Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5

Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5
Produkteinführung:
Cas Nr.: 3109-63-5
Reinheit: 98% min
Produktname: Tetrabutylammonium hexafluorophosphat
Synonym (en): Tetra-n-Butylammonium hexafluorophosphat
Katalog Nr.: SS018066
Molekulare Formel: C16H36N.PF6
Molekulargewicht: 387,43
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen von Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5

 

Aussehen:

Achter weiß oder hellgelb Pulver

Reinheit:

98. 0% min

Anwendungenvon Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5

 

1. Elektrochemie und ionische Leitfähigkeit
Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5 wird häufig als Stützelektrolyt in nichtwässrigen elektrochemischen Systemen verwendet:
● Elektrochemische Analyse:
TBAPF₆ wird aufgrund ihrer hervorragenden ionischen Leitfähigkeit und elektrochemischen Stabilität häufig in Cyclic Voltammetrie, elektrochemischer Impedanzspektroskopie und anderen Techniken verwendet.
● Batterieforschung:
Es ist ein übliches Elektrolyt-Additiv oder ein Salz in Lithium-Ionen- und organischen Batterien, wodurch Ionentransport und Elektrodenstabilität in nichtwässrigen Systemen verbessert werden.
● Brennstoffzellen und Superkondensatoren:
TBAPF₆ hilft, stabile ionische Umgebungen aufrechtzuerhalten, was für Hochleistungs-Energiespeichergeräte und Protonenaustauschmembranbrennstoffzellen von entscheidender Bedeutung ist.
2. Phasentransferkatalysator und Reagenz
Das Tetrabutylammonium-Kation ermöglicht Tbapf₆, in der Phasentransferkatalyse (PTC) effektiv zu funktionieren:
● Organische Synthese:
Es erleichtert den Transport anionischer Spezies von wässrigen zu organischen Phasen und steigert die Reaktivität der nukleophilen Substitutions-, Oxidations- und Alkylierungsreaktionen.
● Fluorinierung und Halogenierungsreaktionen:
Das PF₆⁻-Anion ist nicht koordiniert und macht Tbapf₆ ideal zur Erzeugung hochreaktiver kationischen Zwischenprodukte bei diesen Reaktionen.
3. Ionische Flüssigkeit und Salzvorstufe
● Ionische Flüssigsynthese:
TBAPF₆ wird als Vorläufersalz bei der Herstellung von ionischen Flüssigkeiten verwendet, die für grüne Chemie, Elektrokatalyse und Materialwissenschaft wertvoll sind.
● Nicht koordinierende Ionenquelle:
Aufgrund der inerten Natur von PF₆⁻ wird es üblicherweise verwendet, wenn eine nicht koordinierende Gegenion erforderlich ist, um reaktive Zwischenprodukte zu stabilisieren, insbesondere in der chemetallischen und koordinierenden Chemie.
4. Löslichkeit Enhancer bei organischen Lösungsmitteln
● Tbapf₆ verbessert die Löslichkeit und Dispersion geladener Arten in organischen Lösungsmitteln und verbessert die Effizienz der homogenen Katalyse, Polymerisationen und ionische Reaktionen.

 

Vorteilevon Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5

 

1. hohe elektrochemische Stabilität
● Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5 ist in einem breiten elektrochemischen Fenster hoch stabil und eignet sich für fortschrittliche Redoxsysteme, Sensorentwicklung und elektrokatalytische Anwendungen.
2. Nicht koordinierend und inert
● Das Hexafluorophosphatanion (PF₆⁻) ist chemisch inerert und nicht koordiniert, was ideal für die Stabilisierung kationischer Spezies ist, ohne die Reaktionen oder katalytischen Zyklen zu stören.
3.. Verbesserte ionische Leitfähigkeit
● In nichtwässrigen Systemen bietet TBAPF₆ eine außergewöhnliche ionische Mobilität, wodurch der interne Widerstand von elektrochemischen Zellen verringert und die Gesamtsystemleistung erhöht wird.
4. Vielseitige Löslichkeit
● Seine Löslichkeit in polaren organischen Lösungsmitteln wie Acetonitril und Methanol ermöglicht es in der organischen Elektrochemie, Synthese und analytischen Methoden.
5. erleichtert die grüne Chemie
● Als Vorläufer von ionischen Flüssigkeiten und Phasentransferkatalysator fördert TBAPF₆ lösungsmittelfreie oder niedrige Abfallprozesse und stimmt mit den Prinzipien der grünen Chemie in Einklang.

 

Abschluss
Tetrabutylammonium hexafluorophosphat 丨 cas 3109-63-5 ist ein Hochleistungs-Elektrolytsalz- und Phasentransferkatalysator mit einem breiten Anwendungsspektrum in Elektrochemie, synthetischer Chemie und Materialwissenschaft. Seine chemische Stabilität, ionische Leitfähigkeit und Kompatibilität mit organischen Systemen machen es zu einem wesentlichen Instrument sowohl in der akademischen Forschung als auch in der industriellen Produktion, insbesondere wenn nichtwässrige Bedingungen, ionischer Transport oder katalytische Effizienz von entscheidender Bedeutung sind.

 

 

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