硼氢化钠是由H·C·Brown和其导师Schlesinger于1942年在芝加哥大学发现的。起初为了研究硼烷和一氧化碳络合物的性质,但意外却发现了硼烷对有机羰基化合物的有还原能力。由于当时硼烷属于稀有物质,因此并没有引起有机化学家的重视。硼烷化学的发展得益于第二次世界大战,当时美国**部需要寻找一种分子量尽量小的挥发性铀化合物用于裂变材料铀235的富集。硼氢化铀U(BH4)4符合这个要求。该化合物的合成需要用到氢化锂,然而氢化锂的供应很少,于是便宜的氢化钠便被用来作原料,而硼氢化钠就在这个过程中被发现。后来,因为的处理工艺问题得到解决,美国**部便放弃了通过硼氢化铀来富集铀235的计划,而Brown的研究课题就变成了如何方便地制备硼氢化钠。ArmySignalCorps公司对这个新化合物可以制备大量氢气的用途产生了兴趣。在他们的资助下,开展了相关的工业化研究。用醚类溶剂重结晶得到纯品硼氢化钠。 配合合适溶剂或用路易斯酸催化时,可以还原酯基等比较弱的羰基。天津正规硼氢化钠价位
用硼氢化钠与无水氯化锌(200℃以上脱水干燥)在无水四氢呋喃(THF)中反应3小时后,可以制得硼氢化锌,该溶液混合物不需要进行分离纯化,就可以当作硼氢化锌使用。在四氢呋喃(THF)的回流温度下还原羧酸或者酯,收率不错,但是双键可能会有些受影响,比如还原肉桂酸,会有一部分双键还原的产物。 化学反应式:4NaH+ B(OCH3)3→NaBH4+3NaOCH3产物是两种固体。 Na2B4O7+16Na+8H2+7SiO2→4NaBH4+7NaSiO3这个反应在723~773K、3~5个氢气压下即可完成反应。 [NaBO2+4Na+2H2+2SiO2→NaBH4+2Na2SiO3 。湖南生产销售硼氢化钠推荐厂家温度采用阶段升温法,开始用50℃,当反应足够时间后。
硼氢化钠易溶于甲醇,微溶于乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃。在干空气中稳定,在湿空气中分解,500℃加热下也分解。硼氢化钠是一种无机物,化学式为NaBH4,白色至灰白色细结晶粉末或块状,吸湿性强,其碱性溶液呈棕黄色,是较常用的还原剂之一,溶于水、液氨、胺类。易溶于甲醇,微溶于乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃。硼氢化钠物理性质为白色结晶粉末,吸湿性强,容易吸水潮解。溶于水、液氨、胺类。易溶于甲醇,微溶于乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃类。在干空气中稳定,在湿空气中分解,加热至400℃也分解。
硼氢化钠作为还原剂可以用于有色金属化学镀,其中比较主要应用于化学镀镍。化学镀镍比较常用的还原剂是次磷酸钠(又称次亚磷酸钠NaH2PO2·H2O),使用该种还原剂所镀的镍主要为镍磷合金。而使用硼氢化钠作为还原剂则是得到镍硼合金,但是硼在镀层中的含量远小于另一种还原剂所的镀层的磷含量。在化学镀中,理论上单位物质的量的硼氢化钠可以还原的镍是次磷酸钠的四倍,添加量远少于次磷酸钠。但硼氢化钠容易分解,需要保持镀液pH在12以上,否则会使镀液失效,硼氢化钠的氧化产物偏硼酸钠的累积也会对镀液产生不良影响。在干空气中稳定,在湿空气中分解,400℃加热下也分解。
不饱和烃催化加氢一直是制备某些无法从自然界得到或合成的化合物的重要途径,在化工生产和科学研究中极其重要。传统不饱和烃的加氢不仅需要催化剂,而且需要较高的反应温度和氢气压力,反应条件相对苛刻,不仅对反应设备要求严格,而且在反应过程中存在安全隐患。因此亟需探索一种反应条件温和、催化效果优异的催化体系。1942年Brown发现了NaBH4,其是一种廉价、安全、稳定、易于处理且具有较强还原性的氢化物,一般用来还原醛酮羰基。Brown还在1962年头次报道了NaBH4在催化剂的存在下还原简单烯烃,这是NaBH4作为氢供体还原不饱和烃的个实例,该方法成为传统不饱和烃还原的替代性方法。NaBH4能还原不饱和烃是基于催化剂的存在,催化剂分为贵金属催化剂和非贵金属催化剂,贵金属催化剂主要为Pd、In、Ru等,非贵金属主要为Cu、Co、Ni等。硼氢化钠应干燥保存,使用操作时应在通风橱中小心进行。吉林***的硼氢化钠全国配送
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硼氢化钠具有许多优点,如高储氢容量、高能量密度、安全性和可靠性等。因此NaBH4成为制氢研究的焦点,倍受国内外学者青睐。在常温自然条件下储存的NaBH4会自发进行水解反应,生成少量氢气。而学者研究的焦点就是制备一种高效率、低成本、易回收、可循环的催化NaBH4水解析氢的活性催化剂。通过对过去相关研究的归纳总结,可以发现:贵金属(如Pt、Pd、Ru、Rh等)对NaBH4水解的催化效果优异,但贵金属的昂贵费用极大地限制了其在氢能催化中的广泛应用。因此开发出物美价廉且性能优异的NaBH4水解催化剂成为亟待解决的问题。国内外学者经过多年研究发现Co及其氧化物在催化作用中成果十分明显,而且反应过程高效可控,并且值得一提的是这种元素在地壳表层较多存在。 天津正规硼氢化钠价位
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