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Acétylacétonate de molybdényle, formule chimique MoO2 (acac) 2, CAS 17524-05-9, où acac est l'anion acétylacétonate CH3COCHCOCH3 ⁻, est un complexe organique métallique typique qui apparaît sous la forme d'une poudre cristalline vert foncé à bleu-vert ou d'un cristal prismatique à température ambiante, avec un éclat métallique. Sa couleur provient de la transition électronique dd des ions molybdène absorbant des longueurs d'onde spécifiques de la lumière visible. L'analyse de la structure cristalline montre que ses constantes de réseau sont a=9.12 Å, b=11.24 Å, c=8.38 Å, appartenant au système cristallin monoclinique de groupe spatial P2 ₁/c. Cette structure cristalline lui confère une bonne stabilité thermique et une bonne résistance mécanique, ce qui la rend potentiellement applicable dans les supports de catalyseurs ou les matériaux fonctionnels.
This compound exhibits excellent solubility (>200 g/L) dans des solvants polaires non protoniques tels que le DMF, le DMSO, l'acétonitrile, alors que sa solubilité diminue fortement (<5 g/L) in low polarity solvents such as benzene and toluene. This difference arises from the influence of solvent polarity on coordination equilibrium: in polar solvents, solvent molecules can effectively stabilize the dissociated acetylacetone ligand, promoting dissolution. Organic synthesis catalyst; Used as catalyst for ethylene polymerization and polyurethane foam formation; Functionalized model compounds can be formed for studying the oxygen transferases of molybdenum.

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Formule chimique |
C10H14O6-Mo |
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Masse exacte |
328 |
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Poids moléculaire |
326 |
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m/z |
328 (100.0%), 326 (69.1%), 625(66.0%), 322 |
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Analyse élémentaire |
C, 36,82 ; H, 4,33 ; 0, 29.43 ; Lu, 29h43 |
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Acétylacétonate de molybdényle(MoO2(acac)2), en tant que composé organométallique multifonctionnel, a montré un potentiel considérable dans les domaines de la catalyse, de la science des matériaux, du biomédical, de la conversion d'énergie et des sciences de l'environnement en raison de sa structure moléculaire unique et de ses propriétés physicochimiques. Ce qui suit est une discussion systématique de dix domaines d’application principaux.
1. Catalyse homogène et synthèse organique
1.1 Catalyse de réaction d’oxydation
L'acétylacétonate de molybdène est un catalyseur efficace pour l'époxydation des oléfines. En présence d'hydroperoxyde de tert-butyle (TBHP), il peut catalyser la conversion du styrène en épichlorhydrine avec une sélectivité supérieure à 95 %. Le mécanisme catalytique implique la réaction du Mo (IV) avec des peroxydes pour générer du Mo (V) intermédiaire hautement actif (V)=O, qui est sélectivement oxydé par transfert d'oxygène.
1.4 Régulation de la réaction d'agrégation
Dans la polymérisation par coordination des oléfines, le système catalytique composé de Mo (acac) ₂ et de méthylaluminoxane (MAO) peut contrôler le degré de ramification du polyéthylène. En ajustant le rapport Al/Mo, la transition du polyéthylène haute-densité (HDPE) au polyéthylène basse-densité (LDPE) peut être réalisée.
1.2 Réaction de couplage carbone-carbone
En tant que réactif de transfert de métal, Mo (acac) ₂ peut participer à la réaction de couplage de Kumada. Sous l'effet synergique de Ni (acac) ₂, un couplage croisé catalytique de réactifs aryl Grignard avec des hydrocarbures aromatiques halogénés est réalisé pour construire des structures biphényles. Ce système présente une excellente compatibilité avec les substrats sensibles à l'encombrement stérique.
1.3 Catalyse asymétrique
Des complexes chiraux de molybdène peuvent être formés par modification d'un ligand chiral, tel que le phosphate de naphtol. Dans les réactions asymétriques de Diels Alder, le cyclopentadiène réagit avec les dérivés de l'acroléine pour obtenir des produits chiraux avec des valeurs ee supérieures à 90 %. Son stéréocontrôle provient des différences d'obstacles spatiaux induits par le ligand dans les états de transition.
2. Préparation des matériaux fonctionnels
2.1 Nanomatériaux d'oxyde métallique
La décomposition thermique de MoO ₂ (acac) ₂ est une méthode efficace pour préparer des nanoparticules monodispersées de MoO ∝. Par pyrolyse dans l'oléylamine à 280 degrés, des points quantiques MoO3 avec une taille de particule de 5 à 8 nm et une largeur de bande interdite de 2,8 eV peuvent être obtenus, qui conviennent à la production photocatalytique d'hydrogène.
