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产品名称:HS(CH2)11-eta5-C5H4)Mn(CO)3的应用前景
HS(CH2)11-eta5-C5H4)Mn(CO)3这一化学结构式似乎描述了一个复杂的有机金属化合物,以下是对其各部分的详细解读:
整体结构:该化合物将一个硫氢基(-SH,即巯基)通过烷基链与环戊二烯基(或其变体)的锰羰基配合物相连。具体地说,一个金原子(但在此结构式中并未直接显示金原子,可能是结构式的简化或特定表示)通过硫原子连接到一个十一碳的烷基链上,而这个烷基链的另一端则通过一个环戊基(或类似结构,即eta5-C5H4,可能指的是环戊二烯基的负离子形式C5H5-)的配体与锰的羰基配合物Mn(CO)3相连。
硫氢基(-SH):硫氢基是一个硫原子与氢原子组成的官能团,具有较强的亲核性和化学活性。它能够与金属表面(如银、金等)形成金属-硫键,也可与其他有机分子或生物大分子(如蛋白质、DNA等)发生反应。在生物传递系统中,巯基常用于靶向分子或修饰金属纳米颗粒。
烷基链((CH2)11-):这是一个由11个碳原子组成的直链烷烃,也被称为十一烷烃。烷烃链的加入能够赋予该分子疏水性,使其能够在疏水环境中稳定,且有助于纳米颗粒的表面修饰和聚集行为。在与金属纳米颗粒结合时,烷烃链可以增强其稳定性。
环戊二烯基(或其变体,eta5-C5H4):这通常表示一个环戊基(cyclopentyl)基团或环戊二烯基(cyclopentadienyl)的负离子形式的某种变体或修饰形式。在此结构中,它作为配体与中心金属原子锰(Mn)配位。
锰羰基配合物(Mn(CO)3):这种结构是羰基金属配合物的典型例子,其中一氧化碳分子作为配体与金属原子形成稳定的化学键。
应用前景:
该化合物可能具有良好的化学和物理性质,适用于多个领域。例如,由于巯基可以与金属纳米颗粒表面形成金属-硫键,该化合物可用于改善纳米颗粒的稳定性和分散性。同时,聚乙二醇链(虽然在此具体结构式中未提及,但类似结构可能包含)的亲水性能够避免纳米颗粒在水相中的聚集,提高其在生物系统中的分散性和稳定性。因此,这类化合物在药物递送系统、分子识别、催化和传感器等领域具有潜在的应用价值。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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