Prášok borohydridu sodnéhoje anorganická zlúčenina s chemickým vzorcom NaBH4. Je to biely až sivobiely kryštalický prášok so silnou hygroskopicitou. Jeho alkalický roztok je hnedožltý. Je to jedno z najčastejšie používaných redukčných činidiel. Rozpustný vo vode, kvapalnom amoniaku a amíne, rozpustný v metanole, mierne rozpustný v etanole, tetrahydrofuráne, nerozpustný v éteri, benzéne a uhľovodíkoch. Je stabilný na suchom vzduchu, rozkladá sa na vlhkom vzduchu a rozkladá sa aj pri zahriatí na 500 stupňov. Normálne borohydrid sodný nemôže redukovať estery, amidy, karboxylové kyseliny a nitrily, ale keď je karbonylová skupina esterov Ester môže byť redukovaný v prítomnosti heteroatómov. Zvyčajne sa používa ako redukčné činidlo pre aldehydy, ketóny a acylchloridy, penidlo pre plastikársky priemysel, bielidlo na výrobu papiera a hydrogenačné činidlo na výrobu dihydrostreptomycínu vo farmaceutickom priemysle.
Je uvedený v zozname výbušných nebezpečných chemikálií a kontrolovaný podľa opatrení pre riadenie verejnej bezpečnosti výbušných nebezpečných chemikálií.
Chemický vzorec |
BH4Na |
Presná hmotnosť |
38 |
Molekulová hmotnosť |
38 |
m/z |
38 (100.0%), 37 (24.8%) |
Elementárna analýza |
B, 28,57; H, 10,66; Na, 60,77 |
1.Prášok borohydridu sodnéhomôže byť použitý ako redukčné činidlo aldehydov, ketónov a acylchloridov, medziprodukt borohydridu draselného a surovina etánu a iných vysokoenergetických palív.
2. Používa sa ako penotvorné činidlo v priemysle plastov, činidlo na úpravu odpadových vôd obsahujúcich ortuť v papierenskom priemysle, bieliace činidlo na výrobu papiera a hydrogenačné činidlo na výrobu dihydrostreptomycínu vo farmaceutickom priemysle.
3. Vodík borohydridu sodného tu má mocnosť - 1. Má silnú redukovateľnosť a môže redukovať anorganické látky s určitou oxidovateľnosťou. Používa sa hlavne na redukciu -COOH na -CH2OH v organickej syntéze a je známy ako "univerzálne redukčné činidlo". Jeho výkon je stabilný a selektívny počas obnovy.
4. Borohydrid sodný poskytuje organickým chemikom veľmi pohodlný a mierny prostriedok na redukciu aldehydov a ketónov. Predtým sa karbonylové zlúčeniny zvyčajne redukujú metódou kov/alkohol, zatiaľ čo borohydrid sodný môže dosiahnuť redukciu aldehydketónkarbonylových skupín za veľmi miernych podmienok za vzniku primárnych alkoholov a sekundárnych alkoholov.
5. Ako redukčné činidlo možno borohydrid sodný použiť na bezprúdové pokovovanie neželezných kovov, najmä na bezprúdové pokovovanie niklom. Najbežnejšie používaným redukčným činidlom na bezprúdové pokovovanie niklom je fosfornan sodný a niklom pokovovaným týmto redukčným činidlom je hlavne zliatina niklu a fosforu. Zliatina niklu a bóru sa získava použitím borohydridu sodného ako redukčného činidla, ale obsah bóru v povlaku je oveľa nižší ako obsah fosforu v povlaku s iným redukčným činidlom. Pri bezprúdovom pokovovaní je teoreticky množstvo niklu, ktoré je možné redukovať borohydridom sodným na jednotku látky, štvornásobok množstva fosfornanu sodného a pridané množstvo je oveľa menšie ako množstvo fosfornanu sodného. Borohydrid sodný sa však ľahko rozkladá, preto je potrebné udržiavať pH kúpeľa nad 12, inak kúpeľ stratí platnosť a negatívne vplýva aj hromadenie metaboritanu sodného, oxidačného produktu borohydridu sodného. kúpeľ.
