Цинк трифлуорометансулфонате бял до светлосив прах с химическата формула C2F6O6S2ZN, CAS 54010-75-2, лесен за абсорбиране на влага и силно разтворима във вода. Това съединение е съставено от въглерод (С), флуор (F), кислород (О), сяра (и) и цинк (Zn), а специфичната молекулна формула показва режима на свързване и пропорцията на всеки елемент. Освен това е разтворим в различни органични разтворители. Тези разтворители включват, но не се ограничават до метанол, етанол, ацетонитрил и др. Може да се използва като катализатор за синтеза на дисулфиден кетон; Предпочитани реагенти за метода на гликозилиране на Koenigs Koenigs; Катализатор за реакцията на тиокетилиране на кетони. Това е важно неорганично съединение с широки приложения при катализа, материали на батерията, междинни продукти за синтез и обработка на металната повърхност. Това съединение е разтворимо в органични разтворители като метанол, етанол и др., Но неразтворим в определени органични разтворители като дихлорометан.

|
Химическа формула |
C2F6O6S2ZN |
|
Точна маса |
362 |
|
Молекулно тегло |
364 |
|
m/z |
362 (100.0%), 364 (57.4%), 366 (38.6%), 365 (8.4%), 364 (4.5%), 364 (4.5%), 366 (2.6%), 366 (2.6%), 363 (2.2%), 368 (1.7%), 368 (1.7%), 368 (1.3%), 365 (1.2%), 364 (1.2%) |
|
Елементарен анализ |
C, 6.61; F, 31.36; O, 26.41; S, 17.64; Zn, 17.99 |
|
|
|

Цинк трифлуорометансулфонат, е неорганично съединение със силна киселинност, със якост на киселина дори надвишава 100% сярна киселина и затова се счита за суперацид. Молекулярната формула на това съединение е C2F6O6S2ZN, а номерът на CAS е 54010-75-2. Цинк трифлуорометансулфнат има широк спектър от приложения в различни области, включително, но не само химически синтез, регулиране на растежа на растенията, каталитични реакции и електронни материали.
Приложение в химическия синтез
В процеса на синтез на полимерни материали може да се използва за регулиране на свойствата на материалите. Той може да промени кристалността на полимерните материали, като по този начин се отрази на техните свойства като твърдост, прозрачност и гъвкавост. Това регулаторно представяне го прави широко използван в персонализирания синтез на полимерни материали.

(1) Промяна на кристалността: Чрез регулиране на условията на дозата и реакцията, кристалността на полимерните материали може да бъде прецизно контролирана. Промяната в кристалността влияе пряко върху физическите и химичните свойства на материалите, като твърдост, здравина, топлинна устойчивост и т.н.
(2) Персонализирана производителност: Въз основа на специфични нужди полимерните материали със специфични свойства могат да бъдат синтезирани с помощта на него. Например, когато са необходими материали с висока прозрачност, може да се постигне намаляване на кристалността; Когато са необходими материали с висока якост, целта може да бъде постигната чрез увеличаване на кристалността.
Регулатори на растежа на растенията
Може да се използва и като регулатор на растежа на растенията. Това може да повлияе на процеса на растеж и развитие на растенията, като по този начин подобри добива и качеството им.
(1) Насърчаване на растежа на растенията
Той може да стимулира разделянето и удължаването на растителните клетки, като по този начин насърчава растежа на растенията. Този насърчаващ ефект се проявява в различни растения, като пшеница, царевица, памук и др. Чрез прилагане на подходящо количество от това вещество, височина на растението, площ на листата и биомаса може да бъде подобрена.
(2) Подобряване на устойчивостта
Той също така може да подобри устойчивостта на стрес на растенията, включително способността им да се противопоставят на неблагополучието като суша, соленост и ниска температура. Това се дължи главно на способността му да регулира физиологичните и биохимичните процеси в растенията, като увеличаване на антиоксидантната ензимна активност и намаляване на липидната пероксидация на мембраната. Тези физиологични и биохимични промени помагат на растенията да поддържат нормален растеж и развитие при неблагоприятни условия.
