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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 硼化物、硼酸盐和过硼酸盐 |
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英文名 | Zinc Borohydride |
别名 | Bis(tetrahydroborato)zinc; Zinc bis(tetrahydroborate); Zinc tetrahydroborate |
产品名称 | 硼氢化锌 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | B2H8Zn |
分子量 | 95.06 |
CAS 登录号 | 17611-70-0 |
EC 号码 | 810-074-3 |
分子行输入简码 SMILES |
[B-].[B-].[Zn+2] |
危险品标志 |
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危害标签 | H301-H314 说明 | ||||||||||||||||
防护标签 | P260-P264-P270-P280-P301+P316-P301+P330+P331-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P321-P330-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||
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硼氢化锌是一种由锌和硼氢化物离子组成的无机化合物,通常用化学式 Zn(BH4)2 表示。它属于金属硼氢化物家族,该家族由金属阳离子和硼氢化物阴离子 (BH4?) 形成的复合物组成。硼氢化锌呈无色至淡黄色固体,对空气和水分敏感,需要在惰性气体条件下小心处理。 该化合物最早于 20 世纪中叶报道,当时人们正在探索除众所周知的锂和钠衍生物之外的金属硼氢化物。其制备通常涉及锌盐(例如氯化锌)与过量的硼氢化物盐(例如硼氢化钠)在非质子溶剂中反应。该反应生成固体或溶液形式的硼氢化锌,具体取决于反应条件,产物通常在惰性气体条件下分离以防止分解。 硼氢化锌具有强还原性,这归因于与锌中心配位的氢负离子。这种还原能力在有机合成中被用于选择性转化反应。与其他硼氢化物相比,它能够在更温和的条件下将醛和酮还原为相应的醇,并且在涉及敏感官能团的还原反应中通常表现出更高的选择性。 与氢化铝锂等反应性更高的氢化物相比,硼氢化锌的一个显著优势是它与水和质子溶剂的反应性相对较低,从而可以更安全地处理并在更温和的反应条件下进行。这使得它在需要可控还原且无需苛刻条件(可能降解敏感分子)的合成过程中具有吸引力。 除了还原反应外,硼氢化锌还可用作氢负离子转移反应的催化剂或试剂。由于锌离子的存在,其独特的电子环境会影响反应模式,使其在有机和有机金属化学中的特定转化反应中非常有用。 硼氢化锌在材料科学领域也备受关注,尤其是在储氢研究中。与其他金属硼氢化物一样,它具有较高的氢含量(重量百分比),并且在热分解时会释放氢气。尽管硼氢化锌的氢释放发生在相对较高的温度下,但人们已经对其分解途径和动力学进行了研究,以更好地了解硼氢化物基储氢材料的行为。 处理硼氢化锌时需要采取预防措施,避免其暴露于湿气和空气中,因为它会分解释放氢气,并且与水或空气接触时会着火。它通常在惰性气体条件下储存和使用,例如氮气或氩气。适当的个人防护设备和在通风橱中操作是标准的安全措施。 硼氢化锌热分解生成锌金属或含锌物质以及硼氢化合物。该分解是放热的,必须加以控制以防止出现危险情况。该化合物与氧化剂、酸和水不相容,其处理需要小心中和,以避免造成环境和安全危害。 总体而言,硼氢化锌在合成化学中是一种有价值的试剂,尤其适用于需要温和且选择性条件的还原反应。它在金属硼氢化物中的独特性质持续推动着其在有机合成和储氢技术中的应用研究。 参考文献 2007. Reduction of Cyclic Anhydrides to Lactones. Science of Synthesis. URL: https://science-of-synthesis.thieme.com/app/text/?id=SD-020-01412 2009. Using Zinc(II) Borohydride朠yridine. Science of Synthesis. URL: https://science-of-synthesis.thieme.com/app/text/?id=SD-040-00081 2010. Using Zinc Borohydride. Science of Synthesis. URL: https://science-of-synthesis.thieme.com/app/text/?id=SD-041-00273 |
市场分析报告 |
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