Lítium triisobutylhydrobote Cas 38721-52-7
video
Lítium triisobutylhydrobote Cas 38721-52-7

Lítium triisobutylhydrobote Cas 38721-52-7

Kód produktu: BM -2-1-559
CAS číslo: 38721-52-7
Molekulárny vzorec: c12H28b . li
Molekulová hmotnosť: 190.1
Číslo einecs: 254-101-1
Mdl no .: mfcd00011708
HS kód: 29319090
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Hlavný trh: USA, Austrália, Brazília, Japonsko, Nemecko, Indonézia, Spojené kráľovstvo, Nový Zéland, Kanada atď.
Výrobca: Factory Bloom Tech Changzhou
Technologická služba: R&D Dept .-4

 

Lítium triisobutylhydrobored, also known as lithium tri sec butyl borohydride, is an organic metal compound that typically appears as a colorless to pale yellow liquid, miscible with tetrahydrofuran, and sensitive to moisture. It is used as a reducing agent in organic synthesis, especially in the fields of pharmaceuticals, fragrances, pesticides, dyes, and fine organic Syntéza . Je to reprezentácia rodiny Selectride, s výhodami dobrej rozpustnosti a nižšej ceny, vďaka čomu by sa mala uzatvárať, uchováva sa v chladnom a suchom mieste v suchej výrobe a zabezpečiť dobrú ventiláciu alebo zabezpečiť dobrú ventiláciu alebo výfukové zariadenia v priemyselných zariadeniach by sa malo vyhnúť .

Produnct Introduction

Ďalšie informácie o chemickej zlúčenine:

Chemický vzorec

C12h28bli

Presná hmota

190.24

Molekulová hmotnosť

190.11

m/z

190.24(100.0%),189.25(24.8%),191.25(9.7%),189.24(8.2%), 191.25 (3.2%), 190.25 (3.2%), 188.25 (2.0%)

Elementárna analýza

C, 75,82; H, 14,85; B, 5,69; Li, 3,65

Lithium triisobutylhydroborate  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Lithium triisobutylhydroborate CAS 38721-52-7  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lithium tri tert butoxyaluminum hydride  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lítium triisobutylhydroboredje dôležitá organometalická zlúčenina, ktorá preukázala rozsiahlu hodnotu aplikácie v rôznych oblastiach, ako je organická syntéza, farmaceutiká, vône, pesticídy, farbivá a jemná organická syntéza .

Redukčné činidlá v organickej syntéze

Vysoké zníženie selektivity a konjugované zníženie pridávania
 

Tri-n-butylborohydrid lítium je vysoko selektívne a silné redukčné činidlo, ktoré môže dosiahnuť redukciu špecifických funkčných skupín v organickej syntéze bez ovplyvnenia iných funkčných skupín {{{}}, môže sa použiť na asymetrické selektívne redukcie ketónov, ktoré sú rozhodujúce v organickej syntéze, pretože sú dôležité pre mnohé zlúčeniny { Podmienky, tris (2- butyl) borohydrid môže účinne znížiť konjugované karbonylové zlúčeniny a poskytnúť silný nástroj na syntézu organických molekúl so špecifickými štruktúrami .

Tri-n-butylborohydridný lítium sa môže použiť aj pre 1, 4- konjugované pridanie ketónov na získanie ketónov alebo alkoholov {{{}} Táto reakcia je veľmi užitočná pri konštrukcii komplexných organických molekulárnych štruktúr, pretože dokáže zaviesť nové funkčné skupiny do molekuly pri udržiavaní celkovej štruktúry molekuly {}} {}} {}} {}

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Špecifická redukcia funkčnej skupiny a asymetrické racemické činidlo

 

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tri-n-butylborohydrid lítium môže selektívne znížiť konjugované dvojité väzby a jodidy akrylonitrilových derivátov mimo kruhu, čo poskytuje možnosť syntézy organických molekúl špecifickými funkciami . Táto selektívna redukčná schopnosť poskytuje Tris ({3}} lithium borhium borohydride a jedinečná výhoda v organizácii v organizácii v organizácii v organizácii v ekologickom prínose v organizácii v rámci Organizácie v rámci Organizácie v rámci Organizácie v Organizácii v Organizácii v Organizácii v Organizácii v Organizácii v Organizačnej prínose v organizácii Atise Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organi syntéza .

