Диэтилалимуминовый хлорид, молекулярная формула C4H10ALCL, CAS 96-10-6, появляется как бесцветная прозрачная жидкость. Это прозрачное жидкое состояние делает свою работу в лабораториях и промышленном производстве относительно интуитивно понятным, но также напоминает нам, что, хотя оно может показаться обычным, оно обладает чрезвычайно высокой химической активностью. Он легко растворим в органических растворителях, таких как ксилол и бензин, и эта хорошая растворимость обеспечивает удобство для его применения в органическом синтезе. Тем не менее, это также означает, что после того, как материал протекает, он может быстро смешиваться с окружающими органическими растворителями, образуя более трудную для обработки смеси, увеличивая сложность и опасность обработки. В качестве высоко активного соединения он также демонстрирует некоторые уникальные химические свойства. Как органическое соединение, он имеет широкий спектр применений в химической области, особенно в качестве катализатора в полиолефиновой промышленности и в качестве промежуточного соединения в производстве органических соединений.

|
|
|
|
C.F |
C4H10ALCL |
|
E.M |
120 |
|
M.W |
121 |
|
m/z |
120 (100.0%), 122 (32.0%), 121 (4.3%), 123 (1.4%) |
|
E.A |
C, 39,85; H, 8,36; Ал, 22,38; CL, 29.41 |

Клорид диэтилового алюминия является важным катализатором органической реакции, например, полибутадиен может быть синтезирован с использованием неодеканоат/н-бутиловой литий/диэтиловой алюминиевой хлрид. В экспериментальном исследовании изучалось влияние температуры полимеризации, приготовление катализатора видов C (LI)/C (ND) и C (Al)/C (ND) и алкил -алюминия на полимеризацию бутадиена. Результаты показали, что катализатор обладал самой высокой каталитической активностью, когда C (LI)/C (ND) составлял около 12, а C (Al)/C (ND) составлял около 15, а выход полимера мог достигать 100%. В условиях 0 градусов, c (li)/c (nd) =12 и c (al)/c (nd) =15, полимер с высоким цис-1,4-структурой (молярное содержание 97,6%) и узкий молекулярный распределение веса (индекс распределения молекулярного веса 1.23). По мере увеличения температуры полимеризации активность каталитической системы увеличивается, а относительная молекулярная масса и цис-1,4-структурное содержание моляра в результирующем полимере уменьшаются.
Кроме того, для синтеза коррозионного материала для водоснабжения для водоснабжения для водоснабжения также можно использовать диэтилалиминиевый хелрид. Сырье следующее по весу: 3-10 частей полиэтиленовой смолы, 5-10 частей наночастиц, 5-10 частей углерода черного цвета, 2-7 частей гидрогенизированного касторового масла, 2-10 частей алкилльфоната натрия, 2-7 частей хлорфлуорометана, 3-11 частей диэтиловой хлирены, 1-3 Частилиридридридридридридридридридридридридридридридридрид. сополимер, 3-9 частей вещественного связующего агента, 2,5-4,5 частей антиоксиданта, 0,5-6,5 частей консерванта и 1,5-3,5 частей смазки. Материал трубы, приготовленный из полиэтиленовой смолы, обладает хорошими механическими свойствами, воздействием, коррозионной стойкостью и сопротивлением старению, превосходной комплексной производительности и высокой стоимости применения.

Метод 1:
СинтезДиэтилалимуминовый хлоридявляется одним из общих и важных STP в органическом синтезе, который обычно достигается непосредственно хлорирующим диэтиловым алюминиевым хлридом (C2H5) 2Alcl).
Операция реакции STPS:
(а) Процесс реакции хлорирования:
Подготовьте операционную среду:
Убедитесь, что реактор и эксплуатационная среда защищены инертными газами, чтобы предотвратить вмешательство воды и кислорода в воздухе.
01
Добавление реагентов:
-Дадд жидкость диэтилулиминия (C2H5) 2Al) к реактору.
-Пеля, контролируя скорость потока и температуру, постепенно вводят газо -хлор (Cl2) или хлрид водорода (HCl) в реактор в качестве источника хлора.
02
Прогресс реакции:
Наблюдайте за прогрессом реакции при соответствующей температуре и условиях перемешивания. Обычно реакция хлорирования является экзотермической, а реакционная смесь может продуцировать газ.
03
Контроль времени реакции:
Согласно условиям эксперимента, контролируйте время реакции, чтобы гарантировать, что реакция достигает полной конверсии или требуемой степени.
04
Конец реакции:
Когда реакция завершена, перестаньте вводить хлор газ или хлрид водорода в реактор.
05
Обработка и извлечение продукта:
Разделение и извлечение:
-Похлать реакционную смесь и обработать ее в соответствующей среде.
-Побает чистый продукт диэтилового алюминия хлрида (C2H5) 2ALCL2) с помощью методов дистилляции или экстракции.
01
Сбор продуктов:
Перенесите собранный диэтиловый алюминиевый хлрид в подходящий контейнер для хранения для последующего использования или анализа.
02
Сбор продуктов:
Перенесите собранный диэтиловый алюминиевый хлрид в подходящий контейнер для хранения для последующего использования или анализа.
03
3. Химическое уравнение в соответствии с вышеупомянутыми рабочими этапами, реакция синтеза диэтилового алюминиевого хлорда может выражать химическим уравнением следующим образом:
(C2H5) 2AL+CL2 → (C2H5) 2ALCL2
Или при использовании клорида водорода в качестве источника хлора:
(C2H5) 2AL+HCl → (C2H5) 2ALCL2
Эти уравнения описывают процесс диэтилового алюминия, реагирующего с хлорным газом или водородом, с образованием диэтилового алюминия. В реакции хлор газовый или водородный хрорд обеспечивает атомы хлора и реагирует с диэтиловым алюминием с образованием целевого продукта, диэтилового алюминия Chlorde.
Защитные меры
Респираторная защита: носите газовую маску, когда концентрация в воздухе высока. Во время аварийного спасения или эвакуации необходимо носить респиратор с положительным давлением.
Защита глаз: носить химические защитные очки.
Защита тела: носите защитную одежду с помощью клейкой ленты.
Защита от рук: носить химические перчатки.
Другое: минимизировать прямой контакт как можно больше.
Аварийные меры
Контакт кожи: Удалите загрязненную одежду, протрите токсины бензином или спиртом, не смывайте водой. Обратиться за медицинской помощью. Лечить в соответствии с химическими ожогами.
Взгляд: Поднимите веки и ополосните проточной водой в течение 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.
Вдыхание: быстро покинуть сцену и переехать в место со свежим воздухом. Администрировать кислород, когда испытывает трудности с дыханием. Когда дыхание останавливается, немедленно выполните искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью.
Приглашение: если проглатываться по ошибке, промыть рот водой, пить молоко или яичные белки и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Комплексный анализ эффективности связи между алюминиевым ядерным спином (i =5/2) и микроволновыми импульсами в хлориде диэтилулиминия
В технологии обработки квантовой информации и ядерной магнитно -резонансной (ЯМР) эффективность связи между ядерным спином и микроволновыми импульсами является основным параметром, который определяет производительность системы. Для алюминия (Al) его натуральный изотоп ² ⁷ Al имеет ядерное спиновое квантовое число I =5/2, что дает ему способность резонансного отклика магнитных атомных ядер и уникальный механизм релаксации, вызванный электрическим квадруполом (Q).Диэтилалимуминовый хлорид(DEAC) представляет собой алюминий, содержащий органический металл -соединение, в котором атом алюминия в его молекулярной структуре находится в двойной координационной среде органического лиганда (этил) и неорганического лиганда (хлор). Эта химическая среда значительно влияет на локальный градиент электрического поля (EFG) алюминиевого ядра, тем самым регулируя его эффективность связи с микроволновыми импульсами.
Квантовые свойства и механизм релаксации алюминиевого ядерного спина (i =5/2)
Корреляция между квантовым числом ядерного спина и магнитным моментом
Согласно квантовой механике, спиновое квантовое число I атомного ядра определяет квантовое состояние его магнитного момента. Для алюминиевого ядра с i =5/2 его магнитное квантовое число M можно воспринимать как -5/2, -3/2, -1/2, +1/2, +3/2,+5/2, всего 6 уровней энергии. Под действием статического магнитного поля B ₀ эти уровни энергии подвергаются расщеплению Zeeman, а разница энергии между соседними уровнями энергии составляет Δ e=ħ B ₀, где находится магнитное соотношение спина алюминиевого ядра (из ² ⁷ al {{18} × 10 ⁷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ⁷ ⁷ ⁷}}} 10 Микроволновые импульсы индуцируют переходы между уровнями энергии и манипулируют ядерными спиновыми состояниями, применяя радиочастотное поле (B ₁), которое соответствует δ E.
Регулирование времени релаксации с помощью электрического квадрупольного момента
Половина атомных ядер имеют ненулевые электрические квадрупольные моменты (Q=EQR ², где Q-квадрупольная постоянная, а R-ядерный радиус), что приводит к значительному расщеплению уровня энергии, под влиянием локальных градиентов электрического поля (EFG). В молекулах DEAC атомы алюминия находятся в тетраэдрической координационной среде (два этила и два атома хлора), а симметрия EFG является низкой, вызывая следующие эффекты: взаимодействие между электрическим квадруполем и EFG приводит к неэластичному рассеянию между уровнями энергии, ускоряет депак. В соответствии с формулой для естественной ширины спектральной линии Δ ν =1/(π T ₂), сокращение t ₂ приводит к увеличению ширины спектральной линии.
Конкурентная связь между химическим сдвигом и квадрупольной связью
На резонансную частоту алюминиевых ядер не только влияет не только магнитное соотношение спиновых () и статическое магнитное поле (B ₀), но также связано с химическим смещением (δ) и константой квадрупольной связи (C_Q). В DEAC электрон, пожертвовательный эффект этила, и эффект отмены электронов, работающий вместе, чтобы вызвать изменение плотности электронного облака алюминиевого ядра, что приводит к колебаниям в Δ в диапазоне 0-500 ppm. C_Q=e²QQ/ħ, где Q - максимальный компонент EFG. В DEAC типичное значение C_Q составляет 1-10 МГц, что намного больше, чем сдвиг частоты, вызванный химическим сдвигом (Δ ν₀, где ν₀-частота Лармор). Следовательно, квадрупольное взаимодействие доминирует в характеристиках спектральной линии.
Оптимизация параметров микроволнового импульса при эффективности связи
Форма пульса и сопоставление полосы пропускания
Полоса пропускания микроволновых импульсов (Δ v _p) должна соответствовать ширине спектральной линии алюминиевых ядер (Δ v) для достижения эффективного возбуждения. Для ² ⁷ al в дьяке:
Жесткий импульс: если Δ ν _p ≫ Δ ν, импульс может возбуждать все переходы уровня энергии, но может вызвать нелинейные ответы (такие как сдвиг Bloch Siegert).
Мягкий импульс: если Δ ν _p ≈ Δ ν, импульс избирательно возбуждает конкретные переходы уровня энергии, снижая ненужную рассеяние энергии. Например, использование мягких импульсов в форме гауссов (продолжительность τ =10-100 μ S) может уменьшить искажение спектральной линии при сохранении эффективности возбуждения.
Управление мощностью пульса и углом переворачивания
Мощность (P) микроволновых импульсов определяет угол переворачивания (θ) ядерного спина, который связан с θ=B ₁τ. ВДиэтилалимуминовый хлорид:
Импульс с низкой мощностью: когда θ<π 2,="" the="" nuclear="" spin="" is="" not="" completely="" flipped,="" and="" the="" signal="" strength="" is="" proportional="" to="" θ="" ²,="" but="" it="" can="" avoid="" power="" broadening="">π>
Импульс высокой мощности: когда θ=π достигается полное перевертывание, но это может вызвать динамическую ядерную поляризацию (DNP) или эффекты блокировки спина, которые необходимо оптимизировать на основе конкретных условий эксперимента.
Импульсная последовательность
Чтобы преодолеть ограничение укорочения T ₂, необходимо использовать специальные импульсные последовательности (такие как последовательности CPMG) для улучшения точности сигнала:
Последовательность CPMG: применяя несколько импульсов 180 градусов (τ -180 градусов - τ - echo), поперечная намагниченность воссоединяется для продления эффективного t ₂. В эксперименте с ЯМР в DEAC последовательность CPMG может продлить время ослабления сигнала в 3-5 раз.
Адиабатический импульс: медленно изменяя параметры импульса (такие как частота или амплитуда), достигаются адиабатические переходы между уровнями энергии, снижая неадиабатические потери.
горячая этикетка : диэтилалиминиевый хлорид CAS 96-10-6, поставщики, производители, завод, оптовая, покупка, цена, объем, для продажи







