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zinc diethyldithiocarbamate

中文名称
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中文别名
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英文名称
zinc diethyldithiocarbamate
英文别名
Zn(diethyldithiocarbamate)2;zinc(II) diethyldithiocarbamate;zinc;N,N-diethylcarbamodithioate
zinc diethyldithiocarbamate化学式
CAS
——
化学式
2C5H10NS2*Zn
mdl
——
分子量
361.936
InChiKey
MYKPKCADUYBIBA-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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  • 同类化合物
  • 相关功能分类
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.16
  • 重原子数:
    9
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.8
  • 拓扑面积:
    36.3
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    zinc diethyldithiocarbamate油酸silver diethyldithiocarbamate 作用下, 反应 1.25h, 生成 zinc blende
    参考文献:
    名称:
    独特的三元半导体-(半导体/金属)纳米结构,可有效释放光催化氢
    摘要:
    设计用于半导体系统中电荷流控制的异质纳米结构一直是一个长期的需求。多组分纳米晶体具有多功能性或协同性能,因此是用于能量转换,医学治疗和光电催化应用的有吸引力的材料。在本文中,我们报告了在顺序化学转化过程中二元和三元多节点鞘异源纳米球的设计和合成。正如第一性原理模拟所验证的那样,从I型ZnS-CdS异质结到II型ZnS-(CdS /金属)的转换确保了在暴露的ZnS纳米棒杆和金属纳米颗粒(有孔)处的光生电子得到了良好的定向收集。在CdS节点鞘处,大大提高了光催化氢释放性能。
    DOI:
    10.1002/anie.201505442
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    Synthesis, characterization and fungicidal activity of zinc diethyldithiocarbamate and phosphate
    摘要:
    合成了二乙基二硫代氨基甲酸锌、二乙基二硫代氨基甲酸锌-磷酸酯和磷酸锌。使用 DTA-TG、红外光谱和 X 射线对它们进行了表征。二硫代氨基甲酸锌和磷酸锌的含量分别用分光光度法和容量法测定。利用真菌镰刀菌(Fusarium sp.
    DOI:
    10.1007/s10973-007-8522-9
  • 作为试剂:
    描述:
    zinc sulfide 在 zinc diethyldithiocarbamate一水合肼 作用下, 以 为溶剂, 反应 48.0h, 生成 zinc sulfide
    参考文献:
    名称:
    Li-S电池中有效硫限制的三种孔的功能区分
    摘要:
    溶解的中间体的穿梭效应被认为是导致Li-S电池容量快速下降的主要原因。在此,通过原位氧化工艺,由微孔碳涂层的红毛丹样硫化锌(R-ZnS @ MPC)合成了具有新型红毛丹形状的微孔碳包覆的硫复合材料(R‐S @ MPC)。R-ZnS既用作模板又用作硫的前体。R‐S @ MPC复合材料的碳骨架具有三种在空间上彼此明显隔开的孔,并具有独特的功能。中央大孔用作缓冲池,以容纳溶解的多硫化锂(LPS)和循环过程中的体积变化。边缘直通介孔与中央大孔相连,负责硫的储存。微孔 均匀分布在合成后的R-S @ MPC的外壳碳壳中,可以阻止LPS。这些孔有望执行其各自的单一功能,并协同协作以抑制硫的损失。因此,它具有出色的循环稳定性,循环衰减率为0.013%-1以1C循环500次,当硫负载被保持在4毫克厘米后-2。
    DOI:
    10.1002/smll.201703279
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文献信息

  • Controlled synthesis of Zn<sub>x</sub>Cd<sub>1−x</sub>S nanorods and their composite with RGO for high-performance visible-light photocatalysis
    作者:Anping Ma、Zhihong Tang、Shuling Shen、Linjie Zhi、Junhe Yang
    DOI:10.1039/c5ra01846c
    日期:——

    Zn0.5Cd0.5S nanorods with a suitable bandgap and aspect ratio displayed the highest photoresponse to visible light. Zn0.5Cd0.5S/RGO nanocomposites with line-to-line interface exhibited enhanced photocatalytic activity.

