Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem nātrija alumīnija hidrīda cas 13770-96-2 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes nātrija alumīnija hidrīda cas 13770-96-2 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
Nātrija alumīnija hidrīds, kas pazīstams arī kā nātrija tetrahidroalumināts vai nātrija tetrahidroalumīnija hidrīds, ir koordinācijas savienojums. Tās tīrā viela parasti parādās kā balti kristāli un šķīst tetrahidrofurānā un etilēnglikola dimetilēterī, bet nešķīst ēterī. Tas ir stabils sausā vidē, bet, nonākot saskarē ar ūdeni vai mitru gaisu, tas izdala ūdeņraža gāzi un var pašaizdegties. Tas pieder pie uzliesmojošām cietām vielām, pašaizdegšanās materiāliem un viegli uzliesmojošiem materiāliem, ja tiek pakļauts mitrumam, un ir kodīgs. Tas ir spēcīgs reducētājs ar reducējošām īpašībām, kas līdzinās LiAlH ₄, un to var izmantot reducēšanas reakcijās organiskajā sintēzē. Pateicoties lielajai uzglabāšanas jaudai un zemajām izmaksām, to var izmantot kā ūdeņraža (vai termiskās) uzglabāšanas sistēmu.

Papildu informācija par ķīmisko savienojumu:
|
Ķīmiskā formula |
AlH4Na |
|
Precīza Mise |
54.00 |
|
Molekulmasa |
54.00 |
|
m/z |
54.00 (100.0%) |
|
Elementu analīze |
Al, 49,96; H, 7,47; Na, 42,57 |
|
Kušanas punkts |
178 grādi |
|
Blīvums |
0,905 g/ml 25 grādu temperatūrā |
![]() |
![]() |

Nātrija alumīnija hidrīds(NaAlH ₄) ir svarīgs metālorganiskais savienojums ar plašu pielietojumu organiskajā sintēzē, materiālu zinātnē un enerģijas uzglabāšanā. Tālāk tiks precizēts tā mērķis:

Reducējošie līdzekļi organiskajā sintēzē
nātrija tetrahidroalumināts ir spēcīgs reducētājs, kura reducējamība ir līdzīga litija alumīnija hidrīdam (LiAlH ₄), taču tam ir dažas unikālas priekšrocības, piemēram, lielāka stabilitāte un plašāks pielietojuma klāsts. Organiskajā sintēzē nātrija alumīniju galvenokārt izmanto šādās reakcijās: Aldehīdu un ketonu reducēšana: nātrija tetrahidroalumināts var reducēt aldehīdus un ketonus līdz to atbilstošajiem spirtiem. Šī reakcija ir ļoti izplatīta organiskajā sintēzē un tiek izmantota spirta savienojumu konstruēšanai.
Piemēram, sagatavojot sarežģītas organiskās molekulas, nātrija tetrahidroalumināts var selektīvi reducēt aldehīdu vai ketonu grupas, neietekmējot citas sensorās grupas.
Karbonskābju un to atvasinājumu reducēšana: nātrija tetrahidroalumināts var reducēt karbonskābes, karboksilskābes anhidrīdus, esterus utt. par spirtiem. Šai reakcijai ir liela nozīme dabisko produktu un zāļu sintēzē. Piemēram, dažu farmaceitisko starpproduktu pagatavošanā nātrija tetrahidroalumināts var reducēt karbonskābes esterus par spirtiem, tādējādi ieviešot vēlamās funkcionālās grupas.


