Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców acetyloacetonianu molibdenylu cas 17524-05-9 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości acetyloacetonianu molibdenylu cas 17524-05-9 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Acetyloacetonian molibdenylu, wzór chemiczny MoO2 (acac) 2, CAS 17524-05-9, gdzie acac oznacza anion acetyloacetonianowy CH3COCHCOCH3 ⁻, jest typowym organicznym kompleksem metalu, który w temperaturze pokojowej pojawia się w postaci ciemnozielonego do niebieskozielonego krystalicznego proszku lub pryzmatycznego kryształu o metalicznym połysku. Jego kolor wynika z przejścia elektronowego dd jonów molibdenu absorbujących określone długości fal światła widzialnego. Analiza struktury kryształu pokazuje, że jego stałe sieciowe to a=9.12 Å, b=11.24 Å, c=8.38 Å, należące do jednoskośnego układu kryształów z grupą przestrzenną P2 ₁/c. Ta struktura krystaliczna zapewnia mu dobrą stabilność termiczną i wytrzymałość mechaniczną, co czyni go potencjalnie stosowanym w nośnikach katalizatorów lub materiałach funkcjonalnych.
This compound exhibits excellent solubility (>200 g/L) w polarnych rozpuszczalnikach nieprotonowych takich jak DMF, DMSO, acetonitryl, natomiast jego rozpuszczalność gwałtownie maleje (<5 g/L) in low polarity solvents such as benzene and toluene. This difference arises from the influence of solvent polarity on coordination equilibrium: in polar solvents, solvent molecules can effectively stabilize the dissociated acetylacetone ligand, promoting dissolution. Organic synthesis catalyst; Used as catalyst for ethylene polymerization and polyurethane foam formation; Functionalized model compounds can be formed for studying the oxygen transferases of molybdenum.

|
Wzór chemiczny |
C10H14O6-Pon |
|
Dokładna masa |
328 |
|
Masa cząsteczkowa |
326 |
|
m/z |
328 (100.0%), 326 (69.1%), 625(66.0%), 322 |
|
Analiza elementarna |
C, 36,82; H. 4,33; O, 29,43; Poniedziałek, 29.43 |
|
|
|

Acetyloacetonian molibdenylu(MoO2(acac)2), jako wielofunkcyjny związek metaloorganiczny, wykazał szeroki potencjał w katalizie, materiałoznawstwie, biomedycynie, konwersji energii i naukach o środowisku ze względu na swoją unikalną strukturę molekularną i właściwości fizykochemiczne. Poniżej znajduje się systematyczne omówienie dziesięciu głównych obszarów zastosowań.
1. Kataliza homogeniczna i synteza organiczna
1.1 Kataliza reakcji utleniania
Acetyloacetonian molibdenu jest skutecznym katalizatorem epoksydacji olefin. W obecności wodoronadtlenku tert-butylu (TBHP) może katalizować konwersję styrenu do epichlorohydryny z selektywnością ponad 95%. Mechanizm katalityczny obejmuje reakcję Mo (IV) z nadtlenkami, w wyniku której powstaje wysoce aktywny związek pośredni Mo (V)=O, który jest selektywnie utleniany poprzez transfer tlenu.
1.4 Regulacja reakcji agregacji
W polimeryzacji koordynacyjnej olefin układ katalityczny złożony z Mo (acac) ₂ i metyloaluminoksanu (MAO) może kontrolować stopień rozgałęzienia polietylenu. Dostosowując stosunek Al/Mo, można osiągnąć przejście z polietylenu o dużej-gęstości (HDPE) na polietylen o-małej gęstości (LDPE).
1.2 Reakcja sprzęgania węgiel-węgiel
Jako odczynnik przenoszący metal, Mo (acac) ₂ może brać udział w reakcji sprzęgania Kumady. Pod wpływem synergistycznego działania Ni (acac) ₂ przeprowadza się katalityczne sprzęganie krzyżowe arylowych odczynników Grignarda z halogenowanymi węglowodorami aromatycznymi w celu skonstruowania struktur bifenylowych. System ten wykazuje doskonałą kompatybilność z podłożami wrażliwymi na zawadę przestrzenną.
