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zinc phosphate tetrahydrate

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
zinc phosphate tetrahydrate
英文别名
ZINC;phosphate;hydrate
zinc phosphate tetrahydrate化学式
CAS
——
化学式
4H2O*2O4P*3Zn
mdl
——
分子量
458.174
InChiKey
HNRWIFAWOMKTGR-UHFFFAOYSA-K
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):
    -3.65
  • 重原子数:
    7
  • 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

  • 作为反应物:
    描述:
    zinc phosphate tetrahydrate 在 ammonia 、 water 作用下, 以 为溶剂, 生成 (ammine)4copper(II) phosphate hydrate
    参考文献:
    名称:
    Voitenko, L. V.; Shchegrov, L. N.; Kopilevich, V. A., Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal, 1992, vol. 58/3, p. 25 - 28
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    磷酸 在 zinc hydroxocarbonate 作用下, 以 为溶剂, 生成 zinc phosphate tetrahydrate
    参考文献:
    名称:
    Antraptseva, N. M.; Ryabtseva, N. V.; Shchegrov, L. N., Russian Journal of Inorganic Chemistry, 1993, vol. 38, p. 1169 - 1173
    摘要:
    DOI:
  • 作为试剂:
    描述:
    对甲基苯甲醛氰乙酸甲酯zinc phosphate tetrahydrate 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 以88 %的产率得到methyl (E)-2-cyano-3-(p-tolyl)acrylate
    参考文献:
    名称:
    磷酸锌绿色多相催化高效合成对称取代吡啶和取代烯烃
    摘要:
    本研究提出了一种新的环境可持续催化方法,使用磷酸锌(Zn 3 (PO 4 ) 2 ·4H 2 O)作为无毒、绿色多相催化剂合成对称取代吡啶衍生物和取代烯烃衍生物。采用共沉淀法制备了该催化载体,并首次作为多相催化剂应用于有机合成中。在 0.4 mol% Zn 3 (PO 4 ) 2存在下,通过芳香醛、取代苯乙酮和乙酸铵的三组分一锅法合成,以优异的产率 (82–94%) 制备了三取代吡啶衍生物。使用乙醇/水(4/1)混合物作为溶剂合成4H 2 O,而使用所制备的催化剂合成取代烯烃,收率高达90%。实验结果证明了这些新型催化合成的效率,具有反应时间短、产率优异和环境友好等各种优点。
    DOI:
    10.1039/d3ob00634d
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文献信息

