Bahasa

+86-18857986217

Berhubung

img

No. 892, Changhong East Street, Fuxi Street, Deqing County, Huzhou City, Wilayah Zhejiang, China

Berita

Udara bersih, hak asasi manusia

Rumah / Berita / Berita Industri / Berat Molekul Triphenylphosphine: 262.29 g/mol, Formula & Kegunaan Diterangkan

Berat Molekul Triphenylphosphine: 262.29 g/mol, Formula & Kegunaan Diterangkan

Berat Molekul Triphenylphosphine: Jawapan Pendek

Triphenylphosphine mempunyai berat molekul sebanyak 262.29 g/mol (262.292 g/mol apabila dikira daripada berat atom piawai). Formula molekulnya ialah C 18 H 15 P , yang bermaksud setiap molekul mengandungi lapan belas atom karbon, lima belas atom hidrogen, dan satu atom fosforus. Formula itu membetulkan jisim molar pada nilai ini tanpa mengira pembekal, gred atau kelompok. Ia juga merupakan nombor yang diperlukan oleh setiap ahli kimia, pengurus pembelian dan jurutera skala apabila menukar jisim kepada tahi lalat.

Carian untuk "berat molekul triphenylphosphine" biasanya datang dari salah satu daripada tiga tempat: buku nota makmal sedang diisi, petikan sedang diperiksa atau tindak balas yang diskalakan. Itu sesuai, kerana reagen ini bukan pemangkin surih. Dalam tindak balas Mitsunobu dan Appel ia dimakan dalam jumlah yang hampir sama — biasanya 1.0 hingga 1.5 setara — jadi kesilapan timbangan atau kekotoran yang tidak dikira mengalihkan hasil dan memaksa penulenan tambahan. Memahami berat molekul adalah langkah pertama untuk mengawal pembolehubah tersebut.

Bagaimana 262.29 g/mol Dikira daripada Formula

Berat molekul ialah jumlah berat atom setiap atom dalam formula. Untuk triphenylphosphine (C 18 H 15 P) aritmetik adalah mudah:

  • Karbon: 18 × 12.011 = 216.198
  • Hidrogen: 15 × 1.008 = 15.120
  • Fosforus: 1 × 30.974 = 30.974
  • Jumlah: 216.198 15.120 30.974 = 262.292 g/mol

Kebanyakan pembekal dan pangkalan data rujukan membulatkan nilai kepada 262.29 g/mol . Jisim nominal, menggunakan nombor bulat (C = 12, H = 1, P = 31), ialah 262. Untuk sintesis harian, nilai bulat dan tepat boleh ditukar ganti; perbezaan 0.002 g/mol hanya penting dalam kerja gravimetrik berketepatan tinggi. Jika anda melihat 262.28 atau 262.3 dipetik di tempat lain, itu hanyalah konvensyen pembundaran yang berbeza dengan nombor yang sama.

Jiran angka yang lebih praktikal ialah triphenylphosphine oxide (Ph 3 P=O), yang mempunyai berat molekul sebanyak 278.28 g/mol . Triphenylphosphine perlahan-lahan teroksida di udara, dan apabila oksida terbentuk, satu kelompok membawa jisim molar purata yang lebih tinggi daripada 262.29. Jika anda menganggap sampel itu tulen, anda akan menimbang lebih sedikit tahi lalat aktif daripada yang dirancang - punca senyap bagi replika yang gagal dan tindak balas yang terhenti.

Sifat Fizikal Yang Penting Bersama Berat Molekul

Berat molekul jarang bertindak bersendirian dalam amalan. Nilai berikut ialah perkara yang disemak oleh ahli kimia dan pasukan perolehan apabila melayakkan kumpulan atau merancang proses.

Data fizikal biasa untuk triphenylphosphine seperti yang dilaporkan dalam pangkalan data rujukan kimia dan dokumentasi pembekal.
Harta benda Nilai
Formula molekul C 18 H 15 P
Berat molekul 262.29 g/mol (262.292 g/mol)
nombor CAS 603-35-0
Penampilan Pepejal hablur putih hingga putih pudar
Takat lebur 79-81 °C
Ketumpatan (pepejal) 1.194 g/cm³
Keterlarutan Larut dalam THF, toluena, diklorometana, dietil eter; boleh dikatakan tidak larut dalam air
Kekotoran biasa Triphenylphosphine oxide (takat lebur 156-158 °C)

Takat lebur ialah diagnostik pantas: nilai berhampiran 79-81 °C umumnya menunjukkan kandungan oksida yang rendah, manakala julat yang luas atau tertekan menunjukkan pengoksidaan atau sisa pelarut. Berat molekul, takat lebur, dan keterlarutan bersama memberikan gambaran yang boleh dipercayai tentang kualiti kelompok sebelum reagen pernah mencapai kelalang tindak balas.

Mengapa Berat Molekul Memacu Pengiraan Makmal Setiap Hari

Tiga pengiraan rutin mendominasi penggunaan praktikal sebaik sahaja berat molekul ditetapkan: penimbangan stoikiometrik, penyediaan penyelesaian dan perbandingan kos per mol.

Penimbangan Stoikiometri dalam Sintesis

Oleh kerana 1 mmol triphenylphosphine mempunyai berat 262.29 mg, tindak balas 10 mmol dengan 1.2 setara memerlukan 10 × 1.2 × 262.29 = 3.15 g bahan tulen. Aritmetik yang sama digunakan untuk penyediaan garam fosfonium dan untuk pemeriksaan ligan. Jika reagen adalah 98% tulen daripada 99% , bahagikan dengan pecahan ketulenan: 3.15 ÷ 0.98 = 3.21 g. Pembetulan kecil itu adalah tepat di mana pengetahuan berat molekul menghalang dos terkurang.

Menyediakan Penyelesaian Standard

Larutan 0.1 mol/L dalam 1 L THF memerlukan 26.23 g triphenylphosphine tulen. Keterlarutan umumnya baik dalam pelarut aromatik dan halus, jadi berat molekul, bukannya keterlarutan, adalah faktor yang menetapkan jisim sasaran. Timbang terus ke dalam kelalang isipadu dan buat sehingga tanda dengan pelarut yang baru dikeringkan untuk penyelesaian stok yang boleh dihasilkan semula.

Membandingkan Sebut Harga Pembekal Berdasarkan Per-Mole

Fosfin biasanya dipetik mengikut berat, tetapi tindak balas memakan tahi lalat. Membahagikan harga sekilogram sebanyak 262.29 memberikan kos setiap mol dan menjadikan perbandingan pembekal bermakna. Dram seberat 25 kg, sebagai contoh, mengandungi kira-kira 95.3 tahi lalat daripada triphenylphosphine — rangka berguna untuk belanjawan skala dan perancangan inventori.

Kimia Tindak Balas Di Sebalik Formula Molekul

Triphenylphosphine mendapat tempat di makmal kerana pasangan tunggal fosforus menjadikannya nukleofil yang kuat dan reduktan ringan. Keluarga reaksi utama adalah:

  • Kuaternisasi dengan alkil atau halida reaktif untuk membentuk garam fosfonium, yang kemudiannya terdeprotonasi untuk memberikan reagen Wittig untuk sintesis alkena.
  • Reaksi Mitsunobu, di mana PPh 3 dan azodikarboksilat menukar alkohol kepada ester, eter dan produk berkaitan dalam keadaan ringan.
  • Reaksi Appel, di mana PPh 3 dan karbon tetraklorida atau sumber halogen lain menukarkan alkohol kepada alkil halida.
  • Reaksi Staudinger, di mana PPh 3 bertindak balas dengan azida untuk memberikan iminophosphoranes dalam perjalanan ke amina dan amida.
  • Penyahoksigenan epoksida, N-oksida, dan ozonida, selalunya sebagai langkah terakhir dalam sintesis molekul kompleks.
  • Koordinasi ligan kepada logam peralihan seperti paladium, rhodium, dan ruthenium dalam pemangkinan homogen.

Coraknya adalah konsisten: dalam hampir setiap aplikasi, triphenylphosphine digunakan dalam kesetaraan molar yang ditentukan. Oleh kerana tindak balas ini menggunakan satu mol fosfin setiap mol substrat, kos proses berskala terus dengan berat molekul. Laluan yang menggunakan dua setara menambah 524.58 g fosfin setiap mol produk sebelum mempertimbangkan hasil sampingan oksida, itulah sebabnya ahli kimia proses sentiasa mencari cara untuk mengurangkan pemuatan fosfin atau mengitar semula oksida. Sama ada anda sedang memasang pemangkin paladium atau menskalakan laluan Wittig, 262.29 g/mol ialah faktor penukaran yang menukar tahi lalat resipi kepada jisim yang ditimbang.

Daripada Fosfin kepada Cecair Ionik Fosfonium

Kuaternisasi yang menukarkan trifenilfosfin kepada garam alkiltrifenilfosfonium adalah kimia yang sama yang menghasilkan cecair ionik fosfonium kuaternari. Gantikan kumpulan fenil dengan rantai alkil dan pasangkan kation dengan anion penyelaras yang lemah, dan fosfin molekul menjadi garam yang boleh menjadi cecair berhampiran suhu bilik, stabil dari segi haba, dan berkesan tidak meruap. Garam alkiltriphenylphosphonium sendiri dikenali sebagai pemangkin pemindahan fasa, dan sesetengah ahli keluarga itu berkelakuan sebagai cecair ionik pada suhu sederhana. Sifat-sifat ini menjadikan keluarga fosfonium yang lebih luas menarik dalam elektrolit bateri, pemangkinan pemindahan fasa, dan proses pengekstrakan.

Bagi ahli kimia yang sudah berfikir dalam kesetaraan molar, bergerak daripada reagen fosfin kepada cecair ionik fosfonium secara konsepnya mudah: struktur kation, identiti anion dan berat molekul bersama-sama mengawal kelikatan, kekonduksian dan kestabilan terma. Pembekal seperti LETD kini menghasilkan bahan ini pada skala industri, termasuk tetraoctylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, pilihan hidrofobik, kestabilan tinggi untuk menuntut aplikasi elektrokimia dan pemisahan. Jika anda baru dalam kelas bahan, an pengenalan kepada cecair ionik dan bagaimana ia berfungsi dalam proses perindustrian akan menjelaskan istilah sebelum anda membandingkan produk tertentu.

Penyumberan dan Pengendalian: Senarai Semak Praktikal

Triphenylphosphine ialah bahan kimia komoditi, tetapi jurang antara kempen yang lancar dan kumpulan yang gagal sering berpunca daripada pemilihan gred dan penyimpanan. Ingat perkara ini:

  1. Pilih gred yang sepadan dengan aplikasi. Gred standard 98-99% adalah baik untuk kebanyakan transformasi; untuk penyediaan ligan atau kajian elektrokimia, gred ketulenan yang lebih tinggi atau bahan yang baru dihablurkan semula adalah wajar.
  2. Semak takat lebur pada resit. Nilai berhampiran 79-81 °C menunjukkan kandungan oksida yang rendah, manakala julat yang luas atau tinggi menandakan pengoksidaan.
  3. Simpan di bawah gas lengai dalam bekas tertutup, jauh dari cahaya. Elakkan pendedahan udara yang berpanjangan semasa menimbang.
  4. Rancang untuk hasil sampingan. Triphenylphosphine oxide ialah sisa yang tidak dapat dielakkan bagi kebanyakan PPh 3 -tindak balas pengantara; faktorkan penyingkirannya ke dalam reka bentuk kerja anda.

Jika projek anda bergerak melangkaui fosfin molekul ke dalam cecair ionik yang dirumuskan, LETD menawarkan sintesis cecair ionik tersuai dan peningkatan skala industri merentasi fosfonium, imidazolium, piridinium, dan keluarga yang berkaitan. milik syarikat gambaran keseluruhan aplikasi industri menunjukkan di mana bahan-bahan ini sudah menunjukkan prestasi dalam rawatan antistatik, pengekstrakan minyak putih dan kimia degradasi PET.