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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属硝酸盐及亚硝酸盐 |
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英文名 | Tetraamminepalladium dinitrate |
别名 | Tetraamminepalladium nitrate |
产品名称 | 四氨合钯二硝酸盐 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | H12N4Pd(NO3)2 |
分子量 | 298.55 |
CAS 登录号 | 13601-08-6 |
EC 号码 | 237-078-2 |
分子行输入简码 SMILES |
N.N.N.N.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pd+2] |
密度 | 1.04 g/mL (25 ºc) (实验值) |
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溶解度 | water 10 wt. % (实验值) |
refraction index | 1.348 (实验值) |
危险品标志 |
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危害标签 | H240-H272-H302-H315-H317-H319-H335-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P210-P220-P234-P235-P240-P261-P264-P264+P265-P270-P271-P272-P273-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P330-P332+P317-P333+P317-P337+P317-P362+P364-P370+P372+P380+P373-P370+P378-P391-P403-P403+P233-P405-P410-P411-P420-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氨合钯二硝酸盐是一种配位化合物,分子式为[Pd(NH3)4](NO3)2。它由一个钯(II)中心与四个氨(NH3)配体配位,形成阳离子络合物[Pd(NH3)4]2+,并与两个硝酸根(NO3-)阴离子配对以平衡电荷。该化合物为结晶固体,由于其离子特性,通常可溶于水。 四氨合钯二硝酸盐的合成通常涉及将硝酸钯盐与过量氨在水溶液中反应。在此过程中,氨通过氮孤对电子与钯离子配位,取代较弱的配体,形成稳定的方平面 [Pd(NH3)4]2+ 络合物。硝酸根离子作为反离子位于配位层之外。 结构上,钯中心采用典型的 d8 Pd(II) 络合物方平面几何构型,四个氨配体通过 Pd-N 键对称结合。硝酸根离子并非直接与钯配位,而是存在于晶格中以保持电中性。 四氨合钯二硝酸盐是钯化学中一种有用的中间体,尤其是作为催化和合成应用中各种钯络合物的前体。该配合物中相对不稳定的氨配体可以被其他配体(例如膦、氮杂环或烯烃)取代,从而能够制备具有特定性能的催化剂。 在催化领域,由该化合物衍生的钯配合物在交叉偶联反应(Suzuki、Heck、Sonogashira)中发挥着至关重要的作用,这些反应对于在药物、农用化学品和先进材料合成中构建碳-碳键至关重要。四氨配合物的稳定性有利于处理和储存,而其反应性使其能够在配体交换后生成活性催化物质。 除了催化作用外,硝酸四氨钯在材料科学领域也具有应用,可作为电子元件、传感器和燃料电池催化剂中使用的钯纳米颗粒和薄膜的前体。通过受控分解或还原可生成具有理想粒径和形貌的钯金属。 由于钯化合物的毒性和硝酸根离子的氧化性,处理该化合物时需要采取标准预防措施。应将其储存在阴凉干燥的环境中,并配备适当的防护设备,以最大程度地降低暴露风险。 总而言之,四氨合钯二硝酸盐是一种结构明确的钯(II)配位化合物,含有四个氨配体和两个硝酸根反离子。它由氨与硝酸钯盐配位而成,是制备钯催化剂和材料的重要中间体。其结构特征和化学反应性使其在合成化学和纳米材料制备中具有重要价值,同时,适当的安全措施可确保其安全可靠地使用。 参考文献 2024. Determination of Hydrogen Sulphide in Air with an Indium Oxide Semiconductor Sensor. Journal of Analytical Chemistry, 79(9). DOI: 10.1134/s1061934824700709 2023. Dynamic and reversible transformations of subnanometre-sized palladium on ceria for efficient methane removal. Nature Catalysis, 6(7). DOI: 10.1038/s41929-023-00983-8 2022. Pd single-atom catalysts derived from strong metal-support interaction for selective hydrogenation of acetylene. Nano Research, 15(10). DOI: 10.1007/s12274-022-4376-5 |
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