硼氢化钠是一种它具有较强选择还原性的无机化合物。在无机合成和有机合成中常用做还原剂,有良好的化学选择性。它可以在非常温和的条件下实现醛酮羰基的还原,生成一级醇、二级醇。少量硼氢化钠可以将腈还原成醛,过量则还原成胺。它能够将羰基、醛基选择还原成羟基,也可以将羧基还原为醛基,而不与酯、酰胺作用,一般也不与碳碳双键、叁键发生反应:CH2=CHCH2CHO→CH2=CHCH2CH2OH。4.硼氢化钠对醛、酮的还原效果比较好。常用溶剂是醇,四氢呋喃,二甲基甲酰胺(DMF),水等。它一般不还原酯基,酰胺,但在高浓度,高温,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。硼氢化钠在温和条件下还原醛、酮的基本操作:使用甲醇或者乙醇为溶剂,醛酮羰基化合物与硼氢化钠的物质的量比为1:1。温度采用阶段升温法,开始用50℃,当反应足够时间后,再回流反应,薄层监视进度即可。反应一般是很彻底的。一般讲,溶剂用量只要能够满足反应后不至于形成白色粘浆即可。反应不需要严格无水,甚至有用水当作溶剂的例子:比如还原对甲酰基苯甲酸,还原的是甲酰基(甲醛),先用氢氧化钠中和了羧基,然后在水中反应即可成功还原甲酰基。 塑料工业的发泡剂,造纸漂白剂,以及医药工业制造双氢链霉素的氢化剂。进口硼氢化钠价位
硼氢化钠溶于水、液氨、胺类。易溶于甲醇,微溶于乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃。在干空气中稳定,在湿空气中分解,500℃加热下也分解。通常情况下,硼氢化钠无法还原酯,酰胺,羧酸及腈类化合物,但当酯的羰基α位有杂原子存在时例外,可以将酯还原。硼氢化钠有α、β、γ三种晶型。室温下是α型的NaCl结构立方晶体;6.3GPa下转变为β型四方晶体,8.9GPa下转变为γ型正交型晶体。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。硼氢化钠生产厂家中国硼氢化钠生产公司,张家港谦杰生物。
硼氢化钠(NaBH4)储氢密度大,在碱液中能实现常压常温储运,是质子交换膜燃料电池(PEMFC)间接供氢和直接硼氢化燃料电池(DBFC)系统的氢源材料;但其价格昂贵,产氢成本太高,再生困难等问题制约了其规模化发展。研究学者对硼氢化钠的生产工艺方法作了很多研究,较早的有工业合成法,直接还原法等;直接还原法将偏硼酸钠、氢化镁、镁等原料在氢气氛或氩气氛下对体系加热来获得硼氢化钠,从可实现一步制备、产物产量高的角度来看,该方法确实吸引人,但是它需要高压高温,能耗大,有一定危险性;近年来研究较多的是以高能球磨法为主的机械-化学还原法,将原料放入球磨机中给予不同转速和球磨时间获得硼氢化钠,优点是工艺简单,只在常温常压下就可以获得硼氢化钠,并且产量高,成本低,是一种有效的制备方法。此外,工艺简单、条件温和的方法还有利用电化学还原法制备硼氢化钠,选择合适的电极材料、电解液在电解槽中电解还原制得硼氢化钠,但是利用此种方法制得的产物产率太低,并且其反应机理仍存在争议。
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。在干空气中稳定,在湿空气中分解,400℃加热下也分解。通常情况下,硼氢化钠无法还原酯,酰胺,羧酸及腈类化合物,但当酯的羰基α位有杂原子存在时例外,可以将酯还原。硼氢化钠在酸性条件下会快速分解产生氢气,是不能稳定存在的,但可以在中性或碱性条件下稳定存在,且pH=14时较稳定。硼氢化钠给有机化学家们提供了一种非常便利温和的还原醛酮类物质的手段。
硼氢化钠应干燥保存,使用操作时应在通风橱中小心进行。应贮存在阴凉、干燥的库房中,远离热源和火种及易燃物品,勿与无机酸共贮混运。硼氢化钠在酸性条件下会快速分解产生氢气,是不能稳定存在的,但可以在中性或碱性条件下稳定存在,且pH=14时较稳定。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。硼氢化钠在温和条件下还原醛、酮的基本操作:使用甲醇或者乙醇为溶剂,醛酮羰基化合物与硼氢化钠的物质的量比为1:1。它可以在非常温和的条件下实现醛酮羰基的还原,生成一级醇、二级醇。甘肃硼氢化钠供应
通常情况下,硼氢化钠无法还原酯,酰胺,羧酸及腈类化合物。进口硼氢化钠价位
一种NiB/PANI纳米纤维催化剂的制备方法及其在硼氢化钠水解制氢中的应用,本发明属合成复合催化剂领域,特别涉及一种NiB/PANI纳米纤维催化剂的制备方法及其在硼氢化钠水解制氢中的应用,包括如下步骤:(1)取聚苯乙烯溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,配成静电纺丝前驱体溶液A;(2)制得聚苯乙烯纳米纤维B;(3)将纳米纤维B浸入浓硫酸中,得到磺化聚苯乙烯纳米,然后将其冲洗干燥得到纳米纤维C;(4)将纳米纤维C浸泡于苯胺溶液中,加入过硫酸铵反应,得到复合纳米纤维D;(5)将复合纳米纤维D浸泡于四氢呋喃中得到纳米管E;(6)将纳米管E浸泡在镍源水溶液中,还原镍源为NiB,即得目标产物。本发明投资成本低廉,催化剂比表面积大,分散性好,稳定性高,可重复多次使用,并且易于回收。进口硼氢化钠价位
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