Trifenylobizmut CAS 603-33-8
video
Trifenylobizmut CAS 603-33-8

Trifenylobizmut CAS 603-33-8

Kod produktu: BM-2-1-080
Nazwa angielska: Trifenylobesmuth/TPB
Nr CAS: 603-33-8
Wzór cząsteczkowy: c18h15bi
Masa cząsteczkowa: 440,29
Nr EINECS: 210-033-4
Kod HS: 29280000
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Główny rynek: USA, Australia, Brazylia, Japonia, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Kanada itp.
Producent: fabryka BLOOM TECH w Changzhou
Serwis technologiczny: Dział Badań i Rozwoju-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców trifenylobizmutu cas 603-33-8 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości trifenylobizmutu cas 603-33-8 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.

 

Trifenylobizmut(TPB), wzór cząsteczkowy C18H15Bi, CAS 603-33-8. Biały do ​​prawie białego, krystaliczny proszek, wrażliwy na wilgoć. Łatwo rozpuszczalny w chloroformie, eterze i acetonie, słabo rozpuszczalny w etanolu, nierozpuszczalny w wodzie. Objawy przewlekłego zatrucia bizmutem po ekspozycji obejmują anoreksję, osłabienie, bóle reumatyczne, czerwonkę, gorączkę, zapalenie dziąseł, zapalenie dziąseł i zapalenie skóry. Czasami występuje żółtaczka i przekrwienie spojówek. Nefropatii bizmutu może towarzyszyć białkomocz. TPB jest stosowany jako katalizator utwardzania paliw pędnych HTPB i charakteryzuje się dużą szybkością spalania. TPB może obniżyć temperaturę utwardzania i skrócić czas utwardzania paliw pędnych i nie ma skutków ubocznych na ich przetwarzanie i właściwości mechaniczne. Dawka referencyjna TPB wynosi od 0,006% do 0,05% całkowitego paliwa, a czas utwardzania w temperaturze 50 stopni wynosi 7 dni. Można go również stosować jako katalizator polimeryzacji acetylenu w celu wytworzenia cyklooktylocyny, katalizator polimeryzacji formaldehydu, środek utwardzający wielopierścieniowe chlorki i katalizator innej polimeryzacji monomerów.

Product Introduction

Wzór chemiczny

C18H15Bi

Dokładna masa

440

Masa cząsteczkowa

440

m/z

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

Analiza elementarna

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

Temperatura topnienia 78-80 st. C, Temperatura wrzenia 310 st. C, Gęstość 1585 g/cm3, Współczynnik załamania światła 1,7040, Temperatura zapłonu 242 st. c/14mm, Warunki przechowywania atmosfera wkładu, temperatura pokojowa, Morfologia kryształu, Barwa biała, Ciężar właściwy 1,585, Rozpuszczalność w wodzie, Czułość hydrolizy 4: brak reakcji z wodą w warunkach neutralnych, Czułość, Znak towaru niebezpiecznego xn, Kod kategorii zagrożenia 20/21/22, Instrukcje bezpieczeństwa 24/25-36/37, WGK Germany 3, RTECS nr eb2980000, TSCA Tak

Usage

Trifenylobizmut(TPB) to krystaliczny proszek o barwie białej do prawie białej, który ze względu na swoje unikalne właściwości chemiczne i aktywność katalityczną wykazał znaczną wartość aplikacyjną w przemyśle obronnym, syntezie organicznej i materiałoznawstwie. Następująca analiza zostanie przeprowadzona w trzech wymiarach: podstawowe zastosowanie, zalety technologiczne i wpływ na branżę:

Przemysł obronny: kluczowy katalizator dla paliw pędnych o wysokim współczynniku spalania
 

Jego głównym obszarem zastosowania jest narodowy przemysł obronny, zwłaszcza jako katalizator utwardzania paliw pędnych HTPB o dużej szybkości spalania. Jej przełomy technologiczne znajdują odzwierciedlenie w:

Szybkie utwardzanie w niskiej temperaturze
Traditional HTPB propellant requires high temperature (usually>80 stopni) i długi czas utwardzania (kilka tygodni), przy czym substancja ta może obniżyć temperaturę utwardzania do 50 stopni i skrócić czas utwardzania do 7 dni. To ulepszenie znacznie zmniejsza zużycie energii i cykl produkcyjny, jednocześnie unikając potencjalnego pogorszenia wydajności paliwa pędnego spowodowanego wysokimi temperaturami.