Reducējošie līdzekļi organiskajā sintēzē
Nitro savienojumu reducēšana: nātrija tetrahidroalumināts var reducēt nitro savienojumus līdz aminosavienojumiem. Šo reakciju plaši izmanto krāsvielu, pesticīdu un zāļu sintēzē. Piemēram, sagatavojot noteiktas krāsvielas, nātrija tetrahidroalumināts var reducēt nitrobenzolu līdz anilīnam, tādējādi sintezējot vēlamās krāsvielu molekulas.
Citu funkcionālo grupu reducēšana: nātrija tetrahidroalumināts var arī reducēt funkcionālās grupas, piemēram, nitrilus, imīnus, epoksīdus, un radīt atbilstošus savienojumus, piemēram, amīnus un spirtus. Šīm reakcijām ir augsta praktiskā vērtība organiskajā sintēzē, un tās var izmantot, lai izveidotu sarežģītas organiskas molekulārās struktūras.
Pielietojums materiālzinātnē
Ūdeņraža uzglabāšanas materiāls:Nātrija alumīnija hidrīdsir augsta ūdeņraža uzglabāšanas jauda un atgriezeniska ūdeņraža uzglabāšanas veiktspēja, padarot to par potenciālu ūdeņraža uzglabāšanas materiālu. Ūdeņraža uzglabāšanas procesa laikā nātrija tetrahidroalumināts var absorbēt ūdeņraža gāzi, veidojot nātrija tetrahidroalumināta hidrīdu (Na∝AlH ₆) un vajadzības gadījumā izdala ūdeņraža gāzi. Šī īpašība padara nātrija tetrahidroaluminātu plašā pielietojuma jomā enerģijas uzglabāšanai un ūdeņraža transportēšanai.


Katalizatora prekursors: nātrija tetrahidroaluminātu var izmantot kā katalizatora prekursoru dažādu metālu katalizatoru pagatavošanai. Nātrija tetrahidroaluminātu var pārvērst atbilstošos metālu vai metālu sakausējumu katalizatoros, izmantojot pirolīzi vai reducēšanu, ko izmanto dažādu organisko reakciju katalizācijai.
Keramikas materiālu sagatavošana: Nātrija tetrahidroaluminātu var izmantot, lai sagatavotu noteiktus keramikas materiālus, piemēram, alumīnija nitrīda keramiku. Sagatavošanas procesā nātrija tetrahidroalumināts var kalpot kā alumīnija avots un reaģēt ar citām izejvielām, lai iegūtu vēlamos keramikas materiālus.
Pielietojums enerģijas uzglabāšanas jomā
Nepārtraukti attīstoties ūdeņraža enerģijas tehnoloģijai, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta arī nātrija tetrahidroalumināta izmantošanai enerģijas uzglabāšanas jomā. Papildus tam, ka nātrija tetrahidroaluminātu var izmantot kā ūdeņraža uzglabāšanas materiālu, to var izmantot arī šādās jomās: nātrija tetrahidroaluminātu var izmantot kā ūdeņraža avotu kurināmā elementiem, nodrošinot nepārtrauktu ūdeņraža gāzes padevi.


Integrējot ar kurināmā elementiem, nātrija tetrahidroalumināts var nodrošināt efektīvu un tīru enerģijas pārveidošanu un uzglabāšanu.
Pārnēsājamas enerģijas ierīces: nātrija tetrahidroalumināta augstā ūdeņraža uzglabāšanas jauda un atgriezeniskā ūdeņraža uzglabāšanas veiktspēja padara to par ideālu izvēli pārnēsājamām enerģijas ierīcēm. Piemēram, izpētē ārpus telpām, militārās operācijās un citos scenārijos nātrija tetrahidroaluminātu var izmantot kā pārnēsājamu ūdeņraža ģeneratoru, lai nodrošinātu strāvas atbalstu elektroniskām ierīcēm.
Īpaši nātrija alumīnija hidrīda pielietošanas gadījumi organiskajā sintēzē
Farmaceitisko starpproduktu sintēze: Gatavojot noteiktus farmaceitiskos starpproduktus, ir jāizmanto nātrija tetrahidroalumināta reducējošā īpašība, lai karbonskābes esterus reducētu par spirtiem. Piemēram, sintēzē noteiktu antibiotiku, nātrija tetrahidroalumināts var reducēt karbonskābes metilesteri līdz metanolam, tādējādi ievadot vēlamo funkcionālo grupu.


Dabisko produktu kopējā sintēze: Nātrija tetrahidroaluminātu parasti izmanto dabisko produktu kopējās sintēzes galveno posmu reducēšanas reakcijā. Piemēram, bioloģiski aktīva dabīgā produkta sintēzē nātrija tetrahidroalumināts var redukt aldehīdu grupas līdz spirta grupām, tādējādi pabeidzot mērķa molekulas konstrukciju.
Polimēru materiālu sintēze: Nātrija tetrahidroaluminātu var izmantot arī polimēru materiālu sintēzē, piemēram, poliestera reducēšanai.
Ar nātrija tetrahidroalumināta reducēšanas efektu poliestera esteru saites var tikt reducētas līdz spirta saitēm, tādējādi mainot polimēru materiālu īpašības un pielietojumu.
Blakusparādības
Nātrija alumīnija hidrīds(NaAlH ₄) ir spēcīgs reducētājs ar plašu pielietojumu organiskajā sintēzē, materiālu zinātnē un enerģijas uzglabāšanā. Tomēr tā aktīvo ķīmisko īpašību dēļ nātrija tetrahidroalumināts lietošanas laikā var izraisīt virkni nevēlamu reakciju, radot draudus cilvēku veselībai un vides drošībai. Tālāk tiks sīkāk aprakstītas tā nevēlamās reakcijas un pretpasākumi:
Nevēlamās reakcijas uz cilvēka ķermeni
Tieša saskare: Nātrija tetrahidroaluminātam ir spēcīga kairinoša iedarbība uz ādu un acīm. Tieša saskare ar ādu ar nātrija tetrahidroaluminātu var izraisīt apdegumus, kas izpaužas kā apsārtums, pietūkums, sāpes, tulznas un citi simptomi. Saskare ar acīm var izraisīt nopietnus acu bojājumus, tostarp sāpes, asarošanu, redzes miglošanos utt.
Aizsardzības pasākumi: Lietojot nātrija tetrahidroaluminātu, jāvalkā aizsargcimdi, aizsargtērps un aizsargbrilles, lai izvairītos no tiešas saskares ar ādu un acīm. Ja nejauši pieskaras, nekavējoties noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.


Elpošanas ceļu kairinājums
Ieelpošanas risks: Nātrija tetrahidroalumināta putekļu vai dūmu ieelpošana var izraisīt elpceļu kairinājumu, izraisot tādus simptomus kā klepus, elpas trūkums, galvassāpes un slikta dūša. Ilgstoša iedarbība vai augstas koncentrācijas ieelpošana var izraisīt smagākas elpceļu slimības.
Aizsardzības pasākumi: Darbības laikā ir jāuztur labi ventilācijas apstākļi, jāvalkā putekļu maskas vai respiratori, kā arī jāizvairās no nātrija tetrahidroalumināta putekļu vai dūmu ieelpošanas.
Gremošanas trakta bojājums
Nejaušas norīšanas risks: Nātrija tetrahidroalumināts ir kodīgs un pēc norīšanas var izraisīt kuņģa-zarnu trakta apdegumus, kas izpaužas kā sāpes, erozija, asiņošana un citi simptomi mutē, barības vadā, kuņģī un citās vietās. Smagos gadījumos tas var izraisīt šoku, komu vai pat nāvi.
Ārkārtas pasākumi: Ja nātrija tetrahidroalumināts ir nejauši norīts, nekavējoties izskalojiet muti, neizraisiet vemšanu un pēc iespējas ātrāk meklējiet medicīnisko palīdzību. Vēršoties pie ārsta, ārsts ir jāinformē par uzņemtās vielas nosaukumu un daudzumu, lai varētu veikt mērķtiecīgus ārstēšanas pasākumus.


Sistēmiskā toksicitāte
Ilgstoša iedarbība: ilgstoša nātrija tetrahidroalumināta putekļu vai dūmu iedarbība var negatīvi ietekmēt vispārējo veselību, tostarp ietekmēt nervu sistēmu, imūnsistēmu utt. Lai gan pašlaik nav pietiekami daudz pētījumu par sistēmisko toksicitāti ilgstošas -nātrija tetrahidroalumināta iedarbības gadījumā, tai jāpievērš pietiekama uzmanība.
Veselības uzraudzība: personālam, kurš ilgstoši ir{0}}nātrija tetrahidroalumināta iedarbība, ir jāveic regulāras veselības pārbaudes, tostarp asins analīzes, aknu darbības, nieru darbības un citu rādītāju pārbaude, kā arī nervu sistēmas novērtējums.
Nevēlamās reakcijas uz vidi
Ūdens reakcija: Nātrija tetrahidroalumināts spēcīgi reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošu gāzi (ūdeņradi) un, iespējams, veidojot nogulsnes, piemēram, alumīnija hidroksīdu. Šie reakcijas produkti var izraisīt ūdenstilpju piesārņojumu, ietekmējot ūdens kvalitāti un ūdens organismu izdzīvošanu.
Vides aizsardzības pasākumi: Lietojot un uzglabājot nātrija tetrahidroaluminātu, stingri jāizvairās no saskares ar ūdeni. Ja notikusi noplūde vai negadījums, nekavējoties jāveic pasākumi, lai novērstu tā iekļūšanu ūdenstilpē, piemēram, noplūdušo materiālu pārklāj ar smiltīm vai citiem nedegošiem materiāliem un to savāk un apstrādā.


