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magnesium potassium phosphate hexahydrate

中文名称
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中文别名
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英文名称
magnesium potassium phosphate hexahydrate
英文别名
Magnesium potassium phosphate hydrate;magnesium;potassium;phosphate;hydrate
magnesium potassium phosphate hexahydrate化学式
CAS
——
化学式
6H2O*K*Mg*O4P
mdl
——
分子量
266.466
InChiKey
XCDKAZXZKFBGLC-UHFFFAOYSA-K
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -7.03
  • 重原子数:
    8
  • 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:
    87.2
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    5

反应信息

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文献信息

  • Struvite-type AMgPO<sub>4</sub>·6H<sub>2</sub>O (A = NH<sub>4</sub>, K): Two Natural Deep-Ultraviolet Transparent Nonlinear Optical Crystals
    作者:Feifei Yuan、Lei Hu、Zhiyong Bai、Lehui Liu、Yisheng Huang、Lizhen Zhang、Dongshan Wei、Zhoubin Lin
    DOI:10.1021/acs.inorgchem.1c00521
    日期:2021.6.7
    Deep-ultraviolet (DUV) nonlinear optical (NLO) materials play vital roles in diverse fields. Unfortunately, only the KBe2BO3F2 crystal has found commercial applications so far. Therefore, the discovery of new DUV NLO crystals is still urgent. As we all know, digging into the properties of existing crystals is also an effective way to obtain new NLO crystals. Herein, two natural asymmetric orthophosphates
    深紫外 (DUV) 非线性光学 (NLO) 材料在各个领域都发挥着至关重要的作用。不幸的是,迄今为止只有KBe 2 BO 3 F 2晶体找到了商业应用。因此,新的 DUV NLO 晶体的发现仍然迫在眉睫。众所周知,挖掘现有晶体的特性也是获得新的非线性光学晶体的有效途径。在此,两种天然不对称正磷酸盐 AMgPO 4 ·6H 2 O (A = NH 4, K) 提出。尽管它们的结构和一些特性(如红外光谱、热特性和介电特性)先前已被表征,但它们的 NLO 特性尚未被报道。因此,在这项工作中,这两种天然DUV 透明正磷酸盐NH 4 MgPO 4 ·6H 2 O (NMP) 和KMgPO 4 ·6H 2 O (KMP) 通过简单的缓慢蒸发方法成功获得。单晶X射线衍射数据表明NMP和KMP同构,均属于Pmn 2 1正交系统的空间群。值得注意的是,NMP 和 KMP 在 190 nm 以下具有短截止边缘,其二次谐波
  • Crystal chemistry of Mg substitution in NaMnPO<sub>4</sub>olivine: concentration limit and cation distribution
    作者:T. Boyadzhieva、V. Koleva、R. Stoyanova
    DOI:10.1039/c7cp01947e
    日期:——
    detail the crystal structure of Mg-substituted NaMnPO4. The preferential occupancy of the alkaline M1 position by Mg2+ ions has been found for the first time – a phenomenon which appears to be opposite to the case of Mg-substituted LiMnPO4, where Mg2+ and Mn2+ reside in the M2 position. Mg solubility in NaMnPO4 is limited in the range of 0.10 < Mg/(Mg + Mn) < 0.15 mole part. Mg-substituted NaMnPO4 is prepared
    磷酸橄榄石中的金属离子取代是提高其作为锂离子和替代钠离子电池电极材料的性能的有效方法。在这一贡献中,我们详细研究了Mg取代的NaMnPO 4的晶体结构。首次发现Mg 2+离子优先占据碱性M1位置-这种现象似乎与Mg取代的LiMnPO 4的情况相反,Mg 2+和Mn 2+驻留在M2中位置。Mg在NaMnPO 4中的溶解度限制在0.10
  • KMg(H<sub>2</sub>O)PO<sub>4</sub>: A Deep-Ultraviolet Transparent Nonlinear Optical Material Derived from KTiOPO<sub>4</sub>
    作者:Zhiyong Bai、Chun-Li Hu、Lehui Liu、Lizhen Zhang、Yisheng Huang、Feifei Yuan、Zhoubin Lin
    DOI:10.1021/acs.chemmater.9b03950
    日期:2019.11.26
    Discovery of new nonlinear optical (NLO) crystals, especially crystals that can produce coherent light in the deep-ultraviolet (DUV) region is essential for the development of diverse fields. Here, we successfully discovered and synthesized a new DUV transparent NLO crystal KMg(H2O)PO4 (KMP) using KTiOPO4 (KTP) as a template through substituting TiO6 by the MgO5(H2O) group. Its structure constructed by 2D [MgPO5]∞ infinite layers in which PO4 groups arrange orderly leads to KMP exhibiting a large second harmonic generation (SHG) efficiency (≈1.14 × KDP) which is similar to KBe2BO3F2 (1.2 × KDP). Moreover, the ultraviolet cut-off edge of KMP is blue-shifted to <200 nm from 350 nm of KTP after replacing the transition metal cations Ti4+ by alkaline-earth metal cations Mg2+. First principle calculations reveal that the SHG efficiency of KMP was significantly contributed by PO4 groups, and contributions from cations are negligibly small which agrees well with the anion group theory.
    新非线性光学(NLO)晶体的发现,特别是能够在深紫外(DUV)区域产生相干光的晶体,对于不同领域的发展至关重要。在这里,我们成功地发现并合成了一种新的DUV透明NLO晶体KMg(H2O)PO4(KMP),通过用MgO5(H2O)基团代替TiO6,以KTiOPO4(KTP)为模板。其结构由2D [MgPO5]∞无限层构成,其中PO4基团有序排列,导致KMP表现出较大的二次谐波产生(SHG)效率(≈1.14×KDP),与KBe2BO3F2(1.2×KDP)相似。此外,在将过渡金属阳离子Ti4+替换为碱土金属阳离子Mg2+后,KMP的紫外截止边缘从KTP的350 nm蓝移到<200 nm。第一性原理计算表明,KMP的SHG效率主要由PO4基团贡献,阳离子的贡献可以忽略不计,这与阴离子基团理论非常吻合。
  • Travers; Perron, Annales de Chimie (Cachan, France), 1924, vol. 1, p. 174 - 174
    作者:Travers、Perron
    DOI:——
    日期:——
  • Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie, Gmelin Handbook: Mg: MVol.B4, 17, page 464 - 466
    作者:
    DOI:——
    日期:——
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