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di-isothiocyanatobis(1,10-phenanthroline)-iron(II) | 53538-41-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
di-isothiocyanatobis(1,10-phenanthroline)-iron(II)
英文别名
Fe(phen)2(NCS)2;Fe(phen)2(NCS)2
di-isothiocyanatobis(1,10-phenanthroline)-iron(II)化学式
CAS
53538-41-3
化学式
C26H16FeN6S2
mdl
——
分子量
532.432
InChiKey
XCQPZSTVSKOLCU-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
  • 上下游信息
  • 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):
    6.88
  • 重原子数:
    35
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    6.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    118
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    8

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    [Fe(1,10-phenanthroline)3](NCS)2·H2O 以 丙酮 为溶剂, 生成 di-isothiocyanatobis(1,10-phenanthroline)-iron(II)
    参考文献:
    名称:
    铁(II)自旋交叉系统中光诱导的激发自旋态俘获(LIESST)的新实例
    摘要:
    有两个新的例子报道了有色多晶铁(II)自旋交联化合物中的(定量)光诱导的激发自旋态俘获(LIESST),在临界温度(分别为25和55K)下,高脊柱态几乎无限长的寿命); 对于铁(II)自旋交叉系统,LIESST现在似乎是常见的作用。
    DOI:
    10.1039/c39850000430
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文献信息

  • On the Effect of the Internal Pressure on the Photoinduced Spin‐Crossover Behavior of [Fe <i> <sub>x</sub> </i> M <sub> 1– <i>x</i> </sub> (1,10‐phenanthroline) <sub>2</sub> (NCS) <sub>2</sub> ] Solid Solutions (M = Ni <sup>II</sup> , Zn <sup>II</sup> , and Cd <sup>II</sup> )
    作者:Mame Seyni Sylla、Chérif Baldé、Nathalie Daro、Cédric Desplanches、Mathieu Marchivie、Guillaume Chastanet
    DOI:10.1002/ejic.201700350
    日期:2018.1.31
    Abstract: The thermal and light-induced magnetic properties of a family of metal-diluted spin-crossover complexes [FexM1-x (phen)2(NCS)2] (phen = 1,10-phenantholine and M = Ni (II), Cd(II)) is reported and compared to previous results obtained in the same series but with Zn(II) use to substitute Fe(II), with the ultimate goal to validate the influence of the size and the nature of the inert metal ion on the
    摘要:一系列属稀释的自旋交叉复合物 [FexM1-x (phen)2(NCS)2] (phen = 1,10-啉和 M = Ni (II),报告了 Cd(II)) 并与之前在同一系列中获得的结果进行比较,但使用 Zn(II) 代替 Fe(II),最终目标是验证惰性属离子的大小和性质的影响自旋交叉化合物的光诱导特性。对于所有材料,我们系统地测量了 T1/2 和 T(LIESST) 值。我们观察到一个明确的证据表明稀释对磁和光磁特性有很强的影响。这些影响的大小在很大程度上取决于稀释属的性质。这种比较揭示了稀释离子大小对 [T(LIESST),T1/2] 温度的影响,
  • Further studies on the spin cross-over phenomenon in di-isothiocyanatobis(1,10-phenanthroline)iron(<scp>II</scp>)
    作者:Prabuddha Ganguli、Philipp Gütlich、E. Wolfgang Müller、Werner Irler
    DOI:10.1039/dt9810000441
    日期:——
    size and quality, which markedly influences the spin-transition behaviour. Mössbauer and magnetic susceptibility measurements down to ca. 4 K show that spin conversion is gradual in sample A but rather abrupt in sample B. This is supported by differential thermal analysis measurements. There is ‘residual paramagnetism’ of ca. 12% in sample A, but none in sample B. A sharp fall in the Mössbauer resonance
    早期的Mössbauer光谱和[Fe(phen)2(NCS)2 ](phen = 1,10-phenothline)的磁化率测量结果有些不一致,需要对该系统进行系统的重新研究。我们通过两种不同的方法制备了该配合物:在甲醇中沉淀(A),并用丙酮(B)从[Fe(phen)3 ] [NCS] 2中萃取。两个样品(A和B)的晶体大小和质量不同,这明显影响了自旋转变行为。Mössbauer和磁化率测量值低至大约图4 K显示,样品A中的自旋转化是逐渐的,而样品B中则是突然的。这通过差示热分析测量得到支持。大约有“残留的顺磁性” 。样品A中为12%,而样品B中没有。在T c附近,高斯态的Mössbauer共振线宽度急剧下降,四极分裂明显不规则,这表明系统发生自旋交叉时会发生结构变化-超过。X射线衍射图样中与温度有关的变化支持了这一建议。
  • Mechanochemical synthesis of cooperative spin crossover materials
    作者:Jed H. Askew、Helena J. Shepherd
    DOI:10.1039/c7cc06651a
    日期:——
    We describe the synthesis of switchable spin crossover materials via mechanochemistry for the first time. Three chemically diverse spin crossover materials have been produced using solvent-free grinding. Crucially, cooperative spin transition behavior and crystallinity is retained, presenting exciting opportunities for the discovery of new materials with switchable magnetic, optical and structural
    我们首次描述了通过机械化学合成可开关自旋交叉材料。使用无溶剂研磨生产了三种化学上不同的自旋交联材料。至关重要的是,保留了自旋跃迁行为和结晶度,这为发现具有可转换的磁性,光学和结构性质的新材料提供了令人兴奋的机会。
  • An infrared spectroscopic study of the low-spin-high-spin transition in FexMn1-x(Phen)2(NCS)2: A composition-induced change in the order of the spin-state transition
    作者:Vijay Varma、J.R. Fernandes
    DOI:10.1016/0009-2614(90)87184-s
    日期:1990.3
    Infrared spectroscopy provides a valuable tool to investigate the spin-state transition in Fe(II) complexes of the type Fe(Phen)2(NCS)2. With progressive substitution of Fe by Mn, the first-order transition changes over to a second-order transition, with a high residual population of the high-spin state even at very low temperatures.
    红外光谱学提供了一种有价值的工具,用于研究Fe(Phen)2(NCS)2类型的Fe(II)配合物中的自旋态跃迁。随着Fe被Mn逐渐取代,一阶跃迁转变为二阶跃迁,即使在非常低的温度下,高自旋态的残留量也很高。
  • Synthesis of Nanocrystals and Particle Size Effects Studies on the Thermally Induced Spin Transition of the Model Spin Crossover Compound [Fe(phen)<sub>2</sub>(NCS)<sub>2</sub>]
    作者:Francisco Javier Valverde-Muñoz、Ana B. Gaspar、Sergii I. Shylin、Vadim Ksenofontov、José A. Real
    DOI:10.1021/acs.inorgchem.5b00978
    日期:2015.8.17
    the model spin-crossover compound [Fe(phen)2(NCS)2] (phen: 1,10-phenanthroline) have been synthesized applying the reverse micelle technique. The morphology of the nanocrystals, characterized by scanning electronic microscopy, corresponds to rhombohedric platelets with dimensions ranging from 203 × 203 × 106 nm to 142 × 142 × 74 nm. Variation of the concentration of the Fe(BF4)2·6H2O salt in the synthesis
    应用逆胶束技术合成了模型自旋交联化合物[Fe(phen)2(NCS)2 ](phen:1,10-phenothroline)的无表面活性剂的纳米晶体。通过扫描电子显微镜表征的纳米晶体的形态对应于菱形片晶,尺寸范围为203×203×106 nm至142×142×74 nm。Fe(BF 4)2 ·6H 2的浓度变化已经发现合成中的O盐对微晶尺寸几乎没有影响。相反,溶剂与表面活性剂之比(ω)对于良好的颗粒生长至关重要。纳米晶体的自旋跃迁已通过磁化率测量和Mössbauer光谱学进行了表征。与本体化合物相比,纳米晶体经历突然且更合作的自旋转变。自旋转变的中心是在175-185 K的温度范围内,并伴有8 K的热滞后宽度。微晶质量大于微晶尺寸是导致更高的协同性的原因。还已经研究了嵌入有机聚合物(例如聚乙二醇丁二醇甘油和海卫一)中的纳米晶体的磁性。纳米晶体中的自旋转变受聚合物涂层的影响。由于Fe(I
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