Málmlífræn hvarfefni

Af hverju að velja okkur

 

Rík reynsla
Með áratuga reynslu í rannsóknum, framleiðslu og markaðssetningu lífrænna efna höfum við orðið alþjóðlegur birgir efnarannsókna, þróunar og framleiðslu.

 

Faglegt lið
Genie Chemical er með mjög hæft R&D teymi með meira en 200 manns.

 

Eins-þjónusta
Gæðaskoðun, framleiðslustýring og þjónusta eftir-sölu, sem veitir eins-þjónustu.

 

QC
Það hefur fengið ISO 9001 vottun og hefur sett upp sérstaka prófunarstöð til að innleiða stranga gæðaeftirlitsstaðla á öllum stigum framleiðsluferlisins. Gæðaeftirlitsmenn fylgjast náið með framleiðsluferli hverrar vöru til að tryggja gæði endanlegrar efnavöru.

 

Hvað er málmlífræn hvarfefni

 

 

Málmlífræn hvarfefni eru efnasambönd sem innihalda kolefnis-málmteng. Að því er varðar umræðuna hér á eftir eru einu efnasamböndin sem við munum íhuga þau þar sem M=Li eða Mg. Þegar M= Li er málmlífræna hvarfefnið kallað lífrænt litíum hvarfefni. Þegar M=Mg er það kallað Grignard hvarfefni.

 

Fyrst 1234567 Síðast 1/10

 

 
Ávinningur af málmlífrænum hvarfefnum
 

 

Duglegur

Málmlífræn hvarfefni hafa skilvirka hvataáhrif og geta stuðlað að ýmsum efnahvörfum. Í samanburði við hefðbundna hvata eru málmhvatar virkari, þurfa styttri viðbragðstíma og geta einnig dregið úr hvarfhitastigi og orkunotkun.

Umhverfisvæn

Málmlífræn hvarfefni eru græn og umhverfisvæn og geta dregið úr úrgangslofttegundum efnahvarfa í lágmarki. Í þessu ferli myndast engin skaðleg efni í vörum sem myndast af hvatanum og hvarfefnum, sem er mjög mikilvægt til að vernda umhverfið og draga úr mengun.

Endurnýtanlegt

Málmlífræn hvarfefni er hægt að endurnýta, sem dregur úr kostnaði við undirbúning og skipti á hvata. Vegna framúrskarandi stöðugleika og endingar, er hægt að endurvinna málmhvata margsinnis meðan á hvarfferlinu stendur og lækka þannig framleiðslukostnað.

Geta til margra viðbragða

Málmlífræn hvarfefni er hægt að nota í margvíslegum efnahvörfum, svo sem oxun, vetnun, afkarbónýleringu, C-C tengibyggingu og olefínhverfu. Víðtæk notkun þessarar tækni gerir málmhvata að einni mikilvægustu tækni í efnaiðnaði.

 

Náðu sérstökum viðbragðsskilyrðum

Hönnun málmlífrænna hvarfefna getur náð sérstökum hvarfskilyrðum, svo sem sértækum viðbrögðum og stereósértækum viðbrögðum. Þessi tækni getur bætt sértækni og afrakstur hvarfsins, sem leiðir til meiri hreinleika.

 

 

Uppbygging og eiginleikar málmlífrænna hvarfefna

Málm-kolefnistengi í málmlífrænum hvarfefnum er yfirleitt mjög samgilt. Fyrir mjög rafjákvæð frumefni, eins og litíum og natríum, sýnir kolefnisbindillinn karbanjónísk einkenni, en anjónir sem eru byggðar á -kolefni eru afar sjaldgæfar, sem dæmi má nefna sýaníð. einn kristal úr mn(ii) flóknu, [bnmim]4[mnbr4]br2. Bjartgræni liturinn er upprunninn í spuna-forboðnum d-d umbreytingum

Flest málmlífræn hvarfefni eru föst efni við stofuhita, en sum eru vökvar eins og metýlsýklópentadíenýl mangan tríkarbónýl, eða jafnvel rokgjarnir vökvar eins og nikkel tetrakarbónýl. mörg málmlífræn efnasambönd eru loftnæm (hvarf við súrefni og raka), og því verður að meðhöndla þau undir óvirku andrúmslofti. Sum lífræn málmefnasambönd eru í snertingu við tríetýlrólúm lofti.

CAS:5735-41-1 | 1-Hydroxy-2,1-Benzoxaborolane

 

Tegundir lífrænna hvarfefna

 

 

Bútýllitíum

Lífræn efnasambönd eru mikilvæg grunnmálm lífræn efnasambönd og eru mikils virði við framleiðslu á lífrænt tilbúnum fjölliða efnasamböndum. Bútýllitíum er leysanlegt í benseni eða sýklóhexani. Eiginleikar þess eru svipaðir og Grignard hvarfefni. Það er virkara en Grignard hvarfefni og getur framkallað nokkur verðmæt og hagnýt viðbrögð.

 

Dímetýlsink

Það er rokgjarn vökvi við stofuhita, þó að efnafræðilegir eiginleikar hans séu ekki eins virkir og málmlífræn litíumsambönd. Það er oft notað sem hvati fyrir sameiginleg viðbrögð og er hentugur sem upphafsmaður fyrir ýmsar olefín einliða og karbónýlsambönd.

 

Tríetýlál

Það er litlaus vökvi. Það oxast fljótt eða kviknar jafnvel sjálfkrafa þegar það kemst í snertingu við loft. Það mun bregðast kröftuglega við vatni til að mynda álhýdroxíð og etan og mynda mikinn hita. Það er venjulega leyst upp í kolvetnisleysi og geymt. Það þarf að nota það. varkár.

 

 

Notkun lífrænna hvarfefna
 

Málmlífræn hvarfefni gegna mikilvægu hlutverki á sviði hvata

Lífrænir málmhvatar geta hvatað mörg lífræn efnahvörf plantna til að auka hraða og sértækni hvarfsins. Til dæmis, Ródíum hvati Efnafræðilegir aðilar gegna mikilvægu hlutverki í vetnunarhvörfum, sem geta umbreytt olefínum í alkana. Palladíum hvatar gegna mikilvægu hlutverki í Suzuki hvarfinu og geta náð tengingu viðbrögðum kolefnistengi. Lífrænir málmhvatar hafa margs konar notkun, ekki aðeins í lífrænni myndun. Það gegnir mikilvægu hlutverki í lyfjamyndun, efnisfræði og öðrum sviðum.

Lífræn hvarfefni gegna mikilvægu hlutverki á sviði rafrænna efna

Mörg lífræn málmhvarfefni hafa. Vegna framúrskarandi leiðni og sjónræns frammistöðu hefur það verið mikið notað í sjónrænum tækjum. Til dæmis er koparþalósýanín mikilvægt málmlífrænt efnasamband með framúrskarandi ljósafköstum, mikið notað á sviði sólarsellna. Að auki eru málmlífræn rammaefni (MOFs) Það er einnig mikilvægur flokkur málmlífrænna hvarfefna með mikla stillanleika og fjölvirkni Gasgeymsla, aðskilnaður og hvati eru mikið notaðar á ýmsum sviðum.

Lífræn hvarfefni gegna einnig mikilvægu hlutverki á lyfjafræðilegu sviði

Málmfléttur eru mikilvægur flokkur lífrænna málmefnasambanda, þar sem málmar mynda stöðug samhæfingartengi við lífræna bindla. Margir málmar Flókin efnasambönd hafa góða líffræðilega virkni og lyfjafræðilega eiginleika og eru mikið notuð í lyfjarannsóknum og meðferð. Til dæmis er platínuflókið cisplatín mikilvægt -æxlislyf sem er mikið notað í krabbameinslyfjameðferð við æxlum.

 

CAS:78782-17-9 | Bis[(Pinacolato)Boryl]Methane

 

Eiginleikar málmlífrænna hvarfefna

1. Tengi milli málmsins og kolefnisatómsins er oft mjög samgilt í eðli sínu.


2. Flest lífrænu málmlífrænu hvarfefnin eru til í föstu formi, sérstaklega efnasamböndin þar sem kolvetnishóparnir eru arómatískir eða hafa hringbyggingu.


3. Lífrænu málmhvarfefnin sem samanstanda af mjög rafjákvæðum málmum eins og natríum eða litíum eru mjög rokgjörn og geta orðið fyrir sjálfsbruna.


4.Í mörgum tilfellum reynast málmlífræn efnasambönd vera eitruð fyrir menn (sérstaklega efnasamböndin sem eru rokgjörn í náttúrunni).


5.Þessi lífrænu málmhvarfefni geta virkað sem afoxunarefni, sérstaklega efnasamböndin sem myndast af mjög rafjákvæðum málmum.

