Éthérate de trifluorure de bore CAS#109-63-7
Activité catalytique puissante de type acide de Lewis :Le trifluorure de bore offre de fortes performances catalytiques dans des réactions organiques clés telles que la polymérisation, l'alkylation, l'isomérisation et le traitement des hydrocarbures.
Grande adaptabilité grâce à la formation de complexes :Il peut être combiné avec des composés contenant de l'oxygène ou de l'azote pour former des complexes stables, permettant d'adapter sa réactivité aux différentes exigences réactionnelles.
Manipulation et stabilité améliorées :Lorsqu'il est converti en complexes tels que l'éthérate de trifluorure de bore, son utilisation devient beaucoup plus facile et plus sûre que sous forme gazeuse.
Large compatibilité avec les composés organiques :Il forme facilement des complexes avec les éthers, les amines, les phénols, les thioéthers et d'autres dérivés, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications en synthèse organique.
Description du produit : Éthérate de trifluorure de bore et de diéthyle, CAS#109-63-7
Le trifluorure de bore est un catalyseur acide de Lewis clé en synthèse organique et intervient largement dans des réactions telles que la polymérisation, l'hydrocarburation, l'alkylation et l'isomérisation. En raison de sa difficulté de manipulation sous forme gazeuse, il est généralement combiné à des composés polaires contenant de l'oxygène ou de l'azote pour former des complexes stables répondant aux exigences d'activité de différentes réactions. L'éthérate de trifluorure de bore est l'un des complexes les plus utilisés. De plus, le trifluorure de bore peut former des complexes avec les thioéthers, les cétones, l'anisole, le phénol, les amines et nombre de leurs dérivés.
Propriétés chimiques de l'éthérate de trifluorure de bore
| Point de fusion | −58 °C (lit.) |
| Point d'ébullition | 126-129 °C (lit.) |
| Densité | 1,15 g/mL (lit.) |
| Densité de vapeur | 4,9 (vs air) |
| Pression de vapeur | 4,2 mm Hg (20 °C) |
| Indice de réfraction | n20/D 1,344 (lit.) |
| Fp | 47 °C |
| Température de stockage. | Conserver à une température inférieure à +30°C. |
| Solubilité | Miscible avec l'éther et l'alcool. |
| Formulaire | liquide |
| Gravité spécifique | 1.126 (20/4℃) |
| Couleur | brun |
| Limite explosive | 5,1-18,2%(V) |
| Solubilité dans l'eau | Réagit |
| Sensible | Sensible à l'humidité |
| Sensibilité hydrolytique | 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau |
| Merck | 141,350 |
| BRN | 3909607 |
| Limites d'exposition | ACGIH : TWA 0,1 ppm ; Plafond 0,7 ppm |
| Stabilité | Stable. Hautement inflammable. Peut former des peroxydes explosifs au contact de l'air ou de l'oxygène. Réagit de manière exothermique avec l'eau pour former de l'éther diéthylique extrêmement inflammable et des hydrates de trifluorure de bore toxiques et corrosifs. Également incompatible avec les bases, les amines, les métaux alcalins. |
| InChIKey | MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N |
| Référence de la base de données CAS | 109-63-7 (Référence de la base de données CAS) |
| Référence de chimie NIST | Éthérate de trifluorure de bore (109-63-7) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Bore, trifluoro[1,1'-oxybis[éthane]]-, (T-4)- (109-63-7) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | T,C |
| Déclarations de risques | 10-14-20/22-35-48/23-34-14/15-23-22 |
| Déclarations de sécurité | 16-23-26-36/37/39-45-8-28A-43 |
| RIDADR | UN 2604 8/PG 1 |
| WGK Allemagne | 3 |
| F | 10 |
| Température d'auto-inflammation | 185 °C DIN 51794 |
| TSCA | Oui |
| Classe de danger | 8 |
| Groupe d'emballage | je |
| Code SH | 29319090 |
| Données sur les substances dangereuses | 109-63-7 (Données sur les substances dangereuses) |
Application du produit de l'éthérate de trifluorure de bore CAS#109-63-7
Il est largement utilisé comme catalyseur de polymérisation cationique et comme catalyseur dans la production de caoutchouc butadiène et de polyformaldéhyde. Il sert également de matière première clé pour les carburants à haute énergie bore–hydrogène et pour l'extraction des isotopes du bore. En synthèse chimique, il est couramment employé comme catalyseur, et il est également un matériau de départ important pour produire des colorants à haute énergie bore–hydrogène et pour isoler l'isotope bore-10.




