Litija triisobutylhidroborate cas 38721-52-7
video
Litija triisobutylhidroborate cas 38721-52-7

Litija triisobutylhidroborate cas 38721-52-7

Produkta kods: bm -2-1-559
CAS numurs: 38721-52-7
Molekulārā formula: C12H28B.li
Molekulmasa: 190.1
Einecs numurs: 254-101-1
MDL Nr.: MFCD00011708
HS kods: 29319090
Analysis items: HPLC>99. 0%, LC-MS
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: Bloom Tech Changzhou rūpnīca
Tehnoloģiju pakalpojums: R&D nodaļa -4

 

Litija triisobutilhidroborāts, kas pazīstams arī kā litija tri secyl borohidrīds, ir organisks metāla savienojums, kas parasti parādās kā bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķidrums, sajaukts ar tetrahidrofurānu un jutīgs pret mitrumu. To izmanto kā reducējošu līdzekli organiskajā sintēzē, īpaši farmaceitisko līdzekļu, aromātu, pesticīdu, krāsvielu un smalkas organiskās sintēzes laukos. Tas ir selectrīda ģimenes pārstāvis ar labas šķīdības un zemākas cenas priekšrocībām, padarot to plašāk izmantotu un piemērotu arī rūpnieciskai ražošanai. Tāpēc uzglabāšanas konteiners jātur aizzīmogots, jāuzglabā vēsā, sausā vietā un nodrošina labu ventilācijas vai izplūdes ierīču darbvietā. Sakarā ar jutīgumu pret mitrumu, jāizvairās no saskares ar mitrumu.

Produnct Introduction

Papildu informācija par ķīmisko savienojumu:

Ķīmiskā formula

C12H28BLI

Precīza masa

190.24

Molekulmasa

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%)

Elementārā analīze

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

Litija triisobutilhidroborātsir svarīgs organometālisks savienojums, kas ir parādījis plašu pielietojuma vērtību dažādās jomās, piemēram, organiskā sintēze, farmaceitiski, aromāti, pesticīdi, krāsvielas un smalka organiskā sintēze. Konkrētais mērķis tiks izstrādāts zemāk:

Aģentu samazināšana organiskajā sintēzē

Augsta selektivitātes samazināšana un konjugēts papildināšanas samazinājums
 

Tri-n-butilborohidrīda litijs ir ļoti selektīvs un spēcīgs reducējošs līdzeklis, kas var panākt specifisku funkcionālo grupu samazināšanu organiskajā sintēzē, neietekmējot citas funkcionālās grupas. Piemēram, to var izmantot ketonu asimetriskai selektīvai samazināšanai, lai iegūtu spirtu, kas ir būtiska organiskajā sintēzē, jo spirti ir svarīgi starpprodukti daudziem organiskiem savienojumiem. Zemas temperatūras apstākļi Tris (2-} butyl) litija borhidrīds var efektīvi samazināt konjugētu oglekulu.

Tri-n-butilborohidrīda litiju var izmantot arī 1, 4- konjugētu ketonu samazināšanu, lai iegūtu ketonus vai spirtu. Šī reakcija ir ļoti noderīga, veidojot sarežģītas organiskās molekulārās struktūras, jo tā var molekulā ieviest jaunas funkcionālās grupas, vienlaikus saglabājot molekulas kopējo struktūru.

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Īpašs funkcionālās grupas samazināšana un asimetriskais rasēmiskais reaģents

 

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tri-n-butilborohidrīda litijs var selektīvi samazināt konjugētās divkāršās saites un akrilonitrila atvasinājumu jodīdus ārpus gredzena, nodrošinot iespēju sintezēt organiskās molekulas ar īpašām funkcijām. Šī selektīvā samazināšanas spēja dod Tris (2- butyl) litija borohidrīda unikālu priekšrocību organiskajā sintēzē.

