Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на молибденил ацетилацетонат cas 17524-05-9 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен молибденил ацетилацетонат cas 17524-05-9 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
Молибденил ацетилацетонат, химична формула MoO2 (acac) 2, CAS 17524-05-9, където acac е ацетилацетонатен анион CH3COCHCOCH3 ⁻, е типичен метален органичен комплекс, който изглежда като тъмнозелен до синьо-зелен кристален прах или призматичен кристал при стайна температура, с метален блясък. Цветът му произлиза от dd електронния преход на молибденови йони, абсорбиращи специфични дължини на вълните на видимата светлина. Анализът на кристалната структура показва, че неговите константи на решетка са a=9.12 Å, b=11.24 Å, c=8.38 Å, принадлежащи към моноклинната кристална система с пространствена група P2 1/c. Тази кристална структура му придава добра термична стабилност и механична якост, което го прави потенциално приложим в носители на катализатор или функционални материали.
This compound exhibits excellent solubility (>200 g/L) в полярни непротонни разтворители като DMF, DMSO, ацетонитрил, докато разтворимостта му рязко намалява (<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.

|
Химическа формула |
C10H14O6-мо |
|
Точна маса |
328 |
|
Молекулно тегло |
326 |
|
m/z |
328 (100.0%), 326 (69.1%), 625(66.0%), 322 |
|
Елементен анализ |
С, 36,82; Н, 4,33; О, 29,43; Пн, 29.43 ч |
|
|
|

Молибденил ацетилацетонат(MoO2(acac)2), като многофункционално метално органично съединение, е показало голям потенциал в катализата, науката за материалите, биомедицината, преобразуването на енергия и науката за околната среда поради своята уникална молекулярна структура и физикохимични свойства. Следва систематична дискусия от десет основни области на приложение.
1. Хомогенна катализа и органичен синтез
1.1 Катализа на окислителната реакция
Молибденовият ацетилацетонат е ефективен катализатор за епоксидиране на олефини. В присъствието на tert butyl hydroperoxide (TBHP), той може да катализира превръщането на стирен в епихлорхидрин със селективност над 95%. Каталитичният механизъм включва реакцията на Mo (IV) с пероксиди за генериране на високоактивен междинен Mo (V)=O, който се окислява селективно чрез пренос на кислород.
1.4 Регулиране на реакцията на агрегиране
При координационната полимеризация на олефин, каталитичната система, съставена от Mo (acac) ₂ и метилалуминоксан (MAO), може да контролира степента на разклоняване на полиетилена. Чрез регулиране на съотношението Al/Mo може да се постигне преход от полиетилен с висока-плътност (HDPE) към полиетилен с ниска{2}}плътност (LDPE).
1.2 Реакция на свързване на въглерод-въглерод
Като реагент за пренос на метал, Mo (acac) ₂ може да участва в реакцията на свързване на Kumada. Под синергичния ефект на Ni (acac) ₂ се извършва каталитично кръстосано свързване на арилни реактиви на Grignard с халогенирани ароматни въглеводороди за конструиране на бифенилови структури. Тази система показва отлична съвместимост с чувствителни към пространствени пречки субстрати.
1.3 Асиметрична катализа
Хирални молибденови комплекси могат да бъдат образувани чрез модификация на хирален лиганд, като нафтол фосфат. В асиметричните реакции на Diels Alder, циклопентадиенът реагира с акролеинови производни, за да се получат хирални продукти с ее стойности над 90%. Неговият стереоконтрол произтича от индуцираните от лиганд пространствени разлики в пречките в преходните състояния.
2. Подготовка на функционални материали
2.1 Наноматериали от метален оксид
Термичното разлагане на MoO ₂ (acac) ₂ е ефективен метод за получаване на монодисперсни наночастици MoO ∝. Чрез пиролиза в олеиламин при 280 градуса могат да се получат квантови точки MoO3 с размер на частиците от 5-8 nm и ширина на забранената лента от 2,8 eV, които са подходящи за фотокаталитично производство на водород.
2.2 Изграждане на метални органични рамки (MOF)
Като метален възел Mo (acac) ₂ може да се сглоби самостоятелно с лиганди на карбоксилна киселина (като терефталова киселина), за да образува стабилни MOF структури. Полученият материал (като MIL-100 (Mo)) има 3,1 nm мезопорест канал и специфична повърхност от 2200 m²/g, който може да се използва за съхранение и разделяне на газ.
