Date published: 2025-12-22

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Vanadium(V) oxytriisopropoxide (CAS 5588-84-1)

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Noms alternatifs:
Triisopropoxyvanadium(V) oxide, VTIP, Vanadium(V) trisisopropoxide oxide
Numéro CAS:
5588-84-1
Masse Moléculaire:
244.20
Formule Moléculaire:
OV(OCH(CH3)2)3
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'oxytriisopropoxyde de vanadium(V) est un composé qui sert de catalyseur dans diverses réactions chimiques. Son mécanisme d'action consiste à faciliter la conversion des substrats organiques en participant aux processus d'oxydation et de réduction. L'oxytriisopropoxyde de vanadium(V) est connu pour interagir avec des groupes fonctionnels spécifiques au sein des molécules, favorisant ainsi les transformations chimiques souhaitées. L'oxytriisopropoxyde de vanadium(V) agit comme un médiateur dans la synthèse de composés organiques, permettant la formation de nouvelles liaisons chimiques et la modification des structures moléculaires. Le mécanisme d'action du vanadium(V) oxytriisopropoxyde au niveau moléculaire implique la coordination du vanadium avec les réactifs, ce qui entraîne l'activation de liaisons chimiques spécifiques et la formation ultérieure des produits souhaités.


Vanadium(V) oxytriisopropoxide (CAS 5588-84-1) Références

  1. Interaction entre les sondes structurales et magnétiques dans l'élucidation de la structure d'une nouvelle couche 2D [V4O4(OH)2(O2CC6H4CO2)4]-DMF.  |  Djerdj, I., et al. 2012. Dalton Trans. 41: 581-9. PMID: 22042096
  2. Synthèse ascendante sans modèle d'oxyde de vanadium à coquille jaune comme cathode à haute performance pour les batteries lithium-ion.  |  Pang, H., et al. 2013. Chem Commun (Camb). 49: 1536-8. PMID: 23322132
  3. Hybrides mésoporeux d'oxyde de graphène réduit et de pentoxyde de vanadium pour améliorer les performances des batteries lithium-ion et des condensateurs électrochimiques.  |  Pandey, GP., et al. 2016. ACS Appl Mater Interfaces. 8: 9200-10. PMID: 27010675
  4. Dépôt en couche atomique de vanadates de bismuth pour les matériaux destinés à l'énergie solaire.  |  Stefik, M. 2016. ChemSusChem. 9: 1727-35. PMID: 27246652
  5. Mouvement 'respiratoire' d'une cavité moléculaire modulable.  |  Zhang, D., et al. 2017. Chemistry. 23: 6495-6498. PMID: 28158931
  6. Complexes oxydo-vanadium(V) à cage adaptés pour la sulfoxydation sélective dans les espaces confinés.  |  Zhang, D., et al. 2017. Chem Sci. 8: 789-794. PMID: 28451228
  7. Oxyde de vanadium traité en solution thermiquement stable comme couche d'extraction de trou dans les cellules solaires organiques.  |  Alsulami, A., et al. 2016. Materials (Basel). 9: PMID: 28773356
  8. Construction de structures creuses complexes Co3 O4 @Co3 V2 O8 à partir de structures organo-métalliques avec des propriétés améliorées de stockage du lithium.  |  Lu, Y., et al. 2018. Adv Mater. 30: PMID: 29171698
  9. Titane nanostructuré modelé par une substance de cellulose naturelle: Effet du dopage au vanadium sur la transformation de la phase anatase en phase rutile.  |  Li, J. and Huang, J. 2018. J Nanosci Nanotechnol. 18: 1376-1383. PMID: 29448595
  10. Comprendre la synthèse des catalyseurs à base d'oxyde de vanadium en utilisant le greffage chimique.  |  Love, AM., et al. 2020. Chemistry. 26: 1052-1063. PMID: 31703149
  11. Optimisation géométrique des photo-anodes à nanofils core-shell en vanadate de bismuth par dépôt de couches atomiques.  |  Bielinski, AR., et al. 2021. ACS Appl Mater Interfaces.. PMID: 34283562
  12. Amélioration des cellules solaires entièrement en polymère par l'ajout d'un polymère chloré et la formation d'une cascade d'énergie dans un solvant non halogéné.  |  Wang, H., et al. 2021. ACS Appl Mater Interfaces. 13: 58754-58762. PMID: 34871498
  13. Greffage SOMC de l'oxytriisopropoxyde de vanadium (VO(O i Pr)3) sur de la silice déshydroxylée; analyse des complexes de surface et du mécanisme de restructuration thermique.  |  Högerl, MP., et al. 2018. RSC Adv. 8: 20801-20808. PMID: 35542331

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