Lítium -triisobutil -hidroborát, más néven lítium -tri sec -butil -bór -hidrid, egy szerves fémvegyület, amely jellemzően színtelen vagy halványsárga folyadékként jelenik meg, a tetrahidrofuránnal elegyíthető és érzékeny a nedvességre .. Redukálószerként és finoman, diszesként, deszkákként és finoman szerenként alkalmazzák, deszkákként és finoman szerves szintézisben. Szintézis . Ez a SelectRide család reprezentatívja, a jó oldhatóság és az alacsonyabb ár előnyeivel, így szélesebb körben használható és ipari termeléshez is alkalmas . Ezért a tárolótartályt le kell tartani, hűvös, száraz helyen kell tárolni, és a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet, a nedvességet. kerülni kell .

További információk a kémiai vegyületről:
|
Vegyi képlet |
C12H28BLI |
|
Pontos tömeg |
190.24 |
|
Molekulatömeg |
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%) |
|
Elemi elemzés |
C, 75,82; H, 14,85; B, 5.69; Li, 3,65 |
![]() |
![]() |

Lítium -triisobutil -hidroborátegy fontos organometall -vegyület, amely kiterjedt alkalmazási értéket mutatott különféle területeken, például szerves szintézis, gyógyszerek, illatok, peszticidek, festékek és finom szerves szintézis . A konkrét célt az alábbiakban részletezzük:
Az ágensek csökkentése a szerves szintézisben
A tri-N-butylborohidrid-lítium egy nagyon szelektív és erős redukáló szer, amely elérheti a specifikus funkcionális csoportok csökkentését a szerves szintézisben anélkül, hogy más funkcionális csoportokat befolyásolna, például a. felhasználható a aszimmetrikus szelektív redukcióhoz, amely a ketonokhoz sokféle szerves kommuáncsokhoz-{3 alkoholfogyasztás szempontjából, az alkoholok számára fontos, mint az alkoholok. Alacsony hőmérsékleti körülmények, a Tris (2- butil) lítium -bór -hidrid hatékonyan csökkentheti a konjugált karbonilvegyületeket, és hatékony eszközt biztosít a szerves molekulák specifikus szerkezetű szintetizálásához .
A tri-N-butilborohidrid-lítium 1, 4- konjugált kiegészítő redukcióhoz is használható ketonok vagy alkoholok előállításához . Ez a reakció nagyon hasznos a komplex szerves molekuláris struktúrák felépítésében, mivel új funkcionális csoportokat vezethet be a molekula általános szerkezetének megőrzésében,.}}}}}}}}}}}}}}

Specifikus funkcionális csoport redukció és aszimmetrikus racém reagens

A tri-N-Butylborohidrid lítium szelektíven csökkentheti a konjugált kettős kötéseket és az akrilonitril-származékok jodidjait a gyűrűn kívül, lehetőséget biztosítva a szerves molekulák specifikus funkcióival történő szintetizálására . Ez a szelektív redukciós képesség a szerves szintézisben. butil) litium borohidride. Egyedi előnyt ad a szerves szintézisben {
In the reactions of diesters, dehalogenated monocyclic pyrimidines, rearranged 5-trimethylsilyltibamine, and deprotected N-methyloxycarbonyl substituted opioid like substances for N-non opioid reactions, tris (2-butyl) lithium borohydride is also an effective de symmetric racemizing reagens . Ez megváltoztathatja a molekulák szimmetriáját redukciós reakciók révén, ezáltal szintetizálva a szerves molekulákat specifikus háromdimenziós struktúrákkal .
Alkalmazások az orvostudomány területén
Gyógyszer -szintézis közbenső termékek
In the pharmaceutical field, lithium tris (2-butyl) borohydride is often used as an intermediate in drug synthesis. Many drug molecules contain specific functional groups or stereostructures, which can be constructed through the reduction reaction of tris (2-butyl) lithium borohydride. For example, some A rákellenes gyógyszerek, antibiotikumok és vírusellenes gyógyszerek Tris (2- butil) lítium-borohidrid alkalmazását igénylik a szintézis folyamatában .
A gyógyszerekben lévő hatóanyagok módosítása
A tri-N-butilborohidrid-lítium az aktív gyógyszerészeti összetevők módosítására is felhasználható . redukciós reakciók révén, a gyógyszermolekulák, például az oldhatóság és a stabilitás fizikai és kémiai tulajdonságai, javíthatják a gyógyszerek hatékonyságát és biztonságát .}}}}}}}}}}

