硼氢化钠

硼氢化钠常温常压下稳定。硼氢化钠碱性溶液呈棕黄色。最常用的还原剂之一。对空气中的水气和氧较稳定,操作处理容易。适用于工业规模, 因为溶解性的问题,通常使用甲醇、乙醇作为溶剂。通常情况下,硼氢化钠无法还原酯,酰胺,羧酸及腈类化合物,但当酯的羰基α位有杂原子存在时例外,可以将酯还原。与硼氢化钠接触后有咽喉痛、咳嗽、呼吸急促、头痛、腹痛、腹泻、眩晕、眼结膜充血、疼痛等症状。吸入或者皮肤接触该试剂对人体有害。硼氢化钠应干燥保存,使用时应特别小心,操作时在通风橱中进行。应贮存在阴凉、干燥的库房中。防潮,防震,勿与无机酸共贮混运,远离热源和火种及易燃物品。

硼氢化钠基本信息

中文名称 硼氢化钠 化学式 NaBH4
CAS登录号 16940-66-2 闪点 158 °F
熔点 >300 °C (dec.)(lit.) 别称 四氢硼酸钠、氢硼化钠
分子量 37.83 英文名 Sodium borohydride
沸点 500°C 密度 1.035 g/mL at 25 °C
EINECS登录号 241-004-4 水溶性 550 g/L (25 ºC)
危险品运输编号 UN 3129 4.3/PG 3

硼氢化钠应用领域

硼氢化钠可用作醛类、酮类和酰氯类的还原剂,制造硼氢化钾的中间体,制造乙硼烷和其他高能燃料的原料,用作塑料工业的发泡剂,造纸工业含汞污水的处理剂、造纸漂白剂,以及医药工业制造双氢链霉素的氢化剂。

硼氢化钠的氢在这里显-1价故有很强还原性可以还原有一定氧化性的无机物,它主要用于有机合成中的-COOH还原成-CH20H,起到有机合成的很大作用所以被成为"万能还原剂"。是一种良好的还原剂,它的特点是性能稳定,还原时有选择性。可用作醛类,酮类和酰氯类的还原剂,塑料的发泡剂,制造双氢链霉素的氢化剂,制造硼氢化钾的中间体,合成硼烷的原料,以及用于造纸工业和含汞污水的处理剂。

硼氢化钠给有机化学家们提供了一种非常便利温和的还原醛酮类物质的手段。在此之前,通常要用金属/醇的办法来还原羰基化合物,而硼氢化钠可以在非常温和的条件下实现醛酮羰基的还原,生成一级醇和二级醇。还原步骤是先将底物溶于溶剂,一般是甲醇或者乙醇,再用冰浴冷却,将硼氢化钠粉末加入混合物搅拌至反应完全即可。反应过程可以用薄层层析监测。如果溶剂不是醇,那么需要另加甲醇或者乙醇一同反应。硼氢化钠是一种中等强度的还原剂,在反应中表现出良好的化学选择性,只还原活泼的醛酮羰基,而不与酯、酰胺作用。

硼氢化钠造价信息

市场价 信息价 询价
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氢化丁腈橡胶垫片 28*22*2.6/氢化丁腈橡胶垫片/-截面形状_圆形,用途_管 氢化丁腈橡 查看价格 查看价格

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硼氢化钠发展简史

硼氢 化钠是由H·C·Brown和他的老板Schlesinger于1942年在芝加哥大学发现的。当时的目的是为了研究硼烷和一氧化碳络合物的性质,但却发现了硼烷对有机羰基化合物的还原能力。由于当时硼烷属于稀有物质,因此并没有引起有机化学家的重视。硼烷化学的发展得益于第二次世界大战,当时美国国防部需要寻找一种分子量尽量小的挥发性铀化合物用于裂变材料铀235的富集。硼氢化铀U(BH4)4符合这个要求。该化合物的合成需要用到氢化锂,然而氢化锂的供应很少,于是便宜的氢化钠便被用来作原料,而硼氢化钠就在这个过程中被发现。后来,因为六氟化铀的处理工艺问题得到解决,美国国防部便放弃了通过硼氢化铀来富集铀235的计划,而Brown的研究课题就变成了如何方便地制备硼氢化钠。Army Signal Corps公司对这个新化合物的野外就地制备大量氢气的用途产生了兴趣。在他们的资助下,开展了相关的工业化研究。用醚类溶剂重结晶得到纯品硼氢化钠。

硼氢化钠制备方法

1.干法:用无水硼砂和石英砂在高温熔融下反应生成硼硅酸钠,将后者粉碎后与金属钠和氢气,在450~500℃温度和(3.04~5.07)×105Pa压力下反应,生成硼氢化钠和硅酸钠。

2.湿法:氢化钠硼酸甲酯法将硼酸和适量甲醇加入精馏釜中,徐徐加热,在54℃全回流2小时,然后收集硼酸甲酯与甲醇共沸液。共沸液经硫酸处理,精馏后可得较纯产物。将由氢气与钠作用而得的氢化钠送入缩合反应罐中,在搅拌下加热至220℃左右开始加硼酸甲酯,至260℃时停止加热;加料温度控制在280℃以下,加料后继续搅拌,使其充分反应。反应完成后冷却至100℃以下,离心分离,得缩合产物滤饼。在水解器中加入适量的水,将滤饼缓慢加入水解器中,控制温度在50℃以下,加料完毕后升温至80℃,离心分离,水解液则送人分层器中静止1h后自动分层,下层水解液即为硼氢化钠溶液。

其化学反应方程式是:

H3BO3+3CH3OH→B(OCH3)3+3H2O

2Na+H2→2NaH

4NaH+B(OCH3)3→NaBH4+3CH3ONa

硼氢化钠常见问题

  • 硼氢化钾与硼氢化钠的区别

    没啥大的区别,也就是硼氢化钾反应比较温和而已,再就是硼氢化钾的分子量比较大,但价格也低,具体选啥你要看对你的成本的有没有要求?用量如何

  • NaBH4硼氢化钠,中的氢是多少价?

    -1价的,因为在这个化合物中H的吸电能力比B大,所以它是为-1价的。这里的氢具有极强的还原性,由此可以看出它的价态也应该处于最低。希望可以帮到你。

  • 复杂的硼氢化钠

    硼氢化钠中氢元素呈负1价,在水溶液中还原水中正1价氢离子解较慢。但是稀盐酸中,氢离子较多,反应也较快。NaBH4+HCl+3H2O=B(OH)3+NaCl+4H2生成硼酸B(OH)3,硼酸不和盐酸反应...

R15:遇水释放极易燃烧的气体。(Contact with water liberates extremely flammable gases. )

R23/24/:吸入、皮肤接触及吞食有毒。(25Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.)

R34:引起灼伤。(Causes burns.)

S22:切勿吸入粉尘。(Do not breathe dust.)

S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。(In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.)

S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。(Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.)

S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。(In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible.)

硼氢化钠理化性质

物理性质

白色结晶粉末。溶于水、液氨、胺类。微溶于甲醇、乙醇、四氢呋喃。不溶于乙醚、苯、烃类.。

在干空气中稳定。在湿空气中分解。加热至400℃也分解。

储存条件:室温储存

分子结构式:

化学性质

硼氢化钠具有较强的选择还原性,少量硼氢化钠可以将腈还原成醛,过量则还原成胺。能够将羰基、醛基选择还原成羟基,也可以将羧基还原为醛基,但是与碳碳双键、叁键都不发生反应:

CH2=CHCH2CHO-------->CH2=CHCH2CH2OH。

硼氢化钠是一种无机化合物,在室温下与甲醇迅速反应生成氢气。吸湿性强,容易吸水潮解,在无机合成和有机合成中硼氢化钠常用做还原剂。硼氢化钠具有较强的选择还原性,能够将羰基选择还原成羟基,但是与碳碳双键、叁键都不发生反应。少量硼氢化钠可以将腈还原成醛,过量则还原成胺。

硼氢化钠可以在非常温和的条件下实现醛酮羰基的还原,生成一级醇、二级醇。还原步骤是先把底物溶于溶剂,一般是甲醇或者乙醇,然后用冰浴冷却,将硼氢化钠粉末加入混合物搅拌至反应完全即可。硼氢化钠是一种中等强度的还原剂,所以在反应中表现出良好的化学选择性,只还原活泼的醛酮羰基,而不与酯、酰胺作用,一般也不与碳碳双键、叁键发生反应。少量硼氢化钠可以将腈还原成醛,过量则还原成胺。

硼氢化钠是比较温和的还原剂,它对醛、酮的还原效果比较好。常用溶剂是醇,四氢呋喃,二甲基甲醯胺(DMF),水等。他一般不还原酯基,羧基,酰胺,但在高浓度,高温再配合合适溶剂或用路易斯酸催化时,可以还原酯基等比较弱的羰基。

还原醛,酮不仅温和,而且效果很好。基本的操作:使用甲醇或者乙醇为溶剂,醛酮羰基化合物与硼氢化钠的物质量1:1就足够了。温度可以采用阶段升温法,比如开始用50度,当反应足够时间后如1小时,再回流反应,薄层监视进度即可。反应一般是很彻底的。一般讲,溶剂用量只要能够满足反应后不至于形成白色粘浆即可。反应不需要严格无水;甚至有用水当作溶剂的例子:比如还原对甲酰基苯甲酸,还原的是甲酰基(甲醛),先用氢氧化钠中和了羧基,然后在水中反应即可成功还原甲酰基。

硼氢化钠在酸性条件会快速分解释放氢气,所以它不能在酸性条件反应,但可以在碱性条件下使用。硼氢化钠接触羧酸是会快速分解释放氢气。所以它不能单独还原羧酸,必须与碘联合使用,先与羧酸反应至气泡停止后就加入碘,继续放气体。随后加入盐酸分解形成的硼酸酯,就可以获得醇。注意:反应要在无水四氢呋喃(THF)进行,四氢呋喃(THF)必须钠回流至二苯酮变蓝才能使用!否则在羧酸与硼氢化钠反应过程中形成乳状物,而不是澄清液体。

用硼氢化钠与无水氯化锌(200度以上脱水干燥)在无水四氢呋喃(THF)中反应3小时后,制得硼氢化锌。该溶液混合物不需要进行分离纯化,就可以当作硼氢化锌使用,来在四氢呋喃(THF)的回流温度下还原羧酸或者酯,收率不错,但是双键可能会有些受影响,比如还原肉桂酸,会有一部分双键还原的产物。

化学反应式:

4NaH+ B(OCH3)3→NaBH4+3NaOCH3产物是两种固体。

Na2B4O7+16Na+8H2+7SiO2→4NaBH4+7NaSiO3这个反应在723-773K、3-5个氢气压下即可完成反应。

NaBO2+4Na+2H2+2SiO2→NaBH4+2Na2SiO3

皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

吸入:脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。

食入:误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

呼吸系统防护:作业工人应该佩带防尘口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿相应的防护服。

手防护:戴防护手套。

灭火方法:干粉、砂土。禁止用水。禁止用泡沫。

其它:工作现场严禁吸烟。进行就业前和定期的体检。

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:本品强烈刺激粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。吸入后,可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎和肺水肿而致死。口服腐蚀消化道。

急性毒性:LD5018mg/kg(大鼠腔膜内)

危险特性:遇水、潮湿空气、酸类、氧化剂、高热及明火能引起燃烧。

燃烧(分解)产物:氧化硼、氢气。

泄漏应急处理:隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。 不要直接接触泄漏物,禁止向泄漏物直接喷水,更不要让水进入包装容器内。用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,转移至安全地带。如果大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。

硼氢化钠文献

湖北来凤硼氢化钠项目竣工投产 湖北来凤硼氢化钠项目竣工投产

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页数: 未知

评分: 4.3

由民营企业湖北来凤恒发药化公司投资3750万元兴建的硼氢化钠项目近日竣工投产。

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无载体铂钌合金催化水解硼氢化钠的研究 无载体铂钌合金催化水解硼氢化钠的研究

格式:pdf

大小:43KB

页数: 4页

评分: 4.3

研究了无载体铂钌合金所催化的硼氢化钠水解。试验结果表明,采用葡聚糖dextran为软模板所制备催化剂的催化产氢活性呈现出如下顺序:Pt33Ru67>Pt63Ru37>Ru>Pt76Ru24>>Pt。铂钌的原子比例影响着合金的晶体结构和晶粒尺寸,进而成为引起所制备催化剂活性变化的主要因素。本研究试验条件下,合金Pt33Ru67催化水解硼氢化钠的平均产氢速率为1.96 L(H2)min-1.g-1,氢气产率达到了98.2%。

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《硼氢化钠及其新能源氢气的制造》主要介绍了硼氢化钠的国内外发展现状、合成工艺及产品规格、制(储)氢技术、硼氢化钠及其制氢产业化、硼氢化钠分析测试方法、硼氢化钠发展前景、硼氢化钠工业卫生及其物理化学数据等。

《硼氢化钠及其新能源氢气的制造》可供从事硼氢化钠及其新能源氢气研发与制造的科研人员、技术人员阅读,也可供大专院校相关专业师生参考。

中文名称:三乙酰氧基硼氢化钠

英文名称:Sodium triacetoxyborohydride

中文别名:STAB;醋酸硼氢化钠

英文别名:STAB; sodiumtriacetoxyborohydride; Sodium Triacetoxyborohyride; Sodium triacetoborohydride; Sodium triacetohydroborate, Triacetohydroborate sodium salt; Triacetoxyborohydride sodium salt; Borate(1-), tris(acetato-.kappa.O)hydro-, sodium, (T-4)- Sodium triacetate boron hydride; sodium triacetoxyhydroborate; ; sodium tris(acetato-kappaO)(hydrido)borate(1-); [tris(methoxycarbonyl)-λ5-boranyl]sodium

CAS号:56553-60-7

分子式:C6H10BNaO6

分子量:211.94077

1 硼氢化钠发现简史及国内外发展状况

2 硼氢化钠特性及合成制取工艺

2.1 硼氢化钠特性

2.2 制取工艺概述

2.2.1 氢化钠硼酸酯法

2.2.2 三卤化硼与氟硼酸钠法

2.2.3 硼烷或有机硼法

2.2.4 氧化硼、磷酸硼及硼酸盐法

2.2.5 金属氢化物法

2.2.6 电解法

2.2.7 机械和化学还原结合法

2.3 硼酸三甲酯一氢化钠制取硼氢化钠工艺

2.3.1 工艺流程及产物性质

2.3.2 工艺过程及物料衡算

2.4 MgH2与脱水硼砂室温下球磨反应合成硼氢化钠工艺

2.5 从偏硼酸钠制取硼氢化钠的循环工艺

2.6 硼砂法制取硼氢化钠——国外另一条硼氢化钠制取工艺

2.7 电化学法一电解法制取硼氢化钠

2.7.1 电解法的原理

2.7.2 电极材料

3 硼氢化钠储氢及制氢开发研究

3.1 硼氢化物热分解制氢研究

3.2 硼氢化钠水解制氢储氢研究

3.2.1 硼氢化钠强碱溶液水解制氢储氢

3.2.2 固体硼氢化钠水解制氢

4 硼氢化钠制氢产业化

4.1 硼氢化钠强碱溶液制氢工艺

4.1.1 硼氢化钠水解制氢工艺流程

4.1.2 氢化物水解制氢装置

4.2 固体硼氢化物制氢工艺

4.3 硼氢化钠水解制氢工艺及控制系统的开发

4.3.1 品规格及原料气规格

4.3.2 工艺设计

4.3.3 工艺技术参数及技术特点

4.3.4 装置布置与占地

4.3.5 装置主要消耗及运行成本

4.3.6 主流工艺设备选型及制氢装置投资成本

4.3.7 氢化钠制氢所用主要原料

5 硼氢化钠和硼氢化钾的分析测试方法

5.1 硼氢化钠的分析测试方法

5.1.1 范围

5.1.2 要求

5.1.3 试验方法

5.1.4 检验规则

5.1.5 标志、包装、运输和储存

5.1.6 安全要求

5.2 硼氢化钾的分析测试方法

5.2.1 范围

5.2.2 要求

5.2.3 试验方法

5.2.4 检验规则

6 硼氢化钠制(储)氢发展前景

7 硼氢化钠的工业卫生和硼氢化物的物理化学性能

7.1 硼氢化钠的工业卫生

7.2 硼氢化物的物理化学性能

8 其他硼氢化盐储氢及制氢的研究

8.1 硼氢化锂

8.1.1 硼氢化锂水解制氢

8.1.2 硼氢化锂热分解释氢

8.2 硼氢化钾

8.2.1 物理化学性质

8.2.2 生产工艺方法

8.2.3 硼氢化钾的用途

8.3 硼氢化铝

8.4 硼氢化铍

8.5 硼氢化钙

8.6 硼氢化镁

8.6.1 硼氢化镁的晶体结构

8.6.2 硼氢化镁的热分解

8.6.3 硼氢化镁的制备方法

8.6.4 硼氢化镁配合物

8.7 硼氢化锆

8.7.1 硼氢化锆的特性

8.7.2 硼氢化锆的制备

8.7.3 硼氢化锆的用途

8.8 硼氢化钇

8.8.1 硼氢化钇的特性

8.8.2 硼氢化钇的制备

企业介绍

参考文献2100433B

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