种配位化合物,化学式为Eu(OCC(CH3)3CHCOC3F7)3,可简写为Eu(fod)3,其配体为6,6,7,7,8,8,8-七氟-2,2-二甲基-3,5-辛二酮。它主要用作核磁共振波谱中的位移试剂。它也是一种路易斯酸,可在有机合成中用作催化剂。 参考文献
{{Chembox | ImageFile = Scandium acetylacetonate.jpg | ImageFile1 = Sc(acac)3.svg | ImageSize1 = | ImageAlt1 = | IUPACName = | OtherNames = |Section1= |Section2={{Chembox Properties | C = 15|H = 21|O=6|Sc =1 | MolarMass …
乙酰丙酮钯是一种化合物,化学式为Pd(C5H7O2)2。它是乙酰丙酮配体与钯形成的配合物。这种化合物在商业上用于有机合成中催化剂的前体。 它可由四氯合钯酸钠和乙酰丙酮、氢氧化钠反应制得。 参考资料
{{Chembox | ImageFile = Rh(acac)(CO)2.png | Name = 二羰基(乙酰丙酮基)铑(I) | OtherNames = Rhodium acetylacetonate dicarbonyl | Section1 = | Section2 = | Section3 = {{Chembox Structure |Structure_ref = 它由与在碱性环境中的反应生成: :[(CO)2RhCl]…
乙酰丙酮铕是一种含稀土金属铕的化合物,化学式为Eu(C5H7O2)3。 制备 乙酰丙酮铕可由乙酸铕在60°C下和乙酰丙酮回流得到。 性质 乙酰丙酮铕在紫外灯下显暗红色。 参考文献
乙酰丙酮镥是一种配位化合物,化学式为Lu(C5H7O2)3,或简写为Lu(acac)3,它和乙酰丙酮镱同构。它可由三烷氧基镧和乙酰丙酮反应制得。 它的二水合物和邻菲啰啉(phen)或2,2'-联吡啶(dipy)在乙醇溶液中回流,可以得到混合配体配合物Lu(acac)3(phen)和Lu(caca)3(dipy)。 参考文献
乙酰丙酮镧是一种配位化合物,化学式为La(C5H7O2)3,或简写为La(acac)3,它的不稳定常数(logYn)分别为3.65、5.13和6.12(对应n=1, 2, 3)。它可由三烷氧基镧和乙酰丙酮反应制得。它的四水合物在110 °C分解为一水合物,在150 °C得到无水物,180~285 °C经La(CH3COO)(acac)2和La(CH3COO)2(acac)生成乙酸镧。它可用于制备NaLaS2、La2Zr2O7等材料。 参…
乙酰丙酮镱是一种配位化合物,化学式为Yb(C5H7O2)3,或简写为Yb(acac)3,其结构与钕、铕、钬的乙酰丙酮配合物不一样,其相邻Yb-Yb的距离为8.3 Å。它的三水合物和2,2'-联吡啶在乙醇中反应,可以得到Yb(acac)3(bpy)。 参考文献
乙酰丙酮镨是一种配位化合物,化学式为Pr(C5H7O2)3,或简写为Pr(acac)3,它的不稳定常数(logYn)分别为2.89、4.17和5.29(对应n=1, 2, 3)。它可由三烷氧基镨和乙酰丙酮反应制得。氯化镨和乙酰丙酮钠或乙酰丙酮锂在固相反应,也能得到乙酰丙酮镨,但也会有NaPr(acac)4或LiPr(acac)4生成。它可以和邻菲啰啉形成绿色的配合物Pr(acac)3(phen)。 参考文献
乙酰丙酮钇是一种配位化合物,化学式为Y(C5H7O2)3,或简写为Y(acac)3,它的不稳定常数(logYn)分别为2.08、3.81和4.98(对应n=1, 2, 3)。它可由三烷氧基钇或三[二(三甲基硅基)氨基]钇和乙酰丙酮反应制得。它热分解可以得到氧化钇。 参考文献
{{Chembox | Name = | NameEn = | ImageFile = Er(acac)3(H2O)2.svg | ImageSize = | ImageAlt = | IUPACName = | IUPACNameZh = | OtherNames = | Section1 = | Section2 = {{Chembox Properties | Er=1 | C=15 | H=21 | O=6 | Appearan…
乙酰丙酮铥是一种配位化合物,化学式为Tm(C5H7O2)3,或简写为Tm(acac)3。它可由氢氧化铥和乙酰丙酮的乙醇溶液反应制得。它的一水合物在真空中不挥发。它的二水合物的乙腈溶液和5-[(4-氟亚苄基)氨基]-8-羟基喹啉(HL)的二氯甲烷溶液加热反应,可以得到配合物[Tm4(acac)6(L)6(μ3-OH)2]。 参考文献 拓展阅读 申成, 樊玉国, 刘国发, 王宇天, 吕品喆. 钆、铽、铒、铥的乙酰丙酮三水络合物的晶体结构和分…
{{Chembox | Name = | NameEn = Tris(acetylacetonato)dysprosium | ImageFile = Dy(acac)3(H2O)2.svg | ImageSize = | ImageAlt = | IUPACName = | IUPACNameZh = | OtherNames = 三(2,4-戊二酮)镝 | Section1 = | Section2 = {{Chembox Prop…
乙酰丙酮钐是一种配位化合物,化学式为Sm(C5H7O2)3,或简写为Sm(acac)3。它可以和N-溴代丁二酰亚胺在三氯甲烷中反应,得到浅黄色的Sm(Br-acac)3(其中Br-acac为3-溴代-2,4-戊二酮配体)。它的水合物在DMSO中重结晶,可以得到Sm(acac)3·2DMSO·H2O。 它和八羰基二钴反应,可以用于制备SmCo5。 参考文献