乙酰丙酮钕
乙酰丙酮钕是一种配位化合物,化学式为Nd(C5H7O2)3,或简写为Nd(acac)3,它的不稳定常数(logYn)分别为2.89、4.15和5.26(对应n=1, 2, 3)。它可由三烷氧基钕和乙酰丙酮反应制得,或通过金属钕在乙酰丙酮中电解得到。它的二水合物和羰基铼配合物Re(CO)3X(4,4'-bipy)(X=Cl, Br)反应,可以得到Re(CO)3X(4,4'-bipy)Nd(acac)3。 参考文献
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乙酰丙酮钕是一种配位化合物,化学式为Nd(C5H7O2)3,或简写为Nd(acac)3,它的不稳定常数(logYn)分别为2.89、4.15和5.26(对应n=1, 2, 3)。它可由三烷氧基钕和乙酰丙酮反应制得,或通过金属钕在乙酰丙酮中电解得到。它的二水合物和羰基铼配合物Re(CO)3X(4,4'-bipy)(X=Cl, Br)反应,可以得到Re(CO)3X(4,4'-bipy)Nd(acac)3。 参考文献
乙酰丙酮铽是一种配位化合物,化学式为Tb(C5H7O2)3,或简写为Tb(acac)3。它可由氨水、乙酰丙酮和硝酸铽反应制得: : 3 NH3 + 3 Hacac + Tb(NO3)3 → Tb(acac)3 + 3 NH4NO3 它和5-[(2-噻吩亚甲基)氨基]-8-羟基喹啉(L)在乙腈/二氯甲烷溶液中加热反应,可以得到浅黄色[Tb(acac)4(L)6(μ3-OH)2]·CH3CN晶体。它可用于一些光学材料的制备。 参考文献
乙酰丙酮氧钒(IV)是VO2+的乙酰丙酮盐,化学式为VO(acac)2,其中V为+4价。这个配合物的钒酰基(VO2+)通过两个O原子分别连接至两个乙酰丙酮离子(acac-)。它和其它电中性的乙酰丙酮盐一样,难溶于水。 制备 该配合物可由四价钒化合物,如硫酸氧钒(IV)制备: :VOSO4 + 2 Hacac → VO(acac)2 + H2SO4 它也能通过五氧化二钒和乙酰丙酮的氧化还原反应制备。但是其中一部分乙酰丙酮会被氧化为戊三酮。…
乙酰丙酮铝是一种配位化合物,化學式为Al(C5H7O2)3,或简写为Al(acac)3。这种有着三个乙酰丙酮配体的铝化合物用于含铝化合物的研究中。該分子为D3对称,和其它八面体三乙酰丙酮盐同晶。 应用 乙酰丙酮铝可用作低压有机金属化学气相沉积法制备氧化铝薄膜晶体的前体。 参考文献
{{Chembox | ImageFile = V(acac)3.png | ImageSize = | ImageAlt = | IUPACName = | OtherNames = 三乙酰丙酮钒 |Section1= |Section2={{Chembox Properties | C=15|H=21|O=6|V=1 | MolarMass = | Appearance = 棕色晶体或由乙酰丙酮氧钒(IV)在过量乙酰丙酮存在下被锡或…
{{Chembox | Name = 乙酰丙酮亚铁 | NameEn = Iron(II) acetylacetonateFerrous acetylacetonate | OtherNames = 2,4-戊二酮铁(II)二(2,4-戊二酮)铁乙酰丙酮铁(II)二乙酰丙酮铁 | ImageFile = Iron(II) acetylacetonate.jpg | Section1 = | Section2 = {{Chembox Pr…
乙酰丙酮铂(II)是一种配位化合物,化学式为Pt(O2C5H7)2。 制备 在1 N高氯酸介质中,将高氯酸汞加入至四氯合铂(II)酸钾溶液中搅拌,再加入高氯酸银,过滤后得到含有橙黄色的[Pt(H2O)4]2+离子,在碱性条件下将乙酰丙酮的碱性溶液加至上述Pt(II)溶液中,产生暗灰色沉淀,搅动下变为黄色,即乙酰丙酮铂(II)。 : [Pt(H2O)4]2+ + 2 H(acac) + 2 OH− → Pt(acac)2 + 6 H2O …
乙酰丙酮是一种有机化合物,缩写Hacac,其标准命名为2,4-戊二酮。它是一个双齿配体,并且在杂环化合物的合成中有很多用处。 乙酰丙酮具有烯醇和酮的互变异构: : 制备 乙酰丙酮可由三氟化硼存在下,丙酮被乙酸酐酰化制得。 :(CH3CO)2O + CH3C(O)CH3 → CH3C(O)CH2C(O)CH3 也可由丙酮和乙酸乙酯缩合制得。 :NaOEt + EtO2CCH3 + CH3C(O)CH3 → NaCH3C(O)CHC(O)C…
二异丙氧基双乙酰丙酮钛,化学式C16H28O6Ti,是一种乙酰丙酮化合物,同时是一种重要的路易斯酸催化剂。 安全 二异丙氧基双乙酰丙酮钛对水体具有轻微污染,不可以直接排入外界环境。 参考资料
