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Fe(III)­-meso­-tetra(4-­-pyridyl)porphine chloride | 55621-88-0

中文名称
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中文别名
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英文名称
Fe(III)­-meso­-tetra(4-­-pyridyl)porphine chloride
英文别名
——
Fe(III)­-meso­-tetra(4-­-pyridyl)porphine chloride化学式
CAS
55621-88-0
化学式
C40H24FeN8*Cl
mdl
——
分子量
707.984
InChiKey
XZXFYYWPPLFOLM-NGRCPIEASA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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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

  • 作为反应物:
    描述:
    Fe(III)­-meso­-tetra(4-­-pyridyl)porphine chloride碘甲烷N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 24.0h, 生成 iron(III) meso-tetra(N-methyl-4-pyridyl)porphyrin tetraiodide
    参考文献:
    名称:
    通过VO x-模板法形成的多层多孔少层卟啉碳纳米片,用于高效氧电还原†
    摘要:
    一种新的氧化钒模板合成策略用于合成具有高效电催化活性的氧还原反应(ORR)的多孔少层卟啉碳纳米片(PPCN)。将铁卟啉前体插入V 2 O 5层,并在热解后直接转化为碳纳米片。嵌入几层碳纳米片内的具有高度孔隙率和高表面积(1600 m 2 g -1)的易获得的卟啉Fe–N 4部分)。PPCNs被证明是在碱性和酸性介质中用于ORR的出色的非贵金属催化剂。具体而言,在碱性介质中,PPCN在较低的催化剂负载量下显示出比市售Pt / C(20 wt%)更高的正半波电势。此外,通过进一步的热解处理,可以进一步提高PPCNs在两种介质中对ORR的催化活性和耐久性。本文介绍的新型合成方法为创建用于各种应用的新型碳纳米材料开辟了一条新途径。
    DOI:
    10.1039/c6ta00154h
  • 作为产物:
    描述:
    5,10,15,20-tetra-pyridin-2-yl-porphyrine 在 iron(II) chloride tetrahydrate 作用下, 以 N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 3.0h, 生成 Fe(III)­-meso­-tetra(4-­-pyridyl)porphine chloride
    参考文献:
    名称:
    水溶性铁卟啉电催化剂中的远距离质子化吡啶基团促进选择性氧还原为水。
    摘要:
    Fe(III)-间-四-(吡啶基)卟啉是用于还原酸性水溶液中双氧的电催化剂。三氟甲磺酸盐和氯化物盐两者的2-吡啶基衍生物比期望的4-吡啶基络合物对期望的4e(-)还原具有更高的选择性。指向内的吡啶鎓基团尽管与铁中心相距较远,却影响质子的传递。
    DOI:
    10.1039/c2cc35576k
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文献信息

  • Ordered Mesoporous Fe-Porphyrin-Like Architectures as Excellent Cathode Materials for the Oxygen Reduction Reaction in Both Alkaline and Acidic Media
    作者:Aiguo Kong、Bing Dong、Xiaofang Zhu、Yingying Kong、Junliang Zhang、Yongkui Shan
    DOI:10.1002/chem.201302104
    日期:2013.11.25
    Iron ORR: An ordered, mesoporous, Fe‐porphyrin‐like material was created through the nanocasting and pyrolysis of traditional Fe–N4 porphyrins. The resulting nonprecious metal electrocatalyst was used for the oxygen reduction reaction in both alkaline and acidic media.
    ORR:通过传统的Fe–N 4卟啉的纳米浇铸和热解,产生了一种有序的,介孔的,类似Fe-卟啉的材料。所得的非贵属电催化剂在碱性和酸性介质中均用于氧还原反应。
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