    Zn0.5Cd0.5S纳米棒具有适当的带隙和纵横比,对可见光显示出最高的光响应。具有线对线界面的Zn0.5Cd0.5S/RGO纳米复合材料表现出增强的光催化活性。
  • Facile Synthesis of Zn<sub>0.5</sub>Cd<sub>0.5</sub>S Ultrathin Nanorods on Reduced Graphene Oxide for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution under Visible Light
    作者:Shuling Shen、Anping Ma、Zhihong Tang、Zhuo Han、Mingjie Wang、Zhao Wang、Linjie Zhi、Junhe Yang
    DOI:10.1002/cctc.201402872
    日期:2015.2
    ZnxCd1−xS nanorods and reduced graphene oxide (RGO) was obtained by rational formation of ultrathin Zn0.5Cd0.5S (ZCS) nanorods on RGO through a facile oleylamine–DMSO mediated synthesis approach. The 1 D/2 D model of ZCS/RGO provides a strong contact line‐to‐line interface, which is not only conducive for the fast collection and transfer of photogenerated electrons but also stabilizes the ultrathin nanorod
    通过简便的油胺-DMSO介导的合成方法,通过在RGO上合理形成超薄Zn 0.5 Cd 0.5 S(ZCS)纳米棒,获得了Zn x Cd 1- x S纳米棒与还原氧化石墨烯(RGO)之间的新接触模型。ZCS / RGO的1 D / 2 D模型提供了强大的线对线接触界面,这不仅有利于光生电子的快速收集和转移,而且可以稳定ZCS的超薄纳米棒结构。光催化测试结果表明,与游离ZCS以及ZCS和RGO的物理混合物相比,ZCS / RGO纳米复合材料在可见光下显示出显着增强的光催化H 2释放速率和循环稳定性。
  • The structural reorganisation of bis(diethyldithiocarbamato)morpholine–zinc(II) and –copper(II) in the course of solid-state solvation with morpholine and benzene molecules studied by ESR, solid-state 13C and 15N CP/MAS NMR spectroscopy and single-crystal X-ray diffraction
    作者:Alexander V. Ivanov、Mikael Kritikos、Oleg N. Antzutkin、Willis Forsling
    DOI:10.1016/s0020-1693(01)00524-2
    日期:2001.9
    adducts of bis(diethyldithiocarbamato)–zinc(II) and –copper(II) with morpholine, of general formulas [MO(CH2)4NH}S2CN(C2H5)2}2] and [MO(CH2)4NH}S2CN(C2H5)2}2]·L (M=Zn(II) (1): L=O(CH2)4NH (2), C6H6 (3); M=Cu(II) (4): L=O(CH2)4NH (5), C6H6 (6)), have been prepared and studied by means of ESR, solid-state natural abundance 13C and 15N CP/MAS NMR spectroscopy and single crystal X-ray diffraction data.
    摘要具有吗啉的双(二乙基二硫代氨基甲酸酯)-锌(II)和-铜(II)的六种形式的非溶剂化和溶剂化加合物,通式为[M O(CH2)4NH} S2CN(C2H5)2} 2 ]和[M O(CH2)4NH} S2CN(C2H5)2} 2]·L(M = Zn(II)(1):L = O(CH2)4NH(2),C6H6(3); M借助ESR,固态自然丰度13C和15N CP / MAS NMR光谱法制备并研究了= Cu(II)(4):L = O(CH2)4NH(5),C6H6(6))单晶X射线衍射数据。对于锌(II)和铜(II)非溶剂化加合物1和4,明确确定存在与旋转异构体相关的两个构象异构体。这两种异构体形式的特征在于, -平面吗啉环相对于两个四元金属螯合物环。加合物分子的几何形状接近四棱锥C4v,因此未成对的铜(II)电子的基态对应于3dx2-y2原子轨道(AO)。所研究的加合物以固态形式的
  • Metal dithiocarbamates and related complexes. Part 2. Reactions of iron complexes with Lewis bases and with zinc iodide, and the structure of [Fe{CN(p-ClC6H4)}2(S2CNEt2)2ZnI2]
