Acetilacetonato de molibdenilo CAS 17524-05-9
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Acetilacetonato de molibdenilo CAS 17524-05-9

Acetilacetonato de molibdenilo CAS 17524-05-9

Código de producto: BM-2-1-530
Número CAS: 17524-05-9
Fórmula molecular: C10H14MoO6
Peso molecular: 326,15
Número EINECS: 241-522-0
MDL No.: MFCD00011506
Código HS: 29144000
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Mercado principal: EE. UU., Australia, Brasil, Japón, Alemania, Indonesia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, etc.
Fabricante: Fábrica de Changzhou de BLOOM TECH
Servicio tecnológico: Dpto. I+D-4

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Acetilacetonato de molibdenilo, fórmula química MoO2 (acac) 2, CAS 17524-05-9, donde acac es anión acetilacetonato CH3COCHCOCH3 ⁻, es un complejo organometálico típico que aparece como un polvo cristalino o cristal prismático de color verde oscuro a azul verdoso a temperatura ambiente, con un brillo metálico. Su color se origina en la transición electrónica de los iones de molibdeno que absorben longitudes de onda específicas de la luz visible. El análisis de la estructura cristalina muestra que sus constantes de red son a=9.12 Å, b=11.24 Å, c=8.38 Å, perteneciente al sistema cristalino monoclínico con grupo espacial P2 ₁/c. Esta estructura cristalina le confiere una buena estabilidad térmica y resistencia mecánica, lo que lo hace potencialmente aplicable en soportes de catalizadores o materiales funcionales.

 

This compound exhibits excellent solubility (>200 g/L) en disolventes polares no protónicos como DMF, DMSO, acetonitrilo, mientras que su solubilidad disminuye drásticamente (<5 g/L) in low polarity solvents such as benzene and toluene. This difference arises from the influence of solvent polarity on coordination equilibrium: in polar solvents, solvent molecules can effectively stabilize the dissociated acetylacetone ligand, promoting dissolution. Organic synthesis catalyst; Used as catalyst for ethylene polymerization and polyurethane foam formation; Functionalized model compounds can be formed for studying the oxygen transferases of molybdenum.

Produnct Introduction

Fórmula química

C10H14O6-Mes

Masa exacta

328

Peso molecular

326

m/z

328 (100.0%), 326 (69.1%), 625(66.0%), 322

Análisis elemental

C, 36,82; H, 4,33; O, 29,43; mes, 29.43

Molybdenyl acetylacetonate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 17524-05-9 Molybdenyl acetylacetonate structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applications

Acetilacetonato de molibdenilo(MoO2(acac)2), como compuesto organometálico multifuncional, ha mostrado un gran potencial en catálisis, ciencia de materiales, biomédica, conversión de energía y ciencia ambiental debido a su estructura molecular y propiedades fisicoquímicas únicas. A continuación se presenta una discusión sistemática de diez áreas de aplicación principales.

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1. Catálisis homogénea y síntesis orgánica.

 

1.1 Catálisis de la reacción de oxidación
El acetilacetonato de molibdeno es un catalizador eficaz para la epoxidación de olefinas. En presencia de hidroperóxido de terc-butilo (TBHP), puede catalizar la conversión de estireno en epiclorhidrina con una selectividad superior al 95%. El mecanismo catalítico implica la reacción de Mo (IV) con peróxidos para generar Mo (V)=O intermedio altamente activo, que se oxida selectivamente mediante la transferencia de oxígeno.

 

 

1.4 Regulación de la reacción de agregación
En la polimerización por coordinación de olefinas, el sistema catalítico compuesto de Mo(acac)₂ y metilaluminoxano (MAO) puede controlar el grado de ramificación del polietileno. Al ajustar la relación Al/Mo, se puede lograr la transición del polietileno de alta-densidad (HDPE) al polietileno de baja-densidad (LDPE).

 

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1.2 Reacción de acoplamiento carbono-carbono
Como reactivo de transferencia de metales, Mo (acac) ₂ puede participar en la reacción de acoplamiento de Kumada. Bajo el efecto sinérgico de Ni (acac) ₂, se lleva a cabo un acoplamiento cruzado catalítico de reactivos de aril Grignard con hidrocarburos aromáticos halogenados para construir estructuras de bifenilo. Este sistema exhibe una excelente compatibilidad con sustratos sensibles al impedimento estérico.

 

1.3 Catálisis asimétrica
Se pueden formar complejos de molibdeno quirales mediante modificación de ligandos quirales, como el fosfato de naftol. En reacciones asimétricas de Diels Alder, el ciclopentadieno reacciona con derivados de acroleína para obtener productos quirales con valores de ee superiores al 90%. Su estereocontrol proviene de diferencias de obstáculos espaciales inducidas por ligandos en los estados de transición.

