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리튬 메톡사이드 CAS 865-34-9
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리튬 메톡사이드 CAS 865-34-9

리튬 메톡사이드 CAS 865-34-9

제품 코드: BM-1-2-189
CAS 번호: 865-34-9
분자식: CH3LiO
분자량: 37.97
EINECS 번호: 212-737-7
MDL 번호: MFCD00036357
Hs 코드: 29051990
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 시안 공장
기술용역 : 연구개발부-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 리튬 메톡사이드 CAS 865-34-9의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 도매 대량 고품질 리튬 메톡사이드 CAS 865-34-9에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

리튬메톡사이드일반적으로 LiOMe 또는 MeOLi로 약칭되는 은 알콕사이드 계열에 속하는 유기 리튬 화합물입니다. 순도와 취급 조건에 따라 흰색의 결정성 고체 또는 무색~노란색 액체입니다. 이 다용도 시약은 강염기 및 친핵체 역할을 하는 능력으로 인해 유기 합성에 널리 사용됩니다.

구조적으로는 메톡시 음이온(CH3O-)이 결합된 리튬 양이온(Li+)으로 구성됩니다. 이 음이온 부분은 반응성이 높아 광범위한 화학적 변형에 참여할 수 있습니다. 그 반응성은 리튬 양이온의 안정성에 기인하며, 이로 인해 메톡시 음이온이 다른 분자와의 상호 작용에서 더욱 공격적이 될 수 있습니다.

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Lithium methoxide CAS 865-34-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lithium methoxide CAS 865-34-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

화학식

CH3LiO

정확한 질량

38.03

분자량

37.97

m/z

38.03 (100.0%), 37.03 (8.2%), 39.04 (1.1%)

원소 분석

C, 31.63; H, 7.96; 리, 18.28; 아, 42.13

Applications

 

리튬메톡사이드유기 합성, 제약 생산 및 특수 화학 제조 분야에서 다양한 응용 분야를 갖춘 다용도 화합물입니다. 강력한 염기성과 반응성으로 인해 지질 교환 반응부터 산-염기 평형 조정에 이르기까지 다양한 화학 공정에서 귀중한 시약이 됩니다. 추가 연구 및 개발을 통해 이 중요한 화합물에 대한 더 많은 응용 분야를 발견할 수 있습니다.

1. 유기합성

에이. 지질 교환 반응

  • 이는 지질 교환 반응에서 촉매 또는 시약으로 활용되며 지질이나 지방산의 작용기 교환을 촉진합니다. 이 특성은 특정 지질 유도체 생산에 귀중한 도구가 됩니다.

비. 기본 촉매

  • 강한 염기성으로 인해 탈양성자화, 친핵성 치환, 제거 반응 등 다양한 유기 반응에서 강력한 염기 촉매 역할을 합니다. 이는 복잡한 유기 분자의 합성에 중요한 탄소 음이온 및 기타 중간체의 형성을 촉진합니다.

기음. 제약 합성

  • 제약 산업에서는 특정 활성 제약 성분(API) 및 중간체의 합성에 사용됩니다. 산-염기 평형 조정 및 특정 합성 단계에 사용하면 원하는 약리학적 특성을 가진 약물을 생산하는 데 도움이 됩니다.
2. 산-염기 평형

강염기이기 때문에 다양한 화학 공정에서 산-염기 평형을 조정하고 유지하는 데 사용됩니다. 이는 고품질 제품을 얻기 위해 pH와 반응 조건을 정밀하게 제어하는 ​​것이 중요한 제약 및 정밀 화학 합성에서 특히 중요합니다.

3. 특수화학제품 생산

전자제품, 폴리머, 첨단 소재에 사용되는 화학물질을 포함한 특수 화학물질 생산에서 틈새 응용 분야를 찾습니다. 독특한 반응성과 선택성으로 인해 특정 기능적 특성을 지닌 복잡한 분자를 합성하는 데 귀중한 시약이 됩니다.

4. 연구개발

연구 실험실에서는 반응 메커니즘을 조사하고 새로운 합성 방법론을 개발하는 데 유용한 도구입니다. 모델 반응 및 기계론적 연구에 사용하면 다양한 반응 조건에서 탄소 음이온 및 기타 중간체의 거동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

5. 산업 응용

유기 합성 외에도 강력한 염기성과 반응성이 유익한 계면활성제, 용매 및 기타 기능성 화학물질 생산에 산업적으로 응용될 수 있습니다. 그러나 특정 산업 응용 분야는 대체 시약의 가용성과 생산 공정의 경제성에 따라 달라질 수 있습니다.

