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| 名前 | |
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| その他の名前
テトラ(ピリジン)鉄二塩化物
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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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パブケム CID
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| プロパティ | |
| C 20 H 20 Cl 2 Fe N 4 | |
| モル質量 | 443.15 グラムモル−1 |
| 外観 | 黄色の固体 |
| 密度 | 1.351グラム/ cm3 |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 警告 | |
| H315、H319、H335 | |
| P261、P264、P271、P280、P302+P352 、P304 + P340 、P305+P351+P338、P312、P321、P332+P313、P337+P313、P362、P403+P233、P405、P501 | |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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ジクロロテトラキス(ピリジン)鉄(II)は、化学式 FeCl 2 (ピリジン) 4で表される配位錯体である。黄色の固体で、遷移金属ピリジン錯体の代表的な例である。他の鉄錯体や触媒の無水前駆体として使用される。[1] X線結晶構造解析によると、塩化物配位子は相互にトランスである。この錯体は高スピン配置である。一水和物のほか、CoCl 2 (ピリジン) 4や NiCl 2 (ピリジン) 4など、いくつかの関連錯体が知られている。[2]これは、塩化鉄(II)を過剰のピリジン で処理することによって生成される。[3]
参考文献
- ^ Wu, Jessica Y.; Stanzl, Benjamin N.; Ritter, Tobias (2010). 「明確に定義された鉄触媒の合成戦略と位置選択的ジエンヒドロシリル化への応用」アメリカ化学会誌. 132 (38): 13214–13216. doi :10.1021/ja106853y. PMID 20809631.
- ^ Long, Gary J.; Clarke, Peter J. (1978). 「トランス-テトラキス(ピリジン)ジクロロ鉄(II)、-ニッケル(II)、-コバルト(II)およびトランス-テトラキス(ピリジン)ジクロロ鉄(II)一水和物の結晶および分子構造」.無機化学. 17 (6): 1394–1401. doi :10.1021/ic50184a002.
- ^ Baudisch, Oskar; Hartung, Walter H. (1939). 「テトラピリジノ-塩化鉄(黄色塩)」.無機合成. 1 : 184–185. doi :10.1002/9780470132326.ch64.
