Titán -triklorid -por, a titán -triklorid fő alkotóeleme egy szervetlen vegyület, a TICL3 kémiai képletével. Ez egy lila kristályos por, amely könnyen oldódik vízben, enyhén oldódik etanolban és acetonitrilben, kissé oldódik kloroformban, és oldhatatlan az éterben és a benzolban. Az oldat lila. A fűtött oldat kékre válik, majd hűtés után visszatér a lilaba. Miután hosszú ideig a levegőbe helyezték, elhalványul és kicsapja a H2ChemicalBookTio3 -ot. Oldható sósavban, oldhatatlan az éterben, sósav oldatban oldódik, hogy titán -triklorid -tetrahidrát ticl3 · 4H2O -t kapjon, amely a levegőben instabil. Bontja be 440 fokon. A levegőben oxidálható Ti -re (ⅳ), és a nedvesség felgyorsíthatja az oxidációs folyamatot, tehát CO2 atmoszférában kell tárolni. A TICL4 híg sósav -oldatának elektrolízisével elkészített lila TICL3 · 6H2O só viszonylag stabil. Elsősorban analitikai reagensként, reduktív, polipropilén katalizátorként stb.

|
Vegyi képlet |
CL3TI |
|
Pontos tömeg |
153 |
|
Molekulatömeg |
154 |
|
m/z |
153 (100.0%), 155 (95.9%), 157 (30.6%), 151 (11.2%), 153 (10.7%), 152 (10.1%), 154 (9.7%), 154 (7.3%), 156 (7.0%), 155 (7.0%), 157 (6.7%), 155 (3.4%), 159 (3.3%), 156 (3.1%), 158 (2.2%), 159 (2.2%) |
|
Elemi elemzés |
CL, 68,96; Ti, 31,04 |
|
|
|

Szintetikus titán -triklorid:
1. módszer: A TICL4 és a H2 gázt piros hőre melegítjük egy tubuláris kemencében, és a cső hideg végén kapják meg. Ezt bomlással, vagy a TICL4 ezüst vagy higanytal lezárt csőben történő csökkentésével vagy a TICL4 vizes oldat elektrolízisével.

2. módszer: A titán -tetraklorid fém titánnal reagál olvadt fém -klorid tápközegben, alacsony forrásponttal, hogy alacsony valent titán -sót kapjon, telített titán -diklorid koncentrációval;Titán -triklorid -porEnnek a módszernek a előkészítése nagy tisztaságú és jó diszpergálható.


