Тетрабутилфосфониев хлорид CAS 2304-30-5
video
Тетрабутилфосфониев хлорид CAS 2304-30-5

Тетрабутилфосфониев хлорид CAS 2304-30-5

Код на продукта: BM-1-2-234
CAS номер: 2304-30-5
Молекулна формула: C16H36ClP
Молекулно тегло: 294.88
EINECS номер: 218-964-8
MDL номер: MFCD00011854
Hs код: 2931.90.9051
Основен пазар: САЩ, Австралия, Бразилия, Япония, Германия, Индонезия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада и др.
Производител: BLOOM TECH Xi'an Factory
Технологична служба: R&D Dept.-4

 

Тетрабутилфосфониев хлорид, iМолекулната структура включва четири бутилови групи, прикрепени към фосфорен атом, с хлориден йон, служещ като противойон.По отношение на физичните свойства е вероятно да е стабилен при нормални условия, но може да е хигроскопичен, което означава, че лесно абсорбира влагата от въздуха. Неговата разтворимост в различни разтворители не е напълно характеризирана, но вероятно е разтворим в органични разтворители.

Намира приложения като-катализатор на фазов пренос, позволяващ протичане на реакции между различни фази, които обикновено не се смесват, като вода и органични разтворители. Освен това той служи като междинен продукт в синтеза на други химични съединения.

Все пак трябва да се отбележи, че може да има определени токсикологични свойства и трябва да се вземат подходящи мерки за безопасност при работа с това съединение. Изследователите и индустриалните потребители трябва да се обърнат към информационните листове за безопасност за подробна информация относно боравене, съхранение и изхвърляне.

product-345-70

Tetrabutylphosphonium Chloride CAS 2304-30-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylphosphonium Chloride CAS 2304-30-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Химическа формула

C16H36ClP

Точна маса

294.22

Молекулно тегло

294.89

m/z

294.22 (100.0%), 296.22 (32.0%), 295.23 (17.3%), 297.22 (5.5%), 296.23 (1.4%)

Елементен анализ

С, 65,17; Н, 12,31; Cl, 12.02; Р, 10,50

Usage

Тетрабутилфосфин хлоридът е органично фосфиново съединение със силни йонизиращи свойства, което е показало широко приложение в множество промишлени области поради своите уникални химични свойства. Приложенията му обхващат множество измерения като катализа, синтез на материали, фармацевтични междинни продукти, технология за опазване на околната среда и научни експерименти.

Каталитично поле: катализатори за фазов трансфер и промотори на органични реакции


Едно от основните му приложения е като катализатор за фазов трансфер (PTC), а структурата на кватернерната му амониева сол му позволява да се движи между водната и органичната фаза, като значително подобрява ефективността на реакцията. Специфичните приложения включват:

Реакции на естерификация и етерификация

 

При синтеза на естерни или етерни съединения енергията на активиране на реакцията може да бъде намалена, насърчавайки реакцията на заместване между нуклеофили (като алкохоли и феноли) и халогенирани въглеводороди. Например, при синтеза на агенти за втвърдяване на епоксидни смоли, техният каталитичен ефект може да съкрати времето за реакция и да подобри чистотата на продукта.

Tetrabutylphosphonium Chloride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Tetrabutylphosphonium Chloride halogenated | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Хидрогениране на олефини и дехалогениране на халогенирани въглеводороди

 

Като реагент на кватернерна амониева сол, той може да катализира реакцията на хидрогениране на олефини за генериране на наситени въглеводороди; Междувременно, в реакцията на дехалогениране на халогенирани въглеводороди, той насърчава отделянето на халогенните атоми чрез стабилизиране на междинните продукти, което води до по-стабилна въглеродна скелетна структура.

Инициатор на реакцията на полимеризация

 

При синтеза на полимерни материали, той може да служи като инициатор за регулиране на растежа и разклоняването на молекулните вериги. Например, по време на процеса на втвърдяване на епоксидна смола, тя образува три{1}}триизмерна кръстосано-мрежа чрез каталитична реакция на отваряне на пръстена, което значително подобрява механичната якост и устойчивостта на топлина на материала.

