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vanadium(I) oxide

中文名称
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中文别名
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英文名称
vanadium(I) oxide
英文别名
vanadium;hydrate
vanadium(I) oxide化学式
CAS
——
化学式
OV2
mdl
——
分子量
117.882
InChiKey
DCSMWKDSZFZRLR-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
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  • 同类化合物
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  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -0.83
  • 重原子数:
    3
  • 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:
    1
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 vanadium(IV) oxidevanadium(I) oxidevanadyl arsenatevanadia
    参考文献:
    名称:
    (NH 4)[V1-xIIIVxIV(AsO4)F1-xOx] :具有铁磁相互作用和电子电导率的新型混合价氟价钒(III,IV)
    摘要:
    通过温和的水热技术合成了一种新型的价态(NH 4)[V1-xIIIVxIV(AsO4)F1-xOx]和KTP结构类型的氟价钒(III,IV)化合物。晶体结构已由Pna2 1正交空间群中的单晶X射线衍射数据解析。晶胞参数是a = 13.196(2)Å,b = 6.628(1)Å和c = 10.7379(7)Å,Z = 8。最终的R因子为R 1 = 0.0438和w R 2 = 0.0943 [所有数据]。晶体结构由(V III,IV O 4 F2)八面体和(AsO 4)3-四面体砷酸根含氧阴离子。(V III,IV O 4 F 2)八面体中的钒(III,IV)阳离子通过氟原子连接,从而形成锯齿形链。铵阳离子位于结构的空腔中,可补偿[V1-xIIIVxIV(AsO4)F1-xOx]-无机骨架的阴离子电荷。该相的热稳定性极限为345°C,在该温度附近,铵阳离子和氟阴离子损失掉了。红外光谱显示(NH
    DOI:
    10.1016/j.jssc.2008.10.002
  • 作为试剂:
    描述:
    3-糠醛二正丙胺ammonium hydroxidevanadium(I) oxidebismuth(III) oxide 作用下, 以 正己醇 为溶剂, 90.0 ℃ 、700.01 kPa 条件下, 反应 4.0h, 以87%的产率得到N,N-dipropyl-3-furanformamidine
    参考文献:
    名称:
    一种芳香醛催化转化制备脒的方法
    摘要:
    本发明公开了一种催化转化芳香醛制备脒的方法,具体为以氧气或空气中的一种或两种为氧源,以氨水、氨气、尿素或铵盐中的一中或两种以上为氨源,以低沸点的醇为溶剂,在催化剂作用下,芳香醛经过氨氧化反应,原位生成的腈与醇加成得到亚胺酸酯,然后加入一级或二级有机胺,一锅法得到脒。该方法原料利用率高,催化剂易回收、循环使用,目标产物易分离、提纯及衍生转化。
    公开号:
    CN106146349B
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文献信息

  • Mechanistic insight into the influence of Al2O3 concentration on the electro-reduction of V2O3 to vanadium in molten Na3AlF6
    作者:Yapeng Kong、Jianshe Chen、Binchuan Li、Kuiren Liu、Qing Han
    DOI:10.1016/j.electacta.2018.10.155
    日期:2019.2
    The influence of Al2O3 concentration on the direct electrochemical reduction of porous vanadium sesquioxide precursors in molten Na3AlF6 was investigated by constant voltage electrolysis and cyclic voltammetry. The products obtained by electrolysis at various Al2O3 concentrations were examined by XRD and SEM. Specifically, the morphologies of the outer metal layer initially formed were characterized by SEM and EDS, also their effects on the electrolysis process were systematically studied. The results indicate that the Al2O3 concentration in molten Na3AlF6 has a significant impact on the reduction process. When 0.5 mass% Al2O3 is added into molten Na3AlF6, the reduction rate of V2O3 can be improved because of the appropriate increase of aluminium reductant and relatively high oxide ion transfer rate. However, a high Al2O3 concentration (1.0-3.0 mass%) causes the massive precipitation of aluminium at cathodic outer metal layer and further forms Al-V alloy, causing the densification of the outer metal layer and hampering the reduction reaction kinetics. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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