헥실리튬
Hexyllithium이름 | |
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IUPAC 이름 헥실리튬 | |
기타 이름 HxLi, NHL | |
식별자 | |
3D 모델(JSmol) | |
켐스파이더 | |
ECHA InfoCard | 100.100.655 |
EC 번호 |
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펍켐 CID | |
CompTox 대시보드 (EPA) | |
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특성. | |
C6H13리 | |
어금질량 | 92.11 g·190−1 |
격렬하게 반응하다. | |
기타 용매의 용해성 | 탄화수소, 에테르 및 THF에 용해성 |
산도(pKa) | 약 40년 |
위험[1] | |
GHS 라벨 표시: | |
위험 | |
H250, H260, H314 [note 1] | |
P210, P222, P223, P231+P232, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P302+P334, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P321, P335+P334, P363, P370+P378, P402+P404, P405, P422, P501 | |
관련 화합물 | |
관련 유기석 화합물 | 메틸리튬 엔부틸리튬 테르트부틸리튬 페닐리튬 네오펜틸리튬 프로필리튬 |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
Infobox 참조 자료 | |
n-헥실리튬, CHLi는613 때로 HxLi 또는 NHL로 약칭되기도 하며, 유기합성에 강한 염기 또는 석회 시약으로 사용되는 유기석합물이다. 그것은 보통 육각형에서 무색 또는 옅은 황색 용액으로 접한다. 이러한 용액은 공기에 매우 민감하며 물로 치료할 때 발화될 수 있다.
화학적 성질을 보면 헥실리튬과 n-부틸리튬(BuLi)이 매우 유사하다. 헥실리튬은 기체 부탄이 아닌 부산물로 n-헥산을 생성하는데, 이는 BuLi의 사용에서 비롯된다. HxLi의 또 다른 장점은 반응성이 약간 떨어진다는 것이다.[2] 이 두 가지 측면 모두 산업적 응용을 장려한다. 혼합 육각형 용액으로 상용화되며, 보통 실험실은 약 2 M 또는 산업용으로는 33%의 농도로 사용할 수 있다.
BuLi에 대해서는 HxLi의 구조와 공식을 모노머로 묘사하는 경우가 많다. 모든 유기석화합물과 마찬가지로 용액의 클러스터로서, 고체로 존재한다.[3]
참고 및 참조
메모들
- ^ 유럽연합 내에서 다음 추가 위험 명세서(EUH014)도 라벨 표시에 표시해야 한다. 물과 격렬하게 반응한다.
참조
- ^ Index no. 003-002-00-X of Annex VI, Part 3, to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. OJEU L353, 31.12.18, 페이지 1–1355(p340).
- ^ Terry L. Rathman "Hexyllithium" 유기합성을 위한 시약 백과사전, 2001. doi:10.1002/047084289X.rh024
- ^ Abel, Edward W.; Stone, F. Gordon A.; Wilkinson, Geoffrey, eds. (1995), Main-Group Metal Organometallics in Organic Synthesis, Comprehensive Organometallic Chemistry II, vol. 11, Elsevier, p. 3, ISBN 0-08-042318-3.