• + H2O → NaOH+H2 氢化钠可由氢气和在高温下化合形成。纯的氢化钠是无色的,然而一般制得的氢化钠会多少带些灰色。2Na + H2→2NaH 和锂、钾、铷和铯类似,氢化钠采取氯化钠型结构,每一个Na+被六个H−包围形成八面体。 氢化钠...
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  • 氢化钠是一种无机化合物,分子式NaBH4。硼氢化钠为白色粉末,容易吸水潮解,可溶于水和低级醇,在室温下与甲醇迅速反应生成氢气。在无机合成和有机合成中硼氢化钠常用做还原剂。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。在与硼氢化钠...
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  • 碳酸(英語:sodium bicarbonate、IUPAC名:sodium hydrogen carbonate、baking soda)是一种无机化合物,化学式为NaHCO3,俗称小苏打、小蘇打粉、蘇打粉、重曹、焙用鹼等,為白色细小晶体,在水中的溶解度小于碳酸,呈弱鹼性。 碳酸...
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  • 氢化钠,化学式為NaHS,水溶液呈鹼性。 实验室中可通过无水乙醇与硫化反应制得硫氢化钠:   C 2 H 5 O N a + H 2 S → N a H S + C 2 H 5 O H {\displaystyle {\rm {\ C_{2}H_{5}ONa+H_{2}S\rightarrow...
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  • 氰基硼氢化钠(分子式:NaBH3(CN))是硼氢化钠被氰基取代形成的衍生物,常用作还原剂。 储存氰基硼氢化钠时,应避免过热及接触火源、水、潮湿空气、强酸或强氧化剂。氰基硼氢化钠遇强酸会立即生成氰化,与空气中的水分接触也会逐渐分解生成氰化物,使用时必须小心。 氰基硼氢化钠...
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  • 材料,但其良好的稳定性阻碍了这方面应用的发展。合成反应需要在远高於700 °C的高温下才能进行,产生H2。LiH曾作为模型火箭的燃料组分来测试。 LiH用途广泛,可用作干燥剂、核反应堆中的冷却剂和防护材料,以及制取铝锂、制造氢气发生器和生产陶瓷材料。锂中的质量比是氢化钠...
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  • 将羰基跟胺反应生成亚胺(西弗碱),然后用硼氢化钠或者氰基硼氢化钠还原成胺。反应应在弱酸条件下进行,因为弱酸条件一方面使羰基质子增强了亲电性促进了反应,另一方面也避免了胺过度质子造成亲核性下降的发生。用氰代硼氢化钠比硼氢化钠要好,因为氰基的吸电诱导效应削弱了硼键的活性,使得氰代硼氢化钠只能选择性地还原西弗碱而不会还原醛、酮的羰基,从而避免了副反应的发生。...
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  • 氢化铝锂可将很多有机化合物还原,实际中常用其乙醚或四呋喃溶液。铝锂的还原能力比相关的硼氢化钠更强大,因为Al-H键弱於B-H键。由于存储和使用不方便,工业上常用铝锂的衍生物双(2-甲氧基乙氧基)(红铝)作为还原剂,但在小规模的工业生产中还是会使用铝锂。 能被铝锂还原的官能团主要包括:...
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  • 钾时必须小心。通常钾作为矿物油中的分散质出售。研究表明石蜡中钾分布更加均匀,因此相对安全。 钾是有机合成中比氢化钠更强的碱,可用于有机分子的去质子钾可以由氢气和钾直接反应而成: 2 K + H2 → 2 KH 这个反应由汉弗里·戴维在他 1807年发现钾之后发现的。 ...
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  • 化合物是含(Na)元素的化合物,其中大部分以鹽的形式存在。鹽大部分都能溶於水,於焰色反應中呈金黃色。 可以和所有非金属元素化合,形成二元化合物。如在氧气中燃烧,生成过氧化;和氢气加热反应,得到氢化钠;和硫研磨时爆炸,产生硫化。但工业上,除了个别反应外,一般都会以化合物为原料,如碘...
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  • 。氯化钠广泛用于除冰,也用作为防腐剂。碳酸的使用包括烘焙、作为膨松剂和苏打爆破(英语:Sodablasting)。类似钾,许多重要的药物都添加了以提高生物利用度。虽然在大多数情况下,钾是更好的离子,但的价格和原子量较低。氢化钠在各种有机反应(例如羟醛反应)和无机化学中用作还原剂。 金属...
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  • 甲锗烷 (redirect from )
    甲锗烷可通过以下方法合成: 化学还原法:硼氢化钠、硼钾、硼锂、铝锂、锂、氢化钠镁还原锗、四氯化锗或二氧化锗。这类反应既可在水溶液中进行,也可在有机溶剂中进行。实验室中可通过含负离子的化合物与Ge(IV)化合物反应得到,如: Na2GeO3 +...
