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Merck

227749

Sigma-Aldrich

Bis(acetylacetonat)dioxomolybdän(VI)

Synonym(e):

MoO2(acac)2, Molybdenum diacetylacetonate dioxide, Molybdenum dioxide bis(acetylacetonate), Molybdenum dioxydiacetylacetonate, Molybdenyl acetylacetonate

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2MoO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22

Form

powder

Qualitätsniveau

Eignung der Reaktion

core: molybdenum
reagent type: catalyst

mp (Schmelzpunkt)

184 °C (dec.) (lit.)

Lagertemp.

2-8°C

SMILES String

CC(=O)\C=C(\C)O[Mo](=O)(=O)O\C(C)=C/C(C)=O

InChI

1S/2C5H8O2.Mo.2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;;/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;

InChIKey

SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L

Allgemeine Beschreibung

Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI) is used as a starting material and catalyst for oxidative transformation reactions.

Anwendung

Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI) can be used:
  • As a starting material to synthesize dioxomolybdenum(VI) Schiff base complexes, applicable as catalysts in the oxidation of alcohols using H2O2.
  • To prepare graphene oxide supported heterogeneous molybdenum catalysts for epoxidation of olefins.
  • As a catalyst in the etherification and thio-etherification reactions of thiols and alcohols.

Piktogramme

Health hazardExclamation mark

Signalwort

Warning

Gefahreneinstufungen

Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Zielorgane

Respiratory system

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


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Dutta, S.k. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 2517-2517 (1997)
Covalent functionalization of graphene oxide with molybdenum-carboxylate complexes: new reusable catalysts for the epoxidation of olefins
Masteri-Farahani M and Mirshekar S
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 538(1), 387-392 (2018)
Peter Priecel et al.
Frontiers in chemistry, 8, 216-216 (2020-04-24)
This investigation deals with NiMo-alumina hydrotreating catalysts effective in the deoxygenation of rapeseed oil. The main goal was to compare catalyst structure and their deoxygenation performance and to link these parameters to reveal important structural information regarding the catalyst's intended
Wei Wang et al.
ACS nano, 10(11), 10106-10116 (2016-11-05)
Electrode materials based on conversion reactions with lithium ions generally show much higher energy density. One of the main challenges in the design of these electrode materials is to improve initial Coulombic efficiency and alleviate the volume changes during the
Dinuclear and polynuclear dioxomolybdenum (VI) Schiff base complexes: synthesis, structural elucidation, spectroscopic characterization, electrochemistry and catalytic property
Ngan NK, et al.
Polyhedron, 33(1), 235-251 (2012)

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