យូនីឡុង

ព័ត៌មាន

តើ Titanium tetraisopropanolate ត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្វី?

ទីតានីញ៉ូម តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត(Tetraisopropyl Titanate), CAS 546-68-9 គឺជាសមាសធាតុ organotitanium ដ៏សំខាន់មួយ ហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។ ឥឡូវនេះ ចូរយើងពិនិត្យមើលផលិតផលនេះ។

ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

គម្រោង ខ្លឹមសារ
ឈ្មោះ​ចិន 钛酸四异丙酯、四异丙氧基钛
ឈ្មោះ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ទីតានីញ៉ូម តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត; តេត្រាអ៊ីសូប្រូភីល ទីតានីញ៉ូម; ទីតានីញ៉ូមអ៊ីសូប្រូផូស៊ីត; ទីតានីញ៉ូម(IV) អ៊ីសូប្រូផូស៊ីត
លេខ CAS ៥៤៦-៦៨-៩
MF C12H28O4Ti
MW ២៨៤.២២
រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុល អាតូមទីតានីញ៉ូមកណ្តាល (Ti⁴⁺) ត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមអ៊ីសូប្រូបស៊ីចំនួនបួន (-OCH (CH₃)₂) តាមរយៈចំណងសម្របសម្រួល ហើយវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថ្នាក់សមាសធាតុទីតាណាត។

ទីតានីញ៉ូម-តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត

លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវិទ្យា-គីមីស្នូល

រូបរាង និងស្ថានភាពនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ វាជាសារធាតុរាវថ្លាគ្មានពណ៌ ទៅលឿងស្លេក ជាមួយនឹងក្លិនស្អុយ (ស្រដៀងនឹងអាល់កុល ឬអេធើរ)។

ភាពរលាយរលាយ​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ក្នុង​សារធាតុ​រំលាយ​សរីរាង្គ មាន​ប្រតិកម្ម​ខ្លាំង​ជាមួយ​ទឹក - វា​នឹង​រលាយ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ដើម្បី​បង្កើត​ជា​ទឹកភ្លៀង​ទីតានីញ៉ូម​ឌីអុកស៊ីត (TiO₂) និង​អាល់កុល​អ៊ីសូប្រូពីល ((CH₃)₂CHOH) ដូច្នេះ​វា​គួរតែ​រក្សាទុក​ និង​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​បរិយាកាស​ស្ងួត។

ចំណុចរំពុះ និងចំណុចរលាយចំណុច​ពុះ​គឺ​ប្រហែល 220-224°C (នៅ​សម្ពាធ​ធម្មតា) ហើយ​ចំណុច​រលាយ​គឺ​ប្រហែល 14°C (វា​អាច​រឹង​ក្រោម 14°C ហើយ​អាច​រលាយ​ឡើង​វិញ​ពេល​កម្តៅ)។

ស្ថេរភាព៖ ងាយនឹងប្រតិកម្មនឹងខ្យល់ វាស្រូបយកសំណើមពីខ្យល់បានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយឆ្លងកាត់ការបំបែកដោយទឹក (hydrolis)។ វាអាចរលួយនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបង្កការរលាក។

ការប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ

ការអនុវត្ត​សារធាតុ Titanium Tetraisopropanolate គឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលក្ខណៈស្នូលទាំងបីរបស់វា៖ ងាយ​នឹង​បំបែក​ដោយ​ទឹក​ដើម្បី​បង្កើត​ជា​សារធាតុ Titanium Dioxide ភាពឆបគ្នា​សរីរាង្គ​ល្អ និងសកម្មភាព​កាតាលីករ។ Titanium Tetraisopropanolate ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យច្រើនដូចជា ការសំយោគសម្ភារៈ កាតាលីករឧស្សាហកម្ម ថ្នាំកូត និងសារធាតុស្អិត។ សេណារីយ៉ូការអនុវត្តជាក់លាក់មានដូចខាងក្រោម។

I. វិស័យសំយោគសម្ភារៈ៖ ស្នូលជា "សារធាតុផ្សំទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត"

នេះ​គឺជា​កម្មវិធី​ចម្បង​នៃ titaniumiv Isopropox IDE។ ដោយ​ទាញយក​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ប្រតិកម្ម​អ៊ីដ្រូលីស​របស់​វា វត្ថុធាតុ​ទីតានីញ៉ូម​ឌីអុកស៊ីត (TiO₂) ដែល​មាន​ទម្រង់ និង​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ខុសៗ​គ្នា​អាច​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​ចម្រុះ។

