Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców triizobutyloglinu cas 100-99-2 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości triizobutyloglinu cas 100-99-2 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Triizobutyloglinto związek organiczny występujący w postaci bezbarwnej cieczy i mogący mieć silny zapach pleśni lub drażniący. Jest rozpuszczalny w benzenie i ma aktywne właściwości chemiczne o wysokiej reaktywności. Jest wrażliwy na powietrze i wilgoć, a w kontakcie z powietrzem może dymić i ulegać samozapłonowi. W kontakcie z wodą, kwasem, alkoholem, amoniakiem itp. ulega hydrolizie, alkoholizie, hydrolizie kwasowej i wydziela dużą ilość ciepła oraz izobutanu. Gdy reakcja jest silna, może eksplodować. Może być stosowany jako katalizator polimeryzacji kauczuku butadienowego, żywic syntetycznych, włókien syntetycznych i polimerów olefinowych, a także półprodukt dla organicznych związków metali. Jest również stosowany jako wysokoenergetyczny surowiec-i środek redukujący w układach zapłonowych silników odrzutowych. Zwykle syntetyzuje się go w reakcji aktywowanego proszku glinu z izobutenem i wodorem w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem (takim jak 110, 120 stopni i 56 MPa).

Dodatkowe informacje o związku chemicznym:
|
Wzór chemiczny |
C12H27Al |
|
Dokładna masa |
198.19 |
|
Masa cząsteczkowa |
198.33 |
|
m/z |
198.19 (100.0%), 199.20 (8.7%), 199.20 (4.3%) |
|
Analiza elementarna |
C, 72,67; H. 13,72; Al, 13.60 |
|
Temperatura topnienia |
4-6 stopni |
|
Temperatura wrzenia |
68-69 stopni |
|
Gęstość |
0,848 g/ml w temperaturze 25 stopni |
|
Warunki przechowywania |
0-6 stopni |
|
|
|

Triizobutyloglin(TIBA) jest ważnym organicznym związkiem metalu o wzorze chemicznym C₁₂H₂₇Al. Jest to bezbarwna, przezroczysta ciecz w temperaturze pokojowej, posiadająca-samozapłon i silne właściwości reaktywne. Jego podstawowe zastosowania skupiają się wokół katalizy polimerów, syntezy organicznej i materiałów wysokoenergetycznych. Poniżej omówiono jego specyficzne zastosowania z różnych perspektyw.
Kataliza polimeryzacji: główny katalizator polimeryzacji olefin
Najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem TIBA jest zastosowanie jako ko-katalizator w reakcjach polimeryzacji Zieglera-Natty, odgrywający kluczową rolę zwłaszcza w polimeryzacji olefin (takich jak etylen i propylen). Układ katalizatora Zieglera-Natty składa się ze związków metali przejściowych (takich jak chlorki tytanu i cyrkonu) oraz organicznych metali pomocniczych (takich jak TIBA). Ta pierwsza zapewnia centrum aktywne, druga usuwa zanieczyszczenia (wodę i tlen) oraz reguluje dystrybucję centrum aktywnego, znacznie zwiększając wydajność katalityczną.

Produkcja polietylenu
W procesach polietylenu pod wysokim lub niskim-ciśnieniu TIBA działa jako asystent katalizatora, optymalizując aktywność katalizatora i kontrolując rozkład masy cząsteczkowej polimeru, wytwarzając w ten sposób produkty polietylenowe o różnych gęstościach (takie jak polietylen o wysokiej-gęstości (HDPE), liniowy polietylen o-gęstości (LLDPE)). Na przykład w procesie polietylenu-w fazie gazowej dodatek TIBA może zmniejszyć zatrucie katalizatora, poprawić stabilność reakcji i zwiększyć wydajność produkcji o 10–15%.