In the reactions of diesters, dehalogenated monocyclic pyrimidines, rearranged 5-trimethylsilyltibamine, and deprotected N-methyloxycarbonyl substituted opioid like substances for N-non opioid reactions, tris (2-butyl) lithium borohydride is also an effective de symmetric Racemizujúce činidlo . Môže zmeniť symetriu molekúl redukčnými reakciami, čím sa syntetizuje organické molekuly so špecifickými trojrozmerný štruktúra .

Aplikácie v oblasti medicíny

Syntéza liečiv
In the pharmaceutical field, lithium tris (2-butyl) borohydride is often used as an intermediate in drug synthesis. Many drug molecules contain specific functional groups or stereostructures, which can be constructed through the reduction reaction of tris (2-butyl) lithium borohydride. For Napríklad niektoré protirakovinové lieky, antibiotiká a antivírusové lieky vyžadujú použitie borohydridu Tris ({5}} butylium borohydrid v ich syntéznom procese .
Modifikácia účinných látok v liekoch
Tri-n-butylborohydrid lítium sa môže použiť aj na modifikáciu aktívnych farmaceutických zložiek . prostredníctvom redukčných reakcií, fyzikálnych a chemických vlastností molekúl liečiva, ako je rozpustnosť a stabilita, sa môžu zmeniť, čím sa zlepší účinnosť a bezpečnosť liekov.}

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Aplikácia v oblasti korenia a pesticídov

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Syntéza korenia
V oblasti korenia sa môže Tris (2- butyl) lítium borohydrid použiť na syntézu organických molekúl so špecifickými vôňami . Mnoho molekúl korenia obsahuje funkčné skupiny, ako sú alkoholy, aldehydy, a ktoré sa môžu zaviesť alebo upraviť prostredníctvom redukčnej reakcie (} {}} {}} { borohydrid . presným reguláciou podmienok redukčnej reakcie je možné syntetizovať molekuly korenia so špecifickou arómou a stabilitou .
syntéza pesticídov
V oblasti pesticídov hrá lítium Tert Butylborohydrid tiež dôležitú úlohu . Mnoho molekúl pesticídov obsahuje špecifické funkčné skupiny alebo stereostruktúry, ktoré sú rozhodujúce pre biologickú aktivitu a selektivitu týchto psesticídov {1} Tri-n-butyl lithium Borohydrid môžu konštruovať alebo upraviť tieto rekordné reakcie, novo-novo-novo s vysokou účinnosťou, nízkou toxicitou a priateľskosťou environmentálnej .

Aplikácie v oblasti farbív a jemná organická syntéza

V poli farbív sa môže použiť Tris (2- butyl) borohydrid lítium borohydrid (2- butyl) lítium borohydrid . presným reguláciou podmienok redukčnej reakcie, molekúl farbiva so špecifickými farbami a vlastnosťami farbenia je možné syntetizovať . {7} {{} {{} {} {} {} {} {} { Môže sa použiť na syntézu rôznych organických molekúl so špecifickými funkciami a štruktúrami, ako sú prekurzory polymérnych materiálov, monoméry funkčných materiálov atď.

