Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborátu cas 174501-65-6 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkém vysoce kvalitním 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborátu cas 174501-65-6 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
l-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborát(BMImBF4), žlutá transparentní viskózní kapalina, molekulový vzorec C8H15BF4N2, CAS 174501-65-6, může být použita v iontových kapalinách, může být použita v mnoha reakcích, jako je hydrogenace nebo asymetrická hydrogenace, a má vyšší enantioselektivitu ve srovnání s homogenní fází; Suzukiho cross-coupling reakce při teplotě místnosti. BMImBF4 je průhledná světle žlutá oranžová olejovitá látka při pokojové teplotě a tlaku s určitou hygroskopicitou. BMIMBF4 je iontová kapalina imidazolového typu, která je mísitelná s acetonem, acetonitrilem, ethylacetátem, isopropanolem a dichlormethanem, ale ne s n-hexanem, toluenem a vodou. Tato sloučenina se běžně používá jako rozpouštěcí fáze v organických chemických reakcích a často se používá pro homogenní katalytické organické chemické reakce.

|
Chemický vzorec |
C8H15BF4N2 |
|
Přesná hmotnost |
368 |
|
Molekulová hmotnost |
368 |
|
m/z |
226 (100.0%), 225 (24.8%), 227 (8.7%), 226 (2.1%) |
|
Elementární analýza |
C, 42.51; H, 6.69; B, 4.78; F, 33.62; N, 12.39 |
|
|
|
Bod tání - 71 stupeň C, hustota 1,21 g/ml při 20 stupních C (lit.), index lomu N20 / D 1,52, bod vzplanutí 288 stupňů C, skladovací podmínky: skladujte pod + 30 stupňů C, forma: viskózní kapalina, barva čirá žlutá-oranžová, hodnota PH 5, acetony s H2O, 20 stupňů H2O acetonitril, ethylacetát, isopropylalkohol a methylchlorid nemísitelný s hexanem, toluenem a vodou. Stabilita hygroskopická, InChIKeyYKVHBSVCYVBXQM-UHFFFAOYSA-M.

l-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborát(číslo CAS: 174501-65-6) je iontová kapalina složená z 1-butyl-3-methylimidazoliového kationtu ([BMIM]⁺) a tetrafluorborátového aniontu ([BF ₄] ⁻), která se při pokojové teplotě jeví jako průhledná světle žlutá až oranžová olejovitá kapalina. Jeho jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti, jako je nízký tlak par, vysoká tepelná stabilita, široký rozsah kapalin a vynikající rozpustnost, jej činí široce použitelným v oblastech, jako je zelená chemie, katalytické reakce, elektrochemie a separační technologie.
1. Asymetrická syntéza a chirální katalýza
Mechanismus aplikace: Jako nosič rozpouštědla nebo katalyzátoru může zvýšit enantioselektivitu regulací reakčního mikroprostředí (jako je polarita, síť vodíkových vazeb). Například při asymetrických hydrogenačních reakcích tvoří jeho kationty iontové páry s katalyzátory přechodných kovů (jako jsou komplexy ruthenia a rhodia), stabilizují chirální meziprodukty a zvyšují přebytek enantiomerů (ee %) o 15 % až 20 % ve srovnání s tradičními organickými rozpouštědly.
Případ: Při syntéze multisubstituovaného arylisopropyletheru z bromizopropanolu a substituovaného fenolu jako surovin může iontová kapalina použitá jako rozpouštědlo dosáhnout míry konverze 98 % surovin a produkt lze snadno oddělit extrakcí. Výtěžnost iontové kapaliny přesahuje 95 %, což výrazně snižuje znečištění organickým rozpouštědlem.
2. Suzukiho křížová kopulační reakce
Katalytická výhoda při pokojové teplotě: V přítomnosti palladiového katalyzátoru může být snížena aktivační energie reakce, což umožňuje dokončení kondenzační reakce mezi arylboronovou kyselinou a halogenovanými aromatickými uhlovodíky při 25 stupních s výtěžkem 92 % (tradiční metody vyžadují 80 stupňů). Jeho vysoká polarita podporuje stabilitu iontových meziproduktů a snižuje vedlejší reakce.
