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| 477781-00-3

中文名称
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中文别名
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英文名称
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英文别名
——
化学式
CAS
477781-00-3
化学式
C16H36O6Sn4
mdl
——
分子量
799.298
InChiKey
JMHFIBKHGUUBDB-UHFFFAOYSA-N
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
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    5.08
  • 重原子数:
    26.0
  • 可旋转键数:
    12.0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    55.38
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    6.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 tin(IV) oxide
    参考文献:
    名称:
    有机锡氧化物热解制备纳米二氧化锡粉末的119Sn穆斯堡尔光谱研究
    摘要:
    摘要 本文报道了 Sn 3 O 3 Bu 6 ( 1 ) 和 Sn 4 O 6 Bu 4 ( 2 ) (Bu= 正丁基) 在空气、O 2 和N 2 。样品的异构体位移和四极分裂参数允许识别锡氧化态,以及非等价配位锡位点的数量。119 Sn Mossbauer 研究的结果与 X 射线电子探针微量分析、扫描电子显微镜和 X 射线粉末衍射的结果完全相关,即 ( 1 ) 和 ( 2 ) 在空气中分解形成纯 SnO 2 或○ 2 。然而,在 N 2 中,有证据表明形成了 SnO 2 和 SnO 的混合物。
    DOI:
    10.1016/s0038-1098(03)00375-2
  • 作为产物:
    描述:
    ammonium hydroxide 、 丁基三氯化锡 以 not given 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    相和形态取决于通过有机锡前体的热分解制备的硫化锡和氧化物的退火温度
    摘要:
    有机锡化合物在氮气氛中热分解。通过X射线衍射和扫描电子显微镜对获得的残余物进行表征。进行了实验衍射图的Rietveld精修,这使得能够理解退火温度对锡残留物(氧化物和硫化物),微应变和粒径的影响。合成了两种有机锡化合物(用作前体),然后在动态氮通量下于不同温度下进行了热处理。结果表明在485°C下形成了四方锡(IV)和锡(II)氧化物。随着温度升高至650℃,氧化锡(II)通过歧化反应转化为氧化锡(IV)和金属锡。
    DOI:
    10.1016/j.jorganchem.2012.05.024
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文献信息

  • The influence of the R group in the thermal stability of Sn4R4O6 (R=methyl, n-butyl or phenyl)
    作者:A.G. Pereira、L.A.R. Batalha、A.O. Porto、G.M. de Lima、G.G. Silva、J.D. Ardisson、H.G.L. Siebald
    DOI:10.1016/j.materresbull.2003.09.002
    日期:2003.11
    Pyrolysis experiments were carried out with Sn4R4O6 R=methyl (1), butyl (2) and phenyl (3)}. The thermal behaviour of the organotin oxides was studied by Thermogravimetric Analysis (TG) with simultaneous Differential Thermal Analysis (DTA) and the residues obtained after decomposition were characterised by X-ray electron probe microanalysis (EPMA), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray diffraction
    用Sn4R4O6R=甲基(1)、丁基(2)和苯基(3)}进行热解实验。有机锡氧化物的热行为通过热重分析 (TG) 和同步差热分析 (DTA) 进行研究,分解后获得的残留物通过 X 射线电子探针微量分析 (EPMA)、扫描电子显微镜 (SEM)、X射线衍射和 119Sn 穆斯堡尔光谱。结果表明,甲基衍生物是最好的前驱体,在 O2 中制备纯相红石型四方 SnO2 纳米颗粒,产率高达 90%。
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