硼酯羰基化反应。硼酸三乙酯是无色透明液体。有轻度气味。有显著的热稳定性。常用于合成其他有机硼化合物。高纯度硼原料。增塑剂。制造半导体元件。焊接助熔剂。防腐剂。消毒剂。抗爆剂。羰基是由碳和氧两种原子通过双键连接而成的有机官能团。羰基是醛、酮、羧酸、羧酸衍生物等官能团的组成部分,具有强红外吸收的物理性质,由于氧的强吸电子性,碳原子上易发生亲核加成反应的化学效应,其它常见化学反应还包括亲核还原反应,羟醛缩合反应。
1、铁属于过渡元素,在它的原子中产生充填不满结构的电子层,在与一氧化碳相互作用下形成Fe(CO)5时,由铁原子与5个CO分子组成中获取不足的电子。其分子结构式如图:
2、在常压下,Fe(CO)5的熔点在-20℃左右,沸点在103.6℃左右,闪点为-15℃(闭杯),临界温度286℃左右。在20.1 ℃时粘度为75.5厘泊。在100℃以下没有明显分解,100℃-130℃约有1%的分解,140℃-160℃有3.3%弱分解,160℃特别是179℃以上时,普遍强烈分解。
3、Fe(CO)5完全溶解于汽油、苯、四氯化萘、苯醛、丙酮、溴化苯、二氯化苯和其它溶液。 1、从-15℃起火花时,羰基物蒸汽与空气混合物一定产生燃烧,在温度34℃ 时(亦有报道60℃)就在适当条件下能够自燃。
2、Fe(CO)5相当的活泼,容易形成氢化羰基物H2Fe(CO)4及其金属盐Na2Fe(CO)4,卤化羰基物Fe(CO)4I2、亚硝酰基羰基物Fe(CO)2(NO)2、氯化羰基物Fe(CO)3(CH3OH)、环戊二烯羰基物[C5H5Fe(CO)2]2等很多化合物。
3、Fe(CO)5光化学性能很好,在光的作用下Fe(CO)5分解形成Fe2(CO)9。
4、当加热到140℃时,Fe(CO)5易氧化,形成Fe2O3(铁氧体)。
5、针对Fe(CO)5的临界温度,在常压及温度在250℃-300℃时进行Fe(CO)5的热解,是Fe(CO)5最重要的应用,是工业化制取羰基铁粉的最基本方法。
Fe(CO)5的应用:热解制取微纳米级羰基铁粉,干法制取纳米氧化铁粉,纳米磁性膜、 纤维,九羰基二铁(Fe2(CO)9),汽油抗爆剂,阻燃剂,催化剂,工件表面镀膜,光刻掩膜板,抗生素等。
6.Fe(CO)5可以用于双金属簇合物的制备,以及作为制备多核铁羰基簇合物的原料。 五羰基铁是一种引起机体全身性中毒的极为活泼的化合物。它的毒性与羰基镍相似,但低于羰基镍。由于五羰基铁在常温下挥发度很大,其蒸气比空气重,都积聚在低层空气中,所以容易经呼吸道引起中毒。五羰基铁除了具有微弱的水溶性外还具有很好的脂溶性,所以具有经过无伤皮肤侵入机体的能力。
根据中国药学科学院卫生研究所关于五羰基铁毒性试验结果,从动物中毒表现及病理改变说明,五羰基铁经呼吸道、经口灌胃、经皮肤黏膜均可以引起机体中毒。主要表现为呼吸系统、消化系统障碍和肝脏损坏等,中毒症状包括呼吸困难、发绀、震颅和四肢麻痹等。但是否对肝肾血液功能也有影响,有待进一步研究。
五羰基铁对小白鼠半数致死量浓度为0.42±0.05毫克/升,对豚鼠半数致死量浓度为5.0±1.6毫克/升,对家畜致死浓度为6.1毫克/升。
一、形成过程不同
羰基:羰基是碳和氧两种原子通过双键连接而形成的。
酰基:酰基是羧酸脱去羟基后的剩余部分形成的。
二、结构不同
羰基:羰基是两个键都能连基团。
酰基:酰基的一端已经连上了一个烃基,只空余另一端。
三、化学性质不同
羰基:羰基的化合物主要发生亲核加成反应、α-活泼氢引起的反应、氧化和还原反应。
酰基:酰基的化合物主要发生加成-消除反应。
参考资料来源:百度百科-羰基
百度百科-酰基
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