Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem kobalta (ii) ftalocianīna cas 3317-67-7 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes kobalta (ii) ftalocianīna cas 3317-67-7 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
KOBALTS (II) FTALOCIANĪNSir metālorganiskais komplekss, tā molekulārās struktūras centrs ir makrogredzens, kas sastāv no četriem slāpekļa atomiem, un tam apkārt ir četri ftalocianīna benzola gredzeni. Tas ir tumši zils pulveris vai granulas, kas istabas temperatūrā un atmosfēras spiedienā ir paramagnētisks. Tas viegli šķīst parastajos organiskajos šķīdinātājos, piemēram, toluolā, dimetilformamīdā, hloroformā un trihloretilēnā. Ir augsta termiskā stabilitāte. Gaisā tai ir nepieciešama augsta temperatūra, lai tā sadalītos, tāpēc to var izmantot kā augstas -temperatūras stabilu gaismjutīgu materiālu un elektronisku ierīci. Ar labām elektriskām īpašībām tam ir plašs pielietojumu klāsts fotovadīšanai, vadītspējai un fotoelektriskai pārveidei. Turklāt tam ir potenciāls pielietojums molekulārajā atpazīšanā un biosensoros. Molekulas iekšpusē Co (II) joni veido koordinācijas saites ar četriem blakus esošajiem slāpekļa atomiem, padarot visu molekulu par oktaedrisku struktūru. Pateicoties bagātīgajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām un plašajām pielietojuma perspektīvām, tas ir nozīmīgs pielietojums krāsvielu un pigmentu, fotosensibilizatoru, fotoelementu, biosensoru un ķīmisko katalizatoru jomā.

|
|
|
|
Ķīmiskā formula |
C32H16CoN82- |
|
Precīza Mise |
571 |
|
Molekulmasa |
571 |
|
m/z |
571 (100.0%), 572 (34.6%), 573 (5.8%), 572 |
|
Elementu analīze |
C, 67,26; H, 2,82; N, 19,61; Co, 10.31 |

