Litijev triisobutilhidroborat, znan tudi kot litijev tri sec butil borohidrid, je organska kovinska spojina, ki se običajno zdi brezbarvna za bledo rumeno tekočino, mešljiva s tetrahidrofuranom in občutljiva na vlago . Uporablja se kot reduciranje v organih, zlasti na področju farmacevtskih programov, ki se ukvarjajo z organe, in na področju farmacevtskih programov, ki se ukvarjajo, in organe. synthesis. It is a representative of the Selectride family, with the advantages of good solubility and lower price, making it more widely used and also suitable for industrial production. Therefore, the storage container should be kept sealed, stored in a cool, dry place, and ensure good ventilation or exhaust devices in the workspace. Due to its sensitivity to moisture, contact with moisture should be izognjeno .

Dodatne informacije o kemični spojini:
|
Kemična formula |
C12H28BLI |
|
Natančna masa |
190.24 |
|
Molekularna teža |
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 |
![]() |
![]() |

Litijev triisobutilhidroboratje pomembna organometalna spojina, ki je pokazala obsežno vrednost uporabe na različnih področjih, kot so organska sinteza, farmacevtska zdravila, dišave, pesticidi, barvila in fina organska sinteza . Specifični namen bo razdeljen v nadaljevanju:
Zmanjševanje sredstev v organski sintezi
Tri-n-butilborohidrid Litij je zelo selektivno in močno reducirajoč sredstvo, ki lahko doseže zmanjšanje specifičnih funkcionalnih skupin v organski sintezi, ne da bi vplivalo na druge funkcionalne skupine ., na primer, za asimetrično selektivno zmanjšanje kotonov je mogoče uporabiti za veliko organsko, ki je v organskih organskih sinteznih sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskih sredstvih, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskih sintezi, ki je v organskih sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organih, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskem sintezi, ki je v organskih sintezi, ki je v organih. Spojine . V pogojih z nizko temperaturo lahko Tris (2- butil) litijevi borohidrid učinkovito zmanjša konjugirane karbonilne spojine, kar zagotavlja močno orodje za sintezo organskih molekul s posebnimi strukturami .
Tri-n-butilborohidrid Litij se lahko uporablja tudi za 1, 4- konjugirano dodatno redukcijo ketonov za pridobivanje ketonov ali alkoholov . Ta reakcija je zelo uporabna pri oblikovanju kompleksnih organskih molekulskih struktur, ker lahko v molekulo vstavi nove strukture {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {

Specifično zmanjšanje funkcionalnih skupin in asimetrični racemični reagent

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 .
V reakcijah diesterjev dehalogenirani monociklični pirimidini so preuredili 5- trimetilsililtibamin in deprotegirani n-metiloksikarbonil substituirani opioidi, kot tudi z omonskimi opioidnimi reakcija Simetrični racemizirajoči reagent . lahko spremeni simetrijo molekul z redukcijskimi reakcijami in s tem sintetizira organske molekule s specifičnimi tridimenzionalnimi strukturami .
Aplikacije na področju medicine
Vmesniki sinteze zdravil
V farmacevtskem polju se litij Tris (2- butil) borohidrid pogosto uporablja kot vmesni v sintezi zdravil . Številne molekule zdravil vsebujejo posebne funkcionalne skupine ali stereostrukture, ki jih je mogoče zgraditi z redukcijsko reakcijo TRIS ({2}}}}}}}}}}}}}}} butil) Primer, nekatera zdravila proti raku, antibiotiki in protivirusna zdravila zahtevajo uporabo TRIS (2- butil) litijevega borohidrida v njihovem procesu sinteze .
Sprememba aktivnih sestavin v zdravilih
Tri-n-butilborohidrid litij se lahko uporabi tudi za spremembo aktivnih farmacevtskih sestavin . z redukcijskimi reakcijami, fizikalne in kemijske lastnosti molekul zdravil, kot sta topnost in stabilnost, se lahko spremenijo in s tem izboljšajo učinkovitost in varnost zdravil.

Uporaba na področju začimb in pesticidov

Sinteza začimb
Na področju začimb lahko tris (2- butil) litijev borohidrid uporabi za sintezo organskih molekul s specifičnimi dišavi . veliko začimb Litijev borohidrid . Če natančno nadzorujemo pogoje redukcijske reakcije, lahko molekule začimb s specifično aromo in stabilnostjo sintetizirate .
sinteza pesticidov
In the field of pesticides, lithium tert butylborohydride also plays an important role. Many pesticide molecules contain specific functional groups or stereostructures, which are crucial for the biological activity and selectivity of pesticides. Tri-n-butyl lithium borohydride can construct or adjust these structures through reduction reactions, thereby Sintetiziranje novih pesticidov z visoko učinkovitostjo, nizko strupenostjo in prijaznostjo na okolje .
Aplikacije na področju barvil in fine organske sinteze
Na področju barvil lahko Tris (2- butil) litijev borohidrid uporabimo za sintezo organskih barvil s specifičnimi barvami in lastnostmi barvanja . Številne molekule barvil vsebujejo funkcionalne skupine, kot so kromofore in kromofore (2-butyl) lithium borohydride. By precisely controlling the conditions of the reduction reaction, dye molecules with specific colors and dyeing properties can be synthesized.In the field of fine organic synthesis, the application of lithium tri-n-butylborohydride is more Obsežen . ga je mogoče uporabiti za sintezo različnih organskih molekul s posebnimi funkcijami in strukturami, kot so predhodniki polimernih materialov, monomeri funkcionalnih materialov itd.

Industrijske surovine in industrijska obsežna proizvodnja

Tri-N-butil litijev borohidrid kot pomembna organska kovinska spojina se običajno uporablja kot surovina v industrijski proizvodnji . lahko reagira z drugimi spojinami, da ustvari organske molekule s posebnimi funkcijami in strukturami in tako ustreza potrebam industrijske proizvodnje .
Z nenehnim razvojem tehnologije organske sinteze uporaba litijevega tri-N-butilborohidrida v industrijski proizvodnji postaja vse bolj razširjena . z optimizacijo reakcijskih pogojev in procesnega pretoka in uporabe TRIS (TERT butil) litijevega borohidrida, s čimer se lahko dosežejo proizvodnji, s čimer lahko dosežemo proizvodnjo, s čimer lahko dosežemo proizvodnjo, s čimer lahko dosežemo proizvodnjo, s čimer lahko dosežemo proizvodnjo, s čimer se proizvodni proizvodnja učinkovitosti, s čimer lahko dosežejo proizvodnji, s čimer se lahko dosežejo proizvodni borohidrid, s čimer se lahko proizvodnja proizvodnja, ki je mogoče zmanjšati, s čimer lahko dosežemo proizvodnjo, s čimer se lahko proizvodnja proizvodnja, ki je mogoče zmanjšati proizvodnjo, s čimer lahko dosežemo proizvodnjo, s čimer se lahko proizvodnja proizvodnja, ki je mogoče zmanjšati.
Druge potencialne aplikacije
Katalitično polje
Čeprav se litijev tributilborohidrid sam uporablja predvsem kot reducirajoče sredstvo, ima tudi na področju katalize določen potencial . na primer, lahko služi kot katalizator CO ali dodatek za nekatere katalitične reakcije, izboljšanje učinkovitosti in selektivnosti katalitičnih reakcij .
Nove raziskave in razvoj materiala
Z nenehnim razvojem novih materialov znanosti je Tris (2- butil) litijev borohidrid pokazal tudi določene možnosti uporabe v raziskavah in razvoju novih materialov . na primer, da ga lahko uporabimo za sintezo polimernih materialov, ki so nove funkcije in strukture, itd.. znanost .

Življenjska doba solvacije elektronov, ki jo zajame tehnologija impulzne radiolize
Litijev triisobutilhidroborat(Številka CAS: 38721-52-7) je pomembna organometalna spojina, ki se široko uporablja kot redukcijsko sredstvo v organski sintezi . Njegove edinstvene kemijske lastnosti je potencialni predmet za preučevanje življenjske dobe solvacije v tehnologiji pulzne radiolize .}}}}}} Pulse Radiolize tehnologije, ki generirajo relizacijo, ki se ukvarja z visoko energijo, ki se ukvarja z visoko energijo, ki se nanaša na ionizacijsko mirolizo, ki generirajo na minizah radiolize, ki generirajo visokoenergijsko tehnologijo, ki generirajo relizacijo minize o ionizah radiolizah. Solvacijski elektroni in s tem preučujejo vedenje teh elektronov v topilu .
Načelo tehnologije impulzne radiolize
Pregled tehnologije impulzne radiolize
Opredelitev: Tehnologija impulzne radiolize je tehnika, ki uporablja visokoenergijsko impulzno sevanje (kot so elektronski žarki, laserji itd.
Uporaba: Široko se uporablja za preučevanje življenjske dobe, mobilnosti, reaktivnosti in drugih lastnosti raztopljenih elektronov, pa tudi njihovega odnosa s strukturo topila, temperaturo, tlakom in drugimi dejavniki .
Generacija in vedenje solviranih elektronov
Generacija: visoko energijsko impulzno sevanje ionizira molekule topila, ustvarjanje solvacijskih elektronov in pozitivnih ionov .
Obnašanje: Solirani elektroni selijo v topila in lahko reagirajo z molekulami topila ali drugimi molekulami topila ali pa se stabilizirajo z molekulami topila, da tvorijo solvirane elektronske komplekse .
Metoda določanja življenjske dobe solvacije
Metoda prehodne absorpcijske spektroskopije
Načelo: Z uporabo absorpcijskih značilnosti raztopljenih elektronov pri določenih valovnih dolžinah lahko življenjsko dobo solvanih elektronov določimo z merjenjem sprememb absorpcijskih spektrov skozi čas .
Aplikacija: Široko se uporablja za preučevanje življenjske dobe in obnašanja raztopljenih elektronov v različnih topilih .
Epr
Načelo: Z uporabo značilnosti paramagnetne resonance neparnih elektronov v magnetnem polju lahko življenjsko dobo raztopljenih elektronov določimo z merjenjem sprememb v paramagnetnih resonančnih signalih sčasoma .
Aplikacija: Primerno za preučevanje življenjske dobe in obnašanja raztopljenih elektronov v topilih z nizko temperaturo ali z visoko viskoznostjo .
Časovno ločena fluorescenčna spektroskopija
Načelo: Z uporabo značilnosti fluorescenčne emisije nekaterih raztopljenih elektronov ali solvanih elektronskih kompleksov pri specifičnih valovnih dolžinah lahko življenjsko dobo raztopljenih elektronov določi z merjenjem spremembe intenzivnosti fluorescence sčasoma .
Aplikacija: ima visoko občutljivost in selektivnost v določenih določenih sistemih .
Obnašanje litijevega tributilborohidrida v impulzni radiolizi
Zajem solvatih elektronov
Mehanizem: Atom bora v molekulah borohidridov Tris (2- butil) litijeve borohidrije ima prazne orbitale in lahko sprejme solvacijske elektrone, da tvorijo negativne ionske intermediate .
Dokazi: Signal negativnih ionskih intermediatov, ustvarjenih z interakcijo med TRIS (2- butil) litijevim borohidridom in raztopljenimi elektroni, lahko opazimo s prehodno absorpcijsko spektroskopijo ali elektronsko paramagnetno resonanco .
Stabilnost negativnih ionskih intermediatov
Vplivni dejavniki: Na stabilnost negativnih ionskih intermediatov vplivajo dejavniki, kot so lastnosti topila, temperatura in koncentracija litijevega tributilborohidrida .
Pomembnost raziskav: stabilnost negativnih ionskih intermediatov neposredno vpliva
Dejavniki, ki vplivajo na življenjsko dobo solvacije
Polarnost: Polarna topila lahko stabilizirajo solvacijske elektrone s solvacijo in s tem podaljšajo življenjsko dobo .
Viskoznost: Topila z visoko viskoznostjo lahko upočasnijo hitrost migracije solvacijskih elektronov in s tem podaljšajo življenjsko dobo .
Primer specifičnega topila: V organskih topilih, kot je tetrahidrofuran, življenjska doba solvacije elektronov, ki jo je zajel Tris (2- butil) litijev borohidrid
Mehanizem vpliva: Povišanje temperature lahko poveča toplotno hitrost gibanja molekul topila, s čimer pospeši migracijo in reakcijo solvacijskih elektronov ter skrajša njihovo življenjsko dobo .
Eksperimentalni dokazi: Z izvajanjem poskusov impulzne radiolize pri različnih temperaturah lahko opazimo trend življenjske dobe elektronov, ki se spreminja s temperaturo .
Mehanizem vpliva: Povečanje koncentracije litijevega tributilborohidrida lahko poveča verjetnost zajetja solvacijskih elektronov in s tem vpliva na življenjsko dobo solvacijskih elektronov .
Učinek koncentracije: Pri nizkih koncentracijah je lahko življenjska doba solvacije elektronov daljša; Pri visokih koncentracijah se lahko življenjska doba solvacije elektrona skrajša zaradi izboljšanih medmolekulskih interakcij litijevih molekul tributilborohidridov .
Stabilizatorji: Dodajanje dodatkov, ki lahko stabilizirajo solvacijske elektrone ali negativne ionske intermediate, lahko podaljša življenjsko dobo solvacijskih elektronov .
Posilno sredstvo: Dodajanje dodatkov, ki lahko potešijo solvacijske elektrone ali negativne ionske intermediate, lahko skrajša življenjsko dobo solvacijskih elektronov .
Priljubljena oznake: Litij triisobutilhidroborate cas 38721-52-7, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodajna, nakup, cena, razsuti