2.3 Електрохромен филм
Интелигентното покритие на прозорци, получено чрез смесване на Mo (acac) ₂ и TiO ₂ със сол гел метода, може да постигне обратим преход от прозрачно (75% пропускливост) към тъмно синьо (8% пропускливост) при ± 1,5 V, с време за реакция от<0.5 s and a cycle life of more than 10 ∨ times.
2.4 Легиране на магнитни материали
Въвеждането на 5% Mo (acac) ₂ в синтеза на наночастици CoFe ₂ O ₄ може значително да подобри намагнитването на насищане (от 72 emu/g до 89 emu/g), като същевременно поддържа суперпарамагнетизма, което го прави подходящо за магнитни носители за съхранение с висока -плътност.

3. Преобразуване и съхранение на енергия
3.1 Материали за положителни електроди за литиево-йонни батерии
Mo (acac) ₂ се използва като източник на молибден за участие в синтеза на Li ₂ MoO3/въглероден композитен положителен електрод. При плътност на тока от 100 mA/g, обратимият капацитет на този материал достига 235 mAh/g, а степента на запазване на капацитета след 500 цикъла е 82%, което е по-добро от традиционната система LiCoO ₂.
3.2 Катализатори на горивни клетки
Катализаторът Pt MoO3/C, получен чрез метод на импрегниране (Mo, получен от пиролиза на Mo (acac) ₂), показва масова активност от 2,1 A/mg-Pt за реакция на окисление на метанол, което е четири пъти по-високо от това на чистия Pt/C, което се дължи на стимулиращия окислението ефект наМолибденил ацетилацетонатна междинен CO.
3.3 Фотокаталитично разделяне на водата
Заредете Mo (acac) ₂ върху повърхността на g-C ∝ N ₄ нанолистове, за да конструирате хетеропреход тип Z-. При AM 1.5G осветление скоростта на производство на водород достига 8.7 mmol/h/g, с квантова ефективност от 12.6%. Mo (IV) действа като електронна среда за ускоряване на разделянето на заряда на интерфейса.
3.4 суперкондензаторни електроди
Композитният електрод MoO3 PANI, приготвен чрез метод на електрохимично отлагане (източник на Mo е Mo (acac) ₂), има специфичен капацитет от 1245 F/g, енергийна плътност от 42 Wh/kg, плътност на мощността от 18 kW/kg и по-добра циклична стабилност от чистия PANI при плътност на тока от 1 A/g.
4. Биомедицински приложения
4.1 Фототермична терапия на тумори
MoO3 PEG нанолистове (синтезирани чрез Mo (acac) ₂ хидротермален синтез) показват силно поглъщане в близката-инфрачервена област (808 nm) и ефективност на фототермично преобразуване от 43,2%. Експериментите in vivo показват, че при 1,0 W/cm² лазерно облъчване, температурата на мястото на тумора се повишава до 55 градуса, което ефективно инхибира туморния растеж.
4.2 Контрастни вещества за биологично изображение
Съвместно допиране на Mo (acac) ₂ и Gd ³ ⁺ в мезопорести силициеви наночастици за конструиране на контрастен агент с двоен-режим на MRI/CT. Неговата надлъжна скорост на релаксация r ₁=6.8 mM ⁻¹· s ⁻¹, CT стойност 128 HU, постигайки изображения с висока-резолюция на туморната област.

4.3 Система за доставяне на лекарства
PH реагиращ наноносител на базата на Mo (acac) ₂, зареден с доксорубицин чрез обмен на лиганд. В туморната микросреда (рН 6,5), скоростта на освобождаване на лекарството достига 82% в рамките на 48 часа, което е 3,1 пъти по-високо, отколкото при физиологични условия на рН (рН 7,4).
4.4 Антибактериални материали
Превръзката за рани, приготвена чрез комбиниране на Mo (acac) 2 с хитозан, показва диаметри на зоната на инхибиране от 18 mm и 15 mm съответно срещу Staphylococcus aureus и Escherichia coli. Неговият антибактериален механизъм включва окислителното увреждане на Mo (VI) на протеините на бактериалната клетъчна стена.
