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copper(II) iodate

中文名称
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中文别名
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英文名称
copper(II) iodate
英文别名
copper iodate;copper (II) iodate;cupric iodate;Copper;iodate
copper(II) iodate化学式
CAS
——
化学式
Cu*2IO3
mdl
——
分子量
413.351
InChiKey
DZYDRPVARCUMIX-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -6.57
  • 重原子数:
    5
  • 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:
    57.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    copper(II) iodate 在 H2O 作用下, 以 为溶剂, 生成 copper(II) iodate*H2O
    参考文献:
    名称:
    Granger, A.; Schulten, A. de, Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie, 1904, vol. 27, p. 137 - 146
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    copper(I) iodate*H2O 以 硝酸 为溶剂, 生成 copper(II) iodate
    参考文献:
    名称:
    Granger, A.; Schulten, A. de, Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie, 1904, vol. 27, p. 137 - 146
    摘要:
    DOI:
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文献信息

  • Spin and Orbital Effects on Asymmetric Exchange Interaction in Polar Magnets: M(IO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (M = Cu and Mn)
    作者:Ebube E. Oyeka、Michał J. Winiarski、Maurice Sorolla II、Keith M. Taddei、Allen Scheie、Thao T. Tran
    DOI:10.1021/acs.inorgchem.1c02432
    日期:2021.11.1
    orbital components influence the capability of promoting the magnetic interaction by studying two magnetic polar materials, α-Cu(IO3)2 (2D) and Mn(IO3)2 (6S), and connecting their electronic and magnetic properties with their structures. The chemically controlled low-temperature synthesis of these complexes resulted in pure polycrystalline samples, providing a viable pathway to prepare bulk forms of
    磁性极性材料具有一系列惊人的物理特性,例如磁电耦合、手性自旋纹理和相关的新自旋拓扑物理。这主要是由于它们缺乏空间反转对称性以及不成对的电子,可能促进由自旋轨道和电子晶格耦合支持的不对称 Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 交换相互作用。然而,对于极性磁铁来说,设计增强 DM 交换所需的适当的耦合自由度集合仍然难以捉摸。在这里,我们通过研究两种磁性极性材料 α-Cu(IO 3 ) 2 ( 2 D) 和 Mn(IO3 ) 2 ( 6 S),并将它们的电子和磁特性与其结构联系起来。这些配合物的化学控制低温合成产生了纯多晶样品,为制备大量形式的过渡金属碘酸盐提供了可行的途径。粉末同步加速器 X 射线衍射数据的 Rietveld 改进表明,这些材料表现出不同的晶体结构,但在相同的极性和手性P 2 1空间群中结晶,从而产生沿b轴方向的电极化。在 α-Cu(IO 3 ) 中观察到的明显
  • Präparation, Kristallstruktur, Schwingungsspektren und thermische Analyse von Kupfer-tetrahydrogen-decaoxo-diperiodat-hexahydrat CuH4I2O10·6H2O
    作者:M. Botova、R. Nagel、H. Haeuseler
    DOI:10.1002/zaac.200300252
    日期:2004.1
    Entwasserung von CuH4I2O10·6H2O erfolgt uber CuH4I2O10·3H2O zu Cu(H2IO5)2, das sich bei 170 °C zu Cu(IO3)2 zersetzt. On Copper-tetrahydrogen-decaoxo-diperiodate-hexahydrate CuH4I2O10·6H2O: Crystal Structure, Vibrational Spectroscopy and Thermal Analysis By crystallization from a strongly acidic aqueous solution copper-tetrahydrogen-decaoxodiperiodate-hexahydrate CuH4I2O10· 6H2O has been obtained. In the
    四氢脱氧二高碘酸铜六水合物 CuH4I2O10·6H2O 是通过从强酸性介质中结晶获得的。在化合物的结构中((S P 21 / c, No.14), Z = 2, a = 1060, 2 (2) pm, b = 551, 1 (1) pm, c = 1164, 7 (2) ) pm, β = 111.49 (3) °) 有中心对称的 [H4I2O10] 2- 阴离子以边缘连接的八面体形式存在,它们通过阴离子的酸性反式 OH 基团之间的氢键连接形成层。在高碘酸阴离子的内部振动范围内分析化合物的拉曼光谱。CuH4I2O10·6H2O脱水是通过CuH4I2O10·3H2O生成Cu(H2IO5)2,在170℃下分解为Cu(IO3)2。在铜-四氢-十氧-二高碘酸盐-六水合物 CuH4I2O10 6H2O 上:晶体结构,振动光谱和热分析 通过从强酸性水溶液中结晶得到四氢铜-十氧二高碘酸-六水合物 CuH4I2O10
  • Millon, E., Annales de Chimie et de Physique, 1843, vol. 9, p. 400 - 431
    作者:Millon, E.
    DOI:——
    日期:——
  • Vinogradov, E. E.; Karataeva, I. M.; Lepeshkov, I. N., Russian Journal of Inorganic Chemistry, 1979, vol. 24, p. 762 - 764
    作者:Vinogradov, E. E.、Karataeva, I. M.、Lepeshkov, I. N.
    DOI:——
    日期:——
  • Interaction of Ions and Dipolar Ions. IV. The Solubility of Cupric Iodate in Glycine and in Alanine Solutions
    作者:R. M. Keefer
    DOI:10.1021/ja01182a011
    日期:1948.2
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