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| 产品分类 | 有机原料 >> 有机膦化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate |
| 产品名称 | 三环己基膦四氟硼酸盐 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C18H34BF4P |
| 分子量 | 368.24 |
| CAS 登录号 | 58656-04-5 |
| EC 号码 | 672-607-4 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[B-](F)(F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| 熔点 | 164 ºc |
|---|---|
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H312-H314-H315-H318-H319-H332-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P261-P264-P264+P265-P270-P271-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P351+P338-P305+P354+P338-P316-P317-P319-P321-P330-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P363-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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三环己基四氟硼酸膦是化学领域的一种著名化合物,尤其在有机催化和离子液体技术中的应用。本文探讨了它的发现、合成和各种应用。 三环己基四氟硼酸膦首次被报道是人们对磷盐和离子液体日益增长的兴趣的一部分,它们因其独特的性质和在化学合成中的应用而受到关注。合成该化合物是为了探索磷基离子液体在不同催化和工业过程中的潜力。 三环己基四氟硼酸膦的合成涉及三环己基膦与四氟硼酸的反应。三环己基膦是一种常见的前体,与四氟硼酸反应生成相应的磷盐。该过程通常在受控条件下进行,以确保产品的纯度和产量。四氟硼酸阴离子赋予所得磷盐稳定性和溶解性,这是其应用的关键特征。 三环己基四氟硼酸磷的主要应用之一是作为各种化学反应中的离子液体。离子液体以其独特的性质而闻名,包括低挥发性、高热稳定性和可调节的溶解度,使其在许多化学过程中具有重要价值。三环己基四氟硼酸磷作为一种离子液体,可用作传统溶剂可能效果较差的反应中的溶剂或催化剂。 在催化中,三环己基四氟硼酸磷已用于多种类型的反应。它的稳定性和离子性质使其成为促进各种有机转化的合适介质。例如,它可以用于不对称合成,其作为溶剂或催化剂的作用有助于提高反应速率和选择性。离子液体在这些反应中的实用性源于离子液体能够溶解各种反应物和催化剂,从而实现更高效和选择性的转化。 该化合物还可用于萃取和分离技术领域。离子液体(如三环己基四氟硼酸膦)可用作从复杂混合物中提取金属和其他有价值成分的溶剂。这种特性在稀有或贵金属的回收中特别有用,而传统的提取方法可能效率较低。 此外,三环己基四氟硼酸膦还因其在电化学应用中的潜力而受到关注。该化合物的离子性质和稳定性使其适用于各种电化学过程,包括电池和超级电容器。它在这些应用中的作用是通过提供稳定有效的离子传导介质来增强电化学装置的性能和稳定性。 未来的研究可能侧重于优化三环己基四氟硼酸磷的性质,以用于特定应用,例如提高其在催化反应中的性能或开发新的合成和使用方法。探索其在新兴技术和工业过程中的潜力可以进一步扩大其在化学领域的应用和影响。 参考文献 2024. Improving Photophysical Properties and Hydrophily of Conjugated Polymers Simultaneously by Side-Chain Modification for Near-Infrared Cell Imaging. Journal of Fluorescence. DOI: 10.1007/s10895-024-03878-4 2023. Facile and Cost-Efficient Synthesis of Photovoltaic Polymers via Direct Arylation Coupling. Chinese Journal of Polymer Science. DOI: 10.1007/s10118-023-2990-7 2022. Effluent degradation followed hydrogen production using near-infrared sensitized nanocomposite of reduced nanographene oxide under visible light. Environmental Science and Pollution Research International. DOI: 10.1007/s11356-022-23427-5 |
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