Tetrabutylphosphonium Chloride lintiaor | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Материалознание: Синтез на втвърдител на епоксидна смола и йонна течност

Tetrabutylphosphonium Chloride epoxy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Система за втвърдяване на епоксидна смола

 

Той е един от важните втвърдяващи агенти за епоксидна смола и неговият катион (тетрабутилфосфоний) претърпява реакция на отваряне на пръстена с епоксидни групи, за да образува омрежена -структура. В сравнение с традиционните аминови втвърдители, тетрабутилфосфин хлоридът има предимствата на ниска температура на втвърдяване, ниска степен на свиване и силна устойчивост на химическа корозия и се използва широко в области като електронни опаковки и авиационни покрития. Например тетрабутилфосфин хлорид с чистота 99%, произведен от дадено предприятие, се доставя по спецификация от 25 kg/барел, специално за промишлено производство на епоксидна смола с висока -якост.

Синтез на йонна течност

 

Тетрабутилфосфин хлоридът е ключова суровина за синтезиране на йонни течности. Чрез комбиниране с аниони като бис (трифлуорометансулфонил) имид (NTf ₂⁻) могат да се приготвят йонни течности с ниска летливост и висока проводимост. Този тип материал има широки перспективи в областта на електрохимичното съхранение на енергия (като суперкондензатори, електролити на литиево-йонни батерии), зелени разтворители и каталитични носители.

Tetrabutylphosphonium Chloride lonic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Фармацевтични междинни продукти: синтез на лекарства и изграждане на биоактивни молекули


Приложенията във фармацевтичната област се фокусират главно върху междинния синтез и модификацията на лекарствената молекула:

Tetrabutylphosphonium Chloride compound | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Синтез на хетероциклени съединения

 

Като реагент на кватернерна амониева сол, той може да катализира изграждането на -съдържащи азот хетероцикли като тиазол и пиразин, които присъстват широко в антибиотици, антивирусни лекарства и противо-туморни лекарства. Например, тетрабутилфосфин хлорид (чистота 99%), произведен от предприятие в Хубей, се използва като междинен продукт за синтезиране на OLED материали и неговата каталитична активност значително подобрява селективността на реакцията.

Функционализация на лекарствените молекули

 

Чрез въвеждане на тетрабутилфосфониеви групи може да се регулира разтворимостта, пропускливостта на мембраната и биологичното разпределение на лекарствените молекули. Например, при разработването на противо{1}}ракови лекарства, използването му като йонен носител може да подобри насочването на лекарствата към туморните клетки и да намали системната токсичност.

Tetrabutylphosphonium Chloride drug | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Технология за опазване на околната среда: Пречистване на отпадъчни води и възстановяване на тежки метали


Неговата йоничност му придава уникална стойност в областта на опазването на околната среда:

Tetrabutylphosphonium Chloride mental | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Екстракция на йони на тежки метали

 

Неговият фосфониев катион може да образува комплекси с йони на тежки метали (като Pb ² ⁺, Cd ² ⁺) в отпадъчните води и да постигне ефективно разделяне чрез течна-течна екстракция. Изследователски екип успешно намали концентрацията на оловни йони в отпадъчните води от галванопластика от 500 mg/L до под 0,1 mg/L, използвайки системата тетрабутилфосфин хлорид толуен.

Разграждане на органични замърсители

 

Като прекурсор на фотокатализатор, той може да участва в изграждането на полупроводникови хетеропреходи (като композитни материали TiO ₂/фосфониева сол), да генерира хидроксилни радикали при облъчване с видима светлина и да разгражда устойчиви органични замърсители като багрила и пестициди.

Tetrabutylphosphonium Chloride pollutants | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Изследователски експеримент: Инструменти за органичен синтез и моделни съединения


В академичните изследвания той често се използва като модел на съединение или реагент:

Tetrabutylphosphonium Chloride reserach | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Изследване на механизма на реакцията

 

Структурата на кватернерната амониева сол осигурява идеален модел за изследване на взаимодействията на йонните двойки, ефектите на солватация и стабилността на преходното състояние. Например, проследяването на динамичното поведение на тетрабутилфосфин хлорид в реакции на естерен обмен чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) може да разкрие връзката -активност на катализатора.

Изследване на зелената химия

 

Като рециклируем катализатор, той проявява отлична производителност в екологични химически системи, като -подпомогнат синтез с микровълни и реакции без-разтворители. Лаборатория го използва, за да катализира синтеза на кумаринови производни, намалявайки времето за реакция от 12 часа при традиционните методи на 20 минути, а катализаторът може да бъде рециклиран повече от 5 пъти.

Tetrabutylphosphonium Chloride green | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Промишлено производство: широкомащабно приложение и контрол на разходите


Промишленото му производство е формирало зряла система и много местни предприятия (като Hubei Xinhongli Chemical и Wuhan Kanos Technology) могат да осигурят продукти с висока -чистота (99%), със спецификации на опаковката главно при 25 kg/барел и ценови диапазон от 20-100 юана/kg, в зависимост от чистотата и доставчиците. Областите на неговото приложение обхващат:

Електронни химикали:

Използва се за разтвори за почистване на полупроводници, проявители на фоторезисти;

Покрития и мастила:

Използва се като изравняващи агенти и диспергатори за подобряване на производителността на покритието;

Нови енергийни материали:

Участвайте в синтеза на електролитни добавки за литиево-йонни батерии.

Тетрабутилфосфин хлоридът се е превърнал в "мостова молекула", свързваща катализата, материалите, медицината, опазването на околната среда и други области поради многофункционалните си химични свойства. Със задълбочаването на зелената химия и концепциите за устойчиво развитие, неговият потенциал в нискотоксични катализатори, разградими материали и рециклиране на ресурси ще бъде допълнително освободен, осигурявайки ключова подкрепа за индустриалните иновации.

Tetrabutylphosphonium Chloride CAS 2304-30-5 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylphosphonium Chloride CAS 2304-30-5 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Относно електролитите на литиевата батерия

Електролитите на литиевите батерии са жизнената сила на литиево-йонните батерии, като играят основна роля в активирането на процесите на съхранение и освобождаване на енергия в тези устройства. Съставени основно от органични разтворители, литиеви соли и потенциално допълнителни добавки, тези електролити улесняват миграцията на литиевите йони между катода и анода по време на циклите на зареждане и разреждане.

 

Органичните разтворители, като етилен карбонат, диметил карбонат и диетил карбонат, образуват гръбнака на електролита, осигурявайки необходимата течливост за транспортиране на йони. Тези разтворители са внимателно подбрани заради тяхната химическа стабилност, нисък вискозитет и способност за ефективно разтваряне на литиевите соли.

Литиевите соли, обикновено литиев хексафлуорофосфат (LiPF6), литиев тетрафлуороборат (LiBF4) или литиев бис(трифлуорометансулфонил)имид (LiTFSI), са активните компоненти, отговорни за провеждането на литиевите йони. Тези соли се дисоциират в разтворителя, генерирайки свободни литиеви йони и аниони, които участват в електрохимичните реакции в батерията.

Tetrabutylphosphonium Chloride carbonate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tetrabutylphosphonium Chloride enhance | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Добавките, макар и не винаги необходими, могат значително да подобрят производителността и безопасността на литиевите батерии. Те могат да включват забавители на горенето за подобряване на термичната стабилност, агенти за защита от презареждане за предотвратяване на катастрофални повреди и филм{1}}образуващи добавки, които покриват повърхностите на електродите, намалявайки страничните реакции и запазвайки живота на батерията.

Изборът на електролитна формула е от решаващо значение, тъй като пряко влияе върху показателите за ефективност на батерията, като енергийна плътност, плътност на мощността, стабилност при циклиране и безопасност. Оптималният електролит трябва да показва висока йонна проводимост, нисък вискозитет, химическа стабилност в широк температурен диапазон и съвместимост както с катодни, така и с анодни материали.