(3) Подобряване на качеството
По време на процеса на узряване на плодовете това може да повлияе на индикатори като цвят, вкус и хранителна стойност на плодовете. Чрез прилагане на подходящо количество от това съединение, качеството на плодовете може да се подобри и търговската стойност на плодовете може да бъде увеличена. Например, когато се прилага върху овощни дървета като ябълки и круши, това може да увеличи съдържанието на захар и твърдостта на плодовете, да подобри устойчивостта на вкуса и съхранението.
Други каталитични реакции
В допълнение към реакциите на ацилиране и естерификация, той може да катализира и различни други органични химични реакции. Например, в реакцията на силанизация съединението може да действа като катализатор за насърчаване на реакцията между силанови и алкохолни съединения; В реакциите на алкилиране той може също да катализира реакцията между алкилиращите реагенти и ароматните въглеводороди. Тези каталитични свойства ги правят широко приложими в областта на органичния синтез.
Приложения в електронни материали
Той също има потенциална стойност на приложението в областта на електронните материали. Поради своята уникална химическа структура и свойства, тя може да се използва като добавка за литиево-йонни батерии или модификатор за полимерни материали.
В литиево-йонните батерии той може да се използва като добавка за подобряване на производителността на батерията. Той може да повлияе на състава и структурата на електролитите вътре в батерията, като по този начин подобри ефективността на зареждането и изхвърлянето и стабилността на батерията.
(1) Подобряване на ефективността на зареждането и изхвърлянето: чрез добавяне на подходящо количество от това вещество към електролита на литиево-йонни батерии, съставът и структурата на електролита могат да бъдат оптимизирани, като по този начин се подобри ефективността на зареждането и изхвърлянето на батерията. Това помага да се намали времето за зареждане на батерията и да се подобри капацитетът му за изпускане.
(2) Подобряване на стабилността: Той също може да подобри стабилността на литиево-йонните батерии. По време на процеса на непрекъснато зареждане и изхвърляне на батерията, той може да намали нестабилните реакции и процесите на разграждане на вътрешните химически вещества, като по този начин удължи експлоатационния живот на батерията и подобрява нейната безопасност.
В областта на полимерните материали може да се използва като модификатор за подобряване на свойствата на материалите. Чрез добавянето му към полимерни материали кристалността, точката на топене и механичните свойства на материала могат да бъдат променени.
Модификатор на полимерния материал
(1) Промяна на кристалността: Както бе споменато по -рано, тя може да промени кристалността на полимерните материали. Чрез регулиране на дозата и условията на реакцията, кристалността на материала може да бъде прецизно контролирана, като по този начин се отрази на показатели като твърдост и прозрачност на материала.
(2) Повдигане на точката на топене: Тя също може да увеличи точката на топене на полимерните материали. Това помага да се разшири температурният диапазон на материалите и да се подобри тяхната топлинна устойчивост. В някои приложения, които изискват стабилност с висока температура, този ефект на модификация е особено важен.
(3) Подобряване на механичните свойства: чрез добавяне на подходящо количество отЦинк трифлуорометансулфонатКъм полимерните материали механичните свойства на материалите също могат да бъдат подобрени. Например, той може да подобри якостта на опън и здравината на материалите, което ги прави по -издръжливи и издръжливи, когато са подложени на външни сили.
Приложение за подобряване на растежа на растенията
В полев експеримент в определен регион изследователите установяват, че прилагането на подходящо количество цинков трифлуорометанлфонат може значително да подобри добива и качеството на пшеницата. Чрез измерване на показатели като височина на растението, площ на листата и биомаса, изследователите установяват, че лекуваната група, лекувана с това съединение, показва значително подобрение в сравнение с контролната група. В допълнение, съединението може също така да подобри съпротивата на пшеницата до несгоди като суша и соленост, осигурявайки силна подкрепа за селскостопанското производство.
