Perclorato de tetrabutilamonio

Perclorato de tetrabutilamonio
Detalles:
El perclorato de tetrabutilamonio, también conocido como TBAP, es un compuesto químico representado por la fórmula C16H36NClO4. Esta sustancia inorgánica consta de dos componentes: el catión tetrabutilamonio (Bu4N+) y el anión perclorato (ClO4-). Sus aplicaciones en síntesis orgánica e investigación científica son amplias debido a sus ventajosas propiedades.
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Descripción
Parámetros técnicos
Introducción del producto
 

 

Perclorato de tetrabutilamonio, también conocido como TBAP, es un compuesto químico representado por la fórmula C16H36NClO4. Esta sustancia inorgánica consta de dos componentes: el catión tetrabutilamonio (Bu4N+) y el anión perclorato (ClO4-). Sus aplicaciones en síntesis orgánica e investigación científica son amplias debido a sus ventajosas propiedades. El perclorato de tetrabutilamonio es un reactivo muy popular en una amplia gama de investigaciones científicas.

 

Propiedades del producto
 

 

nombre del producto

Perclorato de tetrabutilamonio (TBAP)

NO CAS.:

1923-70-2

Fórmula molecular

[CH3(CH2)3]4NClO4

Fórmula estructural

product-225-225

Peso molecular

329.27

Ensayo:

98,0% mín.

Apariencia:

Blanco sólido

Punto de fusion:

210 grados -217 grados

Solubilidad:

Es soluble en agua y metanol. Insoluble en benceno.

 

Aplicación del producto
 

 

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El perclorato de tetrabutilamonio (TBAP) es un reactivo químico versátil con aplicaciones en diversos campos, incluidos la electroquímica, la ciencia de materiales y la química analítica. Algunas áreas principales de aplicación incluyen:
1.Sal electrolítica: en la investigación electroquímica, el TBAP se emplea comúnmente como sal electrolítica, particularmente en soluciones de electrolitos no acuosas. Facilita la conductividad al proporcionar iones móviles, mejorando el rendimiento de dispositivos como baterías de iones de litio, supercondensadores, sensores electroquímicos y materiales electrocrómicos.
2.Catalizador de transferencia de fase: debido a su catión tetrabutilamonio hidrofóbico y su solubilidad en solventes orgánicos, TBAP sirve como catalizador de transferencia de fase, promoviendo reacciones entre reactivos en fases acuosa y orgánica.
3.Materiales electrocrómicos: como se mencionó, TBAP, cuando se combina con compuestos como tintes de fluoreno y materiales de cambio de fase, se puede usar para crear microcápsulas electrocrómicas aplicables en textiles inteligentes, pantallas flexibles y tecnologías innovadoras similares.
4.Química analítica: en cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y espectrometría de masas de ionización por electropulverización (ESI-MS), TBAP a veces se utiliza como aditivo o agente de emparejamiento iónico para mejorar la eficiencia de ionización de muestras y las capacidades de separación.
5. Síntesis de grafeno: investigadores de la Universidad Xi'an Jiaotong han empleado una solución de TBAP/carbonato de propileno como electrolito de delaminación, sintetizando con éxito grafeno de alta calidad, lo que ilustra su papel en la fabricación y procesamiento de materiales 2D.
6. Materiales optoelectrónicos: TBAP también se ha utilizado para modular o mejorar las propiedades de materiales optoelectrónicos, por ejemplo, para ajustar los niveles de energía de nanoclusters de oro para electroquimioluminiscencia ultrabrillante en el infrarrojo cercano.

 

Embalaje y almacenamiento del producto
 

 

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Se suministra en bidones de cartón de 25 kg o en bolsas de papel kraft impermeables de 25 kg. Almacenar en un lugar a prueba de luz, fresco, seco y bien ventilado.

 

Preguntas más frecuentes
 

 

P: ¿En qué disolventes se puede disolver TBAP?

R: TBAP es soluble en la mayoría de los solventes orgánicos, como alcoholes, cetonas, ésteres e hidrocarburos clorados, pero no en agua. Esta solubilidad lo hace ideal para usar como electrolito en sistemas no acuosos.

Selección de concentración:

 

P: ¿Cómo determinar la concentración óptima de TBAP en un experimento o aplicación?

R: La concentración óptima depende de la aplicación y generalmente debe determinarse experimentalmente. En estudios electroquímicos, las concentraciones pueden oscilar entre 0.1 M y varios M, y la selección específica debe optimizarse en función de la conductividad, la estabilidad y el impacto deseados en los resultados experimentales.

 

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