Изопропоксид титана - Titanium isopropoxide
![]() | |
![]() | |
Имена | |
---|---|
Название ИЮПАК Изопропоксид титана | |
Другие имена Тетраизопропил титанат Титан (IV) я-пропоксид Тетраизопропоксид титана Тетраизопропил ортотитанат | |
Идентификаторы | |
3D модель (JSmol ) | |
ECHA InfoCard | 100.008.100 ![]() |
PubChem CID | |
UNII | |
| |
| |
Характеристики | |
C12ЧАС28О4Ti | |
Молярная масса | 284.219 г · моль−1 |
Внешность | от бесцветной до светло-желтой жидкости |
Плотность | 0,96 г / см3 |
Температура плавления | 17 ° C (63 ° F, 290 K) приближение |
Точка кипения | 232 ° С (450 ° F, 505 К) |
Реагирует с образованием TiO2 | |
Растворимость | растворим в этиловый спирт, эфир, бензол, хлороформ |
1.46 | |
Опасности | |
Смертельная доза или концентрация (LD, LC): | |
LD50 (средняя доза ) | 7600 мг / кг (крыса, перорально) |
Родственные соединения | |
Другой катионы | Изопропоксид алюминия |
Если не указано иное, данные для материалов приводятся в их стандартное состояние (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа). | |
![]() ![]() ![]() | |
Ссылки на инфобоксы | |
Изопропоксид титана, также обычно называемый тетраизопропоксидом титана или TTIP, представляет собой химическое соединение с формула Ti {OCH (CH3)2}4. Этот алкоксид титана (IV) используется в органический синтез и материаловедение. Это диамагнитный тетраэдрическая молекула. Изопропоксид титана входит в состав Эпоксидирование по методу Sharpless, получивший Нобелевскую премию метод синтеза хиральных эпоксидов.[1][2]
Структура алкоксидов титана часто бывает сложной. Кристаллический метоксид титана является тетрамерный с молекулярная формула Ti4(OCH3)16.[3] Алкоксиды, полученные из более объемных спиртов, таких как изопропиловый спирт агрегировать меньше. Изопропоксид титана в основном является мономером в неполярных растворителях.[4]
Подготовка
Его готовят путем обработки тетрахлорид титана с изопропанол. Хлористый водород образуется как побочный продукт:[4]
- TiCl4 + 4 (CH3)2CHOH → Ti {OCH (CH3)2}4 + 4 HCl
Характеристики
Изопропоксид титана реагирует с водой с образованием отложений оксид титана:[5]
- Ti {OCH (CH3)2}4 + 2 часа2O → TiO2 + 4 (CH3)2CHOH
Эта реакция используется в золь-гель синтез TiO2материалы на основе порошков или тонких пленок. Обычно к раствору алкоксида в спирте добавляют избыток воды. Состав, кристалличность и морфология неорганического продукта определяются присутствием добавок (например, уксусная кислота ), количество воды (степень гидролиза) и условия реакции.[5]
Соединение также используется в качестве катализатора при получении некоторых циклопропанов в Кулинковича реакция. Prochiral тиоэфиры окисляются энантиоселективно с использованием катализатора, полученного из Ti (O-я-Пр)4.[6][7]
Именование
Изопропоксид титана (IV) является широко используемым товаром и получил множество названий в дополнение к тем, которые перечислены в таблице. Примеры названий включают: титан (IV) я-пропоксид, изопропилтитанат, тетраизопропилтитанат, тетраизопропилортотитанат, тетраизопропилат титана, тетраизопропиловый эфир ортотитановой кислоты, изопропилтитанат (IV), тетраизопропиловый эфир титановой кислоты, изопропилтитанат изопропилтитана, изопропилтитанат титана iso-пропилтитанат, тетраизопропанолат титана, тетраизопропоксититан (IV), тетраизопропанолатотитан, тетракис (изопропокси) титан, тетракис (изопропанолато) титан, изопропиловый эфир титановой кислоты, изопропиловый эфир титана, тетраизопропиловый эфир титана, мезопропиловый эфир титана.
Приложения
TTIP может использоваться в качестве прекурсора для парофазного осаждения в условиях окружающей среды, такого как инфильтрация в тонкие пленки блок-сополимера.[8]
Рекомендации
- ^ Кацуки, Т .; К. Барри Шарплесс (1980). «Первый практический метод асимметричного эпоксидирования». Варенье. Chem. Soc. 102 (18): 5974. Дои:10.1021 / ja00538a077.
- ^ Hill, J. G .; Шарплесс, К.; Exon, C.M .; Регенье, Р. (1985). «Энантиоселективное эпоксидирование аллиловых спиртов: (2s, 3s) -3-пропилоксиранметанол». Орг. Synth. 63: 66. Дои:10.15227 / orgsyn.063.0066.CS1 maint: использует параметр авторов (связь)
- ^ Райт, Д. А .; Уильямс, Д. А. (1968). «Кристаллическая и молекулярная структура тетраметоксида титана». Acta Crystallographica B. 24 (8): 1107–1114. Дои:10.1107 / S0567740868003766.
- ^ а б Дональд Чарльтон Брэдли; Рам К. Мехротра; Ротвелл, Ян П .; Сингх, А. (2001). Алкоксо- и арилоксопроизводные металлов. Сан Диего: Академическая пресса. ISBN 978-0-08-048832-5.
- ^ а б Hanaor, Dorian A.H .; Хирони, Илкай; Карачевцева, Инна; Триани, Джерри; Соррелл, Чарльз С. (2012). "Одно- и смешанная фаза TiO2 Порошки, полученные избыточным гидролизом алкоголята титана ». Достижения прикладной керамики. 111 (3): 149–158. arXiv:1410.8255. Дои:10.1179 / 1743676111Y.0000000059.
- ^ Zhao, S. H .; Samuel, O .; Каган, Х. (1987). «Асимметричное окисление сульфидов, опосредованное хиральными комплексами титана: механические и синтетические аспекты». Тетраэдр. 43 (21): 5135–5144. Дои:10.1016 / S0040-4020 (01) 87689-4.
- ^ Zhao, S. H .; Samuel, O .; Каган, Х. (1990). «Энантиоэлективное окисление сульфида: (S) - (-) - Метил п-Толил сульфоксид ». Органический синтез. 68: 49. Дои:10.15227 / orgsyn.068.0049.; Коллективный объем, 8, п. 464
- ^ Жиро, Эльза С .; Мокарян-Табари, Парване; Toolan, Daniel T. W .; Арнольд, Томас; Смит, Эндрю Дж .; Хоуз, Джонатан Р .; Topham, Paul D .; Моррис, Майкл А. (27.07.2018). «Высокоупорядоченные наноструктуры диоксида титана с помощью простого одностадийного метода включения пара в пленках блок-сополимеров» (PDF). ACS Applied Nano Materials. 1 (7): 3426–3434. Дои:10.1021 / acsanm.8b00632.