Polipropylen i inne polimery olefinowe
TIBA stosuje się także w syntezie polipropylenu, regulując stereoselektywność katalizatora, kontrolując izotaktyczność polipropylenu (tj. regularny układ łańcuchów molekularnych), uzyskując w ten sposób materiały polipropylenowe o wysokiej wytrzymałości stopu i wysokiej przezroczystości, które są szeroko stosowane w opakowaniach, włóknach i częściach samochodowych. Ponadto TIBA można również stosować do syntezy innych kopolimerów -olefin, takich jak kopolimer etylenu-propylenu (EPDM), który ma doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i elastyczność i jest często stosowany w materiałach uszczelniających i oponach samochodowych.


Przemysł kauczuku syntetycznego
TIBA jest kluczowym katalizatorem w produkcji kauczuków syntetycznych, takich jak kauczuk-butadienowo-styrenowy (BR) i kauczuk izoprenowy (IR). Biorąc za przykład kauczuk-butadienowo-styrenowy, w połączeniu z katalizatorami na bazie niklu-, firma TIBA może osiągnąć wydajną polimeryzację kierunkową butadienu, wytwarzając kauczuk-butadienowo-styrenowy o zawartości struktury cis-1,4 wynoszącej ponad 96%, który ma lepszą odporność na zużycie i rozdarcie niż kauczuk naturalny i jest szeroko stosowany w produkcji opon.
Synteza organiczna: Wielofunkcyjne półprodukty i reduktory
Silne właściwości redukujące i wysoka reaktywność TIBA czynią go ważnym narzędziem w syntezie organicznej, szczególnie w tworzeniu wiązań węgiel-węgiel i reakcjach konwersji grup funkcyjnych.
Półprodukty chemiczne
TIBA może służyć jako prekursor do syntezy innych organicznych związków metali. Na przykład, reagując z halogenkami metali przejściowych, można go stosować do wytwarzania wysoce aktywnych katalizatorów metalo-organicznych, które stosuje się w reakcjach takich jak dysproporcjonowanie olefin i sprzęganie krzyżowe-. Co więcej, TIBA można również wykorzystać do syntezy specyficznych struktur związków glinu, takich jak diizobutylohydryloglin (DIBAL-H), który jest ważnym selektywnym środkiem redukującym zdolnym do redukcji estrów do aldehydów bez dalszej redukcji do alkoholi.
Reakcje redukcji
Sam TIBA jest silnym środkiem redukującym, który może redukować ketony, aldehydy i inne związki karbonylowe do odpowiednich alkoholi. Szczególnie w reakcjach asymetrycznej redukcji, łącząc się z chiralnymi ligandami, może osiągnąć wysoką syntezę enancjoselektywną, zapewniając kluczowe technologie do wytwarzania chiralnych leków i substancji zapachowych. Na przykład w syntezie lewodopy, leku przeciw chorobie Parkinsona, reakcja asymetrycznej redukcji katalizowana przez TIBA może skutecznie przekształcić keton prekursorowy w docelowy chiralny alkohol z wydajnością ponad 90%, a wartość nadmiaru enancjomerycznego (ee) sięga ponad 95%.
Materiały-wysokoenergetyczne: podstawowy element układu zapłonowego silników odrzutowych
Ze względu na wysoką gęstość energii i palność TIBA jest stosowany jako-wysokoenergetyczny surowiec do układu zapłonowego silników odrzutowych. W lotnictwie układ zapłonowy musi zapalić paliwo w ekstremalnych warunkach (takich jak niska temperatura, duża wysokość), a po zmieszaniu z określonym utleniaczem może utworzyć stabilną-mieszankę wysokoenergetyczną. Jego temperatura spalania przekracza 2000 stopni i może zapalić naftę lotniczą w ciągu milisekund, zapewniając niezawodny rozruch silnika. Dodatkowo TIBA może być również stosowany jako dodatek do paliw rakietowych, regulując szybkość spalania w celu optymalizacji wydajności paliwa.
Inne zastosowania: modyfikacja materiałów i ochrona środowiska

Modyfikacja powierzchni materiału
TIBA może być stosowany do obróbki powierzchni metali. Reagując z tlenkami metali tworzy gęstą warstwę ochronną tlenku glinu, znacznie zwiększając odporność na korozję i zużycie materiału. Na przykład podczas obróbki powierzchni stopów aluminium obróbka TIBA może wydłużyć czas odporności materiału na korozję w środowisku mgły solnej do ponad 2000 godzin, spełniając wysokie standardy inżynierii lotniczej i morskiej.