 

 
Myndun málmlífrænna efnasambanda
 

 

 
Myndun alkýllitíums og Grignard hvarfefna

Mjög virku málmarnir sameinast við halógen-skiptit kolvetni til að framleiða einföld málmlífræn efnasambönd. Til dæmis er methyllithium, mikilvægt hvarfefni í lífrænni myndun, framleitt í atvinnuskyni með því að fylgja hvarfinu:
2Li + CH3Cl → LiCH3 + LiCl
Með öðrum virkum málmum, eins og magnesíum, áli og sinki, gefur hvarfið venjulega málmlífræna halíðið. Algengt hvarf af þessari gerð er myndun Grignard hvarfefnis, alkýlmagnesíumhalíðs sem nýtur mikillar notkunar í lífrænni myndun (s-ið gefur til kynna að málmurinn sé í föstu formi).

 
Tvöföld tilfærsla

Myndun málmlífrænna efnasambanda með tvöfaldri tilfærslu felur í sér málmlífræn (MR) og tvíundarhalíð (EX, þar sem E er málmur eða málmhúð og X er halógen) upphafsefni. Það veitir þægilega gerviaðferð sem er mikið notuð á rannsóknarstofunni og í minna mæli á viðskiptalegum mælikvarða. Eins og eftirfarandi dæmi sýna, er lífræni hópurinn á virkara málminum fluttur yfir í minna virka málminn eða málmhúðina. Í þessu samhengi eru algengustu mjög virku málmarnir litíum, ál og magnesíum.
4Li(CH3) + SiCl4 → 4LiCl + Si(CH3)4
Al2(CH3)6 + 2BF3 → 2AlF3 + 2B(CH3)3

 
Endurúthlutun

Tvöfaldar tilfærslur sem fela í sér sama miðlæga frumefni eru oft nefndar endurdreifingarviðbrögð. Viðskiptalega mikilvægt dæmi er endurdreifing kísiltetraklóríðs og tetrametýlkísils (einnig þekkt sem tetrametýlsílan) við hærra hitastig.
SiCl4 + (CH3)4Si → CH3SiCl + (CH3)2SiCl2 + (CH3)3SiH + ...
Hægt er að aðskilja afurðirnar úr þessu hvarfi með eimingu. Þetta hvarf er framkvæmt í iðnaði þar sem (CH3)2SiCl2 er fjarlægt úr jafnvægisblöndunni og síðan vatnsrofið til að framleiða milliefni fyrir kísillfjölliður, sem hafa formið ―(Si(CH3)2-O)-n (Nánari upplýsingar um eiginleika og myndun ólífrænna fjölliða, sjá ólífræna fjölliðu).

 
Vatnsmálmvinnsla

Bæting málmhýdríðs við margtengi kallast vatnsmálmmyndun og leiðir til myndunar málm-kolefnistengis.
M-H + H2C=CH2 → MH2C-CH3
Þessi viðbrögð eru aðallega knúin áfram af háum CH-tengistyrk miðað við flesta E-H tengistyrk. Tvö mikilvæg vatnsmálmhvörf eru vatnsborun og vatnssílun, sýnd í sömu röð, með eftirfarandi dæmum.

 

 

 
Það er auðveldara að títra málmlífræn hvarfefni en þú heldur
 
01/

Veldu aðferð.
Það er mikill fjöldi mismunandi hvarfefna sem hafa verið notaðir á einum tíma eða öðrum fyrir lífræna málmtítrun, hvert með sína kosti og galla. Kjósið dífenýlediksýru fyrir alkýl litíum (nBuLi, o.s.frv.) títrun og joð/litíum klóríð fyrir Grignard hvarfefnistítranir. Ef þú vilt einhæfa{/LiRM aðferð, þá mun I2{/{3}} vinna fyrir alla RZnX, og aðal/arómatísk lífrænt litíum hvarfefni.

02/

Þurrkaðu og hlaðið glervörunum þínum.
Eins og í flestum litlum viðbrögðum er best að keyra þessar títranir í 4 ml sýnisglasi. Þurrkaðu hettuglasið (valfrjálst hræristykki) í 130 gráðu heitum ofni yfir nótt fyrir notkun, kældu síðan í þurrkara. Hettuglösin sem ég nota geta innihaldið lykt af ísósýaníðum, svo ég tel þau loft-þétt. Þegar hettuglasið er þurrt skaltu bæta við 50 mg af annaðhvort dífenýlediksýru eða I2. Joð mun bregðast við í dag. Argon solid dífenýlediksýra er stöðug í langan tíma, svo ég mæli með að undirbúa nokkur sýni með góðum fyrirvara.

