Органометални реактиви

Защо да изберете нас

 

Богат опит
С десетилетия опит в изследването, производството и маркетинга на органични химикали, ние се превърнахме в глобален доставчик на химически изследвания, разработки и производство.

 

Професионален екип
Genie Chemical разполага с висококвалифициран R&D екип от повече от 200 души.

 

Обслужване-на едно гише
Проверка на качеството, контрол на производството и следпродажбено обслужване, осигуряващо обслужване на едно-обслужване.

 

QC
Получила е сертификат ISO 9001 и е създала специален център за тестване, за да прилага строги стандарти за контрол на качеството на всички етапи от производствения процес. Инспекторите по качеството наблюдават отблизо производствения процес на всеки продукт, за да гарантират качеството на крайния химически продукт.

 

Какво е органометални реагенти

 

 

Органометалните реагенти са съединения, които съдържат въглерод-метални връзки. За целите на дискусията, която следва, единствените съединения, които ще разгледаме, ще бъдат тези, където M=Li или Mg. Когато M= Li, органометалният реагент се нарича органолитиев реагент. Когато M=Mg, това се нарича реактив на Гринярд.

 

 

 
Предимства на органометалните реагенти
 

 

Ефективно

Органометалните реагенти имат ефективни каталитични ефекти и могат да стимулират различни химични реакции. В сравнение с традиционните катализатори, металните катализатори са по-активни, изискват по-кратки времена за реакция и могат също така да намалят реакционните температури и консумацията на енергия.

Екологично чист

Органометалните реагенти са екологични и щадящи околната среда и могат да намалят отпадъчните газове от химичните реакции до минимум. При този процес не се произвеждат вредни вещества в продуктите, образувани от катализатора и реагентите, което е много важно за опазване на околната среда и намаляване на замърсяването.

Многократна употреба

Органометалните реагенти могат да се използват повторно, намалявайки разходите за подготовка и подмяна на катализатора. Благодарение на отличната си стабилност и издръжливост, металните катализатори могат да бъдат рециклирани многократно по време на реакционния процес, като по този начин се намаляват производствените разходи.

Способен на множество реакции

Органометалните реагенти могат да се използват в различни химични реакции, като окисление, хидрогениране, декарбонилиране, изграждане на C-C връзка и изомеризация на олефини. Широкото приложение на тази технология прави металните катализатори една от важните технологии в химическата индустрия.

 

Постигнете специфични реакционни условия

Проектирането на органометални реагенти може да постигне специфични реакционни условия, като селективни реакции и стереоселективни реакции. Тази технология може да подобри селективността и добива на реакцията, което води до продукти с по-висока чистота.

 

 

Структура и свойства на органометалните реагенти

Метал-въглеродната връзка в органометалните реагенти обикновено е силно ковалентна. За силно електроположителни елементи, като литий и натрий, въглеродният лиганд проявява карбанионен характер, но свободните въглерод-базирани аниони са изключително редки, пример за това е цианидът. единичен кристал на mn(ii) комплекс, [bnmim]4[mnbr4]br2. Яркозеленият му цвят произлиза от спин-забранените d-d преходи

Повечето органометални реагенти са твърди вещества при стайна температура, но някои са течности като метилциклопентадиенил манганов трикарбонил или дори летливи течности като никел тетракарбонил. Много органометални съединения са чувствителни на въздух (реактивни към кислород и влага) и следователно трябва да се обработват в инертна атмосфера. Някои органометални съединения като триетилалуминий са пирофорен и ще се запали при контакт с въздуха.

CAS:5735-41-1 | 1-Hydroxy-2,1-Benzoxaborolane

 

Видове органометални реактиви

 

 

Бутиллитий

Органолитиевите съединения са важни основни метални органични съединения и са от голяма стойност при получаването на органично синтезирани полимерни съединения. Бутиллитият е разтворим в бензол или циклохексан. Свойствата му са подобни на реактивите на Гриняр. Той е по-активен от реактивите на Гринярд и може да предизвика някои ценни и практични реакции.

 

Диметилцинк

Това е летлива течност при стайна температура, въпреки че химичните му свойства не са толкова активни, колкото органометалните литиеви съединения. Често се използва като катализатор за колективни реакции и е подходящ като инициатор за различни олефинови мономери и карбонилни съединения.

