CAS: 13933-32-9; Tetraammineplatinum(Ii) Chloride

该化合物是白金的协调化合物.其化学配方为[Pt(NH3)4Cl2]Cl,表明其含有一个白金(II)中心,与四氨(NH3)相协调,与离心机和两氯化(Cl)离心机相协调.该化合物一般是黄色晶状固体,在水中溶解,有利于其用于各种化学用途.二氯二苯丙胺展示了有趣的特性,包括它与其他离心机形成复合体的能力及其在药用化学中的潜在用途,特别是在治疗癌症时作为以白金为基础的药物的前体.氨离心的存在有助于其稳定性和溶解性,而氯化离子可以影响其再活性.与许多丙烯化合物一样,重要的是处理二氯化四苯丙胺,因为其潜在的毒性和实验室环境需要适当的安全措施.

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相似化合物

14913-33-8 10025-65-7 13933-33-0

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合成工艺路线路线简述

    Chlorotriamminehydrazineplatinum(II)置于氯体系中,化学反应生成二氯四氨合铂
    参考文献:Patrabansh,K. M.; Vorob'Ev-Desyatovskii,N. V.; Kukushkin,Yu. N.,Journal Of General Chemistry Of The Ussr,1989,Vol. 59,P. 855-857
    标题:Patrabansh,K. M.; Vorob'Ev-Desyatovskii,N. V.; Kukushkin,Yu. N.,Journal Of General Chemistry Of The Ussr,1989,Vol. 59,P. 855-857

    专利信息


    专利号:US-11137242-B2
    优先权日:2016-06-01
    标 题:Conductive fiber comprising metal nanobelt and carbon nanomaterial composite, method for producing conductive fiber, fibrous strain sensor, and method for producing fibrous strain sensor
    发明人:HAN JOONG TARK; LEE GEON WOONG; SEO SEON HEE; JANG JEONG IN; JEONG SEUNG YOL; JEONG HEE JIN
    权利人:KERI KOREA ELECTROTECHNOLOGY RES INST
    摘要:A conductive fiber including a metal-nanobelt-carbon-nanomaterial composite. A manufacturing method thereof includes preparing a composite including a carbon nanomaterial and metal nanobelts and manufacturing a conductive fiber by mixing the composite with a polymer. A fibrous strain sensor and a manufacturing method thereof are also provided. Thereby, a conductive fiber including a metal-nanobelt-carbon-nanomaterial composite, which is able to increase conductivity of the conductive fiber through synthesis of metal nanobelts enabling area contact and to exhibit good contact between the carbon nanomaterial and the metal nanobelts due to formation of the metal nanobelts on the surface of the carbon nanomaterial and superior dispersion uniformity, and a fibrous strain sensor including the conductive fiber can be obtained. The conductive fiber can be effectively applied to a strain sensor based on a principle by which resistance drastically increases with an increase in a distance between metal nanobelts aligned in a fiber direction upon tensile strain of metal nanobelts enabling area contact.
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    参考文献:10.1134/s0965544116120045
    摘要:Karakhanov EA, Boronoev MP, Subbotina ES, Zolotukhina AV, Maximov AL, Filippova TY. Hybrid catalysts based on platinum and palladium nanoparticles for the hydrogenation of terpenes under slurry conditions. Petroleum Chemistry. 2016 Dec;56(12):1114–22. doi: 10.1134/s0965544116120045.
    参考文献:10.1007/978-3-540-36841-0_752
    摘要:Sunghee J, Jeomsik S, Gyuseok K, Sukmin L, Museong M. Effects of the electrode interface on the electric properties of IPMC for artificial muscles. 2007. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006. : Springer Berlin Heidelberg; 2007.
    参考文献:10.1007/s10562-009-0188-4
    摘要:Kim M, Park J, Shin C, Han S, Seo G. Dispersion Improvement of Platinum Catalysts Supported on Silica, Silica-Alumina and Alumina by Titania Incorporation and pH Adjustment. Catalysis Letters. 2009 Oct 22;133(3-4):288. doi: 10.1007/s10562-009-0188-4.
    参考文献:10.1007/s12034-020-02267-4
    摘要:Mousavi MSS, Manteghi F, Kolahdouz M. Enhanced actuation application of nafion–ZnO nanoparticles doped sheet as ionic polymer metal composite (IPMC); dopant piezoelectric effect. Bulletin of Materials Science. 2020 Nov 10;43(1):94. doi: 10.1007/s12034-020-02267-4.
    参考文献:10.1007/s10562-012-0886-1
    摘要:Skaf DW, Natrin NG, Brodwater KC, Bongo CR. Comparison of Photocatalytic Hydrogen Production from Glycerol and Crude Glycerol Obtained from Biodiesel Processing. Catalysis Letters. 2012 Aug 17;142(10):1175–9. doi: 10.1007/s10562-012-0886-1.
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