石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

采用酞菁铁(FePc)粉体和石墨烯(G)共研磨然应法制备了G/FePc 复合材料,研究G对FePc耐热性能和吸波性能的影响。采用SEM和XPS表征了GCPc复合材料的表面形貌和G与FePc之间的相互作用,结果发现,酞菁铁(FePc)均匀地吸附于G片层表面,且周华后形成了层状结构,从而改善了G/FePc复合材料的耐热性能和吸波性能。

科研人员进–步通过TGA和矢量网络分析方法研究了不同G添加量对G/FePc复合材料的耐热性能和电磁性能的影响,并对G/FePc复合材料不同厚度的吸波性能进行了模拟分析。结果表明,G/FePc复合材料的耐热性能和吸波性能均随着G含量的增抓而提高,当G添加量为5%(质量比)时,G/FePc复合材料在1000°C热解残留率达到62.2%,在3.5mn厚度下最大反射损耗达到-30.50dB,反射损耗小于一195的带宽为1.38GHz,具有优良的耐热性能和吸波性能。

采用溶剂法制备了酞菁铁(FePc)预聚体粉体,然后与不同比例石墨烯(G)共研磨,热压法制备了具有良好吸波性能的G/FePc复合材料,并研究了其结构与吸波性能。

通过SEM、XPS表征发现,酞菁铁(FePc颗粒通过π-π相互作用,吸附于G片层表面,从而赋予G/FePc复合材料优良的耐热性能、介电性能和吸波性能。

随着G添加量的增加,G/FePc复合材料的电磁波反射损耗和有效吸收频宽都有提高。G添加量为5%时,5G/FePc 复合材料的1 000°C热解残留率达到62.17%,在3.5 mm厚度下最大反射损耗达到一30.50dB,在一10dB以下的有效吸收频宽达1. 38 GHz。

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物提供的定制酞菁产品目录:

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

23(24)-三癸氧基酞菁锌(ZnPc-OH)

NdPc2(酞菁钕)

新型氧钒酞菁VOPC(TEF)_(16)

四羧基钌(Ⅱ)酞菁 (RuPc)

(1,5-二氧基萘)双核锌酞菁(bi-CPc)

酞菁铜配合物(cmpoCuPc)

水溶性酞菁铜(CuTcPc)

四-2,9,16,23-氨基酞菁钴 (TAPcCo)

四甘氨酸锌酞菁(ZnAAPc)

聚四氨基钴酞菁膜(p-CoTAPc)

四-α-(2,2,4-三甲基-3-戊氧基)酞菁钴(CoPc(OC8H17)4)

酞菁-青蒿琥酯缀合物(ZnPcT4A)

聚丙烯/氧化石墨烯(PP/GO)复合材料

酞菁配合物(n-come2pc)纳米棒

锡酞菁(sn-pc)

酞菁铁FePc分子

三维酞菁(Pc)聚酰亚胺(PI) COFs (MPc-PICOF-3 (M = Co(II),H2))

2,3,9,10,16,17,23,24八羧酞菁四酸酐M(TAPc) (M = Co, H2)

1,3,5,7-四(4-氨基苯基)金刚烷(TAPA)

八羟基酞菁

全共轭酞菁骨架(cpf-fe)

24-八(氨基)酞菁([nh2]8copc)

吩嗪连接的金属酞菁CoPc-PDQ-COF

导电酞菁镍MOF

酞菁|fe -酞菁在Cu(111)和Ag(111)上的DFT+vdWs研究

金属酞菁(Metal-Phthalocyhaiine, MPc)是一种大环平面有机金属分子,从工业领域的染料开始,以低成本在肿瘤学、传感器、催化剂、自旋电子器件等领域得到了广泛的应用。