    作者:Jon A. McCleverty、Sarah McLuckie、Norman J. Morrison、Neil A. Bailey、N. W. (Joe) Walker
    DOI:10.1039/dt9770000359
    日期:——
    Reactions of [Fe(S2CNEt2)3]+,0, [FeI(S2CNEt2)2], and [Fe(S2CNEt2)2] with Ph2PCH2CH2PPh2(dppe), CNR, and PPh3 are described. The complexes [Fe(dppe)(S2CNEt2)2]+,0, [Fe(CNR)2(S2CNEt2)2]z(z=+1, R =p-ClC6H4; z= 0, R = Pri, But, or p-ClC6H4), and [FeCN(p-ClC6H4)}4(S2CNEt2)]+ were characterised analytically, spectrally, and voltammetrically. Treatment of [Fe(S2,CNEt2)3]+ with PPh3 afforded [Fe(S2CNEt2)3]
    [Fe(S 2 CNEt 2)3 ] +,0,[ FeI (S 2 CNEt 2)2 ]和[Fe(S 2 CNEt 2)2 ]与Ph 2 PCH 2 CH 2 PPh 2(dppe)的反应描述了CNR和PPh 3。络合物[Fe(dppe)(S 2 CNEt 2)2 ] +,0,[Fe(CNR)2(S 2 CNEt 2)2 ] z(z = + 1,R =对-ClC 6 H 4;ž = 0,R = PR我,卜吨,或p -ClC 6 ħ 4)和[铁CN(p -ClC 6 ħ 4)} 4(S 2 CNET 2)] +进行分析,其特征在于,频谱,和伏安法 用PPh 3处理[Fe(S 2,CNEt 2)3 ] +得到[Fe(S 2 CNEt 2)3 ],PPh 3S和[PPh 3 C(NEt 2)S}] +。在氮气下,[Fe(S 2 CNEt 2)3 ]和Znl 2与[ FeI (S 2 CNEt
  • Synthesis, Crystal Structures, Magnetic Properties and Photoconductivity of C <sub>60</sub> and C <sub>70</sub> Complexes with Metal Dialkyldithiocarbamates M(R <sub>2</sub> dtc) <i> <sub>x</sub> </i> , where M = Cu <sup>II</sup> , Cu <sup>I</sup> , Ag <sup>I</sup> , Zn <sup>II</sup> , Cd <sup>II</sup> , Hg <sup>II</sup> , Mn <sup>II</sup> , Ni <sup>II</sup> , and Pt <sup>II</sup> ; R = Me, Et, and <i>n</i> Pr
    作者:Dmitri V. Konarev、Andrey Y. Kovalevsky、Salavat S. Khasanov、Gunzi Saito、Dmitri V. Lopatin、Alexey V. Umrikhin、Akihiro Otsuka、Rimma N. Lyubovskaya
    DOI:10.1002/ejic.200501110
    日期:2006.5
    New complexes of fullerenes C 60 and C 70 with metal dialkyldithiocarbamates, [M(R 2 dtc) x ]·[C 60 ( 70 )]·[Solvent], R = Et [M = Cu II (C 60 , 1; C 70 , 2), Cu I (C 60 , 3; C 70 , 4), Ag I (C 60 , 5), Zn II (C 60 , 6), Cd II (C 60 , 7; C 70 , 8), Hg II (C 60 , 9), Mn II (C 70 , 10)], R = Et and Me [M = Cu II (C 60 , 11), and Zn II (C 60 , 12)], and R = nPr [M = Cu II (C 60 , 13), Ni II (C 60 , 14)
    富勒烯 C 60 和 C 70 与金属二烷基二硫代氨基甲酸盐的新配合物,[M(R 2 dtc) x ]·[C 60 ( 70 )]·[溶剂],R = Et [M = Cu II (C 60 , 1; C 70, 2), Cu I (C 60, 3; C 70, 4), Ag I (C 60, 5), Zn II (C 60, 6), Cd II (C 60, 7; C 70, 8) , Hg II (C 60 , 9), Mn II (C 70, 10)], R = Et and Me [M = Cu II (C 60, 11), and Zn II (C 60, 12)], and R得到=nPr[M=Cu II (C 60, 13), Ni II (C 60, 14), 和Pt II (C 60, 15)]。M(R 2 dtc) x 与作为四面体单体 (6, 12)、二聚体 (1, 7
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