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产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机铜 |
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英文名 | Tetrakis(acetonitrile)copper(I) hexafluorophosphate |
别名 | Copper(1+) hexafluorophosphate - acetonitrile (1:1:4) |
产品名称 | 六氟磷酸四乙腈铜 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C8H12CuF6N4P |
分子量 | 372.72 |
CAS 登录号 | 64443-05-6 |
EC 号码 | 672-617-9 |
分子行输入简码 SMILES |
CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Cu+] |
熔点 | 160 ºC |
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危险品标志 |
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危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||
防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-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(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐是一种配位化合物,由一个铜(I)离子与四个乙腈配体配位并与一个六氟磷酸盐阴离子配对而成。该化合物因其在各种化学反应中的多功能性而闻名,特别是在有机金属化学和催化领域。它的发现和随后的应用凸显了其作为众多合成工艺中的试剂和前体的重要性。 四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐的合成可以追溯到 20 世纪中叶配位化学的进步。该化合物通常是在六氟磷酸盐源(例如六氟磷酸铵)存在下,通过铜(I)盐(例如氯化铜(I))与乙腈反应制备的。该反应产生稳定的白色结晶固体,其特点是其在极性有机溶剂(特别是乙腈)中的高溶解度。 该化合物的结构特点是中心铜(I)离子由四个乙腈分子配位,为铜中心提供稳定和惰性的环境。六氟磷酸阴离子作为非配位反离子,维持复合物的总电荷平衡。铜(I)离子周围的配位几何形状通常为四面体,这是铜(I)复合物的特征。 四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐被广泛用作有机合成中的催化剂或催化剂前体。它能够激活各种底物,因此在环加成反应中特别有用,例如 Huisgen 1,3-偶极环加成,通常称为“点击反应”。在这种情况下,该化合物通过催化叠氮化物和炔烃之间的反应来促进 1,2,3-三唑的形成,该过程已广泛应用于材料科学、药物化学和生物共轭技术。 四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐的另一个重要应用是形成铜(I)催化的碳-碳和碳-杂原子键形成反应。这些反应包括交叉偶联过程,例如乌尔曼反应,其中化合物作为铜(I)的来源,促进芳基卤化物与亲核试剂的偶联,从而形成联芳化合物或其他官能化芳香分子。 除了催化性能外,四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐还可用作合成其他铜(I)配合物的前体。乙腈配体的不稳定性质使其能够轻松地与各种其他配体取代,从而能够制备具有针对特定应用的定制性能的各种铜(I)配位化合物。这种多功能性使其成为开发新材料的重要工具,特别是在配位聚合物和金属有机骨架 (MOF) 领域。 此外,该化合物在光物理研究中的作用也不容忽视。四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐因其发光特性而受到研究,这对发光设备和传感器的开发具有重要意义。该化合物的发光来自金属到配体的电荷转移 (MLCT) 跃迁,可以通过改变铜中心周围的配体环境来调整。 尽管该化合物用途广泛,但由于铜(I)复合物对空气和水分的潜在敏感性,这可能导致化合物氧化和降解,因此必须小心处理。在惰性条件下进行适当的储存和处理对于保持四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐在合成应用中的完整性和反应性至关重要。 总之,四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐是一种用途广泛的配位化合物,广泛应用于有机合成、催化和材料科学。它能够促进各种化学转化,再加上它作为其他铜(I)配合物的前体的作用,凸显了它在现代化学家工具包中的重要性。随着配位化学研究的不断发展,这种化合物的应用可能会进一步扩大,巩固其在无机和有机金属化学领域的地位。 |
市场分析报告 |
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