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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 氢化物、氮化物、叠氮化物 >> 氢化物 |
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英文名 | Lithium aluminium hydride |
别名 | LAH; Lithium tetrahydridoaluminate |
产品名称 | 氢化铝锂; 四氢化锂铝 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | LiAlH4 |
分子量 | 37.95 |
CAS 登录号 | 16853-85-3 |
EC 号码 | 240-877-9 |
分子行输入简码 SMILES |
[Li+].[AlH4-] |
密度 | 0.917 g/mL |
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熔点 | 125 ºC (分解) (实验值) |
闪点 | -17 ºC |
溶解度 | 分解 H2O中, 溶解 in ether (实验值) |
危险品标志 |
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危害标签 | H220-H260-H314-H318 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P203-P210-P222-P223-P231+P232-P260-P264-P264+P265-P280-P301+P330+P331-P302+P335+P334-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P363-P370+P378-P377-P381-P402+P404-P403-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 1410;UN 1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢化铝锂,化学式为 LiAlH4,是一种广泛使用的无机化合物,因其在有机合成中的强还原性而闻名。它呈白色至灰色结晶粉末,具有高反应性,尤其与水反应。它由锂离子 (Li+) 和四氢铝酸根阴离子 (AlH4?) 组成,被归类为复合金属氢化物。 该化合物首次合成和研究是在 20 世纪 40 年代,当时人们致力于寻找能够替代或补充现有方法的新型还原剂。Edward Wiberg 及其同事是最早研究氢化铝锂的研究人员之一,他们认识到氢化铝锂的高氢含量和与多种有机化合物的强反应性,从而发现了其潜力。由于其在温和条件下还原各种官能团的独特能力,它很快成为学术和工业化学实验室中必不可少的试剂。 氢化铝锂通常是通过在乙醚或四氢呋喃等醚类溶剂中将氢化锂 (LiH) 与氯化铝 (AlCl3) 反应而制备的。该反应生成固体 LiAlH4,通过过滤分离并通过重结晶纯化。该产品必须在无水条件下处理,因为它会与水和醇剧烈反应,释放氢气并分解为氢氧化锂和氢氧化铝。 氢化铝锂最重要的应用是其在有机化学中作为还原剂的作用。它能够还原各种含羰基的化合物,包括醛、酮、酯、羧酸、酰氯、酰胺、腈,甚至环氧物。在许多情况下,LiAlH4 可以完成硼氢化钠等较温和的还原剂难以或无法完成的还原。它可以将酯和羧酸还原为伯醇,将腈还原为伯胺,这使其在药物、农用化学品和精细化学品的合成途径中尤为重要。 LiAlH4 也可用于无机化合物的还原。例如,它可以将金属卤化物还原为相应的金属,并将金属氧化物或硫酸盐转化为氢化物或其他活性物质。这种多功能性使其被用于高纯度材料的制备和特殊的冶金工艺中。 除了合成用途外,氢化铝锂还因其高重量氢含量而被研究用作储氢材料。加热后,它会分解并分多个步骤释放氢气,生成 Li3AlH6、LiH 和铝金属等中间体。尽管这种分解在标准条件下不易逆,但对其热行为的研究有助于更广泛地了解复合氢化物在储能应用中的作用。 由于 LiAlH4 反应性极高,处理和储存 LiAlH4 需要采取严格的安全预防措施。它必须储存在密封容器中,并置于惰性气体(例如氩气或氮气)下。必须避免与水分、空气或质子溶剂接触,以防止快速分解并造成潜在危险。该化合物的反应性也使其与氧化剂、酸和卤化溶剂不相容,这些物质都可能引起剧烈反应。 氢化铝锂的分解可由热或湿气引发,并且是放热反应,释放氢气并生成氢氧化锂和氢氧化铝。因此,涉及 LiAlH4 的反应通常在受控条件下在干燥的非质子溶剂中进行。必须精心设计淬灭程序,以安全地中和未反应的氢化物,通常包括缓慢且受控地添加醇,然后在冷却下加入水。 尽管 LiAlH4 反应性强且操作困难,但它仍然是有机化学中的重要试剂。它能够以相对简单的步骤高效还原多种底物,这对于常规合成和复杂合成都具有不可估量的价值。该化合物一直是催化、储氢和先进材料开发等领域的研究课题,反映了其在多个化学领域的重要性。 参考文献 1954. A simplified synthesis of optically pure L- and D-alpha-polyglutamic acids. Experientia, 10(4). DOI: 10.1007/bf02157190 2001. Reaction of Lithium Aluminum Hydride with Elemental Selenium: Its Application as a Selenating Reagent into Organic Molecules. Journal of the American Chemical Society, 123(31). DOI: 10.1021/ja005800o 2024. Development of a multigram synthetic process to clinical candidate TMP195, a class IIa histone deacetylase selective inhibitor. Chemical Papers, 79(3). DOI: 10.1007/s11696-024-03769-9 |
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