Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd היא אחת מהיצרניות והספקיות המנוסות ביותר של חומצה diethylphosphonoacetic cas 3095-95-2 בסין. ברוכים הבאים לסיטונאי בתפזורת באיכות גבוהה חומצה diethylphosphonoacetic cas 3095-95-2 למכירה כאן מהמפעל שלנו. שירות טוב ומחיר סביר זמינים.
חומצה דיאתילפוספונואצטית, כמגיב סינתזה אורגני חשוב, הוא נוזל צמיג שקוף, חסר צבע עד צהוב בהיר. הנוסחה המולקולרית C6H13O5P, CAS 3095-95-2, היא בעלת נקודת רתיחה של כ-315.9 מעלות צלזיוס. בתנאי לחץ מופחת (כגון 0.05 מ"מ כספית), נקודת הרתיחה שלה יורדת באופן משמעותי לסביבות 150 מעלות צלזיוס, עם צפיפות של כ-1.220 מעלות צלזיוס ב-225 מעלות צלזיוס (225 מעלות צלזיוס).

|
|
|
|
נוסחה כימית |
C6H13O5P |
|
מסה מדויקת |
196 |
|
משקל מולקולרי |
196 |
|
m/z |
196 (100.0%), 197 (6.5%), 198 (1.0%) |
|
ניתוח אלמנטים |
C, 36.74; H, 6.68; O, 40.78; P, 15.79 |
לדוגמה, לחץ האדים שלו נמוך יחסית, בערך 9.07E-05 mmHg ב-25 מעלות צלזיוס. לחץ האדים הנמוך הזה אומר שהמוצר אינו נדיף בקלות בטמפרטורת החדר, מה שמועיל לאחסון והובלתו לטווח ארוך-. בנוסף, יש לו גם מסיסות מסוימת והוא יכול להתמוסס בכמה ממסים אורגניים נפוצים כמו אתנול, אצטון וכו', מה שמספק נוחות ליישום שלו בסינתזה אורגנית. לדוגמה, לחץ האדים שלו נמוך יחסית, בערך 9.07E-05 מ"מ כספית ב-25 מעלות צלזיוס. לחץ אדים נמוך זה אומר שהוא אינו נדיף בקלות בטמפרטורת החדר, מה שמועיל לאחסון ושינוע לטווח ארוך. בנוסף, יש לו גם מסיסות מסוימת והוא יכול להתמוסס בכמה ממסים אורגניים נפוצים כמו אתנול, אצטון וכו', מה שמספק נוחות ליישום שלו בסינתזה אורגנית.

היישום שלחומצה דיאתילפוספונואצטיתבתחום סינתזת השרף יש חשיבות משמעותית, ותכונותיו הכימיות הייחודיות גורמות לו למלא תפקיד מכריע בהכנה ושינוי של שרפים סינתטיים שונים.
חומרי פלסטיק
חומרי פלסטיק הם מרכיב הכרחי וחשוב בתהליך ההכנה של שרפים סינתטיים. המוצר, כחומר פלטש יעיל, הראה השפעות יישום טובות בהכנת שרפים סינתטיים כגון פוליוויניל כלוריד (PVC) ופוליסטירן (PS).
שיפור הרכות והגמישות
המוצר יכול להפחית ביעילות את טמפרטורת מעבר הזכוכית של שרפים סינתטיים, ולאפשר להם להפגין רכות וגמישות טובה בטמפרטורות נמוכות יותר. תכונה זו הופכת שרפים סינתטיים בתוספת חומצה דיאתיל פוספואצטית לקלים יותר לעיבוד ועיצוב במהלך תהליך הייצור, כגון כיפוף ומתיחה, מבלי לגרום לשבירות או נזק, ובכך לשפר את יכולת ההסתגלות של עיבוד השרף.
שיפור ביצועי העיבוד
תוספת של חומצה דיאתיל פוספואצטית יכולה להפחית באופן משמעותי את הצמיגות של השרף המסונתז, לשפר את נזילותו וביצועי העיבוד שלו. זה מאפשר פיזור שווה יותר של השרף בתבנית במהלך עיבוד כגון אקסטרוזיה והזרקה, הפחתת שיעורי הפסולת והפגמים במהלך תהליך הייצור ושיפור נוסף ביעילות הייצור התעשייתי.
שיפור העמידות
למוצר יש גם עמידות טובה ויציבות מזג אוויר, מה שיכול לשפר משמעותית את חיי השירות והעמידות של שרפים סינתטיים. השרף הסינטטי בתוספת חומצה דיאתיל פוספואצטית אינו נוטה להזדקנות, שינוי צבע וסדקים במהלך שימוש ארוך טווח בחוץ בתנאים טבעיים-, תוך שמירה יציבה על המראה הטוב והביצועים הבסיסיים שלו.
דיכוי התפשטות הלהבה
המוצר יכול להתפרק במהירות במהלך שריפת שרף כדי לייצר חומרים מעכבי בעירה כגון חומצה זרחתית. חומרים אלה יכולים לכסות במהירות את פני השרף כדי ליצור שכבת הגנה צפופה, ולבודד ביעילות חמצן וחום, ובכך לדכא ביעילות את התפשטות ופיזור הלהבות ולהפחית את סכנות האש.

שיפור עיכוב בעירה
על ידי הוספת כמות מתאימה של חומצה דיאתיל פוספואצטית, ניתן לשפר משמעותית את עיכוב הלהבה של שרפים סינתטיים כדי לעמוד בתקני בטיחות גבוהים יותר. יש לכך משמעות רבה לייצור מוצרים כגון חוטים וכבלים, חומרי בניין וכו' הדורשים ביצועים גבוהים של מעכב בעירה, מה שמבטיח למעשה את בטיחות השימוש בתרחישים שונים.
הפחתת פליטת גזים רעילים
בהשוואה למעכבי בעירה הלוגניים המסורתיים, חומצה דיאתיל פוספואצטית מייצרת פחות גזים רעילים במהלך הבעירה ויש לה השפעה קטנה יותר על הסביבה ובריאות האדם. יתרון זה להגנת הסביבה הופך אותו לבעל סיכוי יישום רחב יותר בתחום מעכבי בעירה, תוך התאמה למגמת הפיתוח הירוקה הנוכחית.

שיפור יכולת הרטבה ופיזור
המוצר יכול להפחית את מתח הפנים של שרפים סינתטיים, מה שהופך אותם לקלים יותר להרטיב ולפזר אותם בממסים או במדיה. יש לכך משמעות רבה להכנת ציפויים, דיו ומוצרים אחרים- באיכות גבוהה, הבטחת אחידות המוצר ושיפור השפעת השימוש בו.
הענקת פונקציות מיוחדות
על ידי הוספת חומצה דיאתיל פוספואצטית, שרפים סינתטיים יכולים גם לקבל כמה פונקציות מיוחדות, כגון אנטי-סטטיות, אנטיבקטריאליות, אנטי ערפל וכו'. לשרף סינתטי פונקציונלי יש סיכויי יישום רחבים בתחומים כגון אלקטרוניקה, רפואה ומכוניות, ועונים טוב יותר על צורכי השימוש המגוונים של תעשיות שונות.

יישומים אחרים
בנוסף ליישומים לעיל, לחומצה דיאתיל פוספואצטית יש יישומים נוספים בתחום סינתזת שרף. לדוגמה, זה יכול לשמש כחומר צולב ליצירת מבנה צולב-על ידי תגובה עם קבוצות פעילות בשרף, ובכך לשפר למעשה את החוזק והקשיות של השרף. בנוסף, חומצה דיאתיל פוספואצטית יכולה לשמש גם כנוגד חמצון, מייצב אור ותוספים נוספים כדי לשפר עוד יותר את היציבות והעמידות של שרפים סינתטיים.

חומצה דיאתילפוספונואצטיתהיא תרכובת אורגנית המכילה זרחן הנפוצה בשימוש בתעשיית סינתזה אורגנית וחומרי הדברה. תרכובת זו יכולה להיות מסונתזת ישירות על ידי חמצון סלקטיבי של זרחן ותגובה עם אלדהידים או קטונים מסוימים. להלן שלבי תגובה מפורטים ומשוואות כימיות מתאימות.
1.1 הכנת ריאגנטים
-טריאתיל זרחן: זהו המקור העיקרי של זרחן בתגובה.
