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yttrium dihydride | 13598-35-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
yttrium dihydride
英文别名
Y-dihydride
yttrium dihydride化学式
CAS
13598-35-1
化学式
H2Y
mdl
——
分子量
90.9218
InChiKey
HQBLERQTUHVLKR-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
  • 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):
    -0.54
  • 重原子数:
    1.0
  • 可旋转键数:
    0.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0.0
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    0.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    yttrium dihydride 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 、 、
    参考文献:
    名称:
    钇和氢化镧与二氮反应的基质分离红外光谱和密度泛函理论研究。
    摘要:
    激光烧蚀的钇和氢化镧已与过量氩气中的二氮共沉积在4 K下。在本实验中形成了HY(N2),HYNN,H2YNN,HLaNN和H2LaNN产品,并根据同位素位移,混合同位素分裂模式,逐步退火和比较的结果,使用红外光谱对其进行了表征。有理论上的预测。已经对这些分子进行了密度泛函理论计算。实验和计算的振动频率,相对吸收强度和同位素位移之间的一致性支持从基质红外光谱识别这些分子。已经提出了合理的反应机理来形成这些分子。
    DOI:
    10.1021/jp8016024
  • 作为产物:
    描述:
    yttrium trihydride 生成 yttrium dihydride
    参考文献:
    名称:
    The high temperature generation and ESR investigation of ScH2, YH2, and YD2radicals in rare gas matrices: A nonequilibrium vaporization technique for solid samples
    摘要:
    The ScH2, YH2, and YD2 radicals have been generated from metal hydride powders at high temperatures by a nonequilibrium vaporization technique. The MH2 radicals were isolated in rare gas matrices at 12 K and investigated by electron spin resonance (ESR). The vaporization procedure has potential applications for the production of other vapor species which are difficult to generate by conventional means. The electronic structure, geometry, and ground state of these dihydride radicals were estimated from the ESR results and compared with recent theoretical conclusions. The metal ’’d’’ electron was found not to participate significantly in the M–H bond. These findings for MH2 are compared with recent results for ScF2 and YF2. The magnetic parameters for ScH2 are g∥ = 1.980 (1), g⊥ = 1.987 (1), A∥(45Sc) = −212 (2) MHz, A⊥(45Sc) = −128, ‖Aiso‖(H) = 12 (2). For YH2, g⊥ = 1.991  (1), A⊥(89Y) = −40 (10) MHz, ‖A⊥‖ (H) = 13 (2) MHz.
    DOI:
    10.1063/1.441110
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