Приложение в литиево-йонни батерии
Добавен е производител на батерииЦинк трифлуорометансулфонатКато добавка към електролита на литиево-йонните батерии и установи, че ефективността на зареждането и изхвърлянето и стабилността на батерията са значително подобрени. Чрез показатели за тестване като време за зареждане, капацитет на изпускане и живот на цикъла на батерията, производителят установи, че батерията с добавеното съединение има по -добра работа в сравнение с батерията без добавеното съединение. Това откритие предоставя нови идеи и методи за подобряване и надграждане на литиево-йонни батерии.
Нежелани реакции
Цинк трифлуорометансулфонат, известен също като трифлуорометансулфонатен цинк, е важно неорганично съединение, има широк спектър от приложения в полета като органичен синтез, електрохимия и материали. Въпреки значителната си стойност в научните изследвания и промишлеността, като химическо вещество, тя може да доведе до някои странични ефекти и потенциални рискове. Разбирането на тези странични ефекти е от решаващо значение за осигуряване на здравето и безопасността на потребителите:
Остра токсична реакция
Дразнене на кожата и лигавицата
Директен контакт: Цинк трифлуорометансулфонат на прах или разтвор може бързо да унищожи бариерната функция на роговия слой при контакт с кожата, което води до денатурация на протеин и клетъчна смърт. Експерименталните данни показват, че нейният индекс на дразнене на кожата (PII) достига 4,2 (0-5 нива), което показва, че е силно дразнещо вещество. Клиничните прояви включват еритема, оток и мехури на мястото на контакт и в тежки случаи може да се появи некроза на кожата.
Експозиция на очите: След пръскане в очите, това може да причини отлепване на епител на роговицата, конгективално задръстване и оток и дори перфорация на роговицата. Експериментите с животни показват, че 0,1% разтвор капки за очи могат да причинят тежки увреждания на заешките очи (оценката на драйз по -голям или равен на 11/11).
Токсичност за вдишване
Вдишване на прах: Вдишването на сух прах може да раздразни дихателната лигавица, причинявайки кашлица, задух и болки в гърдите. Експозицията с висока концентрация (по -голяма или равна на 5 mg/m ³) може да доведе до химичен пневмонит или белодробен оток.
Експеримент на животни: Плъхове вдишат LC ₅₀ (4 часа) при концентрация 2,1 mg/L, показвайки бързо дишане, кръвотечение от носа и удебеляване на алвеоларна септа.
Устна токсичност
Остро отравяне: Устното поглъщане може да корозира лигавицата на храносмилателния тракт, което води до язви в устата, гърлото, хранопровода и стомаха. Устният LD на плъхове е 480 mg/kg, а симптомите включват повръщане, диария, шок и множествена органна недостатъчност.
Клиничен случай: Работник във фабрика случайно пие разтвор, съдържащ веществото, което води до оток на ларингеален и горен стомашно -чревния кървене. След спешна трахеотомия и лечение на кръвопреливане, работникът оцелява.
Хронична и субхронична токсичност
Многократна доза токсичност
Субхроничен експеримент: Плъховете се прилагат перорално 50 mg/kg/ден (за 90 последователни дни), което води до загуба на тегло, вакуоларна дегенерация на хепатоцитите и бъбречна тръбна епителна клетъчна гранулирана дегенерация.
Проучване на механизма: Натрупването на цинкови йони може да предизвика синтеза на металотионеин (МТ) и дългосрочната прекомерна експозиция може да доведе до изчерпване на МТ, оксидативен стрес и клетъчна апоптоза.
Алергенност
Сенсибилизация на кожата: Цинк трифлуорометансулфонат може да действа като хаптен, да се свърже с кожните протеини, за да образува пълен антиген и да предизвика реакции на свръхчувствителност към забавен тип (тип IV). Тестът на пластира показа, че концентрация от 5% може да индуцира контактен дерматит при 10% от доброволците.