一些应用需要在金属表面沉积这些分子,而有时使用大块分子系统。本文研究了fe -酞菁(FePc)的本体体系及其在Cu(111)和Ag(111)上的吸附。


我们利用密度泛函理论(DFT)研究了这些材料的结构、电子和磁性能,并考虑了范德华效应,以进一步反映所涉及的相互作用对性能的重要性。


我们发现FePc块体系统表现出由金属中心铁原子引起的磁态。然而,当FePc沉积在Cu(111)或Ag(111)的过渡金属表面时,其部分失去了磁性。


此外,FePc/Ag(111)和FePc/Cu(111)的STM图像分别观察到C4对称性和C2对称性。吸附具有较强的化学吸附类型,结合能(~ x223c5 eV/分子)较大,电荷从金属表面转移到分子上(~ x223c0.7 e−)。

酞菁|fe -酞菁在Cu(111)和Ag(111)上的DFT+vdWs研究

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酞菁|fe -酞菁在Cu(111)和Ag(111)上的DFT+vdWs研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

酞菁|fe -酞菁在Cu(111)和Ag(111)上的DFT+vdWs研究

金属酞菁(Metal-Phthalocyhaiine, MPc)是一种大环平面有机金属分子,从工业领域的染料开始,以低成本在肿瘤学、传感器、催化剂、自旋电子器件等领域得到了广泛的应用。


一些应用需要在金属表面沉积这些分子,而有时使用大块分子系统。本文研究了fe -酞菁(FePc)的本体体系及其在Cu(111)和Ag(111)上的吸附。


我们利用密度泛函理论(DFT)研究了这些材料的结构、电子和磁性能,并考虑了范德华效应,以进一步反映所涉及的相互作用对性能的重要性。


我们发现FePc块体系统表现出由金属中心铁原子引起的磁态。然而,当FePc沉积在Cu(111)或Ag(111)的过渡金属表面时,其部分失去了磁性。


此外,FePc/Ag(111)和FePc/Cu(111)的STM图像分别观察到C4对称性和C2对称性。吸附具有较强的化学吸附类型,结合能(~ x223c5 eV/分子)较大,电荷从金属表面转移到分子上(~ x223c0.7 e−)。

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四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的制备、性能及其在聚氨酯改性中的应用

四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的制备、性能及其在聚氨酯改性中的应用

四氨基酞菁铁(FePC-NH2)作为一种带有四个较为活泼氨基的酞菁化合物,是制备酞菁铁衍生物的优良原料,除了十八烷酸,其还可以与多种长短链化合物反应,根据需要制备含有不同功能基团的酞菁。

采用液相微波辐照法,4-硝基邻苯二甲腈、金属氯化物为原料,DBU为催化剂,制备了四氨基酞菁铁(FePC-NH2),探索了最佳反应条件,步将其还原为四氨基酞菁铁(FePC-NH2),表征了两种四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的结构和溶解性,主要结果有:

(1)四硝基酞菁铁的最佳合成条件为:采用Discover聚焦单模微波有机合成仪,选择DMAc为溶剂,Control 模式下选择温度T=200C、时间t8min、功率p=295W,催化剂DBU用量占溶剂DMAc2%时,产率可达最高72.2%,还原四硝基酞菁铁为四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的高效路线是九水合硫化钠还原法;红外光谱,核磁氢谱、紫外可见光光谱、元素分析等结构表征都证明了两种酞菁铁的成功制备;四个硝基~NO2的引入,提高了酞菁在DMAc等有机溶剂中的溶解度,同时四硝基酞菁铁在不同气氛下的热稳定不同,热分解过程相对空心酞菁更加复杂;而含有四个较为活泼氨基的四氨基酞菁铁(FePC-NH2),是基团改性制备酞菁铁衍生物的优良原料。

四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的制备、性能及其在聚氨酯改性中的应用

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

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四氨基酞菁铁(FePC-NH2)

上海金畔生物提供相关酞菁产品目录:

四羧基锰酞菁(TcPcMn)

聚苯胺/磺化酞菁铜(PANI/CuTsPc)

苯硫基酞菁锌(C56H32N8S4Zn)

苯硫基铝酞菁(C56H32ALCLN8S4)

烷氧基铝酞菁(C56H32ALCLN8O4)

磺酸基邻苯二甲酰亚氨甲基酞菁锌C(ZnPcSP-C)

1,8,15,22-四-苯氧基酞菁铜(镍)

磺化酞菁钴CoPcS

聚氨酯(PU)/四硝基酞菁铁(FeTNPc)

1.8,15,22-四氨基酞菁钴(CoTAPc)

十二羧基双核钴酞菁(Co2Pc2)

Cu-磺化酞菁钴(CoSPc)

四羧基镍酞菁NiPc(COOH)4

水溶性四(2,4-二氯-1,3,5-三嗪基)氨基钴酞菁(Co-TDTAPc)

磺酸基邻苯二甲酰亚胺甲基锌酞菁(ZnPcS2P2)

四羧基铜酞菁(CuC4Pc)

四磺基酞菁铁 (FeTSPc) 

酞菁-氧化石墨烯(NiPc-NHCO-EGO)

寡聚赖氨酸酞菁锌(ZnPc-(Lys)9)

氨基锌酞菁(ZnTAPc)

四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的制备、性能及其在聚氨酯改性中的应用

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采用液相微波辐照法,4-硝基邻苯二甲腈、金属氯化物为原料,DBU为催化剂,制备了四氨基酞菁铁(FePC-NH2),探索了最佳反应条件,步将其还原为四氨基酞菁铁(FePC-NH2),表征了两种四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的结构和溶解性,主要结果有:

(1)四硝基酞菁铁的最佳合成条件为:采用Discover聚焦单模微波有机合成仪,选择DMAc为溶剂,Control 模式下选择温度T=200C、时间t8min、功率p=295W,催化剂DBU用量占溶剂DMAc2%时,产率可达最高72.2%,还原四硝基酞菁铁为四氨基酞菁铁(FePC-NH2)的高效路线是九水合硫化钠还原法;红外光谱,核磁氢谱、紫外可见光光谱、元素分析等结构表征都证明了两种酞菁铁的成功制备;四个硝基~NO2的引入,提高了酞菁在DMAc等有机溶剂中的溶解度,同时四硝基酞菁铁在不同气氛下的热稳定不同,热分解过程相对空心酞菁更加复杂;而含有四个较为活泼氨基的四氨基酞菁铁(FePC-NH2),是基团改性制备酞菁铁衍生物的优良原料。

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四羧基锰酞菁(TcPcMn)

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酞菁 |光电材料|UDP 糖|提高光催化析氢性能的无贵金属核壳型cd /铁酞菁z型光催化剂

简单的固相反应法制备了一种新型高效z型CdS/铁酞菁(CdS/FePc)核壳纳米结构复合材料。

制备复合材料有两个关键点:一是氢键能与FePc紧密相连,二是FePc可以均匀组装在CdS纳米颗粒上。

CdS/FePc纳米复合材料的光催化析氢(PHE) (73.01 μmol/h)比纯CdS (26.67 μmol/h)高2.6倍。

此外,经过4次光催化循环后,CdS/FePc复合材料的PHE仍然是第一次循环的92.3%。

造成这种情况的原因有三:

(1)形成z型异质结,提高了光生载流子的分离效率;

(2) FePc扩大了CdS的可见光吸收范围;

(3)大的核壳接触面积有利于光诱导载流子在界面处的分离。

本研究有利于高效、低成本、制备简单的新型光催化材料的进一步开发。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

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酞菁 |光电材料|UDP 糖|提高光催化析氢性能的无贵金属核壳型cd /铁酞菁z型光催化剂

简单的固相反应法制备了一种新型高效z型CdS/铁酞菁(CdS/FePc)核壳纳米结构复合材料。

制备复合材料有两个关键点:一是氢键能与FePc紧密相连,二是FePc可以均匀组装在CdS纳米颗粒上。

CdS/FePc纳米复合材料的光催化析氢(PHE) (73.01 μmol/h)比纯CdS (26.67 μmol/h)高2.6倍。

此外,经过4次光催化循环后,CdS/FePc复合材料的PHE仍然是第一次循环的92.3%。

造成这种情况的原因有三:

(1)形成z型异质结,提高了光生载流子的分离效率;

(2) FePc扩大了CdS的可见光吸收范围;

(3)大的核壳接触面积有利于光诱导载流子在界面处的分离。

本研究有利于高效、低成本、制备简单的新型光催化材料的进一步开发。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

