สูตรอลูมิเนียมโบรไมด์คุณสมบัติและการใช้งาน



อลูมิเนียมโบรไมด์ เป็นสารประกอบที่เกิดจากอะตอมอลูมิเนียมและอะตอมโบรมีนในปริมาณที่หลากหลาย มันเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณของอิเล็กตรอนวาเลนซ์ที่อลูมิเนียมมี.

การรวมสารประกอบด้วยโลหะ (อลูมิเนียม) และไม่ใช่โลหะ (โบรมีน) พันธะโควาเลนต์ถูกสร้างขึ้นที่ให้โครงสร้างมีเสถียรภาพที่ดีมาก แต่ไม่ถึงพันธะไอออนิก.

อลูมิเนียมโบรไมด์เป็นสารที่เกิดขึ้นตามปกติในสถานะของแข็งด้วยโครงสร้างผลึก.

สีของโบรไมด์อลูมิเนียมที่แตกต่างกันจะปรากฏเป็นสีเหลืองอ่อนของเฉดสีที่แตกต่างกันและบางครั้งก็ปรากฏขึ้นโดยไม่มีสีที่ชัดเจน.

สีขึ้นอยู่กับความสามารถในการสะท้อนแสงที่สารประกอบมีและเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่สร้างขึ้นและรูปร่างที่ใช้.

สถานะของแข็งของสารเหล่านี้ตกผลึกดังนั้นพวกมันจึงมีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีลักษณะคล้ายกับเกลือทะเล แต่สีของมันจะเปลี่ยนแปลงไป.

สูตร

อลูมิเนียมโบรไมด์ประกอบด้วยอลูมิเนียมอะตอม (Al) และโบรมีนอะตอม (Br) ในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่มีอลูมิเนียม.

ดังนั้นสูตรทั่วไปสำหรับอะลูมิเนียมโบรไมด์สามารถเขียนได้ดังนี้: AlBrx โดยที่ "x" คือจำนวนอะตอมของโบรมีนที่จับกับอะลูมิเนียม.

รูปแบบที่พบมากที่สุดที่เกิดขึ้นคือ Al2Br6 ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีอะตอมอะลูมิเนียมสองตัวเป็นฐานหลักของโครงสร้าง.

พันธะระหว่างพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยสองโบรมีนตรงกลางดังนั้นอะตอมอลูมิเนียมแต่ละอันจะมีอะตอมโบรมีนสี่อะตอมในโครงสร้างของมัน แต่ในทางกลับกันพวกเขาแบ่งปันสอง.

สรรพคุณ

เนื่องจากธรรมชาติของมันมันสามารถละลายในน้ำได้สูง แต่ก็ยังสามารถละลายได้ในสารประกอบเช่นเมทานอลและอะซีโตนบางส่วนซึ่งแตกต่างจากสารอื่น ๆ.

มีน้ำหนักโมเลกุล 267 กรัมต่อโมลและเกิดจากพันธะโควาเลนต์.

โซเดียมโบรไมด์ถึงจุดเดือดที่ 255 ° C และถึงจุดหลอมเหลวที่ 97.5 ° C.

คุณสมบัติอีกอย่างของสารประกอบนี้คือมันปล่อยสารพิษออกมาเมื่อมันระเหยดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กับที่อุณหภูมิสูงโดยไม่มีการป้องกันที่เพียงพอและความรู้ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง.

การใช้งาน

หนึ่งในการใช้งานที่มอบให้กับสารประเภทนี้โดยธรรมชาติของโลหะและอโลหะคือสารที่ใช้ในการทดสอบความบริสุทธิ์ทางเคมี.

การทดสอบความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการกำหนดคุณภาพของรีเอเจนต์และสร้างผลิตภัณฑ์ที่คนพึงพอใจ.

ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มันถูกใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่นในการสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนตัวแทนในการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีที่มีค่าอื่น ๆ ในการไฮโดรจิเนชันของไดไฮดรอกซิฟาฟทาเลนและในการเลือกเกิดปฏิกิริยา.

สารประกอบนี้ไม่เป็นที่นิยมในเชิงพาณิชย์ ตามที่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้มันมีแอปพลิเคชั่นบางตัวที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก แต่น่าสนใจมากสำหรับชุมชนวิทยาศาสตร์.

การอ้างอิง

  1. Chang, R. (2010) เคมี (10 ed.) McGraw-Hill Interamericana.
  2. Krahl, T. , & Kemnitz, E. (2004) อะมอลูมิเนียมโบรไมด์ฟลูออไรด์ (ABF) Angewandte Chemie - รุ่นสากล 43 (48), 6653-6656 ดอย: 10.1002 / anie.200460491
  3. Golounin, A. , Sokolenko, V. , Tovbis, M. , & Zakharova, O. (2007) คอมเพล็กซ์ของ nitronaphthols ด้วยอะลูมิเนียมโบรไมด์ วารสารเคมีประยุกต์ของรัสเซีย, 80 (6), 1015-1017 ดอย: 10.1134 / S107042720706033X
  4. Koltunov, K. Y. (2008) การควบแน่นของแนฟทาลีโอไดออลกับเบนซีนในที่ที่มีอะลูมิเนียมโบรไมด์: การสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ 5-, 6-, และ 7-hydroxy-4-phenyl-1- และ 2-tetralones ตัวอักษร Tetrahedron, 49 (24), 3891-3894 doi: 10.1016 / j.tetlet.2008.04.062
  5. Guo, L. , Gao, H. , Mayer, P. , & Knochel, P. (2010) การเตรียมน้ำยาออร์กาโนอลูมิเนียมจากโบรไมด์โพรพาไซลิกและอลูมิเนียมที่เปิดใช้งานโดย PbCl2 และการเติม Regio- และ diastereoselective ของอนุพันธ์คาร์บอนิล เคมี - วารสารยุโรป 16 (32), 9829-9834 ดอย: 10.1002 / chem.201000523
  6. Ostashevskaya, L. A. , Koltunov, K. Y. , & Repinskaya, I. B. (2000) อิออนไฮโดรจิเนชันของ dihydroxynaphthalenes กับไซโคลเฮกเซนในที่ที่มีอะลูมิเนียมโบรไมด์ วารสารเคมีอินทรีย์ของรัสเซีย, 36 (10), 1474-1477.
  7. Iijima, T. , & Yamaguchi, T. (2008) คาร์บอกซิเลชั่นคาร์บอกซิเลชันที่มีประสิทธิภาพของฟีนอลต่อกรดซาลิไซลิกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดในที่ที่มีอลูมิเนียม วารสารการเร่งปฏิกิริยาระดับโมเลกุล A: เคมี, 295 (1-2), 52-56 ดอย: 10.1016 / j.molcata.2008.07.017
  8. Murachev, V.B. , Byrikhin, V.S. , Nesmelov, A.I. , Ezhova, E.A. , & Orlinkov, A.V. (1998) 1H NMR สเปกโทรสโกปีการศึกษาของระบบการเริ่มต้นประจุบวกของ tert-butyl chloride - อะลูมิเนียมโบรไมด์ประจุบวก Bulletin รัสเซีย, 47 (11), 2149-2154.