乙酰丙酮铁是铁(III)和乙酰丙酮形成的配合物,通常写作Fe(acac)3。它是暗红色的固体,在空气中稳定。 制备 乙酰丙酮铁可由乙酰丙酮和新沉淀的氢氧化铁反应得到: :Fe(OH)3 + 3 HC5H7O2 → Fe(C5H7O2)3 + 3 H2O 参考文献
乙酰丙酮铵是一种化合物,化学式为C5H7O2NH4。它可由氨水和乙酰丙酮在室温反应得到,1H NMR测试表明乙酰丙酮阴离子以烯醇阴离子的形式存在。若加热浓氨水和乙酰丙酮的混合物,则得到缩合产物4-氨基戊-3-烯-2-酮。它和氯化铈在水溶液中反应,加入稀氨水后,可由得到黄色的Ce(acac)3(H2O)2。 参考文献 拓展阅读 * Trembovetskii, G. V.; Martynenko, L. I.; Murav'eva, I.…
乙酰丙酮铑(III)是一种配位化合物,化学式为Rh(O2C5H7)3,或简写为Rh(acac)3。其分子具有D3对称性。它是黄橙色固体,可溶于有机溶剂。 它可由三氯化铑三水合物和乙酰丙酮反应得到。通过分离它与二苯甲酰基酒石酸的加合物,可以将其拆分为单独的对映异构体。 参考文献
乙酰丙酮镓是一种配位化合物,化学式为Ga(C5H7O2)3,或者简写为Ga(acac)3。这种镓的配合物用于含镓材料的研究。乙酰丙酮镓分子有D3对称性,和其它八面体三乙酰丙酮盐同晶。 应用 乙酰丙酮镓和水或臭氧作为前体,用法(ALE)可以制得氧化镓薄膜。Ga(acac)3也能用于低温生长高纯度氮化镓纳米线或纳米针。 参考文献
乙酰丙酮铟是铟的乙酰丙酮配合物,化学式为In(C5H7O2)3,或简写为In(acac)3。 用途 乙酰丙酮铟和乙酰丙酮亚锡可以用常压化学气相沉积法制备氧化铟锡薄膜。得到的薄膜是透明的和导电的,厚度约为200 nm。铜铟镓二硒化物(CIGS)也可以乙酰丙酮铟为原料制备出来。用In(acac)3和硫化氢反应,通过原子层化学气相沉积(ALCVD),可以合成薄膜CIGS太阳能电池。 参考文献
乙酰丙酮铈是一种铈配合物,化学式为Ce(C5H7O2)3。它一般以三水合物的形式存在,并可脱去一分子水可以得到二水合物,它们是黄色固体。 用处 乙酰丙酮铈是使用溶胶凝胶工艺进行中等多孔二氧化铈纳米晶体的前体。它也可以和乙酰丙酮钆混合,制备钆杂二氧化铈 (Gadolinia-Doped Ceria,GDC) 凝胶粉末。 参见 *乙酰丙酮铈(IV) 参考资料
{{Chembox | Name = | NameEn = | ImageFile = Cobalt(III) acetylacetonate.jpg | ImageSize = | ImageAlt = | IUPACName = | IUPACNameZh = | OtherNames = 三乙酰丙酮钴乙酰丙酮高钴三(2,4-戊二酮)钴2,4-戊二酮合钴(III) | Section1 = | Section2 = {{Chembo…
乙酰丙酮钆是一种化合物,化学式为Gd(C5H7O2)3。强热下分解为Gd2O3。 用途 乙酰丙酮钆在实验室用于提供钆源的试剂。它也可以和乙酰丙酮铈混合,制备钆杂二氧化铈 (Gadolinia-Doped Ceria,GDC) 凝胶粉末。 储存 乙酰丙酮钆应该密封、干燥储存。 参考文献
{{chembox | Verifiedfields = | Watchedfields = | verifiedrevid = | Name = 乙酰丙酮铊(I) | ImageFile = | ImageSize = | ImageName = | IUPACName = | OtherNames = 乙酰丙酮亚铊乙酰丙酮铊 |Section1= |Section3={{Chembox Properties | Formula = …
乙酰丙酮锌是锌的乙酰丙酮配合物,化学式 。 制备 乙酰丙酮锌可以由硫酸锌、乙酰丙酮和氢氧化钠反应而成。升华也可以获得三聚体结晶,它也是单斜晶系的,空间群 C2 (No. 5)。它的一水合物和二水合物的结构也是已知的。 用处 乙酰丙酮锌的水合物可用于制造磁性的 (Zn,Fe)Fe2O4胶片,氧化锌,也是有机合成的催化剂。 参考资料
{{Chembox |ImageFile=Cobaltacetylacetonat.svg |Section1= |Section2={{Chembox Properties | Appearance= 紫色固体 |Co=1|C=10|H=14|O=4 | Density= 0.83 g·cm−3 性质 乙酰丙酮钴是一种极易燃的紫色晶体,难溶于水,加热分解。 用处 乙酰丙酮钴在有机反应中是重要的催化剂。它也用作油漆干燥剂。 参考资料