Izdelki
Tetrabutilamonijev nitrat CAS 1941-27-1
video
Tetrabutilamonijev nitrat CAS 1941-27-1

Tetrabutilamonijev nitrat CAS 1941-27-1

Šifra izdelka: BM-1-2-258
Številka CAS: 1941-27-1
Molekulska formula: C16H36N2O3
Molekulska masa: 304,48
Številka EINECS: 217-726-0
Številka MDL: MFCD00043202
Hs koda: 29239000
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Glavni trg: ZDA, Avstralija, Brazilija, Japonska, Nemčija, Indonezija, Velika Britanija, Nova Zelandija, Kanada itd.
Proizvajalec: Tovarna BLOOM TECH Changzhou
Tehnološka služba: R&D Dept.-4

 

Tetrabutilamonijev nitratobičajno obstaja v obliki belega do umazano belega prahu ali kristalov. Ta snov je stabilna pri sobni temperaturi, se ne razgradi zlahka in nima očitnega vonja. Molekulska formula C16H36N2O3, CAS 1941-27-1. Topnost se v različnih topilih razlikuje. Na primer, v kloroformu se lahko raztopi, da nastane brezbarvna in prozorna raztopina z visoko topnostjo (25 mg/ml). V acetonitrilu je njegova topnost razmeroma nizka (0,1 g/mL), vendar lahko še vedno tvori brezbarvno in prozorno raztopino.

 

Topnost v vodi je relativno nizka, manj kot 2g/100mL. Ti podatki o topnosti so zelo pomembni za izbiro primernih topil za kemijske reakcije, ekstrakcijo in postopke čiščenja. Je kvarterna amonijeva sol, ki se običajno uporablja v znanstvenih raziskavah in proizvodnji anorganskih kemičnih izdelkov. Običajno se uporablja v znanstvenih raziskavah za sintezo kompleksov prehodnih kovin in se lahko uporablja tudi kot kovinski kompleksi za stabilizacijo kovinskih ionov. Poleg tega se lahko tetra-n-butilamonijev nitrat uporablja tudi kot katalizator faznega prenosa za dvo-fazne reakcije.

 

Produnct Introduction

 

Kemijska formula

C16H36N2O3

Natančna masa

304

Molekulska teža

304

m/z

304 (100.0%), 305 (17.3%), 306 (1.4%)

Elementarna analiza

C, 63.12; H, 11.92; N, 9.20; O, 15.76

CAS 1941-27-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylammonium Nitrate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 Applications

Tetrabutylammonium Nitrate price | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kot reakcijski medij in katalizator

 

Tetra-n-butilamonijev nitrat se pogosto uporablja kot reakcijski medij in katalizator v farmacevtski sintezi, kar lahko bistveno izboljša reakcijsko hitrost in izkoristek. Struktura njegove kvarterne amonijeve soli mu daje odlično sposobnost ionske izmenjave in katalitsko zmogljivost faznega prenosa, s čimer učinkovito pospešuje napredovanje reakcije.

 

Na primer, pri sintezi določenih dušik-vsebujočih heterocikličnih spojin z biološko aktivnostjo lahko tetra-n-butilamonijev nitrat služi kot katalizator faznega prenosa za spodbujanje prenosa in reakcije reaktantov med obema fazama. S prilagoditvijo reakcijskih pogojev in doziranja katalizatorja je mogoče doseči natančen nadzor strukture produkta in izkoristka.

Tetrabutylammonium Nitrate buy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylammonium Nitrate cost | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Sodelujte pri uvajanju specifičnih funkcionalnih skupin

 

Tetra-n-butilamonijev nitrat lahko sodeluje tudi pri uvajanju specifičnih funkcionalnih skupin v farmacevtski sintezi. Nitratni ioni v njegovi strukturi imajo močne oksidacijske lastnosti in lahko reagirajo z določenimi funkcionalnimi skupinami, s čimer uvajajo nove funkcionalne skupine ali spreminjajo lastnosti obstoječih funkcionalnih skupin.

 

Na primer, pri sintezi nekaterih zdravil s proti-tumorskim delovanjem se lahko hidroksilna skupina v molekuli zdravila oksidira v aldehidne ali karboksilne skupine z oksidacijo tetra-n-butilamonijevega nitrata, s čimer se povečata aktivnost in stabilnost zdravila.

