Lithium triisobutylhydroborate, also known as lithium tri sec butyl borohydride, is an organic metal compound that typically appears as a colorless to pale yellow liquid, miscible with tetrahydrofuran, and sensitive to moisture. It is used as a reducing agent in organic synthesis, especially in the fields of pharmaceuticals, fragrances, pesticides, dyes, and fine organic Sintesis . Ini adalah perwakilan dari keluarga selectride, dengan keunggulan kelarutan yang baik dan harga yang lebih rendah, membuatnya lebih banyak digunakan dan juga cocok untuk produksi industri . Oleh karena itu, wadah penyimpanan yang disegel, disimpan di tempat yang dingin dan kering, dan memastikan ventilasi yang baik atau melelahkan dalam pekerjaan di tempat kerja di tempat kerja di tempat kerja di tempat kerja di tempat kerja di tempat kerja di tempat kerja. Kelembaban harus dihindari .

Informasi tambahan senyawa kimia:
|
Formula Kimia |
C12H28BLI |
|
Massa yang tepat |
190.24 |
|
Berat molekul |
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%) |
|
Analisis unsur |
C, 75.82; H, 14.85; B, 5.69; Li, 3.65 |
![]() |
![]() |

Lithium triisobutylhydroborateadalah senyawa organetalik penting yang telah menunjukkan nilai aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti sintesis organik, farmasi, wewangian, pestisida, pewarna, dan sintesis organik halus . Tujuan spesifik akan diuraikan di bawah ini:
Agen pereduksi dalam sintesis organik
Lithium Tri-N-Butylborohydride adalah agen pereduksi yang sangat selektif dan kuat yang dapat mencapai pengurangan kelompok fungsional spesifik dalam sintesis organik tanpa mempengaruhi kelompok fungsional lain . misalnya, dapat digunakan untuk sintesis {eli-{oBECICE {{{{sangat penting untuk mendapatkan {{oricic {{oBECICE IMBODE {yang sangat penting untuk mendapatkan sintesis {oBetric {yang sangat penting sebagai sintesis organik sebagai alkohol {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{alkohol alkohol ini sangat penting Kondisi suhu, Tris (2- butyl) lithium borohidrida dapat secara efektif mengurangi senyawa karbonil terkonjugasi, menyediakan alat yang kuat untuk mensintesis molekul organik dengan struktur spesifik .
Tri-n-butylborohydride lithium can also be used for 1,4-conjugated addition reduction of ketones to obtain ketones or alcohols. This reaction is very useful in constructing complex organic molecular structures because it can introduce new functional groups into the molecule while maintaining the overall structure of the molecule.

Reduksi Kelompok Fungsional & Reagen Rasemik Asimetris Spesifik

Lithium Tri-N-Butylborohydride dapat secara selektif mengurangi ikatan rangkap terkonjugasi dan iodida turunan akrilonitril di luar cincin, memberikan kemungkinan untuk mensintesis molekul organik dengan fungsi spesifik . lithum selektif ini memberikan TRIS ({{{3} {{2} {{2} {{2} {{2} {{{2} {{2} {{2} {{{2} {{2} {{{{3} {{{3} {{{3} {{{3} {{{3} {{{3} {{{3} {{{{{{{{{{{{{{{3} {{{{3} ini Sintesis .
Dalam reaksi diester, pirimidin monosiklik yang dehalogenasi, disusun ulang 5- trimethylsilyltibamine, dan disubrotkan n-methyloxycarbonyl yang disubstitusi seperti non-non-non-non-non. Racemizing Reagent . dapat mengubah simetri molekul melalui reaksi reduksi, dengan demikian mensintesis molekul organik dengan struktur tiga dimensi spesifik .
Aplikasi di bidang kedokteran
Intermediate sintesis obat
Di bidang farmasi, lithium tris (2- butyl) borohidrida sering digunakan sebagai perantara dalam sintesis obat . Banyak molekul obat mengandung kelompok fungsional spesifik atau stereostruktur {} {{{{{{{{{{{{{{{{2 {2}, {{{{{{{{{{{{{2 {2}) spesifik, Contoh, beberapa obat anti-kanker, antibiotik, dan obat antivirus memerlukan penggunaan Tris (2- butil) lithium borohidrida dalam proses sintesis mereka .
Modifikasi bahan aktif dalam obat
Tri-n-butylborohydride lithium can also be used for the modification of active pharmaceutical ingredients. Through reduction reactions, the physical and chemical properties of drug molecules, such as solubility and stability, can be altered, thereby improving the efficacy and safety of drugs.

Aplikasi di bidang rempah -rempah dan pestisida

Sintesis rempah -rempah
Di bidang rempah -rempah, Tris (2- butyl) lithium borohidrida dapat digunakan untuk mensintesis molekul organik dengan wewangian spesifik . banyak molekul rempah -rempah -rempah -rempah -rempah {aldehida, yang dapat disesuaikan atau disesuaikan dengan alkohol, aldehida, dan ketat, yang dapat disesuaikan atau disesuaikan dengan alkohol) {aldehida, yang dapat disesuaikan atau disesuaikan atau disesuaikan dengan alkohol) atau disesuaikan dengan alkohol) atau disesuaikan dengan alkohol) atau disesuaikan dengan alkohol) atau disesuaikan dengan alkohol) atau disesuaikan dengan alkohol) atau disesuaikan dengan alkohol) Lithium borohydride . dengan secara tepat mengendalikan kondisi reaksi reduksi, molekul rempah -rempah dengan aroma dan stabilitas spesifik dapat disintesis .
Sintesis pestisida
Di bidang pestisida, lithium terttylborohydride juga memainkan peran penting . Banyak molekul pestisida mengandung kelompok fungsional spesifik atau stereostruktur, yang sangat penting untuk aktivitas biologis dan selektivitas pestisida {1} or-neuring, or-non-reduksi, {1} or-non-reduksi, {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {{1} {1} {1 {1 efisiensi tinggi, toksisitas rendah, dan keramahan lingkungan .
Aplikasi di bidang pewarna dan sintesis organik halus
Di bidang pewarna, Tris (2- Butyl) lithium borohidrida dapat digunakan untuk mensintesis pewarna organik dengan warna -warna spesifik dan sifat pewarnaan . banyak molekul pewarna {{{{1} {{{{1 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{reduksi reduksi reduksi. lithium borohydride. By precisely controlling the conditions of the reduction reaction, dye molecules with specific colors and dyeing properties can be synthesized.In the field of fine organic synthesis, the application of lithium tri-n-butylborohydride is more extensive. It can be used to synthesize various organic molecules Dengan fungsi dan struktur spesifik, seperti prekursor bahan polimer, monomer bahan fungsional, dll . Molekul organik ini memiliki prospek aplikasi yang luas dalam ilmu material, teknik elektronik, bidang biomedis dan bidang lainnya .

Bahan baku industri dan produksi skala besar industri

Tri-n-butyl lithium borohidride, sebagai senyawa logam organik yang penting, umumnya digunakan sebagai bahan baku dalam produksi industri . dapat bereaksi dengan senyawa lain untuk menghasilkan molekul organik dengan fungsi dan struktur spesifik, sehingga memenuhi kebutuhan produksi industri .
Dengan pengembangan berkelanjutan teknologi sintesis organik, penerapan lithium tri-n-butylborohydride dalam produksi industri menjadi semakin meluas . dengan mengoptimalkan kondisi reaksi dan aliran proses, produksi skala besar dan penerapan tris (TERT Butyl) lithium borohidrida dapat dicapai, dengan biaya produksi TRIS {TERT Butyl) dapat dicapai {TERT BUTYL) {oB (TERT Butyl) {o.
Aplikasi potensial lainnya
Bidang katalitik
Although lithium tributylborohydride itself is mainly used as a reducing agent, it also has certain potential in the field of catalysis. For example, it can serve as a co catalyst or additive for certain catalytic reactions, improving the efficiency and selectivity of catalytic reactions.
Penelitian dan Pengembangan Material Baru
Dengan pengembangan berkelanjutan dari ilmu material baru, Tris (2- butyl) lithium borohydride juga telah menunjukkan prospek aplikasi tertentu dalam penelitian dan pengembangan bahan baru . misalnya, dapat digunakan untuk mensintesis bahan polimer, bahan fungsional, dll. sains .

Masa pakai elektron solvasi yang ditangkap oleh teknologi radiolisis pulsa
Lithium triisobutylhydroborate(Angka CAS: 38721-52-7) adalah senyawa organetalik yang penting secara luas digunakan sebagai agen pereduksi dalam sintesis organik . Sifat kimianya yang unik menjadikannya objek potensial untuk mempelajari teknologi elektron solek pada teknologi radiasi. elektron solvasi, dengan demikian mempelajari perilaku elektron ini dalam pelarut .
Prinsip Teknologi Radiolisis Nadi
Tinjauan Teknologi Radiolisis Pulsa
Definisi: Teknologi radiolisis pulsa adalah teknik yang menggunakan radiasi pulsa berenergi tinggi (seperti balok elektron, laser, dll.
Aplikasi: banyak digunakan untuk mempelajari masa pakai, mobilitas, reaktivitas, dan sifat lain dari elektron yang dilarutkan, serta hubungannya dengan struktur pelarut, suhu, tekanan, dan faktor -faktor lain .
Generasi dan perilaku elektron yang dilarutkan
Generasi: Radiasi pulsa energi tinggi mengionisasi molekul pelarut, menghasilkan elektron solvasi dan ion positif .
Perilaku: Elektron solasi bermigrasi dalam pelarut dan dapat bereaksi dengan molekul pelarut atau molekul zat terlarut lainnya, atau distabilkan dengan molekul pelarut untuk membentuk kompleks elektron yang terlarut .
Metode Penentuan untuk Solvasi Seumur Hidup Elektron
Metode spektroskopi serapan sementara
Prinsip: Dengan memanfaatkan karakteristik penyerapan elektron terlarut pada panjang gelombang tertentu, masa pakai elektron terlarut dapat ditentukan dengan mengukur perubahan dalam spektrum serapan dari waktu ke waktu .
Aplikasi: banyak digunakan untuk mempelajari seumur hidup dan perilaku elektron terlarut dalam berbagai pelarut .
EPR
Prinsip: Dengan memanfaatkan karakteristik resonansi paramagnetik elektron yang tidak berpasangan dalam medan magnet, seumur hidup elektron yang dilarutkan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan sinyal resonansi paramagnetik dari waktu ke waktu .
Aplikasi: Cocok untuk mempelajari masa pakai dan perilaku elektron terlarut dalam pelarut suhu rendah atau viskositas tinggi .
Spektroskopi fluoresensi yang diselesaikan waktu
Prinsip: Dengan menggunakan karakteristik emisi fluoresensi dari elektron terlarut tertentu atau kompleks elektron terlarut pada panjang gelombang tertentu, umur elektron terlarut dapat ditentukan dengan mengukur perubahan intensitas fluoresensi dari waktu ke waktu .
Aplikasi: Memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi dalam sistem spesifik tertentu .
Perilaku lithium tributylborohydride dalam radiolisis berdenyut
Penangkapan elektron yang dilarutkan
Mekanisme: Atom boron dalam molekul lithium borohidrida memiliki orbital kosong dan dapat menerima elektron solvasi untuk membentuk perantara ion negatif .
Bukti: Sinyal zat antara ion negatif yang dihasilkan oleh interaksi antara Tris (2- butil) lithium borohidrida dan elektron terlarut dapat diamati melalui spektroskopi serapan transien atau resonansi paramagnetik elektron .
Stabilitas perantara ion negatif
Faktor -faktor yang mempengaruhi: stabilitas perantara ion negatif dipengaruhi oleh faktor -faktor seperti sifat pelarut, suhu, dan konsentrasi lithium tributylborohydride .
Signifikansi Penelitian: Stabilitas intermediet ion negatif secara langsung mempengaruhi masa pakai elektron solvasi dan perilaku lithium Tris (Tert butylborohydride) dalam radiolisis berdenyut .
Faktor -faktor yang mempengaruhi masa pakai elektron solvasi
Polaritas: pelarut kutub dapat menstabilkan elektron solvasi melalui solvasi, sehingga memperpanjang masa hidup mereka .
Viskositas: Pelarut viskositas tinggi dapat memperlambat laju migrasi elektron solvasi, sehingga memperpanjang umur mereka .
Contoh pelarut spesifik: Dalam pelarut organik seperti tetrahydrofuran, masa pakai elektron solvasi yang ditangkap oleh Tris (2- Butyl) lithium borohidrida dapat bervariasi tergantung pada polaritas dan viskositas pelarut .
Mekanisme Pengaruh: Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju gerak termal molekul pelarut, sehingga mempercepat migrasi dan reaksi elektron pelarut dan memperpendek masa hidup mereka .
Bukti Eksperimental: Dengan melakukan percobaan radiolisis pulsa pada suhu yang berbeda, tren perubahan seumur hidup elektron solvasi dengan suhu dapat diamati .
Mekanisme Pengaruh: Peningkatan konsentrasi lithium tributylborohydride dapat meningkatkan probabilitas elektron solvasi yang ditangkap, sehingga mempengaruhi masa pakai elektron solvasi .
Efek konsentrasi: Pada konsentrasi rendah, masa pakai elektron solvasi mungkin lebih lama; Pada konsentrasi tinggi, masa pakai elektron solvasi dapat dipersingkat karena peningkatan interaksi antarmolekul lithium tributylborohydride molekul .
Stabilisator: Menambahkan aditif yang dapat menstabilkan elektron solvasi atau perantara ion negatif dapat memperpanjang umur elektron solvasi .
Agen Quenching: Menambahkan aditif yang dapat memadamkan elektron solvasi atau perantara ion negatif dapat memperpendek seumur hidup elektron solvasi .
Tag populer: lithium triisobutylhydroborate cas 38721-52-7, pemasok, produsen, pabrik, grosir, beli, harga, curah, dijual









