Acétylacétonate de vanadium(III)
| Acétylacétonate de vanadium(III) | |
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| Identification | |
|---|---|
| Synonymes |
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| No CAS | |
| No ECHA | 100.033.403 |
| No CE | 236-759-1 |
| PubChem | |
| SMILES | |
| InChI | |
| Apparence | Solide brun |
| Propriétés chimiques | |
| Formule | V(C5H7O2)3 |
| Masse molaire[1] | 348,265 1 ± 0,015 4 g/mol C 51,73 %, H 6,08 %, O 27,56 %, V 14,63 %, |
| Propriétés physiques | |
| T° fusion | 184 °C |
| Masse volumique | 1,334 g/cm3 |
| Précautions | |
| SGH | |
![]() ![]() ![]() Danger |
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| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |
L'acétylacétonate de vanadium(III) est un composé de coordination de formule V(C5H7O2)3, parfois appelé V(acac)3. C'est un solide orange-brun soluble dans les solvants organiques.
Structure et synthèse
Le complexe a une symétrie idéalisée D3[2]. Comme les autres composés de V(III), il a un état fondamental triplet.
Le composé est préparé par réduction du vanadate d'ammonium en présence d'acétylacétone[3].
Applications et recherches
V(acac)3 est un précatalyseur commun pour la production de polymères EPDM[4].
Il a également été démontr qu'il est un précurseur de nanostructures en pentoxyde de vanadium[5].
Références
- ↑ Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
- ↑ (en) C. A. L. Filgueiras, A. Horn Jr., R. A. Howie, J. M. S. Skakle et J. L. Wardell, « α-Form of tris(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium(III), re-refinement against new intensity data », Acta Crystallogr. E, vol. 57, , m157–m158 (DOI 10.1107/S1600536801004391)
- ↑ (en) S. Dilli et E. Patsalides, « A convenient new Method for the preparation of vanadium(III) β-diketonates », Australian Journal of Chemistry, vol. 29, no 11, , p. 2389–2393 (DOI 10.1071/CH9762389)
- ↑ (en) Ma, Yinlin, Reardon, Damien, Gambarotta, Sandro, Yap, Glenn, Zahalka, Hayder et Lemay, Catherine, « Vanadium-Catalyzed Ethylene-Propylene Copolymerization: The Question of the Metal Oxidation State in Ziegler-Natta Polymerization Promoted by (β-diketonate)3V », Organometallics, vol. 18, , p. 2773–2781 (DOI 10.1021/om9808763)
- ↑ (en) Cao, An-Min, Hu, Jin-Song, Liang, Han-Pu et Wan, Li-Jun, « Self-assembled vanadium pentoxide (V2O5) hollow microspheres from nanorods and their application in lithium-ion batteries », Angewandte Chemie International Edition, vol. 44, no 28, , p. 4391–4395 (PMID 15942965, DOI 10.1002/anie.200500946)
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