03/

Bætið leysinum við.
Fyrir dífenýlediksýrutítrun, nýeimað eða þurrkað undir sameindasigtum tetrahýdrófúrani. Undir argonflæði, bætið einum millilítra við hettuglasið og hrærið/hristið þar til vísirinn er uppleystur. Fyrir joðtítrunina, bætið 42,3 g af LiCl í 200 mL þurrkalk THF eftir þörfum (stillið eftir þörfum). Hrærið í einn dag og bætið síðan við 40 grömmum af 3A sameinda sigti. Geymið lokað, fjarri ljósi eða raka. Eins og hér að ofan, bætið einum millilítra af þessari blöndu við vísirinn.

04/

Títraðu
Á meðan lífrænanólítíumflöskan er undir argon skaltu setja 1 ml sprautu í. Dragðu upp gas þrisvar sinnum og tæmdu stimpilinn í hvert sinn yfir litlu bikarglasi af annað hvort n-bútanóli eða ísóprópanóli. Dragðu upp 0,3-0,8 ml af lífrænni málmlausn, ákvarðu vandlega rúmmálið. Þegar hvarfefnið hefur verið mælt skaltu draga upp 0,2-0,3 ml af gasi til viðbótar, draga síðan nálina upp þannig að þetta argon teppi sitji á milli nálaroddsins og leysisins.

 

 

Tenging í lífrænum málmhvarfefnum

Skilningur á tengingu í málmlífrænum hvarfefnum er lykillinn að því að afhjúpa hvarfvirkni þeirra. Samhæfingarfléttur og bindlar gegna mikilvægu hlutverki við að koma á stöðugleika þessara efnasambanda. Málm-kolefnistengið felur í sér bæði sigma- og pi-tengi, þar sem rafeindum er deilt á milli málm- og kolefnisatóma. Þessi tengivíxlverkun ræður stöðugleika og hegðun málmlífrænna hvarfefna.

Málmlífræn hvarfefni sýna forvitnilega hvarfvirkni og virka bæði sem núkleófílar og raffílar.

 

Kjarnasækin viðbætur, brotthvarf og útskipti eru algeng viðbrögð. Ennfremur gegna oxunarviðbótar- og afoxandi brotthvarfsviðbrögð mikilvægu hlutverki við umbreytingu þessara efnasambanda. Skilningur á þessum viðbragðsaðferðum gerir nákvæma stjórn á tilbúnum ferlum.

 

Fjölbreytt viðbrögð fela í sér málmlífræn hvarfefni. Þessi viðbrögð innihalda myndun kolefnis-kolefnistengi, umbreytingar á virkum hópum og málm-miðluð viðbrögð. Fjölhæfni málmlífrænna hvarfefna gerir kleift að búa til flóknar lífrænar mannvirki og þróa nýjar tilbúnar aðferðafræði.

CAS:50573-74-5 | 2-Amino-6-Nitrobenzoic Acid

 

 
Verksmiðjan okkar
 

 

Með áratuga reynslu í framleiðslu og markaðssetningu hágæða efna, Gnee Chemical Company, útvegum við lífræn efni, lífefnafræði, lyfjafræðileg milliefni og fleira. Gnee Chemical hefur hæft starfsfólk í rannsóknum og þróun. Meira en 200 manns teymi okkar er ábyrgt fyrir gæðaprófunum, framleiðslueftirliti og þjónustu eftir-sölu sem eins-þjónustu. Við bjóðum upp á R&D og framleiðslulausnir til alþjóðlegra viðskiptavina okkar. Við fylgjum meginreglunni um "Quality First" og höfum fengið ISO 9001 vottun. Við höfum einnig sett upp sérstaka prófunarstöð til að innleiða stranga gæðaeftirlitsstaðla á öllum stigum framleiðsluferlisins. Gæðaeftirlitsmenn fylgjast náið með framleiðsluferli hverrar vöru til að tryggja gæði endanlegra efnavara.

 

productcate-1-1

 

Vottanir

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
 
Algengar spurningar
 
 

Sp.: Hvað er málmlífrænt efnasamband?

A: Málmlífrænt efnasamband er efnasamband sem inniheldur að minnsta kosti eitt tengi milli málmþáttar og kolefnisatóms sem tilheyrir lífrænni sameind. Vitað er að málmefni eins og sílikon, tin og bór mynda lífræn málmsambönd sem eru notuð í sumum efnahvörfum í iðnaði.

Sp.: Gefðu dæmi um nokkur málmlífræn efnasambönd?

A: Grignard hvarfefni, tetrakarbónýl nikkel og dímetýl magnesíum eru nokkur dæmi um lífræn málmsambönd.

Sp.: Hver eru notkun málmlífrænna efnasambanda?

A: Málmlífræn efnasambönd eru fyrst og fremst notuð sem einsleitir hvatar í efnahvörfum í atvinnuskyni. Þau eru einnig notuð sem stoichiometric hvarfefni í iðnaðar- og rannsóknarmiðuðum efnahvörfum-.

Sp.: Af hverju eru málmlífræn efnasambönd mikilvæg?

A: Málmlífræn efnasambönd gegna mikilvægu hlutverki í lífrænni myndun. Þeir veita kjarnasæknu kolefnisatómi sem hvarfast við rafsækið kolefni til að mynda nýtt kolefnistengi.

Sp.: Hver uppgötvaði málmlífræn efnasambönd?

A: Lífræn málmsambönd voru uppgötvað af franska efnafræðingnum Louis Claude Cadet de Gassicourt.

Sp.: Hver eru 5 dæmi um málmlífræn efnasambönd?

A: Önnur dæmi um málmlífræn efnasambönd eru lífræn efnasambönd eins og n-bútýllitíum (n-BuLi), lífræn sink efnasambönd eins og díetýlsink (Et2Zn), lífræn tin efnasambönd eins og tríbútýltínhýdríð (Bu3SnH), lífræn bóran efnasambönd eins og trílúmínum3Bóran, og efnasambönd eins og trílúmínum3Bóran.

Sp.: Hver af eftirfarandi eru málmlífræn hvarfefni?

A: Grignard hvarfefni, tetrakarbónýl nikkel og dímetýl magnesíum eru nokkur dæmi um málmlífræn efnasambönd. Málmlífræn hvarfefni eins og fenýlmagnesíumbrómíð og metýllitíum eru meðal sterkustu basanna sem til eru. Þar af leiðandi munu þau afprótóna efnasambönd eins og amín, alkóhól og karboxýlsýrur.

Sp.: Hvað eru lífrænt litíum og Grignard hvarfefni?

A: Lífrænt efni eða Grignard hvarfefni hvarfast við karbónýlhópinn, C=O, í aldehýðum eða ketónum og mynda alkóhól. skiptihóparnir á karbónýlinu ráða eðli afurðalkóhólsins. Viðbót við metanal (formaldehýð) gefur aðalalkóhól. Viðbót við önnur aldehýð gefur aukaalkóhól.

Sp.: Hverjar eru tegundir lífrænna hvarfefna?

A: Dæmigerð dæmi um lífræn málmefnasambönd eru lífrænt magnesíum, lífrænt magnesíum, hvarfefni Grignard, lífrænt kóperat, lífrænt sink, lífræn kadmíum osfrv.

Sp.: Hvert er hvarfgjarnasta málmlífræna hvarfefnið?

A: Alkyllitíum (og natríum) efnasambönd eru hvarfgjarnast af algengustu efnasamböndunum í þessum flokki, með málm-kolefnistengi sem eru um það bil 30% jónísk. Kolefnis-magnesíumtengi Grignard hvarfefna er um 20% jónískt og þau hafa reynst nokkuð minna hvarfgjörn.

Sp.: Hvert er algengasta lífræna litíum hvarfefnið?

A: Fenýllitíum er talsvert mildara en metýllitíum vegna getu fenýlhringsins til að flytja hleðslu afprótónaðrar fenýlanjónar. Þannig eru algengustu lífrænu litíumhvarfefnin, í röð eftir vaxandi grunngildi: PhLi<>

Sp.: Hver eru notkun málmlífrænna hvarfefna?

A: Notkun málmlífrænna efnasambanda. Wilkinson hvati er notaður við vetnun alkena. Ziegler – Natta hvati [(C2H5)3AlTiCl4] er notaður til fjölliðunar alkena. Lífræn efnasambönd eru notuð til að meðhöndla sárasótt. Palladium hvatar eru notaðir í tengihvörfum.

Sp.: Af hverju notum við málmlífræn hvarfefni í lífrænni myndun?

Svar: Málmlífræn hvarfefni eru oft notuð til að búa til lífrænar sameindir þar sem þau knýja fram sértæka tengingu og/eða hvata viðbrögð. Sum þessara viðbragða er erfitt eða óframkvæmanlegt að framkvæma með öðrum hætti.

Sp.: Hvaða málmlífræn hvarfefni eru góð uppspretta?

A: Málmlífræn hvarfefni- Uppsprettur kjarnasækins kolefnis fyrir myndun áfengis. Alkalímálmarnir (Li, Na, K o.s.frv.) og jarðalkalímálmar (Mg og Ca, ásamt Zn) eru góð afoxunarefni, sá fyrrnefndi er sterkari en sá síðarnefndi. Þessir sömu málmar draga úr kolefnis-halógentengi alkýlhalíða.

Sp.: Hvernig er hægt að nota málmlífræn efnasambönd í læknisfræði?

A: Lífræn málmfléttur eru mjög basískir, afoxandi efni sem þjóna sem hvati með því að hvetja mörg fjölliðunarviðbrögð og eru klínískt notuð til að meðhöndla frumu- og vefjaskaða (krabbamein, eitilfrumukrabbamein, sýkingavarnir, bólgueyðandi, sykursýki, leishmaniasis, segamyndun og taugasjúkdóma).

Sp.: Hvernig myndast málmlífræn hvarfefni?

A: Aðferðin við að búa til aðra hvora tegund hvarfefna er svipuð: alkýl eða arýlhalíð er meðhöndlað með magnesíum eða litíum málmi í þurrum, óvirkum leysi, oftast vatnsfríum eter. Jöfnur 1 og 2 sýna framleiðslu á fenýlmagnesíumbrómíði og metýllitíum, í sömu röð.

Sp.: Hvað er dæmi um málmlífrænan hvata?

A: Annað dæmi um málmlífrænt hvarfahvarf er Ziegler-Natta olefin fjölliðun. Þetta hvarf er afar mikilvægt iðnaðar fyrir framleiðslu á olefínum eins og pólýetýleni. Það eru bæði misleitir og einsleitir Ziegler-Natta hvatar.

Sp.: Hvað var fyrsta náttúrulega málmlífræna efnasambandið?

Svar: Fyrsta málmlífræna efnasambandið sem innihélt umbreytingarmálm var myndað 67 árum síðar af danska lífræna efnafræðingnum William Christopher Zeise með því að setja platínutetraklóríð í sjóðandi etanól. Jónin sem myndaðist var tríklór-(eten)-platínat(II) anjón. Aukning á hraða með upphitun getur valdið vandamálum með stöðugleika málmlífrænna hvatans. Hvað gerir góðan hvata? Hæfni til að breyta samhæfingarnúmeri sínu, það þýðir að gangast undir viðbætur og brotthvarf. Breytilegt oxunarástand - 2 stöðugt ástand að minnsta kosti 2 einingar á milli.

Sp.: Hvað eru málmlífræn efnasambönd í lyfjauppgötvun?

Svar: Málmlífræn efnasambönd hafa einstaka eiginleika sem gera þau aðlaðandi til lækninga þar sem þau innihalda að minnsta kosti eitt málm-kolefnistengi. Efnafræðilegir og rafrænir eiginleikar þessara efnasambanda gera það kleift að sérsníða þau fyrir sérstakar lyfjaafhendingar. Lífræn efnasambönd myndast aftur á móti við hvarf alkýl eða arýl halíð við litíum málm eða lífræn efnasambönd við sig sjálf.

Sp.: Hvernig á að bera kennsl á málmlífrænt efnasamband?

A: Málmlífræn efnasambönd eru skilgreind sem efnasambönd sem innihalda samgilt tengi milli kolefnisatóms og málms. Venjan í flokkunarkerfi er að líta á hvaða frumefni sem er annað en C, H og sjaldgæf lofttegundir sem málma ef það er gagnlegt (Leigh o.fl., 1998). Við minnum á að Grignard hvarfefni er ekki hægt að búa til ef súr starfrænir hópar eru einnig til staðar í halógenefnasambandinu. Grignard hvarfefnið er eytt með viðbrögðum við súr vetnisatóm úr vatni, alkóhólum, fenólum eða karboxýlsýruhópum.

Sem einn af leiðandi framleiðendum og birgjum lífrænna hvarfefna í Kína, fögnum við þér hjartanlega velkomin í heildsölu á ódýrum málmlífrænum hvarfefnum til sölu hér frá verksmiðju okkar. Allar efnavörur eru með hágæða og samkeppnishæf verð.

whatsapp

Sími

Tölvupóstur

inquiry

taska