Chlorid dietylaluminum, molekulárny vzorec C4H10ALCL, CAS 96-10-6, sa javí ako bezfarebná priehľadná kvapalina. Tento priehľadný likvidný stav robí svoju činnosť v laboratóriách a priemyselnej výrobe relatívne intuitívnym, ale tiež nám pripomína, že hoci sa môže zdať bežné, má mimoriadne vysokú chemickú aktivitu. Je ľahko rozpustný v organických rozpúšťadlách, ako je xylén a benzín, a táto dobrá rozpustnosť poskytuje pohodlie pre jeho aplikáciu v organickej syntéze. To však tiež znamená, že akonáhle materiál unikne, môže sa rýchlo zmiešať s okolitými organickými rozpúšťadlami, čím sa ťažko zvládne zmes, čím sa zvyšuje ťažkosti a nebezpečenstvo manipulácie. Ako vysoko aktívna zlúčenina vykazuje aj niektoré jedinečné chemické vlastnosti. Ako organická zlúčenina má v chemickom poli širokú škálu aplikácií, najmä ako katalyzátor v polyolefínovom priemysle a ako medziprodukt pri výrobe organických zlúčenín.

|
|
|
|
C.F |
C4H10ALCL |
|
E.M |
120 |
|
M.W |
121 |
|
m/z |
120 (100.0%), 122 (32.0%), 121 (4.3%), 123 (1.4%) |
|
E.A |
C, 39,85; H, 8,36; Al, 22,38; CL, 29,41 |

Klorid dietyl -hliník je napríklad dôležitým organickým katalyzátorom reakcií, napríklad polybutadién sa môže syntetizovať pomocou neodymiaového neodekanoátu/N - butyl -lithium/dietyl -aluminum chlride katalytického systému. Experimentálne skúmanie skúmalo účinky teploty polymerizácie, prípravy katalyzátora C (Li)/C (ND) a C (Al)/C (ND) a alkylových hliníkových druhov na polymerizáciu butadiénu. Výsledky ukázali, že katalyzátor mal najvyššiu katalytickú aktivitu, keď C (Li)/C (ND) bol okolo 12 a C (Al)/C (ND) bol okolo 15 a výťažok polyméru mohol dosiahnuť 100%. V podmienkach 0 stupňov, C (li)/c (nd) =12 a C (al)/c (nd) =15, je možné získať polymér s vysokým obsahom CIS-1,4- štruktúry (molárny obsah 97,6%) a úzkym distribúciou molekulárnej hmotnosti (index distribúcie molekulárnej hmotnosti 1.23). Keď sa zvyšuje teplota polymerizácie, zvyšuje sa aktivita katalytického systému a relatívna molekulová hmotnosť a molárový obsah CIS-1,4-štrukturálnych obsahu výsledného polyméru sa znižuje.
Okrem toho sa na syntézu korózie - pre vodovodný materiál pre zariadenia na dodávku vody môže použiť aj chlride dietylalumín. Suroviny sú nasledujúce podľa hmotnosti: 3-10 častí polyetylénovej živice, 5-10 častí nanočastíc, 5-10 častí čiernej uhlíka, 2-7 častí hydrogenovaného ricínového oleja, 2-10 častí sodného alkylsulfonátu, 2-7 častí chlorofluórmetánu, 3-7 častí chlóronéniánskeho butonile. Kopolymér styrénu, 3-9 časti Silane Coupling Act, 2,5-4,5 častí antioxidantu, 0,5-6,5 častí konzervačného činidla a 1,5-3,5 častí maziva. Materiál potrubia pripravený z polyetylénovej živice má dobré mechanické vlastnosti, odolnosť proti nárazu, odolnosť proti korózii a odolnosť voči starnutiu, vynikajúci komplexný výkon a vysoká hodnota aplikácie.

Metóda 1:
SyntézaChlorid dietylaluminumje jedným z bežných a dôležitých STP v organickej syntéze, ktorá sa zvyčajne dosahuje priamo chlórujúcou chlride dietyl -hliník (C2H5) 2ALCL).
Reakčná operácia STP:
(A) Proces chloričnej reakcie:
Pripravte prevádzkové prostredie:
Uistite sa, že reaktor a prevádzkové prostredie sú chránené inertnými plynmi, aby sa zabránilo narušeniu vody a kyslíka vo vzduchu.
01
Pridanie reaktantov:
- Pridajte do reaktora kvapalné dietylaluminum (C2H5) 2AL).
- reguláciou prietoku a teploty postupne zavádzajte chlórový plyn (CL2) alebo chlrid vodíka (HCI) do reaktora ako zdroj chlóru.
02
Pokrok reakcie:
Sledujte pokrok reakcie za primeraných podmienok teploty a miešania. Chlorinačná reakcia je zvyčajne exotermická a reakčná zmes môže spôsobiť plyn.