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  • 鈣是化學式為CaH2的無機化合物。通常为灰色粉末(高純度時為白色,但很少見),與水劇烈反應產生氫氣。因此CaH2可被用作干燥剂。 CaH2为盐类氫化物,其結構與鹽相似。鹼金屬和鹼土金屬的氢化物都是盐类氢化物。例如我們所熟知的,它會在NaCl晶格中結晶。这些氢化物具有更复杂的結構,它們在不...
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  • 氢化物 (redirect from 离子)
    由非金属(不含稀有气体)或类金属与形成,熔点较低,命名上通常叫“某”而非“某”。 过渡金属氢化物 为过渡金属的氢化物,种类很多,其中有些是确定的整比化合物。过渡金属合金的氢化物是近年来氢化物的研究方向。 边界氢化物 性质介于共价型与过渡金属之间,报导较少。 配位氢化物(复合氢化物) 包括铝锂、硼氢化钠等,在工业生产及有机合成中具有重要应用。...
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  • 三乙基硼氢化钠是一种有机硼化合物,化学式为NaBH(C2H5)3。它可由三乙基硼和氢化钠在苯中反应得到。它和干燥的乙烯加压反应,可以得到四乙基硼酸;和丙炔反应,得到三乙基丙炔基硼酸。它可以将Fe2(NO)4(SR)2还原为Na2[Fe2(NO)4(SR)2](R=Me, Et, tBu)。 P....
    2 KB (155 words) - 09:11, 11 November 2022
  • 氢化钠是一种无机化合物,化学式为NaHSe,广泛用于有机硒化合物的合成中。 硒氢化钠可由硒和硼氢化钠在乙醇中反应得到: Se + NaBH4 + 3 EtOH → NaHSe + B(OEt)3 + 3 H2↑ 在水中按化学计量比以下式反应: 4 NaBH4 + 2 Se + 7 H2O → 2 NaHSe...
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  • (section 去质子)
    氢化钠或四锂铝)还原后,经酸后处理获得。还有一种还原反应可通过异丙烯醇铝还原醛酮以制备醇,即Meerwein–Ponndorf–Verley还原反应。Noyori不对称则是针对β-酮酯以制备不对称的醇分子。 烯烃在浓硫酸催化剂条件下发生水解反应,可制备相应的二级或三级醇。烯烃还可发生硼...
    22 KB (2,999 words) - 16:47, 13 August 2024
  • 又名膦,是无色、可燃、剧毒的气体,分子式PH 3,属于氮族元素的氢化物。纯磷无臭,但工业生产的磷含有其它膦衍生物和联膦(P 2H 4)杂质,因此有很臭的腐烂鱼腥味。有痕量P 2H 4杂质的PH 3在空气中会自燃,放出明亮的火焰。磷有剧毒,浓度50 ppm时就会立即危及生命或健康(英语:immediately...
    26 KB (2,497 words) - 08:48, 15 April 2024
  • 是一種無機化合物,由碲和組成,屬於碲酸鹽,其化學式為Na2Te。 碲和的化合反應可以制备碲,由于固相反应过于剧烈,因此通常需要利用液氨作為溶劑進行反應。 碳酸和碲在碳的存在下高温反应,也能得到碲: Na2CO3 + Te + 2 C → Na2Te+ 3 CO↑ 碲...
    3 KB (292 words) - 06:13, 29 October 2024
  • 鹼金屬(常用的有Li、Na、K) 對氧活性大的金屬(如Mg、Al、Ca、La等) 氯化亚锡(SnCl2) 草酸 硼钾(KBH4)、硼氢化钠(NaBH4) 活泼金属氢化物、铝锂(LiAlH4) 次磷酸、次磷酸 硫代硫酸(Na2S2O3) 聯氨(N2H4) 氧化劑 氧化还原反应 氧化、還原...
    2 KB (181 words) - 18:24, 29 October 2022
  • 铝存在二聚体(见图)和三聚体,铝为四面体结构,以桥连的原子相连。 它在有机合成用作亲电性的温和还原剂,可将酯、腈还原为醛,酰胺还原为醛或胺,羧酸、酰卤还原为醇,α,β-不饱和酯还原为烯丙醇。它与水迅速反应生成和异丁烷。 铝锂 - 硼氢化钠 - 铝 K. Ziegler...
    4 KB (359 words) - 17:50, 4 February 2024
  • Luche还原反应(Luche reduction) α,β-不饱和酮在三氯化铈存在下为硼氢化钠选择性还原为相应的烯丙醇。 反应一般在甲醇或乙醇等醇类溶剂中进行。 反应的选择性可通过软硬酸碱理论来解释。硼氢化钠发生甲醇解生成的甲氧基硼氢化钠是较硼氢化钠更“硬”的还原剂,因此倾向于与不饱和酮中较硬的1...
    1 KB (202 words) - 01:02, 10 May 2021
  • NaNH2为类盐固体,晶格中 原子为四面体结构。 溶于氨时,NaNH2溶液存在Na(NH3)6+和NH2−离子,可导电。 工业上,氨基是制取靛青染料、肼和氰化等工业品的原料。 可用于干燥液氨或氨气,其液氨溶液也是有机化学中常用的强碱。氨基碱性很强而且亲核性很弱,但不易溶于大多数溶剂中,因而已被氢化钠...
    13 KB (1,410 words) - 10:48, 29 September 2024
  • 氟化氢,化学式NaHF2。 氟化氢是一种无色或白色流沙状结晶或粉末,有强烈的酸味,有毒,在潮湿空气中吸收水分并放出氟化。溶于水,不溶于醇。水溶液能腐蚀玻璃。加热至160°C分解为氟和氟化。 由饱和碳酸溶液与氢氟酸控制量反应,再经冷却、真空吸滤、离心分离、烘干、粉碎得到氟化氢成品。  ...
    2 KB (186 words) - 09:47, 16 January 2025
  • 使用什么样的碱来进行去质子取决於化合物的pKa。若酸的酸性不强,则质子不易被给出,这就需要强於氢氧化物的碱。氢化物是多种强力去质子试剂中的一类。常用的氢化物有氢化钠钾。氢化物中的与其他分子中的结合会生成氢气。不过,反应中会产生氢气意味着使用去质子...
    2 KB (334 words) - 13:38, 30 November 2023
  • H(CHOH)n+1H;也可简单说是醛糖或酮糖被还原后形成的"多羥醇"。 实验室一般通过用硼氢化钠汞齐或雷尼镍催化还原糖类制取糖醇。工业上采用镍存在下高压催化还原或在碱性介质中电解还原的方法制取糖醇。糖的环形经反应生成糖苷后,一般很难还原为糖醇。...
    3 KB (348 words) - 05:04, 5 September 2024
  • 巯基乙酸是一种化合物,化学式为HSCH2COONa。 巯基乙酸可由巯基乙酸和氢氧化钠溶液(40%)在氮气保护下于20℃以下反应得到。 利用硫氢化钠和氯乙酸的反应也能得到产物: ClCH2COONa + NaHS → HSCH2COONa + NaCl 其副反应会产生NaOOCCH2-S-CH2COONa。...
    2 KB (181 words) - 00:47, 10 January 2022
  • 碱金属 (section )
    稳定化合物,称作碱化物。碱化物中的碱金属负离子有充满的s亚层,这使得它更加稳定。“反氢化钠”,H+Na-,是这类化合物中一个引人注目的例子。通常的氢化钠应当是Na+H-,反氢化钠具有与之相反的电荷分布。因此,反氢化钠的能量高,纯净物很不稳定,但它的几种衍生物已被预测为稳定或亚稳定的。根据目前已知的信...
    162 KB (17,367 words) - 01:41, 5 February 2025
  • 化石油气中,在气体泄漏時讓人可警覺到,以避免火灾和爆炸的發生。 制备方法有: 乙基硫酸和硫氢化钠反应而得。乙基硫酸通过无水乙醇和发烟硫酸反应制备。此法产率较低。 氯乙烷与硫氢化钠反应而得。 乙醇或乙烯与硫化高温气相催化反应得到。 实验室中用溴乙烷与硫脲反应生成乙基异硫脲盐,然后用碱水解得到乙...
    3 KB (376 words) - 08:08, 10 May 2025
  • 它可以最多释放7.4%质量比的氢气,反应温度为200°C。吸反应比较缓慢,充满罐需要数分钟。释放和储存可由钛催化。 是强还原剂,和铝锂(LAH)或二异丁基铝(DIBAL)的性质相似。由于Al-H键和B-H键相比,更弱且更具有极性,它比硼氢化钠的还原性更强,它可以将酯还原为醇。 J. W. Lauher...
    4 KB (413 words) - 14:05, 31 May 2023
  • 锂是一种无机化合物,化学式为LiBH4,为强还原剂。 硼锂可以和甲醇反应,生成氢气和硼甲氧化锂。 LiBH4 + 4MeOH → Li[B(OMe)4] + 4H2↑ 硼锂可以由硼氢化钠和氯化锂的反应制得。 NaBH4 + LiCl → NaCl + LiBH4 Sigma-Aldrich...
    2 KB (84 words) - 02:48, 23 August 2023