Kobalts (II) ftalocianīns(CoPc) kā metāla organiskais savienojums ar kobaltu kā centrālo metāla jonu, tā unikālās konjugētās makrocikliskās struktūras, stabilo ķīmisko īpašību un lielisko fizikālo īpašību dēļ ir pierādījis neaizvietojamu pielietojuma vērtību daudzās jomās, piemēram, katalīze, optoelektroniskie materiāli, vides pārvaldība, enerģijas uzglabāšana, biomedicīna utt.
Kobalta ftalocianīna katalītiskās īpašības izriet no tā augsti konjugētās π - elektronu sistēmas un kobalta jonu atgriezeniskajām redoksīpašībām, padarot to par efektīvu organiskās sintēzes, enerģijas pārveidošanas un vides sanācijas katalizatoru.
1. Organiskās sintēzes katalīze
Oksidācijas reakcija: kobalta ftalocianīns var katalizēt spirtu oksidēšanos par aldehīdiem/ketoniem, aromātiskos ogļūdeņražus par hinoniem un citas reakcijas. Piemēram, metanola oksidācijas reakcijā uz formaldehīdu sulfonēta kobalta ftalocianīna (CoPcS) konversijas ātrums ir 95% un selektivitāte pārsniedz 90%, ievērojami labāk nekā tradicionālajiem dzelzs molibdēna katalizatoriem.
Ciklizācijas reakcija: Indola savienojumu sintēzē kobalta ftalocianīns aktivizē reaģentus, izmantojot koordināciju, palielinot ciklizācijas iznākumu līdz 85%, samazinot reakcijas temperatūru no 150 grādiem līdz 80 grādiem un samazinot enerģijas patēriņu par 40%.
Agregācijas reakcija: kā olefīna polimerizācijas katalizators kobalta ftalocianīns var regulēt polimēru molekulmasas sadalījumu, lai sagatavotu šaura sadalījuma polietilēnu (PDI).<1.5), meeting the demands of high-end plastic processing.
2. Enerģijas katalīze
Kurināmā elementi: kobalta ftalocianīns kā skābekļa samazināšanas reakcijas (ORR) katalizators labi darbojas protonu apmaiņas membrānas kurināmā elementos (PEMFC). Oglekļa nanošķiedru saturoša kompozītmateriāla (CoPc/CNF) ORR sākuma potenciāls ir 0,92 V (salīdzinājumā ar RHE) 0,5MH ₂ SO ₄ šķīdumā ar strāvas blīvumu 1,2 reizes lielāku nekā tradicionālajiem platīna oglekļa katalizatoriem un izmaksu samazinājumu par 70%.
Ūdens elektrolīze ūdeņraža ražošanai: kobalta ftalocianīna atvasinājumi (piemēram, tetranitrokobalta ftalocianīns, CoTNPc) katalizē skābekļa evolūcijas reakciju (OER) sārmainos apstākļos, ar pārpotenciālu tikai 320mV (10mA/cm²) un zemu šķīduma stabilitāti, kas pārsniedz 10 jaunas stundas. enerģijas ūdeņraža ražošana.
Litija sēra akumulators: kobalta ftalocianīna/grafēna kompozītmateriāls kā sēra nesējs var nomākt polisulfīdu atspoles efektu, kā rezultātā jaudas saglabāšanas līmenis ir 82% un enerģijas blīvums pārsniedz 400 Wh/kg pēc 200 litija sēra akumulatora cikliem.
3. Vides katalīze
Naftas desulfurizācija: sulfonēts kobalta ftalocianīns (CoPcS) kā benzīna dezodorētājs var dziļi noņemt tiola savienojumus (piemēram, tiofēnu), samazinot sēra saturu benzīnā no 500 ppm līdz 10 ppm, kas atbilst valsts VI emisijas standartam.
Tā katalītiskā aktivitāte trīs reizes pārsniedz tradicionālo nātrija hidroksīda metodi, un nav sekundāra piesārņojuma.
Krāsas noārdīšanās: kobalta ftalocianīna/PAN nanošķiedras kompozītmateriāls katalizē skābes sarkanās G krāsas noārdīšanos redzamā gaismā ar atkrāsošanās ātrumu 94% un mineralizācijas ātrumu virs 80% 3 stundās, kas ir daudz labāks par tīro fotokatalītisko sistēmu.
CO ₂ samazināšana: Tetranitrokobalta ftalocianīns katalizē CO ₂ elektroreducēšanu par skudrskābi ar Faradeja efektivitāti 67% un strāvas blīvumu 5 mA/cm ², nodrošinot jaunu ceļu oglekļa uztveršanai un izmantošanai (CCU).
Optoelektronisko materiālu jomā: "pamatnes vide" gaismas enerģijas pārveidei
Kobalta ftalocianīna spēcīgās gaismas absorbcijas īpašības (absorbcijas maksimums pie 600–700 nm) un augstā nesēja mobilitāte padara to par galveno materiālu optoelektroniskās pārveidošanas ierīcēm.
1. Organiskās saules baterijas
Aktīvā slāņa materiāls: kobalta ftalocianīna un fullerēna atvasinājumi (PCBM) tika sajaukti, lai sagatavotu lielapjoma heterosavienojuma (BHJ) saules baterijas ar fotoelektriskās konversijas efektivitāti (PCE) 6,8% un atvērtās ķēdes spriegumu (Voc), kas palielināts līdz 0,9 V, aizpildot spraugu šaurjoslas organiskajos fotomateriālos.
Saskarnes modifikācijas slānis: Kobalta ftalocianīna plānā plēve kā caurumu transportēšanas slānis (HTL) var samazināt saskarnes rekombinācijas zudumus, palielināt perovskīta saules bateriju efektivitāti no 18% līdz 21% un palielināt stabilitāti līdz 3000 stundām.
2. Gaismas detektors
Tuvo infrasarkano staru noteikšana: kobalta ftalocianīna/titāna dioksīda (TiO ₂) kompozītmateriāla plēves jutība ir 0,3 A/W pie viļņa garuma 980 nm un noteikšanas ātrums, kas pārsniedz 10 ¹ ² Džounsa, tāpēc tā ir piemērota optiskās šķiedras sakaru signālu uzraudzībai.
Elastīgs detektors: elastīgais fotodetektors, kas izgatavots no kobalta ftalocianīna/polivinilspirta (PVA) hidrogēla, joprojām saglabā 90% no sākotnējās veiktspējas 5 mm lieces rādiusa apstākļos, kas ir piemērots valkājamām ierīcēm un elektroniskajai ādai.
3. Organiskās gaismas diodes (OLED)
Luminiscējošā slāņa materiāls:Kobalts (II) ftalocianīnsatvasinājumi (piemēram, tetrakarboksilkobalta ftalocianīns, CoTcPc) tiek izmantoti kā fosforescējoši luminiscējoši materiāli ar iekšējo kvantu efektivitāti (IQE) tuvu 100% un ārējo kvantu efektivitāti (EQE) 25%. Krāsu koordinātas (0,15, 0,20) ir tuvu tīri zilās gaismas standartam.
Elektroniskais transporta slānis: kobalta ftalocianīna un cinka oksīda (ZnO) nanodaļiņu kompozīts var samazināt OLED piedziņas spriegumu līdz 3,5 V un pagarināt kalpošanas laiku līdz 10 000 stundām.
Kobalta oksīda augstā selektivitāte un jutība pret konkrētām gāzēm vai biomolekulām padara to par zvaigžņu materiālu sensoru jomā.
1. Gāzes sensors
Amonjaka noteikšana: kobalta ftalocianīna/polianilīna (PANI) kompozītmateriāla plānās kārtiņas sensora pretestības maiņas ātrums ir 300% zem 1 ppm amonjaka gāzes, noteikšanas robeža ir 0,1 ppm un reakcijas laiks ir mazāks par 10 sekundēm. To var izmantot rūpniecisko izplūdes gāzu monitoringam.
Skābekļa sensors: kobalta ftalocianīna modificētajam elektrodam ir lineāra sakarība starp skābekļa samazināšanas strāvu un skābekļa koncentrāciju 0,1 M KOH šķīdumā (R ²=0.999) ar noteikšanas diapazonu no 0 līdz 100%. Tas ir piemērots skābekļa satura uzraudzībai slēgtās telpās.
2. Biosensori
Glikozes noteikšana: kobalta ftalocianīna/glikozes oksidāzes (GOx) saliktais elektrods katalizē glikozes oksidāciju, veidojot H ₂ O ₂, un strāvas signāls ir proporcionāls glikozes koncentrācijai. Noteikšanas robeža ir tikai 1 μM, tāpēc tā ir piemērota ne-invazīvai glikozes līmeņa kontrolei asinīs.
DNS noteikšana: Kobalta ftalocianīna funkcionalizētās zelta nanodaļiņas (AuNP) kalpo kā signālu zondes, kas var noteikt vienas bāzes mutācijas, izraisot fluorescences slāpēšanu ar DNS hibridizācijas palīdzību, ar jutību 10⁻¹⁵ M.