Průmyslová hodnota: Tato reakce je klíčovým krokem v syntéze bifenylových sloučenin (jako jsou farmaceutické meziprodukty a materiály z tekutých krystalů) a použití iontových kapalin může zjednodušit tok procesu a snížit spotřebu energie.
3. Biokatalýza a enzymatické reakce
Nosič imobilizace enzymu: Lipázy, oxidoreduktázy atd. jsou imobilizovány na povrchu iontových kapalin fyzikální adsorpcí nebo kovalentní vazbou za vzniku recyklovatelných biokatalyzátorů. Například v superkritickém dvoufázovém systému s oxidem uhličitým (ScCO2) může iontová kapalina udržovat enzymatickou aktivitu jako enzymový povlak po dobu více než 100 hodin, což je třikrát déle než ve vodném systému.
Optimalizace separace produktu: Při reakcích syntézy esterů tvoří iontové kapaliny a ScCO ₂ dvoufázový systém a produkty jsou po reakci automaticky extrahovány do fáze CO 2, zatímco enzymy jsou zadržovány v iontové kapalné fázi, čímž se dosahuje kontinuální produkce.
Elektrochemické pole: vysoce{0}}výkonné elektrolyty a materiály pro ukládání energie
1. Elektrolyt pro lithium-iontové baterie
Široké elektrochemické okno: Okno elektrochemické stability 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborátu dosahuje 4,5 V (vs. Li ⁺/Li), které lze přizpůsobit vysokonapěťovým kladným elektrodovým materiálům (jako jsou ternární materiály nikl-mangan-kobalt). Jeho iontová vodivost (asi 8 mS/cm při 25 stupních) se blíží vodivosti organického karbonátového rozpouštědlového systému, ale jeho těkavost je snížena o 90 %.
Modifikace pevného elektrolytu: gelový elektrolyt připravený smícháním s polyvinylidenfluoridem (PVDF) může zvýšit migrační číslo lithných iontů na 0,6 (asi 0,4 pro tradiční kapalný elektrolyt), snížit koncentrační polarizaci a prodloužit životnost baterie.
2. Superkondenzátory
Zvýšení kapacitance dvou{0}}vrstvy: Vysoká dielektrická konstanta (ε ≈ 11) jako elektrolytu zlepšuje ukládání náboje na rozhraní elektroda/elektrolyt, což má za následek specifickou kapacitu 120F/g pro elektrodu s aktivním uhlím (o 40 % vyšší než u vodných elektrolytů).
Použití v širokém teplotním rozsahu: Udržujte kapalný stav v rozsahu -40 stupňů až 100 stupňů, vhodné pro zařízení pro ukládání energie v extrémních prostředích. Například v energetickém systému arktické výzkumné stanice je nízkoteplotní výkon superkondenzátorů založených na této iontové kapalině třikrát vyšší než u tradičních zařízení.
Technologie separace a extrakce: Efektivní a ekologicky šetrná separační média
1. Odsiřování topného oleje
Mechanismus extrakce: Využitím interakce π - π mezi [BF ₄] ⁻ a sloučeninami obsahujícími síru - (jako je dibenzothiofen) a hydrofobnosti kationtů je dosaženo selektivní extrakce složek síry. Míra odsíření jednostupňové- extrakce při 60 stupních dosáhla 54,39 % a míra odstranění po tří{6}}stupňové kontinuální extrakci přesahovala 80 %.
Hospodárnost: Ve srovnání s tradičními hydrogenačními odsiřovacími procesy je provozní teplota snížena o 150 stupňů, investice do zařízení jsou sníženy o 30 % a nedochází k žádné spotřebě vodíku, takže je vhodný pro malé a střední-rafinérie.
2. Separace kovových iontů
Komplexní extrakce: Po smíchání s makrocyklickými sloučeninami, jako jsou crown ethery a calixareny, může selektivně extrahovat kovy vzácných zemin, jako je uran a thorium. Například při zpracování kapalného jaderného odpadu dosahuje distribuční poměr UO ₂ ² ⁺ 120, což je 5krát více než u tradičního tributylfosfátového systému.
Regenerační cyklus: Regeneraci iontové kapaliny lze dosáhnout pomocí reverzních extrakčních činidel (jako je zředěná kyselina dusičná) a účinnost extrakce se po 10 cyklech použití sníží pouze o 8 %.
Nauka o materiálech: Funkční modifikace a syntéza nových materiálů
1. Polymerní elektrolytická membrána
Zlepšení iontové vodivosti:l-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborátse dopuje do polyethersulfonové (PES) nebo polybenzimidazolové (PBI) matrice za účelem přípravy polymerního elektrolytu v pevném stavu. Jeho iontová vodivost dosahuje 1,2 × 10 ⁻ S/cm při 80 stupních, čímž splňuje požadavky palivových článků.
Optimalizace mechanického výkonu: Úpravou obsahu iontové kapaliny (5% -15%) lze vyvážit pružnost a mechanickou pevnost membrány s pevností v tahu 45MPa, což je dvakrát více než u čistých polymerů.
2. Syntéza nanomateriálů
Funkce vedení šablony: při syntéze nanočástic oxidu křemičitého metodou sol-gelu může iontová kapalina řídit velikost částic (10–50 nm) a distribuci velikosti pórů (2–5 nm) jako činidlo pro vedení struktury. Elektrostatická interakce mezi jeho kationtem a hydroxylovou skupinou křemíku inhibuje agregaci částic se specifickým povrchem 800 m²/g.
Stabilita kovových nanočástic: Jako redukční činidlo a stabilizátor lze v jednom kroku syntetizovat platinové nanočástice s jednotnou velikostí částic (3-5nm), které vykazují vysokou katalytickou aktivitu při oxidační reakci methanolu (hmotnostní aktivita až 0,5A/mg ₙₚ).
Další inovativní aplikace
1. Adsorpce a skladování plynu
Zachycování CO ₂: Při 298 K a 5 barech je absorpční kapacita CO 2 0,11 mol/mol ILs, což je o 30 % více než u tradičních aminových roztoků. Jeho spotřeba energie na regeneraci vyžaduje pouze ohřev na 50 stupňů, což je o 60 % méně než u monoethanolaminové metody.
Čištění vodíkem: Modifikací iontových kapalných aniontů (např. zavedením fluorovaných skupin) mohou být selektivně adsorbovány nečistoty jako CO a CH, což vede k čistotě vodíku 99,999 %.
2. Fotochemická regulace
Regulace rychlosti přenosu elektronů: Při benzoylové fotochemické reakci stabilizují iontové kapaliny excitovaný stav tripletu, prodlužují životnost tripletu tetrafenylporfyrinu z 2,95 μs na 184 μs a zvyšují výtěžek fotonů 5krát.
Nosič fluorescenční sondy: Po vytvoření komplexu s fluorescenčními barvivy, jako je rhodamin B, může být použit k detekci iontů těžkých kovů (jako je Pb ² ⁺, Hg ² ⁺) ve vodných roztocích s detekčním limitem úrovně ppb.

1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborát(BMIM BF4) je iontová kapalina se širokou škálou aplikací.
1. Rozpouštědlo:
BMIM BF4 jako iontové kapalné rozpouštědlo lze použít v různých chemických procesech, jako je ředění, katalytické reakce a extrakce. Díky své nízké těkavosti a vysoké chemické stabilitě má BMIM BF4 potenciál nahradit tradiční organická rozpouštědla.
2. Elektrolyt:
BMIM BF4 lze použít jako elektrolyt v elektrochemických zařízeních a zařízeních pro ukládání energie, jako jsou lithium-iontové baterie, superkondenzátory a palivové články. Jako součást elektrolytu může BMIM BF4 poskytnout dobrý výkon při transportu iontů, zlepšit stabilitu cyklování a hustotu energie baterie.
3. Katalyzátor/reakční médium:
BMIM BF4 lze použít jako katalyzátor nebo reakční médium k podpoře reakcí organické syntézy. Může poskytnout příznivé reakční prostředí, měnící se reakční rychlost, selektivitu nebo distribuci produktu. BMIM BF4 může také tvořit odpovídající katalytické systémy s kovovými komplexy, které se účastní katalytických reakcí kovů vzácných zemin, polymerace olefinů atd.
