Hlorodifenilfosfīns CAS 1079-66-9
video
Hlorodifenilfosfīns CAS 1079-66-9

Hlorodifenilfosfīns CAS 1079-66-9

Produkta kods: BM-1-2-103
CAS numurs: 1079-66-9
Molekulārā formula: C12H10ClP
Molekulmasa: 220,63
EINECS Nr.: 214-093-2
MDL Nr.: MFCD00000529
Hs kods: 29310095
Enterprise standard: HPLC>999,5%, LC-MS
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: BLOOM TECH Xi'an Factory
Tehnoloģiju dienests: R&D Dept.-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem hlordifenilfosfīna cas 1079-66-9 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes hlordifenilfosfīna cas 1079-66-9 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.

 

Hlordifenilfosfīnsir organisks savienojums ar molekulāro formulu C12H10ClP, CAS 1079-66-9 un Ph2PCl strukturālo formulu, kur Ph apzīmē fenilu. Parasti tas ir balts vai gaiši dzeltens kristālisks pulveris, un tas var būt arī eļļaina viela gaiši dzeltenā caurspīdīgā šķidrā stāvoklī. Šis savienojums nešķīst ūdenī, bet viegli šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, ēterī, benzolā un tetrahidrofurānā. Ir salīdzinoši stabils organisks savienojums, taču tas sadalīsies spēcīgas skābes, spēcīgas bāzes, gaismas vai karstuma ietekmē. Turklāt tas ir jāaizsargā arī no gaisa un ūdens tvaikiem. Tas ir jutīgs pret mitrumu gaisā, un to var aizsargāt ar desikantu vai inertu gāzi. Tā kā tas ir viegli uzliesmojošs savienojums, jāizvairās no saskares ar spēcīgiem oksidētājiem. Tas ir plaši izmantots organiskās sintēzes reaģents un tiek plaši izmantots organiskās ķīmijas jomā.

Produnct Introduction

Chlorodiphenylphosphine | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chlorodiphenylphosphine structure CAS 1079-66-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

product-1-1

Hlordifenilfosfīnsir organisks fosfora savienojums. Tā molekulmasa ir 220,64, un tas izskatās kā bezkrāsains vai gaiši dzeltens caurspīdīgs šķidrums ar ķiploku smaržu. To var noteikt koncentrācijās ppb diapazonā. Salīdzinoši stabils istabas temperatūrā un spiedienā, bet saskarē ar ūdeni notiek spēcīgas reakcijas, izdalot toksiskas gāzes un viegli oksidējas ar gaisu. Tāpēc uzglabāšanas un transportēšanas laikā ir nepieciešams stingri noslēgt sausā inertās gāzes vidē, lai izvairītos no saskares ar ūdeni, spirtiem, oksidētājiem utt.

Materiālzinātne
 

Liesmu slāpējošs materiāls:
Tā ir sintētiskā augstas -efektivitātes liesmas slāpētāju galvenā vienība. Ieviešot to polimērmateriālos, piemēram, plastmasā, gumijā un tekstilizstrādājumos, var ievērojami uzlabot to liesmas slāpēšanas īpašības. Piemēram, pievienojot liesmas slāpētājus, kas sintezēti no polietilēna, polipropilēna un citām plastmasām, degšanas laikā var izveidoties stabils oglekļa slānis, novēršot liesmu izplatīšanos un piešķirot garantiju cilvēku drošībai.

Agregācijas katalizators:
Tā ir svarīga katalizatoru sastāvdaļa, ko izmanto poliolefīnu un citu plastmasu ražošanas procesā. Piemēram, Ziegler Natta katalizatora sistēmā atvasinātie fosfīna ligandi var regulēt katalizatora aktivitāti un selektivitāti, kontrolēt polimēra molekulmasu un molekulmasas sadalījumu un tādējādi ražot augstas veiktspējas poliolefīna materiālus.

Chlorodiphenylphosphine materials | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pesticīdi un smalkās ķīmiskās vielas

 

Chlorodiphenylphosphine pestides | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Fosforu saturošu insekticīdu un herbicīdu sintēze
Izmanto efektīvu un zemas toksicitātes pesticīdu izstrādē fosforu saturošu insekticīdu un herbicīdu sintēzei. Piemēram, daži organofosfātu insekticīdi panāk insekticīdu iedarbību, inhibējot acetilholīnesterāzes aktivitāti kaitēkļu nervu sistēmā. Kā galvenais starpprodukts šo insekticīdu sintezēšanai tas nodrošina nepieciešamo fosfora struktūru pesticīdu molekulām, uzlabojot pesticīdu bioloģisko aktivitāti un selektivitāti. Runājot par herbicīdiem, no tiem iegūtie fosforu saturošie savienojumi var traucēt nezāļu vielmaiņas procesus, kavēt to augšanu un tādējādi sasniegt nezāļu apkarošanas mērķi.

 

Īpašu virsmaktīvo vielu un krāsvielu sagatavošana:
Tas ir arī galvenais starpprodukts daudzām īpašām virsmaktīvajām vielām, krāsvielām un citām smalkām ķīmiskām vielām. Piemēram, dažām fosforu saturošām virsmaktīvām vielām ir labas emulģējošas, izkliedējošas, mitrinošas un citas īpašības, un tās plaši izmanto mazgāšanas līdzekļos, kosmētikā, tekstilizstrādājumu apdrukā un krāsošanas jomā. Reaģējot ar citiem savienojumiem, var ievadīt fosfora atomus, lai mainītu virsmaktīvo vielu struktūru un īpašības, apmierinot dažādu jomu vajadzības. Runājot par krāsvielām, tā atvasinātajām fosforu saturošajām krāsvielām ir spilgtas krāsas un laba noturība, ko var izmantot tekstilizstrādājumu krāsošanai un apdrukai.

Chlorodiphenylphosphine surfactants | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Organiskās sintēzes starpprodukti

 

Chlorodiphenylphosphine reagent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Difenilfosfīna grupu ieviešana:
To parasti izmanto organiskajā sintēzē, lai ieviestu difenilfosfīna (Ph ₂ P -) grupas. Reaģējot ar nukleofīliem reaģentiem, piemēram, Grignard reaģentiem, alkoksīdiem, amīniem utt., Difenilfosfīna grupu var precīzi ievadīt mērķa molekulā, tādējādi sintezējot organiskos savienojumus ar specifiskām struktūrām un īpašībām. Piemēram, reaģējot ar Grignar reaģentu, var rasties difenilfosfīns Grignar reaģents, kas var tālāk reaģēt ar citiem savienojumiem, lai sintezētu dažādus fosforu saturošus organiskos savienojumus.

 

Citu fosfīna savienojumu sintēze:
Var izmantot, lai sintezētu citus fosfīna savienojumus, piemēram, difenilfosfīnu, difenilfosfīna oksīdu, difenilfosfīna trifluorīdu utt. Šie fosfīna savienojumi ir nozīmīgi pielietojumi organiskajā sintēzē, katalīzē, materiālu zinātnē un citās jomās. Piemēram, oksidējoties ar ūdeņraža peroksīdu, var rasties difenilfosfonskābe, ko var izmantot plastmasas stabilizatoru, liesmas slāpētāju uc sintezēšanai. Oksidējot ar sēra pentafluorīdu, var iegūt difeniltrifosfātu, kas ir svarīgs fluorēšanas reaģents, ko izmanto organiskajā sintēzē.

Chlorodiphenylphosphine phosphine | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Fotoiniciatora lauks

 

Chlorodiphenylphosphine TPO | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Fotoiniciatora TPO ražošana:
Difenilfosfīna hlorīds ir viena no svarīgākajām izejvielām fotoiniciatora TPO (2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfīna oksīda) ražošanā. Fotoiniciators TPO ir efektīvs fotoiniciators, ko plaši izmanto tādās jomās kā UV cietinātie pārklājumi, tintes, līmvielas utt. Fotoiniciatora TPO sintēzes procesā tas reaģē ar tādiem savienojumiem kā 2,4,6-trimetilbenzoilhlorīds, veidojot TPO molekulas ar foto iniciācijas aktivitāti.

 

Uzlabojiet fotopolimerizācijas sistēmas veiktspēju:
Fotoiniciatoram TPO, kas sintezēts no difenilfosfīna hlorīda, ir plašs absorbcijas viļņa garuma diapazons, augsta ierosināšanas efektivitāte un izturība pret dzeltenumu. TPO pievienošana UV cietinātiem pārklājumiem var ātri sacietēt pārklājumu īsākā apstarošanas laikā, uzlabojot ražošanas efektivitāti. Tajā pašā laikā TPO dzeltenuma pretestība var saglabāt labu sacietējušā pārklājuma krāsu un spīdumu, pagarinot tā kalpošanas laiku.

Chlorodiphenylphosphine chemiacal | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Citi lauki

 

Chlorodiphenylphosphine fuel | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lidmašīnu degvielas piedevas:
Var izmantot gaisa kuģu eļļā, lai uzlabotu eļļas izturību pret oksidāciju, izturību pret koroziju un viskozitātes indeksu. Lidmašīnu dzinēju augstās-temperatūras un-spiediena vidē naftas produkti ir pakļauti oksidācijas un korozijas reakcijām, kas izraisa eļļas veiktspējas samazināšanos un ietekmē normālu dzinēja darbību. Pēc atvasināto piedevu pievienošanas tas var efektīvi kavēt naftas produktu oksidāciju un koroziju, nodrošinot lidmašīnu dzinēju drošu darbību.

 

Gumijas pret{0}}novecošanās līdzeklis:
No tā iegūtos fosforu saturošos savienojumus var izmantot kā gumijas pret-novecošanās līdzekļus, lai pagarinātu gumijas kalpošanas laiku. Uzglabāšanas un lietošanas laikā gumiju viegli ietekmē tādi faktori kā skābeklis, ozons un gaisma, izraisot novecošanās reakcijas, kas izraisa gumijas sacietēšanu, kļūst trauslas un zaudē elastību. Pēc fosforu saturošu anti--novecošanās līdzekļu pievienošanas var efektīvi nomākt gumijas novecošanās reakciju un uzlabot gumijas karstumizturību, ozona izturību un laikapstākļu noturību.

Chlorodiphenylphosphine rubber | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Chlorodiphenylphosphine fields | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Organiskais stikla monomērs:
Var izmantot kā monomēru organiskajā stiklā, lai ražotu caurspīdīgus, elastīgus, karstumizturīgus{0}}un laikapstākļus izturīgus organiskā stikla izstrādājumus. Kopolimerizējot ar citiem monomēriem, organiskā stikla īpašības var pielāgot dažādu jomu vajadzībām. Piemēram, briļļu lēcu, automašīnu vējstiklu, optisko instrumentu u.c. jomās ir augstas prasības organiskā stikla caurspīdīgumam, cietībai, triecienizturībai un citām īpašībām. Monomēri, kas iegūti no difenilfosfīna hlorīda, var nodrošināt nepieciešamo veiktspējas atbalstu.

Other properties

Ķīmiskā formula

CClNO3S

Precīza Mise

141

Molekulmasa

142

m/z

141 (100.0%), 143 (32.0%), 143 (4.5%), 145 (1.4%), 142 (1.1%)

Elementu analīze

C, 8,49; Cl, 25,05; N, 9,90; O, 33,91; S, 22,65

Molekulārā formulaHlordifenilfosfīnsir C12H10ClP, un tā molekulārās struktūras pazīmes ir šādas:

Chlorodiphenylphosphine sturcutre | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Molekulā ir divi benzola gredzeni un fosfora atoms, un katrs benzola gredzens ir saistīts ar hlora atomu.

01

AP-C saite veidojas starp fosfora atomu un oglekļa atomu uz benzola gredzena, un šī P-C saite ir polārāka.

02

Produkta molekulai ir divi asimetriski aromātiskie gredzeni, tāpēc molekulā nav simetrisku elementu. Ja reakcijā izmanto hirālu ligandu, tiks iegūts hirāls savienojums.

03

Tā kā molekula satur heteroatomus, ķīmiskās saites produkta molekulā ir salīdzinoši aktīvas un pakļautas reakcijām.

04

Produkta molekula ir polāra molekula, un tai ir salīdzinoši augsta molekulārā polarizējamība.

05

Vārdu sakot, tā molekulārā struktūra satur divus benzola gredzenus un vienu fosfora atomu, kam piemīt aktivitāte un augsta molekulārā polarizējamība ķīmiskajās reakcijās.

Discovering History

Tās atklāšanas vēsture meklējama 20. gadsimta sākumā. 1901. gadā vācu ķīmiķis Pols Tīls pirmo reizi sintezēja difenilfosfīnu, bezkrāsainu kristālisku vielu. Pēc tam cilvēki sāka ieviest difenilfosfīnu organiskās sintēzes reakcijās dažādu organisko savienojumu pagatavošanai.

 

Tomēr difenilfosfīns nav piemērots dažām organiskās sintēzes reakcijām, jo ​​tam ir zema reaktivitāte un selektivitāte. Tāpēc cilvēki sāka meklēt citus alternatīvus reaģentus, lai aizstātu difenilfosfīnu.

 

1950. gados zinātnieki sāka pētīt difenilfosfīna atvasinājumus ar ieviestiem halogēniem.

 

1952. gadā amerikāņu ķīmiķis Herberts C. Brauns pirmo reizi sintezējaHlordifenilfosfīnsun pielietoja to organiskās sintēzes reakcijās. Viņš atklāja, ka dažos gadījumos tas bija efektīvāks par difenilfosfīnu un to var panākt, izmantojot maigākus reakcijas apstākļus.

 

Kopš tā laika tas pakāpeniski ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem reaģentiem organiskās sintēzes jomā un tiek plaši izmantots dažādās organiskās sintēzes reakcijās. Un cilvēki ir arī sintezējuši vairāk organofosforu reaģentu, mainot to struktūras, lai apmierinātu dažādas zinātniskās vajadzības.

Īsāk sakot, produkta atklāšana un pielietošana ir veicinājusi nepārtrauktu attīstību un inovācijas organiskās ķīmijas jomā, kā arī nodrošinājusi cilvēkiem svarīgu organiskās sintēzes reaģentu ar augstu efektivitāti un spēcīgu selektivitāti.

 

Populāri tagi: chlorodiphenylphosphine cas 1079-66-9, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošanai

Nosūtīt pieprasījumu