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四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

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​酞菁亚铁(FePc),cas132-16-1酞菁亚铁盐合成路线|供应

酞菁亚铁(FePc),cas132-16-1酞菁亚铁盐合成路线|金畔生物供应

酞菁亚铁,英文名称为[29H,31H-phthalocyhaiinato(2-)-N29,N30,N31,N32]iron,中文别名为酞菁亚铁(FePc)。一种芳烃化合物。CAS号为132-16-1,分子式为C32H16FeN8,是一种化工中间体。

中文名称:铁酞菁

中文同义词:酞菁染料;酞菁亚铁;[29H,31H酞氰酸酯-N29,N30,N31,N32]合铁(SP-4-1);酞菁铁(Ⅱ);[29H,31H酞氰酸酯(2-)-N29,N30,N31,N32]合铁(SP-4-1);酞菁铁(II)(升华提纯);铁酞菁;酞菁亚铁盐

英文名称:Ironphthalocyhaiine

CAS号:132-16-1

分子式:C32H16FeN8

分子量:568.37

熔点 >300 °C

形态Powder

颜色Dark purple, green or black

水溶解性 It is insoluble in water. It is soluble in conc. sulfuric acid.

酞菁亚铁(FePc)合成路线

​酞菁亚铁(FePc),cas132-16-1酞菁亚铁盐合成路线|供应 

酞菁亚铁(FePc),cas132-16-1酞菁亚铁盐合成路线|金畔生物供应

合成了酞菁亚铁(FePc)双核酞菁铁(bi-FePc),并在不同温度、Ar气氛下进行热处理,采用紫外-可见吸收光谱、红外吸收光谱、粒度分析和元素分析等方法对热处理前后的材料进行物相表征,利用热重-差热分析对两种材料在热处理时的热稳定性进行了研究;制作了空气扩散电极,通过线性伏安扫描、电化学交流阻抗和Tafel曲线等电化学方法研究了热处理前后FePc和bi-FePc对于碱性介质中ORR反应的影响。 研究表明,热处理温度对FePc和bi-FePc催化ORR有着显著的影响。交流阻抗数据显示,热处理温度对两种材料在ORR体系中对各部分阻抗(电极/电解液界面电阻R_(ct)、ORR电化学反应电阻R_c)的影响不一样,经600℃处理后的两种材料电极上的R_c+R_(ct)减小最为明显,显示出最好的催化效果

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

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上海金畔生物定制酞菁产品目录:

酞菁亚铁(FePc)

球状磺化酞菁钴(CoPcS)纳米粒子

酞菁钴纳米粒子修饰氧化石墨烯(NhaioCoPc/GO)

酞菁染料—铟酞菁(Inpc)和钒氧酞菁(VOPc)

四叔丁基钛氧酞菁(tBu4PcTiO)

二维羧基锌酞菁-羧基C60-二氧化钛(ZnPc-C3-TiO2)纳米片

四氨基铋酞菁(Bi-APc)化合物

四磺化酞菁钆(GdTs(Pc)2)

四磺化酞菁镧(LaTs(Pc)2)

八氟酞菁钴(F8CoPc)

十六氟酞菁钴(F16CoPc)

两新性锌酞菁化合物(TAZnPc和ASZnPc)

磺化酞菁(AlPcS、ZnPcS、CuPcS)

四(L-苯丙氨酸)酞菁钴(Co-L-phePc)

单核金属酞菁键合碳纳米管(MPcTa-CNTs)

双核金属酞菁键合碳纳米管(M2(PcTa)2O-CNTs)

单核金属酞菁/碳纳米管(MPcTa/CNTs)

双核金属酞菁/碳纳米管(M2(PcTa)2O/CNTs)

四磺酸酞菁铁(FeTSPc)

β-磺酸钾基-三-β-(邻苯二甲酰亚胺甲基)酞菁锌(ZnPcS1P3)

酞菁锰(MnTAPc)

四氨基铜酞菁(TACuPc)

酞菁锰-氧化石墨烯(MnTAPc-GO)

四磺化酞菁氧钛(TiOTsPc)

四磺酸基氯代酞菁铟(InClTsPC)

酞菁四羧酸辛酯(CuPc-C8 )

氨基酞菁铜(CuPc-NH2)

四羧基金属酞菁:CoPcTc、MnPcTc、FePcTc,八羧基金属酞菁CoPcOc、FePcOc

磺化金属酞菁MnPcTs

邻苯二甲酰亚氨基酞菁锌(ZnPcS2P2)

:4,4',4'',4'''-四甲酰胺基酞菁钴(Co-tamPc)

单甲酰胺基酞菁钴(P-tamPcPo)


酞菁铁(FePc)132-16-1,酞菁亚铁盐Iron Phthalocyanine

酞菁铁(FePc)

英文名称:Iron Phthalocyhaiine

简称:酞菁铁(FePc)

CAS:酞菁铁(FePc)132-16-1

分子式:C32H16FeN8

分子量:568.37
中文别名 酞菁亚铁盐;铁酞菁;酞菁亚铁(II);
英文名称 Iron phthalocyhaiine

 

酞菁铁(FePc)132-16-1,酞菁亚铁盐Iron Phthalocyhaiine

描述:

酞菁铁(FePc)分子催化剂因其独特的FeN4活性中心和较低的反应能垒而备受关注。然而,具有平面对称FeN4位点的FePc由于其对O2的吸附和活化能力较差,通常表现出较差的ORR活性。因此,打破电子结构的对称性将是提高FePc催化剂对O2的吸附/活化从而大大提高其ORR活性的有效策略。

通过在O2等离子体处理的乙炔黑(AB-O)基体上,将酞菁铁(FePc)分子与含氧基团进行配位设计了一种复合催化剂(FeAB-O),实现了对O2的有效吸附和活化。理论计算表明,轴向O配位(O-FeN4)破坏了Fe的电子分布对称性,导致O上的电子局域化,O-FeN4位点上明显的电子局域化有利于O2的轴向吸附和活化。

酞菁铁(FePc)

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物供应多种酞菁定制材料:

酞菁铁(FePc)

β-四(4-羧基苯氧基)酞菁钴((P—HOOCPhO)4PcCo)

季铵盐酞菁钴CoPc[N(CH3)31]4

邻苯二甲酰亚氨基酞菁锌 (ZnPcS2P2)

72,9,16,23-四联苯基金属(Fe,Co,Ni,Cu,Zn)酞菁

β-四(4-羧基苯氧基)酞菁锌(Ⅱ)

4,4',4 ",4"-四羧基金属酞菁

十六氯酞菁铁(FePcCl16)

全氟取代酞菁锌(F16PcZn)

酞菁氧钛(TiOPc)

四磺基锰酞菁 (MnTSPc)

四-β-羧基酞菁钴(Ⅱ)(TcPcCo)

1(4),8(11),15(18),22(25)-四(4-羧基苯氧基)酞菁锌

四(2'-甲氧基-1,1'-联蔡氧基)二经基硅酞普单体

四-[3,5-(二-4-硝基苯甲氧基)-苯甲氧基]酞菁锌[ZnPc(NO2)8]

四磺酸钛氧酞菁(TiOPcS4)

RGD多肽偶联的酞菁硅

五聚赖氨酸-2-羰基酞菁锌(ZnPc-(Lys)5)

酞菁锌(PcZn1和PcZn2)

聚乙二醇修饰酞菁锌

聚乙二醇化酞菁锌

四叔丁基萘酞菁氧钒((t-Bu)4NcVO)

1-(对羧基苯氧基)酞菁锌偶联阿霉素(ZnPc-C-Dox)

四磺化铁酞菁(FeTSPc)

四磺基铁酞菁(FeTSPc)

纳米Y酞菁氧钛(Y-TiOPc)

酞菁铜磺酸 (Cu Pc S)

酞菁镁PcMg

四磺酸基酞菁锌 (ZnPcS4)

四羧基铝酞菁(AlC4Pc)

铁酞菁(FePc)

八羧基铁酞菁FePc(COONa)4

α-八环戊氧基酞菁铜(α-CyOPcCu)

金属酞菁(Zn-TDTAPc)