ការរៀបចំណាណូទីតាញ៉ូមឌីអុកស៊ីត

ទីតានីញ៉ូម (IV) អ៊ីសូប្រូបអុកស៊ីដត្រូវបានរំលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គតាមរយៈ "វិធីសាស្ត្រសូល-ជែល" ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានរំលាយយឺតៗក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន (កែតម្រូវ pH សីតុណ្ហភាព និងអត្រាអ៊ីដ្រូលីស) ដើម្បីបង្កើតជា "សូល" ឯកសណ្ឋាន។ បន្ទាប់ពីការសម្ងួត និងដុតបន្ថែមទៀត ម្សៅ ឬខ្សែភាពយន្តទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីតកម្រិតណាណូត្រូវបានទទួល។ ណាណូទីយ៉ូ₂ ប្រភេទនេះមានផ្ទៃជាក់លាក់ខ្ពស់ និងសកម្មភាព photocatalytic ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ហើយអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់៖

សម្ភារៈ​ហ្វូតូកាតាលីក៖ ការព្យាបាលទឹកស្អុយ (ការរលួយសារធាតុបំពុលសរីរាង្គ) ការបន្សុទ្ធខ្យល់ (ការរលួយសារធាតុ formaldehyde និង VOCs);

គ្រឿងសំអាងការពារកម្តៅថ្ងៃ៖ ទីតានីញ៉ូម តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត ជាភ្នាក់ងារការពារកម្តៅថ្ងៃរូបវន្ត (ណាណូ-ទីអូ₂ អាចឆ្លុះបញ្ចាំងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ មានតម្លាភាពខ្ពស់ និងមិនប្រែជាពណ៌ស);

សម្ភារៈ​អុបតូអេឡិចត្រូនិច៖ ទីតានីញ៉ូម តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត សម្រាប់រៀបចំស្រទាប់ស្រូបយកពន្លឺនៃកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងខ្សែភាពយន្តស្តើងដែលមានមុខងារនៃឧបករណ៍បង្ហាញគ្រីស្តាល់រាវ។

ថ្នាំកូតមុខងារសេរ៉ាមិច និងកញ្ចក់

អ៊ីសូប្រូបអុកស៊ីដទីតានីញ៉ូម (IV) ត្រូវបានផ្សំជាមួយសារធាតុបន្ថែមផ្សេងទៀត (ដូចជាសារធាតុភ្ជាប់ស៊ីឡាន) ដើម្បីបង្កើតជាដំណោះស្រាយថ្នាំកូត ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបាញ់ ឬជ្រលក់ទៅលើផ្ទៃនៃសេរ៉ាមិច និងកញ្ចក់។ បន្ទាប់ពីកំដៅ និងស្ងួត TiO₂ ដែលបង្កើតឡើងដោយការរំលាយ tetraisopropyl titanate បង្កើតជាថ្នាំកូតថ្លាដែលមានភាពរឹងខ្ពស់ ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធន់នឹងការពាក់ ដែលអាច៖

បង្កើនភាពធន់នឹងស្នាមប្រឡាក់នៃសម្ភារៈតុសេរ៉ាមិច និងគ្រឿងបរិក្ខារបន្ទប់ទឹក (កាត់បន្ថយការស្អិតជាប់នៃស្នាមប្រឡាក់ប្រេង);

បង្កើនភាពធន់នឹងការកោសនៃកញ្ចក់ (ដូចជាកញ្ចក់ការពារអេក្រង់ទូរស័ព្ទចល័ត កញ្ចក់រថយន្ត);

ផ្តល់មុខងារ "សម្អាតដោយខ្លួនឯង" ដល់កញ្ចក់ (ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈសម្បត្តិ photocatalytic របស់ TiO₂ ដើម្បីរំលាយធូលី និងស្នាមប្រឡាក់លើផ្ទៃ)។

