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[Me2NC(N(i)Pr)2]3Al | 851279-03-3

中文名称
——
中文别名
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英文名称
[Me2NC(N(i)Pr)2]3Al
英文别名
——
[Me2NC(N(i)Pr)2]3Al化学式
CAS
851279-03-3
化学式
C27H60AlN9
mdl
——
分子量
537.815
InChiKey
RZSUFPZBNHRZOS-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • SDS
  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    None
  • 重原子数:
    None
  • 可旋转键数:
    None
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    三氯化铝[Me2NC(N(i)Pr)2]3Al 以 not given 为溶剂, 生成 [Me2NC(N(i)Pr)2]AlCl2
    参考文献:
    名称:
    碳二亚胺插入Al和Ga酰胺键中。铝和镓的胍盐和混合的氨基胍盐。
    摘要:
    将碳二亚胺插入现有的金属-杂原子键中是合成有用的配体系统(例如mid基和胍基)的重要制备途径。我们的兴趣在于在一个金属中心进行多次插入,以及插入和重新排列的机制。我们已经合成并表征了[Me(2)NC(N(i)Pr)(2)](n)M(NMe(2))(3)(-)(n)(n = 1,2,3; M = Al,Ga)。我们已经研究了合成机理,并发现了对最终产物形成很重要的配体转移步骤。
    DOI:
    10.1021/ic048433g
  • 作为产物:
    描述:
    tris(dimethylamido)aluminum(III) dimer 、 N,N'-二异丙基碳二亚胺正己烷 为溶剂, 以86%的产率得到[Me2NC(N(i)Pr)2]3Al
    参考文献:
    名称:
    碳二亚胺插入Al和Ga酰胺键中。铝和镓的胍盐和混合的氨基胍盐。
    摘要:
    将碳二亚胺插入现有的金属-杂原子键中是合成有用的配体系统(例如mid基和胍基)的重要制备途径。我们的兴趣在于在一个金属中心进行多次插入,以及插入和重新排列的机制。我们已经合成并表征了[Me(2)NC(N(i)Pr)(2)](n)M(NMe(2))(3)(-)(n)(n = 1,2,3; M = Al,Ga)。我们已经研究了合成机理,并发现了对最终产物形成很重要的配体转移步骤。
    DOI:
    10.1021/ic048433g
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文献信息

  • Synthesis and Thermolysis of Aluminum Amidinates:  A Ligand-Exchange Route for New Mixed-Ligand Systems
    作者:Allison L. Brazeau、Zhaohui Wang、Chris N. Rowley、Seán T. Barry
    DOI:10.1021/ic051856d
    日期:2006.3.1
    A novel ligand-exchange route for the synthesis of amidinate-containing compounds of aluminum is explored. Syntheses of three new compounds, MeC((NPr)-Pr-i)(2)AlEt2 (4), EtC((NPr)-Pr-i)(2)AlMe2 (5), and (Me2NC(NiPr)(2))(2)AlH (6), are presented. These mixed-ligand compounds are difficult to make in high yields by the more traditional routes of carbodiimide insertion or salt metathesis. The thermal reactivities of these compounds and their parent homoleptic compounds [MeC((NPr)-Pr-i)(2)](3)Al (1), [Me2NC((NPr)-Pr-i)(2)](3)Al (2), and [EtC((NPr)-Pr-i)(2)](3)Al (3) are explored in detail and analyzed with respect to their utility as potential atomic-layer-deposition precursors for aluminum-containing films. The major mechanism of thermal decomposition is found to be carbodiimide deinsertion to form aluminum alkyls or amides. Because of their thermal characteristics, both compounds 3 and 5 hold promise for use as precursors.
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