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二茂铁光降解

二茂铁光降解

面对光降解塑料与生物降解塑料不可忽视的缺点,各国开始考虑两种降解途径的结合,即光/生物双降解塑料。但是由于塑料的高分子量、疏水性以及缺乏能被微生物酶利用的功能团,它很难直接被生物降解,事先必须引入易降解的基团、易断裂的化学键、易转移的基团或原子,降低分子量,这样才能大大缩短降解时间。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 16:05]
二茂铁的纯化

二茂铁的纯化

在磷酸的催化下,用乙酸酐酰化二茂铁得到乙酰基二茂铁,得到的粗品通过柱层析法分离提纯乙酰基二茂铁,乙酰基二茂铁是合成二茂铁衍生物的重要中间体。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 16:01]
二茂铁的制备和消耗

二茂铁的制备和消耗

近年来二茂铁的用途不断增加,用量也随之增加,其合成方法也在不断的改进,现已由化学合成法转向点解合成法,这样的转变使二茂铁的生产成本下降了若干倍,产品的价格也随之下跌,同时电解合成发的工序简捷,尤其是生产过程中的三废极少,在这一点上是大多数化学合成发无可比拟的,并且电解合成法的工艺也在不断改进,从以前的间歇法到现在提出的连续电解合成法,这样的改进不但可以从原材料到产品连续生产,还可以节约生产过程中能源的消耗。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 15:51]
二茂铁的电合成

二茂铁的电合成

双环戊二烯(DCPD)要解聚为环戊二烯(CPD)才能参加电化学反应,可采用解聚二聚的方法进行提纯DCPD。CPD在室温下可二聚成DCPD,而DCPD在高于170℃的条件下,又能迅速分解成CPD。随着反应温度的提高,正反应的速度逐渐加快,在100~130℃的条件下,CPD的转化率较高,在170℃以上时,反应则以DCPD的分解为主。因此,先在常压下蒸出粗DCPD中的前馏分;再将剩余的粗DCPD在高于170℃解聚;最后将解聚产物在110~130℃充分回流,使CPD二聚成DCPD。接着在170℃再将DCPD解聚,收集40~43℃馏分,即得CPD。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 15:47]
二茂铁非线性光学的应用

二茂铁非线性光学的应用

二茂铁衍生物具有独特的电化学及光学特性,给体-受体型二茂铁衍生物在共轭体系的两端分别连有电子给体和受体,使其易于发生分子内电荷转移,能有效地诱导体系的非对称极化,表现出很大的非线性光学响应。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 15:43]
二茂铁应用于光动力疗法

二茂铁应用于光动力疗法

二茂铁稳定性好且毒性低,具有多种生理活性。由电子结构可知,二茂铁每个茂环都有6个电子加上二价铁离子的6个d电子刚好满足18电子规则,形成类似于稀有气体的电子结构,所以非常稳定。因此被广泛的应用在医学、生物学、微生物学等领域,同时亲油疏水性,二茂铁具有一定厚度的夹心结构,可以阻止其衍生物接近某些酶的活性部位。它可与细胞内的各种酶、DNA、RNA等物质发生作用应用于药物学。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 15:39]
二茂铁改良葡萄糖氧化酶电极

二茂铁改良葡萄糖氧化酶电极

研究发现采用一些小分子有机金属化合物能在氧化还原反应系统中取代氧而作为电子的受体,并起传递电子的作用。二茂铁就是上述小分子有机金属化合物之一,采用这种介体电极的一个很大优点就是工作电压远低于经典的过氧化氢电极,可达到提高精度,减少干扰的目的。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 15:31]
二茂铁为什么可以助燃

二茂铁为什么可以助燃

二茂铁[(C5H5)2Fe]是一种橙黄色针状或粉末状结晶物,具有类似樟脑的气味,熔点173~174℃,沸点249℃,不溶于水,而溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯、汽油、煤油、柴油等有机溶剂,具有高度热稳定性和耐辐射性,加热到470℃也不分解。在化学性质上,二茂铁与芳香族化合物相似,不易发生加成反应,容易发生取代反应。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-29 15:26]
二茂铁作节能消烟助燃剂

二茂铁作节能消烟助燃剂

二茂铁是一种具有芳香族性质的有机过渡金属化合物。常温下为橙黄色粉末,有樟脑气味。熔点172度-174度,沸点249度,100℃以上能升华;不溶于水,易溶于苯、乙醚、汽油、柴油等有机溶剂。与酸、碱、紫外线不发生作用,化学性质稳定,400度以内不分解。其分子呈现极性,具有高度热稳定性、化学稳定性和耐辐射性,其在工业、农业、医药、航天、节能、环保等行业具有广泛的应用。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 16:05]
二茂铁作合成汽油添加剂

