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1-丁基-3-甲基咪唑鎓硫氰酸盐
[CAS# 344790-87-0]

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基本信息
产品分类化学试剂 >> 有机试剂 >> 离子液体
产品名称1-丁基-3-甲基咪唑鎓硫氰酸盐
英文名1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
分子结构CAS # 344790-87-0, 1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
分子式C9H15N3S
分子量197.30
CAS 登录号344790-87-0
EC 号码682-764-0
分子行输入简码
SMILES
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
物理化学性质
闪点206.5 °C
安全数据
危险品标志symbol   GHS07 警告  说明
危害标签H302-H312-H332-H412  说明
防护标签P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P317-P321-P330-P362+P364-P501  说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
急性毒性Acute Tox.4H302
急性毒性Acute Tox.4H332
对水生环境长期有害Aquatic Chronic3H412
急性毒性Acute Tox.4H312
特定目标器官毒性—单次接触STOT SE3H335
眼刺激Eye Irrit.2H319
皮肤刺激Skin Irrit.2H315
危险品运输编号UN 2810
SDS化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
1-丁基-3-甲基咪唑硫氰酸盐 (BMIM SCN) 是一种室温离子液体 (RTIL),因其独特的性能和广泛的应用而备受关注。作为咪唑基离子液体,BMIM SCN 结合了其阳离子和阴离子成分的优点,具有出色的热稳定性、低挥发性和高离子电导率。

BMIM SCN 的发现可以追溯到 20 世纪后期人们对离子液体日益增长的兴趣。研究人员探索阳离子和阴离子的各种组合,以开发具有定制性能的新型 RTIL。咪唑基离子液体(如 BMIM SCN)因其多功能性和稳定性而显得尤为有前景。 BMIM SCN 的合成和表征是这项为各种应用创造功能性离子液体的广泛努力的一部分。

1-丁基-3-甲基咪唑硫氰酸盐的合成涉及简单的离子交换反应。它通常遵循以下步骤:合成始于通过使 1-甲基咪唑与丁基卤化物(溴化物或氯化物)反应形成 1-丁基-3-甲基咪唑溴化物 (BMIM Br) 或氯化物 (BMIM Cl)。然后使 BMIM 卤化物与过量的硫氰酸钾 (KSCN) 或硫氰酸钠 (NaSCN) 反应,用硫氰酸根离子取代卤化物离子,从而得到 BMIM SCN。通过洗涤和干燥纯化所得的 BMIM SCN,以去除任何残留杂质。

BMIM SCN 广泛用作有机合成和催化中的溶剂。它能够溶解各种化合物,包括极性和非极性物质,成为各种化学反应的多功能介质。它已用于药物、精细化学品和聚合物的合成,其特性可提高反应速率和选择性。

在电化学中,BMIM SCN 因其高离子电导率和稳定性而成为有效的电解质。它用于电池、超级电容器和电化学传感器的开发。它的低挥发性和热稳定性使其适用于高温和长时间应用,从而提高电化学装置的性能和使用寿命。

作为离子液体,BMIM SCN 通过提供传统有机溶剂的环保替代品,为绿色化学计划做出了贡献。它的不可燃性和低蒸气压降低了空气污染和有害排放的风险。研究人员正在探索其在各种可持续过程中的使用,包括生物质转化和二氧化碳捕获。

BMIM SCN 用于液液萃取和气体吸收等分离过程。其独特的溶剂化特性可有效分离复杂混合物,包括提取金属离??子和有机化合物。它在药物净化和工业废物流处理中特别有用。

在材料科学中,BMIM SCN 用于先进材料的合成和加工。它可作为制备纳米颗粒、纳米复合材料和导电聚合物的模板或介质。它在控制这些材料的形态和性质方面的作用对于电子、催化和传感器技术中的应用至关重要。

参考文献

2015. Ionic Liquids in Catalysis. Chemical Reviews, 115(14).
DOI: 10.1021/cr500013
市场分析报告
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