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Lutetium--platinum (1/3) | 12136-63-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
Lutetium--platinum (1/3)
英文别名
lutetium;platinum
Lutetium--platinum (1/3)化学式
CAS
12136-63-9
化学式
LuPt3
mdl
——
分子量
760.207
InChiKey
OFCUFHPNHJLOSF-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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -0.01
  • 重原子数:
    4
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    氢化镥 以 neat (no solvent, solid phase) 为溶剂, 生成 Lutetium--platinum (1/3)
    参考文献:
    名称:
    YbPt3 和 LuPt3 金属间化合物的标准摩尔吉布斯形成能
    摘要:
    摘要 使用固态电池在 880 K 至 1100 K 的温度范围内测量了 YbPt3 和 LuPt3 金属间化合物形成的标准摩尔吉布斯能:Ta|Yb+YbF 2 |CaF 2 |YbPt 3 +Pt+YbF 2 |Ta和Ta|Lu+LuF 3 |CaF 2 |LuPt 3 +Pt+LuF 3 |Ta, Yb的三氟化物与Yb或YbPt3的平衡不稳定。结果可用下式表示: Δ f G m ° ( YbPt 3 ) (J· mol -1 ) =-322100+0.39( TK )±400, Δ f G m ° ( LuPt 3 ) (J· mol - 1 ) =−366800+3.82( TK )±400。LuPt3 的标准摩尔吉布斯形成能是 -41.1 kJ · mol-1 比 YbPt3 在 1000 K 时的负值。镱在纯金属中是二价的,在金属间化合物 YbPt3 中是三价的。将二价 Yb 促进为三价状态所需的能量是
    DOI:
    10.1016/0021-9614(90)90182-p
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文献信息

  • Synthesis of Pt<sub>3</sub>Y and Other Early–Late Intermetallic Nanoparticles by Way of a Molten Reducing Agent
    作者:Jacob S. Kanady、Peter Leidinger、Andreas Haas、Sven Titlbach、Stephan Schunk、Kerstin Schierle-Arndt、Ethan J. Crumlin、Cheng Hao Wu、A. Paul Alivisatos
    DOI:10.1021/jacs.7b01366
    日期:2017.4.26
    Early-late intermetallic phases have garnered increased attention recently for their catalytic properties. To achieve the high surface areas needed for industrially relevant applications, these phases must be synthesized as nanoparticles in a scalable fashion. Herein, Pt3Y-targeted as a prototypical example of an early-late intermetallic-has been synthesized as nanoparticles approximately 5-20 nm in
    最近,早晚金属间相因其催化性能而受到越来越多的关注。为了实现工业相关应用所需的高表面积,必须以可扩展的方式将这些相合成为纳米粒子。在此,Pt3Y 靶向作为早晚金属间化合物的原型示例,已通过溶液法合成为直径约 5-20 nm 的纳米粒子,并通过 XRD、TEM、EDS 和 XPS 进行表征。关键的发展是使用熔融硼氢化物 (MEt3BH, M = Na, K) 作为还原剂和反应介质。使用容易获得的两种金属的卤化物前体。因此,不需要有机配体,因为所得卤化物盐副产物防止烧结,这进一步允许纳米级金属间化合物分散到载体上。
  • The standard molar Gibbs energy of formation of YbPt3 and LuPt3 intermetallics
    作者:K.T. Jacob、Y. Waseda
    DOI:10.1016/0021-9614(90)90182-p
    日期:1990.10
    =−366800+3.82( T K )±400. The standard molar Gibbs energy of formation of LuPt3 is −41.1 kJ · mol−1 more negative than that for YbPt3 at 1000 K. Ytterbium is divalent in the pure metal and trivalent in the intermetallic YbPt3. The energy required for the promotion of divalent Yb to the trivalent state is responsible for the less negative ΔfGmo of YbPt3. The enthalpies of formation of the two intermetallics
    摘要 使用固态电池在 880 K 至 1100 K 的温度范围内测量了 YbPt3 和 LuPt3 金属间化合物形成的标准摩尔吉布斯能:Ta|Yb+YbF 2 |CaF 2 |YbPt 3 +Pt+YbF 2 |Ta和Ta|Lu+LuF 3 |CaF 2 |LuPt 3 +Pt+LuF 3 |Ta, Yb的三氟化物与Yb或YbPt3的平衡不稳定。结果可用下式表示: Δ f G m ° ( YbPt 3 ) (J· mol -1 ) =-322100+0.39( TK )±400, Δ f G m ° ( LuPt 3 ) (J· mol - 1 ) =−366800+3.82( TK )±400。LuPt3 的标准摩尔吉布斯形成能是 -41.1 kJ · mol-1 比 YbPt3 在 1000 K 时的负值。镱在纯金属中是二价的,在金属间化合物 YbPt3 中是三价的。将二价 Yb 促进为三价状态所需的能量是
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