ទីតានីញ៉ូម-តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡាត-ប្រើរួច

ការសំយោគសម្ភារៈមុខងារដែលមានមូលដ្ឋានលើទីតានីញ៉ូម

ក្នុងនាមជាប្រភពទីតានីញ៉ូម វាមានប្រតិកម្មសហការជាមួយអំបិលលោហៈផ្សេងទៀត (ដូចជាអំបិលអាលុយមីញ៉ូម និងអំបិលហ្សីកូញ៉ូម) ដើម្បីរៀបចំអុកស៊ីដសមាសធាតុទីតានីញ៉ូម-អាលុយមីញ៉ូម ដំណោះស្រាយរឹងទីតានីញ៉ូម-ហ្សីកូញ៉ូម និងវត្ថុធាតុផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេរ៉ាមិចសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសារធាតុផ្ទុកកាតាលីករ (ដើម្បីបង្កើនស្ថេរភាព និងផ្ទៃជាក់លាក់នៃសារធាតុផ្ទុក)។

II. វិស័យកាតាលីករឧស្សាហកម្ម៖ ប្រតិកម្មសរីរាង្គកាតាលីករប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ដោយពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពសម្របសម្រួលគន្លង d ទទេនៃអាតូមទីតានីញ៉ូមកណ្តាល (Ti⁴⁺) Titanium IV Isopropox IDE cas 546-68-9 គឺជាកាតាលីករដ៏ល្អសម្រាប់ប្រតិកម្មសរីរាង្គជាច្រើនប្រភេទ ជាពិសេសសមស្របសម្រាប់សេណារីយ៉ូដែលត្រូវការការជ្រើសរើសខ្ពស់ និងប្រតិកម្មចំហៀងទាប៖

កាតាលីករសម្រាប់ប្រតិកម្មអេស្ទ័ររីហ្វាយ និងប្រតិកម្មឆ្លងអេស្ទ័ររីហ្វាយ

នៅពេលសំយោគជ័រ polyester (ដូចជា PET និង PBT) ការជំនួសកាតាលីករអាស៊ីតប្រពៃណី (ដូចជាអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរិក) អាចពន្លឿនប្រតិកម្មអេស្ទ័ររវាងអាស៊ីតកាបូស៊ីលីក និងអាល់កុល កាត់បន្ថយផលិតផលរង (ដូចជាការខ្សោះជាតិអាល់កុល) ហើយកាតាលីករងាយស្រួលបំបែកចេញពីផលិតផល ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពបរិសុទ្ធនៃជ័រ។

ទីតានីញ៉ូមអ៊ីសូប្រូផូស៊ីត cas 546-68-9ជំរុញប្រតិកម្មឆ្លងអេស្ទ័រ (ដូចជាប្រតិកម្មនៃអេស្ទ័រទាបជាមួយនឹងអាល់កុលខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតជាអេស្ទ័រខ្ពស់) ក្នុងការសំយោគរសជាតិ ក្លិនក្រអូប និងឱសថកម្រិតមធ្យម ដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិកម្ម និងទិន្នផលផលិតផល។

កាតាលីករជ្រើសរើសក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ

ទីតានីញ៉ូម តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត ជាស្នូលនៃ “ប្រព័ន្ធកាតាលីករទីតានីញ៉ូម” (ដូចជាការរួមផ្សំជាមួយអេស្ទ័រតាត្រាត) ត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិកម្មអេផូស៊ីតអសមមាត្រ (សម្រាប់ការសំយោគអេផូស៊ីតគីរ៉ាល់ សារធាតុឱសថសំខាន់ៗ)។

អ៊ីសូប្រូបអុកស៊ីដទីតានីញ៉ូម(IV) ជំរុញប្រតិកម្មខាប់អាល់ដុល និងគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធនៃផលិតផលបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ឧស្សាហកម្មគីមីល្អ។

III. វិស័យថ្នាំកូត និងសារធាតុស្អិត៖ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃចំណុចប្រទាក់នៃសម្ភារៈ

ដោយ​ទាញយក​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​លក្ខណៈ​ពិសេស “ស្ពាន​សរីរាង្គ-អសរីរាង្គ” របស់វា (ចុង​ម្ខាង​ភ្ជាប់​ជាមួយ​សម្ភារៈ​អសរីរាង្គ និង​ចុង​ម្ខាង​ទៀត​ភ្ជាប់​ឆ្លង​ជាមួយ​សម្ភារៈ​សរីរាង្គ) ភាពស្អិត និង​ភាពធន់​នៃ​ថ្នាំកូត និង​សារធាតុ​ស្អិត​អាច​ត្រូវ​បាន​កែលម្អ៖

ឧស្សាហកម្មថ្នាំកូត៖ សារធាតុភ្ជាប់ឆ្លង និងសារធាតុជំរុញការស្អិត

ដោយបន្ថែម tetraisopropyl titanate បន្តិចបន្តួចទៅក្នុងថ្នាំកូត acrylic និងថ្នាំកូត polyurethane ក្រុម isopropoxy អាចមានប្រតិកម្មជាមួយក្រុម hydroxyl (-OH) និង carboxyl (-COOH) នៅក្នុងថ្នាំកូត ដើម្បីបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធភ្ជាប់គ្នា ដោយហេតុនេះបង្កើនភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ (ភាពធន់នឹងភាពចាស់នៃ UV) ភាពធន់នឹងទឹក និងភាពរឹងរបស់ថ្នាំកូត។

ថ្នាំលាបรองพื้นសម្រាប់ស្រទាប់លោហៈដូចជាដែកថែប និងយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម ដែលជំរុញការស្អិតនៃថ្នាំកូតទៅនឹងផ្ទៃលោហៈ និងកាត់បន្ថយការរបក និងច្រែះនៃថ្នាំកូត។

ឧស្សាហកម្មស្អិត៖ បង្កើនកម្លាំងភ្ជាប់

ទីតានីញ៉ូម តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត ត្រូវបានគេប្រើជា "សារធាតុភ្ជាប់" នៅក្នុងសារធាតុស្អិតជ័រអេផូស៊ី និងសារធាតុស្អិតស៊ីលីកូន។ ចុងម្ខាងមានប្រតិកម្មជាមួយក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលនៅលើផ្ទៃនៃស្រទាប់ខាងក្រោមអសរីរាង្គដូចជាលោហៈ និងសេរ៉ាមិច ហើយចុងម្ខាងទៀតភ្ជាប់ជាមួយខ្សែសង្វាក់ប៉ូលីមែរសរីរាង្គនៃសារធាតុស្អិត។ បង្កើនកម្លាំងភ្ជាប់ និងភាពធន់នឹងសំណើម និងភាពធន់នឹងកំដៅនៃសារធាតុស្អិតទៅនឹងវត្ថុធាតុអសរីរាង្គយ៉ាងសំខាន់ (ដូចជាសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ និងការភ្ជាប់សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច)។

ការប្រើប្រាស់ទីតានីញ៉ូម-តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត

IV. គោលបំណងពិសេសផ្សេងទៀត

ការព្យាបាលផ្ទៃលោហៈ

ទីតានីញ៉ូម តេត្រាអ៊ីសូប្រូប៉ាណូឡេត ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលភាពស្អិតលើផ្ទៃនៃយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម និងម៉ាញ៉េស្យូម។ TiO₂ ដែលបង្កើតឡើងដោយការរំលាយតេត្រាអ៊ីសូប្រូភីលទីតាណាត បង្កើតជាខ្សែភាពយន្តភាពស្អិតសមាសធាតុជាមួយអុកស៊ីដនៅលើផ្ទៃលោហៈ ដែលបង្កើនភាពធន់នឹងការច្រេះនៃលោហៈ (ជំនួសភាពស្អិតក្រូម៉ាតបែបប្រពៃណី និងកាន់តែមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន)។

ការរៀបចំសម្ភារៈអុបទិក

តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា “ការដាក់ចំហាយគីមី (CVD)” ចំហាយនៃ tetraisopropyl titanate ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រតិកម្ម ជាកន្លែងដែលវារលួយនៅលើផ្ទៃនៃស្រទាប់ខាងក្រោម (ដូចជាកញ្ចក់ quartz) ដើម្បីបង្កើតជាខ្សែភាពយន្ត TiO₂ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបចំតម្រងអុបទិក និងថ្នាំកូតប្រឆាំងនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំង (សម្រាប់គ្រប់គ្រងការបញ្ជូនពន្លឺ)។

ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ៖ សារធាតុបញ្ចប់មុខងារ

ទីតានីញ៉ូម (IV) អ៊ីសូប្រូបអុកស៊ីដមានប្រតិកម្មជាមួយក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលនៅលើផ្ទៃសរសៃវាយនភណ្ឌ ដើម្បីបង្កើតជាខ្សែភាពយន្ត TiO₂ នៅលើផ្ទៃសរសៃ ដែលផ្តល់ឱ្យក្រណាត់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី (ដោយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលសម្លាប់បាក់តេរី photocatalytic នៃ TiO₂) និងភាពធន់នឹងកាំរស្មីយូវី (ដូចជានៅក្នុងក្រណាត់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រៅផ្ទះ)។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