KOBALTS (II) FTALOCIANĪNS(CoPc) ir plaši izmantots metālu{0}}organiskais komplekss ar izcilām optoelektroniskām un fizikāli ķīmiskajām īpašībām. Lai apmierinātu savas vajadzības dažādās jomās, daudzi ķīmiķi ir izstrādājuši dažādas CoPc sintēzes metodes.
1. Me3CO-Co(III)Pc hlorēšanas samazināšanas metode:
Šī ir viena no visbiežāk izmantotajām CoPc sintēzes metodēm, un tai nepieciešami tādi izejmateriāli kā CoCl2 6H2O, ftālskābes anhidrīds (PHTH) un urīnviela, kā arī reducējoši līdzekļi, piemēram, trimetanols (MeOH) un nātrija borhidrīds (NaBH4). Metode ir divu-pakāpju reakcija:
Pirmais solis ietver CoCl2 un PHTH izšķīdināšanu trimetanolā un liek tiem veidot koordinācijas kompleksu, pēc tam pievienojot urīnvielu. Katalizatora iedarbībā koordinācijas savienojuma karboksilgrupa veidos kompleksu ar Co2+.
Otrais solis ir Co{0}} samazināšana, izmantojot NaBH4, lai radītu sešus-koordinētus CoPc. Turklāt CoPc kristālisko struktūru var arī pielāgot, optimizējot tādus parametrus kā reakcijas apstākļi (piemēram, temperatūra, pH vērtība, samazināšanas deva utt.).
Šīs metodes priekšrocības ir viegli reakcijas apstākļi, vienkārša darbība un augsta ražība (līdz 80%) CoPc sintēzei. Tomēr trūkums ir tāds, ka tas ir laikietilpīgs{2}}, CoPc sintezēšanai ir nepieciešamas vairākas darbības, un ražu ietekmē arī izejmateriāla kvalitāte un tīrība.
2. Hidrotermiskā metode ar kartupeļu cieti kā šablonu:
Hidrotermālā metode, izmantojot kartupeļu cieti kā veidni, ir vēl viena metode, ko izmanto CoPc pagatavošanai, kurā Co(Ac)2 (Ac-acetāta jonu) un PHTH vispirms sajauc organiskā šķīdinātājā, veidojot koordinācijas savienojumu. Pēc tam maisījumu ielej ūdens vidē, kas satur kartupeļu cieti, un kādu laiku pakļauj hidrotermiskai reakcijai augstā temperatūrā un augstā spiedienā.
Šī procesa laikā kartupeļu cietes veidni nevar sadalīt, un PHTH un Co(Ac)2 apvienosies ar veidni, veidojot CoPc, veidojot nanodaļiņas cietes veidnē. Pēc tam, noņemot cietes veidni, var izgatavot nanomēroga CoPc.
Šīs metodes priekšrocība ir tā, ka tai ir laba kristāla struktūra un monodispersas īpašības, un tās produkti tieši atbilst pielietojuma prasībām, un nav nepieciešama papildu virsmas modifikācijas apstrāde. Tajā pašā laikā metodei ir zemas ražošanas izmaksas, vienkārša darbība un zemas izmaksas.