Pole Ochrony Środowiska
Silne właściwości redukujące TIBA sprawiają, że można go stosować w oczyszczaniu ścieków. Redukując jony metali ciężkich (takich jak chrom, rtęć) do mniej toksycznych lub-nietoksycznych form, zmniejsza toksyczność ścieków. Na przykład podczas galwanicznego oczyszczania ścieków TIBA może zredukować chrom sześciowartościowy do chromu trójwartościowego, który łatwo wytrąca się w postaci wodorotlenku i usuwa, ze skutecznością oczyszczania przekraczającą 99%, spełniając normy dotyczące zrzutów do środowiska.


Triizobutyloglin(TIBA) jest ważnym organicznym związkiem metalu o wzorze chemicznym C₁₂H₂₇Al. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, przezroczysta ciecz o silnym, zgniłym zapachu. Jego właściwości chemiczne są wysoce reaktywne i jest bardzo wrażliwy na powietrze, wilgoć i różne substancje chemiczne. Należy go przechowywać i używać w ściśle kontrolowanych warunkach.
|
|
|
|
|
Podstawa właściwości fizycznych
Temperatura topnienia TIBA wynosi 4-6 stopni, temperatura wrzenia 68-69 stopni, gęstość 0,848 g/ml w temperaturze 25 stopni, a ciśnienie pary wynosi 75 Pa w temperaturze 25 stopni. Jego bezbarwny, przezroczysty do bladożółtego wygląd może nieznacznie różnić się ze względu na warunki przechowywania lub zanieczyszczenia, ale zwykle pozostaje w stanie płynnym. TIBA jest dobrze rozpuszczalny w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak benzen i toluen, tworząc jednolity roztwór, który jest wygodny do stosowania w reakcjach polimeryzacji lub syntezie organicznej.
Ekstremalna wrażliwość na powietrze i wilgoć
Jedną z podstawowych właściwości chemicznych TIBA jest jego ekstremalna reaktywność na powietrze i wilgoć. Pod wpływem powietrza TIBA szybko się zapali i wygeneruje dużą ilość ciepła oraz dymu tlenku glinu. Procesowi temu towarzyszy intensywne wydzielanie ciepła, które może spowodować pożar lub eksplozję. W reakcji z wodą TIBA ulega intensywnej hydrolizie, w wyniku której powstaje gazowy izobutan i wodorotlenek glinu. Równanie reakcji jest następujące: TIBA + 3H₂O → 3(CH₃)₂CH + Al(OH)₃
Ciepło wyzwolone w tej reakcji może spowodować rozprężenie gazowego izobutanu, co może prowadzić do pęknięcia pojemnika lub eksplozji. Dlatego też przechowywanie i eksploatacja TIBA musi odbywać się w osłonie gazu obojętnego (takiego jak azot lub argon), aby uniknąć kontaktu z wilgotnym środowiskiem.
Reaktywność z kwasami, alkoholami, amoniakiem itp.
TIBA nie tylko energicznie reaguje z wodą, ale może także ulegać reakcjom alkoholizy i kwasolizy z kwasami, alkoholami, amoniakiem i innymi substancjami zawierającymi aktywny wodór. Na przykład podczas reakcji z etanolem TIBA tworzy etoksylową pochodną tri-izobutyloglinu i izobutanu: TIBA + 3C₂H₅OH → (C₄H₉)₂Al(OC₂H₅) + (CH₃)₂CH
Reakcje takie wiążą się również z wydzielaniem znacznej ilości ciepła i konieczna jest ścisła kontrola warunków reakcji, aby zapobiec niebezpieczeństwu. Ponadto, gdy TIBA wejdzie w kontakt z utleniaczami (takimi jak nadtlenek wodoru, nadmanganian potasu), może nastąpić gwałtowna reakcja redoks, co jeszcze bardziej zwiększa jej niebezpieczeństwo.
Stabilność termiczna i charakterystyka rozkładu
TIBA jest podatny na rozkład w wysokich temperaturach, w wyniku czego powstają związki glinu i węglowodory. Proces rozkładu może zostać przyspieszony przez temperaturę, ciśnienie lub obecność katalizatora, uwalniając łatwopalne gazy i zwiększając ryzyko pożaru. Dlatego też temperatura przechowywania TIBA jest zazwyczaj kontrolowana w zakresie 0-6 stopni, aby spowolnić szybkość rozkładu i zachować stabilność.
Rola katalityczna w reakcjach polimeryzacji
Chociaż sam TIBA ma wysoką reaktywność, jednym z jego głównych zastosowań jest kokatalizator dla katalizatorów Zieglera-Natty w polimeryzacji olefin (takich jak etylen, propylen). TIBA znacząco zwiększa efektywność polimeryzacji oraz kontrolę rozkładu masy cząsteczkowej produktów poprzez usuwanie zanieczyszczeń (takich jak woda, tlen) z układu reakcyjnego oraz regulację rozmieszczenia miejsc aktywnych na katalizatorze. Na przykład podczas produkcji polietylenu połączenie TIBA z katalizatorem na bazie tytanu- może zoptymalizować aktywność katalizatora, co skutkuje wzrostem wydajności produkcji o 10–15%.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i przechowywania
Biorąc pod uwagę ekstremalną reaktywność i niebezpieczeństwo TIBA, jego działanie musi być zgodne ze ścisłymi wytycznymi bezpieczeństwa:
Warunki przechowywania:TIBA należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, chronionym gazem obojętnym (takim jak azot) i trzymać z dala od powietrza, wilgoci i utleniaczy. Temperatura przechowywania powinna być kontrolowana w zakresie 0-6 stopni, aby spowolnić szybkość rozkładu.
Zabezpieczenie operacyjne:Operatorzy muszą nosić kombinezony ochrony chemicznej, maski przeciwgazowe i rękawice-odporne na chemikalia oraz pracować pod wyciągiem lub w szczelnym systemie, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi lub wdychaniu oparów TIBA.
Postępowanie w przypadku wycieków:W przypadku wycieku należy natychmiast odizolować miejsce wycieku, rozlaną substancję przykryć suchym piaskiem lub proszkowym środkiem gaśniczym i unikać używania wody lub piany do gaszenia pożaru, aby zapobiec gwałtownym reakcjom i potencjalnej eksplozji.
Utylizacja odpadów:Odpady TIBA należy unieszkodliwiać poprzez spalenie, aby zapewnić całkowity rozkład i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
Często zadawane pytania
1. Jakie jest zastosowanie triizobutyloglinu?
Triizobutyloglin (TIBA, CAS 100-99-2) to związek metaloorganiczny o wzorze Al(C₄H₉)₃ szeroko stosowany jako kokatalizator w polimeryzacji olefin, zmiatacz zanieczyszczeń i odczynnik w różnych syntezach chemicznych wymagających silnych środków redukujących.
2. Na co należy zwrócić uwagę podczas użytkowania i przechowywania?
Ze względu na jego wyjątkowo dużą wrażliwość na powietrze i charakter wybuchowy w kontakcie z wodą, należy go eksploatować, przechowywać i transportować w osłonie gazu obojętnego (takiego jak azot lub argon), który ściśle izoluje powietrze i wilgoć, oraz należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia zabezpieczające.
3. Na co należy zwrócić uwagę podczas eksploatacji?
Ze względu na jego wyjątkowo dużą wrażliwość na powietrze oraz łatwopalny i wybuchowy charakter w przypadku wystawienia na działanie wody, należy go używać i przechowywać w ściśle hermetycznych warunkach-beztlenowych, w środowisku gazu obojętnego (takiego jak azot lub argon), przy użyciu specjalnych technik (takich jak przewody Schlenka lub komory rękawicowe).
Popularne Tagi: triizobutylaluminum cas 100-99-2, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż











