этилоксид магния,также известный как этилат магния на китайском языке, представляет собой органическую соль магния. Этанолат магния представляет собой порошкообразное вещество от белого до светло-серого цвета. Молекулярная формула C4H10MgO2, молекулярная масса 114,43. Его номер CAS: 2414-98-4. Стабилен при комнатной температуре и давлении, но может вступать в бурные реакции при контакте с водой, влагой, сильными кислотами или окислителями. Избегайте контакта с оксидами и водой. Трудно растворяется в эфирах и углеводородах, мало растворим в воде и растворим в этаноле. Используется в качестве носителя катализатора при полимеризации олефинов полипропилена, полиэтилена высокой плотности и полиэтилена низкой плотности. Сырье для прецизионной керамики. Применение в области охраны окружающей среды в основном направлено на очистку ионов тяжелых металлов в промышленных сточных водах. Благодаря своей уникальной структуре он может эффективно сочетаться с ионами тяжелых металлов, отделяя их от сточных вод, тем самым достигая цели очистки воды.

|
C.F |
C4H10MgO2 |
|
E.M |
114 |
|
M.W |
114 |
|
m/z |
114 (100.0%), 116 (13.9%), 115 (12.7%), 115 (4.3%) |
|
E.A |
С, 41,99; Н, 8,81; Мг, 21,24; О, 27.96 |
|
|
|
Молекулярная структураэтоксид магнияможет быть представлен молекулярной формулой Mg(C2H5O)2. Это органическое соединение магния, состоящее из одного иона магния и двух этокси-ионов. В этой молекуле ионы магния (Mg) несут два положительных заряда, а каждый этокси-ион (C2H5O) несет отрицательный заряд, поэтому они соединены ионными связями.
Каждый этокси-ион состоит из этильной и этоксигруппы. Этильная группа состоит из двух атомов углерода и пяти атомов водорода, а этоксигруппа состоит из одного атома кислорода и одной этильной группы. Пространственная структура всей молекулы имеет линейную конфигурацию: ионы магния расположены в центре молекулы, а этокси-ионы - с обеих сторон.
Молекулярная структура оказывает решающее влияние на его физические и химические свойства. Благодаря наличию большого количества карбонильных атомов кислорода в его молекулах он обладает сильной нуклеофильностью и активностью реакции конденсации и может широко использоваться в качестве катализатора, агента конденсации и восстановителя в реакциях органического синтеза.

Этанол-магний (Mg (OC2H5) 2), как многофункциональное органическое соединение магния, продемонстрировал значительную ценность применения в областях хранения энергии, экологического управления и зеленой химии благодаря своим уникальным химическим свойствам, таким как сильная щелочность, восстанавливаемость и контролируемая растворимость.
1. В магниево-ионных батареях играет двойную роль:
Добавка к электролиту: Этоксильный лиганд этанола и магния может образовывать стабильные комплексы с ионами магния, снижая перенапряжение осаждения/растворения магния и ингибируя рост дендритов. Например, добавив 5%этоксид магнияИспользование органических электролитов может увеличить срок службы магниевых ионных батарей с 200 циклов до более 500 циклов, сохраняя при этом кулоновский КПД более 99%.
Прекурсор электродного материала: наноразмерный оксид магния (MgO) или композитные оксиды на основе магния могут быть получены пиролизом этанол-магния. При использовании в качестве материала положительного электрода его слоистая структура может обеспечить обильные каналы диффузии ионов магния. Эксперименты показали, что использование композитных материалов MgO/C, полученных из этанол-магния в качестве положительного электрода, позволяет достичь удельной емкости аккумулятора 150 мАч/г, что намного превышает традиционные оксиды переходных металлов.
2. Материалы для хранения водорода на основе мг-.
Наночастицы магния высокой чистоты (размер частиц<50 nm) can be generated through ethoxylation reaction, with a hydrogen storage capacity of 7.6 wt%, significantly higher than bulk magnesiu (3.6 wt%). By combining with carbon nanotubes, the hydrogen absorption rate of magnesiu based materials derived from ethanol magnesiu is increased to 0.8 wt%/min at 300 ℃, meeting the demand for rapid hydrogen refueling. In addition, Mg2NiH ₄ hydrogen storage alloy synthesized as a precursor can release 4.2 wt% hydrogen gas at 150 ℃, making it suitable for in vehicle hydrogen storage systems.
3. Композитный оксидный катализатор на основе магния.
In the field of petrochemicals, the prepared magnesiu aluminum composite oxide (MgAl2O ₄) has a unique spinel structure and can be used as a carrier for catalytic cracking catalysts. Its high specific surface area (>200 м²/г) и сильные кислотные центры могут способствовать крекингу молекул тяжелой нефти, увеличить выход бензина на 8%-10% и снизить производство кокса. Например, катализатор на основе MgAl2O₄-, разработанный компанией Sinopec, показал скорость спада активности всего 3% после непрерывной работы в течение 1000 часов в установке каталитического крекинга, что превосходит традиционные кремний-алюминиевые катализаторы.
Технология очистки окружающей среды: построение системы зеленого управления
1. Адсорбент тяжелых металлов.
После сульфуризации на поверхность вводятся функциональные группы - SH, которые обладают высокой способностью к селективной адсорбции ионов тяжелых металлов, таких как Pb ² ⁺ и Cd ² ⁺. При pH=5 адсорбционная емкость меркаптида магния по Pb ² ⁺ достигала 220 мг/г, а время адсорбционного равновесия сокращалось до 10 минут. Этот материал был применен для очистки сточных вод гальваники, что может снизить концентрацию Pb ² ⁺ в сточных водах до уровня ниже 0,01 мг/л, что намного ниже национального стандарта сброса (0,1 мг/л).
2. Материалы для улавливания CO2
Аминокарбонат на основе магния, полученный в результате реакции с аминосоединениями (такими как этилендиамин), имеет адсорбционную способность 3,8 ммоль/г для CO2 при 40 градусах и может быть переработан посредством термической регенерации при 100 градусах. При очистке дымовых газов угольных электростанций этот материал может повысить эффективность улавливания CO2 до 90 % и снизить потребление энергии более чем на 30 %. Кроме того, MOF (металлоорганические каркасы) на основе магния, полученные из этанол-магния, обладают способностью к адсорбции CO2 до 10 ммоль/г в условиях высокого давления, что делает их пригодными для глубоководной-технологии улавливания углерода.
3. Фотокаталитическая деградация загрязняющих веществ.
Фотокатализатор диоксида титана, легированный магнием (Mg-TiO2), синтезированный в качестве источника магния, показал эффективность разложения родамина Б под УФ-облучением на уровне 98 %, что значительно выше, чем у чистого TiO2 (65 %). Механизм заключается в том, что легирование магнием уменьшает ширину запрещенной зоны TiO2 (с 3,2 эВ до 2,8 эВ) и расширяет диапазон светового отклика до области видимого света. Этот материал применяется для очистки сточных вод полиграфии и крашения, что позволяет увеличить степень удаления ХПК до 90% и снизить затраты на очистку на 40%.
1. Катализатор для производства биодизеля.
В качестве щелочного катализатораЭтилат магнияможет способствовать реакции переэтерификации между маслом и метанолом, образуя метиловые эфиры жирных кислот (биодизель). В условиях 65 градусов и 3 МПа выход переэтерификации рапсового масла, катализируемой этанолом магнием, достигает 99%, его можно перерабатывать более 5 раз со скоростью снижения активности менее 10%. По сравнению с традиционными катализаторами на основе гидроксида натрия, система этанол-магний позволяет сократить сброс сточных вод на 80% и избежать побочных реакций омыления.
2. Композиционный оксидный катализатор крекинга на основе магния.
The prepared magnesiu zirconium composite oxide (MgZrO ₓ) exhibits excellent performance in biomass gasification. At 850 ℃, the catalyst can increase the conversion rate of biomass tar to 95% and generate a large amount of synthesis gas (H2+CO volume fraction>70%).
Например, при использовании кукурузной соломы в качестве сырья после каталитической газификации MgZrOₓ теплотворная способность синтезированного газа достигает 12 МДж/м³, что позволяет непосредственно использовать его для выработки электроэнергии в газовых турбинах.
3. Литиевые аккумуляторные материалы на основе магния.
The MgO/C composite material prepared by carbon coating treatment has a first charge discharge efficiency of 92% as the negative electrode of lithium-ion batteries, and a capacity retention rate of>95% после 100 циклов. Его высокая удельная емкость (800 мАч/г) обусловлена синергическим эффектом окислительно-восстановительной реакции магния и проводимости углерода. Этот материал был применен в аккумуляторах электромобилей, что позволяет увеличить запас хода на 15% и снизить затраты на аккумуляторы на 20%.

Это органическое соединение с молекулярной формулой Mg(C2H5O)2. Оно может использоваться в качестве катализатора, агента конденсации и восстановителя в реакциях органического синтеза и имеет широкую перспективу применения.
Химическое уравнение этой реакции выглядит следующим образом:
Мг + 2 С2H5ОН + 2С2H5Cl → Mg (C2H5O)2+ 2HCl
В этой реакции порошок магния (Mg) реагирует с безводным этанолом (C2H5OH) и хлорэтанолом (C2H5Cl) с образованием (Mg(C2H5O)2) и соляной кислоты (HCl). В этом уравнении соляная кислота, образующаяся в ходе реакции, будет собираться и выгружаться для получения чистого этоксида магния.
Шаг 1: Подготовьте реакционный сосуд
Во-первых, нам нужно подготовить сухой реакционный сосуд, желательно использовать круглодонную колбу с трубкой-конденсатором и палочкой для перемешивания. Это связано с тем, что в результате этой реакции образуется газообразный водород, который необходимо собрать и выпустить через конденсатор. Кроме того, перед проведением реакции необходимо нагреть колбу выше 80 градусов и держать ее сухой.
Шаг 2: Добавьте безводный этанол в реакционный сосуд.
После того, как реакционный сосуд достигнет необходимой температуры, нам нужно добавить в него определенное количество безводного этанола и держать его в сухости. Воду можно удалить, заливая этанол в предварительно высушенную сушильную трубку. Во время этого процесса важно быть осторожным и не вливать этанол слишком быстро, чтобы избежать кипения и разбрызгивания.
Шаг 3: Постепенно добавляйте порошок магния.
Далее нам нужно постепенно добавлять порошок магния в безводный этанол. Во время этого процесса можно использовать палочку для перемешивания, чтобы растворить порошок магния и предотвратить его скопление. Следует отметить, что порошок магния следует хранить в сухом состоянии и просеивать перед добавлением в реакционный сосуд для удаления более крупных частиц.
Шаг 4: Добавление по каплям хлорэтанола.
После того как порошок магния полностью растворится, в реакционную систему нужно по каплям добавить хлорэтанол. Хлорэтанол, также известный как хлорэтанол, представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C2H5Cl. В реакции он действует как катализатор и может ускорить реакцию между этанолом и порошком магния.
Шаг 5: Наблюдайте за процессом реакции
Если в реакционный сосуд по каплям добавить хлорэтанол, реакция начнется быстро. В ходе этого процесса вы будете наблюдать изменение цвета раствора, постепенно переходящего от бесцветного или светло-желтого к желтому или оранжевому. Это связано с производствомэтоксид магния, в результате чего раствор в реакционном сосуде становится мутным.
Шаг 6: Продолжайте помешивать
В процессе реакции необходимо постоянно перемешивать реакционную систему, чтобы обеспечить полное проведение реакции. Во время этого процесса можно продолжать наблюдать за изменением цвета реакционного раствора и выделением газов. После полного завершения реакции цвет реакционного раствора постепенно тускнеет, а выделение газообразного водорода также постепенно уменьшается.
Шаг 7: Отфильтруйте и промойте продукт.
После завершения реакции нам необходимо отфильтровать продукт через фильтровальную бумагу или другой фильтрующий материал и промыть его этанолом для удаления примесей.
горячая этикетка : этилоксид магния cas 2414-98-4, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа





