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Phtalocyanine de cobalt

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Phtalocyanine de cobalt(II)
Image illustrative de l’article Phtalocyanine de cobalt
Structure de la phtalocyanine de cobalt(II)
Identification
Synonymes

CoPc

No CAS 3317-67-7
No ECHA 100.020.012
No CE 222-012-7
PubChem 520606
SMILES
InChI
Apparence solide inodore bleu foncé à violet[1]
Propriétés chimiques
Formule C32H16CoN8
Masse molaire[2] 571,456 2 ± 0,028 3 g/mol
C 67,26 %, H 2,82 %, Co 10,31 %, N 19,61 %,
Propriétés physiques
Solubilité insoluble dans l'eau[1]
Précautions
SGH[1]
SGH08 : Sensibilisant, mutagène, cancérogène, reprotoxique
Danger
H334, H341, P201, P280, P285, P304+P340, P308+P313 et P342+P311
NFPA 704[1]

Symbole NFPA 704.

 

Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

La phtalocyanine de cobalt(II), notée CoPc, est un complexe de phtalocyanine et de cobalt de formule chimique Co(C8H4N2)4. Il s'agit d'un solide bleu foncé à violet, insoluble dans l'eau, qui doit cependant être manipulé avec certaines précautions en raison de ses effets mutagènes[1] et cancérogènes[3] lorsqu'il est absorbé. CoPc a de multiples usages industriels[4], et a attiré l'attention à la fin des années 2010[5] comme catalyseur de relaxation d'un dérivé de quadricyclane en dérivé de norbornadiène dans le cadre d'une application de stockage chimique de l'énergie solaire[6].

Notes et références

  1. a b c d et e « Fiche du composé Cobalt(II) phthalocyanine  », sur Alfa Aesar (consulté le ).
  2. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  3. (en) « Cobalt(II) phthalocyanine » [PDF], sur 2019, Sigma-Aldrich, (consulté le ).
  4. Fiche Sigma-Aldrich du composé Cobalt(II) phthalocyanine β-form, Dye content 97 %, consultée le 6 août 2022.
  5. (en) Carly Cassela, « Scientists Develop Liquid Fuel That Can Store The Sun's Energy For Up to 18 Years » [html], sur https://www.sciencealert.com/, ScienceAlert (en), (consulté le ).
  6. (en) Zhihang Wang, Anna Roffey, Raul Losantos, Anders Lennartson, Martyn Jevric, Anne U. Petersen, Maria Quant, Ambra Dreos, Xin Wen, Diego Sampedro, Karl Börjesson et Kasper Moth-Poulsen, « Macroscopic heat release in a molecular solar thermal energy storage system », Energy & Environmental Science, vol. 12, no 1,‎ , p. 187-193 (DOI 10.1039/c8ee01011k, lire en ligne Accès libre)