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| 产品分类 | 有机原料 >> 羧酸类化合物及衍生物 >> 无环羧酸 |
|---|---|
| 英文名 | Ruthenium acetate |
| 别名 | Ruthenium triacetate |
| 产品名称 | 乙酸釕 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C6H9O6Ru |
| 分子量 | 278.20 |
| CAS 登录号 | 72196-32-8 |
| EC 号码 | 638-755-9 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ru+3] |
| 危险品标志 |
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| 危害标签 | H314 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P280-P305+P351+P338+P310 说明 | ||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 1759 | ||||||||||||||||||||
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醋酸钌是一类钌原子与醋酸盐(CH3COO?)配体配位的化合物的统称。其中,表征最清楚、研究最广泛的是醋酸三钌或碱性醋酸钌,其化学式为 [Ru3O(O2CCH3)6(H2O)3]+。该化合物是一种三核氧中心配合物,这意味着它由三个钌原子通过一个中心氧原子桥接而成,每个钌原子进一步与醋酸盐配体和水分子配位。 乙酸三钌的合成通常涉及三氯化钌 (RuCl3.xH2O) 与过量乙酸在加热条件下的反应。该过程导致氯配体被乙酸根基团取代,并形成金属-金属键合的三钌核心。所得产物通常以含有阴离子(例如氯离子、高氯酸根或硝酸根)的盐的形式分离,具体取决于所用的反应条件和纯化步骤。 从结构上讲,[Ru3O(O2CCH3)6(H2O)3]+ 具有钌原子呈三角形排列的特征,中心以 μ3-氧代桥连接。每个钌原子为六配位,四个桥联醋酸根配体有助于结构稳定性,每个金属中心都有一个末端水分子。金属-金属键和氧桥是复合物稳定性和反应性的关键因素。 醋酸钌配合物因其氧化还原性质和催化活性而得到广泛研究。它们可作为理解金属-金属相互作用的模型,其明确的结构使其可用于探索各种氧化还原反应的机理。这些配合物可以经历多种氧化态,使其成为电子转移过程和氧化催化的候选材料。 在催化领域,醋酸钌及其相关化合物因其在促进有机氧化(包括醇和烯烃的氧化)方面的潜力而被研究。它们的氧化还原多功能性以及通过配体修饰调节其电子性质的可能性,使其适用于学术和工业研究中的均相催化。 醋酸钌配合物在材料化学中也具有重要价值。它们已被用于制备需要控制钌沉积的薄膜和纳米结构材料。它们在有机溶剂中的溶解性和明确的核性使其易于应用于表面化学和先进的材料加工技术。 用于表征醋酸钌配合物的分析技术包括X射线晶体学(可提供详细的结构信息)和核磁共振 (NMR) 光谱,尤其是醋酸配体的1H NMR。红外 (IR) 光谱可揭示羧酸根基团的特征振动,而紫外-可见光谱和循环伏安法可用于研究其电子跃迁和氧化还原行为。 醋酸钌通常以固体形式处理或溶于极性溶剂中。在某些条件下,它对水分和空气敏感,具体取决于所含的特定盐和配体。因此,通常建议将其储存在惰性气体保护的密封容器中。 综上所述,醋酸钌是指一类钌中心与醋酸配体键合的配位化合物,其中最显著的是三核氧桥接的 [Ru3O(O2CCH3)6(H2O)3]+ 配合物。由于其稳定的结构、氧化还原灵活性以及金属-金属相互作用能力,它在配位化学、氧化还原研究和均相催化中发挥着重要作用。 |
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