Date published: 2025-9-12

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2,8,9-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3,3,3]undecane (CAS 175845-21-3)

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대체 이름:
[2,5,8,9-Tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane-2,8,9-tris(1-methylethyl)]
적용:
CAS 등록번호:
175845-21-3
분자량:
300.42
분자식:
C15H33N4P
추가 정보:
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2,8,9-트리이소프로필-2,5,8,9-테트라자-1-포스파비사이클로[3,3,3]운데칸은 인 함유 고리와 질소 리간드로 인해 배위 화학 및 촉매 분야에서 활발히 연구되고 있습니다. 이 화합물은 특히 리간드로서 작용하여 다양한 금속과 복합체를 형성할 수 있는 잠재력이 있어 수소화 및 중합 반응과 같은 촉매 응용 분야에 유용합니다. 2,8,9-트리이소프로필-2,5,8,9-테트라자-1-포스파비사이클로[3,3,3]운데칸에 대한 연구에는 촉매의 효과와 선택성을 최적화하기 위해 다른 금속에 결합했을 때의 배위 작용과 안정성을 탐구하는 것이 포함됩니다. 이러한 금속-리간드 복합체에 의해 촉진되는 반응의 동역학 및 메커니즘 또한 중요한 연구 분야로, 관련된 분자 상호작용과 변형에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 2,8,9-트리이소프로필-2,5,8,9-테트라자-1-포스파비사이클로[3,3,3]운데칸의 합성 및 취급을 연구하여 연구 및 산업 응용 분야에서 접근성과 유용성을 개선합니다.


2,8,9-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3,3,3]undecane (CAS 175845-21-3) 참고자료

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  2. 펜던트 염기를 Rh(디포스핀)2 착물에 통합: Rh(P2N2)(+) 착물의 합성, 열역학적 연구 및 촉매 CO2 수소화 활성.  |  Lilio, AM., et al. 2015. J Am Chem Soc. 137: 8251-60. PMID: 26042557
  3. fac-Mn(CN)(bpy)(CO)3을 이용한 이산화탄소의 CO 및 HCO2H로의 광촉매 환원.  |  Cheung, PL., et al. 2016. Inorg Chem. 55: 3192-8. PMID: 26996527
  4. 유기 촉매를 이용한 Ar-18F 결합 형성: 직접 방향족 방사성 불소화를 위한 보편적인 절차.  |  Jakobsson, JE., et al. 2017. Chem Commun (Camb). 53: 12906-12909. PMID: 29143838
  5. 핀서 결합 니켈 메르카프토 복합체에서 붕소 수화물에 대한 메르카프토 그룹의 반응성.  |  Zhang, J., et al. 2018. Chem Asian J. 13: 3231-3238. PMID: 30129168
  6. CO2 수소화에 대한 Rh-bis(디포스핀) 착물의 두 번째 및 외부 배위권에서 아미노산의 영향을 평가합니다.  |  Walsh, AP., et al. 2019. Faraday Discuss. 215: 123-140. PMID: 30993272
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  9. Rh(디포스핀) 2 CO2 수소화 촉매에 대한 두 번째 및 외부 배위 구의 영향.  |  Bays, J. T., Priyadarshani, N., Jeletic, M. S., Hulley, E. B., Miller, D. L., Linehan, J. C., & Shaw, W. J. 2014. ACS Catalysis. 4(10): 3663-3670.
  10. 이산화탄소 수소화를 위한 코발트 수 소화물 촉매: 촉매 및 비활성화 경로  |  Jeletic, M. S., Helm, M. L., Hulley, E. B., Mock, M. T., Appel, A. M., & Linehan, J. C. 2014. ACS Catalysis. 4(10): 3755-3762.
  11. 전이 수소화를 위한 루테늄 촉매의 활성과 선택성에 큰 영향을 미치는 펜던트 OH 그룹을 가진 간단한 리간드 변형: 알칼리 금속의 중요성  |  Moore, C. M., Bark, B., & Szymczak, N. K. 2016. ACS Catalysis. 6(3): 1981-1990.
  12. 구조적으로 경화된 코발트 중심에서 이산화탄소의 촉매 수소화.  |  Choi, J., & Lee, Y. 2020. Inorganic Chemistry Frontiers. 7(9): 1845-1850.
  13. 2,6-피리딘산 카르복실산 이온의 니켈(II) 복합체로, 수소 발생과 산화에 모두 효율적인 전기 촉매입니다.  |  Du, J., Yang, H., Wang, C. L., & Zhan, S. Z. 2021. Molecular Catalysis. 516: 111947.

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