Diesteru reakcijās, dehalogenētie monocikliskie pirimidīni, pārkārtoti 5- trimetilsililtibamīns un atdalītie N-metiloksikarbonilgrupa aizvietoti opioīdi, piemēram, vielas Non-Non opioīdu reakcijām, tris ({2-} butyl) litilium borohidīda (2-} butyl) lithium borhydride borhydride arī izvirzītais simetriskais racsyl) borhydride borhydride arī izšķirošs simetrisks decilmaņa) litilium borhidrīds. reaģents. Tas var mainīt molekulu simetriju, izmantojot reducēšanas reakcijas, tādējādi sintezējot organiskās molekulas ar īpašām trīsdimensiju struktūrām.

Pieteikumi medicīnas jomā

Zāļu sintēzes starpprodukti
Farmaceitiskajā laukā litija tris (2- butyl) borohidrīdu bieži izmanto kā starpproduktu zāļu sintēzē. Daudzās zāļu molekulās ir specifiskas funkcionālās grupas vai stereostruktūras, kuras var veidot, izmantojot Tris reakcijas reakciju (2- butyl) litija borohidrīda. Piemēram, dažām pretvēža zālēm, antibiotikām un pretvīrusu zālēm ir jāizmanto Tris (2- butyl) litija borohidrīds to sintēzes procesā.
Narkotiku aktīvo sastāvdaļu modifikācija
Tri-n-butilborohidrīda litiju var izmantot arī aktīvo farmaceitisko sastāvdaļu modifikācijai. Izmantojot reducēšanas reakcijas, var mainīt zāļu molekulu, piemēram, šķīdības un stabilitātes, fizikālās un ķīmiskās īpašības, tādējādi uzlabojot zāļu efektivitāti un drošību.

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pielietojums garšvielu un pesticīdu jomā

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Garšvielu sintēze
Garšvielu laukā Tris (2- butyl) litija borohidrīdu var izmantot, lai sintezētu organiskās molekulas ar īpašām smaržām. Daudzās garšvielu molekulās ir tādas funkcionālās grupas kā spirti, aldehīdi un ketoni, kurus var ieviest vai koriģēt, izmantojot tris reakciju ({2- butyl) litija borohidrīda. Precīzi kontrolējot reducēšanas reakcijas apstākļus, var sintezēt garšvielu molekulas ar specifisku aromātu un stabilitāti.
pesticīdu sintēze
Pesticīdu laukā svarīga loma ir arī litija terc butylborohydrīdam. Daudzās pesticīdu molekulās ir specifiskas funkcionālās grupas vai stereostruktūras, kas ir būtiskas pesticīdu bioloģiskajai aktivitātei un selektivitātei. Tri-n-butil-litija borohidrīds var veidot vai pielāgot šīs struktūras, izmantojot reducēšanas reakcijas, tādējādi sintezējot jaunus pesticīdus ar augstu efektivitāti, zemu toksicitāti un draudzīgumu videi.

Pieteikumi krāsvielu un smalkas organiskās sintēzes jomā

Krāsu laukā Tris (2- butyl) litija borohidrīdu var izmantot, lai sintezētu organiskās krāsvielas ar īpašām krāsām un krāsošanas īpašībām. Daudzās krāsvielu molekulās ir funkcionālas grupas, piemēram, hromofori un hromofori, kurus var ieviest vai pielāgot, izmantojot Tris reakcijas reakciju (2- butyl) litija borohidrīda. Precīzi kontrolējot reducēšanas reakcijas apstākļus, var sintezēt krāsvielu molekulas ar īpašām krāsām un krāsošanas īpašībām. Smalkas organiskās sintēzes laukā litija tri-n-butilborohidrīda pielietojums ir plašāks. To var izmantot, lai sintezētu dažādas organiskās molekulas ar īpašām funkcijām un struktūrām, piemēram, polimēru materiālu prekursoriem, funkcionālu materiālu monomēriem utt. Šīm organiskajām molekulām ir plašas lietošanas iespējas materiālu zinātnē, elektroniskajā inženierijā, biomedicīnas un citās jomās.