Alkalmazás a fűszerek és a növényvédő szerek területén

Fűszerszintézis
In the field of spices, tris (2-butyl) lithium borohydride can be used to synthesize organic molecules with specific fragrances. Many spice molecules contain functional groups such as alcohols, aldehydes, and ketones, which can be introduced or adjusted through the reduction reaction of tris (2-butyl) lithium Borohidrid . A redukciós reakció feltételeinek pontosan szabályozásával a specifikus aromával és stabilitással rendelkező fűszermolekulák szintetizálhatók: .
peszticid -szintézis
A peszticidek területén a lítium-terc-butilborohidrid fontos szerepet játszik . Sok peszticidmolekula specifikus funkcionális csoportokat vagy sztereostruktúrákat tartalmaz, amelyek döntő jelentőségűek a peszticidek biológiai aktivitásának és szelektivitásának a ({1}} tri-n-n-butil-litium-borhide-borhidrid-borhidridre, vagy beállíthatók, vagy úgy állítják be, hogy az újságok megállíthatók-e, vagy beállíthatók, vagy a gyógyszeres reakciók, vagy beállíthatók, vagy a szerkezeti reakciók, vagy beállíthatók. nagy hatékonysággal, alacsony toxicitással és környezetbarátsággal .
Alkalmazások a festékek és a finom szerves szintézis területén
In the field of dyes, tris (2-butyl) lithium borohydride can be used to synthesize organic dyes with specific colors and dyeing properties. Many dye molecules contain functional groups such as chromophores and chromophores, which can be introduced or adjusted through the reduction reaction of tris (2-butyl) lithium Borohidrid . A redukciós reakció körülményeinek pontosan szabályozásával a specifikus színekkel rendelkező festékmolekulák és a festési tulajdonságok szintetizálhatók . A finom szerves szintézis területén, a lítium-tri-n-butilborohidrid alkalmazása a szintézishez felhasználható, és felhasználható a szintézisekhez, és felhasználhatók a szintézisekhez. olyan struktúrák, mint a polimer anyagok prekurzorai, a funkcionális anyagok monomerei stb.

Ipari alapanyagok és ipari nagyszabású termelés

A tri-N-butil-lítium-bór-hidridet, mint fontos szerves fémvegyületet, általában alapanyagként használják ipari termelésben . más vegyületekkel reagálhat, hogy szerves molekulákat hozzon létre, amelyek meghatározott funkciókkal és struktúrákkal rendelkeznek, így kielégítve az ipari termelés igényeit .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
A szerves szintézis technológia folyamatos fejlesztésével a lítium-tri-N-butil-borohidrid alkalmazása az ipari termelésben egyre szélesebb körben elterjedt . A reakciófeltételek és a folyamatáramlás optimalizálásával, a TRIS (TERT butil) lítium-borohidrid nagyméretű termelésének és javító termelési hatékonyságának javításával és javító hatékonyságának javításával és alkalmazásával történő alkalmazásával.
Egyéb potenciális alkalmazások
Katalitikus mező
Noha maga a lítium -tributilborohidridet elsősorban redukálószerként használják, bizonyos potenciállal rendelkezik a . katalízis területén is, ez Co katalizátorként vagy adalékanyagként szolgálhat bizonyos katalitikus reakciókhoz, javíthatja a katalitikus reakciók hatékonyságát és szelektivitását .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Új anyagkutatás és fejlesztés
Az új anyagtudomány folyamatos fejlesztésével a TRIS (2- butil) lítium -bór -hidrid bizonyos alkalmazási kilátásokat is megmutatott az új anyagok kutatásában és fejlesztésében, például., felhasználható a polimer anyagok szintetizálására, a funkcionális anyagok stb. {}}}}.} {3} módszerrel történő szintetizálására felhasználható, és új ötleteket biztosíthat, és új ötleteket biztosít, és új ötleteket biztosít, és új ötleteket biztosít, és új ötleteket biztosít, és új ötleteket biztosít, és új ötleteket biztosít, és az új ötleteket biztosítja az új ötletek fejlesztésére, és az új ötleteket biztosítja az új ötletek fejlesztésére, és az új ötleteket biztosítja az új ötletek fejlesztésére és az új ötletek előállítására.

A szolvációs elektron élettartamát az impulzus radiolízis technológia rögzíti
Lítium -triisobutil -hidroborát(A CAS száma: 38721-52-7) egy fontos organometall-vegyület, amelyet széles körben használnak redukálószerként a szerves szintézisben . Egyedülálló kémiai tulajdonságai potenciális tárgyakká teszik a szolvatációs elektron élettartamának tanulmányozását az impulzus radiolízis technológiájában. Pulse radiolízis technológiát generálnak, és az oldószer-molekulákhoz generálnak, és generálják a Solvation Solvation-t. Ezen elektronok viselkedése az oldószerben .
Az impulzus radiolízis technológia alapelve
Az impulzus radiolízis technológia áttekintése
Meghatározás: Az impulzus radiolízis technológia olyan technika, amely nagy energiájú impulzus sugárzást (például elektronnyalábokat, lézereket stb.
Alkalmazás: Széles körben használják a szolvatált elektronok élettartamának, mobilitásának, reakcióképességének és egyéb tulajdonságainak, valamint az oldószer szerkezetével, hőmérsékletével, nyomásával és más tényezőkkel való kapcsolatuk tanulmányozására .
A szolvatált elektronok generálása és viselkedése
Generáció: Nagy energiájú impulzusú sugárzás ionizálja az oldószer molekulákat, szolvációs elektronokat és pozitív ionokat generálva .
Viselkedés: A szolált elektronok oldószerekben vándorolnak, és oldószermolekulákkal vagy más oldott molekulákkal reagálhatnak, vagy oldószermolekulákkal stabilizálhatók, hogy szolvatált elektronkomplexeket képezzenek .
Meghatározási módszer a szolvatációs elektron élettartamára
Átmeneti abszorpciós spektroszkópia módszer
Alapelv: A szolvatált elektronok abszorpciós jellemzőinek felhasználásával specifikus hullámhosszon a szolvatált elektronok élettartama meghatározható az abszorpciós spektrumok időbeli változásainak mérésével .
Alkalmazás: Széles körben használják a szolvatált elektronok élettartamának és viselkedésének tanulmányozására különböző oldószerekben .
HAJTÓMŰ NYOMÁSVISZONYA
Alapelv: A páratlan elektronok paramágneses rezonancia -jellemzőinek felhasználásával a mágneses mezőben a szolvatált elektronok élettartama meghatározható a paramágneses rezonanciajelek időbeli változásainak mérésével .
Alkalmazás: alkalmas a szolvatált elektronok élettartamának és viselkedésének tanulmányozására alacsony hőmérsékleten vagy magas viszkozitású oldószerekben .
Időben felbontott fluoreszcencia spektroszkópia
Alapelv: Bizonyos oldott elektronok vagy szolvatált elektronkomplexek fluoreszcencia -kibocsátási jellemzőinek felhasználásával specifikus hullámhosszon a szolvatált elektronok élettartama meghatározható a fluoreszcencia intenzitásának változásának mérésével .
Alkalmazás: nagy érzékenységgel és szelektivitással rendelkezik bizonyos specifikus rendszerekben .
A lítium -tributilborohidrid viselkedése impulzusos radiolízisben
Szolvatált elektronok rögzítése
Mechanizmus: A Boron Atom a Tris -ben (2- butil) lítium -bórhidrid molekulákban üres pályákkal rendelkezik, és elfogadhatja a szolvációs elektronokat, hogy negatív ion közbenső termékeket képezzen .
Bizonyítékok: A TRIS (2-} butil) lítium -borohidrid és a szolvatált elektronok közötti interakció által generált negatív ion közbenső termékek jele megfigyelhető tranziens abszorpciós spektroszkópiával vagy elektron paramágneses rezonancia révén .
A negatív ion közbenső termékek stabilitása
Befolyásoló tényezők: A negatív ion közbenső termékek stabilitását olyan tényezők befolyásolják, mint például az oldószer tulajdonságai, a hőmérséklet és a lítium -tributilborohidrid koncentrációja .
Kutatási szignifikancia: A negatív ion közbenső termékek stabilitása közvetlenül befolyásolja a szolvációs elektronok élettartamát és a Tris (terc butylborohidrid) lítium viselkedését impulzusos radiolízisben .
A szolvációs elektron élettartamát befolyásoló tényezők
Polaritás: A poláris oldószerek stabilizálhatják a szolvációs elektronokat szolvatáción keresztül, ezáltal meghosszabbítva élettartamukat .
Viszkozitás: A magas viszkozitású oldószerek lelassíthatják a szolvációs elektronok migrációs sebességét, ezáltal meghosszabbítva élettartamukat .
Specifikus oldószer példa: A szerves oldószerekben, mint például a tetrahidrofurán, a Tris (2-} butyl) lítium -borohidrid által rögzített szolvatációs elektron élettartam változhat, az oldószer polaritásától és viszkozitásától függően .
Befolyás mechanizmusa: A hőmérséklet növekedése növelheti az oldószermolekulák hőmozgási sebességét, ezáltal felgyorsítva a szolvációs elektronok migrációját és reakcióját, és rövidítheti élettartamukat .
Kísérleti bizonyítékok: Az impulzus radiolízis kísérletek különböző hőmérsékleten történő elvégzésével a szolvatációs elektron élettartamának tendenciája megfigyelhető .
Befolyás mechanizmusa: A lítium -tributilborohidrid koncentrációjának növekedése növelheti a szolvációs elektronok elfogásának valószínűségét, ezáltal befolyásolva a szolvációs elektronok élettartamát .
Koncentrációs hatás: Alacsony koncentráció esetén a szolvatációs elektron élettartama hosszabb lehet; Magas koncentrációk esetén a szolvatációs elektron élettartama lerövidülhető a lítium -tributilborohidrid molekulák fokozott intermolekuláris kölcsönhatása miatt. .
Stabilizátorok: Az adalékanyagok hozzáadása, amelyek stabilizálhatják a szolvációs elektronokat vagy a negatív ion közbenső termékeket, meghosszabbíthatják a szolvációs elektronok élettartamát .
Eloltó szer: Az olyan adalékanyagok hozzáadása, amelyek olthatják a szolvációs elektronokat vagy a negatív ion közbenső termékeket, lerövidíthetik a szolvációs elektronok élettartamát .
Népszerű tags: Lítium -triisobutil -hidroborate CAS 38721-52-7, Szállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztett, eladó









