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calcium(II) vanadium(IV) bis-hydroxyiminodiacetate | 317351-44-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
calcium(II) vanadium(IV) bis-hydroxyiminodiacetate
英文别名
CVBH;Ca[V(HIDA)2];CaV(2,2'-(hydroxyimino)diacetate)2);Calcium;2-[carboxylatomethyl(oxido)amino]acetate;vanadium(4+)
calcium(II) vanadium(IV) bis-hydroxyiminodiacetate化学式
CAS
317351-44-3
化学式
C8H8N2O10V*Ca
mdl
——
分子量
383.178
InChiKey
VWJVRCNHMRNWOQ-UHFFFAOYSA-J
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):
    -7.81
  • 重原子数:
    22
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.5
  • 拓扑面积:
    213
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    12

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    calcium(II) vanadium(IV) bis-hydroxyiminodiacetate四甲基氟化铵乙醇 为溶剂, 反应 1.0h, 以66%的产率得到
    参考文献:
    名称:
    Designing high energy density flow batteries by tuning active-material thermodynamics
    摘要:
    随着可再生能源的成本接近化石燃料的成本,能源储存变得至关重要。我们报告了一种生物启发式的NRFB活性材料的突破,其溶解性大大提高,并将其置于一个预测性的理论框架中。
    DOI:
    10.1039/d0ra10913d
  • 作为产物:
    描述:
    calcium(II) chloride dihydrate 、 zinc-N-hydroxyiminodiacetate 、 bis(acetylacetonato) oxovanadium(IV)盐酸 作用下, 以 为溶剂, 以85%的产率得到calcium(II) vanadium(IV) bis-hydroxyiminodiacetate
    参考文献:
    名称:
    Designing high energy density flow batteries by tuning active-material thermodynamics
    摘要:
    随着可再生能源的成本接近化石燃料的成本,能源储存变得至关重要。我们报告了一种生物启发式的NRFB活性材料的突破,其溶解性大大提高,并将其置于一个预测性的理论框架中。
    DOI:
    10.1039/d0ra10913d
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文献信息

  • Bioinspired, high-stability, nonaqueous redox flow battery electrolytes
    作者:Haobo Huang、Rachael Howland、Ertan Agar、Mahnaz Nourani、James A. Golen、Patrick J. Cappillino
    DOI:10.1039/c7ta00365j
    日期:——

    A promising nonaqueous redox flow battery electrolyte has been developed by leveraging natural selection to elucidate stable, redox-active molecules.

    通过利用自然选择来阐明稳定的、具有氧化还原活性的分子,已经开发出一种有前景的非水溶性氧化还原流动电池电解质。
  • Designing high energy density flow batteries by tuning active-material thermodynamics
    作者:Shyam K. Pahari、Tugba Ceren Gokoglan、Benjoe Rey B. Visayas、Jennifer Woehl、James A. Golen、Rachael Howland、Maricris L. Mayes、Ertan Agar、Patrick J. Cappillino
    DOI:10.1039/d0ra10913d
    日期:——

    With the cost of renewable energy near parity with fossil fuels, energy storage is paramount. We report a breakthrough on a bioinspired NRFB active-material, with greatly improved solubility, and place it in a predictive theoretical framework.

    随着可再生能源的成本接近化石燃料的成本,能源储存变得至关重要。我们报告了一种生物启发式的NRFB活性材料的突破,其溶解性大大提高,并将其置于一个预测性的理论框架中。
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