1.3 Kataliza asymetryczna
Chiralne kompleksy molibdenu można utworzyć poprzez modyfikację chiralnego liganda, takiego jak fosforan naftolu. W asymetrycznych reakcjach Dielsa Olchy cyklopentadien reaguje z pochodnymi akroleiny, otrzymując produkty chiralne o wartościach ee większych niż 90%. Jego stereokontrola wynika z różnic w przeszkodach przestrzennych wywołanych ligandami w stanach przejściowych.
2. Przygotowanie materiałów funkcjonalnych
2.1 Nanomateriały tlenków metali
Rozkład termiczny MoO ₂ (acac) ₂ jest skuteczną metodą otrzymywania monodyspersyjnych nanocząstek MoO ∝. Przez pirolizę w oleiloaminie w temperaturze 280 stopni można otrzymać kropki kwantowe MoO3 o wielkości cząstek 5-8 nm i szerokości pasma wzbronionego 2,8 eV, które nadają się do fotokatalitycznej produkcji wodoru.
2.2 Konstrukcja szkieletów metaloorganicznych (MOF)
Jako węzeł metalowy Mo (acac) ₂ może samoorganizować się z ligandami kwasu karboksylowego (takimi jak kwas tereftalowy), tworząc stabilne struktury MOF. Otrzymany materiał (taki jak MIL-100 (Mo)) posiada mezoporowaty kanał o średnicy 3,1 nm i powierzchnię właściwą 2200 m²/g, który można wykorzystać do magazynowania i separacji gazów.
2.3 Folia elektrochromowa
Inteligentna powłoka okienna przygotowana przez połączenie Mo (acac) ₂ i TiO ₂ metodą zol-żel może osiągnąć odwracalne przejście od przezroczystego (przepuszczalność 75%) do ciemnoniebieskiego (przepuszczalność 8%) przy ± 1,5 V, z czasem reakcji wynoszącym<0.5 s and a cycle life of more than 10 ∨ times.
2.4 Domieszkowanie materiałów magnetycznych
Wprowadzenie 5% Mo (acac) ₂ do syntezy nanocząstek CoFe ₂ O ₄ może znacznie zwiększyć namagnesowanie nasycenia (od 72 emu/g do 89 emu/g) przy jednoczesnym zachowaniu superparamagnetyzmu, dzięki czemu nadaje się on do magnetycznych nośników danych o dużej-gęstości.

3. Konwersja i magazynowanie energii
3.1 Materiały na elektrody dodatnie do akumulatorów litowo-jonowych
Mo (acac) ₂ jest stosowany jako źródło molibdenu do udziału w syntezie kompozytowej elektrody dodatniej Li ₂ MoO3/węgiel. Przy gęstości prądu 100 mA/g odwracalna pojemność tego materiału sięga 235 mAh/g, a współczynnik utrzymania pojemności po 500 cyklach wynosi 82%, co jest lepsze od tradycyjnego układu LiCoO ₂.
3.2 Katalizatory ogniw paliwowych
Katalizator Pt MoO3/C przygotowany metodą impregnacji (Mo pochodzący z pirolizy Mo (acac) ₂) wykazał aktywność masową 2,1 A/mg-Pt w reakcji utleniania metanolu, która była czterokrotnie wyższa niż czysty Pt/C, przypisywany efektowi sprzyjającemu utlenianiuAcetyloacetonian molibdenyluna półproduktie CO.
3.3 Fotokatalityczny rozkład wody
Załaduj Mo (acac) ₂ na powierzchnię nanoarkuszy g-C ∝ N ₄, aby skonstruować heterozłącze typu Z-. Przy oświetleniu AM 1,5G tempo produkcji wodoru osiągnęło 8,7 mmol/h/g, przy wydajności kwantowej 12,6%. Mo (IV) działał jako medium elektroniczne przyspieszające separację ładunków na granicy faz.
