Litij triisobutilhidrobors cas 38721-52-7
video
Litij triisobutilhidrobors cas 38721-52-7

Litij triisobutilhidrobors cas 38721-52-7

Kôd proizvoda: BM -2-1-559
CAS broj: 38721-52-7
Molekularna formula: C12H28B . Li
Molekularna masa: 190.1
EINECS broj: 254-101-1
Mdl no .: mfcd00011708
HS kod: 29319090
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Glavno tržište: SAD, Australija, Brazil, Japan, Njemačka, Indonezija, Velika Britanija, Novi Zeland, Kanada itd. .
Proizvođač: Bloom Tech Changzhou tvornica
Tehnološka usluga: R&D Dept .-4

 

Litijev triizobutilhidrobor, poznat i kao litij tri sec butil borohidrid, organski je metalni spoj koji se obično pojavljuje kao bezbojan do blijedo žuta tekućina, miješana s tetrahidrofuran, i osjetljiva na vlagu ., koristi se kao reducirajući agens, posebno u porcima, PELDSASS Sinteza . Predstavnik je obitelji Selectride, s prednostima dobre topljivosti i nižim cijenama, čineći je šire korištenom i pogodnom za industrijsku proizvodnju ., dakle, spremnik treba biti zapečaćen, pohranjen u hladnom, suhoj i osiguravanju prozračivanja ili ispuha vlagu treba izbjegavati .

Produnct Introduction

Dodatne informacije o kemijskom spoju:

Kemijska formula

C12H28BLI

Točna masa

190.24

Molekularna masa

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%)

Elementarna analiza

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

Litijev triizobutilhidroborvažan je organometalni spoj koji je pokazao opsežnu vrijednost primjene u različitim poljima kao što su organska sinteza, farmaceutski proizvodi, mirisi, pesticidi, boje i fina organska sinteza ., specifična svrha bit će razvijena u nastavku:

Smanjenje sredstava u organskoj sintezi

Visoko smanjenje selektivnosti i konjugirano smanjenje dodavanja
 

Tri-n-Butilborohidrid Litij je visoko selektivno i snažno smanjenje sredstva koje može postići smanjenje specifičnih funkcionalnih skupina u organskoj sintezi bez utjecaja na druge funkcionalne skupine ., na primjer, može se koristiti za asimetrično selektivno smanjenje ketona za dobivanje alkohola, a to je važna u alkoholu, a to je važna u alkoholu, a to je važna u alkoholu, a to je važna u alkoholu, a to su važni alkohol kao alkohol Spojevi . U uvjetima niske temperature, Tris (2- butil) litij borohidrid može učinkovito smanjiti konjugirane karbonilne spojeve, pružajući moćan alat za sintetiziranje organskih molekula sa specifičnim strukturama .

Tri-n-Butilborohidrid Litij se također može koristiti za 1, 4- konjugirani dodavanje smanjenja ketona za dobivanje ketona ili alkohola . Ova je reakcija vrlo korisna u konstruiranju složenih organskih molekularnih struktura, jer može uvesti nove funkcionalne skupine u održavanju molekula, istovremeno molekule

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Specifično smanjenje funkcionalne skupine i asimetrični racemični reagens

 

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tri-n-butylborohydride lithium can selectively reduce conjugated double bonds and iodides of acrylonitrile derivatives outside the ring, providing the possibility for synthesizing organic molecules with specific functions. This selective reduction ability gives tris (2-butyl) lithium borohydride a unique advantage in organic Sinteza .

U reakcijama Diestera, dehalogenirani monociklički pirimidini, preuređeni 5- trimetilsililtibamin, i oduševljeni n-metiloksikarbonil supstituirani opioidni opioidni supstanci za N-Non, ali il), alil-{{3 {3 {3 {3 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{. reagens . može promijeniti simetriju molekula reakcijama redukcije, sintetizirajući organske molekule sa specifičnim trodimenzionalnim strukturama .

Prijave u području medicine

Sinteza sinteze lijekova
U farmaceutskom polju, litij tris ({2- butil) butil) borohidrid se često koristi kao intermedijar u sintezi lijeka . Mnoge molekule lijekova sadrže specifične funkcionalne skupine ili stereostrukture, koje se mogu konstruirati kroz redukciju ({{{2 {{{{{{{{{{{{{{{{{} Na primjer, neki lijekovi protiv raka, antibiotici i antivirusni lijekovi zahtijevaju uporabu Tris (2- butil) litij borohidrida u njihovom procesu sinteze .
Modifikacija aktivnih sastojaka u lijekovima
Tri-n-Butilborohidrid Litij se također može koristiti za modifikaciju aktivnih farmaceutskih sastojaka . reakcijama redukcije, fizička i kemijska svojstva molekula lijekova, poput topljivosti i stabilnosti, mogu se izmijeniti, poboljšavajući na taj način učinkovitost i sigurnost lijekova {3}