4. Extrakt:
BMIM BF4 lze použít pro proces extrakce a separace organických a anorganických látek. Má vysokou rozpustnost a selektivitu a může tvořit komplexy nebo interagovat s cílovými sloučeninami pro extrakci, separaci nebo koncentraci cílových složek ve vzorcích.
5. Zpomalovač hoření:
BMIM BF4 má potenciál v oblasti zpomalování hoření. Jeho přidání jako přísada do polymerního systému může výrazně zlepšit zpomalování hoření polymeru, poskytuje nižší rychlost hoření a vyšší index zpomalování hoření.
6. Maziva:
BMIM BF4 lze použít jako mazivo na kapalné bázi pro zlepšení tření a opotřebení. Vytvořte ochranný film na povrchu třecího páru, abyste snížili kontakt s povrchem a opotřebení a zajistili lepší mazací účinek.
7. Chemický rozbor:
BMIM BF4 lze použít jako standardní sloučeninu, vnitřní standard nebo aditivum iontové kapaliny v technikách, jako je hmotnostní spektrometrie a chromatografie. Může poskytnout stabilní referenční body a signály pozadí, které pomohou přesně určit a analyzovat cílové sloučeniny.
8. Elektrochemické pokovování kovů:
BMIM BF4 lze použít jako součást systému elektrolytického nanášení kovů pro procesy, jako je galvanické pokovování, elektrolýza a elektrolytické pokovování. Může zajistit rovnoměrnější ukládání kovu a zlepšit kvalitu a výkon povlaku.
9. BMIMBF4 je typ iontové kapaliny pokojové teploty. Tyto sloučeniny jsou soli složené z organických kationtů a anorganických nebo organických aniontů, které jsou kapalné při teplotě místnosti nebo v její blízkosti. Mají mnoho jedinečných vlastností, se kterými se molekulární rozpouštědla nemohou srovnávat, jako je vysoký bod varu, nízký tlak par, vysoká hustota a jedinečná rozpustnost. Často se používají v organické syntetické chemii ke zlepšení reakčních výtěžků a konverzí.

Jsme dodavatelem 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborátu (BMIMBF4).
Poznámka: BLOOM TECH (od roku 2008), ACHIEVE CHEM-TECH je naší dceřinou společností.
Syntetické BMIMBF4, BMIMBF4 jako objemová rozpouštěcí fáze, poskytují nové příležitosti pro recyklovatelné alternativy ke konvenčním organickým rozpouštědlům a lze je použít pro biokatalýzu k výrobě komerčně důležitých chemikálií, včetně asymetrické syntézy. V některých případech byla zlepšena rychlost tvorby a enantioselektivita produktu. 1chemická kniha-butyl-použil se vývoj 3-borátového methylimidazolového enzymu pro vývoj byl použit tetraborátový methylimidazolový povlak heterogenních biokatalyzátorů, jako imobilizovaný nosič enzymů ve dvoufázovém systému využívajícím SCCO2 a jako součást nosné kapalné membrány pro kontinuální separaci reaktantů a produktů v enzymaticky katalyzovaných reakcích.

V suchém reaktoru byly smíchány 1-methylimidazol a 1-chlorbutan v molárním poměru 1:1,1 a výsledná reakční směs byla míchána při přibližně 60 °C po dobu přibližně 108 hodin. Získané 1-butyl-3-methylimidazolium se promyje ethylacetátem. Ve druhém kroku byla použita výše uvedená směs a 65 ml HBF4 a několik ml vody bylo použito k ošetření 1-butyl-3-methylimidazolia získaného v předchozím kroku k nahrazení chloridových iontů ionty BF4. Výsledná reakční směs se míchá přes noc a poté se reaktant rozpustí v dichlormethanu. Reaktant se promyje vodou a nakonec se odpaří ve vakuul-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborátjako molekula cílového produktu.
Populární Tagy: 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborát cas 174501-65-6, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej





