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| 产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机锆 |
|---|---|
| 英文名 | Zirconium butoxide |
| 别名 | Zirconium(IV) butoxide |
| 产品名称 | 丁醇锆 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C16H36O4Zr |
| 分子量 | 383.68 |
| CAS 登录号 | 1071-76-7 |
| EC 号码 | 213-995-3 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Zr+4] |
| 密度 | 1.049 |
|---|---|
| 折射率 | 1.466 |
| 闪点 | 38 ºc |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H226-H317-H319 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264+P265-P272-P280-P302+P352-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P321-P333+P317-P337+P317-P362+P364-P370+P378-P403+P235-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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正丁醇锆(也称正丁醇锆(IV),CAS 1071-76-7)是一种对水分敏感的有机金属化合物,常用作溶胶-凝胶化学和陶瓷合成的前体。其分子式为C16H36O4Zr,由于其对水的高反应活性,通常以正丁醇溶液(浓度约为80 wt%)的形式供应。 作为溶胶-凝胶前体,正丁醇锆可发生可控的水解和缩合反应,形成氧化锆(ZrO2)网络。这使其在通过浸涂、旋涂或凝胶法制备薄膜、涂层和纳米结构氧化锆方面具有重要价值。溶胶-凝胶法通常使用螯合剂(例如乙酰丙酮)和催化剂(例如硝酸)来稳定溶胶、控制水解速率并防止过早沉淀。这些稳定的溶胶随后可加工成均质的氧化锆材料,包括氧化钇稳定氧化锆,后者可用于先进陶瓷和生物医学涂层。 在其他应用中,丁醇锆可用作交联剂和催化剂,用于形成杂化树脂。例如,丁醇锆与硅烷醇封端的聚合物之间的溶胶-凝胶反应已被用于制备液态杂化树脂,该树脂结合了无机氧化锆网络和有机聚合物的特性,从而获得具有更高热稳定性、机械稳定性和化学稳定性的材料。 由于丁醇锆具有高反应活性,因此在处理过程中需要严格控制湿度和大气条件。它遇水会发生水解,这可能导致聚合和沉淀。在安全性研究中,一项为期 13 周的大鼠重复给药口服毒性试验表明,当使用能够保持丁醇锆可聚合形式的载体给药时,未观察到不良反应剂量 (NOAEL) 为 1000 mg/kg/天。 总之,丁醇锆是合成氧化锆基陶瓷、薄膜和混合材料的关键有机金属前体。其应用利用了其通过溶胶-凝胶化学形成无机网络的能力,同时通过螯合和催化作用实现可调控性。 参考文献 Murata Y, Akagi J-I, Doi Y, Iso T, Umano T, Masumura K, Matsumoto M, Toyoda T, Ogawa K (2025) Evaluation of 13-week repeated-dose oral toxicity of zirconium(IV) butoxide in Crl:CD(SD) rats. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 164 105968 DOI: 10.1016/j.yrtph.2025.105968 Kim S-G, Shim JS, Park WS (2004) Sol-gel processing of yttria-stabilized zirconia films derived from the zirconium n-butoxide-acetic acid-nitric acid-water-isopropanol system. *Journal of Materials Science* 39 2683-2688 DOI: 10.1023/B:JMSC.0000021442.30015.3c Di Maggio R, Gorni G, Dalle-Molle F, Fornaseri L (1998) Gels from modified zirconium n-butoxide: a pyrolysis study. *Chemistry of Materials* 10 2224-2232 DOI: 10.1021/cm980187h |
| 市场分析报告 |
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