Dichlorure de bis(éthylcyclopentadiényl) niobium (IV) Description
Ledichlorure de bis(éthylcyclopentadiényle) niobium (IV), un complexe organométallique de métal de transition, présente des propriétés chimiques remarquables pour la catalyse et la chimie organométallique. Avec une structure distinctive composée de deux ligands éthylcyclopentadiényle coordonnés à un ion central de niobium (IV), ainsi que de deux ligands chlorure, il présente une réactivité et un potentiel catalytique intrigants. Ce composé est reconnu pour sa capacité à s'engager dans diverses transformations organiques, notamment des réactions de polymérisation, d'hydrogénation et de formation de liaisons carbone-carbone. En outre, son environnement de coordination unique et sa réactivité réglable en font un outil précieux pour l'exploration de nouvelles méthodologies synthétiques et le développement de nouveaux systèmes catalytiques en synthèse organique et en science des matériaux.
Spécifications du dichlorure de bis(éthylcyclopentadiényle) niobium (IV)
No CAS
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78885-50-4
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Poids moléculaire
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350.11
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Point de fusion
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149℃
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Solubilité dans H2O
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Insoluble
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Clé InchI
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CNUXMPZPSAWSQP-UHFFFAOYSA-L
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Dichlorure de bis(éthylcyclopentadiényle) niobium (IV) Applications
1. Catalyse : Il catalyse diverses transformations organiques, notamment la polymérisation des oléfines, l'hydroamination et les réactions d'hydrogénation, ce qui permet la synthèse efficace de molécules organiques complexes.
2. Chimie organométallique : En tant que composé organométallique polyvalent, il est utilisé dans le développement de nouvelles méthodologies de synthèse et l'exploration des mécanismes de réaction en chimie organométallique.
3. Science des matériaux : Le dichlorure de bis(éthylcyclopentadiényle) niobium (IV ) contribue à la synthèse de matériaux avancés aux propriétés adaptées. Il est utilisé dans la préparation de polymères organométalliques, de cadres métallo-organiques (MOF) et de matériaux fonctionnels pour diverses applications, notamment la catalyse, les capteurs et l'électronique.
4. Activation C-H : Sa réactivité permet d'activer les liaisons C-H dans les molécules organiques, ce qui facilite la fonctionnalisation directe des liaisons C-H inertes et permet de rationaliser les voies de synthèse pour obtenir des composés précieux.
5. Stockage de l'hydrogène : Des études ont exploré l'utilisation de composés organométalliques à base de niobium pour des applications de stockage de l'hydrogène, ce qui est crucial pour le développement de sources d'énergie alternatives et de technologies durables.
Emballage du dichlorure de bis(éthylcyclopentadiényle) niobium (IV)
Notre dichlorure de bis(éthylcyclopentadiényle) ni obium (IV) est manipulé avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.