莆田特种塑料用异戊基溴化镁2.0M乙醚-言仑生物诚信商家
广东言仑生物科技有限公司作为有机金属试剂生产商,专注于为研发、精细化工及材料科学领域提供格氏试剂解决方案。公司自主研发的异戊基溴化镁(i-AmylmagnesiumBromide)2.7M乙醚溶液,凭借稳定的产品性能与规模化生产能力,已成为国内研机构及制药企业的优选原料。产品特性该试剂以乙醚为溶剂,浓度控制在2.7M±0.1M,具有反应活性高、选择性强的特点。分子式C?H??BrMg,CAS号17364-95-9,严格遵循ISO9001质量管理体系生产,通过GC、NMR等多重检测确保批次一致性。产品采用氮气保护密封钢瓶或定制化包装,有效避免潮解与氧化风险。应用1.合成:构建碳-碳键,广泛用于抗、类化合物合成中的化反应。2.高分子材料改性:作为引发剂参与聚合物链延伸,提升材料耐热性与机械强度。3.精细化学品开发:在香料、液晶材料等领域的复杂分子结构组装中发挥关键作用。技术优势公司配备全封闭式自动化生产线,采用微反应器技术提升合成效率,杂质含量低于0.5%。通过-20℃冷链运输及实时温控系统,保障试剂在储存、运输中的稳定性。支持小批量科研级(100ml起)与工业级(200L)灵活供应,并提供定制浓度、溶剂替换服务。安全规范本品属第4.3类遇湿物品,特种塑料用异戊基溴化镁2.0M乙醚,操作需在惰性气体保护下进行。建议储存于2-8℃阴凉环境,远离火源。公司提供MSDS及技术指导,协助客户建立标准化操作流程。异戊基溴化镁(i-PrCH?CH?MgBr或(CH?)?CHCH?MgBr)是一种常用的格氏试剂,用于与羰基化合物进行亲核加成反应。其与酮的反应活性受以下几个关键因素影响,总体表现为中等至中等偏低的活性,尤其对空间位阻较大的酮反应性会显著下降:1.格氏试剂自身的空间位阻:*异戊基是一个具有中等空间位阻的。其结构包含一个异丙基((CH?)?CH-)连接一个亚甲基(-CH?-)。虽然末端的亚甲基是亲核进攻的主要位点,但其前面的异丙基基团提供了显著的空间体积。*相比于甲基溴化镁(CH?MgBr)或伯溴化镁(如化镁,n-BuMgBr),异戊基溴化镁的亲核碳原子(-CH?-)被相对庞大的异丙基部分屏蔽,其接近酮羰基碳的能力受到一定限制。2.酮的空间位阻:*这是影响反应活性的关键因素。*低空间位阻酮:如((CH?)?C=O)、等对称或小位阻酮,与异戊基溴化镁反应通常顺利进行,产率良好。虽然其反应速度可能略慢于甲基或伯格氏试剂,但通常不是主要问题。*中等空间位阻酮:如苯乙酮(C?H?COCH?)、2-(CH?COCH?CH?)等,反应也能发生,但速度可能较慢,需要更长的反应时间或略微升高的温度。产率通常尚可。*高空间位阻酮:如二苯甲酮((C?H?)?C=O)、二异丙基酮((i-Pr)?C=O)、2,2,6,6-四甲基等,由于酮羰基两侧均有大基团,空间拥挤严重。异戊基溴化镁自身的位阻会显著阻碍其接近羰基碳,导致反应极其缓慢、不完全,甚至难以发生。此时,使用空间位阻更小的格氏试剂(如MeMgBr)或活性更高的有机锂试剂(如i-PrCH?CH?Li)通常是更佳选择。3.反应条件:*温度:提高反应温度通常能加速反应,尤其对于中等位阻的酮。但需注意副反应(如烯醇化、还原)的风险也可能增加。*溶剂:通常在无水乙醚或四氢呋喃(THF)中进行。THF的更强溶剂化能力有时能略微提高反应速率。*浓度和滴加速度:控制格氏试剂的滴加速度和浓度有助于管理放热和减少副反应。总结:异戊基溴化镁是一种实用的格氏试剂,可用于合成具有异戊基取代的叔醇。它对低至中等空间位阻的酮表现出可靠的活性,反应通常能顺利进行。然而,由于其自身具有中等空间位阻,当面对高度空间位阻的酮(特别是两侧均有大基团的酮)时,其反应活性会显著降低,表现为反应缓慢、产率低下甚至失败。