3.4 elektrody superkondensatorowe
Elektroda kompozytowa MoO3 PANI przygotowana metodą osadzania elektrochemicznego (źródłem Mo jest Mo (acac) ₂) ma pojemność właściwą 1245 F/g, gęstość energii 42 Wh/kg, gęstość mocy 18 kW/kg i lepszą stabilność cykliczną niż czysty PANI przy gęstości prądu 1 A/g.
4. Zastosowania biomedyczne
4.1 Terapia fototermiczna nowotworów
Nanocząsteczki MoO3 PEG (syntetyzowane w drodze syntezy hydrotermalnej Mo (acac) ₂) wykazują silną absorpcję w obszarze bliskiej-podczerwieni (808 nm) i skuteczność konwersji fototermicznej wynoszącą 43,2%. Doświadczenia in vivo wykazały, że przy naświetlaniu laserem o mocy 1,0 W/cm² temperatura w miejscu guza wzrasta do 55 stopni, skutecznie hamując wzrost guza.
4.2 Biologiczne środki kontrastowe do obrazowania
Współdomieszkowanie Mo (acac) ₂ i Gd ³ ⁺ do mezoporowatych nanocząstek krzemionki w celu skonstruowania środka kontrastowego MRI/CT o podwójnym-trybie. Szybkość relaksacji podłużnej r ₁=6.8 mM ⁻¹· s ⁻¹, wartość CT 128 HU, pozwala uzyskać obrazowanie obszaru nowotworu w wysokiej-rozdzielczości.

4.3 System dostarczania leku
Nanonośnik reagujący na PH na bazie Mo (acac) ₂, obciążony doksorubicyną poprzez wymianę ligandów. W mikrośrodowisku guza (pH 6,5) szybkość uwalniania leku osiągnęła 82% w ciągu 48 godzin, czyli 3,1 razy więcej niż w fizjologicznych warunkach pH (pH 7,4).
4.4 Materiały antybakteryjne
Opatrunek na ranę przygotowany przez połączenie Mo (acac) ₂ z chitozanem wykazywał strefę hamowania o średnicy 18 mm i 15 mm odpowiednio wobec Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Jego mechanizm antybakteryjny polega na oksydacyjnym uszkodzeniu Mo (VI) białek ściany komórkowej bakterii.
5. Nauka o środowisku i kontrola zanieczyszczeń
5.1 Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Stała szybkości degradacji błękitu metylenowego (MB) przez układ nanorurek TiO ₂ obciążonych Mo (acac) - w świetle widzialnym wynosi 0,042 min ⁻¹, czyli 8,4 razy więcej niż w przypadku czystego TiO ₂. Mo (IV) działa jak pułapka elektronowa, tłumiąc rekombinację nośnika i zwiększając wydajność fotokatalityczną.
5.2 Elektrochemiczna redukcja CO ₂
Elektroosadzanie nanopłatków MoO ≮ (źródłem Mo jest Mo (acac) ₂) na piance Cu w celu zbudowania wydajnego katalizatora redukcji CO ₂. Przy -0,8 V w porównaniu do RHE, sprawność CO Faradaya osiągnęła 89%, przy cząstkowej gęstości prądu wynoszącej 12,5 mA/cm², co jest lepsze niż w przypadku czystego katalizatora Cu.
5.3 Adsorbenty metali ciężkich
Nanokwiaty MoS ₂ funkcjonalizowane grupą aminową, przygotowane przy użyciu Mo (acac) ₂ jako prekursora, mają maksymalną zdolność adsorpcji 389 mg/g dla Hg ² ⁺. Proces adsorpcji przebiega zgodnie z modelem Langmuira i można go regenerować w roztworze EDTA.
5.4 Degradacja lotnych związków organicznych (LZO)
Synergiczny plazmowy katalizator MoO3/Al ₂ O3 (źródłem Mo jest Mo (acac) ₂) osiąga stopień rozkładu toluenu wynoszący 95% w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem, przy efektywności energetycznej 3,2 g/kWh, co jest lepsze niż w przypadku samej obróbki plazmowej.
6. Urządzenia elektroniczne i czujniki
6.1 Tranzystor polowy (FET)
Urządzenia FET oparte na nanorurkach MoO3 (przygotowanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej Mo (acac) ₂), o ruchliwości 0,8 cm ²/V · s, współczynniku przełączania 10 ⁶ i wahaniach podprogowych 0,9 V/dec, nadają się do elastycznej elektroniki małej-mocy.
6.2 Czujnik gazu
Granica wykrywalności nanowłókien kompozytowych SnO ₂ - MoO3 (zawartość Mo 5 at%) dla NO ₂ wynosi 50 ppb, czas reakcji<3 s, recovery time<10 s, working temperature 200 ℃, which is 100 ℃ lower than pure SnO ₂.
6.3 Czujniki elektrochemiczne
Elektroda z węgla szklistego modyfikowana Mo (acac) ₂ wykazuje różnicę potencjałów piku utleniania dla dopaminy (DA) i kwasu moczowego (UA) wynoszącą 210 mV, z liniowym zakresem detekcji 0,5-500 μM i czułością 0,24 μA/μM. Nadaje się do analizy płynów biologicznych.
6.4 Materiały memrystorowe
The TiO ₂/MoO3 multilayer memristor prepared by atomic layer deposition exhibits stable bipolar resistance switching characteristics, with a switching ratio>10 ³ i czasie przetrzymywania przekraczającym 10 ⁴ s. Ma potencjalne zastosowania w obliczeniach morfologii neuronów.
7. Inżynieria powierzchni i technologia powłok
7.1 Powłoka samoczyszcząca
Acetyloacetonian molibdenyludomieszkowano do powłoki kompozytowej SiO ₂ - TiO ₂, nadając jej podwójną funkcję superhydrofobowości (kąt zwilżania 155 stopni) i fotokatalizy. W świetle ultrafioletowym 92% zanieczyszczeń organicznych znajdujących się na powierzchni ulega rozkładowi w ciągu 3 godzin.
7.2 Powłoka odporna na korozję
Nanopowłoka CeO ₂ - MoO3 (źródłem Mo jest Mo (acac) ₂) przygotowana na powierzchni stopu aluminium wykazała obszar korozji mniejszy niż 0,5% po 1000 godzinach testów w komorze solnej, czyli o 80% niższy niż w przypadku czystej powłoki CeO ₂.
7.3 Powłoki stanowiące barierę termiczną
Dodanie 2% wag. MoO3 (rozłożonego termicznie z Mo (acac) ₂) do YSZ (tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru) zmniejszyło przewodność cieplną z 2,8 W/m · K do 2,2 W/m · K i zwiększyło trwałość cyklu termicznego o 40% w temperaturze 1200 stopni.
7.4 Powłoka antyrefleksyjna
Wielowarstwowa folia MoO3/SiO ₂ przygotowana metodą powlekania wirowego (źródłem Mo jest Mo (acac) ₂) ma średni współczynnik odbicia wynoszący<1% in the wavelength range of 400-800 nm, which is suitable for surface anti reflection of solar cells.
8. Specjalne szkło i ceramika
8.1 Szkło fotochromowe
Domieszkowanie 0,5% mol Mo (acac) ₂ w szkle borokrzemowym powoduje, że po napromieniowaniu UV przepuszczalność światła widzialnego spada o 35%, a czas blaknięcia można regulować (od kilku godzin do kilku dni), dzięki czemu nadaje się do inteligentnych systemów cieniowania.
8.2 Materiały emitujące promieniowanie podczerwone
The bismuth molybdate ceramic prepared by co melting Mo (acac) ₂ and Bi ₂ O3 has an emissivity>0,92 w paśmie 8-14 μm i nadaje się do-energooszczędnych powłok w wysokotemperaturowych piecach przemysłowych.
8.3 Ceramika piezoelektryczna
Dodanie 0,3% wag. MoO3 (rozłożonego termicznie z Mo (acac) ₂) do PZT (tytanianu cyrkonu ołowiu) zwiększyło stałą piezoelektryczną d ∝ z 320 pC/N do 380 pC/N i podniosło temperaturę Curie o 25 stopni.
8.4 Kryształ laserowy
Kryształ Nd:YAG przygotowany metodą Czochralskiego z domieszką Mo (acac) ₂ ma próg lasera obniżony o 18% i wydajność nachylenia zwiększoną do 42%, dzięki czemu nadaje się do stosowania w laserach na ciele stałym-mocy- o dużej mocy.
9. Rolnictwo i Technologia Żywności
9.1 Wzmacniacz nawozu
Nawóz organiczny zawierający molibden, przygotowany w procesie chelatowania Mo (acac) ₂ kwasem huminowym, może zwiększyć zawartość molibdenu w ziarnach pszenicy o 45%, sprzyjając wchłanianiu azotu i fosforu oraz zwiększając plon o 8-12%.
9.2 Przeciwutleniacze w żywności
Przeciwutleniacz przygotowany przez połączenie Mo (acac) ₂ z polifenolami herbaty ma o 30% wyższy współczynnik hamowania liczby nadtlenkowej oleju jadalnego niż BHT, jest nie-toksyczny i nadaje się jako ekologiczny dodatek do żywności.
9.3 Środki o powolnym-uwalnianiu pestycydów
Dzięki technologii samoorganizacji-warstwa po warstwie Mo (acac) ₂ i insektycyd imidaklopryd naniesiono na mezoporowatą krzemionkę, uzyskując powolne uwalnianie w ciągu 7 dni i zwiększając wykorzystanie pestycydów z 35% do 68%.
9.4 Dodatki paszowe
Dodanie 10 ppm molibdenu (w postaci Mo (acac) ₂) do paszy dla przeżuwaczy może zwiększyć skuteczność wiązania azotu przez drobnoustroje w żwaczu o 22% i zmniejszyć emisję metanu o 15%.
10. Pionierskie zastosowania interdyscyplinarne
10.1 Izolatory topologiczne
Domieszkując Mo (acac) ₂ w Bi ₂ Te ∝ i dostosowując strukturę pasma, można osiągnąć precyzyjne dostrojenie stężenia nośnika w pobliżu stanu powierzchniowego punktu Diraca, zapewniając nową platformę materiałową do badania kwantowego efektu Halla wirowego.
10.2 Urządzenia emitujące światło kropki kwantowej-
Urządzenie LED składające się z kropek kwantowych MoO3 (rozłożonych termicznie z Mo (acac) ₂) i kropek kwantowych perowskitu CsPbBr O3 ma zewnętrzną wydajność kwantową wynoszącą 14,7% i gamę kolorów pokrywającą 120% NTSC, dzięki czemu nadaje się do wyświetlaczy o ultrawysokiej rozdzielczości.
10.3 Kataliza biomimetyczna
Naśladując aktywne centrum azotazy, zsyntetyzowano kompleksy modelowe klastrów Fe-S zawierające Mo (acac) ₂ w celu osiągnięcia redukcji N ₂ do NH ∝ w temperaturze i ciśnieniu pokojowym, przy wydajności Faradaya wynoszącej 11,2%, zapewniając nową ścieżkę sztucznego wiązania azotu.
10.4 Materiały kosmiczne
Theacetyloacetonian molibdenyluaerożel przygotowany przez Mo (acac) ₂ w środowisku mikrograwitacji ma gęstość 3 mg/cm 3 i powierzchnię właściwą 1500 m ²/g, który ma doskonałe właściwości ekranujące przed promieniowaniem kosmicznym i nadaje się do eksploracji głębokiego kosmosu.
Popularne Tagi: Acetyloacetonian molibdenylu cas 17524-05-9, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż




