몰리브덴()II) 아세테이트
Molybdenum(![]() | |
이름 | |
---|---|
기타 이름 디몰리브덴 테트라아세테이트, 테트라(아세토) 디몰리브덴, 몰리브덴()II) 아세테이트 조광기 | |
식별자 | |
3D 모델(JSmol) | |
켐스파이더 | |
ECHA InfoCard | 100.034.611 ![]() |
EC 번호 |
|
펍켐 CID | |
CompTox 대시보드 (EPA) | |
| |
| |
특성. | |
C8H12Mo2O8 | |
어금질량 | 428.1010 g/190 |
외관 | 황색고형물 |
비등점 | 부패하다 |
녹지 않는 | |
위험 | |
GHS 라벨 표시:[1] | |
![]() | |
경고 | |
H315, H319 | |
P222, P231, P235, P305+P351+P338, P422, P501 | |
안전 데이터 시트(SDS) | 외부 MSDS |
관련 화합물 | |
관련 화합물 | 아세테이트 구리(II) 크롬(Chromium)II) 아세테이트 |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
![]() ![]() ![]() | |
Infobox 참조 자료 | |
몰리브덴()II) 아세테이트(acetate)는 Mo2(OCH23)라는 공식과 함께 조응 화합물이다.4 그것은 유기 용매에 약간 용해되는 노란색, 직경, 공기안정성 고체다. 몰리브덴()II) 아세테이트(acetate)는 금속금속 4중 결합을 가진 화합물의 상징적인 예다.[2]
구조 및 본딩
로듐(roodium) 등 관련 아세테이트 조광기와 동일한 중국 연등 구조를 채택하고 있다(II) 아세테이트, 구리()II) 아세테이트 및 크롬은 다음과 같다.II)[3] 아세테이트 모2(OCCH23)4의 각 모(II) 중심에는 4d의 발란스 전자가 있다. 이들 8개의 d전자가 1 ,, 2 bonds 결합, 1 Δ 결합을 형성하여 σπ242 Δ의 결합 전자 구성을 만든다. 각각의 결합은 d 궤도 쌍의 중첩에 의해 형성된다.[4] 네 개의 아세테이트 그룹이 두 개의 금속 중심을 연결한다. 아세테이트에서 각 Mo(II) 중심과 O원자 사이의 Mo-O 결합 거리는 2.119 å이고, 두 금속 중심 사이의 Mo-Mo 거리는 2.0934 å이다.
준비
모2(OCCH23)4는 몰리브덴 헥사카르보닐(Mo(CO))6을 아세트산으로 처리하여 제조한다. 이 프로세스는 헥사카르보닐에서 CO 리간드를 분리하여 Mo(0)에서 Mo(II)로 산화시킨다.[5][6]
- 2 Mo(CO)6 + 4 HOCH23 → Mo2(OCH23)4 + 12 CO + 22 H
3핵 클러스터는 부산물이다.[7]
HOCH와23 Mo(CO)6의 반응은 1960년 배니스터 등이 처음 조사했다. 당시 4중 금속-금속 결합은 아직 발견되지 않았으므로 이들 저자들은 모(OCCH23)2를 사중상이라고 제안했다.[8][9] 이러한 관점은 메이슨의 성격화에 따라 달라졌다.[10]
적용들
Mo2(OCCH23)4는 일반적으로 다른 4배 접합 몰리브덴 화합물을 형성하는 과정에서 중간 화합물로 사용된다.[2] 아세테이트 리간드를 교체하여 [MoCl28],4− MoCl24[P49(CH)]34[2][11][12] 등의 새로운 화합물을 제공할 수 있다.
참조
- ^ "Molybdenum (CAS Number 14221-06-8) : Strem Product Catalog". www.strem.com. Retrieved 27 December 2021.
- ^ a b c 지롤라미(Girolami), 로크푸스(Rauchfuss), 티비(T. B)와 안젤리시(R.J)의 「무기화학에서의 합성과 기법」 제3판, 대학 사이언스북스(University Science Books) : 밀밸리, CA, CA, 1999, ISBN 0-935702-48-2
- ^ 면, F. A.; 힐러드, E.A.; 무릴로, C. A., Zhou, H.C. "155년 후, 슈퍼호트 Cr-Cr 결합을 가진 결정 크로뮴 카르복실산" J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 416-417. doi:10.1021/ja993755i.
- ^ 블라우도, J. P.; 피트저, R. M. "디몰리브데넘 콤플렉스의 금속-금속 결합에 미치는 리간드 효과의 아비니시오 연구" J.물리 화학 1994, 98, 페이지 4575-4579.
- ^ 브리그올, A.G.; 코튼, F.A., "4중화합물을 함유한 Rhenium과 Molybdenum 화합물" Inorg. 1972년 신스, 13권 페이지 81-89. 도이:10.1002/97804132449.ch15
- ^ 펜스, L. E.; 웨이저버, M.; 마우니스, F.A.; "몰리브데넘-몰리브데넘 쿼드러플 본즈의 합성" J. Chem. 교육, 1999, 제76권, 404-405권.
- ^ 비노, A; 코튼, A.A., 도리, A., J. Am. 화학. Soc. 1981, 103, 페이지 243-244. "몰리브데넘의 유기농, 삼중핵 클러스터 화합물의 수용성 새로운 화학"
- ^ 배니스터, E.; 위키슨, G. "몰리브덴(Molybdenum).II) 카르복실산염" 화학. 1960년 9월 319년.
- ^ 스티븐슨(T.A) 배니스터(Bannister), 윌킨슨(Wilkinson), 지(G.)"몰리브덴(Molybdenum).II) 카르복실라테스"J. 화학 Soc, 1964, 페이지 2538. doi:10.1039/JR9640002538
- ^ D. 로튼, R. 메이슨 "몰리브덴의 분자구조(The Molecular Structure of Molybdenum) (II) 아세테이트"J. 암. 화학. Soc. 1965, 제87권, 페이지 921–922. doi:10.1021/ja01082a046
- ^ 차이, Y.C.; Chen H.Z.; Chang, C.C.; Yu, J.K.; Lee, G.H.; Wang, Y.; Kuo, T.S. "모-모 쿼드러플 본즈에서 퀸터플 본즈로의 이동" J. Am. Chem. Soc, 2009, 131, 12534-12535. doi:10.1021/ja905035f
- ^ Handa, M.; M.; M.; Kotera, K.; Yamada, K.; Nakso, T.; 마츠모토, H.; Kasuga, K. "몰리브덴의 선형 체인 화합물(")II) 피아진(Pyazine)에 의해 연결된 아세테이트, 4,4'-비피리딘, 1,4- 디아자비시클로[2.2.2]옥탄"불. Chem. Soc. Jpn, 1995,68, 2567-2572.