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d6-digermane | 13863-84-8

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
d6-digermane
英文别名
——
d6-digermane化学式
CAS
13863-84-8
化学式
Ge2H6
mdl
——
分子量
157.18
InChiKey
MOFQWXUCFOZALF-WFGJKAKNSA-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):
    -2.37
  • 重原子数:
    2.0
  • 可旋转键数:
    1.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0.0
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    0.0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    锗烷 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 germane-d4d6-digermane
    参考文献:
    名称:
    固体氢中第 14 族氢化物的红外光谱:PbH4、Pb2H2 和 Pb2H4 的实验观察
    摘要:
    激光烧蚀的 Si、Ge、Sn 和 Pb 原子与纯氢在 3.5 K 下共沉积,形成 14 族氢化物。最初的 SiH(2) 产品与 SiH(4) 完全反应,而 GeH(2)、SnH(2) 和 PbH(2) 的很大比例被困在固体氢中。进一步的氢原子反应形成 Ge、Sn 和 Pb 的三氢化物自由基和四氢化物。1815 cm(-)(1) 处的 PbH(4) 和 1302 cm(-)(1) 处的 PbD(4) 的观察结果与这些不稳定的甲烷四氢化物类似物的量子化学计算的预测一致。此外,新的吸收被观察到 Pb(2)H(2) 和 Pb(2)H(4),它们具有基于量子化学计算的双桥结构。
    DOI:
    10.1021/ja029862l
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文献信息

  • First infrared spectroscopic characterization of digermyl (Ge2H5) and d5-digermyl (Ge2D5) radicals in low temperature germane matrices
    作者:William Carrier、Weijun Zheng、Yoshihiro Osamura、Ralf I. Kaiser
    DOI:10.1016/j.chemphys.2005.11.046
    日期:2006.6
    The digermyl, Ge2H5 (X(2)A') and d5-digermyl, Ge2D5(X(2)A'), radicals were detected for the first time in low temperature germane and d4-germane matrices at 12 K via infrared spectroscopy after an irradiation of the samples with mono energetic electrons. Considering a scaling factor of 0.97, ab initio calculations showed that the most intense absorption of the digermyl radical should be observable for the nu(6) fundamental at 770 cm(-1) Ge2H5 (X(2)A') and 547 cm(-1) Ge2D5(X(2)A'), respectively. The actually experimental results (765 cm(-1) and 561 cm(-1)) are in good agreement with these computed data; we also detected the nu(4)/nu(12) mode of the d5-digermyl radical at 616 cm(-1). These data may aid in the monitoring of time resolved infrared spectroscopy of germane chemical vapor deposition processes and can also guide prospective observations of germanium-bearing molecules in the atmospheres of Jupiter and Saturn in the infrared regime to better understand the chemical evolution of planetary atmospheres under extreme environments. (c) 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.
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