Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Hexafluorisopropanol CAS 920-66-1 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Hexafluorisopropanol CAS 920-66-1, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Hexafluorisopropanol(HFIP), CAS 920-66-1, Summenformel C3H2F6O, Molekulargewicht 168,04, EINECS-Nummer 213-059-4. Bei Raumtemperatur ist es eine farblose, transparente, nicht brennbare Flüssigkeit mit reizendem Geruch. Es hat eine hohe Polarität und ist mit Wasser oder den meisten organischen Lösungsmitteln in jedem Verhältnis mischbar, ist jedoch in langkettigen Alkanen unlöslich. Darüber hinaus weist es eine gute thermische Stabilität und Durchlässigkeit für ultraviolettes Licht auf und ist in der Lage, ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von weniger als 2000 A und einem niedrigen Brechungsindex durchzulassen. In chemischen Labors kann HFIP als analytisches Reagenz und Katalysatorligand verwendet werden. Es kann zur Analyse verschiedener Polymere und als Regeneriermittel für die Wiederverwendung von Polymeren verwendet werden. Darüber hinaus kann HFIP auch als Ligand als Katalysator in organischen Synthesereaktionen verwendet werden, um die Reaktionseffizienz und Selektivität zu verbessern.

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Chemische Formel |
C3H2F6O |
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Genaue Masse |
168 |
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Molekulargewicht |
168 |
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m/z |
168 (100.0%), 169 (3.2%) |
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Elementaranalyse |
C, 21.44; H, 1.20; F, 67.84; O, 9.52 |
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Hexafluorisopropanol(HFIP) ist eine wichtige fluorierte Feinchemikalie mit einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie hoher Polarität, guter Löslichkeit, thermischer Stabilität und UV-Durchlässigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften wird HFIP in zahlreichen Bereichen weit verbreitet eingesetzt.
Bereich Lösemittel und Reinigungsmittel
1. Polymerauflösung und -regeneration
Als ausgezeichnetes Lösungsmittel kann HFIP verschiedene Polymere auflösen, darunter Polyester, Polyamid, Polyacrylnitril, Polyacetal und hydrolysierten Polyethylenester. Diese Eigenschaft macht es zu wichtigen Anwendungen in den Bereichen Kunststoffrecycling und Polymerregeneration. Beim Kunststoffrecycling kann HFIP mit Schadstoffen und anderen Metallionen vermischte Kunststoffe auflösen und dann durch Flüssigkeitstrennung und Lösungsmittelextraktion reine Kunststoffe erhalten. Aufgrund des niedrigen Siedepunkts von HFIP (58 Grad) ist der Energieverbrauch des Extraktionslösungsmittels relativ gering, was das Verfahren wirtschaftlich macht.
2. Reinigungsmittel für die Elektronikindustrie
In der Elektronikindustrie wird HFIP als Lösungsmittelreiniger zur Reinigung elektronischer Bauteile und Präzisionsinstrumente eingesetzt. Aufgrund seiner guten Löslichkeit und Flüchtigkeit kann es Schmutz und Fett effektiv und rückstandsfrei von der Oberfläche elektronischer Komponenten entfernen und so die Leistung und Zuverlässigkeit elektronischer Komponenten gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die niedrige Oberflächenspannung und niedrige Viskosität von HFIP, dass es auch in kleinste Lücken eindringt und so eine gründlichere Reinigung erreicht.


3. Chemisches Reaktionslösungsmittel
HFIP wird auch häufig in der organischen Synthese und der analytischen Chemie eingesetzt. Es ist in verschiedenen organischen Lösungsmitteln wie Alkoholen, Ethern, Estern und aromatischen Kohlenwasserstoffen löslich und somit ein ideales Lösungsmittel für viele chemische Reaktionen. HFIP kann eine gute Löslichkeit und Reaktionsumgebung bei der Lösungsvorbereitung, Reaktionskatalyse und chemischen Analyse bieten, den Reaktionsfortschritt fördern und die Produktreinheit verbessern.
Medizinischer Bereich
1. Pharmazeutische Zwischenprodukte
HFIP ist ein wichtiges Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener fluorierter Arzneimittel. Beispielsweise kann daraus das Inhalationsanästhetikum Sevofluran synthetisiert werden. Sevofluran ist ein fortschrittliches Inhalationsanästhetikum mit Vorteilen wie keine Rückstände, schnelle Einleitung und Erholung sowie gute Kontrollierbarkeit der Anästhesietiefe. Es ist derzeit eines der idealsten Inhalationsanästhetika. HFIP kann auch zur Synthese anderer fluorhaltiger Medikamente wie Antidepressiva, Krebsmedikamente oder entzündungshemmender Medikamente verwendet werden.
Diese Arzneimittel spielen eine wichtige Rolle in der klinischen Behandlung, und HFIP bietet als wichtiges Zwischenprodukt die Möglichkeit zur Synthese dieser Arzneimittel.
2. Arzneimittellösungsmittel und Reaktionsmedien
HFIP dient nicht nur als Zwischenprodukt, sondern kann auch als Arzneimittellösungsmittel und Reaktionsmedium verwendet werden. Seine gute Löslichkeit und chemische Stabilität ermöglichen es ihm, mehrere Arzneimittelkomponenten aufzulösen und Arzneimittelsynthesereaktionen zu fördern. Im Prozess der Arzneimittelformulierung kann HFIP auch verwendet werden, um die Löslichkeit und Stabilität von Arzneimitteln anzupassen und so deren Wirksamkeit und Sicherheit zu verbessern.
Pestizidfeld
1. Pestizid-Zwischenprodukte
HFIP ist auch ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Agrarchemikalien. Es kann zur Synthese von Pestiziden wie Fluorether-Pyrethroid-Insektiziden verwendet werden. Diese Pestizide zeichnen sich durch hohe Effizienz, geringe Toxizität und ein breites Wirkungsspektrum aus und spielen eine wichtige Rolle in der landwirtschaftlichen Produktion. Als wichtiges Zwischenprodukt liefert HFIP die notwendige Rohstoffunterstützung für die Synthese dieser Pestizide.
2. Lösungsmittel und Synergisten für Pestizide
HFIP kann auch als Lösungsmittel und Verstärker in Pestizidformulierungen verwendet werden. Seine gute Löslichkeit und Durchlässigkeit kann die Ausbreitung und das Eindringen von Pestiziden auf Pflanzenoberflächen fördern und dadurch die Wirksamkeit der Pestizidbekämpfung verbessern. Mittlerweile kann HFIP auch synergetisch mit anderen Pestizidkomponenten interagieren, um die Gesamtwirksamkeit von Pestiziden zu verbessern.
Bereich oberflächenaktive Wirkstoffe und Emulgatoren
1. Fluorierte Tenside
HFIP kann zur Herstellung fluorierter Tenside verwendet werden. Diese Tenside weisen eine hervorragende Oberflächenaktivität und Benetzbarkeit auf, wodurch die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten verringert und deren Benetzbarkeit verbessert werden kann. Fluorierte Tenside können die Benetzung und Stabilität von Produkten wie Beschichtungen, Tinten und Schmiermitteln verbessern und dadurch deren Leistung und Qualität verbessern.


2. Fluorierter Emulgator
Neben Tensiden können mit HFIP auch fluorierte Emulgatoren hergestellt werden. Diese Emulgatoren können an der Öl-{1}}Wasser-Grenzfläche einen stabilen Emulsionsfilm bilden, wodurch sich die Öl-{2}}Wasser-Phase gleichmäßig vermischen und eine stabile Emulsion bilden kann. Fluorierte Emulgatoren spielen in den Bereichen Kosmetik, Lebensmittel und Medizin eine wichtige Rolle und sind Garanten für die Stabilität und Wirksamkeit von Produkten.
Im Bereich Katalysatoren und Reaktionsmedien
1. Katalysator für die organische Synthese
HFIP hat eine katalytische Wirkung bei organischen Synthesereaktionen. Es kann als Katalysator für Veresterungs-, Veretherungs-, Olefinpolymerisations- und Hydrierungsreaktionen verwendet werden. Seine sauren und wasserstoffbindenden Eigenschaften machen es zu einem wirksamen Katalysator für viele organische Reaktionen. Beispielsweise kann HFIP als Lösungsmittel bei bereichsselektiven Halogenreaktionen die Reaktionszeit erheblich verkürzen und die Produktausbeute verbessern.
HFIP zeigt auch eine hervorragende katalytische Leistung bei organischen Synthesereaktionen wie der Friedel-Crafts-Alkylierung.
2. Spezielles Reaktionsmedium
Neben seiner Funktion als Katalysator kann HFIP auch als spezielles Reaktionsmedium eingesetzt werden. Beispielsweise kann HFIP als fluoriertes Lösungsmittel in der Rhodium (I) --katalysierten intramolekularen [4+2]-Cycloadditionsreaktion von ethergebundenen Alkinyldienen und der [5+2]-Cycloadditionsreaktion von Alkinylvinylcyclopropan die Reaktionseffizienz verbessern und die Produkterzeugung fördern. Darüber hinaus wird HFIP in der Flüssigphasen-Peptidchemie auch als hochlösliches Lösungsmittel für die Synthese und Analyse von Peptiden und Peptidzwischenprodukten verwendet.
Bereich Polymermaterialien
1. Polymersynthese und -modifikation
HFIP wird auch häufig im Bereich der Polymermaterialien eingesetzt. Es kann als Lösungsmittel im Synthese- und Modifizierungsprozess von Polymermaterialien verwendet werden. Beispielsweise kann HFIP bei der Synthese von Polymermaterialien wie Polyester und Polyamid für eine gute Löslichkeit und Reaktionsumgebung sorgen und so das Wachstum von Polymerketten und den Fortschritt von Vernetzungsreaktionen fördern.
Mittlerweile kann HFIP auch im Modifizierungsprozess von Polymermaterialien eingesetzt werden, um deren Leistung und Qualität durch Einführung fluorierter Gruppen zu verbessern.
2. Polymermaterialanalyse
Neben der Synthese und Modifikation kann HFIP auch im Analyseprozess von Polymermaterialien eingesetzt werden. Seine gute Löslichkeit und chemische Stabilität ermöglichen es ihm, verschiedene Polymermaterialien aufzulösen und Analysen und Tests durchzuführen. Beispielsweise spielt HFIP eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Molekulargewichts von Polymeren und der Analyse der thermischen Leistung.
Andere Bereiche
1. Antioxidans
HFIP hat gute antioxidative Eigenschaften und kann verhindern, dass Sauerstoff bestimmte Verbindungen oxidiert. Daher wird es häufig als Antioxidans eingesetzt, um den Oxidations- und Alterungsprozess von Substanzen zu verzögern. HFIP kann als Antioxidans die Qualität und Stabilität von Produkten in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik und Medizin schützen.
2. Reagenzien für die chemische Analyse
In einigen chemischen AnalysenHexafluorisopropanolkann als Lösungsmittel und Analysemedium für die Probe verwendet werden. Seine gute Löslichkeit und chemische Stabilität ermöglichen eine Verbesserung der Genauigkeit und Empfindlichkeit der Analyse.
HFIP spielt beispielsweise eine wichtige Rolle in chemischen Analysemethoden wie Chromatographie und Massenspektrometrie.
3. Elektrolytzusatz für Lithiumbatterien
Mit der rasanten Entwicklung neuer Energiefahrzeuge und Energiespeichertechnologien steigt auch die Nachfrage nach Elektrolytzusätzen für Lithiumbatterien stetig. HFIP kann als Rohstoff im Produktionsprozess des Lithiumbatterie-Elektrolytadditivs Tris(hexafluorisopropyl)phosphatester verwendet werden. Dieses Additiv kann die Leistung und Sicherheit von Lithiumbatterien verbessern und so den Anforderungen von Fahrzeugen mit neuer Energie und Energiespeichertechnologie gerecht werden.

Synthese von Hexafluorisopropanol:
Hexafluoraceton (HFA, Hexafluoracetonton) wird häufig in der katalytischen Hydrierung und Reduktionssynthese verwendet und kann auch in Gasphasen- oder Flüssigphasenverfahren eingesetzt werden. HFA ist bei Raumtemperatur gasförmig und reagiert in einem Rohrreaktor unter Einwirkung eines Katalysators mit überschüssigem Wasserstoff. Die Gasphasenmethode hat eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, aber die Reaktionstemperatur ist hoch, was leicht zu Nebenreaktionen führen kann. HFA verbindet sich mit Wasser und bildet Hydrate mit unterschiedlichen Wassermengen. Die katalytische Flüssigphasenhydrierungsreaktion von HFA-Hydrat kann direkt bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt werden. Die Herstellung von HFIP durch katalytische Reduktion erfordert den Einsatz teurer Katalysatoren, und HFA enthält normalerweise geringe Mengen an Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff und anderen Verunreinigungen, die leicht zu einer Katalysatorvergiftung führen können, wodurch die Kosten steigen und die Reaktionsselektivität verringert wird.
45 Kilogramm Hexafluoracetonhydrat (enthaltend 1 % Katalysator) wurden in einen 50-Liter-Reaktor zur Vakuum-Stickstoff- und Stickstoff-Wasserstoff-Substitution eingespeist.
Injizieren Sie Wasserstoffgas auf Atmosphärendruck, erhitzen Sie es auf 100 °C, rühren Sie mit 30 Umdrehungen pro Minute, injizieren Sie Wasserstoffgas mit 1 Megapascal und reagieren Sie bei konstantem Druck, bis innerhalb einer Stunde kein Druckabfall mehr auftritt.
Temperatur und Druck reduzieren, Material auspressen und filtrieren.
Verwendung der katalytischen Flüssigphasenhydrierung zur Reduzierung von HFA und Herstellung von HFIP.
Die Ergebnisse zeigen Folgendes:
Unter den Reaktionsbedingungen einer Katalysatordosierung von 1 %, 100 °C und 1,0 MPa betrug die Umwandlungsrate von HFA 98,87 % und die Reduktionsselektivität 97,87 %, wenn die Reaktionszeit 22 Stunden betrug.
Unterdessen kann eine Erhöhung der Temperatur die Reaktionseffizienz wirksam verbessern, die Reaktionszeit verkürzen und die Reaktionstemperatur auf 100 °C optimieren.
Die pH-Änderung der Reaktionslösung hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Reaktion.
Nach 48 Stunden Vorbehandlung kann der Katalysator unter gleichen Reaktionsbedingungen innerhalb von 5 Stunden eine Umsatzrate von 98,98 % und eine Reduktionsselektivität von 98,90 % erreichen.
FAQ
Wofür wird Hexafluorisopropanol verwendet?
Es wird auch in der Biochemie zur Solubilisierung von Peptiden und zur Monomerisierung von -Faltblattproteinaggregaten eingesetzt. Aufgrund seiner Säure (pKa 9,3) kann es als Säure in flüchtigen Puffern für die Ionenpaar-HPLC --Massenspektrometrie von Nukleinsäuren verwendet werden. HFIP enthält ätzende Dämpfe, die schnell Augen- und Lungenschäden verursachen.
Ist Hexafluorisopropanol giftig?
Toxizität. Hexafluor-2-propanol weist eine sehr geringe akute Toxizität auf und wird daher als Vorstufe für Anästhetika verwendet. Obwohl es eine geringe akute Toxizität aufweist, ist es stark reizend für Haut und Augen. Tierversuche zeigen mögliche negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und stufen HFIP als reproduktionstoxisches Material der Kategorie 2 ein.
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