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2. Preparación de materiales funcionales.

 

2.1 Nanomateriales de óxido metálico
La descomposición térmica de MoO ₂ (acac) ₂ es un método eficaz para preparar nanopartículas de MoO ∝ monodispersas. Mediante pirólisis en oleilamina a 280 grados, se pueden obtener puntos cuánticos de MoO3 con un tamaño de partícula de 5-8 nm y un ancho de banda prohibida de 2,8 eV, que son adecuados para la producción de hidrógeno fotocatalítico.

 

2.2 Construcción de estructuras metalorgánicas (MOF)
Como nodo metálico, el Mo (acac) ₂ puede autoensamblarse con ligandos de ácido carboxílico (como el ácido tereftálico) para formar estructuras MOF estables. El material obtenido (como MIL-100 (Mo)) tiene un canal mesoporoso de 3,1 nm y una superficie específica de 2200 m²/g, que puede usarse para almacenamiento y separación de gases.

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2.3 Película electrocrómica
El revestimiento de ventana inteligente preparado combinando Mo (acac) ₂ y TiO ₂ con el método sol gel puede lograr una transición reversible de transparente (75 % de transmitancia) a azul oscuro (8 % de transmitancia) a ± 1,5 V, con un tiempo de respuesta de<0.5 s and a cycle life of more than 10 ∨ times.

 

2.4 Dopaje de materiales magnéticos
La introducción de un 5 % de Mo (acac) ₂ en la síntesis de nanopartículas de CoFe ₂ O ₄ puede mejorar significativamente la magnetización de saturación (de 72 emu/g a 89 emu/g) manteniendo al mismo tiempo el superparamagnetismo, lo que lo hace adecuado para medios de almacenamiento magnéticos de alta-densidad.

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3. Conversión y almacenamiento de energía

 

3.1 Materiales de electrodos positivos para baterías de iones de litio-
Mo (acac) ₂ se utiliza como fuente de molibdeno para participar en la síntesis del electrodo positivo compuesto de Li ₂ MoO3/carbono. Con una densidad de corriente de 100 mA/g, la capacidad reversible de este material alcanza los 235 mAh/g, y la tasa de retención de capacidad después de 500 ciclos es del 82 %, lo que es superior al sistema tradicional LiCoO ₂.

 

3.2 Catalizadores de pilas de combustible
El catalizador de Pt MoO3/C preparado mediante el método de impregnación (Mo derivado de pirólisis de Mo (acac) ₂) mostró una actividad masiva de 2,1 A/mg-Pt para la reacción de oxidación de metanol, que fue cuatro veces mayor que la del Pt/C puro, atribuido al efecto promotor de la oxidación delAcetilacetonato de molibdenilosobre el CO intermedio.

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3.3 División fotocatalítica del agua
Cargue Mo (acac) ₂ en la superficie de g-C ∝ N ₄ nanohojas para construir una heterounión tipo Z-. Bajo iluminación AM 1,5G, la tasa de producción de hidrógeno alcanzó 8,7 mmol/h/g, con una eficiencia cuántica del 12,6%. Mo (IV) actuó como medio electrónico para acelerar la separación de cargas en la interfaz.

 

3.4 electrodos de supercondensador
El electrodo compuesto PANI MoO3 preparado mediante el método de deposición electroquímica (la fuente de Mo es Mo (acac) ₂) tiene una capacitancia específica de 1245 F/g, una densidad de energía de 42 Wh/kg, una densidad de potencia de 18 kW/kg y una mejor estabilidad cíclica que el PANI puro con una densidad de corriente de 1 A/g.

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4. Aplicaciones biomédicas

 

4.1 Terapia fototérmica tumoral
Las nanohojas de MoO3 PEG (sintetizadas mediante síntesis hidrotermal de Mo (acac) ₂) exhiben una fuerte absorción en la región del infrarrojo cercano- (808 nm) y una eficiencia de conversión fototérmica del 43,2 %. Los experimentos in vivo han demostrado que bajo una irradiación láser de 1,0 W/cm², la temperatura en el sitio del tumor aumenta a 55 grados, inhibiendo eficazmente el crecimiento del tumor.

 

4.2 Agentes de contraste para imágenes biológicas
Codopaje de Mo (acac) ₂ y Gd ³ ⁺ en nanopartículas de sílice mesoporosas para construir un agente de contraste para MRI/CT de modo dual-. Su tasa de relajación longitudinal r ₁=6.8 mM ⁻¹· s ⁻¹, valor de CT 128 HU, logrando imágenes de alta-resolución del área del tumor.