Prášok borohydridu sodnéhomožno pripraviť dvoma spôsobmi.
Mokrý proces: kyselina boritá reaguje s metanolom na metylboritan; Sodík kovu reaguje s vodíkom na hydrid sodný; Sodík kovu reaguje s metylboritanom za vzniku borohydridu sodného:
H3BO3+3CH3OH → B(OCH3)3+3H2Na H2→ 2NaH4NaH+B(OCH3) 3→ NaBH4+3CH3ONa
Suchá metóda: Borax a kremenný piesok reagujú pri vysokoteplotnom tavení za vzniku borokremičitanu sodného a pri vysokej teplote a tlaku sa zavádza vodík a kovový sodík, aby sa vytvoril borohydrid sodný a kremičitan sodný.
Redukčné činidlá v organickej syntéze:
- Je to silné redukčné činidlo bežne používané pri redukčných reakciách aldehydov, ketónov, acylchloridov, esterov, amidov a nitrozlúčenín.
- V organickej syntéze sa môže použiť na prípravu alkoholových zlúčenín, najmä tých, ktoré sa ťažko získavajú inými metódami.
Farmaceutický priemysel:
- Vo farmaceutickej oblasti sa môže použiť ako kľúčový medziprodukt na syntézu určitých liečiv.
- Napríklad sa môže použiť na prípravu liekov s antibakteriálnou aktivitou, ako sú hydrogenované deriváty streptomycínu.
Plastikársky priemysel:
- Ako penotvorné činidlo sa používa na výrobu určitých druhov penových plastov.
- Vytvára penovú štruktúru uvoľňovaním vodíka, ktorý dáva plastom vlastnosti nízkej hmotnosti, tepelnej izolácie a zvukovej izolácie.
Čistenie odpadových vôd:
- Pri čistení odpadových vôd sa môže použiť na zníženie a odstránenie iónov ťažkých kovov a určitých organických znečisťujúcich látok z vody.
- Premieňa toxické ióny ťažkých kovov na netoxické alebo nízkotoxické formy prostredníctvom redukcie, čím sa znižuje znečistenie životného prostredia.
Analytická chémia:
- Má tiež aplikácie v analytickej chémii, ako je titračná analýza určitých kovových iónov.
- Môže tiež slúžiť ako katalyzátor alebo ko-katalyzátor pre určité chemické reakcie.
Ďalšie aplikácie:
- Môže sa použiť aj na výrobu iných zlúčenín bóru, ako je bóran.
- V oblasti elektrochémie sa môže použiť aj ako súčasť batériových materiálov alebo elektródových materiálov.
1.Redukcia karbonylových zlúčenín
- Dokáže redukovať aldehydy na primárne alkoholy a ketóny na sekundárne alkoholy.
- Esterové zlúčeniny môžu byť tiež redukované v alkoholových rozpúšťadlách.
- V alkoholových rozpúšťadlách môže tiež redukovať esterové zlúčeniny.
- Borohydrid sodný má tiež redukčný účinok na amidové väzby, podobne ako degradácia polypeptidových reťazcov.
2. Selektívne zníženie:
Hoci má táto látka silnú redukovateľnosť, za určitých podmienok vykazuje redukčnú selektivitu. Napríklad môže selektívne redukovať aldehydy na alkoholy v prítomnosti ketónov.
3. Redukcia dvojitých a trojitých väzieb:
Môže redukovať dvojité väzby uhlíka a dusíka alebo alkíny. Napríklad alkínové zlúčeniny sa redukujú na olefíny pôsobením borohydridu sodného a výsledné olefíny sa ďalej neredukujú borohydridom sodným.
4. Reakcia s halogénovanými uhľovodíkmi:
V prítomnosti katalyzátorov na báze prechodných kovov môžu byť halogénované uhľovodíky premenené na alkány. Táto reakcia mohla prejsť procesom voľných radikálov.
5. Výroba vodíka:
Dokáže efektívne produkovať vodík prostredníctvom katalytickej hydrolýzy vo vodnom roztoku, čím poskytuje kontrolovanú a bezpečnú metódu uvoľňovania vodíka, ktorá je rozhodujúca pre prenosné a pevné energetické aplikácie.
6. Reakcia s kyselinou:
Jeho kyslá hydrolýza zvyčajne zahŕňa postupné pridávanie kyseliny z vodného roztoku do tuhého prášku. Táto metóda má niekoľko výhod, vrátane generovania suchého vodíkového plynu, ľahkej kontroly produkcie vodíkového plynu a ekologických vedľajších produktov generovaných reakciou.
7. Redukcia organických zlúčenín ortuti:
Táto látka sa tiež široko používa na redukciu organických zlúčenín ortuti na výrobu zodpovedajúcich uhľovodíkov.
Aké sú bezpečnosť a nebezpečenstvo?
Prášok borohydridu sodnéhoje chemická látka s významnými nebezpečenstvami a jej nebezpečenstvá a spôsoby skladovania sú nasledovné:
1.Nebezpečnosť
(1) Zdravotné riziká:
- Silne dráždi sliznice, horné dýchacie cesty, oči a pokožku. Po vdýchnutí môže byť smrteľný v dôsledku zápalu, edému, kŕčov hrtana a priedušiek, chemického zápalu pľúc alebo pľúcneho edému. Perorálne podanie môže spôsobiť poleptanie tráviaceho traktu.
- Po kontakte s ním sa môžu objaviť príznaky ako bolesť hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hlavy, brucha, hnačka, závraty, prekrvenie spojoviek, bolesť.
(2) Nebezpečenstvo výbuchu:
- Horľavý za mokra, jedovatý a silne dráždivý. Vystavenie vode, vlhkému vzduchu, kyselinám, oxidantom, vysokému teplu a otvorenému ohňu môže spôsobiť horenie. Produkty spaľovania (rozkladu) zahŕňajú oxid bóru a plynný vodík.
- Pri teplote miestnosti rýchlo reaguje s metanolom za vzniku plynného vodíka a reakcia je intenzívna.
2. Spôsob ukladania
(1) Životné prostredie
- Skladujte v chladnom, suchom a dobre vetranom sklade.
- Drž sa ďalej od zdrojov ohňa a tepla. Skladovacia teplota by nemala presiahnuť 25 stupňov (niektorí hovoria, že by nemala presiahnuť 30 stupňov) a relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 75 %.
(2) Nádoby a obaly
- Nádobu uchovávajte zapečatenú.
- Malo by sa skladovať oddelene od oxidantov, kyselín, zásad, alkoholov a jedlých chemikálií a vyhýbať sa zmiešavaciemu skladovaniu.
(3) Zariadenia a vybavenie
- Prijmite osvetlenie a vetracie zariadenia odolné voči výbuchu.
- Zakážte používanie mechanických zariadení a nástrojov, ktoré sú náchylné na vytváranie iskier.
- Skladovacia miestnosť by mala byť vybavená vhodnými materiálmi na zachytávanie uniknutých materiálov.
(4) Prevádzka a ochrana
- Operátori musia prejsť špecializovaným školením a prísne dodržiavať prevádzkové postupy.
- Operátorom sa odporúča nosiť protiprachové masky (celotvárové štíty), gumený ochranný odev a gumené rukavice.
- Vykonávať pred zamestnaním a pravidelné lekárske prehliadky.
- Vybaviť zodpovedajúcimi typmi a množstvami protipožiarneho vybavenia a zariadením na núdzovú reakciu pre prípad úniku.
(5) Núdzové riadenie
- Izolujte kontaminovanú oblasť a obmedzte prístup. Odrežte zdroj ohňa.
- Odporúča sa, aby záchranári nosili samostatné pretlakové respirátory a ochranný odev. Zmiešajte s pieskom, suchým vápnom alebo sódou, opatrne pozametajte a preneste na bezpečné miesto.
- Ak dôjde k veľkému úniku, prikryte ho plastovou handričkou alebo plátnom, pozbierajte a recyklujte alebo odvezte na miesto likvidácie odpadu.
Populárne Tagy: práškový borohydrid sodný 16940-66-2, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj