Chlorsulfonilo izocianatasyra organinis junginys, kurio molekulinė formulė ClSO2NCO, CAS 1189-71-5. Tai bespalvis arba šviesiai geltonas skystis, kuris kambario temperatūroje yra skysta medžiaga. Tai organinis junginys, netirpus vandenyje, bet tirpus daugumoje organinių tirpiklių, tokių kaip etanolis, benzenas, toluenas ir kt. Kambario temperatūroje jis yra skystos būsenos. Kai temperatūra nukrenta žemiau 7 laipsnių, ji pradeda kietėti, kristalizuojasi į kietą medžiagą. Virimo temperatūra yra apie 170-180 laipsnį. Kaitinant jis palaipsniui įkais, o pasiekęs virimo tašką pradės garuoti į dujinę medžiagą. Apatinė sprogimo riba yra 2%, o viršutinė - 13,5%. Tai reiškia, kad jo koncentracijai pasiekus 2%, gali susidaryti degių dujų mišinys, o esant aukštai temperatūrai ir gaisro šaltiniui gali įvykti sprogimo avarijos. Tai daugiafunkcinis organinis junginys, turintis platų panaudojimo spektrą. Jis gali būti naudojamas kaip tarpiniai produktai, reakcijos reagentai ir funkcinės medžiagos ir tt, susijusiose su daugeliu sričių, tokių kaip medicina, dažikliai, augalų augimo reguliatoriai, konservantai ir dangos.
|
|
Chlorsulfonilo izocianatasyra organinis junginys, kurio formulė ClSO2puskarininkis. Junginys gali būti naudojamas įvairiais būdais, įskaitant tarpinį produktą, reakcijos reagentą ir funkcinę medžiagą.
1. Kaip tarpinis:
Jis gali būti naudojamas kaip daug tarpinių produktų kitų organinių junginių sintezei. Pavyzdžiui, jis gali reaguoti su hidrazidu ir sudaryti hidrazido acilizocianatą. Šie hidrazido acilizocianatai gali būti toliau reaguoti, kad būtų sintetinami organiniai junginiai, tokie kaip aminorūgštys.
Be to, jis taip pat gali reaguoti su nukleofilais, tokiais kaip benzilo alkoholis, kad susintetintų atitinkamus esterio junginius. Šie esterių junginiai dažnai naudojami ruošiant augalų augimo reguliatorius, fungicidus, konservantus ir kosmetiką bei kitus produktus.
2. Kaip reagentas:
Jis gali būti naudojamas kaip reagentas įvairiose organinės sintezės reakcijose. Pavyzdžiui, jis gali reaguoti su amino junginiais, sudarydamas atitinkamus karbamido junginius. Šie karbamido junginiai gali būti naudojami gaminant tokius produktus kaip vaistai, dažai ir dažai.
Be to, jis taip pat gali būti naudojamas kaip elektrofilas, atliekantis elektrofilines pakeitimo reakcijas su tokiais junginiais kaip dvigubos jungtys, alkoholiai ir fenoliai. Šių reakcijų metu susidarę junginiai dažniausiai naudojami gaminant dažus, gumą, plastiką ir dažus.
3. Kaip funkcinė medžiaga:
Jis taip pat gali būti naudojamas kaip funkcinė medžiaga, pasižyminti ypatingomis cheminėmis savybėmis ir pritaikymo efektais. Pavyzdžiui, jis gali būti polimerizuotas, kad susidarytų tioeterio polimerai. Šie tioeterio polimerai pasižymi puikiu atsparumu karščiui ir mechaninėmis savybėmis ir yra plačiai naudojami aukštos temperatūros medžiagų, laidžių medžiagų ir antikorozinių medžiagų srityse.
Be to, jis taip pat gali būti naudojamas jonų mainų dervoms ruošti. Jonų mainų dervos gali būti naudojamos vandens valymo, dažų atskyrimo ir katalizinėse reakcijose bei kitose srityse.
4. Taikymas vaistų sintezėje:
Tai taip pat vienas iš svarbiausių reagentų vaistų sintezėje. Pavyzdžiui, jis gali būti naudojamas į natūralius produktus panašių junginių „trimačiai akytieji begeležies metalatai“ sintezei. Be to, jis taip pat gali būti naudojamas aminorūgščių, peptidų ir heterociklinių junginių sintezei vaistų sintezėje.
5. Kiti tikslai:
Jis taip pat gali būti naudojamas kitose srityse, pavyzdžiui:
(1) Nanomedžiagų paruošimas: gaminiui reaguojant su sidabro nanodalelėmis, ant sidabro paviršiaus gali susidaryti sulfonilo funkcionalizuotas modifikavimo sluoksnis.
(2) Baterijų taikymas: jis plačiai naudojamas ličio jonų akumuliatoriuose, kuriuose kaip tirpiklis naudojamas trimetilfosfatas, ir pasižymi geromis elektrocheminėmis savybėmis.
(3) Organinės sintezės katalizatoriaus paruošimas: naujo tipo organinės sintezės katalizatorius gali būti pagamintas reaguojant oksiduotą grafeną su produktu.
Chlorsulfonilo izocianatasgalima paruošti įvairiais sintetiniais metodais, o pagrindiniai metodai bus supažindinti išsamiai.
1. Fosgeno metodas:
Fosgeno metodas yra vienas iš dažniausiai naudojamų gaminio paruošimo būdų, o žaliavos, naudojamos šiam metodui, daugiausia yra sulfurilchloridas ir fosgenas. Konkretūs veiksmai yra tokie:
(1) Lėtai įpilkite sulfurilchlorido į fosgeną ir reakcijos metu susidarys ClSO2COCl.
(2) Sumaišykite ClSO2COCl su amoniako vandeniu arba trietilaminu, kad susidarytų produktas ir HCl arba trietilamino druska.
Sintezės metodas turi paprastumo, didelio efektyvumo ir didelio derlingumo privalumus. Tačiau dėl didelės fosgeno žalos aplinkai ir žmogaus organizmui reikia atkreipti dėmesį į saugumą.
2. Izocianato (ROCO) imidatų metodas:
Kitas svarbus produkto paruošimo būdas yra izocianato (ROCO) imidatų metodas. Metodui naudojamos žaliavos daugiausia yra izocianato ir N-hidroksisukcinimido kondensacijos produktas. Konkretūs veiksmai yra tokie:
(1) Izocianato ir N-hidroksisukcinimido kondensatas reaguoja su sulfurilchloridu, kad susidarytų ClSO2NHSOCNR.
(2) Išskaidyti ClSO2NHSOCNR, veikiant šarmams, gamina produktą ir R-OH.
Šio sintetinio metodo pranašumas yra tas, kad žaliavos yra lengvai prieinamos, o operacija paprasta, tačiau išeiga yra palyginti maža.
3. Izocianato (SF) imidatų metodas:
Izocianato (SF) imidatų metodas yra pastaraisiais metais atrastas jo paruošimo būdas. Metodui naudojamos žaliavos daugiausia yra sulfurilfluorido ir N-hidroksisukcinimido kondensacijos produktas, turintis santykinai didelį SF jungčių kiekį. Konkretūs veiksmai yra tokie:
(1) Sulfurilfluorido ir N-hidroksisukcinimido kondensacijos produktas buvo reaguojamas su trietilaminu, kad susidarytų ClSO2NHSOCNR2.
(2) Termiškai suskaido ClSO2NHSOCNR2esant alkoholiui, kad susidarytų It ir ROH.
Šio metodo privalumai yra lengvai gaunamos žaliavos ir lengva reakcija, tačiau pramoninėje gamyboje jis nebuvo plačiai naudojamas.
4. Kiti sintetiniai metodai:
Be aukščiau aprašytų trijų pagrindinių produkto paruošimo būdų, yra ir kitų sintetinių metodų.
Pavyzdžiui, jį galima gauti skilimo ir rekombinacijos reakcija naudojant ClSO2F kaip žaliava. Šiame procese ClSO2F pirmiausia nulaužiamas, kad būtų sukurtas ClSO2ir F. Aukštoje temperatūroje ClSO2 ir F reaguoja į rekombinaciją, kad susidarytų ClSO2puskarininkis.
Be to, yra keletas sintezės būdųChlorsulfonilo izocianatasiš sulfurilchlorido darinių ar kitų organinių junginių, tačiau šie metodai turi mažesnį derlių ir didesnį sudėtingumą.
Apibendrinant, aukščiau išvardyti keli pagrindiniai jo paruošimo būdai. Skirtingi metodai turi savų privalumų ir trūkumų, kuriuos reikia parinkti pagal realius poreikius.
Cheminė formulė |
CClNO3S |
Tikslios Mišios |
141 |
Molekulinė masė |
142 |
m/z |
141 (100.0%), 143 (32.0%), 143 (4.5%), 145 (1.4%), 142 (1.1%) |
Elementų analizė |
C 8,49; Cl 25,05; N 9,90; O 33,91; S, 22,65 |
1. Molekulinė formulė:
Jo molekulinė formulė yra ClSO2puskarininkis. Kur C reiškia anglies atomą, S reiškia sieros atomą, O reiškia deguonies atomą, N reiškia azoto atomą ir Cl reiškia chloro atomą. Šie penki elementai sudaro pagrindinį molekulės skeletą aplink kovalentinį ryšį. Molekulinėje formulėje CO ir NCO sąveika vadinama izomerija.
2. Molekulinė forma:
It molekulių formą lemia orbitinis išsidėstymas tarp atomų. Molekulės anglies ir azoto atomuose yra atskira elektronų pora, kuri turi įtakos molekulės formai. Pagal VSEPR teoriją, ClSO geometrija2NCO molekulę galima numatyti kaip trikampę bipiramidinę formą. CNC jungties kampas molekulės centre yra apie 120 laipsnių, o CS jungties kampas yra apie 109,5 laipsnių.
3. Cheminis ryšys:
Jo molekulėse yra įvairių cheminių jungčių, daugiausia kovalentinių ir elektrofilinių ryšių. Cheminiai ryšiai tarp C, S, O ir Cl atomų molekulėje yra kovalentiniai ryšiai, o ryšiai tarp C ir N atomų yra elektrofiliniai ryšiai. Kovalentinis ryšys susidaro dalijantis elektronams tarp dviejų nemetalų atomų, o elektrofilinis ryšys susidaro perkeliant elektronus iš vieno atomo į kitą.
4. Grupė:
Jo molekulėje yra daug grupių, daugiausia įskaitant chloro grupę (Cl-), sulfonilo grupė (SO2-), izocianatų grupė (NCO-) ir taip toliau. Kiekviena iš šių grupių turi skirtingas savybes ir reaktyvumą, o tai turi didelę įtaką produkto cheminėms savybėms ir taikymo poveikiui.
5. Elektrinės savybės:
Jis turi tam tikrą poliškumą dėl to, kad molekulėje yra daug polinių ryšių. Tiksliau sakant, visi SO2 ir NCO ryšiai molekulėje yra poliniai kovalentiniai ryšiai, o šie poliniai ryšiai lemia dalinių teigiamų ir dalinių neigiamų krūvių buvimą molekulėje, suteikiant molekulei tam tikras elektrines savybes.
6. Reaktyvumas:
Dėl jo molekulinės struktūros jis labai reaktyvus. Kadangi molekulėje yra daug aktyvių grupių, tokių kaip chloro, sulfonilo ir izocianato grupės, ji lengvai reaguoja su kitų molekulių atomais ar grupėmis. Jis gali būti naudojamas kaip reagentas ir tarpinis produktas dalyvauti įvairiose organinės sintezės reakcijose, plačiai naudojamas medicinoje, dažuose, dangose ir kitose srityse.
Žodžiu, ji turi molekulinę struktūrą su įvairiomis savybėmis, įskaitant molekulinę formulę, molekulinę formą, cheminį ryšį, grupę, elektrinę savybę ir reaktyvumą ir kt. Šios charakteristikos yra svarbus jo taikymo organinėje sintezėje, vaistų sintezėje, medžiagų moksle pagrindas. ir kitose srityse.
Populiarus Žymos: chlorosulfonil izocianatas cas 1189-71-5, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, urmu, parduoti