Date published: 2025-9-9

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Tungsten hexacarbonyl (CAS 14040-11-0)

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대체 이름:
Hexacarbonyltungsten
적용:
Tungsten hexacarbonyl 은 히야마 교차 결합에서 촉매 활성을 갖는 나노 입자 Pd(0)로 Pd(II)를 환원시키는 피셔 카르벤 착물의 전구체입니다.(1)
CAS 등록번호:
14040-11-0
순도:
≥97%
분자량:
351.90
분자식:
C6O6W
추가 정보:
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텅스텐 헥사카르보닐은 중요한 화학 화합물로서 과학 연구와 산업 분야에서 매우 다양한 용도를 가지고 있다. 전이금속 카르보닐로서 텅스텐 원자 1개, 탄소 원자 6개, 산소 원자 12개로 구성되어 있다. 텅스텐 헥사카르보닐은 다양한 화학 반응에 사용된다. 알켄과 알킨의 수소화 반응에서 촉매로서 특히 중요하며, 알코올과 아민과 같은 유기 화합물의 합성에도 중요한 역할을 한다. 또한 텅스텐 헥사카르보닐은 유기금속 화합물과 금속 착체를 포함한 다른 화합물을 합성하는 데 중요한 시약으로 사용된다. 텅스텐 헥사카르보닐은 반응물 분자와 복합체를 형성함으로써 촉매 과정을 시작한다. 이후 이 복합체는 원하는 생성물 분자를 생성하는 반응을 거친다. 텅스텐 헥사카르보닐이 사용하는 정확한 작용 메커니즘은 텅스텐 헥사카르보닐이 사용하는 특정 반응 유형에 달려 있다.


Tungsten hexacarbonyl (CAS 14040-11-0) 참고자료

  1. 텅스텐 헥사카보닐-W(CO)6의 저에너지 전자 상호작용.  |  Wnorowski, K., et al. 2012. Rapid Commun Mass Spectrom. 26: 2093-8. PMID: 22847710
  2. 시간 분해능 다중 프로브 분광법.  |  Greetham, GM., et al. 2012. Rev Sci Instrum. 83: 103107. PMID: 23126751
  3. 표면 흡착된 텅스텐 헥사카보닐(W(CO)6)의 전자 유도 반응.  |  Rosenberg, SG., et al. 2013. Phys Chem Chem Phys. 15: 4002-15. PMID: 23400276
  4. 텅스텐 헥사카보닐 디케이션의 기저 및 여기 상태에 대한 이중 이온화 에너지.  |  Harris, FM., et al. 1991. J Am Soc Mass Spectrom. 2: 108-12. PMID: 24242169
  5. 실리카 표면에 흡착된 텅스텐 헥사카보닐, 디코발트 옥타카보닐 및 그 조각의 역학.  |  Muthukumar, K., et al. 2014. J Chem Phys. 140: 184706. PMID: 24832298
  6. 새로운 리튬 이온 배터리 양극으로 원자층이 증착된 질화 텅스텐 박막.  |  Nandi, DK., et al. 2015. Phys Chem Chem Phys. 17: 17445-53. PMID: 26076771
  7. 텅스텐 헥사카보닐 W(CO)6에 대한 디락-포크-브레이트-가운트 계산.  |  Malli, GL. 2016. J Chem Phys. 144: 194301. PMID: 27208943
  8. 2T2g ← 1A1g 팔면체 텅스텐 헥사카보닐의 광전자 스펙트럼.  |  Nikoobakht, B. 2016. Phys Chem Chem Phys. 18: 33357-33368. PMID: 27897279
  9. 용액에서 텅스텐 헥사카보닐의 광화학 반응 경로를 펨토초에서 분 단위로 모니터링합니다.  |  Zhu, L., et al. 2016. J Phys Chem B. 120: 13161-13168. PMID: 27976573
  10. 266nm에서 텅스텐 동위 원소 특이적 W(CO)6의 자외선 광분해.  |  Ershov, KS., et al. 2019. J Phys Chem A. 123: 7751-7757. PMID: 31414805
  11. 뗏목형 모델 막의 용해 특성.  |  Gironi, B., et al. 2019. Biochim Biophys Acta Biomembr. 1861: 183052. PMID: 31449802
  12. 유도 결합 플라즈마 질량 분석법에 의한 검출을 위한 텅스텐의 카드뮴 보조 광화학 증기 생성.  |  Vyhnanovský, J., et al. 2019. Anal Chem. 91: 13306-13312. PMID: 31537056
  13. 위상 주기 2D-IR 분광법을 사용하여 스펙트럼 불균일성의 진폭과 기하학적 측정값을 직접 비교합니다.  |  Duan, R., et al. 2021. J Chem Phys. 154: 174202. PMID: 34241049
  14. 현장 텅스텐 통합을 통한 단결정 다이아몬드의 스레딩 전위 감소.  |  Wang, R., et al. 2022. Materials (Basel). 15: PMID: 35057162

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