Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5

Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5
Introducción del producto:
Cas no.: 3109-63-5
Pureza: 98% min
Nombre del producto: tetrabutilamonio hexafluorofosfato
Sinónimo (s): tetra-n-butilamonio hexafluorofosfato
Catálogo no.: SS018066
Fórmula molecular: C16H36N.PF6
Peso molecular: 387.43
Envíeconsulta
Parámetros técnicos
Descripción

 

Especificaciones de tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5

 

Apariencia:

Polvo de color blanco o amarillo pálido

Pureza:

98. 0% min

Aplicacionesde tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5

 

1. Electroquímica y conductividad iónica
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5 se usa ampliamente como electrolito de soporte en sistemas electroquímicos no acuosos:
● Análisis electroquímico:
TBAPF₆ se usa con frecuencia en voltametría cíclica, espectroscopía de impedancia electroquímica y otras técnicas debido a su excelente conductividad iónica y estabilidad electroquímica.
● Investigación de baterías:
Es un aditivo o sal de electrolitos común en iones de litio y baterías orgánicas, mejorando el transporte de iones y la estabilidad del electrodo en sistemas no acuosos.
● Corejas de combustible y supercondensadores:
TBAPF₆ ayuda a mantener entornos iónicos estables, esenciales en dispositivos de almacenamiento de energía de alto rendimiento y celdas de combustible de membrana de intercambio de protones.
2. Catalizador de transferencia de fase y reactivo
El catión de tetrabutilamonio permite que TBAPF₆ funcione de manera efectiva en la catálisis de transferencia de fase (PTC):
● Síntesis orgánica:
Facilita el transporte de especies aniónicas de fases acuosas a orgánicas, lo que aumenta la reactividad en la sustitución nucleófila, la oxidación y las reacciones de alquilación.
● Reacciones de fluoración y halogenación:
El anión PF₆⁻ no es coordinación, lo que hace que TBAPF₆ sea ideal para generar intermedios catiónicos altamente reactivos en estas reacciones.
3. Precursor iónico de líquido y sal
● Síntesis de líquido iónico:
TBAPF₆ se usa como sal precursor en la preparación de líquidos iónicos, que son valiosos en química verde, electrocatálisis y ciencia de materiales.
● Fuente de iones no coordinación:
Debido a la naturaleza inerte de PF₆⁻, se usa comúnmente cuando se necesita un contador no coordinador para estabilizar intermedios reactivos, especialmente en la química organometálica y de coordinación.
4. Potenciador de solubilidad en solventes orgánicos
● TBAPF₆ mejora la solubilidad y dispersión de especies cargadas en solventes orgánicos, mejorando la eficiencia de la catálisis homogénea, las polimerizaciones y las reacciones iónicas.

 

Beneficiosde tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5

 

1. Alta estabilidad electroquímica
● El tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5 es altamente estable en una amplia ventana electroquímica, lo que lo hace adecuado para sistemas redox avanzados, desarrollo de sensores y aplicaciones electrocatalíticas.
2. No coordinación e inerte
● El anión hexafluorofosfato (PF₆⁻) es químicamente inerte y no coordinación, lo cual es ideal para estabilizar las especies catiónicas sin interferir en reacciones o ciclos catalíticos.
3. Conductividad iónica mejorada
● En los sistemas no acuosos, TBAPF₆ proporciona una movilidad iónica excepcional, reduciendo la resistencia interna de las células electroquímicas y aumenta el rendimiento general del sistema.
4. Solubilidad versátil
● Su solubilidad en solventes orgánicos polares como el acetonitrilo y el metanol permite que sea ampliamente aplicable en electroquímica orgánica, síntesis y métodos analíticos.
5. Facilita la química verde
● Como precursor de los líquidos iónicos y el catalizador de transferencia de fase, TBAPF₆ promueve procesos libres de solventes o bajos, alineándose con los principios de química verde.

 

Conclusión
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 丨 Cas 3109-63-5 es un catalizador de sal y transferencia de fase de alta transferencia de fase con un amplio espectro de aplicaciones en electroquímica, química sintética y ciencia de materiales. Su estabilidad química, conductividad iónica y compatibilidad con los sistemas orgánicos lo convierten en una herramienta esencial tanto en la investigación académica como en la producción industrial, especialmente cuando las condiciones no acuosas, el transporte iónico o la eficiencia catalítica son críticos.

 

 

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