二茂铁作合成汽油添加剂

二茂铁是一种在工业、农业、医药、航天、节能、环保等行业具有广泛的应用且具有芳香族性质的有机过渡金属化合物。常温下为橙黄色粉末,有樟脑气味。熔点172度-174度,沸点249度,100℃以上能升华;不溶于水,易溶于苯、乙醚、汽油、柴油等有机溶剂。与酸、碱、紫外线不发生作用,化学性质稳定,400度以内不分解。其分子呈现极性,具有高度热稳定性、化学稳定性和耐辐射性。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 16:01]
二茂铁用作汽油抗爆剂

二茂铁用作汽油抗爆剂

二茂铁是一种具有芳香族性质的有机过渡金属化合物。常温下为橙黄色粉末,有樟脑气味。熔点172度-174度,沸点249度,100℃以上能升华;不溶于水,易溶于苯、乙醚、汽油、柴油等有机溶剂。与酸、碱、紫外线不发生作用,化学性质稳定,400度以内不分解。其分子呈现极性,具有高度热稳定性、化学稳定性和耐辐射性,其在工业、农业、医药、航天、节能、环保等行业具有广泛的应用。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:53]
二茂铁作催化剂和熟化剂

二茂铁作催化剂和熟化剂

二茂铁是一种在工业、农业、医药、航天、节能、环保等行业具有广泛的应用且具有芳香族性质的有机过渡金属化合物。常温下为橙黄色粉末,有樟脑气味。熔点172度-174度,沸点249度,100℃以上能升华;不溶于水,易溶于苯、乙醚、汽油、柴油等有机溶剂。与酸、碱、紫外线不发生作用,化学性质稳定,400度以内不分解。其分子呈现极性,具有高度热稳定性、化学稳定性和耐辐射性。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:47]
异环二取代二茂铁衍生物的合成

异环二取代二茂铁衍生物的合成

二茂铁汞化合物是一类重要的有机合成中间体,能够进行一些与芳基汞类似的反应,从而得到许多的二茂铁衍生物。单取代二茂铁的汞化反应产生三种单汞取代的产物,通常难于分离,关于卤素、酰基和酯基取代的二茂铁汞化反应已有报道。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:42]
水溶性高分子量聚二茂铁衍生物

水溶性高分子量聚二茂铁衍生物

高分子量聚二茂铁衍生物是以二茂铁和元素(如:E=Si、Ge、Sn、P、N、S等)烷交替连接为主链的线形高分子,由元素桥二茂铁经开环聚合(ROP)而成,其中最主要的是聚二茂铁硅烷衍生物(E=Si)。由于二茂铁的氧化还原活性和桥结构的可变性使聚二茂铁衍生物在各种理化性质上表现出多样性和特异性。

二茂铁 水溶性二茂铁衍生物 水溶性二茂铁 二茂铁衍生物 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:39]
二茂铁的相关信息介绍

二茂铁的相关信息介绍

二茂铁称环戊二烯合铁或环戊二烯基铁,分子式为Fe(C?5H?5)2。该化合物是1951年Kealy和Paulson研究发现的,它的发现对有机金属化学的发展起到了极大的推进作用。NMR光谱和X射线晶体学的结果充分证实了它具有很独特的夹心结构。因为二茂铁是非苯系的芳香化合物,所以可以和亲电试剂反应生成二茂铁的取代衍生物。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:34]
二茂铁基化合物的ESR研究

二茂铁基化合物的ESR研究

二茂铁离子的电子自旋通常伴随着快速自旋-晶格弛豫,需在低温条件下获得ESR信号,与自由电子的g因子相差较大。根据测试条件及g因子值的大小等可以来判断ESR信号的来源,进而研究二茂铁基化合物电子结构、自旋密度、分子间及分子内相互作用等。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:28]
二茂铁接枝高聚合物合成

二茂铁接枝高聚合物合成

通过对二茂铁的烷基化、酰基化反应,制备含二茂铁基衍生物,然后将其通过缩合反应,接枝到高分子聚合物中。利用二茂铁及其衍生物的特殊性质,通过对高分子聚合物的结构修饰,实现对高分子聚合物的改性,这是该领域研究的一个新点。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:24]
二茂铁修饰生物分子的活性

二茂铁修饰生物分子的活性

二茂铁具有非常特殊的性质,它修饰的化合物往往会出现意想不到的性质。其稳定性、电化学性质、亲油性以及可作氧化还原的载体等性质,使其在生命科学方面倍受青睐。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-26 15:17]
甲醇加入二茂铁的好处

甲醇加入二茂铁的好处

二茂铁是对空气稳定的橙黄色固体,在真空和加热时迅速升华。和其他对称且不含电荷的物质类似,二茂铁可溶于大多数有机溶剂,如苯,但不溶于水。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-25 14:53]
二茂铁改善锂电池倍率

二茂铁改善锂电池倍率

锂电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的一次电池。锂电磁的正极材料可以有很多选择,二茂铁用于锂离子电池纳米复合材料正极材料中对改善电池的倍率性能具有积极的作用。

二茂铁 [ 查看详情 」[发布时间:2018-10-25 14:49]
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