Synonimy: Chlorek tetrametyloamoniowy
● Wygląd/kolor: białe kryształy
● Ciśnienie pary: 3965.255 mmhg w temperaturze 25 ° C
● Punktem topnienia:> 300 ° C (Lit.)
● Wskaźnik załamania światła: 1.5320 (oszacowanie)
● Punktem wrzenia: 165.26 ° C (przybliżone oszacowanie)
● PSA:0,00000
● Gęstość: 1,17 g/cm3
● Logp: -2.67360
● Temperatura pamięci .:store w Rt.
● Wrażliwe. :Hygroskopowe
● Rozpuszczalność .: Metanol: 0,1 g/ml, czysty, bezbarwny
● Rozpuszczalność w wodzie. :> 60 g/100 ml (20 ° C)
● Liczba dawcy wiązań wodorowych: 0
● Liczba akceptora wiązań wodorowych: 1
● Liczba wiązań obrotowych: 0
● Dokładna masa: 109.0658271
● Liczba ciężkiej atomu: 6
● Złożoność: 23
Kanoniczne uśmiechy:C [n+] (c) (c) C. [cl-]
Używa:1. Może być stosowany jako odczynniki analizy polarograficznej, które są szeroko stosowane w branży elektronicznej.
2. Chlorek tetrametyloamoniowy jest katalizatorem transferu fazowego w syntezie organicznej, a jego aktywność katalityczna jest silniejsza niż trifenylofosfina i trietyloamina. W temperaturze pokojowej jest to biały krystaliczny proszek i jest lotny, drażniący i łatwy do wchłaniania wilgoci. Jest łatwo rozpuszczalny w metanolu, rozpuszczalny w wodzie i gorącym etanolu, ale nierozpuszczalny w eterze i chloroformie. Podgrzewanie do powyżej 230 ° C powoduje rozkład na trimetyloaminę i chlorek metylu. Mediana dawki śmiertelnej (myszy, dootrzewnowe) wynosi około 25 mg/kg. Jest również stosowany do syntezy związku epoksydowego ciekłokrystalicznego oraz analizy papieża i polarograficznej, a także przemysłu elektronicznego. Chemiczny pośredni, katalizator, inhibitor. Chlorek tetrametyloamoniowy wraz z N-hydroksyftalimidem i ksantonem można stosować jako wydajny układ katalityczny chlorku do tlenowego utleniania węglowodorów w celu utworzenia odpowiednich związków utlenianych. Może być również stosowany jako katalizator transferu fazowego do syntezy fluorków arylowych poprzez selektywną reakcję wymiany chlorku/fluoru aktywowanych chlorków arylowych z fluorkiem potasu w fazie stałej cieczowej. TMAC może być stosowany w procedurach wymiany jonowej w celu wykazania wzrostu pH w zrozumieniu zachowania chemicznego katalizatora [CTA] SI-MCM-41 przy użyciu modelu kondensacji Knoevenagel.
Chlorek tetrametyloamoniowy, znany również jako chlorek TMAC lub TMA, jest czwartorzędową solą amonu. Składa się z centralnego atomu azotu związanego z czterema grupami metylowymi i jonu chlorkowego. Ten związek ma wzór molekularny (CH3) 4NCL.
TMAC jest białym krystalicznym stałą o charakterystycznym zapachu. Jest wysoce rozpuszczalny w wodzie i ma niską temperaturę topnienia, dzięki czemu jest łatwo dostępny i praktyczny dla różnych zastosowań.
Chlorek tetrametyloamoniowy (TMAC) ma kilka zastosowań w różnych branżach. Niektóre znaczące aplikacje obejmują:
Katalizator i odczynnik:TMAC jest powszechnie stosowany jako katalizator transferu fazowego w syntezie organicznej. Umożliwia reakcje między niemożliwymi rozpuszczalnikami poprzez ułatwianie przenoszenia reagentów i jonów na fazę. Jest to szczególnie przydatne w reakcjach, takich jak podstawienie nukleofilowe i tworzenie czwartorzędowych soli amonowej.
Surfaktant:TMAC działa jako środek powierzchniowo czynny, zmniejszając napięcie powierzchniowe i poprawiając właściwości zwilżania i rozpraszania cieczy. Znajduje zastosowania w formułowaniu detergentów, klejów, powłok i emulsji.
Zastosowania elektrochemiczne:TMAC jest stosowany jako dodatek elektrolitu w akumulatorach i ogniwach paliwowych w celu zwiększenia ich wydajności i stabilności. Pomaga w utrzymaniu równowagi jonowej i przewodności w komórkach.
Chromatografia jonowa:TMAC jest stosowany jako standard odniesienia w chromatografii jonowej, aby pomóc w analizie i oddzielaniu różnych analitów na podstawie ich właściwości jonowych. Pomaga w określaniu stężeń różnych jonów w próbkach cieczy.
Elektroforeza naczyń włosowatych:TMAC może służyć jako elektrolit w elektroforezy kapilarnej, gdzie pomaga w oddzieleniu i analizie naładowanych cząstek na podstawie ich mobilności i ładunku.
Badania środowiskowe:TMAC jest stosowany w badaniach środowiskowych w celu zbadania interakcji jonowych, transportu i podziału w różnych systemach. Jest to szczególnie znaczące w zrozumieniu zachowania zanieczyszczeń organicznych i badaniu ich losu w różnych środowiskach.
To tylko kilka przykładów zastosowań chlorku tetrametyloamoniowego. Jego wszechstronne właściwości sprawiają, że jest cenny w różnych dziedzinach, takich jak synteza organiczna, elektrochemia, chemia analityczna i badania środowiskowe.