 

Триетилалуминий

Това е безцветна течност. Той бързо ще се окисли или дори спонтанно ще се запали, когато влезе в контакт с въздуха. Той ще реагира силно с водата, за да образува алуминиев хидроксид и етан и ще генерира много топлина. Обикновено се разтваря във въглеводородни разтворители и се съхранява. Трябва да се използва. внимателен.

 

 

Приложение на органометални реактиви
 

Органометалните реагенти играят важна роля в областта на катализаторите

Органичните метални катализатори могат да катализират много органични реакции в растенията, за да увеличат скоростта и селективността на реакцията. Например, родиев катализатор. Химическите агенти играят важна роля в реакциите на хидрогениране, които могат да превърнат олефините в алкани. Паладиевите катализатори играят важна роля в реакцията на Сузуки и могат да постигнат реакция на свързване на въглеродни въглеродни връзки. Органичните метални катализатори имат широк спектър от приложения, не само в органичния синтез. Те играят важна роля в синтеза на лекарства, науката за материалите и други области.

Органометалните реагенти играят важна роля в областта на електронните материали

Много органометални реагенти притежават. Благодарение на отличната си проводимост и оптични характеристики, той се използва широко в оптоелектронни устройства. Например, медният фталоцианин е важно органометално съединение с отлични характеристики на фотоелектрично преобразуване, широко използвано в областта на слънчевите клетки. В допълнение, металните органични рамкови материали (MOF) също са важен клас органометални реагенти с висока регулируемост и многофункционалност. Съхранението, разделянето и катализите на газ се използват широко в различни области.

Органометалните реагенти също играят важна роля във фармацевтичната област

Металните комплекси са важен клас органични метални съединения, в които металите образуват стабилни координационни връзки с органични лиганди. Много метални комплексни съединения имат добра биологична активност и фармакологични свойства и се използват широко в изследванията и лечението на лекарства. Например платиновият комплекс цисплатин е важно противо{2}}туморно лекарство, широко използвано при химиотерапия при тумори.

 

CAS:78782-17-9 | Bis[(Pinacolato)Boryl]Methane

 

Свойства на органометалните реагенти

1. Връзката между метала и въглеродния атом често е силно ковалентна по природа.


2. Повечето органометални органометални реагенти съществуват в твърди състояния, особено съединенията, в които въглеводородните групи са ароматни или имат пръстенна структура.


3. Органометалните реагенти, състоящи се от силно електроположителни метали като натрий или литий, са много летливи и могат да претърпят спонтанно запалване.


4. В много случаи е установено, че органометалните съединения са токсични за хората (особено съединенията, които са летливи по природа).


5. Тези органометални реагенти могат да действат като редуциращи агенти, особено съединенията, образувани от силно електроположителни метали.

 

 
Синтез на органометални съединения
 

 

 
Образуване на алкиллитий и реактиви на Гриняр

Силно активните метали се комбинират с халоген-заместен въглеводород, за да произведат прости органометални съединения. Например, метиллитият, важен реагент в органичния синтез, се произвежда в търговската мрежа, като се следва реакцията:
2Li + CH3Cl → LiCH3 + LiCl
С други активни метали, като магнезий, алуминий и цинк, реакцията обикновено дава органометален халид. Обичайна реакция от този тип е синтезът на реактив на Гринярд, алкилмагнезиев халид, който намира широко приложение в органичния синтез (s показва, че металът е в твърда форма).

 
Двойна денивелация

Синтезът на органометални съединения чрез двойно изместване включва органометални (MR) и бинарни халиди (EX, където Е е метал или металоид и X е халоген) изходни материали. Той осигурява удобна синтетична процедура, която се използва широко в лабораторията и в по-малка степен в търговски мащаб. Както илюстрират следващите примери, органичната група на по-активния метал се прехвърля към по-малко активния метал или металоид. В този контекст най-често срещаните силно активни метали са литий, алуминий и магнезий.
4Li(CH3) + SiCl4 → 4LiCl + Si(CH3)4
Al2(CH3)6 + 2BF3 → 2AlF3 + 2B(CH3)3

 
Преразпределение

Двойните измествания, включващи един и същ централен елемент, често се наричат ​​реакции на преразпределение. Търговски важен пример е преразпределението на силициев тетрахлорид и тетраметилсилиций (известен също като тетраметилсилан) при повишени температури.
SiCl4 + (CH3)4Si → CH3SiCl + (CH3)2SiCl2 + (CH3)3SiH + ...
Продуктите от тази реакция могат да бъдат разделени чрез дестилация. Тази реакция се извършва индустриално, където (CH3)2SiCl2 се отстранява от уравновесяващата смес и след това се хидролизира, за да се получат междинните продукти за силиконови полимери, които имат формата ―(Si(CH3)2―O)―n (За повече информация относно свойствата и синтеза на неорганични полимери, вижте неорганичен полимер).