gaisa piesārņojums
Degšana un sprādziens: Nātrija tetrahidroalumināts ir uzliesmojošs un sprādzienbīstams, un tas var aizdegties vai eksplodēt, ja tiek pakļauts atklātai liesmai, augstam karstumam vai saskarē ar oksidētājiem. Degšanas procesā var rasties toksiskas gāzes un dūmi, radot atmosfēras vides piesārņojumu.
Droša darbība: Lietojot nātrija tetrahidroaluminātu, ir stingri jāievēro drošības darbības procedūras un jāatturas no uguns, siltuma avotiem un oksidētājiem. Ja notikusi ugunsgrēka vai sprādziena negadījums, nekavējoties ziņot policijai un veikt pasākumus ugunsgrēka ierobežošanai un sprādziena izplatīšanās novēršanai.
augsnes piesārņojums
Noplūde un iznīcināšana: Ja nātrija tetrahidroalumināts noplūst un netiek nekavējoties un efektīvi apstrādāts, tas var iesūkties augsnē un izraisīt piesārņojumu. Augsnes piesārņojums var ietekmēt augsnes auglību un augu augšanu un pat apdraudēt cilvēku veselību, izmantojot barības ķēdi.
Augsnes sanācija: ar nātrija tetrahidroaluminātu piesārņotai augsnei jāveic atbilstoši sanācijas pasākumi, piemēram, rakšana, pārvietošana, bioremediācija utt., lai samazinātu piesārņojošo vielu koncentrāciju augsnē un atjaunotu augsnes funkciju.

Nātrija alumīnija hidrīda blakusparādību profilakses pasākumi

Stiprināt drošības izglītību
Operatoru apmācība: sniedziet profesionālu apmācību operatoriem, kuri izmanto nātrija tetrahidroaluminātu, lai izprastu tā īpašības, riskus un aizsardzības pasākumus. Apmācības saturā jāiekļauj drošības darbības procedūras, reaģēšanas pasākumi ārkārtas situācijās utt.
Uzlabojiet izpratni par drošību: izmantojot drošības apmācību, palieliniet operatoru izpratni par drošību, ļaujiet viņiem apzināties nātrija tetrahidroalumināta iespējamo apdraudējumu un apzināti ievērot drošības noteikumus.
Uzlabojiet drošības aprīkojumu
Aprīkot ar aizsarglīdzekļiem: Aprīkot operatorus ar nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem, piemēram, aizsargcimdiem, aizsargapģērbu, acu maskām, putekļu maskām utt. Pārliecinieties, ka aizsardzības līdzekļu kvalitāte atbilst standartiem un regulāri nomainiet to.
Uzstādiet drošības brīdinājuma zīmes: uzstādiet skaidras drošības brīdinājuma zīmes nātrija tetrahidroalumināta uzglabāšanas un lietošanas vietās, lai atgādinātu personālam pievērst uzmanību drošībai un ievērot attiecīgos noteikumus.


Stingra uzglabāšana un pārvaldība
Uzglabāšanas apstākļi: Nātrija tetrahidroalumināts jāuzglabā noslēgtā, vēsā un sausā vidē, prom no uguns, siltuma avotiem un oksidētājiem. Uzglabāšanas vietā ir jābūt labiem ventilācijas apstākļiem, un tai jābūt aprīkotai ar ugunsdzēsības{1}}iekārtām.
Pārvaldības pasākumi: izveidot stingru nātrija tetrahidroalumināta pārvaldības sistēmu, tostarp pārvaldības noteikumus iepirkumam, pieņemšanai, uzglabāšanai, lietošanai un iznīcināšanai. Regulāri pārbaudiet un uzturiet uzglabāto nātrija tetrahidroaluminātu, lai pārliecinātos, ka tas ir labā stāvoklī.
Izstrādājiet ārkārtas plānus
Ārkārtas reaģēšanas pasākumi: izstrādājiet detalizētus ārkārtas situāciju plānus tādiem incidentiem kā nātrija tetrahidroalumināta noplūdes, ugunsgrēki, sprādzieni utt., precizējiet ārkārtas reaģēšanas procedūras un pienākumu sadali. Ārkārtas rīcības plānā jāiekļauj personāla evakuācija, ugunsgrēka dzēšana, noplūdes kontrole, medicīniskā glābšana un cits saturs.
Ārkārtas mācības: regulāri organizējiet ārkārtas mācības, lai uzlabotu operatoru reaģēšanas un koordinācijas spējas. Pēc treniņa ir jānovērtē un jāapkopo apmācības efektivitāte, kā arī nepārtraukti jāuzlabo ārkārtas situāciju plāns.

Bieži uzdotie jautājumi
Kāpēc, izmantojot oglekļa dioksīda ugunsdzēšamo aparātu, lai to pasargātu no aizdegšanās, tiek pievienota degviela?
+
-
Tas ir nāvējošākais “uguns slazds” - augstā temperatūrā. NaAlH ₄ samazina CO ₂ līdz metānam un etānam, kas abas ir uzliesmojošas/sprādzienbīstamas gāzes. Paaugstinātā temperatūrā NaAlH ₄ reducēs oglekļa dioksīdu vai nātrija bikarbonātu līdz metānam un etānam. Izmantojot CO ₂ ugunsdzēšamos aparātus hidrīda ugunsgrēkos, šīs gāzes kļūst par sprādzienbīstamiem produktiem. "Tas nozīmē, ka CO ₂ izsmidzināšana uz degošā NaAlH ₄ ne tikai nenoslāpē liesmu, bet arī darbojas kā degvielas "ievadīšana" ugunī.
Kāds "neredzamā sprādziena risks" ir paslēpts tā rūpnieciskajā sintēzē?
+
-
Sintēzes procesā izmantotais katalizators NaAlH ₂ (C 2 H ₅) 2 (nātrija dietilalumīnija hidrīds) īpašos apstākļos var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar toluola šķīdinātāju. Toluola suspensija rūpnieciskai NaAlH ₄ sintēzei kā katalizators satur aptuveni 0,01–0,1 % nātrija dietilalumīnija hidrīda. Šī viela salīdzinoši zemā temperatūrā veido sprādzienbīstamu maisījumu ar ētera šķīdinātājiem. Ziņots par sprādziena negadījumu, kas notika 1961. gadā NaAlH ₄ sagatavošanas procesā, izmantojot tetrahidrofurānu kā barotni.
Kāpēc tas var pārveidoties no "laboratorijas bīstamiem materiāliem" par "automobiļu degvielu"? - Pievienojot nedaudz titāna, to var "pieradināt".
+
-
Pēc dopinga ar nelielu daudzumu titāna (Ti), NaAlH ₄ ūdeņraža izdalīšanās temperatūru var samazināt no vairāk nekā 200 ° C līdz aptuveni 33 ° C (tuvu istabas temperatūrai), un var panākt atgriezenisku ūdeņraža absorbciju un desorbciju. Revolucionārais atklājums šī gadsimta sākumā pilnībā mainīja tā novietojumu - iepriekš NaAlH ₄ tika uzskatīts par "neatgriezenisku" hidrīdu. Pēc dopinga ar titāna sāļiem, piemēram, TiCl3, tas var atgriezeniski uzglabāt ūdeņradi 120-150 °C temperatūras diapazonā ar ūdeņraža uzglabāšanas jaudu līdz 4-5 masām%. Šis atklājums padara to par kandidātmateriālu iebūvētiem ūdeņraža uzglabāšanas līdzekļiem protonu apmaiņas membrānas degvielas šūnās (PEMFC).
Populāri tagi: nātrija alumīnija hidrīds cas 13770-96-2, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošanai










