Tetrabutylammonium Nitratlazimnya wujud dalam bentuk serbuk atau hablur putih hingga putih. Bahan ini stabil pada suhu bilik, tidak mudah reput, dan tidak mempunyai bau yang jelas. Formula molekul C16H36N2O3, CAS 1941-27-1. Keterlarutan berbeza dalam pelarut yang berbeza. Sebagai contoh, dalam kloroform, ia boleh larut untuk membentuk larutan tidak berwarna dan lutsinar dengan keterlarutan tinggi (25mg/ml). Dalam asetonitril, keterlarutannya agak rendah (0.1g/mL), tetapi ia masih boleh membentuk larutan tidak berwarna dan telus.
Keterlarutan dalam air agak rendah, kurang daripada 2g/100mL. Data keterlarutan ini sangat penting untuk memilih pelarut yang sesuai untuk tindak balas kimia, pengekstrakan dan operasi penulenan. Ia adalah garam ammonium kuaternari yang biasa digunakan dalam penyelidikan saintifik dan pengeluaran produk kimia bukan organik. Ia biasanya digunakan dalam penyelidikan saintifik untuk sintesis kompleks logam peralihan dan juga boleh digunakan sebagai kompleks logam untuk menstabilkan ion logam. Selain itu, tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh digunakan sebagai pemangkin pemindahan fasa untuk dua-tindak balas fasa.

|
Formula Kimia |
C16H36N2O3 |
|
Misa tepat |
304 |
|
Berat Molekul |
304 |
|
m/z |
304 (100.0%), 305 (17.3%), 306 (1.4%) |
|
Analisis Unsur |
C, 63.12; H, 11.92; N, 9.20; O, 15.76 |
|
|
|

Sebagai medium tindak balas dan mangkin
Tetra-n-butylammonium nitrate sering digunakan sebagai medium tindak balas dan pemangkin dalam sintesis farmaseutikal, yang boleh meningkatkan kadar tindak balas dan hasil dengan ketara. Struktur garam ammonium kuaternarinya memberikannya keupayaan pertukaran ion yang sangat baik dan prestasi pemangkin pemindahan fasa, dengan itu menggalakkan kemajuan tindak balas dengan berkesan.
Contohnya, dalam sintesis nitrogen tertentu-yang mengandungi sebatian heterosiklik dengan aktiviti biologi, Tetra-n-butylammonium nitrate boleh berfungsi sebagai pemangkin pemindahan fasa untuk menggalakkan pemindahan dan tindak balas bahan tindak balas antara dua fasa. Dengan melaraskan keadaan tindak balas dan dos pemangkin, kawalan tepat terhadap struktur dan hasil produk boleh dicapai.

Mengambil bahagian dalam pengenalan kumpulan berfungsi tertentu
Tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh mengambil bahagian dalam pengenalan kumpulan berfungsi tertentu dalam sintesis farmaseutikal. Ion nitrat dalam strukturnya mempunyai sifat pengoksidaan yang kuat dan boleh bertindak balas dengan kumpulan berfungsi tertentu, dengan itu memperkenalkan kumpulan berfungsi baharu atau mengubah sifat kumpulan berfungsi sedia ada.
Contohnya, dalam sintesis ubat tertentu dengan aktiviti anti-tumor, kumpulan hidroksil dalam molekul ubat boleh dioksidakan kepada kumpulan aldehid atau karboksil melalui pengoksidaan Tetra-n-butylammonium nitrat, dengan itu meningkatkan aktiviti dan kestabilan ubat.
Penggunaan Cecair Ionik dalam Pengekstrakan Ubat
Cecair ionik ialah sebatian garam yang kekal cair pada suhu bilik, dicirikan oleh turun naik yang rendah, kestabilan haba yang tinggi, dan keterlarutan yang baik. Tetra-n-butylammonium nitrate, sebagai cecair ionik garam ammonium kuaterner, mempunyai prospek penggunaan yang luas dalam pengekstrakan dadah.
Dengan melaraskan struktur dan komposisi cecair ionik, pengekstrakan terpilih dan pemisahan molekul ubat yang berbeza boleh dicapai. Kaedah ini mempunyai kelebihan operasi yang mudah, kecekapan tinggi, dan pencemaran alam sekitar yang rendah, dan mempunyai prospek aplikasi yang luas dalam industri farmaseutikal.
