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产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 脲 |
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英文名 | Tetraethylammonium hydroxide |
别名 | TEA hydroxide |
产品名称 | 四乙基氢氧化铵 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C8H21NO |
分子量 | 147.26 |
CAS 登录号 | 77-98-5 |
EC 号码 | 201-073-3 |
分子行输入简码 SMILES |
CC[N+](CC)(CC)CC.[OH-] |
密度 | 1.023 g/mL (实验值) |
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refraction index | 1.373 (实验值) |
沸点 | 110 ºC |
闪点 | 16 ºC (实验值) |
水溶性 | 溶解 |
危险品标志 |
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危害标签 | H290-H302-H311-H314-H318-H370-H372-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P234-P260-P262-P264-P264+P265-P270-P273-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P308+P316-P316-P317-P319-P321-P330-P361+P364-P363-P390-P391-P405-P406-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 3267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四乙基氢氧化铵 (TEAOH) 是一种季铵氢氧化物,化学式为 (C2H5)4NOH。它由四乙基铵阳离子(其中四个乙基连接到中心氮原子)和氢氧根阴离子组成。该化合物通常以水溶液形式存在,分解为四乙基铵离子和氢氧根离子。它是一种强碱,可用于各种化学过程和应用。 四乙基氢氧化铵通常由四乙基铵盐(例如四乙基溴化铵或四乙基氯化铵)与强碱(例如氢氧化钠)反应而合成。该反应生成四乙基氢氧化铵和相应的钠盐。与其他季铵氢氧化物一样,这种化合物具有强碱性,并且能够作为其他强碱(例如氢氧化钠或氢氧化钾)的非腐蚀性替代品,因此备受关注。 四乙基氢氧化铵的主要应用之一是有机合成领域。它可作为去质子化、烷基化和亲核取代等反应的强效、无腐蚀性碱。该化合物用于各种合成路线,特别是当需要不与有机酸形成不溶性盐的选择性碱时。此外,四乙基氢氧化铵还用于合成各种有机化合物,包括杂环化合物、烷基化衍生物和离子液体。 在离子液体化学领域,四乙基氢氧化铵在离子液体的制备中起着至关重要的作用。这些离子液体是在室温下或接近室温下保持液态的盐,越来越多地用作化学反应中的溶剂,特别是在绿色化学中。由四乙基氢氧化铵制成的离子液体已在各种工业过程中得到应用,包括催化、萃取和电化学应用。 四乙基氢氧化铵也在电化学领域得到探索,它被用作离子液体电解质的组分。这些电解质用于储能设备(例如电池和电容器)和电化学反应。该化合物的强碱性和稳定某些离子的能力使其成为开发新电化学系统和材料的宝贵成分。 此外,四乙基氢氧化铵在分析化学中也有应用,特别是在离子交换和分离过程中。它用于某些形式的色谱分析,是制备膜和其他分离材料的有用试剂。 尽管四乙基氢氧化铵在各种化学应用中都很有用,但必须小心处理。作为强碱,它具有很强的腐蚀性,接触后会对组织造成严重损伤。使用这种化合物时,必须采取适当的安全措施,包括使用手套、护目镜和适当的通风。 总之,四乙基氢氧化铵是一种用途广泛的化学品,在有机合成、离子液体化学、电化学和分析化学中有着广泛的应用。它的强碱性和在离子液体和电化学系统的制备中的作用使其在工业和研究环境中都很有价值。 参考文献 2024 Research Status of Copper Film Slurries for Through-Silicon Via Process. Journal of Electronic Materials, 1, 11629. DOI: 10.1007/s11664-024-11629-1 2024 Effects of potassium-mediated electrical communication inhibition on nitrogen removal in microbial fuel cells. Environmental Research, 1, 119822. DOI: 10.1016/j.envres.2024.119822 2024 Recent Advancements of SAPO-34 and ZSM-5 Zeolite in Converting Methanol to Olefin: A Review. Arabian Journal for Science and Engineering, 1, 9786. DOI: 10.1007/s13369-024-09786-w |
市场分析报告 |
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