  • Two amino acid-templated metal phosphates: surfactant-thermal synthesis, water stability, and proton conduction
    作者:Lijuan Huang、Lei Wang、Yan Zhao、Ling Huang、Jian Bi、Guohong Zou、Zhien Lin、Daojiang Gao
    DOI:10.1039/d0dt00966k
    日期:——
    structure decorated with homoproline and compound 2 has a three-dimensional zeolite-like structure templated by proline. Notably, compound 2 remains stable in both boiling water and aqueous solutions with a pH range of 2-12. It shows a proton conductivity of 8.89 × 10-4 S cm-1 at 85 °C and 95% relative humidity.
    在表面活性剂-热条件下,制备了两种新的金属磷酸盐,即Zn(HPO4)(C6H11NO2)(1)和(C5H10NO2)Ga4(PO4)4F·3H2O(2)。单晶X射线衍射分析表明,化合物1具有用高脯氨酸修饰的之字形链结构,而化合物2具有由脯氨酸模板化的三维沸石样结构。值得注意的是,化合物2在沸水和pH范围为2-12的水溶液中均保持稳定。它在85°C和95%相对湿度下的质子传导率是8.89×10-4 S cm-1。
  • Synthesis and characterization of α-hopeite, Zn3(PO4)2·4H2O
    作者:O. Pawlig、R. Trettin
    DOI:10.1016/s0025-5408(99)00206-8
    日期:1999.9
    Orthorhombic α-Zn3(PO4)2·4H2O, α-hopeite, was synthesized from an aqueous solution of zinc acetate and orthophosphoric acid. The synthesis from these starting materials yielded best results with respect to purity and crystallinity. Structural characteristics of the compound were investigated by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), and the
    正交晶系 α-Zn3(PO4)2·4H2O, α-hopeite,是由醋酸锌和正磷酸的水溶液合成的。由这些起始材料合成在纯度和结晶度方面产生了最好的结果。通过X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)和热重/差热分析(TG/DTA)研究了该化合物的结构特征。补充数据来自表面积、粒度分布和密度测量。所得化合物证明是高度结晶和化学计量的。α-hopeite 的脱水伴随着至少两个吸热效应,并且已经在 <373 K 的温度下开始。这一观察结果对技术磷酸锌涂层工艺具有重要意义。
  • The synergistic effect of multiple doping on structure and electrochemical performance of LiFe 1-x-y-z Zn x Mn y Ca z PO 4
    作者:Hai-feng Yue、Dong Wang、Liao-sha Li
    DOI:10.1016/j.jallcom.2017.04.046
    日期:2017.7
    Zn 0.02 Mn 0.02 Ca 0.02 PO 4 ) exhibits both merits of Zn predominant doping for rate capability and Ca predominant doping for cycling performance, while high doping amount (LiFe 0.88 Zn 0.04 Mn 0.04 Ca 0.04 PO 4 ) just exhibits merit of Ca predominant doping; (iii) among these multi-doping samples, LiFe 0.95 Zn 0.03 Mn 0.01 Ca 0.01 PO 4 and LiFe 0.94 Zn 0.02 Mn 0.02 Ca 0.02 PO 4 exhibit better electrochemical
    摘要 本文重点研究了Fe位多掺杂的协同效应,这是通过阳离子掺杂方法充分提高LiFePO 4 电化学性能的一个有前景的目标。选择Ca、Mn和Zn作为掺杂元素,掺杂量设计为不等等多掺杂。根据 Rietveld 精修结果,根据电池参数和 Li O 键长评估对结构微观变化的影响。对结构微观变化的影响趋势与电化学性能大致对应,主要可以得出以下结论:(i)在不等量掺杂的情况下,Zn为主掺杂比Mn为主掺杂表现出更多的有益效果,而 Ca 占主导地位的掺杂有利于循环性能,但对倍率性能有害;(ii) 在等量掺杂的情况下,适当的掺杂量 (LiFe 0.94 Zn 0.02 Mn 0.02 Ca 0.02 PO 4 ) 表现出 Zn 主要掺杂对倍率性能和 Ca 主要掺杂对循环性能的优点,而高掺杂量 (LiFe 0.88 Zn 0.04 Mn 0.04 Ca 0.04 PO 4 ) 仅表现出 Ca 主要掺杂的优点;(iii)
  • Shape-selective production of zinc phosphate in aqueous and nonaqueous media using (2-hydroxyethyl) trimethylammonium hydroxide-assisted sonochemical route
    作者:Abdolraouf Samadi-Maybodi、Seyed Karim Hassani Nejad-Darzi
    DOI:10.1007/s13738-011-0053-4
    日期:2012.8
    Zinc phosphate molecular sieves were synthesized using zinc chloride, phosphoric acid and (2-hydroxyethyl) trimethylammonium hydroxide as template, respectively. Synthesized samples were characterized by XRD, SEM and FT-IR techniques. The morphology and crystal size of the samples were investigated using ultrasonic during aging process. Large particle size (7.2 × 20.4 µm) was obtained by ultrasonication. Imperfect orthorhombic particles were obtained when the sample was mixed with magnetic stirrer; meanwhile, some rod-like particles were obtained when the mixture was stirred with ultrasonic. In addition, the rod-like β-Zn3(PO4)2·4H2O phase was prepared using ethylene glycol as co-solvent.
    分别以氯化锌、磷酸和(2-羟乙基)三甲基氢氧化铵为模板合成了磷酸锌分子筛。合成样品采用 XRD、SEM 和 FT-IR 技术进行表征。在老化过程中,使用超声波对样品的形貌和晶体尺寸进行了研究。通过超声波处理获得了较大的粒度(7.2 × 20.4 µm)。用磁力搅拌器搅拌样品时,得到了不完全的正方体颗粒;用超声波搅拌混合物时,得到了一些棒状颗粒。此外,还使用乙二醇作为助溶剂制备了棒状的 β-Zn3(PO4)2-4H2O 相。
  • Physico-chemical properties of metal phosphates
    作者:R.G. Sarawadekar、S.B. Kulkarni
    DOI:10.1016/0040-6031(83)80115-4
    日期:1983.9
    TiPO4·2 H2O, and Zr(HPO4)2·X H2O. The phosphates are characterized by X-Ray diffraction and IR spectroscopy. All the phosphates except titanium phosphate are found to be thermally stable up to 1000°C and crystalline in nature. From the kinetics of the dehydration the activation energies are found to be 14, 7, 9.5 and 9.4 kcal mole−1 for Mn, Cd, Zr and Zn phosphate, respectively. The order of reaction
    摘要 采用 DTA、TG 和 DTG 技术研究正磷酸盐 M3(PO4)2(其中 M = Cu、Zn、Mn 和 Cd)、TiPO4·2 H2O 和 Zr(HPO4)2·X H2O 的热行为。 . 磷酸盐的特征在于 X 射线衍射和红外光谱。发现除磷酸钛外的所有磷酸盐在高达 1000°C 的温度下都是热稳定的,并且本质上是结晶的。从脱水动力学发现,Mn、Cd、Zr 和 Zn 磷酸盐的活化能分别为 14、7、9.5 和 9.4 kcal mol-1。对于所有磷酸盐,脱水反应的顺序几乎是一种。
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