-אלדהידים או קטונים: בשימוש נפוץ כוללים אצטלדהיד (CH3CHO) או אצטון (CH3COCH3).
-חומרי חמצון: בדרך כלל משתמשים במי חמצן (H2O2) או בחומרי חמצון קלים אחרים.
-ממיסים: ניתן להשתמש בטולואן נטול מים, דימתיל סולפוקסיד (DMSO) וכו'.
1.2 ציוד תגובה
-בקבוק תגובה: משתמש בדרך כלל בכלי זכוכית עמידים בפני קורוזיה-.
-בחוש מגנטי: משמש להבטחת ערבוב אחיד של תגובות.
-מעבה: כדי למנוע התנדפות ואובדן מגיבים.
2.1 הכנת מערכת תגובה
(1). הוסף כמות מתאימה של טולואן נטול מים כממס בבקבוק תגובה יבש.
(2). הוסף טריאתיל זרחן כדי להבטיח פירוק מלא.
2.2 הוספת אלדהידים או קטונים
(1). הוסף לאט אצטלדהיד או אצטון, שימו לב לשלוט במהירות ההוספה כדי למנוע תגובות אלימות.
(2). מערבבים את התערובת כדי שתתפזר בצורה אחידה.
2.3 תגובת חמצון
(1). הוסף לאט תמיסת מי חמצן תוך שמירה על ערבוב.
(2). לשלוט בטמפרטורת התגובה בטמפרטורת החדר או מעט מעל טמפרטורת החדר (25-35 מעלות צלזיוס) כדי למנוע כשל בפירוק מי חמצן.
(3). המשך לערבב את מערכת התגובה, בדרך כלל דורש מספר שעות של תגובה.
3.1 מנגנון תגובה
תגובה זו כוללת תוספת של זרחן טריאתיל ואלדהידים/קטונים, כמו גם שלבי חמצון הבאים. משוואת התגובה הספציפית היא כדלקמן:
א. תגובה של טריאתיל זרחן עם אצטלדהיד:
(C2H5)3P+CH3CHO → (C2H5)3P-CH (OH)CH3
ב. תגובה של טריאתיל זרחן עם אצטון:
(C2H5)3P+CH3COCH3 → (C2H5)3P-C (OH)(CH3) 2
ג. שלבי חמצון (באמצעות אצטלדהיד כדוגמה):
(C2H5)3P-CH(OH)CH3+H2O2 → (C2H5)2P(O)CH(OH)CH3+C2H5OH
(C2H5)2P(O)CH(OH)CH3 → (C2H5)2P(O)CH=CH2+H2O
ד. היווצרות המוצר הסופי (באמצעות אצטלדהיד כדוגמה):
(C2H5)2P(O)CH=CH2+O2 → (C2H5)2P(O)CH2COOH
4.1 מיצוי
לאחר השלמת התגובה, יוצקים את תערובת התגובה לתוך משפך מפריד.
2. שטפו את תערובת התגובה מספר פעמים עם מים מזוקקים וממיסים אורגניים כדי להסיר זיהומים אנאורגניים וחומרים חמצוניים שלא הגיבו.
4.2 זיקוק ממסים
1. השתמש במאייד סיבובי להסרת ממסים אורגניים.
2. לטהר עוד את החומרים הנותרים.
4.3 שיטת טיהור
1. גיבוש מחדש: בחר ממס מתאים להתגבשות מחדש על סמך מסיסות המוצר.
2. כרומטוגרפיה עמודה: הפרדה נוספת וטיהור של מוצר המטרה באמצעות כרומטוגרפיה עמודה.
5.1 תהודה מגנטית גרעינית (NMR)
אשר את מבנה המוצר באמצעות ספקטרוסקופיה של מימן תהודה מגנטית גרעינית (NMR) וספקטרוסקופיה של זרחן (NMR).
5.2 ספקטרוסקופיה אינפרא אדום (IR)
אשר את שיאי הספיגה האופייניים של קשרי החמצן הקרבוניל והזרחן של המוצר באמצעות ניתוח ספקטרוסקופיה אינפרא אדום.
5.3 ספקטרומטריית מסה (MS)
קביעת משקל ומבנה מולקולרי באמצעות ניתוח ספקטרומטריית מסה.
הידרוליזה הדרגתית וקלציה של יוני סידן של המוצר בתנאים חומציים
חומצה דיאתילפוספונואצטית(DPA, CAS מספר 3095-95-2), כחומצה אורגנית המכילה זרחן, מציג יתרונות ייחודיים בקלציה של יוני מתכת, סינתזה א-סימטרית וחישה ביולוגית בשל הקבוצות הפונקציונליות הכפולות שלו של זרחן (-PO (OEt) ₂) ומבנה ה-COOH המולקולרי שלו. בטיפול במים תעשייתיים, הלבנת נייר, הדפסה וצביעה של טקסטיל, DPA צריך לבצע chelate ביעילות עם יוני סידן (Ca ² ⁺) בתנאים חומציים (pH 2-6) כדי למנוע אבנית ציוד או לשפר את יעילות התהליך.
המבנה המולקולרי של DPA והסתגלותו לסביבות חומציות
מאפייני מבנה מולקולרי והפצה אלקטרונית
הנוסחה המולקולרית של DPA היא C ₆ H ₁ ∝ O ₅ P, ומבנה הליבה שלו מורכב משלד חומצה פוספואצטית:
קבוצת זרחן (- PO (OEt) ₂): אטום הזרחן מאמץ הכלאה sp ³ ליצירת תצורה טטרהדרלית, ושתי קבוצות אתוקסיות (- OEt) מספקות צפיפות של ענן אלקטרונים, מה שהופך את הזרחן למטען חיובי באופן חלקי (δ ⁺ רגיש להתקפה נוקלופילית).
קבוצת קרבוקסיל (- COOH): ההשפעה החזקה של נסיגת האלקטרונים של חמצן קרבוניל (O=C) גורמת ל-Carboxyl מימן (H) להתנתק בקלות (pKa ≈ 3.48), ועדיין יכול להתנתק חלקית ל-- COO ⁻ בתנאים חומציים, מה שמספק אתרים קלאטיים.
השפעת הסביבה החומצית על היציבות המולקולרית
היציבות של DPA במדיה חומצית עם pH 2-6 מווסתת על ידי הגורמים הבאים:
תחרות פרוטונציה: יש תחרות בין הפרוטונציה של קבוצות קרבוקסיל (- COOH ₂⁺) לבין הפרוטונציה של קבוצות זרחן (- PO (OH) (OEt) ₂). חישובים מראים שב-pH 3, שיעור הפרוטונציה של הקרבוקסיל הוא כ-15%, בעוד ששיעור הפרוטונציה של מטריצת הפוספוריל הוא פחות מ-5%, מה שמעיד על כך שקרבוקסיל הוא המרכז התגובתי העיקרי בתנאים חומציים.
Hydrolysis sensitivity: The P-O bond of phosphoryl groups (bond energy of approximately 360 kJ/mol) is susceptible to attack by water molecules under acidic conditions, leading to gradual hydrolysis. Experimental data shows that in a pH 3 buffer solution, the half-life of DPA is approximately 12 hours, significantly shorter than under neutral conditions (pH 7, half-life>72 שעות).
מנגנון הידרוליזה הדרגתית של DPA בתנאים חומציים
בתנאים חומציים, ההידרוליזה של DPA מתחילה בהחלפה של קבוצת אתוקסית אחת (- OEt) של קבוצת הזרחן על ידי מולקולת מים, וכתוצאה מכך נוצרת חומצה מונואתיל פוספונואצטית (MEPA):
![]()
קינטיקה של תגובה: מחושבת על ידי תיאוריית פונקציונליות הצפיפות (DFT) ברמת B3LYP/6-311+G, אנרגיית ההפעלה (Δ G ‡) עבור שלב זה היא 102.3 kJ/mol, וקבוע קצב התגובה k ₁ הוא בערך 1.2 × 10 ⁻⁴⁴⁴⁻⁴⁴⁴⁴⁴⁴⁴⁴⁴⁻5 מעלות
אפקט פתרון: מולקולות מים מייצבות מטענים שליליים במצבי מעבר באמצעות קשרי מימן, ומפחיתים את אנרגיית ההפעלה. ב-pH 3, הריכוז של H ⁺ (10 ⁻³ M) עולה k ₁ ל- 2.8 × 10 ⁻⁴ s ⁻¹ באמצעות פרוטונציה של אטומי חמצן אתוקסיים (משפר את יכולת היציאה שלהם).
MEPA עובר הידרוליזה נוספת לייצור חומצה פוספואצטית (PA):
![]()
מחסום אנרגית תגובה: חישובי DFT מראים שה- Δ G ‡ של ההידרוליזה הצעד השני הוא 115.6 קילו-ג'יי/מול, שהוא גבוה מהשלב הראשון (בשל הצורך לשבור בו-זמנית שני קשרי P-O), וכתוצאה מכך k ₂ (כ- ₂₂ ≥ 1 מעלות בקירוב) ב- 3.5 × 10 מעלות. k ₁.
תלות ב-PH: ב-pH 2, ריכוז H ⁻ (10 ⁻ ² M) מעורר שתי קבוצות אתוקסיות, ומגדיל את k ₂ ל-1.2 × 10 ⁻⁴ s ⁻¹. עם זאת, בשלב זה, ההידרוליזה הראשונית של DPA (k ₁) מואטת עקב פרוטונציה תחרותית, וקצב ההידרוליזה הכולל מראה שינוי לא ליניארי.
PA הוא יציב מאוד בתנאים חומציים, עם pKa ₁=1.2 ו-pKa ₂=6.7 עבור קבוצת הפוספוריל שלו (- PO ∝ H ₂), מה שמצביע על כך ש-PA קיים בעיקר בצורה של - PO ∝ H ⁻ ו-- } PO ∻ 6 אתרים בטווח המפתח של pH-2 קלציה של יוני סידן לאחר מכן.

כותרת המודול
חומצה דיאתילפוספונואצטית(CAS 3095-95-2), הידועה גם בשם (diethoxyphosphinyl) חומצה אצטית, היא תרכובת אורגנית חשובה עם קבוצת קרבוקסיל ומבנה פוספונט. גילויו ופיתוחו קשורים קשר הדוק להתקדמות הכימיה של הזרחן האורגני במאה ה-20, כאשר הסינתזה ומחקר היישומים שלו מעמיקים בהדרגה במשך עשרות שנים.
באמצע-המאה ה-20, כאשר תרכובות זרחן אורגניות זכו לתשומת לב גוברת בסינתזה אורגנית ובמדעי החומר, החלו חוקרים לחקור נגזרות של פוספונט עם קבוצות תפקודיות כפולות. המוצר סונתז וזוהה לראשונה בסוף שנות ה-60, בתחילה כמוצר לוואי בסינתזה של טריאתיל פוספונואצטט, מגיב מרכזי בתגובת הורנר-וואדסוורת-אמונס.
שיטות הסינתזה המוקדמות היו מסורבלות יחסית, עם תפוקות נמוכות וטוהר גרוע. רק בשנות ה-90 החוקרים עשו אופטימיזציה של מסלול הסינתזה, וביססו שיטה בוגרת באמצעות טריאתיל פוספונואצטט כחומר הגלם, שעובר הידרוליזה בתנאים אלקליים וניטרול חומצה לקבלת תוצר המטרה עם תשואה של עד 100%. אופטימיזציה זו הניחה את הבסיס למחקר וליישום הנרחב שלה.
מאז סוף שנות ה-90, התכונות הכימיות הייחודיות שלו נחקרו בהדרגה. מחקרים ב-1996 חשפו את תפקידו בסינתזה של -קטו פוספונטים, תוצר ביניים חשוב בסינתזה אורגנית. עם התפתחות הכימיה הסינתטית, הוא יושם עוד יותר כנוקלאופיל בתגובות הוספה נוקלאופיליות, והרחיב את היקף היישום שלו. כיום, הוא נמצא בשימוש נרחב בסינתזה אורגנית, שינוי חומר ותחומים אחרים, היסטוריית הגילוי שלו משקפת את ההתקדמות המתמשכת של מחקר תרכובות זרחן אורגניות.
תגיות פופולריות: diethylphosphonoacetic acid cas 3095-95-2, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, קנייה, מחיר, בתפזורת, למכירה