Lonjakan kecekapan Ketepatan dan kestabilan
Mengguna pakai sambungan bersepadu-berprestasi tinggi, siri CRA boleh meningkatkan tempo sebanyak 25%, dan produktiviti boleh mencapai kemuncak baharu; algoritma penindasan getaran dinaik taraf untuk mencapai kesan anti-gegaran yang baik;-parameter algoritma pampasan DH penuh dan algoritma TrueMotion disokong, dan ketepatan sikap adalah 0 mm2 yang baik. pergerakan, dan gerakan melengkung adalah tepat dan stabil.
Contoh aplikasi khusus bagitetrabutylammonium nitratdalam sintesis farmaseutikal
Sintesis nukleosida 2,6-dikloropurine
2,6-nukleosida dichloropurine ialah ubat dengan aktiviti anti-tumor dan proses sintesisnya memerlukan pengenalan kumpulan berfungsi nitro. Tetra-n-butylammonium nitrate memainkan peranan penting dalam proses sintesis.
Langkah-langkah khusus adalah seperti berikut: Pertama, menggunakan inosine yang murah sebagai bahan mentah, 2 ', 3', 5 '- tri-O-acetyl-6-chloropurine nucleoside diperoleh melalui asetilasi kumpulan gula dan tindak balas pengklorinan }6{- chloropurine nucleoside. Kemudian, menggunakan diklorometana sebagai pelarut, kumpulan nitro telah diperkenalkan pada kedudukan 2 purin dengan kehadiran anhidrida trifluoroacetic dan Tetra-n-butylammonium nitrate. Akhirnya, tindak balas dua langkah penyingkiran asetil dan nitroklorinasi telah diselesaikan dalam larutan HCl/EtOH, menghasilkan nukleosida 2,6-dikloropurina dengan ketulenan sehingga 98% (HPLC) dan jumlah hasil sebanyak 63%.
Dalam proses sintesis ini, Tetra-n-butylammonium nitrate bukan sahaja memperkenalkan kumpulan berfungsi nitro sebagai reagen penitratan, tetapi juga menggalakkan kemajuan tindak balas dan penulenan produk.
Sintesis 6-Chloro-2-Nitro-9-Pyranopurine
6-Chloro-2-nitro-9-pyranopurine ialah perantara farmaseutikal penting yang memainkan peranan penting dalam sintesis ubat antivirus. Tetra-n-butylammonium nitrate juga memainkan peranan penting dalam proses sintesis.
Langkah-langkah khusus adalah seperti berikut: Pertama, menggunakan 6-kloropurina yang murah sebagai bahan mentah, melindungi 9-kedudukan NH 6-kloropurina dengan kumpulan tetrahydropyranyl. Kemudian, menggunakan diklorometana sebagai pelarut, 6-chloro-2-nitro-9-pyranopurine telah diperolehi dengan hasil 85% dengan kehadiran anhidrida trifluoroacetic dan sistem nitrat Tetra-n-butylammonium.
Dalam proses sintesis ini, Tetra-n-butylammonium nitrate bertindak sebagai reagen dan mangkin penitratan, menggalakkan pengenalan kumpulan berfungsi nitro dan kemajuan tindak balas. Sementara itu, dengan melaraskan keadaan tindak balas dan dos pemangkin, kawalan tepat ke atas struktur dan hasil produk boleh dicapai.
Sintesis 2-Fluoroadenine
2-Fluoroadenine ialah ubat dengan aktiviti antivirus dan anti-tumor, dan proses sintesisnya agak kompleks. Tetra-n-butylammonium nitrate juga memainkan peranan penting dalam proses sintesis.
Langkah-langkah khusus adalah seperti berikut: Pertama, 6-kloropurina digunakan sebagai bahan mentah, dan selepas perlindungan, penitratan, fluorinasi dan ammonolisis, 2-fluoroadenin diperoleh. Antaranya, dalam langkah penitratan, Tetra-n-butylammonium nitrate bertindak sebagai reagen dan pemangkin penitratan, menggalakkan pengenalan kumpulan berfungsi nitro dan kemajuan tindak balas.
Melalui proses sintesis ini,-ketulenan tinggi 2-fluoroadenine boleh diperolehi, menyediakan bahan mentah yang penting untuk pembangunan dan penyelidikan ubat seterusnya.