在这种情况下,选择空间位阻更小的亲核试剂(如甲基格氏试剂)或活性更高的试剂(如有机锂)是必要的。因此,在规划使用异戊基溴化镁与酮反应时,仔细评估目标酮的空间位阻至关重要。异戊基溴化镁(i-AmylMgBr)是一种重要的格氏试剂,在有机合成中广泛用作亲核试剂。广东言仑生物提供的异戊基溴化镁通常以溶液形式存在(常见溶剂为乙醚或四氢呋喃-THF)。了解其溶液的粘度特性对于实际应用至关重要,因为它直接影响试剂的转移、计量、混合效率以及反应器中的传质传热过程。粘度特性与影响因素1.溶剂类型是首要决定因素:*乙醚溶液:乙醚本身粘度很低(约0.22mPa·s@25°C)。因此,在常规浓度范围(如1.0M-3.0M)内,异戊基溴化镁的乙醚溶液粘度通常也较低,接近纯乙醚粘度,流动性良好。这有利于通过或滴液漏斗进行、快速的转移和加料。*四氢呋喃溶液:THF本身粘度显著高于乙醚(约0.46mPa·s@25°C)。因此,相同浓度的异戊基溴化镁THF溶液粘度会明显高于其乙醚溶液。THF溶液的粘度会随着浓度的增加而更显著地上升。2.浓度是关键变量:*粘度随异戊基溴化镁浓度的增加而显著升高。这主要是由于溶质分子(Grignard试剂)及其形成的离子簇/聚集体增加了分子间的摩擦力和相互作用力。浓度越高,这种阻碍流动的作用越强。*在较高浓度下(尤其在THF中),粘度可能呈现出非线性的急剧增加。3.温度具有显著影响:*粘度对温度非常敏感。温度降低会急剧增加溶液粘度。这是因为低温下分子热运动减弱,溶剂化作用增强,分子间作用力(如范德华力、偶极-偶极作用)相对更显著,阻碍流动。*在低温反应条件下(如-78°C),即使是低浓度的Grignard溶液,其粘度也会变得相当高,流动性变差,可能导致加料缓慢、混合不均或移液困难。4.杂质与稳定性:*水分、氧气或其他杂质会导致格氏试剂分解,可能生成不溶性氢氧化镁或氧化镁等沉淀。这些悬浮颗粒会显著增加溶液的粘度甚至导致凝胶化或完全失去流动性。因此,保持试剂的纯度、干燥度和新鲜度对维持预期粘度至关重要。实际应用考量*操作便利性:低粘度(如乙醚溶液或较低浓度THF溶液)便于量取和快速加入反应体系。*混合效率:高粘度溶液在反应器中需要更有效的搅拌才能实现与底物的充分混合,避免局部浓度过高或过低。*传热:高粘度溶液导热性较差,在放热反应中需要更精细的温度控制。*低温反应:在低温下操作时,必须预见到粘度的急剧增加,并采取相应措施(如缓慢滴加、确保良好搅拌)。*安全与堵塞风险:高粘度溶液在管道或针头中流动阻力大,存在堵塞风险,尤其在低温或浓度较高时。突然的压力释放或堵塞可能导致危险。总结广东言仑生物的异戊基溴化镁溶液的粘度主要受溶剂(乙醚/THF)、浓度、温度三大因素主导。乙醚溶液通常具有较低的粘度,而THF溶液粘度较高且随浓度增加更显著。温度降低会急剧增大任何溶液的粘度。试剂的纯度(避免分解产物)也是维持预期粘度的关键。用户在使用时,特别是进行低温反应或使用高浓度/THF溶液时,应充分考虑粘度对操作流程、混合效率、传热和安全性的影响,并据此优化实验方案和设备选择。具体的粘度数值(mPa·s)会随上述条件变化,建议参考产品COA(若有实测数据)或根据应用条件进行评估。莆田特种塑料用异戊基溴化镁2.0M乙醚-言仑生物诚信商家由广东言仑生物科技有限公司提供。广东言仑生物科技有限公司是广东广州,化工产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在言仑生物科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创言仑生物科技更加美好的未来。)
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