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Priemyselné suroviny a priemyselná rozsiahla výroba

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Borohydrid tri-n-butyl-lítium, ako dôležitá zlúčenina z organických kovov, sa bežne používa ako surovina v priemyselnej výrobe {{}} môže reagovať s inými zlúčeninami, aby sa vytvorilo organické molekuly so špecifickými funkciami a štruktúrami, a tak uspokojili potreby priemyselnej výroby.
Pri nepretržitom vývoji technológie organickej syntézy sa môže aplatnosť reakčných podmienok a procesu, ktorý sa stáva čoraz rozšírenejšími ., optimalizáciou reakčných podmienok a toku procesov, rozsiahleho výroby a zlepšenia produkcie Tris (4} {} {}} {}} {}} {}} {}} {}} {}} {}} {}} {}

Ďalšie potenciálne aplikácie

Katalytické pole
Aj keď samotný lítium tributylborohydrid sa používa hlavne ako redukčný činidlo, má tiež určitý potenciál v oblasti katalýzy ., môže slúžiť ako CO katalyzátor alebo aditív pre určité katalytické reakcie, čím sa zlepší účinnosť a selektivita katalytických reakcií .
Nový materiál výskum a vývoj
Vďaka nepretržitému vývoju nových materiálových vied, TRIS (2- butyl) lítium borohydridu tiež ukázal určité vyhliadky na aplikáciu vo výskume a vývoji nových materiálov {{}}, napríklad sa môže použiť na syntézu polymérnych materiálov, funkčných materiálov atď.

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Životnosť solvatačných elektrónov zachytená technológiou pulznej rádiolýzy

Lítium triisobutylhydrobored(CAS number: 38721-52-7) je dôležitá organometalická zlúčenina, ktorá sa bežne používa ako redukčné činidlo v organickej syntéze ., vďaka čomu je potenciálnym objektom na štúdium technológie solvatačného elektrónového pulzového soluzného solučného rádiize Radioize Roluize Roluize Rolialize Roluize Roluize Roluize Roluize Roluize Roluize Roluize Roluize Roluize Roly Solvatačné elektróny, čím študujú správanie týchto elektrónov v rozpúšťadle .

Princíp technológie pulznej rádiolýzy

Prehľad technológie pulznej rádiolýzy

Definícia: Technológia rádiolýzy pulzov je technika, ktorá používa vysokoenergetické pulzné žiarenie (ako sú elektrónové lúče, lasery atď.
Aplikácia: Široko používa sa na štúdium celoživotnej, mobility, reaktivity a iných vlastností solvatovaných elektrónov, ako aj ich vzťah s štruktúrou rozpúšťadla, teplotou, tlakom a ďalšími faktormi .

Generovanie a správanie solvatovaných elektrónov

Generovanie: Vysoko energetický impulzný žiarenie ionizuje molekuly rozpúšťadla, generujú solvatačné elektróny a kladné ióny .
Správanie: Sollované elektróny migrujú v rozpúšťadlách a môžu reagovať s molekulami rozpúšťadla alebo inými molekulami rozpustených látok alebo môžu byť stabilizované molekulami rozpúšťadla za vzniku solvatovaných elektrónových komplexov .

Metóda určovania pre životnosť solvatačných elektrónov

Metóda prechodnej absorpčnej spektroskopie

Princíp: Použitím absorpčných charakteristík solvatovaných elektrónov pri špecifických vlnových dĺžkach sa životnosť solvatovaných elektrónov môže určiť meraním zmien v absorpčnom spektrách v priebehu času .
Aplikácia: Všeobecne sa používa na štúdium životnosti a správania solvatovaných elektrónov v rôznych rozpúšťadlách .

EPR

Princíp: Využitím charakteristík paramagnetickej rezonancie nepárových elektrónov v magnetickom poli sa dá životnosť solvatovaných elektrónov určiť meraním zmien v signáloch paramagnetickej rezonancie v priebehu času .
Aplikácia: Vhodná na štúdium životnosti a správania solvatovaných elektrónov v rozpúšťadlách s nízkou teplotou alebo vysokou viskozitou .