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

 

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

Nieniszcząca wydajność
Doświadczenia wykazały, że obniżenie progu utwardzania nie wpływa negatywnie na właściwości technologiczne (takie jak sypkość) i właściwości mechaniczne (takie jak wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) paliwa. Zalecane dozowanie wynosi 0,006% -0,05% całkowitej ilości paliwa, co pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy wydajnością katalityczną a stabilnością materiału poprzez precyzyjną kontrolę.
Zależność czystości
Czystość bezpośrednio wpływa na szybkość krzepnięcia i czas wulkanizacji paliw. Krajowa norma wojskowa wymaga czystości większej lub równej 97,5%, ale wyższa czystość (np. 99%) może dodatkowo zoptymalizować właściwości mechaniczne paliwa pędnego i zmniejszyć wpływ zanieczyszczeń na efektywność spalania.

Synteza organiczna: uniwersalny katalizator wielodomenowych reakcji polimeryzacji
 

Jako katalizator kwasu Lewisa wykazuje szerokie zastosowanie w syntezie organicznej:

Polimeryzacja acetylenu
Katalityczna polimeryzacja kierunkowa acetylenu do cyklooktatetraenu (COT) jest ważnym półproduktem w syntezie organicznej, który można stosować do wytwarzania polimerów przewodzących i specjalistycznych kauczuków. Stabilizując stan przejściowy potrójnych wiązań acetylenu, poprawia się selektywność polimeryzacji.

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

 

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

Polimeryzacja formaldehydu
W reakcji kondensacji formaldehydu rozkład masy cząsteczkowej poliformaldehydu można regulować w celu poprawy jego stabilności termicznej i właściwości mechanicznych, dzięki czemu nadaje się on do produkcji konstrukcyjnych tworzyw sztucznych i włókien.

Inna polimeryzacja monomerów
Jako środek utwardzający chlorki cykliczne może przyspieszyć polimeryzację chlorków cyklicznych z otwarciem pierścienia i wytworzyć-wysoko wydajne materiały z polichlorku winylu. Ponadto może katalizować polimeryzację nienasyconych monomerów, takich jak olefiny i alkiny, zwiększając różnorodność strukturalną materiałów polimerowych.

Nauka o materiałach: dodatki do klejów i materiałów funkcjonalnych
 

Zastosowanie inżynierii materiałowej rozciąga się na dziedziny klejów i materiałów funkcjonalnych:
Klej laminowany włóknem szklanym/żywicą
Jako katalizator w procesie laminowania może poprawić siłę wiązania międzyfazowego między włóknem szklanym a żywicami syntetycznymi (takimi jak żywica epoksydowa i żywica poliestrowa), zwiększyć odporność materiałów kompozytowych na uderzenia i warunki atmosferyczne i jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.
Środek do kontroli prędkości paliwa w jednostce
W paliwach stałych, regulując szybkość reakcji spalania, można uzyskać precyzyjne uwolnienie energii paliwa, poprawiając sterowność ciągu silnika rakietowego.

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

Manufacture Information

Istnieją dwie metody syntezytrifenylobizmut, Na przykład:

 

Metoda wytwarzania TPBTPB poprzez reakcję bromobenzenu z n-butylolitem w temperaturze -78 stopni z wytworzeniem soli litu, a następnie zastosowanie bezwodnego trichlorku bizmutu.

1. Bromobenzen reaguje z n-butylolitem w temperaturze -78 stopni, tworząc sole litu

Przygotowanie surowców: bromobenzen, n-butylolit, bezwodny eter, bezwodny chlorek wapnia.

Kroki operacji:

1

Do suchej butelki Schlenka o pojemności 250 ml dodać bromobenzen i bezwodny eter i równomiernie wymieszać.

2

Ochłodzić do -78 stopni w łaźni lodowej, powoli dodać n-butylolit i kontrolować prędkość kapania, aby temperatura nie przekroczyła -50 stopni.

3

Po dodaniu wszystkich kropli n-butylolitu kontynuuj mieszanie w temperaturze -78 stopni przez 1 godzinę.

4

Usunąć eter na wyparce obrotowej, otrzymując roztwór soli litowej.

2. Wytwarzanie TPB z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu

Przygotowanie surowców: trójchlorek bizmutu, chloroform, sód metaliczny.

Kroki operacji:

1

Dodać odpowiednią ilość chloroformu i metalicznego sodu do suchej 100 ml kolby okrągłodennej i ogrzewać do wrzenia.

2

Po całkowitym rozpuszczeniu sodu metalicznego powoli dodać trójchlorek bizmutu i kontrolować przyspieszenie kropelek, aby temperatura reakcji nie przekroczyła 60 stopni.

3

Po dodaniu wszystkich kropli trichlorku bizmutu kontynuować mieszanie w temperaturze 60 stopni przez 2 godziny.

4

Chloroform usuwa się na wyparce obrotowej, otrzymując TPB.

 

Poniżej znajduje się równanie chemiczne reakcji bromobenzenu z n-butylolitem w temperaturze -78 stopni z wytworzeniem soli litu, a następnie przygotowania TPB z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu:

Równanie chemiczne reakcji bromobenzenu i n-butylolitu z wytworzeniem soli litu w temperaturze -78 stopni:

C6H5Br+LiCH2CH2CH2CH3 → C6H5LiBr

Równanie chemiczne przygotowania TPB z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu:

BiCl3+3C6H5Li → Bi (C6H5)3+3LiCl

Podsumowując, metoda reakcji bromobenzenu z n-butylolitem w temperaturze -78 stopni w celu wytworzenia soli litu, a następnie przygotowania TPB z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu ma pewne ograniczenia. Aby lepiej stosować i rozwijać badania w pokrewnych dziedzinach, konieczne jest ciągłe badanie łagodniejszych, bardziej opłacalnych metod syntezy TPB lub innych pokrewnych związków.

Chemical

Druga metoda syntezyTrifenylobizmut:

 

Pod ochroną bezwodną, ​​beztlenową i azotem bromek magnezu reaguje z bromobenzenem, tworząc bromek fenylomagnezu, który następnie reaguje z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu, tworząc. Poniżej przedstawiono szczegółowe etapy i równania chemiczne tej metody:

1. Bromek magnezu reaguje z bromobenzenem, tworząc bromek fenylomagnezu

Przygotowanie surowców: bromek magnezu, bromobenzen, azot, rozpuszczalnik bezwodny (np. bezwodny eter).

Kroki operacji:

 

(1) Dodać odpowiednią ilość bezwodnego rozpuszczalnika, takiego jak bezwodny eter, do suchej 250 ml kolby reakcyjnej.

 

(2) Wstrzyknąć azot, aby zapewnić całkowite wyparcie tlenu z układu reakcyjnego.

 

(3) Ochłodzić do 0 stopni w łaźni lodowej, powoli dodać bromek magnezu i kontrolować temperaturę, aby nie przekraczała 10 stopni.

 

(4) Powoli dodawaj bromobenzen i kontroluj przyspieszenie kropel, aby upewnić się, że temperatura nie przekracza 10 stopni.

 

(5) W osłonie azotu kontynuować mieszanie mieszaniny reakcyjnej w temperaturze 0 stopni przez pewien okres czasu, aż do zakończenia reakcji.

 

(6) Usunąć rozpuszczalnik na wyparce obrotowej, otrzymując bromek fenylomagnezu.

2. Bromek fenylomagnezu reaguje z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu, tworząc.

Przygotowanie surowców: bromek fenylomagnezu, bezwodny trichlorek bizmutu, bezwodny rozpuszczalnik (taki jak chloroform).

Kroki operacji:

 

(1) Dodać odpowiednią ilość bezwodnego rozpuszczalnika, takiego jak chloroform, do suchej 100 ml kolby reakcyjnej.

 

(2) Wstrzyknąć azot, aby zapewnić całkowite wyparcie tlenu z układu reakcyjnego.

 

(3) Ogrzać kolbę reakcyjną do temperatury 60 stopni i powoli dodać bezwodny trójchlorek bizmutu.

 

(4) Kontynuuj mieszanie mieszaniny reakcyjnej w temperaturze 60 stopni przez pewien okres czasu, aż reakcja zostanie zakończona.

 

(5) Usunąć rozpuszczalnik na wyparce obrotowej, aby otrzymać docelowy produkt.

Poniżej znajduje się równanie chemiczne reakcji bromku magnezu z bromobenzenem w celu wytworzenia bromku fenylomagnezu, który następnie reaguje z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu, tworząc:

Równanie chemiczne reakcji bromku magnezu i bromobenzenu w celu wytworzenia bromku fenylomagnezu:

MgBr+C6H5Br → C6H5MgBr

Równanie chemiczne reakcji bromku fenylomagnezu z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu w celu wytworzenia:

C6H5MgBr+BiCl3→ Bi (C6H5) 3+MgCl2+HCl

Chociaż jest to metoda reakcji bromku magnezu z bromobenzenem w celu wytworzenia bromku fenylomagnezu w atmosferze bezwodnej, beztlenowej i azotu, a następnie reakcji z bezwodnym trójchlorkiem bizmutu w celu wytworzenia, istnieją pewne ograniczenia i wyzwania w produkcji przemysłowej. Aby lepiej stosować i rozwijać badania w pokrewnych dziedzinach, konieczne jest ciągłe badanie łagodniejszych,-bardziej opłacalnych metod syntezy TPB lub innych pokrewnych związków.

 

Zastosowanie TPB: TPB można stosować razem z katalizatorem utwardzania w celu obniżenia temperatury utwardzania paliwa i skrócenia czasu utwardzania. I nie ma to negatywnego wpływu na jego przetwarzalność. TPB można również stosować jako środek utwardzający chlorek policykliczny, katalizator polimeryzacji acetylenu do cyklooktylocyny, polimeryzacji formaldehydu i innej polimeryzacji monomerów. TPB Występuje słabe wiązanie wodorowe i interakcja pomiędzy pochodnymi etoksylowymi TPB i wodorem hydroksylowym KOPOLIETERÓW. Jego wytrzymałość wzrasta wraz ze wzmocnieniem środowiska zasadowego pochodnych etoksylowych TPB. Oddziaływanie pomiędzy tetrahydrofuranem/tlenkiem etylenu COPOLYETHERS, utwardzaczem N-100 i rozwojem katalizatora w teoretycznym układzie reakcji polieteropoliuretanowo-mocznikowej badano za pomocą analizy jądrowego rezonansu magnetycznego o wysokiej rozdzielczości. Wyniki pokazują, że niezależnie od tego, czy występuje problem interakcji pomiędzy technologią genu hydroksylowego i izocyjanianu N-100, która może skutecznie tworzyć stosunkowo stabilny kompleks ztrifenylobizmut. Katalizator, dilaurynian dibutylocyny (dbtdl), może tworzyć kompleksy z tlenem hydroksylowym kopolieteru, aktywując w ten sposób wodór hydroksylowy; Gdy w systemie zarządzania reakcjami przedsiębiorstwa istnieją jednocześnie dbtdl i TPB, aktywowany jest tlen i wodór w grupie hydroksylowej, co pokazuje rolę edukacji synergicznej społecznej.

 

Popularne Tagi: trifenylobizmut cas 603-33-8, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż

Wyślij zapytanie