5. Наука за околната среда и контрол на замърсяването
5.1 Пречистване на промишлени отпадъчни води
Константата на скоростта на разграждане на метиленово синьо (MB) от Mo (acac) - масив от нанотръби с TiO ₂ под видима светлина е 0,042 min ⁻¹, което е 8,4 пъти по-голямо от това на чистия TiO ₂. Mo (IV) действа като капан за електрони за потискане на рекомбинацията на носителя и повишаване на фотокаталитичната ефективност.
5.2 Електрохимична редукция на CO₂
Електроотлагане на MoO ≮ нанолюспи (източникът на Mo е Mo (acac) ₂) върху Cu пяна за изграждане на ефективен катализатор за намаляване на CO ₂. При -0,8 V спрямо RHE, CO ефективността на Фарадей достигна 89%, с частична плътност на тока от 12,5 mA/cm², което е по-добро от чист Cu катализатор.
5.3 Адсорбенти за тежки метали
Амино функционализираните MoS ₂ наноцветя, приготвени с помощта на Mo (acac) 2 като прекурсор, имат максимален адсорбционен капацитет от 389 mg/g за Hg ² ⁺. Процесът на адсорбция следва модела на Langmuir и може да се регенерира в разтвор на EDTA.
5.4 Разграждане на летливи органични съединения (ЛОС)
Плазменият синергичен MoO3/Al ₂ O3 катализатор (източникът на Mo е Mo (acac) ₂) постига скорост на разлагане от 95% за толуен при стайна температура и налягане, с енергийна ефективност от 3,2 g/kWh, което е по-добро от плазменото третиране само.
6. Електронни устройства и сензори
6.1 Транзистор с полеви ефекти (FET)
FET устройства, базирани на MoO3 наноленти (изготвени чрез Mo (acac) ₂ метод за химическо отлагане на пари), с подвижност от 0,8 cm²/V · s, съотношение на превключване от 10 ⁶ и подпрагово колебание от 0,9 V/dec, са подходящи за гъвкава електроника с ниска-мощност.
6.2 Газов сензор
Границата на откриване на SnO ₂ - MoO3 композитни нановлакна (съдържание на Mo 5 at%) за NO ₂ е 50 ppb, време за реакция<3 s, recovery time<10 s, working temperature 200 ℃, which is 100 ℃ lower than pure SnO ₂.
6.3 Електрохимични сензори
Електродът от стъкловъглерод, модифициран с Mo (acac) ₂, проявява пикова потенциална разлика на окисление от 210 mV за допамин (DA) и пикочна киселина (UA), с линеен обхват на откриване от 0,5-500 μM и чувствителност от 0,24 μA/μM. Той е подходящ за анализ на биологични течности.
6.4 Материали за мемристор
The TiO ₂/MoO3 multilayer memristor prepared by atomic layer deposition exhibits stable bipolar resistance switching characteristics, with a switching ratio>10 ³ и време на задържане над 10 ⁴ s. Има потенциални приложения в изчисленията на невронната морфология.
7. Повърхностно инженерство и технология за нанасяне на покрития
7.1 Самопочистващо се покритие
Молибденил ацетилацетонатбеше добавен в SiO ₂ - TiO ₂ композитно покритие, което му придава двойни функции на суперхидрофобност (контактен ъгъл 155 градуса) и фотокатализа. Под ултравиолетова светлина 92% от органичните замърсители на повърхността могат да се разградят в рамките на 3 часа.
7.2 Устойчиво на корозия покритие
Нано покритието CeO ₂ - MoO3 (източникът на Mo е Mo (acac) ₂), приготвено върху повърхността на алуминиева сплав, показа площ на корозия от по-малко от 0,5% след 1000 часа тестване със солен спрей, което е с 80% по-ниско от това на чисто CeO ₂ покритие.
7.3 Покрития за термична бариера
Добавянето на 2 тегл.% MoO3 (термично разложен от Mo (acac) ₂) към YSZ (цирконий, стабилизиран с итрий) намалява топлопроводимостта от 2,8 W/m · K на 2,2 W/m · K и увеличава живота на топлинния цикъл с 40% при 1200 градуса.