Tetrabutylammonium Nitrate online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylammonium Nitrate for sale | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Uporaba ionskih tekočin pri ekstrakciji zdravil

 

Ionske tekočine so solne spojine, ki ostanejo tekoče pri sobni temperaturi, za katere je značilna nizka hlapnost, visoka toplotna stabilnost in dobra topnost. Tetra-n-butilamonijev nitrat kot ionska tekočina kvarterne amonijeve soli ima široke možnosti uporabe pri ekstrakciji zdravil.

S prilagajanjem strukture in sestave ionskih tekočin je mogoče doseči selektivno ekstrakcijo in ločevanje različnih molekul zdravil. Ta metoda ima prednosti enostavnega delovanja, visoke učinkovitosti in nizkega onesnaževanja okolja ter ima široke možnosti uporabe v farmacevtski industriji.

Skok učinkovitosti Natančnost in stabilnost

 

S sprejetjem visoko{0}}zmogljivih integriranih zglobov lahko serija CRA poveča tempo za 25 %, produktivnost pa lahko doseže nov vrh; algoritem za dušenje vibracij je nadgrajen, da doseže dober učinek proti-tresenju; podprta sta-algoritem kompenzacije DH s polnimi-parametri in algoritem TrueMotion ter absolutna natančnost pozicioniranja 0,2 ~ 0,4 mm pod spremembo gibanja položaja, ukrivljeno gibanje pa je natančno in stabilno.

Tetrabutylammonium Nitrate purchase | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Posebni primeri uporabetetrabutilamonijev nitratv farmacevtski sintezi

Sinteza 2,6-dikloropurin nukleozida

 

 

2,6-dikloropurinijev nukleozid je zdravilo s proti-tumorskim delovanjem, proces njegove sinteze pa zahteva uvedbo nitro funkcionalnih skupin. Tetra-n-butilamonijev nitrat je imel ključno vlogo v procesu sinteze.

Posebni koraki so naslednji: Prvič, z uporabo poceni inozina kot surovine se 2 ', 3', 5 '- tri-O-acetil-6-kloropurinski nukleozid pridobi z acetilacijo sladkorne skupine in reakcijo kloriranja purinske baze 6-karbonilne skupine. Nato smo z uporabo diklorometana kot topila uvedli nitro skupino na 2-položaj purina v prisotnosti anhidrida trifluoroocetne kisline in tetra-n-butilamonijevega nitrata. Končno je bila izvedena dvostopenjska reakcija odstranjevanja acetila in nitrokloriranja v raztopini HCl/EtOH, kar je povzročilo 2,6-dikloropurin nukleozid s čistostjo do 98 % (HPLC) in skupnim izkoristkom 63 %.

V tem procesu sinteze tetra-n-butilamonijev nitrat ni samo uvedel nitro funkcionalne skupine kot nitracijski reagent, ampak je tudi pospešil napredovanje reakcije in čiščenje produkta.

Sinteza 6-kloro-2-nitro-9-piranopurina

 

 

6-kloro-2-nitro-9-piranopurin je pomemben farmacevtski intermediat, ki igra ključno vlogo pri sintezi protivirusnih zdravil. Tetra-n-butilamonijev nitrat je imel tudi ključno vlogo v procesu sinteze.

Posebni koraki so naslednji: Prvič, z uporabo poceni 6-kloropurina kot surovine zaščitite 9-pozicijo NH 6-kloropurina s tetrahidropiranilno skupino. Nato smo z uporabo diklorometana kot topila dobili 6-kloro-2-nitro-9-piranopurin s 85-odstotnim izkoristkom v prisotnosti anhidrida trifluoroocetne kisline in sistema tetra-n-butilamonijevega nitrata.

V tem procesu sinteze tetra-n-butilamonijev nitrat deluje kot nitracijski reagent in katalizator ter spodbuja uvedbo nitro funkcionalnih skupin in napredovanje reakcije. Medtem je mogoče s prilagoditvijo reakcijskih pogojev in doziranja katalizatorja doseči natančen nadzor nad strukturo produkta in izkoristkom.

Sinteza 2-fluoroadenina

 

 

2-Fluoroadenin je zdravilo s protivirusnim in proti-tumorskim delovanjem, proces njegove sinteze pa je relativno zapleten. V procesu sinteze je imel pomembno vlogo tudi tetra-n-butilamonijev nitrat.

Posebni koraki so naslednji: Najprej se kot surovina uporabi 6-kloropurin, po zaščiti, nitriranju, fluoriranju in amonolizi pa se pridobi 2-fluoroadenin. Med njimi v koraku nitriranja tetra-n-butilamonijev nitrat deluje kot nitracijski reagent in katalizator, ki spodbuja uvedbo nitro funkcionalnih skupin in napredovanje reakcije.