Sintesis nitrogen lain-yang mengandungi sebatian heterosiklik
Selain contoh aplikasi khusus yang dinyatakan di atas, Tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh digunakan untuk mensintesis nitrogen lain-yang mengandungi sebatian heterosiklik dengan aktiviti biologi. Sebatian ini mempunyai prospek penggunaan yang luas dalam bidang farmaseutikal, seperti ubat anti-tumor, ubat antivirus, ubat neuromodulator, dsb.
Semasa sintesis sebatian ini, Tetra-n-butylammonium nitrate boleh berfungsi sebagai pemangkin pemindahan fasa atau reagen penitratan untuk memudahkan tindak balas dan penulenan produk. Dengan melaraskan keadaan tindak balas dan dos pemangkin, kawalan tepat terhadap struktur dan hasil produk boleh dicapai, dengan itu memenuhi keperluan sintesis ubat.

monium nitrat, TBAN, sebagai sebatian garam ammonium kuaternari yang penting, mempunyai aplikasi unik dan kelebihan ketara dalam bidang pembuatan bunga api. Sifat kimia dan fizikalnya yang sangat baik membuattetrabutylammonium nitratbahan mentah utama yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan bunga api. Berikut ialah perbincangan terperinci tentang penggunaan khusus Tetra-n-butylammonium nitrat dalam pembuatan bunga api.
Prinsip penggunaan tetra-n-butylammonium nitrate dalam pembuatan bunga api
Semasa proses pembuatan bunga api, Tetra-n-butylammonium nitrate terutamanya memainkan peranan berikut:
Menyediakan oksidan:
Ion nitrat (NO3-) dalam tetra-n-butylammonium nitrate mempunyai sifat pengoksidaan yang kuat dan boleh digunakan sebagai oksidan dalam agen piroteknik. Dalam tindak balas bunga api, oksidan dan agen pengurangan mengalami tindak balas redoks, membebaskan sejumlah besar haba dan tenaga cahaya, menghasilkan kesan bunga api berwarna-warni.
Meningkatkan prestasi pembakaran:
Penambahan tetra-n-butylammonium nitrate boleh meningkatkan prestasi pembakaran ejen piroteknik, menjadikan pembakarannya lebih lengkap dan seragam. Ini membantu meningkatkan kecerahan dan tempoh bunga api, menjadikan kesan bunga api lebih menakjubkan.
Melaraskan warna bunga api:
Dengan melaraskan nisbah dan jenis tetra-n-butylammonium nitrate kepada bunga api lain, kawalan tepat warna bunga api boleh dicapai. Apabila ion logam dan sebatian organik berbeza bertindak balas dengan Tetra-n-butylammonium nitrat, ia menghasilkan nyalaan dan bunga api dengan warna yang berbeza.
Penggunaan khusus Tetra-n-butylammonium nitrate dalam pembuatan bunga api

Pembuatan bunga api berwarna-warni
Dalam penghasilan bunga api berwarna, Tetra-n-butylammonium nitrate digunakan sebagai salah satu oksidan dan dicampur dengan garam logam (seperti garam kuprum, garam strontium, garam barium, dsb.) dan bahan api organik untuk membuat bunga api. Apabila bunga api dinyalakan, Tetra-n-butylammonium nitrate menyediakan oksidan, yang mengalami tindak balas redoks dengan ion logam dan bahan api organik, membebaskan sejumlah besar haba dan tenaga cahaya. Tenaga ini dimanifestasikan dalam bentuk sinaran cahaya, menghasilkan kesan bunga api yang berwarna-warni.
Dengan melaraskan nisbah Tetra-n-butylammonium nitrate kepada garam logam dan bahan api organik, kawalan tepat warna bunga api boleh dicapai. Sebagai contoh, meningkatkan perkadaran garam tembaga boleh membuat bunga api kelihatan biru atau hijau; Meningkatkan kadar garam strontium boleh membuat bunga api kelihatan merah atau oren. Selain itu, Tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh dicampur dengan oksidan lain seperti perklorat, nitrat, dll. untuk meningkatkan lagi kecerahan dan tempoh bunga api.