 

지질 교환 반응

 

지질 전달 반응 또는 지질 스크램블링으로도 알려진 지질 교환 반응은 화학적 구조에 큰 변화 없이 막, 지질단백질 사이 또는 막 구획 내에서 지질의 교환 또는 전달을 포함하는 일련의 생화학적 과정을 의미합니다. 이러한 반응은 막 무결성을 유지하고, 지질 항상성을 조절하고, 세포 의사소통을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

정의 및 개요

 

지질 교환 반응은 인지질, 콜레스테롤, 스핑고지질과 같은 지질의 서로 다른 구획 간 또는 막과 지질단백질 간 이동을 가능하게 하는 다양한 메커니즘을 포함합니다. 이러한 반응은 자발적으로 발생하거나 지질 전달 단백질(LTP) 또는 지질 플립파제 및 플로파제라고 불리는 특정 단백질에 의해 촉진됩니다.

 

주요 플레이어

 

지질 전달 단백질(LTP)

 

 

이들 단백질은 막 및/또는 지질단백질 사이의 빠르고 효율적인 지질 교환을 촉진합니다. 예로는 고밀도 지질단백질(HDL) 대사와 관련하여 콜레스테릴 에스테르 전달 단백질(CETP), 인지질 전달 단백질(PLTP) 및 아포지단백질 A-I(ApoA{2}}I)이 있습니다.

 

Flippases 및 Floppases

 

 

플리파제는 비대칭성을 유지하면서 지질을 막의 외부 전단지에서 내부 전단지로 능동적으로 운반하는 막{0}}결합 효소입니다. 반면에 플로파제(Floppase)는 반대 방향을 매개하지만 '플로파제'라는 용어는 덜 일반적으로 사용되며 더 자주 막을 통과하는 지질의 비{2}}확산을 나타냅니다.

 

생물학적 기능

멤브레인 유지보수 및 수리

지질 교환 반응은 손상되거나 손실된 지질을 대체하여 세포막의 구조적 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

지질 항상성

이러한 반응은 세포 내 및 신체 전체의 지질 수준 조절에 기여하여 죽상경화증과 같은 질병으로 이어질 수 있는 지질 축적을 방지합니다.

셀룰러 신호 및 통신

막의 구성을 조절함으로써 지질 교환 반응은 세포 신호 전달 경로와 세포 간 의사소통에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

메커니즘

자발적 확산

일부 지질 교환 반응은 자발적 확산을 통해 발생하며, 특히 막을 통해 자유롭게 확산될 수 있는 지질의 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 이 과정은 종종 느리고 막 지질 비대칭으로 인해 제한됩니다.

편리한 환승

많은 지질 교환 반응은 특정 지질에 결합하여 이를 막이나 지단백질 사이에 전달하는 LTP에 의해 촉진됩니다. 이 프로세스는 대개 신속하고 매우 구체적입니다.

능동수송

Flippases는 ATP 가수분해를 사용하여 농도 구배에 대해 지질을 적극적으로 운반하여 막 비대칭을 유지합니다.

 

임상적 의미

 

지질{0}}관련 질환을 치료하기 위한 치료 전략을 개발하려면 지질 교환 반응을 이해하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, CETP 억제제는 HDL과 저{2}}밀도 지질단백질(LDL) 사이의 콜레스테롤 에스테르 전달을 조절하여 죽상동맥경화증에 대한 잠재적 치료법으로 연구되고 있습니다. 유사하게, 지질 전달 경로를 조작하면 막 지질 구성의 변화가 연루된 신경퇴행성 질환을 치료하기 위한 새로운 길을 제공할 수 있습니다.

 

결론적으로 지질 교환 반응은 막 무결성을 유지하고 지질 항상성을 조절하며 세포 의사소통을 촉진하는 중요한 생화학적 과정입니다. 이러한 반응은 막, 지단백질 사이 또는 막 구획 내에서 지질 교환을 포함하며 종종 특정 단백질에 의해 촉진됩니다. 이러한 반응에 대한 더 깊은 이해는 광범위한 질병에 대한 새로운 치료 접근법의 개발로 이어질 수 있습니다.

 

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우리 회사의리튬메톡사이드고도로 전문화된 시약인 는 다양한 화학 합성 및 변형에 대한 인기가 높은{0}}비할 데 없는 장점을 자랑합니다. 주요 강점은 강력한 염기로서 탁월한 반응성에 있으며 효율적인 탈양성자화, 친핵성 치환 및 축합 반응을 가능하게 합니다. 이러한 독특한 반응성을 통해 화학자는 복잡한 분자에 더욱 쉽고 정확하게 접근할 수 있습니다.

또한 극성 용매, 특히 테트라히드로푸란(THF)에 대한 용해도는 원활하고 균질한 반응을 보장하므로 지루한 작업이나 상 분리가 필요하지 않습니다. 안정성과 취급 용이성은 더욱 안전한 실험실 관행과 생산성 향상에 기여합니다.

당사의 제품은 불순물을 최소화하기 위해 엄격하게 정제되어 부반응을 최소화하고 제품 순도를 높입니다. 높은 선택성과 결합된 이러한 순도는 엄격한 품질 요구 사항이 있는 민감한 화합물, 의약품 및 재료를 합성하는 데 중요합니다.

또한 확립된 프로토콜에 따라 폐기 또는 재활용할 수 있고 폐기물 생성을 최소화하며 녹색 화학 원칙을 준수하므로 환경 프로필이 유리합니다.

요약하자면, 우리의리튬메톡사이드비교할 수 없는 반응성, 용해도, 안정성, 순도, 선택성 및 환경 적합성을 제공하여 최첨단 연구 및 산업 응용 분야에 종사하는 전 세계 화학자들에게 귀중한 도구입니다.-

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리튬메톡사이드, 화학식 CH₃OLi를 사용하여 메톡시 리튬 또는 메탄올 리튬으로도 알려져 있습니다. 중요한 유기 금속 화합물입니다. 분자량은 37.975이고 CAS 번호는 865-34-9입니다. 실온에서는 일반적으로 흰색 분말 고체로 나타나며 독특한 화학적 특성을 가지고 있습니다. 유기 합성, 촉매 제조, 재료 과학 분야에서 널리 사용됩니다.

Lithium Methoxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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물리적 상태 및 용해도

메톡시리튬은 상온 및 상압에서 백색 분말입니다. 밀도는 20도에서 0.85g/mL입니다. 녹는점은 최대 500도이고 끓는점은 64.6도입니다. 인화점은 52°F(11°C)입니다. 용해도는 선택적입니다. 메탄올에는 용해되지만 일반적인 극성 비양성자성 용매(예: THF)에는 용해도가 낮습니다. 이 특성으로 인해 특정 용매 시스템에서 독특한 반응성을 나타냅니다.

 

강한 염기성과 친핵성

메톡시리튬은 메탄올의 리튬염으로서 강한 염기성을 나타낸다(고체 상태에서의 pH=7는 직접적인 의미는 없으나 용액에서는 강한 염기성을 나타낸다). 양성자를 포획하고 다양한 유기 반응을 촉매할 수 있습니다. 그 친핵성은 메톡시 음이온(CH₃O⁻)의 비공유 전자쌍에서 비롯됩니다. 이는 양전하를 띠거나 부분적으로 양전하를 띤 탄소 원자를 효율적으로 공격하여 탄소-탄소 결합과 탄소{4}}산소 결합의 형성을 촉진할 수 있습니다. 이 특성으로 인해 알킬화 및 아실화와 같은 반응에서 핵심 시약이 됩니다.

 

열 안정성 및 반응성

메톡시리튬은 상온 및 상압에서 안정적이지만 산화제, 산 또는 물과의 접촉을 방지하기 위해 불활성 가스 환경(예: 질소 또는 아르곤)에서 밀폐 용기에 보관해야 합니다. 물과 격렬하게 반응하여 메탄올과 수산화리튬을 생성하고 많은 양의 열을 방출하여 자연발화(H251)를 일으킬 수 있습니다. 또한, 메톡시리튬은 피부와 눈에 강한 부식성(H314)을 갖고 있어 사용 시 엄격한 보호 조치를 취해야 합니다.

 

고분자 구조 및 용매 효과

다른 알칼리 금속 알코올산염과 마찬가지로 메톡시리튬은 고체 상태에서 중합된 구조를 나타내며 이는 용해도와 반응성에 영향을 미칩니다. 극성 용매에서는 고분자 사슬이 부분적으로 해리되어 유리 메톡시 음이온의 농도가 증가하여 반응 효율이 ​​향상될 수 있습니다. 예를 들어, 메탄올 용액에서 메톡시리튬은 10% 용액(약 2.2M)을 형성할 수 있으며 이는 정확한 공급 및 반응 제어에 편리합니다.

 

촉매작용 및 응용

메톡시리튬은 주로 유기합성에서 축합제, 강염기 촉매, 메톡실화제로 사용됩니다. 촉매 활성은 다음과 같이 나타납니다.

 에스테르 교환 반응: 에스테르와 알코올 사이의 교환을 촉진하여 새로운 에스테르 또는 에테르를 생성합니다.

 비타민 합성: 비타민 B₁, B₆ 등 핵심 중간체 제조에 참여합니다.

 약물 합성: 설폰아미드 약물의 메톡실화 단계에 사용됩니다.

 농약 생산: 소량의 첨가제로 농약 분자의 구조를 최적화합니다.

 재료 과학: 리튬-이온 배터리에서 메톡시 리튬은 배터리 성능을 향상시키기 위한 전해질 첨가제로 사용될 수 있습니다.

 

안전 및 보관

메톡시리튬은-자기 발열 물질(범주 1) 및 피부 부식성 물질(범주 1B)로 분류됩니다. 보관 및 운송은 UN 3206 4.2 등급 위험물 표준을 따라야 합니다. 작동 중에는 먼지나 증기를 흡입하지 않도록 보호 장갑, 고글 및 보호복을 착용해야 합니다. 폐기물 처리는 지하수 및 수로 오염을 방지하기 위해 환경 보호 규정을 준수해야 합니다.

 

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