 
Хидрометализиране

Добавянето на метален хидрид към множествена връзка се нарича хидрометализиране и води до образуването на метал-въглеродна връзка.
M―H + H2C=CH2 → MH2C―CH3
Тази реакция се задвижва главно от високата сила на връзката C―H спрямо повечето якости на връзката E―H. Две важни реакции на хидрометалиране са хидробориране и хидросилиране, илюстрирани съответно със следните примери.

 

 

 
Титруването на органометални реагенти е по-лесно, отколкото си мислите
 
01/

Изберете процедура.
Има голям брой различни реагенти, които са били използвани в един или друг момент за органометални титрувания, всеки със своите плюсове и минуси. предпочитайте дифенилоцетна киселина за титрувания с алкиллитий (nBuLi и др.) и йод/литиев хлорид за титрувания с реагент на Гринярд. Ако искате универсален подход за всички, I2/LiCl ще работи за RMgX, RZnX и първични/ароматни органолитиеви реагенти.

02/

Изсушете и заредете вашите стъклени съдове.
Както при повечето реакции в малък мащаб, тези титрувания се провеждат най-добре във флакон за проби от 4 ml. Изсушете флакона (бъркалка по избор) в фурна на 130 °C за една нощ преди употреба, след това охладете в ексикатор. Флаконите, които използвам, могат да съдържат миризма на изоцианиди, така че ги смятам за -херметични. Когато флаконът изсъхне, добавете 50 mg или дифенилоцетна киселина, или I2. Йодът ще реагира с преградите и затова трябва да се титрира същия ден. флакон под аргон, твърдата дифенилоцетна киселина е стабилна за продължителни периоди, така че препоръчвам да подготвите няколко проби достатъчно предварително.

03/

Добавете разтворителя.
За титруването на дифенилоцетна киселина прясно дестилирайте или изсушете под молекулни сита тетрахидрофуран. Под поток от аргон добавете един милилитър към флакона и разбъркайте/разклатете, докато индикаторът се разтвори. За титруването с йод добавете 42,3 грама LiCl към 200 mL сух THF (коригирайте скалата, ако е необходимо). Разбърква се за един ден, след което се добавят 40 грама 3А молекулярни сита. Съхранявайте запечатано, далеч от светлина или влага. Както по-горе, добавете един милилитър от тази смес към индикатора.

04/

Титрува се
Докато органолитиевата бутилка е под аргон, поставете спринцовка от 1 ml. Изтеглете газ три пъти, като всеки път изпразвате буталото върху малка чаша с n-бутанол или изопропанол. Изтеглете 0,3-0,8 ml органометален разтвор, като внимателно определите обема. След като реагентът бъде измерен, изтеглете още 0,2-0,3 mL газ, след което изтеглете иглата, така че това аргоново покритие да се намира между върха на иглата и разтворителя.

 

 

Свързване в органометални реагенти

Разбирането на свързването в органометалните реагенти е от ключово значение за разгадаването на тяхната реактивност. Координационните комплекси и лигандите играят решаваща роля в стабилизирането на тези съединения. Метал-въглеродната връзка включва както сигма, така и пи връзка, където електроните се споделят между металните и въглеродните атоми. Това взаимодействие на свързване диктува стабилността и поведението на органометалните реагенти.

Органометалните реагенти проявяват интригуваща реактивност, действайки както като нуклеофили, така и като електрофили.

 

Нуклеофилните добавки, елиминации и замествания са често срещани реакции. Освен това реакциите на окислително добавяне и редукционно елиминиране играят значителна роля в трансформацията на тези съединения. Разбирането на тези реакционни механизми позволява прецизен контрол върху синтетичните пътища.

 

Широк спектър от реакции включват органометални реагенти. Тези реакции включват образуване на въглерод-въглеродна връзка, трансформации на функционални групи и метал-медиирани реакции. Универсалността на органометалните реагенти позволява създаването на сложни органични структури и разработването на нови синтетични методологии.

