Iodotrimethylsilane CAS 16029-98-4
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Iodotrimethylsilane CAS 16029-98-4

Iodotrimethylsilane CAS 16029-98-4

उत्पाद कोड: बीएम -1-2-187
CAS नंबर: 16029-98-4
आणविक सूत्र: C3H9ISI
आणविक भार: 200.09
EINECS संख्या: 240-171-0
MDL NO।: MFCD00001028
एचएस कोड: 29310095
मुख्य बाजार: यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि।
निर्माता: ब्लूम टेक xi'an फैक्ट्री
प्रौद्योगिकी सेवा: आर एंड डी विभाग -4

 

आयोडोट्रिमिथाइलसिलीन, रासायनिक रूप से (CH3) 3SII के रूप में जाना जाता है, एक ऑर्गेनोसिलिकॉन यौगिक है जो सिलन के व्यापक वर्ग से संबंधित है। यह एक तीखी गंध के साथ पीले रंग के तरल के लिए एक रंगहीन है, जो सिलिकॉन, मिथाइल (CH3) समूहों के अपने अनूठे संयोजन और सिलिकॉन सेंटर से जुड़ी एक आयोडीन (I) परमाणु की विशेषता है। यह यौगिक सिलिकॉन-आधारित यौगिकों की प्रतिक्रियाशीलता और आयोडीन प्रतिस्थापन द्वारा प्रदान किए गए अद्वितीय गुणों दोनों को प्रदर्शित करता है।

यह एक अलग ऑर्गोसिलिकॉन यौगिक है जो सिलन की व्यापक श्रेणी के भीतर आता है। इसकी शारीरिक उपस्थिति रंगहीन से लेकर पीले रंग के रंग तक होती है, साथ ही एक मजबूत, तीखी गंध के साथ। इस यौगिक का अनूठा मेकअप इसके केंद्रीय सिलिकॉन परमाणु में निहित है, जो तीन मिथाइल (CH3) समूहों और एक आयोडीन (i) परमाणु से बंधा हुआ है। यह विशेष संयोजन इसके विशिष्ट गुण और प्रतिक्रियाशीलता देता है।

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Iodotrimethylsilane CAS 16029-98-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Iodotrimethylsilane CAS 16029-98-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

रासायनिक सूत्र

C3H9ISI

सटीक द्रव्यमान

199.95

आणविक वजन

200.09

m/z

199.95 (100.0%), 200.95 (5.1%), 201.95 (3.3%), 200.96 (3.2%)

मूल विश्लेषण

सी, 18.01; एच, 4.53; मैं, 63.42; सी, 14.04

 

 

 

उत्पाद परिचय

 
● ईथर, एस्टर, कार्बामेट, केटल और लैक्टोन क्लीवेज

यह विभिन्न कार्यात्मक समूहों जैसे कि ईथर, एस्टर, कार्बामेट्स, केटल्स और लैक्टोन्स जैसे विभिन्न कार्यात्मक समूहों को क्लीयर करने के लिए एक कुशल अभिकर्मक है। यह चुनिंदा और कुशलता से इन यौगिकों में सीओ बॉन्ड को हल्के परिस्थितियों में तोड़ सकता है, अक्सर उच्च पैदावार प्राप्त करता है। यह विभिन्न सुरक्षा समूहों के अविकसित के लिए कार्बनिक संश्लेषण में एक मूल्यवान उपकरण बनाता है।

● Trimethylsilyl समूह का परिचय

TMSI का उपयोग आमतौर पर ट्राइमेथिलसिली (TMS) समूह को कार्बनिक अणुओं में पेश करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह अल्कोहल (ROH) के साथ ट्राइमेथाइलसिल इथर (आर-ओटीएम) और हाइड्रोजन आयोडाइड (एचआई) बनाने के लिए प्रतिक्रिया कर सकता है। यह प्रतिक्रिया कार्बनिक संश्लेषण के दौरान हाइड्रॉक्सिल समूहों की रक्षा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीएमएस एथर्स अक्सर मूल अल्कोहल की तुलना में अधिक स्थिर और आसान होते हैं।

● सक्रिय समूहों का चयनात्मक अवहेलना

ट्राइमेथिल्टिन मोएट्स की उपस्थिति में, टीएमएसआई चुनिंदा रूप से कुछ सक्रिय समूहों, जैसे कि एन-सीबीजेड समूह को बाहर निकाल सकता है। यह क्षमता रसायनज्ञों को अवांछित पक्ष प्रतिक्रियाओं से बचने के साथ, सटीकता के साथ जटिल अणुओं में हेरफेर करने की अनुमति देती है।

4। फॉस्फोट्रैस्टर का रूपांतरण
  • हाल ही में, TMSI को Allyl- और Benzylphosphotriesters को अपने संबंधित आयोडाइड्स में बदलने के लिए सूचित किया गया है। यह प्रतिक्रिया कार्बनिक संश्लेषण में TMSI की प्रयोज्यता के दायरे को बढ़ाती है, विशेष रूप से फास्फोरस युक्त यौगिकों के क्षेत्र में।
  • TMSI का उपयोग विभिन्न अन्य प्रतिक्रियाओं में भी किया गया है, जिसमें सिलेन-आधारित यौगिकों का संश्लेषण शामिल है, जैसे कि सिलने सबमाइड्स, एल्काइल सिलनेस और एल्केनिल सिलनेस। इसके लुईस एसिड गुण और क्षमताओं को कम करने से यह कई कार्बनिक परिवर्तनों में एक मूल्यवान अभिकर्मक है।
● गैस क्रोमैटोग्राफी विश्लेषण

कार्बनिक संश्लेषण में इसके उपयोग के अलावा, टीएमएसआई को गैस क्रोमैटोग्राफी विश्लेषण में भी नियोजित किया जा सकता है। अल्कोहल को Silyl ईथर डेरिवेटिव में परिवर्तित करके, यह यौगिकों की अस्थिरता को बढ़ाता है, जिससे वे गैस क्रोमैटोग्राफी विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त हो जाते हैं।

 

प्रक्रिया

 
1

प्रतिक्रिया मिश्रण की तैयारी: नमी या ऑक्सीजन संदूषण को रोकने के लिए ट्राइमेथिल्सिलिल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड को एक सूखे, अक्रिय वातावरण (जैसे, नाइट्रोजन के तहत) में तौला जाता है। सोडियम आयोडाइड को आमतौर पर एक गोल-तल फ्लास्क में विलायक में जोड़ा जाता है।

2

ट्राइमेथिल्सिलल क्लोराइड का जोड़: ट्राइमेथिल्सिलिल क्लोराइड को तब धीरे -धीरे विलायक में सोडियम आयोडाइड के सरगर्मी समाधान में जोड़ा जाता है। गैस के जोरदार विकास से बचने के लिए इस कदम के दौरान देखभाल की जानी चाहिए, जो प्रतिक्रिया की एक्ज़ोथर्मिक प्रकृति के कारण हो सकती है।

3

सरगर्मी और तापमान नियंत्रण: प्रतिक्रिया मिश्रण को कमरे के तापमान पर या यदि आवश्यक हो तो थोड़ा ऊंचा तापमान (जैसे, 50-60 डिग्री) पर कई घंटों तक हड़कंप मचाया जाता है, यदि आवश्यक हो, तो शुरुआती सामग्रियों का पूर्ण रूपांतरण सुनिश्चित करने के लिए।

4

पेश करना: प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद, किसी भी शेष आधार को बेअसर करने के लिए एक एसिड (जैसे, एचसीएल) के पानी या जलीय घोल को जोड़कर मिश्रण को बुझाया जाता है। उत्पाद, फिर जलीय परत से एक कार्बनिक विलायक जैसे कि डायथाइल ईथर या हेक्सेन का उपयोग करके निकाला जाता है, जो पानी के साथ असीम है।

5

शुद्धिकरण: किसी भी अवशिष्ट पानी को हटाने के लिए इसमें से युक्त कार्बनिक परत एक सुखाने वाले एजेंट (जैसे, निर्जल सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट) पर सूख जाती है। इसके बाद सूखने वाले एजेंट को हटाने के लिए फ़िल्टर किया जाता है और शुद्ध उत्पाद प्राप्त करने के लिए कम दबाव में ध्यान केंद्रित किया जाता है।

6

भंडारण: इसे नमी या हवा के अपघटन और जोखिम को रोकने के लिए एक अक्रिय वातावरण के नीचे एक शांत, अंधेरे स्थान में संग्रहीत किया जाना चाहिए।

कैटालिसिस पर ध्यान दें: जबकि पानी या अन्य अशुद्धियों का पता लगाने की मात्रा की उपस्थिति सिलनॉल मध्यवर्ती के गठन को बढ़ावा देकर प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है, यह हमेशा एक सफल संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। कई व्यावहारिक सिंथेसिस जोड़े गए उत्प्रेरक की आवश्यकता के बिना सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आयोडाइड आयन स्वयं एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल है जो सीधे क्लोराइड को विस्थापित करने में सक्षम है।

 

 

Iodotrimethylsilane विभिन्न प्रकार के खतरों

 

 

1. 

ज्वलनशील और विस्फोटक

आयोडोट्रिमिथाइलसिलेन एक अत्यधिक ज्वलनशील तरल है, और इसका वाष्प हवा के साथ मिश्रित होने पर विस्फोटक मिश्रण बना सकता है। इसलिए, आग और गर्मी के स्रोत से दूर रखना और आग और विस्फोट दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग की प्रक्रिया में स्थिर बिजली और स्पार्क्स से बचना आवश्यक है।

 

पानी के संपर्क में हिंसक प्रतिक्रिया

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corrosivity

आयोडोट्रिमिथाइलसिलेन संक्षारक है और त्वचा और आंखों में गंभीर रासायनिक जलन हो सकता है। इसलिए, उपयोग की प्रक्रिया में रासायनिक और त्वचा, आंखों, आदि के बीच सीधे संपर्क को रोकने के लिए, रासायनिक सुरक्षा चश्मा, गैस मास्क, रासायनिक प्रतिरोधी कपड़े और रबर के दस्ताने, आदि जैसे उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण पहनना आवश्यक है।

 

स्वास्थ्य ख़तरे

आयोडोट्रिमिथाइलसिलेन के वाष्प या तरल पदार्थ श्वसन प्रणाली, आंखों और त्वचा को जलन और नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसके वाष्पों के लंबे समय तक संपर्क या साँस लेना या श्वसन रोगों, त्वचा की सूजन आदि जैसी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है।
आयोडोट्रिमेथिलसिलेन भी मतली, उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना आदि जैसे विषाक्तता के लक्षण पैदा कर सकते हैं, जो गंभीर मामलों में जानलेवा हो सकता है।

 

पर्यावरणीय खतरों

आयोडोट्रिमिथाइलसिलेन उपयोग और भंडारण के दौरान पर्यावरण में लीक हो सकता है, जिससे मिट्टी, पानी और पारिस्थितिकी तंत्र का संदूषण हो सकता है। इसलिए, पर्यावरण को नुकसान को कम करने के लिए उचित पर्यावरण संरक्षण उपायों, जैसे कि एंटी-लीकेज सुविधाओं, अपशिष्ट जल उपचार, आदि का निर्माण करना आवश्यक है।

 

संचालन और भंडारण के लिए सावधानियां

जब आयोडोट्रिमिथाइलसिलीन का संचालन करते हैं, तो संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करें कि ऑपरेशन प्लेस अच्छी तरह से हवादार है, और उपयुक्त अग्निशमन उपकरण और रिसाव आपातकालीन उपचार उपकरणों से लैस है।

 

Iodotrimethylsilane के अनुप्रयोग

 

 

► कार्बनिक संश्लेषण में अवसाद

1) Silyl ईथर क्लीवेज

तंत्र: ITMS Silyl ईथर ऑक्सीजन को प्रोटॉन करता है, जो एक कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनाता है जो अल्कोहल को हाइड्रोलाइज करता है।

उदाहरण: पेप्टाइड संश्लेषण में tert-butyldimethylsilyl (TBS) पंखों का अवक्षेपण।

लाभ: हल्के की स्थिति (कमरे का तापमान, 1-2 घंटे) और एसिड-संवेदनशील कार्यक्षमता के साथ संगतता।

2) एनोल ईथर और एसिटल क्लीवेज

अनुप्रयोग: आईटीएमएस हाइड्रोलाइज़ एनोल इथर (जैसे, विटामिन डी संश्लेषण में) और एसिटल (जैसे, कार्बोहाइड्रेट रसायन विज्ञान में)।

► हैलोजेनेशन प्रतिक्रियाएं

1) अल्केन्स का आयोडिनेशन

तंत्र: एक चक्रीय आयोडोनियम मध्यवर्ती के माध्यम से डबल बॉन्ड में आयोडीन की एंटी-एडिशन।

उदाहरण: क्रॉस-कपलिंग प्रतिक्रियाओं (जैसे, हेक, सुजुकी) के लिए विनाइल आयोडाइड्स का संश्लेषण।

लाभ: आयोडीन (I,) की तुलना में उच्च regioselectivity और हल्के स्थिति।

2) क्लोरीनीकरण और ब्रोमिनेशन

डेरिवेटिव: क्लोरोट्रिमिथाइलसिलेन (टीएमएससीएल) और ब्रोमोट्रिमिथाइलसिलेन (टीएमएसबीआर) का उपयोग इसी तरह से किया जाता है, लेकिन आईटीएम को आयोडीकरण के लिए पसंद किया जाता है।

► रिडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन

1) सल्फॉक्साइड कमी

तंत्र: आईटीएमएस एक प्रोटॉन स्रोत (जैसे, मेथनॉल) की उपस्थिति में सल्फॉक्साइड्स को सल्फॉक्साइड को कम करता है।

उदाहरण: मिथाइल फिनाइल सल्फोक्साइड का मिथाइल फिनाइल सल्फाइड का रूपांतरण।

लाभ: हल्के की स्थिति और उच्च पैदावार।

2) नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन

अनुप्रयोग: एनिलिन्स को नाइट्रोएरेन को कम कर देता है, हालांकि टिन (II) क्लोराइड (SNCL₂) इस उद्देश्य के लिए अधिक सामान्य है।

► सामग्री विज्ञान विज्ञान

1) बहुलक संशोधन

क्रॉस-लिंकिंग: आईटीएमएस हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलिमर (जैसे, पॉली (एथिलीन ग्लाइकोल)) के साथ सीलील ईथर क्रॉस-लिंक बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है।

गिरावट: उत्तेजना-उत्तरदायी सामग्रियों के लिए Silyl Ethers के नियंत्रित दरार।

2) सिलिकॉन रसायन विज्ञान

संश्लेषण: आईटीएमएस का उपयोग सतह संशोधन के लिए सिलिकॉन पॉलिमर में आयोडीन कार्यात्मकताओं को पेश करने के लिए किया जाता है।

► फार्मास्यूटिकल्स

1) दवा संश्लेषण

उदाहरण: आईटीएमएस का उपयोग एटोरवास्टेटिन (लिपिटर) के संश्लेषण में उन्नत मध्यवर्ती में सीलील इथर को हटाने के लिए किया जाता है।

लाभ: जीएमपी उत्पादन के लिए उच्च शुद्धता और स्केलेबिलिटी।

2) रेडिओलेबेलिंग

अनुप्रयोग: पीईटी इमेजिंग के लिए बायोमोलेक्यूलस का आईटीएमएस-मध्यस्थता आयोडिनेशन (जैसे, [¹ ell] -labeled पेप्टाइड्स)।

 

 

आगामी दृष्टिकोण

 

। परिपत्र अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण

रीसाइक्लिंग: पायरोलिसिस के माध्यम से जीवन के अंत में आईटीएम को पुनर्प्राप्त करना।

उदाहरण: पुन: उपयोग के लिए आईटीएम को पुनः प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन-आधारित सामग्रियों का क्षरण।

► नए बाजारों में विस्तार

ऊर्जा भंडारण: उच्च-वोल्टेज लिथियम-आयन बैटरी के लिए आईटीएमएस-संशोधित इलेक्ट्रोलाइट्स।

बायोमेडिसिन: आईटीएमएस-कार्यात्मक पॉलिमर का उपयोग करके चिकित्सा उपकरणों के लिए रोगाणुरोधी कोटिंग्स।

Iodotrimethylsilane CAS 16029-98-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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► डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन

एआई-चालित प्रक्रिया अनुकूलन: मशीन लर्निंग मॉडल संश्लेषण में परीक्षण-और-त्रुटि को कम करते हुए प्रतिक्रिया परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं।

उदाहरण: इनलाइन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से आईटीएमएस-मध्यस्थता वाले डिप्रोटेक्शन की वास्तविक समय की निगरानी।

► नियामक और स्थिरता ड्राइवर

ग्रीन केमिस्ट्री सर्टिफिकेशन: उपभोक्ता वस्तुओं में इको-लेबल आईटीएमएस डेरिवेटिव की मांग।

कार्बन पदचिह्न में कमी: उत्पादन में उत्सर्जन को कम करने के लिए जीवन चक्र आकलन (LCAs)।

Iodotrimethylsilane (ITMS) कार्बनिक संश्लेषण में आणविक डिजाइन की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। बहुमुखी प्रतिभा के साथ इसकी अद्वितीय प्रतिक्रियाशीलता प्रोफ़ाइल-संयोजन हल्केपन ने फार्मास्यूटिकल्स, सामग्री विज्ञान और उससे आगे की सफलताओं को सक्षम किया। हालांकि, आईटीएमएस की खतरनाक प्रकृति कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल और टिकाऊ उत्पादन विधियों की मांग करती है। परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों, उन्नत कटैलिसीस और डिजिटलाइजेशन को गले लगाकर, रासायनिक उद्योग अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करते हुए आईटीएम की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। जैसा कि उद्योग दक्षता, सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं, आईटीएमएस रासायनिक संश्लेषण के भविष्य और वैश्विक बाजारों पर इसके प्रभाव को आकार देते हुए विकसित होता रहेगा। शिक्षाविदों, उद्योग और नियामकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण अभिकर्मक आने वाली पीढ़ियों के लिए आधुनिक रसायन विज्ञान की आधारशिला बनी हुई है।

Iodotrimethylsilane कैटेलिटिक n ₂ 300 डिग्री /30MPA पर क्रैकिंग दक्षता

नाइट्रोजन (एन ₂) पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है, लेकिन इसके आणविक एन ≡ एन बॉन्ड में 941 केजे/मोल तक की एक बंधन ऊर्जा है और यह रासायनिक रूप से बेहद निष्क्रिय है। उद्योग में, एन ₂ का क्रैकिंग मुख्य रूप से हैबर बॉश प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जो कि उच्च तापमान (400-500 डिग्री) और उच्च दबाव (15-30 एमपीए) की स्थिति के तहत एच ₂ के साथ आयरन-आधारित उत्प्रेरक का उपयोग करता है, जो अमोनिया (एनएच 3) का उत्पादन करने के लिए (15-30 एमपीए) की स्थिति है। हालांकि, इस प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा की खपत, कार्बन उत्सर्जन प्रवर्धन है, और गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर करता है। इसलिए, कम तापमान, कम दबाव, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल n ₂ क्रैकिंग उत्प्रेरक का विकास रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक शोध हॉटस्पॉट बन गया है।

प्रयोगात्मक विधियों

 
उत्प्रेरक तैयारी

शुद्ध TMS-I (98% शुद्धता) को सिग्मा एल्ड्रिच से खरीदा गया था और आगे की शुद्धि के बिना सीधे उपयोग किया गया था। स्थिरता में सुधार करने के लिए, कुछ प्रयोगों ने TMS-I (TMS-I/SIO ₂) का उपयोग SIO ₂ के साथ लोड किया गया, जिसमें 10 wt%की लोडिंग राशि थी। तैयारी विधि: TMS-I को निर्जल टोल्यूनि में भंग कर दिया जाता है और SiO ₂ (300 m g/g के विशिष्ट सतह क्षेत्र) के साथ मिश्रित किया जाता है। 2 घंटे के लिए अल्ट्रासोनिक उपचार के बाद, विलायक को रोटरी वाष्पीकरण द्वारा हटा दिया जाता है और 12 घंटे के लिए 100 डिग्री पर वैक्यूम के तहत सुखाया जाता है।

 
प्रतिक्रिया उपकरण और शर्तें

प्रतिक्रिया चुंबकीय सरगर्मी और तापमान नियंत्रण मॉड्यूल से सुसज्जित एक उच्च दबाव वाले स्टेनलेस स्टील रिएक्टर (वॉल्यूम 100 एमएल) में की जाती है। विशिष्ट प्रतिक्रिया की स्थिति: उत्प्रेरक: 0.5 ग्राम टीएमएस-आई या टीएमएस-आई/एसआईओ 2; अभिकारक: एन ₂ (99.999%) और एच ₂ (99.999%), दाढ़ अनुपात 1: 3; तापमान: 300 डिग्री; दबाव: 30 एमपीए; समय: 24 घंटे

 
उत्पाद विश्लेषण

प्रतिक्रिया के बाद, गैस उत्पाद का विश्लेषण गैस क्रोमैटोग्राफी (जीसी, एगिलेंट 7890 बी) द्वारा किया गया था, जो टीसीडी डिटेक्टर से लैस था, और कॉलम तापमान को 50-200 डिग्री तक प्रोग्राम किया गया था। NH ∝ चयनात्मकता की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

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उनमें से, n ₂ h ₄ हाइड्रैजीन का उपोत्पाद है। N ₂ की रूपांतरण दर की गणना नाइट्रोजन संतुलन द्वारा की जाती है:

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उत्प्रेरक लक्षण वर्णन

प्रतिक्रिया से पहले और बाद में उत्प्रेरक की संरचना का विश्लेषण एक्स-रे विवर्तन (एक्सआरडी, ब्रूकर डी 8 एडवांस), स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (एसईएम, हिताची एसयू 8010), और एक्स-रे फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एक्सपीएस, थर्मो साइंटिफिक के-अल्फा) द्वारा किया गया था।

 

 

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