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dichloromanganese;urea | 229495-22-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
dichloromanganese;urea
英文别名
——
dichloromanganese;urea化学式
CAS
229495-22-1
化学式
CH4Cl2MnN2O
mdl
——
分子量
185.9
InChiKey
CAIBAXGPDUCSHC-UHFFFAOYSA-L
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    None
  • 重原子数:
    None
  • 可旋转键数:
    None
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    dichloromanganese;urea 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 manganese(ll) chloride
    参考文献:
    名称:
    Mn(II)-尿素-卤化物配合物的热分析和振动光谱:金属-配体键强度的比较研究
    摘要:
    摘要 给出了作为金属-配体键强度函数的 Mn(II)-脲-卤化物配合物的热研究。结果与从振动光谱获得的结果相比非常好。
    DOI:
    10.1016/s0040-6031(00)00464-0
  • 作为产物:
    描述:
    dichloromanganese;urea 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 dichloromanganese;urea
    参考文献:
    名称:
    Mn(II)-尿素-卤化物配合物的热分析和振动光谱:金属-配体键强度的比较研究
    摘要:
    摘要 给出了作为金属-配体键强度函数的 Mn(II)-脲-卤化物配合物的热研究。结果与从振动光谱获得的结果相比非常好。
    DOI:
    10.1016/s0040-6031(00)00464-0
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文献信息

  • Comparative study of the metal–ligand bond strength in MnII/X/U complexes (X=Cl, Br, I; U=urea)
    作者:R Keuleers、G.S Papaefstathiou、C.P Raptopoulou、S.P Perlepes、H.O Desseyn
    DOI:10.1016/s0022-2860(00)00408-7
    日期:2000.7
    The synthesis, structure, vibrational analysis and a comparative vibrational study in function of the structure and the metal-ligand bond strength are discussed for a series of Mn(II)-urea-halogenide complexes. Complex [MnCl2U] has been prepared and studied fur the first time. The single-crystal X-ray structure of the 1:6-bromide complex reveals the presence of octahedral [MnU6](2+) ions and bromide counterions. (C) 2000 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
  • Instrument dependence and influence of heating rate, mass, ΔH, purge gas and flow rate on the difference between the experimental and programmed temperature of the instrument
    作者:R Keuleers、J Janssens、H.O Desseyn
    DOI:10.1016/s0040-6031(99)00105-7
    日期:1999.7
    It has been observed that for endothermic decomposition processes a thermal analysis unit may fail to follow the programmed temperature. A more thorough study shows that the magnitude of the failure of a thermal analysis unit, i.e. the difference between the experimental and programmed temperature, is dependent on the type of the instrument and is also influenced by the heating rate, the mass of the sample, the enthalpy change (Delta H) of the process, the purge gas and the flow rate. (C) 1999 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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