Pembuatan Asap dan Bunga Api
Dalam pembuatan asap dan bunga api,tetrabutylammonium nitratjuga digunakan sebagai salah satu oksidan, tetapi dicampur dengan sebatian yang menghasilkan asap (seperti sulfur, karbon, dll.) untuk membuat bunga api. Apabila bunga api dinyalakan, Tetra-n-butylammonium nitrate menyediakan oksidan, yang mengalami tindak balas redoks dengan sebatian yang menghasilkan asap, menghasilkan sejumlah besar zarah kecil. Zarah-zarah ini terampai di udara dan menyerakkan cahaya, menghasilkan kesan asap.
Dengan melaraskan nisbah dan jenis Tetra-n-butylammonium nitrat kepada sebatian yang menghasilkan asap, kawalan ketumpatan dan warna asap yang tepat boleh dicapai. Sebagai contoh, meningkatkan bahagian sulfur boleh membuat asap kelihatan kuning atau coklat; Meningkatkan bahagian karbon boleh menjadikan asap kelihatan hitam atau kelabu. Selain itu, Tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh dicampur dengan bahan tambahan lain (seperti pelekat, bantuan pembakaran, dll.) untuk meningkatkan lagi kestabilan dan ketabahan asap.
Pembuatan bunga api kilat
Bunga api kilat ialah produk bunga api yang menghasilkan cahaya yang kuat dalam tempoh yang singkat. Dalam penghasilan bunga api yang berkilauan, Tetra-n-butylammonium nitrate digunakan sebagai salah satu oksidan dan dicampur dengan agen penurun seperti serbuk aluminium atau serbuk magnesium untuk membuat bunga api. Apabila bunga api dinyalakan, Tetra-n-butylammonium nitrate membekalkan oksidan dan mengalami tindak balas pengurangan-pengoksidaan yang ganas dengan serbuk aluminium atau magnesium logam, membebaskan sejumlah besar haba dan tenaga cahaya. Tenaga ini ditunjukkan dalam bentuk sinaran cahaya, membentuk kesan kilat yang kuat.
Kecerahan dan tempoh bunga api denyar bergantung pada nisbah dan jenis Tetra-n-butylammonium nitrat kepada serbuk aluminium atau magnesium logam. Dengan melaraskan parameter ini, kawalan tepat bagi kesan berkelip boleh dicapai. Selain itu, Tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh dicampur dengan bahan tambahan lain (seperti pelekat, bantuan pembakaran, dll.) untuk meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan bunga api kilat.
Pembuatan bunga api kesan khas
Selain bunga api berwarna, bunga api asap dan bunga api berkilauan, Tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh digunakan untuk mengeluarkan produk bunga api kesan khas yang lain. Contohnya, dalam penghasilan bunga api letupan, Tetra-n-butylammonium nitrate boleh digunakan sebagai sebahagian daripada agen letupan dan dicampur dengan agen letupan lain untuk membuat bunga api. Apabila bunga api dinyalakan, tindak balas letupan yang ganas berlaku, menghasilkan bunyi yang besar dan gelombang kejutan.
Selain itu, Tetra-n-butylammonium nitrate juga boleh digunakan untuk mengeluarkan produk bunga api dengan kesan khas seperti bunga api berputar dan pelempar api. Dalam produk piroteknik ini,tetrabutylammonium nitratdigunakan sebagai salah satu oksidan dan dicampur dengan agen piroteknik lain untuk membentuk lapisan agen atau lapisan bahan api. Apabila bunga api dinyalakan, lapisan propelan atau lapisan bahan api mengalami tindak balas pembakaran, menghasilkan kesan bunga api tertentu.

Penerokaan Awal dan Latar Belakang Sintetik (1940-an–1950-an)
Penemuan tetrabutylammonium nitrate (CAS: 1941-27-1) berkait rapat dengan gelombang penyelidikan sebatian ammonium kuaternari. Pada tahun 1940-an, komuniti kimia organik menjalankan penyiasatan sistematik terhadap struktur dan sifat kation ammonium kuaterner. Kation tetrabutylammonium menjadi tumpuan penyelidikan kerana kebolehlarutan dan kestabilan yang sangat baik. Kompaun ini mula-mula disintesis dan didaftarkan dengan nombor CAS pada tahun 1941, disediakan melalui tindak balas metatesis antara tetrabutylammonium halide dan nitrat. Sintesis awal terutamanya bergantung pada tindak balas berair suhu bilik tetrabutylammonium klorida dan natrium nitrat, di mana produk sasaran boleh diperolehi melalui kacau mudah. Kaedah ini meletakkan asas untuk penyelidikan seterusnya. Pada masa itu, ia hanya digunakan sebagai reagen kimia asas dan belum memasuki peringkat penyelidikan gunaan.
Penyelidikan Akademik dan Pencirian Harta (1960-an–1970-an)
Bermula dari tahun 1960-an, sifat fizikokimia tetrabutylammonium nitrat secara beransur-ansur dicirikan secara sistematik. Pada tahun 1968, DJ Turner dan RM Diamond dari University of California, Berkeley, mula-mula mengkaji tingkah laku pengekstrakannya, mengesahkan bahawa ia boleh diekstrak daripada fasa akueus oleh-alkohol rantai panjang dan mendedahkan ciri-ciri pelarutan ioniknya. Pada tahun 1970, Coker et al. menentukan takat leburnya ialah 392.2 K (119 darjah ), mengenal pasti ia sebagai pepejal hablur putih, dan menambah data sifat fizikal asas. Dalam tempoh yang sama, komuniti akademik mula memberi perhatian kepada kekonduksian ioniknya dalam-sistem bukan akueus, membayangkan aplikasi seterusnya dalam elektrokimia dan{15}}pemangkinan pemindahan fasa.
Peluasan Aplikasi dan Pembangunan Perindustrian (1980-an hingga Kini)
Nilai praktikal tetrabutylammonium nitrat telah diterokai pada tahun 1980-an. Pada tahun 1984, penyelidikan mengesahkan peranannya sebagai penderma nitrat ringan untuk penitratan asid-karbohidrat sensitif, menunjukkan kelebihan uniknya dalam sintesis organik. Sejak itu, aplikasinya sebagai-pemangkin pemindahan fasa, prekursor cecair ionik dan aditif elektrolit telah dikembangkan secara beransur-ansur. Dengan pengoptimuman proses sintetik, ketulenan dan hasil tindak balas metatesis telah bertambah baik. Kompaun ini telah berkembang daripada reagen makmal kepada pengeluaran berskala besar-, menjadi reagen yang biasa digunakan dalam sintesis organik, elektrokimia, sains pengasingan dan bidang lain. Sejarah penemuan dan pembangunannya juga berfungsi sebagai kes tipikal transformasi sebatian ammonium kuaterner daripada penyelidikan asas kepada penggunaan gunaan.
Soalan Lazim
Apakah kegunaan Tetrabutylammonium bromida?
+
-
Tetrabutylammonium bromide (TBABr) ialah bahan kimia yang kerap digunakan dalam proses perindustrian dan penyelidikan akademik. Ia berfungsi sebagaipemangkin pemindahan fasa, pengawal selia pH, atau sebagai elektrolit sokongan.
Adakah tetrabutylammonium bromida larut dalam air?
+
-
Tetrabutylammonium bromide, juga dikenali sebagai tetrabutylammonium bromide. Kristal putih, deliquescence. 118 darjah takat lebur.Larut dalam air, alkohol, eter dan aseton, sedikit larut dalam benzena.
Apakah bahaya TBAB?
+
-
Pernyataan bahaya : H302Memudaratkan jika tertelan. H315 + H320 Menyebabkan kerengsaan kulit dan mata. H361 Disyaki merosakkan kesuburan atau anak dalam kandungan. H412 Memudaratkan hidupan akuatik dengan kesan berpanjangan.
Apakah titik kilat TBA?
+
-
TBA ialah berat molekul yang rendah, cecair sangat mudah terbakar dengan kemeruapan sederhana dengan takat kilat15 darjah (59 darjah F). Ia membeku/mencair sekitar 26 darjah (79 darjah F) dan sama ada akan hadir sebagai cecair tidak berwarna dengan bau seperti kapur barus-atau bongkah pepejal putih-bergantung pada suhu ambien.
Adakah tert-butil asas yang kuat?
+
-
Tert-butoksida ialah asas yang kuat, bukan-nukleofilikdalam kimia organik. Ia mudah mengabstrak proton berasid daripada substrat, tetapi pukal steriknya menghalang kumpulan daripada mengambil bahagian dalam penggantian nukleofilik, seperti dalam sintesis eter Williamson atau S.N2 tindak balas.
Cool tags: tetrabutylammonium nitrate cas 1941-27-1, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual





