Ακετυλοσιδηροκένιο σε σκόνη CAS 1271-55-2
video
Ακετυλοσιδηροκένιο σε σκόνη CAS 1271-55-2

Ακετυλοσιδηροκένιο σε σκόνη CAS 1271-55-2

Κωδικός Προϊόντος: BM-3-2-036
Αγγλική ονομασία: Acetylferrocene
CAS No.: 1271-55-2
Μοριακός τύπος: c12h12feo10*
Μοριακό βάρος: 228,07
EINECS Αρ.: 215-043-2
Κωδικός Hs: 29310095
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Κύρια αγορά: ΗΠΑ, Αυστραλία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Ινδονησία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς κ.λπ.
Κατασκευαστής: BLOOM TECH Changzhou Factory
Υπηρεσία τεχνολογίας: Τμήμα Ε&Α-4

Η Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. είναι ένας από τους πιο έμπειρους κατασκευαστές και προμηθευτές σκόνης ακετυλοσιδηροκενίου cas 1271-55-2 στην Κίνα. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χύμα υψηλής ποιότητας ακετυλοσιδηροκενίου σε σκόνη cas 1271-55-2 προς πώληση εδώ από το εργοστάσιό μας. Καλή εξυπηρέτηση και λογική τιμή είναι διαθέσιμα.

 

Ο χημικός τύπος τουσκόνη ακετυλ φερροκενίουείναι C12H12FeO, CAS 1271-55-2, με μοριακό βάρος περίπου 228,07 g/mol (οι ειδικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με διαφορετικά δεδομένα, όπως 228,068 g/mol). Ο αριθμός εγγραφής του CAS είναι 1271-55-2 και ο αριθμός EINECS είναι 215-043-2. Έχοντας κάποια αρωματικότητα παρόμοια με το βενζόλιο, είναι πιο επιρρεπές σε αντιδράσεις ηλεκτρόφιλης υποκατάστασης από το βενζόλιο, όπως η αντίδραση Fride l-Crafts. Ωστόσο, η ευαισθησία του στην οξείδωση περιορίζει την εφαρμογή του στη σύνθεση. Η αντίδραση του σιδηροκενίου συνήθως απαιτεί απομόνωση από τον αέρα και παρασκευάζεται απευθείας με χημική αντίδραση μεταξύ οξικού ανυδρίτη και σιδηροκενίου. Σε θερμοκρασία και πίεση δωματίου, υπάρχει σε στερεή μορφή και εμφανίζεται ως έντονο πορτοκαλί σε σχήμα βελόνας ή κρυσταλλική σκόνη. Αυτό το ζωηρό χρώμα όχι μόνο διευκολύνει την αναγνώριση, αλλά αντικατοπτρίζει επίσης τη μοναδική ηλεκτρονική δομή και τους χημικούς δεσμούς μέσα στα μόριά του. Η διαλυτότητα στο νερό είναι εξαιρετικά χαμηλή, σχεδόν αδιάλυτη στο νερό. Ωστόσο, μπορεί να είναι ελαφρώς διαλυτό σε ορισμένους οργανικούς διαλύτες, όπως αλκοόλες. Αυτή η διαφορά στη διαλυτότητα είναι μεγάλης σημασίας για την εφαρμογή της σε διαφορετικά πεδία. Για παράδειγμα, κατά την παρασκευή διαλυμάτων για συγκεκριμένους σκοπούς, μπορούν να επιλεγούν κατάλληλοι διαλύτες για τη βελτίωση της διαλυτότητας και της σταθερότητάς τους. Ως σημαντική οργανική ένωση μετάλλων, χρησιμοποιείται ως αποσβεστήρας κραδασμών για τη βενζίνη, ως απορροφητής για την υπεριώδη ακτινοβολία και ως πρόσθετο για καύσιμο πυραύλων.

Product Introduction

Acetyl Ferrocene structure CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Acetyl Ferrocene CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Acetyl Ferrocene COA CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CF

C12H12FeO

EM

228

MW

228

m/z

228 (100.0%), 229 (13.0%), 226 (6.4%), 229 (2.3%)

EA

C, 63,20; Η, 5.30; Fe, 24,49; Ο, 7.01

Melting point 81-83 ° C (lit.), Boiling point 160-163 ° C (3.0004 mmHg), Density >1 g/cm3 (20 βαθμοί ), Σημείο ανάφλεξης 160-163 βαθμοί c/4mm, Σφραγισμένο σε στεγνό, σε θερμοκρασία δωματίου, Ανάγκη μορφής όπως σκόνη κρυστάλλου, Πορτοκαλί χρώμα, Υδατοδιαλυτότητα, Σταθερό Ασυμβίβαστο με ισχυρά οξειδωτικά, αναγωγικά, ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις. Σύμβολο επικινδυνότητας (GHS), GHS06, Προειδοποιητική λέξη κίνδυνος, Περιγραφή κινδύνου h310-h300, Προφυλάξεις p264-p301+p310-p262-p280h-p301+p310a-p321-p321-p0sdzar+κωδικός, Danger5 28, Οδηγίες ασφαλείας 28-36/37-45-28a-1, Αρ. μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων UN 2811 6.1/σελ. 2, WGK Γερμανία 3, RTECS Αρ. ob3700000, F 10, TSCA Ναι, Κατηγορία κινδύνου 6.1, Ομάδα συσκευασίας II

Usage

Σιδηροκένιο ακετυλίου σε σκόνη, ως σημαντική μεταλλική οργανική ένωση, παίζει καθοριστικό ρόλο στα καύσιμα πυραύλων.

1. Επιταχυντής για τη διαδικασία στερεάς καύσης πυραύλων
 

Μηχανισμός δράσης:

Ως επιταχυντής για στερεά καύσιμα πυραύλων, προωθεί κυρίως την αντίδραση καύσης του καυσίμου μέσω των μοναδικών χημικών ιδιοτήτων του. Στους πυραυλοκινητήρες, το στερεό καύσιμο αναμιγνύεται με οξειδωτικό και αναφλέγεται μέσω μιας συσκευής ανάφλεξης για να ξεκινήσει η καύση. Μπορεί να μειώσει την ενέργεια ενεργοποίησης της καύσης καυσίμου, καθιστώντας την αντίδραση καύσης ευκολότερη να πραγματοποιηθεί, βελτιώνοντας έτσι τον ρυθμό καύσης και την απόδοση. Επιπλέον, μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα της καύσης του καυσίμου και να μειώσει τις διακυμάνσεις και την αστάθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης.

Acetyl Ferrocene uses CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Acetyl Ferrocene uses CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Παράδειγμα εφαρμογής:

Σε κινητήρες συμπαγούς πυραύλων, προστίθεται συχνά στις συνθέσεις καυσίμων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης καύσης. Με τον ακριβή έλεγχο της ποσότητας προσθήκης του, μπορεί να επιτευχθεί ακριβής προσαρμογή του ρυθμού καύσης για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της πτήσης πυραύλων. Για παράδειγμα, στο αρχικό στάδιο της εκτόξευσης πυραύλων, απαιτείται μεγαλύτερη ώθηση για να ξεπεραστεί η βαρύτητα της Γης και η ποσότητα αυτής της ουσίας που προστίθεται μπορεί να αυξηθεί για να βελτιωθεί ο ρυθμός καύσης. Μετά από σταθερή πτήση, η ποσότητα των προσθέτων μπορεί να μειωθεί κατάλληλα για να διατηρηθεί μια σταθερή κατάσταση καύσης.

2. Βελτιώστε την απόδοση καύσης του καυσίμου πυραύλων
 

Προωθήστε την πλήρη καύση:

Μπορεί να προωθήσει την πλήρη αντίδραση μεταξύ εύφλεκτων συστατικών όπως οι υδρογονάνθρακες στα καύσιμα πυραύλων και τα οξειδωτικά, μειώνοντας την παραγωγή προϊόντων ατελούς καύσης. Αυτό όχι μόνο μπορεί να βελτιώσει τον ρυθμό χρήσης του καυσίμου και την απόδοση ώθησης των πυραύλων, αλλά και να μειώσει τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών που παράγονται κατά την καύση και να μειώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αύξηση της θερμιδικής αξίας:

Επιταχύνοντας τις αντιδράσεις καύσης και βελτιώνοντας την απόδοση της καύσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της συνολικής θερμογόνου δύναμης του καυσίμου πυραύλων.

Acetyl Ferrocene uses CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Acetyl Ferrocene uses CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Σιδηροκένιο ακετυλίου σε σκόνηείναι η ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την καύση του καυσίμου και για τους πυραύλους, υψηλότερη θερμογόνος δύναμη σημαίνει ισχυρότερη ώθηση και μεγαλύτερη εμβέλεια.

Βελτιώστε τη σταθερότητα:

Το καύσιμο πυραύλων πρέπει να διατηρεί έναν ορισμένο βαθμό σταθερότητας κατά την καύση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις όπως οι εκρήξεις. Μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα καύσης του καυσίμου, να μειώσει τις διακυμάνσεις και την αστάθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πυραυλοκινητήρων.

3. Ως πρόσθετο για τη βελτίωση της ποιότητας του καυσίμου
 

Βελτίωση ρευστότητας:

Στα στερεά καύσιμα πυραύλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο για τη βελτίωση της ρευστότητας του καυσίμου. Η καλή ρευστότητα βοηθά το καύσιμο να κατανέμεται ομοιόμορφα και να καίγεται γρήγορα στο θάλαμο καύσης, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση καύσης και την απόδοση ώσης.

Αύξηση πυκνότητας:

Αυξάνοντας την πυκνότητα του καυσίμου, η μάζα του καυσίμου ανά μονάδα όγκου μπορεί να βελτιωθεί, αυξάνοντας έτσι την ώθηση του πυραύλου. Ως ένωση υψηλής-πυκνότητας, μπορεί σε κάποιο βαθμό να αυξήσει την πυκνότητα και την ενεργειακή πυκνότητα του καυσίμου.

Acetyl Ferrocene uses CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Acetyl Ferrocene uses CAS 1271-55-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Μειώστε την οπτανθρακοποίηση και την εναπόθεση άνθρακα:

Σε περιβάλλοντα καύσης υψηλής- θερμοκρασίας και υψηλής Μπορεί να καταστείλει το σχηματισμό εναποθέσεων οπτάνθρακα και άνθρακα, να διατηρήσει την καθαριότητα και την ομαλότητα του θαλάμου καύσης και έτσι να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ο σίδηρος, ως βασικό πρόσθετο στα καύσιμα πυραύλων, έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση ώσης, τη σταθερότητα και την ασφάλεια των πυραύλων μέσω διαφόρων μέσων όπως η προώθηση των αντιδράσεων καύσης, η βελτίωση της απόδοσης καύσης και η βελτίωση της ποιότητας του καυσίμου. Με τη συνεχή ανάπτυξη της αεροδιαστημικής τεχνολογίας, οι απαιτήσεις για την απόδοση των καυσίμων πυραύλων αυξάνονται επίσης και η έρευνα και η εφαρμογή προσθέτων υψηλής απόδοσης-θα εκτιμώνται ολοένα και περισσότερο. Στο μέλλον, με τη συνεχή εμφάνιση νέων υλικών και τεχνολογιών, οι προοπτικές εφαρμογής του ακετυλοσιδηροκενίου στον τομέα των καυσίμων πυραύλων θα είναι ακόμη ευρύτερες.

Manufacture Information

Σύνθεση τουσκόνη ακετυλ φερροκενίου: Προσθέστε 1 g φερροκένιο και 10 ml οξικού ανυδρίτη σε μια φιάλη με στρογγυλό πάτο των 50 ml και προσθέστε αργά 2 ml φωσφορικού οξέος 85% χρησιμοποιώντας ένα σταγονόμετρο υπό ταλάντωση. Αφού προσθέσετε τα συστατικά, κλείστε το στόμιο του μπουκαλιού με ένα στεγνωτήριο που περιέχει άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο, θερμαίνετε σε βραστό λουτρό νερού για 10 λεπτά και προσθέστε τα συστατικά κατά διαστήματα και ανακινήστε. Χύστε τα αντιδρώντα σε ποτήρι ζέσεως 400 ml που περιέχει 40 g θρυμματισμένο πάγο, ξεπλύνετε τη φιάλη με 10 ml κρύο νερό και προσθέστε το διάλυμα έκπλυσης στο ποτήρι ζέσεως. Προσθέστε στερεό διττανθρακικό νάτριο σε παρτίδες ενώ ανακατεύετε μέχρι το διάλυμα να είναι ουδέτερο (για να αποφευχθεί η υπερχείλιση του διαλύματος και η περίσσεια διττανθρακικού νατρίου). Ψύξτε τα εξουδετερωμένα αντιδρώντα σε παγόλουτρο για 15 λεπτά, διηθήστε και συλλέξτε το διαχωρισμένο πορτοκαλί στερεό, πλύνετε δύο φορές με 40 ml παγωμένου νερού κάθε φορά, στεγνώστε και στεγνώστε στον αέρα.

 

Τα συγκεκριμένα βήματα είναι τα εξής:

1. Στάδιο προετοιμασίας

Προετοιμασία υλικού: Ζυγίστε με ακρίβεια 1 g φερροκενίου (C10H10Fe, MW ≈ 186,04 g/mol) και μετρήστε 10 ml οξικού ανυδρίτη (CH3COOCOCH3, MW ≈ 102,09 g/ml). Εν τω μεταξύ, παρασκευάστε 2 ml διαλύματος φωσφορικού οξέος 85% (H3PO4) για καταλυτική αντίδραση.
Προσοχή: Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σε απαγωγό και να φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (όπως προστατευτικά γυαλιά, παλτό εργαστηρίου, γάντια κ.λπ.).

2. Στάδιο αντίδρασης

Μικτά αντιδρώντα: Προσθέστε σιδηροκένιο και οξικό ανυδρίτη σε ξηρή φιάλη με στρογγυλό πάτο των 50 ml, αναδεύστε απαλά με μαγνητικό αναδευτήρα για να αναμειχθούν ομοιόμορφα. Αυτό το βήμα είναι κυρίως μια φυσική διαδικασία ανάμιξης και δεν περιλαμβάνει χημικές εξισώσεις.
Προσθήκη καταλύτη: Προσθέστε αργά 2 ml διαλύματος φωσφορικού οξέος 85% με συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας σταγονόμετρο. Το φωσφορικό οξύ, ως καταλύτης, μπορεί να προάγει την αντίδραση προσθήκης ακετυλομάδων στο σιδηροκένιο. Δεν υπάρχει άμεση χημική εξίσωση για αυτό το βήμα, αλλά η προσθήκη του καταλύτη αλλάζει το ενεργειακό φράγμα της οδού αντίδρασης.
Αντίδραση θέρμανσης: Τοποθετήστε τη φιάλη στρογγυλού πυθμένα σε λουτρό βραστό νερό και θερμαίνετε τη σε θερμοκρασία κοντά στους 100 βαθμούς C. Η θέρμανση προάγει την κίνηση και τη συχνότητα σύγκρουσης των μορίων των αντιδρώντων, επιταχύνοντας έτσι την αντίδραση ακετυλίωσης των ομάδων ακετυλίου στο σιδηροκένιο. Αυτή η αντίδραση είναι μια τυπική αντίδραση ακυλίωσης Friedel Crafts και η γενική της μορφή μπορεί να εκφραστεί ως:
R-Fe+CH3COOCOCH3+H3PO4 → R-Fe-COOCH3+CH3COOH
Μεταξύ αυτών, το R αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο μέρος του σιδηροκενίου (δηλ. C9H9-). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της παρουσίας δύο ομάδων κυκλοπενταδιενυλίου στο σιδηροκένιο, η πραγματική αντίδραση μπορεί να είναι πιο περίπλοκη, που περιλαμβάνει την προσθήκη δύο ακετυλομάδων ή την επιλεκτική αντίδραση μιας κυκλοπενταδιενυλικής ομάδας. Ωστόσο, για να απλοποιήσουμε την εξήγηση, υποθέτουμε ότι μόνο μία ομάδα ακετυλίου προστίθεται στο σιδηροκένιο.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το φωσφορικό οξύ όχι μόνο δρα ως καταλύτης εδώ, αλλά μπορεί επίσης να συμμετέχει στον σχηματισμό ενδιάμεσων, αλλά ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι πολύπλοκος και συνήθως δεν είναι λεπτομερής.

3. Στάδιο μετά την επεξεργασία

Αντίδραση σβέσης: Χύστε γρήγορα το μείγμα της αντίδρασης σε ένα ποτήρι ζέσεως που περιέχει θρυμματισμένο πάγο για να σβήσει η αντίδραση και να χαμηλώσει τη θερμοκρασία. Αυτό το βήμα χρησιμοποιεί κυρίως ένα μείγμα παγωμένου νερού για να απορροφήσει τη θερμότητα που απελευθερώνεται από την αντίδραση και να αραιώσει το μείγμα αντίδρασης για να διευκολύνει τον χειρισμό του.
Εξουδετέρωση και πλύση: Προσθέστε αργά στερεό διττανθρακικό νάτριο (NaHCO3) ενώ ανακατεύετε για να εξουδετερωθούν οι υπόλοιπες όξινες ουσίες (όπως οξικό οξύ και φωσφορικό οξύ) στην αντίδραση. Η κύρια εξίσωση αντίδρασης για αυτό το βήμα είναι η αντίδραση εξουδετέρωσης οξέος-βάσης:
CH3COOH+NaHCO3 → CH3COONa+H2O+CO2↑
H3PO4 + 3NaHCO3 → Na3PO4 + 3H2O + 3CO2
Με την προσθήκη διττανθρακικού νατρίου, το διάλυμα γίνεται σταδιακά ουδέτερο και παρακολουθείται από ταινίες μέτρησης pH ή pHμετρητές.
Διήθηση και πλύση: Τοποθετήστε το εξουδετερωμένο μείγμα σε παγόλουτρο και ψύξτε για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να καταβυθιστεί πλήρως το στερεό ακετυλοφερροκένιο. Στη συνέχεια, συλλέξτε το στερεό προϊόν με διήθηση και πλύνετε δύο φορές με παγωμένο νερό για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες που έχουν προσκολληθεί στη στερεά επιφάνεια. Η διαδικασία πλύσης δεν έχει άμεση χημική εξίσωση, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

4. Ξήρανση και αποθήκευση

Στέγνωμα: Τοποθετήστε το πλυμένο στερεό ακετυλοφερροκενίου σε φούρνο και στεγνώστε το σε σταθερό βάρος σε κατάλληλη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία ξήρανσης πρέπει να είναι χαμηλότερη από το σημείο τήξης της για να αποφευχθεί η τήξη ή η αποσύνθεση των στερεών. Η κύρια αφαίρεση κατά τη διαδικασία ξήρανσης είναι η υγρασία στη στερεά επιφάνεια, η οποία δεν περιλαμβάνει χημικές αντιδράσεις.
Αποθήκευση: Τοποθετήστε το αποξηραμένο στερεό ακετυλοφερροκένιο σε ένα σφραγισμένο δοχείο και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος. Αποφύγετε την επαφή με οξειδωτικά, ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις και άλλες ουσίες για να αποτρέψετε τη φθορά τους ή τις επικίνδυνες αντιδράσεις τους.

 

Discovering History

Ιστορικό ανακάλυψηςσκόνη ακετυλ φερροκενίουε: η ανακάλυψη του φερροκενίου είναι καθαρά τυχαία. Το 1951, ο Pauson και ο Kealy του Πανεπιστημίου Duke επεξεργάστηκαν το χλωριούχο σίδηρο με βρωμιούχο κυκλοπενταδιενυλ μαγνήσιο για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν φουλβαλένιο, ένα προϊόν οξειδωτικής σύζευξης διενίου, αλλά απροσδόκητα έλαβαν ένα πολύ σταθερό πορτοκαλί στερεό. Εκείνη την εποχή, πίστευαν ότι η δομή του σιδηροκενίου δεν ήταν σάντουιτς και απέδιδαν τη σταθερότητά του στο αρωματικό κυκλοπενταδιενυλικό ανιόν. Ταυτόχρονα, οι Miller, tebboth και Tremaine έλαβαν επίσης το πορτοκαλί στερεό όταν περνούσαν το μείγμα κυκλοπενταδιενίου και αζώτου μέσω ενός αναγωγικού καταλύτη σιδήρου.

Ο Robertburns Woodward, ο Jeffrey Wilkinson και ο Ernst Otto Fischer ανακάλυψαν τη δομή σάντουιτς του σιδηροκένιου μόνο, και ο τελευταίος άρχισε επίσης να συνθέτει νικέλιο και σιδηροκένιο κοβαλτίου σε αυτή τη βάση. Τα αποτελέσματα της κρυσταλλογραφίας NMR και ακτίνων Χ επιβεβαίωσαν επίσης τη δομή σάντουιτς του φερροκενίου. Η ανακάλυψη του σιδηροκενίου ξεκίνησε τη χημεία πολλών συμπλεγμάτων π μεταξύ κυκλοπενταδιενυλίου και μετάλλων μετάπτωσης, και επίσης άνοιξε μια νέα κουρτίνα για την οργανομεταλλική χημεία.

Το 1973 ο Ernst Otto Fischer του Πανεπιστημίου του Μονάχου και ο Sir Jeffrey Wilkinson του Imperial College του Λονδίνου τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας για την εξαιρετική τους συμβολή στον τομέα της οργανομεταλλικής χημείας.

 

Δημοφιλείς Ετικέτες: ακετυλοσιδηροκενίου σε σκόνη cas 1271-55-2, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, αγορά, τιμή, χύμα, προς πώληση

Αποστολή ερώτησής