Trifenil bizmut CAS 603-33-8
video
Trifenil bizmut CAS 603-33-8

Trifenil bizmut CAS 603-33-8

Šifra izdelka: BM-2-1-080
Angleško ime: Triphenylbesmuth/TPB
Št. CAS: 603-33-8
Molekulska formula: c18h15bi
Molekulska masa: 440,29
EINECS št.: 210-033-4
Hs koda: 29280000
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

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev trifenil bizmuta cas 603-33-8 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni prodaji visokokakovostnega trifenil bizmuta cas 603-33-8 v razsutem stanju iz naše tovarne. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.

 

trifenilbizmut(TPB), molekulska formula C18H15Bi, CAS 603-33-8. Bel do skoraj bel kristalinični prah, občutljiv na vlago. Zlahka topen v kloroformu, etru in acetonu, rahlo topen v etanolu, netopen v vodi. Simptomi kronične zastrupitve z bizmutom po izpostavljenosti vključujejo anoreksijo, šibkost, revmatične bolečine, dizenterijo, vročino, vnetje dlesni, gingivitis in dermatitis. Občasno opažena zlatenica in konjunktivna kongestija. Bizmutno nefropatijo lahko spremlja proteinurija. TPB se uporablja kot katalizator strjevanja za pogonska sredstva HTPB in ima visoko stopnjo gorenja. TPB lahko zniža temperaturo strjevanja in skrajša čas strjevanja pogonskih goriv ter nima stranskih učinkov na njihovo obdelavo in mehanske lastnosti. Referenčni odmerek TPB je 0,006 % do 0,05 % celotnega pogonskega sredstva, čas strjevanja pri 50 stopinjah pa je 7 dni. Uporablja se lahko tudi kot katalizator za polimerizacijo acetilena za proizvodnjo ciklooktilkositra, katalizatorja za polimerizacijo formaldehida, utrjevalca za policiklične kloride in katalizatorja za polimerizacijo drugih monomerov.

Product Introduction

Kemijska formula

C18H15Bi

Natančna masa

440

Molekulska teža

440

m/z

440 (100.0%), 441 (19.5%), 442 (1.1%)

Elementna analiza

C 49,10; H 3,43; Bi, 47,46

Triphenylbismuth COA CAS 603-33-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Triphenylbismuth NMR CAS 603-33-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tališče 78-80 stopinj C, vrelišče 310 stopinj C, gostota 1585 g/cm3, lomni količnik 1,7040, plamenišče 242 stopinj c/14 mm, pogoji shranjevanja vstavljena atmosfera, sobna temperatura, morfologija kristala, barva bela, specifična teža 1,585, topnost v vodi, občutljivost na hidrolizo 4: brez reakcije z vodo pod nevtralnimi pogoji, Občutljivost, Znak za nevarno blago xn, Koda kategorije nevarnosti 20/21/22, Varnostna navodila 24/25-36/37, WGK Nemčija 3, RTECS št. eb2980000, TSCA Da

Usage

trifenilbizmut(TPB) je bel do umazano bel kristaliničen prah, ki je zaradi svojih edinstvenih kemijskih lastnosti in katalitične aktivnosti pokazal pomembno uporabniško vrednost na področjih obrambne industrije, organske sinteze in znanosti o materialih. Naslednja analiza bo izvedena iz treh razsežnosti: osnovna uporaba, tehnološke prednosti in vpliv industrije:

Obrambna industrija: ključni katalizator za pogonska goriva z visoko stopnjo gorenja
 

Njegovo osrednje področje uporabe je nacionalna obrambna industrija, zlasti kot strjevalni katalizator za pogonska goriva HTPB z visoko stopnjo gorenja. Njegov tehnološki preboj se odraža v:

Hitro strjevanje pri nizki temperaturi
Traditional HTPB propellant requires high temperature (usually>80 stopinj) in dolg čas (več tednov) za strjevanje, medtem ko lahko ta snov zniža temperaturo strjevanja na 50 stopinj in skrajša čas strjevanja na 7 dni. Ta izboljšava znatno zmanjša porabo energije in proizvodni cikel, hkrati pa se izogne ​​morebitni škodi na zmogljivosti pogonskega goriva, ki jo povzročajo visoke temperature.