2.2 Construction de structures organométalliques (MOF)
En tant que nœud métallique, Mo (acac) ₂ peut s'auto-assembler avec des ligands acides carboxyliques (tels que l'acide téréphtalique) pour former des structures MOF stables. Le matériau obtenu (tel que MIL-100 (Mo)) possède un canal mésoporeux de 3,1 nm et une surface spécifique de 2 200 m²/g, qui peut être utilisé pour le stockage et la séparation des gaz.
2.3 Film électrochrome
Le revêtement de fenêtre intelligent préparé en mélangeant Mo (acac) ₂ et TiO ₂ avec la méthode sol gel peut réaliser une transition réversible du transparent (transmission de 75 %) au bleu foncé (transmission de 8 %) à ± 1,5 V, avec un temps de réponse de<0.5 s and a cycle life of more than 10 ∨ times.
2.4 Dopage des matériaux magnétiques
L'introduction de 5 % de Mo (acac) ₂ dans la synthèse des nanoparticules de CoFe ₂ O ₄ peut améliorer considérablement l'aimantation à saturation (de 72 emu/g à 89 emu/g) tout en maintenant le superparamagnétisme, ce qui le rend adapté aux supports de stockage magnétiques à haute densité.

3. Conversion et stockage d'énergie
3.1 Matériaux d'électrode positive pour batteries lithium-ion
Mo (acac) ₂ est utilisé comme source de molybdène pour participer à la synthèse de l'électrode positive composite Li ₂ MoO3/carbone. À une densité de courant de 100 mA/g, la capacité réversible de ce matériau atteint 235 mAh/g, et le taux de rétention de capacité après 500 cycles est de 82 %, ce qui est supérieur au système LiCoO ₂ traditionnel.
3.2 Catalyseurs de pile à combustible
Le catalyseur Pt MoO3/C préparé par méthode d'imprégnation (Mo dérivé de la pyrolyse du Mo (acac) ₂) a montré une activité massique de 2,1 A/mg-Pt pour la réaction d'oxydation du méthanol, qui était quatre fois supérieure à celle du Pt/C pur, attribuée à l'effet favorisant l'oxydation deAcétylacétonate de molybdénylesur CO intermédiaire.
3.3 Division photocatalytique de l'eau
Chargez Mo (acac) ₂ sur la surface de g-C ∝ N ₄ nanofeuilles pour construire une hétérojonction de type Z-. Sous éclairage AM 1,5G, le taux de production d'hydrogène a atteint 8,7 mmol/h/g, avec une efficacité quantique de 12,6 %. Mo (IV) a agi comme un support électronique pour accélérer la séparation des charges d'interface.
3.4 électrodes de supercondensateur
L'électrode composite MoO3 PANI préparée par la méthode de dépôt électrochimique (la source de Mo est Mo (acac) ₂) a une capacité spécifique de 1 245 F/g, une densité d'énergie de 42 Wh/kg, une densité de puissance de 18 kW/kg et une meilleure stabilité de cyclage que le PANI pur à une densité de courant de 1 A/g.
4. Applications biomédicales
4.1 Thérapie photothermique tumorale
Les nanofeuilles MoO3 PEG (synthétisées par synthèse hydrothermale de Mo (acac) ₂) présentent une forte absorption dans la région proche -infrarouge (808 nm) et une efficacité de conversion photothermique de 43,2 %. Des expériences in vivo ont montré que sous une irradiation laser de 1,0 W/cm², la température au niveau du site tumoral s'élève jusqu'à 55 degrés, inhibant efficacement la croissance tumorale.
4.2 Agents de contraste pour l'imagerie biologique
Co dopage de Mo (acac) ₂ et Gd ³ ⁺ dans des nanoparticules de silice mésoporeuses pour construire un agent de contraste IRM/CT bimode-. Son taux de relaxation longitudinal r ₁=6.8 mM ⁻¹· s ⁻¹, valeur CT 128 HU, permettant d'obtenir une imagerie à haute -résolution de la zone tumorale.

4.3 Système d'administration de médicaments
Nanoporteur sensible au PH à base de Mo (acac) ₂, chargé de doxorubicine par échange de ligand. Dans le microenvironnement tumoral (pH 6,5), le taux de libération du médicament a atteint 82 % en 48 heures, soit 3,1 fois plus élevé que dans des conditions de pH physiologique (pH 7,4).
4.4 Matériaux antibactériens
Le pansement préparé en combinant Mo (acac)₂ avec du chitosane a montré des diamètres de zone d'inhibition de 18 mm et 15 mm contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli, respectivement. Son mécanisme antibactérien implique les dommages oxydatifs du Mo (VI) sur les protéines de la paroi cellulaire bactérienne.
5. Sciences de l'environnement et contrôle de la pollution
5.1 Traitement des eaux usées industrielles
La constante de vitesse de dégradation du bleu de méthylène (MB) par un réseau de nanotubes de TiO ₂ chargé de Mo (acac) - sous la lumière visible est de 0,042 min ⁻¹, soit 8,4 fois celle du TiO ₂ pur. Mo (IV) agit comme un piège à électrons pour supprimer la recombinaison des porteurs et améliorer l'efficacité photocatalytique.
5.2 Réduction électrochimique du CO ₂
Électrodéposition de nanoflacons de MoO ≮ (la source de Mo est Mo (acac) ₂) sur de la mousse de Cu pour construire un catalyseur de réduction de CO ₂ efficace. À -0,8 V par rapport au RHE, le rendement Faraday du CO a atteint 89 %, avec une densité de courant partielle de 12,5 mA/cm², ce qui est supérieur au catalyseur Cu pur.
5.3 Adsorbants de métaux lourds
Les nanofleurs MoS ₂ fonctionnalisées par des amino préparées en utilisant Mo (acac) ₂ comme précurseur ont une capacité d'adsorption maximale de 389 mg/g pour Hg ² ⁺. Le processus d'adsorption suit le modèle de Langmuir et peut être régénéré dans une solution EDTA.
5.4 Dégradation des composés organiques volatils (COV)
Le catalyseur synergique plasma MoO3/Al ₂ O3 (la source de Mo est Mo (acac) ₂) atteint un taux de décomposition de 95 % pour le toluène à température et pression ambiantes, avec une efficacité énergétique de 3,2 g/kWh, ce qui est supérieur au traitement au plasma seul.
6. Appareils électroniques et capteurs
6.1 Transistor à effet de champ (FET)
Les dispositifs FET basés sur des nanorubans MoO3 (préparés par la méthode de dépôt chimique en phase vapeur Mo (acac) ₂), avec une mobilité de 0,8 cm ²/V · s, un rapport de commutation de 10 ⁶ et une oscillation sous-seuil de 0,9 V/déc, conviennent à l'électronique flexible de faible -puissance.
6.2 Capteur de gaz
La limite de détection des nanofibres composites SnO ₂ - MoO3 (teneur en Mo 5 at%) pour NO ₂ est de 50 ppb, temps de réponse<3 s, recovery time<10 s, working temperature 200 ℃, which is 100 ℃ lower than pure SnO ₂.
6.3 Capteurs électrochimiques
L'électrode de carbone vitreux modifiée avec Mo (acac) ₂ présente une différence de potentiel de pic d'oxydation de 210 mV pour la dopamine (DA) et l'acide urique (UA), avec une plage de détection linéaire de 0,5 à 500 μ M et une sensibilité de 0,24 μ A/μ M. Elle convient à l'analyse des fluides biologiques.
6.4 Matériaux des memristors
The TiO ₂/MoO3 multilayer memristor prepared by atomic layer deposition exhibits stable bipolar resistance switching characteristics, with a switching ratio>10 ³ et un temps de maintien supérieur à 10 ⁴ s. Il a des applications potentielles dans les calculs de morphologie neuronale.
7. Ingénierie de surface et technologie de revêtement
7.1 Revêtement autonettoyant
Acétylacétonate de molybdénylea été dopé dans un revêtement composite SiO ₂ - TiO ₂, lui conférant une double fonction de superhydrophobie (angle de contact de 155 degrés) et de photocatalyse. Sous la lumière ultraviolette, 92 % des polluants organiques présents en surface peuvent être décomposés en 3 heures.
7.2 Revêtement résistant à la corrosion
Le nano-revêtement CeO ₂ - MoO3 (la source de Mo est Mo (acac) ₂) préparé sur la surface de l'alliage d'aluminium a montré une zone de corrosion inférieure à 0,5 % après 1 000 heures de test au brouillard salin, soit 80 % inférieure à celle du revêtement CeO ₂ pur.
7.3 Revêtements de barrière thermique
L'ajout de 2 % en poids de MoO3 (décomposé thermiquement à partir de Mo (acac) ₂) à YSZ (zircone stabilisée à l'yttrium) a réduit la conductivité thermique de 2,8 W/m · K à 2,2 W/m · K et a augmenté la durée de vie du cycle thermique de 40 % à 1 200 degrés.
7.4 Revêtement antireflet
Le film multicouche MoO3/SiO ₂ préparé par le procédé de revêtement par centrifugation (la source de Mo est Mo (acac) ₂) a une réflectivité moyenne de<1% in the wavelength range of 400-800 nm, which is suitable for surface anti reflection of solar cells.
8. Verres et céramiques spéciaux
8.1 Verre photochromique
En dopant 0,5 % en moles de Mo (acac) ₂ dans du verre borosilicaté, après irradiation UV, la transmission de la lumière visible diminue de 35 % et le temps d'atténuation peut être ajusté (de plusieurs heures à plusieurs jours), ce qui le rend adapté aux systèmes d'ombrage intelligents.
8.2 Matériaux à rayonnement infrarouge
The bismuth molybdate ceramic prepared by co melting Mo (acac) ₂ and Bi ₂ O3 has an emissivity>0,92 dans la bande de 8-14 μm et convient aux revêtements à économie d'énergie-dans les fours industriels à haute température.
8.3 Céramiques piézoélectriques
L'ajout de 0,3 % en poids de MoO3 (décomposé thermiquement à partir de Mo (acac) ₂) au PZT (titanate de zirconate de plomb) a augmenté la constante piézoélectrique d ∝ de 320 pC/N à 380 pC/N et a augmenté la température de Curie de 25 degrés.
8.4 Cristal laser
Le cristal Nd : YAG préparé par la méthode Czochralski avec Mo (acac) ₂ comme dopant a un seuil laser réduit de 18 % et une efficacité de pente augmentée à 42 %, ce qui le rend adapté aux lasers à semi-conducteurs -puissance élevée-.
9. Agriculture et technologie alimentaire
9.1 Enrichisseur d'engrais
L'engrais organique contenant du molybdène préparé en chélatant le Mo (acac) ₂ avec de l'acide humique peut augmenter la teneur en molybdène des grains de blé de 45 %, tout en favorisant l'absorption de l'azote et du phosphore et en augmentant le rendement de 8 à 12 %.
9.2 Antioxydants alimentaires
L'antioxydant préparé en mélangeant Mo (acac) ₂ avec des polyphénols de thé a un taux d'inhibition de l'indice de peroxyde de l'huile comestible 30 % plus élevé que le BHT, et est non-toxique et convient comme additif alimentaire vert.
9.3 Agents pesticides à libération lente-
Grâce à la technologie d'auto-assemblage couche par couche, du Mo (acac) ₂ et de l'insecticide imidaclopride ont été chargés sur de la silice mésoporeuse, obtenant une libération lente en 7 jours et augmentant l'utilisation des pesticides de 35 % à 68 %.
9.4 Additifs alimentaires
L'ajout de 10 ppm de molybdène (sous forme de Mo (acac) ₂) à l'alimentation des ruminants peut augmenter l'efficacité de la fixation microbienne de l'azote dans le rumen de 22 % et réduire les émissions de méthane de 15 %.
10. Applications interdisciplinaires frontalières
10.1 Isolateurs topologiques
En dopant Mo (acac) ₂ dans Bi ₂ Te ∝ et en ajustant la structure de bande, un réglage précis de la concentration de porteurs près du point de Dirac de l'état de surface peut être obtenu, fournissant ainsi une nouvelle plate-forme matérielle pour l'étude de l'effet Hall de spin quantique.
10.2 Dispositifs émetteurs de lumière à points quantiques-
Le dispositif LED composé de points quantiques MoO3 (décomposés thermiquement à partir de Mo (acac) ₂) et de points quantiques de pérovskite CsPbBr O3 a une efficacité quantique externe de 14,7 % et une gamme de couleurs couvrant 120 % NTSC, ce qui le rend adapté à un affichage ultra haute définition.
10.3 Catalyse biomimétique
Imitant le centre actif de la nitrogénase, des complexes modèles de cluster Fe-S contenant Mo (acac) ₂ ont été synthétisés pour obtenir la réduction de N ₂ en NH ∝ à température et pression ambiantes, avec une efficacité Faraday de 11,2 %, offrant ainsi une nouvelle voie de fixation artificielle de l'azote.
10.4 Matériaux spatiaux
Leacétylacétonate de molybdényleL'aérogel préparé par Mo (acac) ₂ dans un environnement de microgravité a une densité de 3 mg/cm³ et une surface spécifique de 1 500 m²/g, qui présente d'excellentes performances de protection contre le rayonnement spatial et convient à l'exploration de l'espace lointain.
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