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[N,N'-bis(3,5-di-t-Bu-salicylidene-1,2-benzenediamine)]CoOAc | 864916-66-5

中文名称
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中文别名
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英文名称
[N,N'-bis(3,5-di-t-Bu-salicylidene-1,2-benzenediamine)]CoOAc
英文别名
[Co(N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidine)-1,2-benzenediamine(-2H))(acetato)];(salph)CoOAc;N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-phenylenediaminecobalt acetate
[N,N'-bis(3,5-di-t-Bu-salicylidene-1,2-benzenediamine)]CoOAc化学式
CAS
864916-66-5
化学式
C38H49CoN2O4
mdl
——
分子量
656.811
InChiKey
CUYXDVJETZVHBG-XIDIDSRISA-K
BEILSTEIN
——
EINECS
——
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文献信息

  • Isotactic specific catalyst for direct production of highly isotactic poly (propylene oxide) or highly isotactic poly (butylene oxide)
    申请人:Coates Geoffrey W.
    公开号:US20080262164A1
    公开(公告)日:2008-10-23
    (Salph or methoxy salph) Co (initiating ligand) catalyze homopolymerizing rac-PO to produce pure highly isotactic PPO and rac-1-butylene oxide to produce pure isotactic poly(butylene oxide). A product is unfractionated isotactic PPO of m-dyad content >81%, normally at least 99%.
    (Salph或甲氧基Salph)Co(起始配体)催化同聚合物化的PO,产生纯度极高的异构PPO和异构聚丁烯氧化物。产物是未分级的异构PPO,m-双聚体含量>81%,通常至少为99%。
  • Molecular cobalt–salen complexes as novel cocatalysts for highly efficient photocatalytic hydrogen production over a CdS nanorod photosensitizer under visible light
    作者:Haiyan Chen、Zijun Sun、Sheng Ye、Dapeng Lu、Pingwu Du
    DOI:10.1039/c5ta03515e
    日期:——
    An efficient photocatalytic system is highly demanded for the production of hydrogen fuel through water splitting. Herein, we report an artificial photocatalytic system made of low-cost materials for high-performance H2 production from water. The new system contains semiconductors (CdS nanorods) as the photosensitizer, a cobalt–salen complex as the H2 evolution cocatalyst, and Na2S and Na2SO3 as sacrificial
    通过分解生产氢燃料的高效光催化系统是非常需要的。在此,我们报告了一种由低成本材料制成的人造光催化系统,用于从中高效生产H 2。新系统包含半导体(CdS纳米棒)作为光敏剂,-salen络合物作为H 2进化助催化剂,以及Na 2 S和Na 2 SO 3作为牺牲电子供体。在最佳条件下,在37小时后,最高的析氢周转次数达到64700,速率为106μmolh -1 mg -1,这比使用CdS NRs时要高得多,并且也是使用分子助催化剂生产H 2的光催化系统的最佳选择。在420 nm处的最高表观量子产率(AQY)为〜29%。稳态光致发光(PL)光谱和时间分辨光致发光(TRPL)衰减光谱表明,该系统可以有效地将电子从激发的CdS NRs转移到-salen络合物中,从而高效地产生H 2。
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