S tem sinteznim postopkom je mogoče pridobiti -2-fluoroadenin visoke čistosti, ki zagotavlja pomembne surovine za kasnejši razvoj zdravil in raziskave.

Sinteza drugih dušik-vsebujočih heterocikličnih spojin

 

 

Poleg zgoraj omenjenih specifičnih primerov uporabe se lahko tetra-n-butilamonijev nitrat uporablja tudi za sintezo drugih dušik-vsebujočih heterocikličnih spojin z biološko aktivnostjo. Te spojine imajo široke možnosti uporabe na farmacevtskem področju, kot so proti-tumorska zdravila, protivirusna zdravila, nevromodulatorna zdravila itd.

Med sintezo teh spojin lahko tetra-n-butilamonijev nitrat služi kot katalizator faznega prenosa ali nitracijski reagent za lažjo reakcijo in čiščenje produkta. S prilagoditvijo reakcijskih pogojev in doziranja katalizatorja je mogoče doseči natančen nadzor strukture produkta in izkoristka, s čimer se izpolnijo zahteve za sintezo zdravil.

Usage

 

monijev nitrat, TBAN, kot pomembna spojina kvarterne amonijeve soli, ima edinstveno uporabo in pomembne prednosti na področju proizvodnje izdelkov za ognjemete. Njegove odlične kemične in fizikalne lastnosti omogočajotetrabutilamonijev nitratnepogrešljiva ključna surovina v procesu izdelave ognjemetov. Sledi podrobna razprava o posebnih uporabah tetra-n-butilamonijevega nitrata v proizvodnji izdelkov za ognjemete.

Načelo uporabe tetra-n-butilamonijevega nitrata v proizvodnji izdelkov za ognjemete

Tetra-n-butilamonijev nitrat ima v procesu izdelave ognjemetov predvsem naslednje vloge:

 

Zagotovite oksidant:

Nitratni ion (NO3-) v tetra-n-butilamonijevem nitratu ima močne oksidativne lastnosti in se lahko uporablja kot oksidant v pirotehničnih sredstvih. Pri reakcijah ognjemetov se oksidanti in reducenti podvržejo redoks reakcijam, pri čemer se sprosti velika količina toplotne in svetlobne energije, kar ima za posledico barvite ognjemetne učinke.

 

Izboljšanje učinkovitosti zgorevanja:

Dodatek tetra-n-butilamonijevega nitrata lahko izboljša učinkovitost zgorevanja pirotehničnih sredstev, zaradi česar je njihovo zgorevanje popolnejše in enakomernejše. To pomaga povečati svetlost in trajanje ognjemeta, zaradi česar je učinek ognjemeta bolj spektakularen.

 

Prilagoditev barve ognjemeta:

S prilagajanjem razmerja in vrste tetra-n-butilamonijevega nitrata drugim ognjemetom je mogoče doseči natančen nadzor barve ognjemetov. Ko različni kovinski ioni in organske spojine reagirajo s tetra-n-butilamonijevim nitratom, proizvedejo plamene in ognjemete različnih barv.

Posebna uporaba tetra-n-butilamonijevega nitrata v proizvodnji izdelkov za ognjemete

Tetrabutylammonium Nitrate Colorful fireworks | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Izdelava pisanih ognjemetov

 

Pri proizvodnji barvnih izdelkov za ognjemete se tetra-n-butilamonijev nitrat uporablja kot eden od oksidantov in se meša s kovinskimi solmi (kot so bakrove soli, stroncijeve soli, barijeve soli itd.) in organskimi gorivi za izdelavo ognjemetov. Pri vžigu ognjemetov tetra-n-butilamonijev nitrat zagotavlja oksidant, ki je podvržen redoks reakcijam s kovinskimi ioni in organskimi gorivi, pri čemer se sprosti velika količina toplotne in svetlobne energije. Te energije se manifestirajo v obliki svetlobnega sevanja in ustvarjajo barvite ognjemetne učinke.

 

S prilagajanjem razmerja med tetra-n-butilamonijevim nitratom in kovinskimi solmi in organskimi gorivi je mogoče doseči natančen nadzor barve ognjemetov. Na primer, povečanje deleža bakrovih soli lahko povzroči, da so ognjemeti modri ali zeleni; Če povečate delež stroncijevih soli, lahko postane ognjemet rdeč ali oranžen. Poleg tega lahko tetra-n-butilamonijev nitrat zmešate tudi z drugimi oksidanti, kot so perklorati, nitrati itd., da dodatno povečate svetlost in trajanje ognjemetov.

Tetrabutylammonium Nitrate brightness | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylammonium Nitrate Smoke and Fireworks | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Proizvodnja dima in ognjemetov

 

Pri proizvodnji dima in ognjemetov,tetrabutilamonijev nitratse uporablja tudi kot eden od oksidantov, vendar v mešanici s spojinami, ki proizvajajo dim (kot so žveplo, ogljik itd.), za izdelavo ognjemetov. Ko se ognjemet vžge, tetra-n-butilamonijev nitrat zagotavlja oksidant, ki je podvržen redoks reakcijam s spojinami, ki proizvajajo dim, pri čemer nastane veliko število drobnih delcev. Ti delci visijo v zraku in razpršijo svetlobo ter ustvarijo učinek dima.

 

S prilagajanjem razmerja in vrste tetra-n-butilamonijevega nitrata spojinam, ki proizvajajo dim, je mogoče doseči natančen nadzor gostote dima in barve. Na primer, povečanje deleža žvepla lahko povzroči, da je dim videti rumen ali rjav; Povečanje deleža ogljika lahko povzroči, da je dim videti črn ali siv. Poleg tega se lahko tetra-n-butilamonijev nitrat zmeša tudi z drugimi dodatki (kot so lepila, sredstva za pomoč pri gorenju itd.), da dodatno izboljšata stabilnost in obstojnost dima.

Tetrabutylammonium Nitrate smoke | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylammonium Nitrate Flash fireworks | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Izdelava bliskavih ognjemetov

 

Bliskavi ognjemeti so izdelki za ognjemete, ki v kratkem času proizvedejo močno svetlobo. Pri izdelavi penečih se izdelkov za ognjemete se tetra-n-butilamonijev nitrat uporablja kot eden od oksidantov in se za izdelavo ognjemetov zmeša z redukcijskimi sredstvi, kot sta aluminijev prah ali magnezijev prah. Ko se ognjemet vžge, tetra-n-butilamonijev nitrat zagotavlja oksidant in je podvržen siloviti oksidacijsko-redukcijski reakciji s kovinskim aluminijevim ali magnezijevim prahom, pri čemer se sprosti velika količina toplotne in svetlobne energije. Te energije se manifestirajo v obliki svetlobnega sevanja, ki tvori močan utripajoči učinek.

 

Svetlost in trajanje bliskavih ognjemetov sta odvisna od razmerja in vrste tetra-n-butilamonijevega nitrata proti kovinskemu aluminiju ali magnezijevemu prahu. S prilagajanjem teh parametrov je mogoče doseči natančen nadzor učinka utripanja. Poleg tega se lahko tetra-n-butilamonijev nitrat zmeša tudi z drugimi dodatki (kot so lepila, sredstva za pomoč pri gorenju itd.), da se izboljša stabilnost in zanesljivost bliskavih ognjemetov.

Tetrabutylammonium Nitrate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrabutylammonium Nitrate Special effects fireworks | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Izdelava ognjemetov s posebnimi učinki

 

Tetra-n-butilamonijev nitrat se lahko poleg barvnih ognjemetov, dimnih ognjemetov in penečih ognjemetov uporablja tudi za izdelavo drugih izdelkov za ognjemete s posebnimi učinki. Na primer, pri proizvodnji eksplozivnih izdelkov za ognjemete se lahko tetra-n-butilamonijev nitrat uporabi kot del eksplozivnega sredstva in se zmeša z drugimi eksplozivnimi sredstvi za izdelavo ognjemetov. Ko se ognjemet vžge, pride do silovite eksplozivne reakcije, ki povzroči ogromen zvok in udarni val.

Poleg tega se lahko tetra-n-butilamonijev nitrat uporablja tudi za izdelavo izdelkov za ognjemete s posebnimi učinki, kot so vrteči se ognjemeti in metalci ognja. V teh pirotehničnih izdelkih,tetrabutilamonijev nitratse uporablja kot eden od oksidantov in se zmeša z drugimi pirotehničnimi sredstvi, da tvori plast sredstva ali plast goriva. Ko se ognjemet vžge, je pogonska plast ali plast goriva izpostavljena reakciji zgorevanja, kar povzroči poseben učinek ognjemeta.

 

Discovering History

Zgodnje raziskovanje in sintetično ozadje (1940–1950)

 

 

Odkritje tetrabutilamonijevega nitrata (CAS: 1941-27-1) je tesno povezano z raziskovalnim valom kvarternih amonijevih spojin. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja je skupnost organske kemije izvajala sistematične raziskave strukture in lastnosti kvarternih amonijevih kationov. Tetrabutilamonijev kation je postal raziskovalno središče zaradi svoje odlične liposolubilnosti in stabilnosti. Spojina je bila prvič sintetizirana in registrirana s številko CAS leta 1941, pripravljena z reakcijo metateze med tetrabutilamonijevim halidom in nitratom. Zgodnja sinteza je v glavnem temeljila na vodni reakciji tetrabutilamonijevega klorida in natrijevega nitrata pri sobni temperaturi, kjer je bilo mogoče ciljni produkt dobiti s preprostim mešanjem. Ta metoda je postavila temelje za nadaljnje raziskave. Takrat se je uporabljal le kot osnovni kemijski reagent in ni prešel v fazo uporabnih raziskav.

Akademske raziskave in karakterizacija lastnine (1960–1970)

 

 

Od leta 1960 so fizikalno-kemijske lastnosti tetrabutilamonijevega nitrata postopoma sistematično karakterizirali. Leta 1968 sta DJ Turner in RM Diamond s kalifornijske univerze Berkeley prvič preučevala njegovo ekstrakcijsko obnašanje in potrdila, da ga je mogoče ekstrahirati iz vodne faze z dolgo-verižnimi alkoholi, in razkrila njegove značilnosti ionske solvatacije. Leta 1970 sta Coker et al. določil njegovo tališče na 392,2 K (119 stopinj), ga identificiral kot belo kristalno trdno snov in dopolnil osnovne podatke o fizikalnih lastnostih. V istem obdobju je akademska skupnost začela posvečati pozornost njegovi ionski prevodnosti v ne-vodnih sistemih, kar je napovedovalo njeno kasnejšo uporabo v elektrokemiji in katalizi-faznega prenosa.

Razširitev aplikacij in industrijski razvoj (1980 do danes)

 

 

Praktična vrednost tetrabutilamonijevega nitrata je bila raziskana v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1984 so raziskave potrdile njegovo vlogo kot blagega donorja nitratov za nitriranje kislo{3}}občutljivih ogljikovih hidratov, kar je pokazalo njegove edinstvene prednosti v organski sintezi. Od takrat se njegova uporaba kot katalizator-faznega prenosa, prekurzor ionske tekočine in dodatek elektrolitu postopoma širi. Z optimizacijo sintetičnih procesov sta se čistost in izkoristek reakcije metateze močno izboljšala. Spojina se je razvila iz laboratorijskega reagenta v -velikoserijsko proizvodnjo in postala pogosto uporabljen reagent v organski sintezi, elektrokemiji, znanosti o ločevanju in na drugih področjih. Njegovo odkritje in zgodovina razvoja služita tudi kot tipičen primer transformacije kvarternih amonijevih spojin od osnovnih raziskav do uporabne uporabe.

pogosta vprašanja
 

Kakšna je uporaba tetrabutilamonijevega bromida?

+

-

Tetrabutilamonijev bromid (TBABr) je pogosto uporabljena kemikalija v industrijskih procesih in akademskih raziskavah. Služi kotkatalizator faznega prenosa, regulator pH ali kot nosilni elektrolit.

Ali je tetrabutilamonijev bromid topen v vodi?

+

-

Tetrabutilamonijev bromid, znan tudi kot tetrabutilamonijev bromid. Beli kristal, tališče. 118 stopinje raztapljanja.Topen v vodi, alkohol, eter in aceton, rahlo topen v benzenu.

Kakšne so nevarnosti TBAB?

+

-

Stavki o nevarnosti : H302Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 + H320 Povzroča draženje kože in oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kakšno je plamenišče TBA?

+

-

TBA je zelo vnetljiva tekočina z nizko molekulsko maso in zmerno hlapnostjo s plameniščem15 stopinj (59 stopinj F). Zmrzne/stopi se pri približno 26 stopinjah (79 stopinj F) in bo bodisi prisoten kot brezbarvna tekočina z vonjem,-podobnim kafri, bodisi umaza-bela trdna snov, odvisno od temperature okolja.

Ali je terc{0}}butil močna baza?

+

-

Terc{0}}butoksid je močna, ne-nukleofilna bazav organski kemiji. Z lahkoto črpa kisle protone iz substratov, vendar njegova sterična masa preprečuje, da bi skupina sodelovala pri nukleofilni substituciji, na primer pri sintezi Williamsonovega etra ali SN2 reakcija.

 

Priljubljena oznake: tetrabutilamonijev nitrat cas 1941-27-1, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, razsuto, za prodajo

Pošlji povpraševanje