3. Kop-izgulsnēšanas metode:
Kop{0}}nogulsnēšana ir vēl viena izplatīta CoPc sagatavošanas metode. Izmantojot šo metodi, ir nepieciešams izšķīdināt Co2+ un PHTH šķīdumā ar noteiktu tilpuma daļu un pēc tam pievienot noteiktu daudzumu sārmainas vides, piemēram, NaOH vai NH3·H2O, lai veidotos nogulsnes. No iegūtajiem nogulsnētajiem paraugiem CoPc var mazgāt un attīrīt ar dejonizētu ūdeni vai citiem šķīdinātājiem.
Šai metodei ir laba vadāmība un ražošanas efektivitāte, un produkta kristāla struktūru un morfoloģiju var pielāgot, mainot reakcijas apstākļus, lai uzlabotu tīrību. Taču trūkums ir tāds, ka reakcijas laikā ir jāizvairās no kobalta hidroksīda un citiem nederīgiem blakusproduktiem.
4. Viegli oksidējama metāla reducēšanas metode:
Easy oksidatīvā metāla reducēšanas metode ir arī izplatīta CoPc sintēzes metode. Šī metode prasa CoPc primāro sintēzes produktu izmantošanu, kas sagatavoti skābos apstākļos, un reducēšanu ar reducētāju, piemēram, N2H4·H2O, lai sasniegtu fiksētu Co(I)Pc vai Co(II)Pc valences stāvokli. Dažādi reducējošie aģenti un reakcijas apstākļi var radīt dažādus CoPc sērijas produktus.
Šīs metodes galvenās priekšrocības ir ātrs ātrums, vienkārša darbība, viegla pieejamība un zemā reducētāja cena. Taču trūkums ir tāds, ka reakcijas atmosfēra un reducētājs ir ļoti kairinošs un toksisks cilvēka ķermenim, kad tos lieto, un radītos atkritumus ir grūti apstrādāt.

5. Plazmas mirdzuma izlādes metode:
Plazmas spīduma izlādes metode ir vēl viena unikāla CoPc sintēzes metode. Metode prasa izšķīdināt Co2+un PHTH metanolā un reaģējot uz tiem ar plazmas spīduma izlādes metodi. Šis paņēmiens var ātri stimulēt reakciju ar lielu jaudas blīvumu un radīt vēlamo CoPc produktu. Šai metodei nav nepieciešams izmantot reducētājus vai cietes šablonus utt., un tā ir piemērota liela mēroga sintēzei un rūpnieciskai ražošanai.
Šīs metodes galvenās priekšrocības ir liels ātrums, augsta ražība, bez papildu virsmas modifikācijas apstrādes, videi draudzīgums un laba reproducējamība. Bet tā trūkums ir tas, ka tam ir vajadzīgas augstas prasības attiecībā uz aprīkojumu un augstas izmaksas.
Īsāk sakot, ir daudz metožuKobalta (II) ftalocianīnssintēze, un katrai metodei ir savas unikālās priekšrocības un trūkumi. Konkrētās metodes izvēle ir atkarīga no tādiem faktoriem kā tās izmaksas, darbības grūtības, sintēzes iznākums, tīrība un lietošanas prasības. Lai iegūtu augstāku tīrību un labāku veiktspēju, reakcijas apstākļus var pielāgot atbilstoši faktiskajām vajadzībām, piemēram, mainot parametrus, piemēram, reakcijas laiku, temperatūru, pH vērtību vai samazinot devu.

CoPc molekulārā struktūra ir aprakstīta zemāk:

CoPc molekula sastāv no centrālā Co atoma un četrām pirolidinilgrupām, kas veido plakanu tetragonālu molekulāro struktūru, kas līdzīga hlorofilam. Starp tiem pirolidinilgrupa koordinējas ar Co atomu caur slāpekļa atomu, veidojot virkni stabilu ķīmisko saišu, tādējādi veidojot CoPc molekulas skeleta struktūru. Ap Co atomu ir arī benzola gredzeni, kas paplašināti ar pirolidinilgrupām, kas ir negatīvi lādēti un var mijiedarboties ar ārējiem katjoniem, veidojot elektrostatisku mijiedarbību.
CoPc molekulu plakanās struktūras dēļ tām ir labas optoelektroniskās īpašības, un tās plaši izmanto tādos lietojumos kā saules baterijas, displeji un katalizatori. Tajā pašā laikā molekulārās struktūras stabilitāte nodrošina tās pielietojuma potenciālu arī biomedicīnas jomā.
Populāri tagi: kobalts(ii) phthalocyanine cas 3317-67-7, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, lielapjoma, pārdošana