Triphenylbismuth uses COA CAS 603-33-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Triphenylbismuth uses COA CAS 603-33-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Nedestruktivno delovanje
Poskusi so pokazali, da pri znižanju praga strjevanja ni negativnega vpliva na procesne lastnosti (kot je pretočnost) in mehanske lastnosti (kot je natezna trdnost in raztezek ob pretrganju) pogonskega goriva. Priporočeni odmerek je 0,006% -0,05% celotnega pogonskega goriva, kar z natančnim nadzorom doseže ravnovesje med katalitično učinkovitostjo in stabilnostjo materiala.
Odvisnost od čistosti
Čistost neposredno vpliva na hitrost strjevanja in čas vulkanizacije pogonskih goriv. Nacionalni vojaški standard zahteva čistost večjo ali enako 97,5 %, vendar lahko višja čistost (na primer 99 %) dodatno optimizira mehanske lastnosti pogonskega goriva in zmanjša vpliv nečistoč na učinkovitost zgorevanja.

Organska sinteza: univerzalni katalizator za večdomenske polimerizacijske reakcije
 

Kot katalizator Lewisove kisline ima široko uporabnost v organski sintezi:

Polimerizacija acetilena
Katalitska usmerjena polimerizacija acetilena v ciklooktatetraen (COT) je pomemben intermediat organske sinteze, ki se lahko uporablja za pripravo prevodnih polimerov in posebnih gum. S stabilizacijo prehodnega stanja acetilenskih trojnih vezi se izboljša selektivnost polimerizacije.

Triphenylbismuth uses COA CAS 603-33-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Triphenylbismuth uses COA CAS 603-33-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Polimerizacija formaldehida
V reakciji kondenzacije formaldehida je mogoče regulirati porazdelitev molekulske mase poliformaldehida, da se izboljša njegova toplotna stabilnost in mehanske lastnosti, zaradi česar je primeren za proizvodnjo inženirske plastike in vlaken.

Druga monomerna polimerizacija
Kot sredstvo za utrjevanje cikličnih kloridov lahko pospeši polimerizacijo pri odpiranju obroča cikličnih kloridov in ustvari visoko{0}}zmogljive polivinilkloridne materiale. Poleg tega lahko katalizira polimerizacijo nenasičenih monomerov, kot so olefini in alkini, s čimer se razširi strukturna raznolikost polimernih materialov.

Znanost o materialih: dodatki za lepila in funkcionalne materiale
 

Uporaba znanosti o materialih se razteza na področja lepil in funkcionalnih materialov:
Lepilo, laminirano s steklenimi vlakni/smolo
Kot katalizator za postopek laminacije lahko izboljša medfazno vezno trdnost med steklenimi vlakni in sintetičnimi smolami (kot sta epoksidna smola in poliestrska smola), izboljša odpornost kompozitnih materialov na udarce in vremenske vplive ter se pogosto uporablja v vesoljski in avtomobilski industriji.
Sredstvo za nadzor hitrosti goriva enote
Pri trdnih gorivih je mogoče s prilagoditvijo hitrosti reakcije zgorevanja doseči natančno sproščanje energije goriva, s čimer se izboljša krmiljenje potiska raketnega motorja.

Triphenylbismuth uses COA CAS 603-33-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Obstajata dve metodi za sintezotrifenilbizmut, na primer:

 

Metoda za pripravo TPBTPB z reakcijo bromobenzena z n-butil litijem pri -78 stopinjah, da nastanejo litijeve soli in nato z uporabo brezvodnega bizmutovega triklorida.

1. Bromobenzen reagira z n-butil litijem pri -78 stopinjah in tvori litijeve soli

Priprava surovin: bromobenzen, n-butil litij, brezvodni eter, brezvodni kalcijev klorid.

Koraki delovanja:

1

Dodajte bromobenzen in brezvodni eter v suho 250 ml steklenico Schlenk in enakomerno premešajte.

2

Ohladite na -78 stopinj v ledeni kopeli, počasi dodajte n-butil litij in nadzorujte hitrost kapanja, da zagotovite, da temperatura ne preseže -50 stopinj.

3

Ko dodate vse kapljice n-butil litija, nadaljujte z mešanjem pri -78 stopinjah 1 uro.

4

Odstranite eter z rotacijskim izparevanjem, da dobite raztopino litijeve soli.

2. Priprava TPB z brezvodnim bizmutovim trikloridom

Priprava surovin: bizmutov triklorid, kloroform, kovinski natrij.

Koraki delovanja:

1

Dodajte ustrezno količino kloroforma in kovinskega natrija v suho 100 ml bučko z okroglim dnom in segrevajte do refluksa.

2

Ko je kovinski natrij popolnoma raztopljen, počasi dodajte bizmutov triklorid in nadzorujte pospešek kapljic, da zagotovite, da reakcijska temperatura ne preseže 60 stopinj.

3

Ko dodate vse kapljice bizmutovega triklorida, nadaljujte z mešanjem pri 60 stopinjah 2 uri.

4

Kloroform odstranimo z rotacijskim izparevanjem, da dobimo TPB.

 

Sledi kemijska enačba za reakcijo bromobenzena z n-butil litijem pri -78 stopinjah, da nastanejo litijeve soli, in nato priprava TPB z brezvodnim bizmutovim trikloridom:

Kemijska enačba za reakcijo bromobenzena in n-butil litija, da nastanejo litijeve soli pri -78 stopinjah:

C6H5Br+LiCH2CH2CH2CH3 → C6H5LiBr

Kemijska enačba za pripravo TPB z brezvodnim bizmutovim trikloridom:

BiCl3+3C6H5Li → Bi (C6H5)3+3LiCl

Če povzamemo, ima metoda reakcije bromobenzena z n-butil litijem pri -78 stopinjah, da nastanejo litijeve soli in nato priprava TPB z brezvodnim bizmutovim trikloridom, določene omejitve. Za boljšo uporabo in razvoj raziskav na sorodnih področjih je treba nenehno raziskovati blažje, stroškovno učinkovitejše metode za sintezo TPB ali drugih sorodnih spojin.

Chemical

Druga metoda za sintezotrifenilbizmut:

 

Pod brezvodno, anaerobno in dušikovo zaščito magnezijev bromid reagira z bromobenzenom, da proizvede fenilmagnezijev bromid, ki nato reagira z brezvodnim bizmutovim trikloridom, da nastane. Sledijo podrobni koraki in kemijske enačbe te metode:

1. Magnezijev bromid reagira z bromobenzenom, da nastane fenil magnezijev bromid

Priprava surovin: magnezijev bromid, bromobenzen, dušik, brezvodno topilo (kot je brezvodni eter).

Koraki delovanja:

 

(1) Dodajte ustrezno količino brezvodnega topila, kot je brezvodni eter, v suho 250 ml reakcijsko bučko.

 

(2) Vbrizgajte plin dušik, da zagotovite, da je kisik v reakcijskem sistemu popolnoma izpodrinjen.

 

(3) Ohladite na 0 stopinj v ledeni kopeli, počasi dodajte magnezijev bromid in nadzorujte temperaturo, da ne preseže 10 stopinj.

 

(4) Počasi dodajte bromobenzen in nadzorujte pospešek kapljice, da zagotovite, da temperatura ne preseže 10 stopinj.

 

(5) Pod zaščito dušika nadaljujte z mešanjem reakcije pri 0 stopinjah določen čas, dokler se reakcija ne zaključi.

