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nickel hexafluorotitanate | 34109-80-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
nickel hexafluorotitanate
英文别名
Difluoronickel;tetrafluorotitanium;difluoronickel;tetrafluorotitanium
nickel hexafluorotitanate化学式
CAS
34109-80-3
化学式
F6Ti*Ni
mdl
——
分子量
220.56
InChiKey
GZJGYSISOMACBB-UHFFFAOYSA-H
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):
    2.52
  • 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:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    氨基吡嗪nickel hexafluorotitanate甲醇 为溶剂, 反应 48.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    氨基官能化杂化超微孔材料可实现从三元混合物中单步纯化乙烯
    摘要:
    吡嗪连接的杂化超微孔(孔径<7 Å)材料(HUM)由于对CO 2对小气体分子(包括轻质烃)的强选择性,为微量碳捕获提供了基准性能。原型吡嗪连接的 HUM 适合晶体工程,这使得第二代 HUM 能够主要通过金属和/或无机柱的替代来取代母体 HUM SIFSIX-3-Zn的性能。在此,我们报告了两种同结构氨基吡嗪连接的 HUM,MFSIX-17-Ni (17=氨基吡嗪;M=Si, Ti),我们原本预计它们比其吡嗪类似物对 CO 2具有更强的亲和力,但出乎意料地表现出 CO 减少2亲和力但增强了C 2 H 2亲和力。因此, MFSIX-17-Ni是第一种能够通过乙烯、乙炔和 CO 2的三元等摩尔混合物一步生产聚合物级乙烯( SIFSIX-17-Ni >99.95%)的物理吸附剂,这得益于后者的共吸附两种气体。我们将这种性能归因于MFSIX-17-Ni与SIFSIX-3-Zn中非常不同的结合位点。
    DOI:
    10.1002/anie.202100240
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文献信息

  • Highly selective CO<sub>2</sub> removal for one-step liquefied natural gas processing by physisorbents
    作者:David G. Madden、Daniel O’Nolan、Kai-Jie Chen、Carol Hua、Amrit Kumar、Tony Pham、Katherine A. Forrest、Brian Space、John J. Perry、Majeda Khraisheh、Michael J. Zaworotko
    DOI:10.1039/c9cc00626e
    日期:——

    Industrial specifications require CO2 concentrations in natural gas below 50 ppm during liquefaction because of corrosion and CO2 freezing.

    工业规格要求在天然气液化过程中,二氧化碳浓度低于50 ppm,以防止腐蚀和二氧化碳冻结。
  • Amino‐Functionalised Hybrid Ultramicroporous Materials that Enable Single‐Step Ethylene Purification from a Ternary Mixture
    作者:Soumya Mukherjee、Naveen Kumar、Andrey A. Bezrukov、Kui Tan、Tony Pham、Katherine A. Forrest、Kolade A. Oyekan、Omid T. Qazvini、David G. Madden、Brian Space、Michael J. Zaworotko
    DOI:10.1002/anie.202100240
    日期:2021.5.3
    selectivity for CO2 over small gas molecules, including light hydrocarbons. That the prototypal pyrazine‐linked HUMs are amenable to crystal engineering has enabled second generation HUMs to supersede the performance of the parent HUM, SIFSIX‐3‐Zn, mainly through substitution of the metal and/or the inorganic pillar. Herein, we report that two isostructural aminopyrazine‐linked HUMs, MFSIX‐17‐Ni (17=aminopyrazine;
    吡嗪连接的杂化超微孔(孔径<7 Å)材料(HUM)由于对CO 2对小气体分子(包括轻质烃)的强选择性,为微量碳捕获提供了基准性能。原型吡嗪连接的 HUM 适合晶体工程,这使得第二代 HUM 能够主要通过金属和/或无机柱的替代来取代母体 HUM SIFSIX-3-Zn的性能。在此,我们报告了两种同结构氨基吡嗪连接的 HUM,MFSIX-17-Ni (17=氨基吡嗪;M=Si, Ti),我们原本预计它们比其吡嗪类似物对 CO 2具有更强的亲和力,但出乎意料地表现出 CO 减少2亲和力但增强了C 2 H 2亲和力。因此, MFSIX-17-Ni是第一种能够通过乙烯、乙炔和 CO 2的三元等摩尔混合物一步生产聚合物级乙烯( SIFSIX-17-Ni >99.95%)的物理吸附剂,这得益于后者的共吸附两种气体。我们将这种性能归因于MFSIX-17-Ni与SIFSIX-3-Zn中非常不同的结合位点。
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