CAS:50573-74-5 | 2-Amino-6-Nitrobenzoic Acid

 

 
Нашата фабрика
 

 

С десетилетия опит в производството и маркетинга на високо-качествени химикали, Gnee Chemical Company, ние доставяме органични химикали, биохимикали, фармацевтични междинни продукти и много други. Gnee Chemical разполага с квалифицирана работна сила в научноизследователската и развойна дейност. Нашият екип от повече от 200 души отговаря за тестването на качеството, контрола на производството и след-продажбеното обслужване като услуга на едно гише-. Ние предоставяме решения за научноизследователска и развойна дейност и производство на нашите глобални клиенти. Ние се придържаме към принципа „Качеството на първо място“ и сме получили сертификат ISO 9001. Също така създадохме специален център за тестване, за да прилагаме строги стандарти за контрол на качеството на всички етапи от производствения процес. Инспекторите по качеството наблюдават отблизо производствения процес на всеки продукт, за да гарантират качеството на крайните химически продукти.

 

productcate-1-1

 

Сертификати

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
 
ЧЗВ
 
 

Въпрос: Какво е органометално съединение?

A: Органометално съединение е химично съединение, което съдържа поне една връзка между метален елемент и въглероден атом, принадлежащ към органична молекула. Известно е, че металоиди като силиций, калай и бор образуват органометални съединения, които се използват в някои индустриални химични реакции.

Въпрос: Дайте примери за няколко органометални съединения?

О: Реактивите на Гринярд, тетракарбонил никел и диметил магнезий са няколко примера за органометални съединения.

Въпрос: Какви са приложенията на органометалните съединения?

О: Органометалните съединения се използват предимно като хомогенни катализатори в търговски химични реакции. Те се използват и като стехиометрични реагенти в индустриални и изследователски-ориентирани химически реакции.

В: Защо органометалните съединения са важни?

О: Органометалните съединения играят важна роля в органичния синтез. Те доставят нуклеофилен въглероден атом, който реагира с електрофилен въглерод, за да образува нова въглеродна връзка.

Въпрос: Кой е открил органометалните съединения?

О: Органометалните съединения са открити от френския химик Луи Клод Кадет дьо Гасикур.

В: Какви са 5 примера за органометални съединения?

О: Други примери за органометални съединения включват органолитиеви съединения като n-бутиллитий (n-BuLi), органоцинкови съединения като диетилцинк (Et2Zn), органокалаени съединения като трибутилкалаен хидрид (Bu3SnH), органоборанови съединения като триетилборан (Et3B) и органоалуминиеви съединения като напр.

Въпрос: Кои от следните са органометални реагенти?

О: Реактивите на Гринярд, тетракарбонил никел и диметил магнезий са няколко примера за органометални съединения. Органометалните реагенти като фенилмагнезиев бромид и метиллитий са сред най-силните основи, които съществуват. Следователно те ще депротонират съединения като амини, алкохоли и карбоксилни киселини.

Въпрос: Какво представляват литиевите органолити и реагентите на Гринярд?

О: Органолитиевите или реактивите на Гринярд реагират с карбонилната група, C=O, в алдехиди или кетони, за да дадат алкохоли. Заместителите на карбонила диктуват естеството на алкохолния продукт. Добавянето към метанал (формалдехид) дава първични алкохоли. Добавянето към други алдехиди дава вторични алкохоли.

Въпрос: Какви са видовете органометални реагенти?

О: Типичните примери за органометални съединения са органолитий, органомагнезий, реактив на Гринярд, органокупрат, органоцинк, органокадмий и др.

В: Кой е най-реактивният органометален реагент?

О: Алкилитиевите (и натриевите) съединения са най-реактивните от често използваните съединения в този клас, имащи метал-въглеродни връзки, които са приблизително 30% йонни. Въглерод-магнезиевата връзка на реактивите на Гринярд е около 20% йонна и те се оказаха малко по-малко реактивни.

В: Кой е най-разпространеният органолитиев реагент?

О: Фенилитият е значително по-мек от метиллития поради способността на фениловия пръстен да делокализира заряда на депротонирания фенилов анион. По този начин най-често използваните органолитиеви реагенти са, в ред на нарастване на основността: PhLi<>

Въпрос: Какви са приложенията на органометалните реагенти?

A: Приложения на органометални съединения. Катализаторът на Уилкинсън се използва при хидрогениране на алкени. Катализаторът Ziegler – Natta [(C2H5)3AlTiCl4] се използва за полимеризация на алкени. Органоарсенови съединения се използват за лечение на сифилис. Паладиеви катализатори се използват в реакции на свързване.

Въпрос: Защо използваме органометални реагенти в органичния синтез?

О: Органометалните реагенти често се използват за синтезиране на органични молекули, тъй като те задвижват специфично свързване и/или катализират реакции. Някои от тези реакции са трудни или непрактични за извършване с други средства.

Въпрос: На какво са добър източник органометалните реагенти?

A: Органометални реагенти- източници на нуклеофилен въглерод за синтез на алкохол. Алкалните метали (Li, Na, K и др.) и алкалоземните метали (Mg и Ca, заедно с Zn) са добри редуциращи агенти, като първите са по-силни от вторите. Същите тези метали редуцират въглерод-халогенните връзки на алкилхалогенидите.

В: Как органометалните съединения могат да се използват в медицината?

О: Органометалните комплекси са силно основни редуциращи агенти, които служат като катализатор чрез катализиране на много реакции на полимеризация и клинично използвани за лечение на клетъчни и тъканни увреждания (карциноми, лимфоми, контрол на инфекциите, противовъзпалителни, диабет, лейшманиоза, тромботични и неврологични разстройства).

Въпрос: Как се образуват органометалните реагенти?

О: Процедурата за генериране на двата вида реагент е подобна: алкил или арил халид се третира с метален магнезий или литий в сух, инертен разтворител, най-често безводен етер. Уравнения 1 и 2 описват получаването съответно на фенил магнезиев бромид и метил литий.

В: Какъв е пример за органометален катализатор?

О: Друг пример за органометална каталитична реакция е олефиновата полимеризация на Ziegler-Natta. Тази реакция е от голямо промишлено значение за производството на олефини като полиетилен. Има както хетерогенни, така и хомогенни катализатори Ziegler-Natta.

Въпрос: Кое е първото естествено органометално съединение?

О: Първото органометално съединение, съдържащо преходен метал, е образувано 67 години по-късно от датския органичен химик Уилям Кристофър Цайзе чрез поставяне на платинов тетрахлорид в кипящ етанол. Полученият образуван йон е трихлоро-(етен)-платинат (II) анион. Увеличаването на скоростта чрез нагряване може да причини проблеми със стабилността на органометалния катализатор. Какво прави един добър катализатор? Способността да променя своя координационен номер, което означава да се подложи на добавяне и елиминиране. Променливи степени на окисление - 2 стабилни състояния на поне 2 единици едно от друго.

В: Какво представляват органометалните съединения при откриването на лекарства?

О: Органометалните съединения имат уникални свойства, които ги правят привлекателни кандидати за терапевтични цели, тъй като съдържат поне една метал-въглеродна връзка. Химичните и електронните свойства на тези съединения им позволяват да бъдат пригодени за специфични приложения за доставяне на лекарства. Реактивите на Гриняр обикновено се приготвят чрез взаимодействие на алкил или арил халиди с метален магнезий. Органолитиевите съединения, от друга страна, се образуват чрез реакцията на алкил или арил халиди с метален литий или органолитиеви съединения със самите тях.

В: Как да идентифицираме органометално съединение?

О: Органометалните съединения се дефинират като съединения, съдържащи ковалентна връзка между въглероден атом и метал. Практиката в номенклатурата е всеки елемент, различен от C, H и редките газове, да се счита за метал, ако това е полезно (Leigh et al., 1998). Припомняме, че реактивите на Grignard не могат да бъдат направени, ако в халогенното съединение присъстват и киселинни функционални групи. Реактивът на Гринярд се разрушава чрез реакция с киселинни водородни атоми на вода, алкохоли, феноли или групи на карбоксилна киселина.

Като един от водещите производители и доставчици на органометални реагенти в Китай, ние горещо ви приветстваме да продавате на едро евтини органометални реагенти за продажба тук от нашата фабрика. Всички химически продукти са с високо качество и конкурентна цена.

органометални реакции за енантиоселективни реакции, Органометали на преходния метал, Органометални реагенти за бизнес успех

whatsapp

Телефон

Имейл

Запитване

чанта