Напредъкът в електролитната технология стимулира разработването на литиеви батерии от следващо-поколение с подобрени възможности за съхранение на енергия, по-бързо време за зареждане и подобрени профили на безопасност. Изследователите изследват нови системи с разтворители, литиеви соли и добавки, за да прокарат границите на производителността на батериите, като в крайна сметка се стремят да отговорят на нарастващите изисквания на пазарите на електрически превозни средства, мрежово съхранение и преносима електроника.

1. Разбиране на химията на батерията

На първо място, човек трябва да разбере специфичната химия на материалите на катода, анода и сепаратора, използвани в батерията. Различните материали имат различна кинетика на реакцията и изисквания за стабилност, влияещи върху избора на разтворители, соли и добавки в електролита.

2. Избор на разтворител

Разтворителите формират гръбнака на електролита, позволявайки транспорта на литиево-йони. Често срещаните избори включват органични карбонати като етилен карбонат (EC), диметил карбонат (DMC) и диетил карбонат (DEC), всеки с уникални свойства, влияещи върху вискозитета, точката на запалване и стабилността на електролита. Смес от разтворители често предлага баланс на тези качества.

3. Концентрация на сол

Концентрацията на литиевата сол, обикновено литиев хексафлуорофосфат (LiPF6), играе ключова роля. По-високите концентрации могат да подобрят йонната проводимост, но също така могат да увеличат вискозитета и да намалят производителността на батерията. Намирането на оптималната концентрация на сол включва постигане на баланс между проводимостта, вискозитета и разтворимостта на солта.

4. Включване на добавки

Електролитните добавки могат значително да повлияят на производителността и безопасността на батерията. Те могат да включват забавители на горенето, агенти за защита от претоварване, добавки за-образуване на филм за стабилизиране на повърхността на електрода-електролит и SEI (интерфейс на твърд-електролит) модификатори. Изборът и концентрацията на тези добавки са съобразени с конкретни нужди и предизвикателства на батерията.

5. Тестване на ефективността и безопасността

След формулирането на електролита, стриктното тестване е от съществено значение. Това включва оценка на йонна проводимост, прозорец на електрохимична стабилност, съвместимост с електродни материали и оценки на безопасността, като тестове за термично изпускане и запалимост. Може да са необходими итеративни тестове и корекции на формулата, за да се постигнат целите за ефективност и стандартите за безопасност.

В обобщение, изборът на електролитна формула за литиево-йонна батерия е многостранен процес, изискващ задълбочено разбиране на химията на батерията, внимателен подбор на разтворители и соли, стратегическо използване на добавки и обширни тестове за ефективност и безопасност. Сътрудничеството между учени по материали, химици и инженери е от ключово значение за разработването на електролити, които подобряват производителността, надеждността и безопасността на батерията.

Functions

По отношение на реактивността,тетрабутилфосфониев хлоридслужи като реагент на кватернерна амониева сол в органичния синтез. Той е особено ефективен като фазов{1}}катализатор, като катализира реакции като хидрогениране на олефини и дехалогениране на халогенирани въглеводороди. Тази каталитична активност произтича от способността му да стабилизира състояния с-разделени междинни заряди, улеснявайки преноса на йони през фазовите граници.

Освен това намира приложение в синтеза на йонни течности, разширявайки полезността си в области като науката за материалите и електрохимията. С него обаче трябва да се работи внимателно поради неговата токсичност и корозивни свойства. Експерименталните данни показват, че може да причини дразнене на кожата и очите и представлява риск от остра токсичност за животните.

В обобщение, неговите химични свойства и характеристики на реактивност, включително неговата йонна природа, разтворимост, точка на топене и каталитична активност, го правят ценно съединение в органичния синтез, синтеза на йонни течности и потенциално други усъвършенствани приложения. Използването му обаче налага правилни практики за боравене и изхвърляне, за да се намалят рисковете за безопасността.

 

Популярни тагове: тетрабутилфосфониев хлорид cas 2304-30-5, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба

Изпрати запитване