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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机锌 |
|---|---|
| 英文名 | Diethylzinc |
| 产品名称 | 二乙基锌 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4H10Zn |
| 分子量 | 123.51 |
| CAS 登录号 | 557-20-0 |
| EC 号码 | 209-161-3 |
| 分子行输入简码 SMILES |
C[CH2-].C[CH2-].[Zn+2] |
| 密度 | 0.726 |
|---|---|
| 熔点 | -39--28 ºc |
| 沸点 | 118 ºc |
| 折射率 | 1.498 |
| 闪点 | -40 ºc |
| 水溶性 | 起反应 violently |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H250-H260-H314-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P210-P222-P223-P231-P231+P232-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264-P264+P265-P273-P280-P301+P330+P331-P302+P335+P334-P302+P361+P354-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P363-P370+P378-P391-P402+P404-P403+P235-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 1366;UN 3394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二乙基锌是一种高反应性的有机锌化合物,在有机金属化学和工业过程领域有着广泛的应用。它以能与各种底物迅速反应而闻名,使其成为合成化学中的一种有用试剂。该化合物通常是在还原剂存在下,通过锌与乙基碘或其他乙基卤化物反应制备的。二乙基锌是一种无色液体,有独特的气味,对空气和水分敏感,这会导致它迅速分解。 二乙基锌的发现可以追溯到 19 世纪,当时化学家开始研究有机锌化合物作为合成化学试剂的潜力。1848 年,德国化学家 Eduard Buchner 首次描述了二乙基锌的制备,尽管对它的全面理解和应用需要时间才能发展。20 世纪初,研究人员发现该化合物与各种有机化合物具有反应性,为其在现代化学合成中的应用铺平了道路,该化合物因此受到了更多的关注。 二乙基锌在各种化学反应中起着至关重要的作用,特别是在有机金属化学领域。其最重要的应用之一是作为合成醇和其他有机化合物的试剂。二乙基锌可以与羰基化合物(如醛和酮)发生反应,分别生成二级和三级醇。二乙基锌与羰基化合物的反应性是一个关键特性,使其成为合成复杂有机分子的重要工具。 二乙基锌的另一个值得注意的应用是在催化领域。二乙基锌可用作烯烃聚合等反应的助催化剂,有助于激活金属催化剂并促进聚合物的形成。它还用于烯烃的氢化锌,这是一种将锌添加到烯烃双键上的反应,可产生多种有用的中间体以供进一步合成。它在有机化学中作为还原剂的作用进一步扩大了其在合成过程中的实用性。 除了在有机合成和催化中的应用外,二乙基锌还用于生产某些药物和农用化学品。它能够促进关键中间体的产生,使其成为开发具有治疗特性的新化合物的重要工具。此外,二乙基锌还用于生产杀虫剂和除草剂,有助于形成具有生物活性的锌基化合物。 尽管二乙基锌用途广泛,但由于其反应性强,它是一种危险物质。它与水和空气剧烈反应,产生易燃的氢气和氢氧化锌。因此,必须在受控环境中小心处理,例如在氮气或氩气的惰性气氛下。使用二乙基锌时需要使用包括防火容器和通风柜在内的专用设备,以确保实验室人员的安全。 总之,二乙基锌是一种用途广泛且重要的有机锌化合物,在有机合成、催化和工业过程中有广泛的应用。它在 19 世纪被发现,随后发展成为化学反应中的关键试剂,使其成为现代化学中不可或缺的工具。虽然它由于其反应性而存在安全风险,但它在酒精、药物和农用化学品生产中的实用性凸显了其在学术和工业环境中的重要作用。 参考文献 2024. Research progress on eco-friendly rubber release agents. Colloid and Polymer Science, 302(11). DOI: 10.1007/s00396-024-05339-7 2024. Preparation of Super Slippery Surface of Polyimide Composite Microspheres. Polymer Science, Series B, 66(6). DOI: 10.1134/s1560090424601146 2024. Estimating Recovery in the Evaporation Chemical Space. Biomedical Materials & Devices, 2(3). DOI: 10.1007/s44174-024-00163-7 |
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