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Primjena u polju začina i pesticida

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Sinteza začina
U polju začina, Tris (2- butil) litij borohidrid može se upotrijebiti za sintetizaciju organskih molekula sa specifičnim mirisima . mnoge molekule začina sadrže funkcionalne skupine poput alkohola, aldehida, a reakcija na smanjeni niz ili ketone, koji mogu biti uvedene litij borohidride . Preciznim kontrolom uvjetima reakcije redukcije, molekule začina sa specifičnom aromom i stabilnošću mogu se sintetizirati .
sinteza pesticida
U polju pesticida, litij tert butilborohidrid također igra važnu ulogu . mnoge molekule pesticida sadrže specifične funkcionalne skupine ili stereostrukture, koje su ključne za biološku aktivnost i selektivnost pesticida . konstrukcija Tri-n-butina, konstrukcije ili konstrukcije redtil-a-buttida Pesticidi s visokom učinkovitošću, niskom toksičnošću i ljubaznosti okoliša .

Primjene u polju boja i fine organske sinteze

U polju boja, Tris (2- butil) litij borohidrid može se upotrijebiti za sintetizaciju organskih boja sa specifičnim bojama i svojstvima bojenja ., mnoge molekule bojenja sadrže funkcionalne skupine poput kromofora, a to može biti u ( Litij borohidrid . Precizno kontrolirajući uvjete reakcije smanjenja, molekule boje sa specifičnim bojama i svojstvima bojenja mogu se sintetizirati . u polju fine organske sinteze, može se primijeniti litij-n-n-butil. Molekule sa specifičnim funkcijama i strukturama, poput prekursora polimernih materijala, monomera funkcionalnih materijala, itd. . Ove organske molekule imaju široke izglede za primjenu u znanosti o materijalima, elektroničkom inženjerstvu, biomedicinskim i drugim poljima .

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Industrijske sirovine i industrijska velika proizvodnja

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tri-n-butil litij borohidrid, kao važan organski metalni spoj, obično se koristi kao sirovina u industrijskoj proizvodnji . može reagirati s drugim spojevima za generiranje organskih molekula sa specifičnim funkcijama i strukturama, zadovoljavajući tako potrebe industrijske proizvodnje.
S kontinuiranim razvojem tehnologije organske sinteze, primjena litij tri-n-butilborohidrida u industrijskoj proizvodnji postaje sve raširenija . optimiziranjem reakcijskih uvjeta i protoka procesa, velikog proizvodnog lita i efikasnosti, velikog broja 4-a.

Ostale potencijalne primjene

Katalitičko polje
Iako se sam litijev tributilborohidrid uglavnom koristi kao smanjenje, on također ima određeni potencijal u polju katalize ., na primjer, on može poslužiti kao CO katalizator ili aditiv za određene katalitičke reakcije, poboljšavajući učinkovitost i selektivnost katalitičkih reakcija .
Novo istraživanje i razvoj materijala
S kontinuiranim razvojem znanosti o novim materijalima, Tris (2- butil) litij borohidrid je također pokazao određene izglede za primjenu u istraživanju i razvoju novih materijala ., na primjer, može se koristiti za sintetiziranje polimernih materijala, itd. Itd. I itd. I itd. I itd. I itd. I itd.

Lithium triisobutylhydroborate use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Životni vijek elektrona solvacije zarobljen tehnologijom radiolize pulsa

Litijev triizobutilhidrobor(CAS Broj: 38721-52-7) važan je organometalni spoj koji se široko koristi kao smanjenje agensa u organskoj sintezi . njegova jedinstvena kemijska svojstva čine ga potencijalnim objektom za proučavanje solvacijskog životnog vijeka u tehnologiji solutacije i radiliza pulsa. Elektroni, proučavajući ponašanje ovih elektrona u otapalu .

Načelo tehnologije radiolize pulsa

Pregled tehnologije radiolize pulsa

Definicija: Tehnologija pulsne radiolize tehnika je koja koristi visokoenergetsko zračenje impulsa (poput elektronskih greda, lasera itd. .) za ionizaciju molekula otapala i generiranje elektrona solvacije, a zatim proučava ponašanje ovih elektrona u solentima.
Primjena: Široko se koristi za proučavanje životnog vijeka, pokretljivosti, reaktivnosti i drugih svojstava solvatiranih elektrona, kao i njihov odnos sa strukturom otapala, temperaturom, tlakom i drugim faktorima .

Generacija i ponašanje solvatiranih elektrona

Generacija: zračenje visoke energije ionizira molekule otapala, generirajući elektrone solvacije i pozitivne ione .
Ponašanje: Solirani elektroni migriraju u otapalima i mogu reagirati s molekulama otapala ili drugim molekulama rastvora, ili se stabiliziraju molekulama otapala kako bi formirali solvatirane elektronske komplekse .

Metoda određivanja za životni vijek elektrona

Metoda prolazne apsorpcijske spektroskopije

Načelo: Upotrebom apsorpcijskih karakteristika solvatiranih elektrona na specifičnim valnim duljinama, životni vijek solvatiranih elektrona može se odrediti mjerenjem promjena u spektrima apsorpcije tijekom vremena .
Primjena: Široko se koristi za proučavanje životnog vijeka i ponašanja solvatiranih elektrona u različitim otapalima .

EPR

Načelo: Upotrebom karakteristika paramagnetske rezonancije neparnih elektrona u magnetskom polju, životni vijek solvatiranih elektrona može se odrediti mjerenjem promjena u paramagnetskim rezonantnim signalima tijekom vremena .
Primjena: Prikladno za proučavanje životnog vijeka i ponašanja solvatiranih elektrona u niskotemperaturnim ili visokim otapalima viskoznosti .

Vremenski razlučena fluorescentna spektroskopija

Načelo: Upotrebom karakteristika emisije fluorescencije određenih solvatiranih elektrona ili solvatiranih elektronskih kompleksa na određenim valnim duljinama, životni vijek solvatiranih elektrona može se odrediti mjerenjem promjene intenziteta fluorescencije tijekom vremena .
Aplikacija: ima visoku osjetljivost i selektivnost u određenim specifičnim sustavima .

Ponašanje litij -tributilborohidrida u pulsiranoj radiolizi

Uzimanje solivanih elektrona

Mehanizam: Boronski atom u Tris ({2- butil) Molekule litij borohidrida imaju prazne orbitale i mogu prihvatiti elektrone solvacije da formiraju negativne ionske intermedijare .
Dokaz: Signal negativnih ionskih intermedijara generiranog interakcijom između Tris (2- butil) litij borohidrid i solvatirani elektroni mogu se primijetiti kroz prolaznu apsorpcijsku spektroskopiju ili elektron paramagnetska rezonanca .

Stabilnost negativnih ionskih intermedijara

Utjecajni čimbenici: Na stabilnost negativnih ionskih intermedijara utječu faktori kao što su svojstva otapala, temperatura i koncentracija litij -tributilborohidrida .
Značaj istraživanja: Stabilnost negativnih ionskih intermedijara izravno utječe na životni vijek elektrona solvacije i ponašanje Tris (TRIT butilborohidrid) litija u pulsiranoj radiolizi .

Čimbenici koji utječu na životni vijek elektrona

 
Svojstva otapala

Polaritet: Polarna otapala mogu stabilizirati elektrone solvacije solvacijom, proširujući tako svoj životni vijek .
Viskoznost: otapala visoke viskoznosti mogu usporiti brzinu migracije elektrona solvacije, proširujući na taj način njihov životni vijek .
Specifični primjer otapala: U organskim otapalima kao što je Tetrahidrofuran, životni vijek elektrona solvacije uhvatio Tris (2- butil) litij borohidrid može varirati ovisno o polaritetu i viskoznosti otapala .

 
Temperatura

Mehanizam utjecaja: Povećanje temperature može povećati toplinsku brzinu molekula otapala, ubrzavajući migraciju i reakciju elektrona solvacije i skraćivanje njihovog životnog vijeka .}
Eksperimentalni dokazi: provođenjem eksperimenata radiolize pulsa na različitim temperaturama, može se primijetiti trend promjene elektrona solvacije s temperaturom .

 
Koncentracija litij -tributilborohidrida

Mehanizam utjecaja: Povećanje koncentracije litij -tributilborohidrida može povećati vjerojatnost da se elektroni solvacije uhvate, što utječe na životni vijek elektrona solvacije .
Učinak koncentracije: pri niskim koncentracijama, životni vijek elektrona može biti duži; U visokim koncentracijama, životni vijek elektrona može se skratiti zbog pojačanih intermolekularnih interakcija molekula litij tributilborohidrida .

 
Utjecaj aditiva

Stabilizatori: Dodavanje aditiva koji mogu stabilizirati elektrone solvacije ili negativne ionske intermedijare mogu produžiti životni vijek elektrona solvacije .
Agent za gašenje: Dodavanje aditiva koji mogu ugasiti elektrone solvacije ili negativne ionske intermedijare mogu skratiti životni vijek elektrona solvacije .

 

 

Popularni tagovi: litij triisobutilhidrobors cas 38721-52-7, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, skupno, na prodaju

Pošaljite upit