 

(6) Odstranite topilo z rotacijskim izparevanjem, da dobite fenilmagnezijev bromid.

2. Fenilmagnezijev bromid reagira z brezvodnim bizmutovim trikloridom, da nastane.

Priprava surovin: fenilmagnezijev bromid, brezvodni bizmutov triklorid, brezvodno topilo (kot je kloroform).

Koraki delovanja:

 

(1) Dodajte ustrezno količino brezvodnega topila, kot je kloroform, v suho 100 ml reakcijsko bučko.

 

(2) Vbrizgajte plin dušik, da zagotovite, da je kisik v reakcijskem sistemu popolnoma izpodrinjen.

 

(3) Reakcijsko bučko segrejte na 60 stopinj in počasi dodajte brezvodni bizmutov triklorid.

 

(4) Nadaljujte z mešanjem reakcije pri 60 stopinjah določen čas, dokler se reakcija ne konča.

 

(5) Odstranite topilo z rotacijskim izparevanjem, da dobite ciljni produkt.

Sledi kemijska enačba za reakcijo magnezijevega bromida z bromobenzenom, da nastane fenilmagnezijev bromid, ki nato reagira z brezvodnim bizmutovim trikloridom, da nastane:

Kemijska enačba za reakcijo med magnezijevim bromidom in bromobenzenom, da nastane fenil magnezijev bromid:

MgBr+C6H5Br → C6H5MgBr

Kemijska enačba za reakcijo fenilmagnezijevega bromida z brezvodnim bizmutovim trikloridom, da nastane:

C6H5MgBr+BiCl3→ Bi (C6H5) 3+MgCl2+HCl

Čeprav je metoda reakcije magnezijevega bromida z bromobenzenom za proizvodnjo fenilmagnezijevega bromida pod brezvodno, anaerobno in dušikovo zaščito in nato reakcija z brezvodnim bizmutovim trikloridom za proizvodnjo, obstajajo nekatere omejitve in izzivi v industrijski proizvodnji. Za boljšo uporabo in razvoj raziskav na sorodnih področjih je treba nenehno raziskovati blažje, stroškovno -učinkovitejše metode za sintezo TPB ali drugih sorodnih spojin.

 

Uporaba TPB: TPB se lahko uporablja skupaj s katalizatorjem za strjevanje za znižanje temperature strjevanja pogonskega goriva in skrajšanje časa strjevanja. In nima negativnega vpliva na njegovo predelovalnost. TPB se lahko uporablja tudi kot strjevalno sredstvo za policiklični klorid, katalizator za polimerizacijo acetilena v ciklooktilkositer, polimerizacijo formaldehida in polimerizacijo drugih monomerov. TPB Obstaja šibka vodikova vez in interakcija med etoksilnimi derivati ​​TPB in hidroksilnim vodikom KOPOLIETROV. Njegova moč se povečuje z izboljšanjem alkalnega okolja etoksilnih derivatov TPB. Interakcija med tetrahidrofuran / etilen oksid KOPOLIETRI, utrjevalcem N-100 in razvojem katalizatorja v teoretičnem sistemu reakcije polieter poliuretan urea je bila proučena z analizo jedrske magnetne resonance visoke ločljivosti. Rezultati kažejo, ali obstaja težava med interakcijo med hidroksilno in N-100 izocianatno gensko tehnologijo, ki lahko učinkovito tvori relativno stabilen kompleks ztrifenilbizmut. Katalizator dibutilkositrov dilaurat (dbtdl) lahko kompleksira s hidroksilnim kisikom kopolietra in tako aktivira hidroksilni vodik; Ko dbtdl in TPB obstajata v sistemu za upravljanje reakcij podjetja hkrati, se aktivirata kisik in vodik na hidroksilni skupini, kar kaže na vlogo družbenega sinergističnega izobraževanja.

 

Priljubljena oznake: trifenil bizmut cas 603-33-8, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo

Pošlji povpraševanje