03
Riadenie reakčného času:
Podľa experimentálnych podmienok kontrolujte reakčný čas, aby ste zaistili, že reakcia dosiahne úplnú konverziu alebo požadovaný stupeň.
04
Koniec reakcie:
Po dokončení reakcie prestaňte do reaktora zaviesť plyn chlóru alebo chlrid vodíka.
05
Spracovanie a extrakcia produktu:
Oddelenie a extrakcia:
- ochladte reakčnú zmes a ošetrujte ju vo vhodnom prostredí.
- oddeľte čistý produkt dietyl -hliníkového chlride (C2H5) 2ALCL2) metódami destilácie alebo extrakcie.
01
Zbierka produktov:
Zhromaždený chlrid dietyl -hliník preneste do vhodného skladovacieho nádoby na následné použitie alebo analýzu.
02
Zbierka produktov:
Zhromaždený chlrid dietyl -hliník preneste do vhodného skladovacieho nádoby na následné použitie alebo analýzu.
03
3. Chemická rovnica DAKÁVA K vyššie uvedeným prevádzkovým krokom môže byť syntézová reakcia dietyl -hliníkového chlordu exprimovaná chemickou rovnicou nasledovne:
(C2H5) 2AL+CL2 → (C2H5) 2ALCL2
Alebo pri použití kloridu vodíka ako zdroja chlóru:
(C2H5) 2AL+HCI → (C2H5) 2ALCL2
Tieto rovnice opisujú proces dietyl -hliníkového reakcie s plynným chlórom alebo vodíkom chlordom za vzniku dietylzikového chlordu. Pri reakcii poskytuje chlórový plyn alebo chlorde vodíka atómy chlóru a reaguje s dietylzimínom za vzniku cieľového produktu, dietylzikového chlordu.
Ochranné opatrenia
Ochrana dýchacích ciest: Keď je koncentrácia vo vzduchu vysoká, noste plynovú masku. Počas núdzovej záchrany alebo evakuácie je potrebné nosiť respirátor pozitívneho tlaku.
Ochrana očí: Opojte chemické bezpečnostné okuliare.
Ochrana tela: Noste ochranné oblečenie s lepiacou páskou.
Ochrana ruky: noste rukavice odolné voči chemikáliám.
Iné: Minimalizujte čo najviac priamy kontakt.
Núdzové opatrenia
Koža: Vyberte kontaminované oblečenie, utrete toxíny benzínom alebo alkoholom, neopláchnite vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc. Ošetrí sa podľa chemických popálení.
KONTAKT: Vide zdvihnite a opláchnite tečúcou vodou po dobu 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Vdýchnutie: Rýchlo opustite scénu a presuňte sa na miesto s čerstvým vzduchom. Podávajte kyslík, keď máte ťažkosti s dýchaním. Pri zastavení dýchania okamžite vykonajte umelé dýchanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Požitie: Ak sa omylom požíva, opláchnite ústa vodou, pite mlieko alebo vaječné bielky a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Komplexná analýza účinnosti spojenia medzi hliníkovým jadrovým rotáciou (I =5/2) a mikrovlnnými impulzmi v dietylaluminínovom chloride
V technológii kvantových informácií a technológii jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) je účinnosť spojenia medzi jadrovým spin a mikrovlnnými impulzmi hlavným parametrom, ktorý určuje výkon systému. V prípade hliníka (AL) má jeho prírodný izotop ² ⁷ al jadrové kvantové číslo I =5/2, čo mu dáva tak rezonančnú schopnosť magnetických atómových jadier a jedinečný relaxačný mechanizmus indukovaný elektrickým kvadropolom (Q).Chlorid dietylaluminum(DEAC) je hliník obsahujúca zlúčeninu organických kovov, v ktorej atóm hliníka v jeho molekulárnej štruktúre je v duálnom koordinačnom prostredí organického ligandu (etyl) a anorganického ligandu (chlór). Toto chemické prostredie významne ovplyvňuje lokálny gradient elektrického poľa (EFG) hliníkového jadra, čím reguluje jeho účinnosť spojenia mikrovlnnými impulzmi.
Kvantové vlastnosti a relaxačný mechanizmus jadrového spinu hliníka (i =5/2)
Korelácia medzi kvantovým číslom jadrového rotácie a magnetickým momentom
Podľa kvantovej mechaniky určuje kvantový kvantový počet I atómového jadra kvantifikovaný stav jeho magnetického momentu. Pre hliníkové jadro s i =5/2 je možné jeho magnetické kvantové číslo m považovať za -5/2, -3/2, -1/2, +1/2, {+3/2, {{13}/2, celkom 6 úrovní energie. Pri pôsobení statického magnetického poľa B ₀ sa tieto úrovne energie podliehajú štiepeniu Zeemanu a energetickým rozdielom medzi susednými hladinami energie je δ e {{}}} ħ B ₀, kde je magnetický rotový pomer hliníka hliníka ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻). Mikrovlnné impulzy indukujú prechody medzi úrovňami energie a manipulujú s stavmi jadrových rúrok pomocou vysokofrekvenčného poľa (B ₁), ktoré sa zhoduje s A E.
Regulácia relaxačného času elektrickým kvadrupólom
Polovica atómových jadier má non - nulové elektrické kvadrupólové momenty (q=eqr ², kde q je kvadrupólová konštanta a r je jadrový polomer), čo vedie k významnej rozdeleniu energetickej úrovne ovplyvnenej miestnymi gradientmi elektrického poľa (EFG). V molekulách DEAC sú atómy hliníka v tetraedrálnom koordinačnom prostredí (dva atómy etylu a dva atómy chlóru) a symetria EFG je nízka, čo spôsobuje nasledujúce účinky: interakcia medzi elektrickým kvadrupólom a EFG vedie k neelastickému rozptylu medzi energetickými hladinami a zrýchľuje rozpad priechodnej magnetizácie. Podľa vzorca pre šírku prírodnej spektrálnej čiary δ ν =1/(π T ₂) vedie skrátenie T ₂ k zvýšeniu šírky spektrálnej čiary.
Konkurenčný vzťah medzi chemickým posunom a kvadrupolovým spojením
Frekvencia rezonancie hliníkových jadier nie je ovplyvnená nielen pomocou magnetického spinového pomeru () a statickým magnetickým poľom (B ₀), ale tiež súvisiaca s chemickým posunom (A) a kvadrupólovou spojovacou konštantou (C_Q). V DEAC funguje účinok etylu a efekt odberu elektrónov a účinok chlóru, aby spôsobil zmenu hustoty oblaku elektrónov hliníkového jadra, čo vedie k kolísaniu δ v rozsahu 0-500 ppm. C_q=e²qq/ħ, kde q je maximálna súčasť EFG. V DEAC je typická hodnota C_Q 1-10 MHz, ktorá je oveľa väčšia ako frekvenčný posun spôsobený chemickým posunom (δ · ν₀, kde ν₀ je frekvencia larmoru). Preto kvadrupólová interakcia dominuje v charakteristikách spektrálnej línie.
Optimalizácia parametrov mikrovlnných impulzov týkajúcich sa účinnosti spojenia
Pulzný tvar a zodpovednosť šírky pásma
Šírka pásma mikrovlnných impulzov (A V _p) sa musí porovnať so šírkou spektrálnej čiary hliníkových jadier (A V), aby sa dosiahla účinná excitácia. Pre ² ⁷ al v diac:
Tvrdý impulz: Ak Δ ν _p ≫ Δ ν, pulz môže nadchnúť všetky prechody na úrovni energie, ale môže spustiť nelineárne reakcie (napríklad posun Bloch Siegert).
Mäkký impulz: Ak δ ν _p ≈ δ ν, impulz selektívne vzrušuje špecifické prechody na úrovni energie, čím sa znižuje zbytočný rozptyl energie. Napríklad použitie mäkkých impulzov v tvare gaussov (trvanie τ =10-100 μs) môže znížiť skreslenie spektrálnej čiary pri zachovaní účinnosti excitácie.
Pulzná energia a ovládač uhla preklopenia
Výkon (p) mikrovlnných impulzov určuje flip uhol (9) jadrového rotácie, ktorý súvisí s θ=b ₁τ. VChlorid dietylaluminum:
Nízky výkonný impulz: Keď θ<π 2,="" the="" nuclear="" spin="" is="" not="" completely="" flipped,="" and="" the="" signal="" strength="" is="" proportional="" to="" θ="" ²,="" but="" it="" can="" avoid="" power="" broadening="">π>
Vysoký výkonový impulz: Keď θ=π, dosiahne sa úplné prevrátenie, ale môže spôsobiť dynamickú jadrovú polarizáciu (DNP) alebo zaisťovacie účinky, ktoré je potrebné optimalizovať na základe špecifických experimentálnych podmienok.
Dizajn sekvencie impulzov
Na prekonanie obmedzenia skrátenia T ₂ sa na zlepšenie vernosti signálu musia použiť špeciálne pulzné sekvencie (napríklad sekvencie CPMG):
CPMG Sekvencia: Použitím viacerých 180 stupňov impulzov (τ - 180 stupňov - τ - echo) je priečna magnetizácia znovuzjednotená na predĺženie účinného T ₂. V NMR experimente DEAC môže sekvencia CPMG predĺžiť čas útlmu signálu 3-5 krát.
Adiabatický impulz: Pomalým zmenou parametrov impulzov (ako je frekvencia alebo amplitúda) sa dosahujú adiabatické prechody medzi hladinami energie, čím sa znižujú nestály a adiabatické straty.
Populárne Tagy: Dietylaluminum chlorid CAS 96-10-6, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpy, cena, hromadný, na predaj