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4.3 Sistema de administración de medicamentos
Nanoportador sensible al PH basado en Mo(acac)₂, cargado con doxorrubicina mediante intercambio de ligandos. En el microambiente del tumor (pH 6,5), la tasa de liberación del fármaco alcanzó el 82% en 48 horas, que es 3,1 veces mayor que en condiciones de pH fisiológico (pH 7,4).

 

4.4 Materiales antibacterianos
El apósito para heridas preparado combinando Mo(acac)₂ con quitosano mostró diámetros de zona de inhibición de 18 mm y 15 mm contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli, respectivamente. Su mecanismo antibacteriano implica el daño oxidativo del Mo (VI) a las proteínas de la pared celular bacteriana.

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5. Ciencias ambientales y control de la contaminación

 

5.1 Tratamiento de aguas residuales industriales
La constante de velocidad de degradación del azul de metileno (MB) mediante una matriz de nanotubos de TiO ₂ cargado con Mo (acac) - bajo luz visible es de 0,042 min ⁻¹, que es 8,4 veces mayor que la del TiO ₂ puro. Mo (IV) actúa como una trampa de electrones para suprimir la recombinación de portadores y mejorar la eficiencia fotocatalítica.

 

5.2 Reducción electroquímica de CO ₂
Electrodeposición de MoO ≮ nanohojuelas (la fuente de Mo es Mo (acac) ₂) sobre espuma de Cu para construir un catalizador eficiente de reducción de CO ₂. A -0,8 V frente a RHE, la eficiencia de CO Faraday alcanzó el 89 %, con una densidad de corriente parcial de 12,5 mA/cm ², que es superior al catalizador de Cu puro.

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5.3 Adsorbentes de metales pesados
Las nanoflores de MoS ₂ aminofuncionalizadas preparadas utilizando Mo (acac) ₂ como precursor tienen una capacidad de adsorción máxima de 389 mg/g para Hg ² ⁺. El proceso de adsorción sigue el modelo de Langmuir y puede regenerarse en solución de EDTA.

 

5.4 Degradación de compuestos orgánicos volátiles (COV)
El catalizador sinérgico de plasma MoO3/Al₂O3 (la fuente de Mo es Mo (acac)₂) logra una tasa de descomposición del 95 % para el tolueno a temperatura y presión ambiente, con una eficiencia energética de 3,2 g/kWh, que es superior al tratamiento con plasma solo.

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6. Dispositivos y sensores electrónicos

 

6.1 Transistor de efecto de campo (FET)
Los dispositivos FET basados ​​en nanocintas de MoO3 (preparadas mediante el método de deposición química de vapor de Mo (acac) ₂), con una movilidad de 0,8 cm ²/V · s, una relación de conmutación de 10 ⁶ y una oscilación del subumbral de 0,9 V/dec, son adecuados para electrónica flexible de baja-potencia.
6.2 Sensor de gas
El límite de detección de nanofibras compuestas de SnO ₂ - MoO3 (contenido de Mo 5 at%) para NO ₂ es 50 ppb, tiempo de respuesta<3 s, recovery time<10 s, working temperature 200 ℃, which is 100 ℃ lower than pure SnO ₂.

 

6.3 Sensores electroquímicos
El electrodo de carbón vítreo modificado con Mo (acac) ₂ exhibe una diferencia de potencial de pico de oxidación de 210 mV para dopamina (DA) y ácido úrico (UA), con un rango de detección lineal de 0,5-500 μ M y una sensibilidad de 0,24 μ A/μ M. Es adecuado para el análisis de fluidos biológicos.
6.4 Materiales de memristor
The TiO ₂/MoO3 multilayer memristor prepared by atomic layer deposition exhibits stable bipolar resistance switching characteristics, with a switching ratio>10 ³ y un tiempo de retención superior a 10 ⁴ s. Tiene aplicaciones potenciales en cálculos de morfología neuronal.

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7. Ingeniería de superficies y tecnología de recubrimientos

 

7.1 Revestimiento autolimpiante
Acetilacetonato de molibdenilose dopó en un recubrimiento compuesto de SiO ₂ - TiO ₂, dotándolo de funciones duales de superhidrofobicidad (ángulo de contacto de 155 grados) y fotocatálisis. Bajo la luz ultravioleta, el 92% de los contaminantes orgánicos de la superficie se pueden descomponer en 3 horas.
7.2 Recubrimiento resistente a la corrosión
El nanorrevestimiento de CeO ₂ - MoO3 (la fuente de Mo es Mo (acac) ₂) preparado sobre la superficie de una aleación de aluminio mostró un área de corrosión de menos del 0,5 % después de 1000 horas de prueba de niebla salina, que es un 80 % menor que la del revestimiento de CeO ₂ puro.

 

7.3 Recubrimientos de barrera térmica
La adición de 2% en peso de MoO3 (descompuesto térmicamente de Mo (acac) ₂) a YSZ (circonia estabilizada con itria) redujo la conductividad térmica de 2,8 W/m · K a 2,2 W/m · K, y aumentó la vida útil del ciclo térmico en un 40 % a 1200 grados.
7.4 Revestimiento antirreflectante
La película multicapa de MoO3/SiO₂ preparada mediante el método de revestimiento por rotación (la fuente de Mo es Mo (acac)₂) tiene una reflectividad promedio de<1% in the wavelength range of 400-800 nm, which is suitable for surface anti reflection of solar cells.

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8. Vidrios y cerámicas especiales

 

8.1 Vidrio fotocromático
Al dopar 0,5% en moles de Mo (acac) ₂ en vidrio de borosilicato, después de la irradiación UV, la transmitancia de la luz visible disminuye en un 35% y el tiempo de desvanecimiento se puede ajustar (de varias horas a varios días), lo que lo hace adecuado para sistemas de sombreado inteligentes.
8.2 Materiales de radiación infrarroja
The bismuth molybdate ceramic prepared by co melting Mo (acac) ₂ and Bi ₂ O3 has an emissivity>0,92 en la banda de 8-14 μm y es adecuado para revestimientos que ahorran-energía en hornos industriales de alta temperatura.

 

8.3 Cerámica piezoeléctrica
La adición de 0,3% en peso de MoO3 (descompuesto térmicamente de Mo (acac) ₂) a PZT (titanato de circonato de plomo) aumentó la constante piezoeléctrica d ∝ de 320 pC/N a 380 pC/N y elevó la temperatura de Curie en 25 grados.
8.4 Cristal láser
El cristal de Nd:YAG preparado mediante el método Czochralski con Mo (acac) ₂ como dopante tiene un umbral láser reducido en un 18 % y una eficiencia de pendiente aumentada al 42 %, lo que lo hace adecuado para láseres de estado sólido- de alta-potencia.

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9. Agricultura y tecnología alimentaria

 

9.1 Potenciador de fertilizantes
El fertilizante orgánico que contiene molibdeno preparado mediante quelación de Mo (acac) ₂ con ácido húmico puede aumentar el contenido de molibdeno en los granos de trigo en un 45 %, al mismo tiempo que promueve la absorción de nitrógeno y fósforo y aumenta el rendimiento en un 8-12 %.
9.2 Antioxidantes alimentarios
El antioxidante preparado combinando Mo (acac) ₂ con polifenoles del té tiene una tasa de inhibición del índice de peróxido del aceite comestible un 30 % mayor que el BHT, y no es-tóxico y es adecuado como aditivo alimentario ecológico.

 

9.3 Agentes de liberación lenta-de pesticidas
Mediante tecnología de autoensamblaje capa por capa, se cargaron Mo (acac) ₂ e insecticida imidacloprid sobre sílice mesoporosa, logrando una liberación lenta en 7 días y aumentando la utilización de pesticidas del 35 % al 68 %.
9.4 Aditivos para piensos
Agregar 10 ppm de molibdeno (en forma de Mo (acac) ₂) al alimento para rumiantes puede aumentar la eficiencia de la fijación microbiana de nitrógeno del rumen en un 22 % y reducir las emisiones de metano en un 15 %.

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10. Aplicaciones interdisciplinarias de frontera

 

10.1 Aisladores topológicos
Al dopar Mo (acac) ₂ en Bi ₂ Te ∝ y ajustar la estructura de la banda, se puede lograr un ajuste fino de la concentración del portador cerca del punto de Dirac en el estado de la superficie, proporcionando una nueva plataforma material para el estudio del efecto Hall del espín cuántico.
10.2 Dispositivos emisores de luz-de puntos cuánticos
El dispositivo LED compuesto por puntos cuánticos de MoO3 (descompuestos térmicamente a partir de Mo (acac) ₂) y puntos cuánticos de perovskita CsPbBr O3 tiene una eficiencia cuántica externa del 14,7 % y una gama de colores que cubre el 120 % NTSC, lo que lo hace adecuado para visualización de ultra alta definición.

 

10.3 Catálisis biomimética
Imitando el centro activo de la nitrogenasa, se sintetizaron complejos modelo de agrupaciones de Fe-S que contienen Mo (acac) ₂ para lograr la reducción de N ₂ a NH ∝ a temperatura y presión ambiente, con una eficiencia de Faraday del 11,2 %, lo que proporciona una nueva vía para la fijación artificial de nitrógeno.
10.4 Materiales espaciales
Elacetilacetonato de molibdeniloEl aerogel preparado por Mo (acac) ₂ en un ambiente de microgravedad tiene una densidad de 3 mg/cm ³ y una superficie específica de 1500 m ²/g, que tiene un excelente rendimiento de protección contra la radiación espacial y es adecuado para la exploración del espacio profundo.

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