ไทเทเนียมเอทอกไซด์
![]() โครงสร้างแบบย่อของไทเทเนียม(IV) เอทอกไซด์ เตตระเมอร์ ลิแกนด์เอทอกไซด์แสดงด้วย O's ลิแกนด์เอทอกไซด์ปลายสุดแสดงด้วย Oa ลิแกนด์ที่เชื่อมต่อสองตำแหน่งแสดงด้วย Ob และลิแกนด์ที่เชื่อมต่อสามตำแหน่งแสดงด้วย Oc | |
| ชื่อ | |
|---|---|
| ชื่อ IUPAC เอทานอลเลต; ไทเทเนียม(4+) | |
| ชื่อ IUPAC ที่นิยมใช้ ไทเทเนียม(IV) เอทอกไซด์ | |
| ชื่อตามระบบ IUPAC ไทเทเนียม(4+) เตตระเอทานอลเลต | |
| ชื่ออื่นๆ เอทิลไททาเนต, เตตระเอทิลไททาเนต | |
| ตัวระบุ | |
โมเดล 3 มิติ ( JSmol ) |
|
| เคมสไปเดอร์ |
|
| บัตรข้อมูล ECHA | 100.019.464 |
| หมายเลข EC |
|
PubChem CID |
|
| มหาวิทยาลัย | |
แดชบอร์ด CompTox ( EPA ) |
|
| |
| |
| คุณสมบัติ | |
| C H O Ti | |
| มวลโมลาร์ | 228.109 กรัม/โมล |
| รูปร่าง | ของเหลวไม่มีสี |
| ความหนาแน่น | 1.088 |
| จุดหลอมเหลว | 54 องศาเซลเซียส (129 องศาฟาเรนไฮต์; 327 เคลวิน) |
| จุดเดือด | 150–152 °C (302–306 °F; 423–425 K) (@10 mmHg) |
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับวัสดุในสภาวะมาตรฐาน (ที่อุณหภูมิ 25 °C [77 °F] ความดัน 100 kPa) ข้อมูลอ้างอิงในกล่องข้อมูล | |
ไทเทเนียมเอทอกไซด์เป็นสารประกอบทางเคมีที่มีสูตร Ti (OCH CH ) เป็นของเหลวใสไม่มีสีที่หาซื้อได้ทั่วไป ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์แต่ไฮโดรไลซิสได้ง่าย โครงสร้างของมันซับซ้อนกว่าที่สูตรเชิงประจักษ์แนะนำ เช่นเดียวกับอัลคอกไซด์ อื่นๆ ของไทเทเนียม(IV) และเซอร์โคเนียม(IV) มันถูกนำไปใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์และวิทยาศาสตร์วัสดุ[ 1 ]
การสังเคราะห์
ไทเทเนียมเอทอกไซด์เตรียมได้โดยการบำบัดไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ด้วยเอทานอลในที่ที่มีอะมีน: [ 2 ]
- TiCl + 4 EtOH + 4 Et N → Ti(OEt) + 4 Et NHCl
ความบริสุทธิ์ของไททาเนียมเอทอกไซด์มักถูกวิเคราะห์โดย สเปกโทรสโก ปี NMR ของโปรตอน Ti(OEt) 1H NMR (90 MHz, คลอโรฟอร์ม-d, ppm): 4.36 (ควอเต็ต, 8H, CH ), 1.27 (ทริปเล็ต, 12H, CH ) [ 3 ]
โครงสร้าง
Ti(OEt) ทั้งสองชนิด มีอยู่ส่วนใหญ่ในรูปของเตตระเมอร์ที่มีสภาพแวดล้อมการประสานงานแบบทรงแปดเหลี่ยมรอบศูนย์กลางโลหะ มีศูนย์กลางไทเทเนียมสองประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนลิแกนด์อัลคอกไซด์แบบปลายเทียบกับแบบเชื่อมต่อ Zr(OEt) มีโครงสร้างคล้ายกัน[ 2 ] [ 4 ]สมมาตรเสมือนของโครงสร้างแกน M O เตตระเมอร์ของสารประกอบเหล่านี้คือ C [ 5 ]
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ไทเทเนียมเมทอกไซด์
เช่นเดียวกับเอทอกไซด์ ไทเทเนียมเมทอกไซด์ Ti(OMe) มีอยู่เป็นเตตระเมอร์ โดยที่ศูนย์กลางโลหะ Ti IV แต่ละแห่ง มีสภาพแวดล้อมการประสานงานแบบทรงแปดเหลี่ยม[ 6 ]
ไทเทเนียมไอโซโพรพอกไซด์
ในทางตรงกันข้ามTi(O i Pr) Tiระดับการประสานงานที่ต่ำกว่ากับศูนย์กลางโลหะนี้เกิดจากขนาดเชิงสเตอริกของ หมู่ i Pr เมื่อเทียบกับ หมู่ n-แอลคิล ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันปฏิสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางโลหะ[ 7 ]
เซอร์โคเนียมเอทอกไซด์
เซอร์โคเนียมเอทอกไซด์สามารถเตรียมได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกับสารประกอบไทเทเนียม: [ 8 ]
- ZrCl + 5 NaOEt + EtOH → NaH[Zr(OEt) ] + 4 NaCl
- NaH[Zr(OEt) ] + HCl → Zr(OEt) + NaCl + 2 EtOH
การสังเคราะห์เซอร์โคเนียมเอทอกไซด์ที่พบได้ทั่วไปมากกว่าคือการบำบัดเซอร์โคเนียมเตตระคลอไรด์ด้วยแอลกอฮอล์และแอมโมเนียที่ต้องการ: [ 8 ]
- ZrCl + 4 ROH + 4 NH → Zr(OR) + 4 NH Cl
เซอร์โคเนียมเอทอกไซด์สามารถเตรียมได้ด้วยเซอร์โคโนซีนไดคลอไรด์เช่นกัน: [ 9 ]
- Cp ZrCl + 4 EtOH + 2 Et N → 2 CpH + 2 Et NHCl + Zr(OEt)
เซอร์โคเนียมโพรพอกไซด์
Zr(O n Pr) ยังใช้โครงสร้างไทเทเนียมเอทอกไซด์อีกด้วย[ 4 ] [ 5 ]
ปฏิกิริยา
การไฮโดรไลซิสของ Ti อัลคอกไซด์สามารถใช้ในการตกตะกอน TiO ได้ : [ 10 ]
- Ti(OEt) + 2 H O → TiO + 4 EtOH
กระบวนการไฮโดรไลซิสได้รับผลกระทบจากการมีอยู่ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเบสหรือกรด โดยทั่วไป การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดจะให้โซลซึ่งโซ่พอลิเมอร์มีการวางตัวแบบสุ่มและเป็นเส้นตรง ในกรณีที่ใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้คลัสเตอร์แบบพุ่มหรือเครือข่ายแบบเชื่อมโยงกัน โครงสร้างเหล่านี้สามารถดักจับตัวทำละลายและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปฏิกิริยาและก่อตัวเป็นชั้นเคลือบเจล นี่คือกระบวนการโซล-เจล[ 11 ]สารตัวกลางในไฮโดรไลซิสได้รับการตกผลึกแล้ว พวกมันมีออกไซด์ภายในนอกเหนือจากเอทอกไซด์ที่อยู่ด้านนอกของคลัสเตอร์[ 12 ]
ความสามารถในการทำปฏิกิริยาสูงของไททาเนียมเอทอกไซด์กับน้ำถูกนำมาใช้ประโยชน์ในปฏิกิริยาควบแน่น[ 13 ]