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Rūpnieciskās izejvielas un rūpnieciskā liela mēroga ražošana

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tri-n-butil-litija borohidrīds kā svarīgs organiskā metāla savienojums parasti tiek izmantots kā izejviela rūpnieciskajā ražošanā. Tas var reaģēt ar citiem savienojumiem, lai ģenerētu organiskās molekulas ar īpašām funkcijām un struktūrām, tādējādi apmierinot rūpnieciskās ražošanas vajadzības.
Nepārtraukti attīstot organisko sintēzes tehnoloģiju, litija tri-n-butilborohidrīda pielietojums rūpnieciskajā ražošanā kļūst arvien plašāks. Optimizējot reakcijas apstākļus un procesa plūsmu, var sasniegt liela mēroga Tris (TERT butyl) litija borhidrīda pielietošanu un pielietojumu, tādējādi samazinot ražošanas izmaksas un uzlabojot ražošanas efektivitāti.

Citas iespējamās lietojumprogrammas

Katalītiskais lauks
Lai arī litija tributilborohidrīds pats galvenokārt tiek izmantots kā reducējošs līdzeklis, tam ir arī noteikts potenciāls katalīzes jomā. Piemēram, tas var kalpot par CO katalizatoru vai piedevu noteiktām katalītiskām reakcijām, uzlabojot katalītisko reakciju efektivitāti un selektivitāti.
Jauns materiāls pētījums un attīstība
Nepārtraukti attīstot jaunu materiālu zinātni, Tris (2- butyl) litija borohidrīds ir parādījis arī noteiktas lietojumprogrammas izredzes jaunu materiālu izpēti un izstrādē. Piemēram, to var izmantot, lai sintezētu polimēru materiālus, funkcionālos materiālus utt. Ar īpašām funkcijām un struktūrām, nodrošinot jaunas idejas un metodes jaunu materiālu zinātnes attīstībai.

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Solvation elektronu kalpošanas laiks, kas uztverts ar impulsa radiolīzes tehnoloģiju

Litija triisobutilhidroborāts(CAS numurs: 38721-52-7) ir svarīgs organometālisks savienojums, ko plaši izmanto kā reducējošu līdzekli organiskajā sintēzē. Tās unikālās ķīmiskās īpašības padara to par potenciālu objektu, lai izpētītu šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiku impulsa radiolīzes tehnoloģijā. Impulsa radiolīzes tehnoloģija rada augstas enerģijas impulsa starojumu, lai jonizētu šķīdinātāja molekulas un ģenerētu šķīdināšanas elektronus, tādējādi izpētot šo elektronu izturēšanos šķīdinātājā.

Impulsa radiolīzes tehnoloģijas princips

Pārskats par impulsa radiolīzes tehnoloģiju

Definīcija: impulsa radiolīzes tehnoloģija ir paņēmiens, kas izmanto augstas enerģijas impulsa starojumu (piemēram, elektronu starus, lāzerus utt.), Lai jonizētu šķīdinātāja molekulas un ģenerētu šķīdināšanas elektronus, un pēc tam pēta šo elektronu izturēšanos šķīdinātājos.
Pielietojums: plaši izmantots, lai izpētītu solvatēto elektronu kalpošanas laiku, mobilitāti, reaktivitāti un citas īpašības, kā arī to saistību ar šķīdinātāja struktūru, temperatūru, spiedienu un citiem faktoriem.

Solvated elektronu ģenerēšana un izturēšanās

Ģenerēšana: Augstas enerģijas impulsa starojums jonizē šķīdinātāja molekulas, veidojot šķīdināšanas elektronus un pozitīvos jonus.
Uzvedība: Soltated elektroni migrē šķīdinātājos un var reaģēt ar šķīdinātāja molekulām vai citām izšķīdušo molekulām, vai arī tos stabilizēt ar šķīdinātāja molekulām, veidojot solvātus elektronu kompleksus.

Noteikšanas metode šķīdināšanas elektronu kalpošanas laikam

Pārejoša absorbcijas spektroskopijas metode

Princips: Izmantojot solvatēto elektronu absorbcijas raksturlielumus īpašos viļņu garumos, solvatēto elektronu kalpošanas laiku var noteikt, izmērot absorbcijas spektru izmaiņas laika gaitā.
Pielietojums: plaši izmantots, lai izpētītu solvatēto elektronu kalpošanas laiku un izturēšanos dažādos šķīdinātājos.

EPR

Princips: Izmantojot nepāra elektronu paramagnētiskās rezonanses īpašības magnētiskajā laukā, solvatēto elektronu kalpošanas laiku var noteikt, izmērot paramagnētiskās rezonanses signālu izmaiņas laika gaitā.
Pielietojums: Piemērots, lai izpētītu solvatēto elektronu kalpošanas laiku un izturēšanos zemas temperatūras vai augsta viskozitātes šķīdinātājos.

Laika izšķirta fluorescences spektroskopija

Princips: Izmantojot noteiktu solvatētu elektronu vai solvatētu elektronu kompleksu fluorescences emisijas īpašības īpašos viļņu garumos, solvatēto elektronu kalpošanas laiku var noteikt, izmērot fluorescences intensitātes izmaiņas laika gaitā.
Lietojumprogramma: tai ir augsta jutība un selektivitāte noteiktās īpašās sistēmās.

Litija tributilborohidrīda izturēšanās pulsētā radiolīzē

Solvated elektronu uztveršana

Mehānisms: Bora atoms Tris (2- butyl) litija borohidīda molekulās ir tukšas orbitāles un tās var pieņemt šķīdināšanas elektronus, veidojot negatīvus jonu starpproduktus.
Pierādījumi: negatīvu jonu starpproduktu signālu, ko rada Mijiedarbība starp Tris (2- butyl) litija borohidrīda un solvātiem elektroniem, var novērot, izmantojot pārejošu absorbcijas spektroskopiju vai elektronu paramagnētisko rezonansi.

Negatīvu jonu starpproduktu stabilitāte

Ietekmējošie faktori: Negatīvo jonu starpproduktu stabilitāti ietekmē tādi faktori kā šķīdinātāja īpašības, temperatūra un litija tributilborohidrīda koncentrācija.
Pētniecības nozīme: negatīvo jonu starpproduktu stabilitāte tieši ietekmē šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiku un Tris (Tert butilborohidrīda) litija izturēšanos impulsa radiolīzes gadījumā.

Faktori, kas ietekmē šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiku

 
Šķīdinātāja īpašības

Polaritāte: polārie šķīdinātāji var stabilizēt šķīdināšanas elektronus, izmantojot šķīdināšanu, tādējādi pagarinot viņu dzīves ilgumu.
Viskozitāte: Augsts viskozitātes šķīdinātāji var palēnināt šķīdināšanas elektronu migrācijas ātrumu, tādējādi pagarinot viņu kalpošanas laiku.
Īpašs šķīdinātāja piemērs: organiskos šķīdinātājos, piemēram, tetrahidrofurānā, Solvation elektronu kalpošanas laiks, ko iemūžinājuši Tris (2- butyl) litija borohidrīds var mainīties atkarībā no šķīdinātāja polaritātes un viskozitātes.

 
Temperatūra

Ietekmes mehānisms: Temperatūras paaugstināšanās var palielināt šķīdinātāja molekulu siltuma kustības ātrumu, tādējādi paātrinot šķīdināšanas elektronu migrāciju un reakciju un saīsinot to kalpošanas laiku.
Eksperimentālie pierādījumi: veicot impulsa radiolīzes eksperimentus dažādās temperatūrās, var novērot šķīdināšanas elektronu dzīves laika tendenci ar temperatūru.

 
Litija tributilborohidrīda koncentrācija

Ietekmes mehānisms: litija tributilborohidrīda koncentrācijas palielināšanās var palielināt notveršanas elektronu varbūtību, tādējādi ietekmējot šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiku.
Koncentrācijas efekts: zemā koncentrācijā šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiks var būt ilgāks; Augstā koncentrācijā šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiks var tikt saīsināts, pateicoties pastiprinātai litija tributilborohidīda molekulu starpmolekulārai mijiedarbībai.

 
Piedevu ietekme

Stabilizatori: piedevu pievienošana, kas var stabilizēt šķīdināšanas elektronu vai negatīvu jonu starpproduktus, var pagarināt šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiku.
Redošanas līdzeklis: piedevu pievienošana, kas var remdēt šķīdināšanas elektronus vai negatīvus jonu starpproduktus, var saīsināt šķīdināšanas elektronu kalpošanas laiku.

 

 

Populāri tagi: litija triisobutylhidroborate cas 38721-52-7, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkšana, cena, vairums, pārdošana

Nosūtīt pieprasījumu