A titán -triklorid (TICL3) egy fontos szervetlen vegyület a TICL3 kémiai képlettel, általában lila kristályos por vagy színtelen kristályok formájában. Egyedülálló kémiai tulajdonságai - Erős redukálhatósági, kelátképző képesség és katalitikus aktivitás - miatt kulcsszerepet játszanak több területen, mint például a vegyipar, az anyagtudomány, az orvostudomány és az analitikai kémia.
1. Erős redukáló szer vagy reduktáns
A nitro vegyületek csökkentése: kulcsfontosságú redukálószer a gyógyszerészeti és a peszticid közbenső termékek szintézisében. Például, ha a nitro -benzol -anilinrá redukálják, erős redukálhatósága pontosan megszakíthatja a nitrogén -oxigénkötést a nitro csoportban (- no ₂), amino csoportot (- NH ₂) generál, amely kulcsfontosságú lépést tesz lehetővé az új gyógyszerek fejlesztéséhez, például antibiotikumok és a csengél.
Fémion redukció: A magas valencia fémionok (például a Fe ³ ⁺, Cu ² ⁺, V ⁵⁺) alacsony valenciaállapotokra redukálhatók fémkivonás vagy vegyület szintézis céljából. Például a volfrám kolorimetrikus meghatározásában reagál a tiocianáttal, hogy vörös komplexet képezzen, és a volfrám kvantitatív elemzését kolorimetrikus módszerrel érik el.
Nitrát lebontása: Csökkentheti a nitrátot (NO3 ⁻) az ammónia (NH3) vizes oldatában, amely felhasználható a szennyvízkezeléshez vagy a talaj javításához. Például a mezőgazdaságban csökkentheti a talaj nitráttartalmát és minimalizálhatja a műtrágyák szennyezését a környezetben.
2. Polimerizációs katalizátor
Alfa -olefin polimerizáció: NATA típusú katalizátorból áll, trietil -alumínium vagy komplex katalizátorrendszerből diklór -etil -alumíniummal, amelyet alfa -olefinek, például propilén és etilén polimerizációs reakciójára használnak. Magas katalitikus aktivitással rendelkezik, és szelektíven képes szabályozni a polimerek molekuláris láncszerkezetét, magas - teljesítményű műanyagokat eredményezve, például magas - sűrűségű polietilént (HDPE) és lineáris alacsony- sűrűség -polietilént (LLDPE).
Polipropilén szintézis: A polipropiléntermelésben a titán -triklorid -katalizátor javíthatja a polimerizációs reakciósebességet és a termék sztereoregularitását, így a polipropilén magasabb kristályossággal és mechanikai szilárdsággal rendelkezik, és széles körben használják a csomagolás, rost, autóalkatrészek és egyéb mezők számára.
3. Szerves szintézis közbenső termékek
Az AZO -festékek elemzése: Titrantként az Azo vegyületek tartalmát oxidációval határozzuk meg, - redukciós reakciókkal, minőség -ellenőrzési intézkedéseket biztosítva a festékipar számára.
Szerves titán -összetett szintézis:Titán -triklorid -porreagálhat alkoholokkal, karbonsavakkal stb. A szerves titánvegyületek (például titán -észterek) előállításához, amelyeket bevonatokban, ragasztókban, műanyag adalékanyagokban és más mezőkben használnak az anyagok hőállóságának, időjárási ellenállásának és mechanikai tulajdonságainak javítása érdekében.
Anyagtudomány: A nanotechnológia és az ötvözött előkészítés „innovációs motorja”
1. Nanomatermékek előkészítése
Nanorészecskék kontroll: A titán -triklorid -oldat prekurzorként vagy stabilizátorként szolgálhat a nanoanyagok szintézisében, szabályozva a nanorészecskék méretét és morfológiáját, olyan reakciós körülmények beállításával, mint a pH, a hőmérséklet és a koncentráció. Például a titán -dioxid (TIO ₂) nanorészecskék előállításában a titán -triklorid -hidrolizált Ti (OH) ∝ képződése, amelyet tovább kapnak, hogy nagy specifikus felületi felületet kapjanak, mint például a fotokatalis és a napelemek, például a fotokatalissis és a napelemek.
Különleges optikai anyagok: A szintézisben részt vevő nanomatermékek egyedi optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, például kvantumpontok, fotonikus kristályok stb., Amelyek nagy - end mezőkben, például optikai kommunikációban, érzékelőkben és biológiai képalkotásban használhatók.
Nagy teljesítményű ötvözet -adalékanyag
Mikrostruktúra -optimalizálás: Additívként a magas - teljesítményötvözetek, például a titánötvözetek és az alumíniumötvözetek előállításában, finomíthatja a szemcseméretet, csökkentheti a szegregációt, és javítja az ötvözet erősségét, szilárdságát és korrózióállóságát. Például, ha ezt a terméket hozzáadják a repülőgép -motoros pengékben használt titánötvözetekhez, jelentősen javíthatják a magas - hőmérsékleti stabilitást és a fáradtság ellenállását.
Olcsó előkészítés: Titánforrásként helyettesítheti néhány magas - tisztasági titánfémet, csökkentheti az ötvözet -termelési költségeket, és elősegítheti a magas- teljesítményötvözetek széles körű alkalmazását az Aerospace -ben, az autóipari gyártásban és más területeken.
Gyógyszerészeti mező: potenciális készletek az antivirális és gyógyszer -szintézishez
1.
A vírusok közvetlen gátlása: A legújabb tanulmányok kimutatták, hogy az in vitro kísérletek gátolhatják bizonyos vírusok, például influenzavírus, koronavírus, stb. Replikációját stb.
Immunszabályozó hatás: aktiválhatja az emberi immunrendszert, stimulálja a T és B sejtek proliferációját, javíthatja az antitest termelését és javíthatja a test vírusokkal szembeni rezisztenciáját. Például az állati kísérletekben a titán -triklorid előkezelés csökkentheti a vírusok halálozási sebességét a - fertőzött egerek mortalitási sebességét.
2. A gyógyszerészeti közbenső termékek szintézise
Daganatellenes gyógyszerek: A platina alapú anti - tumor gyógyszerek (például ciszplatin és karboplatin) prekurzorai a szintézisben aktív platinum komplexeket generálnak redukciós reakciók révén, amelyek megzavarják a tumorsejtek DNS -szerkezetét és gátolják azok proliferációját.
Antibiotikum -szintézis: A - laktám antibiotikumok (például penicillin és cefalosporinok) szintézisében, mint redukáló szerként, megvédi az érzékeny csoportokat, javíthatja a reakcióválasztást és javítja a termék tisztaságát és hozamát.
Analitikai kémia: Pontos eszköz a kimutatáshoz és a titráláshoz
1. Redox titrálás
Vastartalom meghatározása: A kálium -dikromát -titrálási módszerrel kombinálva, amelyet az acél és érc vastartalmának meghatározására használnak. Redukálhatósága csökkenti a Fe ³ ⁺ -t fe ² -re, majd a Fe ² ⁺ -t titrálja kálium -dikromát standard oldattal. A végpontot az indikátor színváltozása határozza meg, és a módszer pontos és megbízható.
Titán tartalom meghatározása: A titánérc -elemzés során, mint redukálószer, a magas valent titán ti ³ ⁺ -re redukálódik, és a titán -tartalmat potenciometrikus titrálással vagy kolorimetrikus módszerrel határozzuk meg, amely az ásványi erőforrások fejlesztésének adatait nyújtja.
2. Kolorimetrikus elemzés és spektrális detektálás
A volfrám kolorimetrikus meghatározása: A tiocianáttal reagál egy piros komplex kialakításához, amelynek abszorpciója arányos a volfrám koncentrációjával. Az abszorbanciát spektrofotométerrel mérjük, hogy elérjük a volfrám gyors kvantitatív elemzését.
Az atomabszorpciós spektroszkópia: Mátrix módosítójaként kiküszöböli a beavatkozó elemek hatását a mintában, javíthatja az atom abszorpciós spektroszkópia érzékenységét és pontosságát a fémionok meghatározásában.
Egyéb mezők: "Felmerülő alkalmazások" a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén
1. Agromelioráció
Sóoldat lúgos földterület: Ha olyan műtrágyákkal, például vas -szulfáttal kombinálva használják, akkor csökkentheti a talaj pH -ját, helyettesítheti a nátrium -ionokat (NAE) a sóoldat lúgban, javíthatja a talaj szerkezetét és növeli a terméshozamot. Például a Saline Alkali földjavító projektben a Gansu -ban a titán -triklorid -műtrágya hozzáadása több mint 30% -kal növelte a rizs hozamát.
Heavy Metal Passivation: A talajban stabil komplexeket képezhet nehézfém ionokkal (például CD ² ⁺, PB ² ⁺), csökkentve a biohasznosulást és csökkentve a nehézfém maradványok kockázatát a mezőgazdasági termékekben.
2. Környezeti szennyvízkezelés
Króm, amely szennyvízkezelést tartalmaz: Az erősen mérgező hexavalens króm (CR ⁶⁺) alacsony toxicitási trivalens krómtá (Cr ³ ⁺) redukálható, amelyet csapadék módszerrel lehet eltávolítani az iparágakból, például az élészetből és a bőrből származó standard ürítés elérése érdekében.
A szerves szennyező anyagok lebontása: A titán -triklorid redukálhatósága megsemmisítheti a szerves szennyező anyagok, például a festékek és a peszticidek molekuláris szerkezetét, csökkentheti azok toxicitását, és gazdasági és hatékony megoldást kínálnak az ipari szennyvízkezeléshez.