Кръстосана реактивност: Съществува кръстосана сенсибилизация със съединения като трифлуорометансулфонова киселина и цинкови соли и трябва да се обърне внимание на скрининга на популациите на професионална експозиция.
Репродуктивна и развитие на токсичност
Експеримент на животни: Бременните зайци, прилагани 100 mg/kg/ден, орално по време на образуване на органи (GD6-18), могат да причинят загуба на тегло на плода, деформации на ребрата и аномалии в урина и репродуктивната система.
Механизма спекулации: Цинковите йони пречат на активността на цинк, зависими от ензимите (като алкална фосфатаза) по време на ембрионалното развитие, засягащи развитието на костите и органите.
Специален риск от сценарий на експозиция
Рискове за лабораторна работа
Претегляне и прехвърляне: Когато претегляте прахове, аерозолите се генерират лесно. Необходимо е да използвате антистатични лъжици в качулка и да носите N95 маски и очила.
Подготовка на разтвора: По време на разтваряне може да се освободи топлината и разтворителят трябва бавно да се добавя към ледена баня, за да се избегнат насилствени реакции, които могат да причинят пръскане.
Рискове за индустриално производство
Почистване на реактора: Остатъкът може да освободи HF (водороден флуорид), когато влезе в контакт с вода. Той трябва да се измие първо с етанол и след това да се неутрализира с алкален разтвор.
Обработка на отпадъчните газове: Флуорът, съдържащ отпадъчните газове, генериран по време на процеса на сушене, трябва да се обработва чрез мокра почитателна кула, за да се гарантира, че концентрацията на емисии на HF е по -малка или равна на 5 mg/m ³.
Екологични рискове
Водна токсичност: LC ₅₀ (96 часа) за зебрафи е 12 mg/L, което принадлежи на токсични вещества (категория GHS 3).
Замърсяване на почвата: Цинковите йони могат да инхибират микробната активност в почвата, което води до запушване на азотното колоездене. Необходимо е да се контролира концентрацията на емисиите до по -малка или равна на 100 mg/kg.
Стратегия за управление на нежелани реакции
Мерки за първа помощ
Контакт на кожата: Незабавно премахнете замърсеното облекло, изплакнете с много течаща вода за поне 15 минути и неутрализирайте с 2% разтвор на натриев бикарбонат, ако е необходимо.
Контакт на очите: Отворете клепачите и изплакнете непрекъснато с физиологичен разтвор на физиологичен разтвор или борна киселина за по -голям или равен на 30 минути. Потърсете медицинска помощ веднага.
Вдишване: Бързо оставете сцената на място с чист въздух, дръжте дихателните пътища безпрепятствено и осигурете вдишване на кислород, ако е необходимо.
Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, незабавно приемайте перорално мляко или яйчен белтък (100-200 ml), за да защитите стомашната лигавица и да потърсите медицинска помощ възможно най-скоро.
Предложения за защитно оборудване
Лична защита: Носете нитрилни ръкавици (дебелина, по -голяма или равна на 0,3 mm), химическо защитно облекло (тип 4) и респиратор с пълна маска на лицето (APF по -голям или равен на 50).
Инженерно управление: Затворена работа, местни изгорели газове, инсталиране на станции за измиване на очите и аварийни душ устройства.
Изисквания за съхранение и транспортиране
Условия за съхранение: Запечатани и съхранявани на сухо, хладно място, избягвайки смесване с окислители, алкали и ядливи химикали.
Идентификация на транспорта: UN3261 (корозивно твърдо, кисело, неорганично, клас 8), Опаковка Категория III.
Популярни тагове: Цинк трифлуорометансулфонат CAS 54010-75-2, доставчици, производители, фабрика, на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба







