Natriumamid 丨 CAS 7782-92-5

Natriumamid 丨 CAS 7782-92-5
Produkteinführung:
Katalog Nr.: SS089561
Cas no . 7782-92-5:
Assay: 98% min
Produktname: Natriumamid
Molekulare Formel: NANH2
Molekulargewicht: 39,01
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen

 

Aussehen: Cremefarbene Flocken oder Pulver
Assay: 98% min
Schwermetalle: 20 ppm max

 

 

 

Anwendungen

1. Starke Basis in der organischen Synthese

Häufig zur Deprotonation schwach saurer Verbindungen (z. B. terminale Alkinne, Ketone, Nitrile).

Erleichtert die Enolatierung der Enolatierung von Aldol -Kondensationen und Claisen -Kondensationen.

2. Nucleophiles Reagenz

Beteiligt an nucleophilen Substitutionsreaktionen, insbesondere bei Arylhalogeniden (z. B. bei Chichibabin -Reaktionen, um aminin Heterocyclen zu bilden).

3. Synthese von Alkinen

Wird verwendet, um Acetylidanionen aus terminalen Alkinnen zu erzeugen, bei denen es sich um wichtige Intermediate in verschiedenen organischen Synthesen, einschließlich Sonogashira -Kopplungen, handelt.

4. Heterocyclische Chemie

Hilft bei der Bildung heterocyclischer Ringe (z. B. Pyrrolen, Imidazolen) über basenkatalysierte Zyklizationen oder Eliminierungen.

5. Industrieanwendungen

Angewendet in der Produktion von Farbstoffen, Polymeren und pharmazeutischen Zwischenprodukten.

Gelegentlich als Austrocknung für Amine oder als Reduktionsmittel in speziellen Prozessen eingesetzt.

Vorteile

✅ extrem starke Basis

Eine der stärksten nicht nukleophilen Grundlagen, die verfügbar sind, ideal für harte Deprotonierungsreaktionen.

✅ Selektive Reaktivität

Ermöglicht selektive Transformationen, insbesondere in empfindlichen oder multifunktionalisierten Molekülen.

✅ Vielseitigkeit

Unterstützt eine breite Palette von organischen Reaktionen, von Eliminationen bis hin zu Ringschließungen.

✅ Reagenz ermöglichen

Ermöglicht schwierige Transformationen, insbesondere unter wasserfreien Bedingungen.

Abschluss

Natriumamid (Nanh₂, CAS 7782-92-5) ist ein sehr wertvolles Reagenz in der organischen und industriellen Chemie, das für sein starkes Basizität und sein nukleophiles Potenzial bekannt ist. Trotz seiner gefährlichen Natur spielt es eine entscheidende Rolle bei verschiedenen chemischen Transformationen, insbesondere bei der Synthese von Alkinnen, Heterocyclen und fortgeschrittenen Zwischenprodukten. Vorsichtsmaßnahmen für strenge Handhabung sind für den sicheren und effektiven Einsatz von wesentlicher Bedeutung.

 

 

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