Titán -triklorid -porNégy kristály formája és hexahidrátja van:
(1) A - A TICL3 típust úgy állítják elő, hogy csökkentik a TICL4-et magas hőmérsékleten, amelynek lila lemezszerkezete van, és a hatszögletű rendszerhez tartozik, a =6.122} × 10-8cm, c =17.52 × 10-8cm rácsos rácsos állandóval. A relatív sűrűség 2,64. Bontja be 440 fokon. Forráspont 660 fok (14.132 × 103Pa).
(2) A TICL4 redukciója alkil -alumíniummal - típusú ticl3, barna por, rostos szerkezet. Inert gázáramban - típusúvá válik.
(3) TICL 4 - típusú TICL3, piros lila rétegű kristály alumínium redukciójával.
(4) A - ticl3 δ δ Δ - typl3, δ Δ {- típusú típust lila por, ismeretlen szerkezetű, a TICL3 más kristályformáinál magasabb, mint a TICL3 más kristály formájú típusa.
Olvadási pont 730 fok -920 fok, relatív sűrűség 2,69, forráspont 660 fok (106 × 133,322Pa). Lilavá válik, ha vízben oldják és kissé oldódnak az etanolban, kékre kékre fordulnak, és hidegen ismét lila fordul. Miután hosszú ideig a levegőben tárolták, elhalványul és kicsapja a metatitánisavat (H2TIO3). Oldhatatlan az éterben. A titán -triklorid számos szerves kémiai reakció katalizátora, és széles körben használják a polipropilén előállításához szükséges fő katalizátorként. Titrantként használják az AZO -festék -elemzéshez és a Cu, Fe és V kolorimetrikus meghatározásához.
Négy különböző kristályforma mellett a titán -triklorid hexahidráttal is (TICL3 · 6H2O). A ligandumok eltérő koordinációja miatt lila stabil típusra és zöld instabil típusra osztható. Az aránytalan reakció 450 fok feletti titán -dikloridot és titán -tetrakloridot eredményez. Oldhatatlan benzolban, kissé oldódik kloroformban, etanolban oldódik. A hexahidrát könnyű lila kristály. Könnyen felszívható a nedvesség. Vízben oldódik. Lassan oxidálódik és száraz levegőben elpusztul. A hidrát gyorsan titán -dikloridmá alakul át nedves levegőben.
Népszerű tags: Titán-trikloridpor CAS 7705-07-9, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztett, eladó