Časovo rozlíšená fluorescenčná spektroskopia

Princíp: Využívaním fluorescenčných emisných charakteristík určitých solvatovaných elektrónov alebo solvatovaných elektrónových komplexov pri špecifických vlnových dĺžkach sa dá životnosť solvatovaných elektrónov určiť meraním zmeny intenzity fluorescencie v priebehu času .
Aplikácia: má vysokú citlivosť a selektivitu v určitých konkrétnych systémoch .

Správanie lítium tributylborohydridu v pulznej rádiolýze

Zachytenie solvatovaných elektrónov

Mechanizmus: Bórový atóm v Tris (2- butyl) lítium borohydrid molekuly má prázdne orbitály a môže akceptovať solvatačné elektróny za vzniku negatívnych iónových medziproduktov .
Dôkaz: Signál medziproduktov negatívnych iónov generovaný interakciou medzi Tris (2- butyl) lítium borohydrid a solvatované elektróny je možné pozorovať prostredníctvom prechodnej absorpčnej spektroskopie alebo elektrónovej paramagnetickej rezonancie .

Stabilita negatívnych medziproduktov iónov

Ovplyvňujúce faktory: Stabilita negatívnych medziproduktov iónov je ovplyvnená faktormi, ako sú vlastnosti rozpúšťadla, teplota a koncentrácia lítium tributylborohydridu .
Význam výskumu: Stabilita negatívnych medziproduktov iónov priamo ovplyvňuje životnosť solvatačných elektrónov a správanie Tris (Tert butylborohydrid) lítium v ​​pulznej rádiolýze .

Faktory ovplyvňujúce životnosť solvatacie elektrón

 
Vlastnosti rozpúšťadla

Polarita: polárne rozpúšťadlá môžu stabilizovať solvatačné elektróny prostredníctvom solvatácie, čím sa predĺžila ich životnosť .
Viskozita: Rozpúšťadlá s vysokou viskozitou môžu spomaliť rýchlosť migrácie solvatačných elektrónov, čím sa predĺžila ich životnosť .
Špecifický príklad rozpúšťadla: V organických rozpúšťadlách, ako je tetrahydrofurán, sa životnosť solvatačného elektrónu zachytáva Tris (2- butyl) borohydrid v závislosti od polarity a viskozity rozpúšťadla . {}}

 
Teplota

Mechanizmus vplyvu: Zvýšenie teploty môže zvýšiť rýchlosť tepelného pohybu molekúl rozpúšťadla, čím sa zrýchľuje migrácia a reakcia solvatačných elektrónov a skracuje ich životnosť .
Experimentálne dôkazy: Vykonaním experimentov pulznej rádiolýzy Pri rôznych teplotách je možné pozorovať trend životnosti solvatačných elektrónov s teplotou .

 
Koncentrácia lítium tributylborohydridu

Mechanizmus vplyvu: Zvýšenie koncentrácie lítium tributylborohydridu môže zvýšiť pravdepodobnosť zachytenia solvatačných elektrónov, čím ovplyvňuje životnosť solvatačných elektrónov .
Koncentračný účinok: Pri nízkych koncentráciách môže byť životnosť solvatačného elektrónu dlhšia; Pri vysokých koncentráciách sa môže životnosť solvatačných elektrónov skrátiť v dôsledku zvýšených intermolekulárnych interakcií molekúl lítium tributylborohydridu .

 
Vplyv prísad

Stabilizátory: Pridanie prísad, ktoré môžu stabilizovať solvatačné elektróny alebo negatívne iónové medziprodukty, môže predĺžiť životnosť solvatačných elektrónov .
Quencing agent: Pridanie prísad, ktoré môžu uhasiť solvatačné elektróny alebo negatívne iónové medziprodukty, môže skrátiť životnosť solvatačných elektrónov .

 

 

Populárne Tagy: Littium Triisobutylhydrobote Cas 38721-52-7, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, nákup, cena, hromadné, na predaj

Zaslať požiadavku