7.4 Антирефлексно покритие
Многослойният филм MoO3/SiO ₂, получен чрез метода на центрофугиране (източникът на Mo е Mo (acac) ₂), има средна отразяваща способност от<1% in the wavelength range of 400-800 nm, which is suitable for surface anti reflection of solar cells.
8. Специално стъкло и керамика
8.1 Фотохромно стъкло
Допиране на 0,5 mol% Mo (acac) ₂ в боросиликатно стъкло, след UV облъчване, пропускливостта на видимата светлина намалява с 35%, а времето за избледняване може да се регулира (от няколко часа до няколко дни), което го прави подходящо за интелигентни системи за засенчване.
8.2 Материали с инфрачервено излъчване
The bismuth molybdate ceramic prepared by co melting Mo (acac) ₂ and Bi ₂ O3 has an emissivity>0,92 в лентата 8-14 μm и е подходящо за енергоспестяващи покрития във високотемпературни промишлени пещи.
8.3 Пиезоелектрична керамика
Добавянето на 0,3 тегл.% MoO3 (термично разложен от Mo (acac) ₂) към PZT (оловен цирконат титанат) повишава пиезоелектричната константа d ∝ от 320 pC/N до 380 pC/N и повишава температурата на Кюри с 25 градуса.
8.4 Лазерен кристал
Кристалът Nd: YAG, получен по метода на Чохралски с Mo (acac) ₂ като добавка, има лазерен праг, намален с 18% и ефективност на наклона, увеличена до 42%, което го прави подходящ за високо-мощни твърдотелни-лазери.
9. Селско стопанство и хранителни технологии
9.1 Подобрител на тора
Съдържащият молибден органичен тор, приготвен чрез хелатиране на Mo (acac) ₂ с хуминова киселина, може да увеличи съдържанието на молибден в пшеничните зърна с 45%, като същевременно насърчава усвояването на азот и фосфор и увеличава добива с 8-12%.
9.2 Хранителни антиоксиданти
Антиоксидантът, получен чрез смесване на Mo (acac) ₂ с чаени полифеноли, има 30% по-висока степен на инхибиране на пероксидното число на ядивното масло от BHT и не е-токсичен и е подходящ като зелена хранителна добавка.
9.3 Средства за бавно-освобождаване на пестициди
Чрез технология за самосглобяване слой по слой, Mo (acac) ₂ и инсектицидът имидаклоприд бяха заредени върху мезопорест силициев диоксид, постигайки бавно освобождаване в рамките на 7 дни и увеличавайки използването на пестициди от 35% на 68%.
9.4 Фуражни добавки
Добавянето на 10 ppm молибден (под формата на Mo (acac) ₂) към храната за преживни животни може да повиши ефективността на фиксиране на азот от микроби в търбуха с 22% и да намали емисиите на метан с 15%.
10. Гранични интердисциплинарни приложения
10.1 Топологични изолатори
Чрез допиране на Mo (acac) ₂ в Bi ₂ Te ∝ и регулиране на лентовата структура може да се постигне фина настройка на концентрацията на носител близо до точката на Дирак на повърхностното състояние, осигурявайки нова материална платформа за изследване на квантовия спинов ефект на Хол.
10.2 Устройства, излъчващи-светлина с квантови точки
LED устройството, съставено от квантови точки MoO3 (термично разложени от Mo (acac) ₂) и перовскитни квантови точки CsPbBr O3, има външна квантова ефективност от 14,7% и цветова гама, покриваща 120% NTSC, което го прави подходящо за дисплеи със свръхвисока разделителна способност.
10.3 Биомиметична катализа
Имитиращи активния център на нитрогеназата, клъстерни моделни комплекси Fe-S, съдържащи Mo (acac) ₂, бяха синтезирани, за да се постигне редукция на N ₂ до NH ∝ при стайна температура и налягане, с ефективност на Фарадей от 11,2%, осигурявайки нов път за изкуствено фиксиране на азот.
10.4 Космически материали
Theмолибденил ацетилацетонатаерогел, приготвен от Mo (acac) ₂ в среда на микрогравитация, има плътност от 3 mg/cm ³ и специфична повърхност от 1500 m ²/g, което има отлични характеристики на екраниране срещу космическа радиация и е подходящо за изследване на дълбокия космос.
Популярни тагове: молибденил ацетилацетонат cas 17524-05-9, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба




