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[Ti4(OEt)10((μ2-OCH2)2(μ3-OCH2)C(NO2))2] | 383365-40-0

中文名称
——
中文别名
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英文名称
[Ti4(OEt)10((μ2-OCH2)2(μ3-OCH2)C(NO2))2]
英文别名
——
[Ti4(OEt)10((μ2-OCH2)2(μ3-OCH2)C(NO2))2]化学式
CAS
383365-40-0
化学式
C28H62N2O20Ti4
mdl
——
分子量
938.322
InChiKey
YEDPXSNGSDOJAL-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
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  • 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):
    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

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    Mechanistic aspects of the hydrolysis and condensation of titanium alkoxides complexed by tripodal ligands†
    摘要:
    钛醇盐 Ti(OR)4(R = Et、Pri 和 Bun)与三(羟甲基)硝基甲烷 (THMNM-H3) 反应,即使在水解和缩合后仍保留其基本四聚结构单元。使用基于密度函数方程的点电荷近似的模型来分析这些分子前体的化学反应性。基于这些理论结果,可以预测合理的反应途径,从而深入了解这些新分子结构的形成机制。还简要讨论了二氧化钛基材料的溶胶-凝胶加工和新型固态材料的合理设计的后果。
    DOI:
    10.1039/b103398k
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