化工中間體1-磺酸丁基-3-甲基咪唑內(nèi)鹽
參考價 | ¥ 21 |
訂貨量 | ≥1000Kg |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 武漢為科新材料有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/7/24 11:39:51
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產(chǎn)品標(biāo)簽
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供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 1kg,25kg |
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應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 | 主要用途 | 電池電解液、催化助劑、萃取劑 |
1 - 磺酸丁基 - 3 - 甲基咪唑內(nèi)鹽(簡稱 SBMI)是一種典型的兩性離子液體衍生物,化學(xué)結(jié)構(gòu)包含咪唑環(huán)、丁基磺酸鏈和內(nèi)鹽結(jié)構(gòu),分子式為 C?H??N?O?S,分子量 220.29。它在常溫下呈白色至類白色粉末或晶體狀,熔點 75-80℃,受熱至 200℃以上仍能保持穩(wěn)定,無明顯分解現(xiàn)象。其溶解性表現(xiàn)突出,易溶于水、甲醇、乙醇等極性溶劑,在丙酮中可部分溶解,但不溶于正己烷等非極性溶劑,這種溶解特性與其分子內(nèi)同時存在陽離子咪唑環(huán)和陰離子磺酸基(-SO??)的兩性結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。
在鋅離子電池領(lǐng)域,SBMI 是潛力的電解液添加劑。傳統(tǒng)鋅離子電池電解液中,鋅負(fù)極易因枝晶生長導(dǎo)致短路,而 SBMI 的磺酸基可通過靜電作用吸附在鋅表面,形成均勻的吸附層,引導(dǎo)鋅離子有序沉積。實驗數(shù)據(jù)顯示,添加 0.5% SBMI 的電解液可使鋅沉積層平整度提升 40%,枝晶生長速率降低 60% 以上。同時,它能優(yōu)化電解液的溶劑化結(jié)構(gòu),增強鋅離子的遷移能力,使電池在 1000 次循環(huán)后的容量保持率從 65% 提升至 85%。此外,SBMI 的兩性結(jié)構(gòu)可緩沖電解液 pH 變化,減少析氫反應(yīng),延長電池使用壽命,目前已在柔性鋅離子電池和儲能電池中開展應(yīng)用測試。
作為催化助劑,SBMI 在有機合成反應(yīng)中能通過多重作用提升反應(yīng)效率。在酯化反應(yīng)(如乙酸乙酯合成)中,它的咪唑環(huán)可活化羧酸的羧基,磺酸基則與醇羥基形成氫鍵,協(xié)同促進(jìn)酯鍵生成,使反應(yīng)轉(zhuǎn)化率提高 25%-30%,且反應(yīng)條件更溫和(可降低反應(yīng)溫度 10-15℃)。在縮合反應(yīng)(如苯甲醛與丙二酸二乙酯的 Knoevenagel 反應(yīng))中,SBMI 既能作為質(zhì)子轉(zhuǎn)移媒介,又能通過極性環(huán)境穩(wěn)定過渡態(tài),產(chǎn)物選擇性可達(dá) 90% 以上。與傳統(tǒng)催化劑相比,它無需繁瑣的分離步驟 —— 反應(yīng)結(jié)束后可通過水洗回收,重復(fù)使用 5 次后催化活性仍保留初始值的 80%,符合綠色化學(xué)的發(fā)展需求。
除核心應(yīng)用外,SBMI 在其他領(lǐng)域也有拓展價值。在高分子材料改性中,它可作為共聚單體引入聚合物鏈,提升材料的親水性和抗菌性(如制備抗菌纖維);在水處理中,能通過吸附作用去除水中的重金屬離子和有機污染物,吸附容量可達(dá) 1.2mmol/g;在化妝品領(lǐng)域,其溫和的兩性結(jié)構(gòu)可作為增溶劑,提升活性成分(如維生素 C 衍生物)的穩(wěn)定性。
生產(chǎn)與儲存方面,SBMI 通常以 1 - 甲基咪唑和 1,4 - 丁磺酸內(nèi)酯為原料,通過親核取代反應(yīng)制備,產(chǎn)品純度可達(dá) 99% 以上。儲存時需密封置于干燥陰涼處,避免與強氧化劑接觸,常溫下保質(zhì)期可達(dá) 12 個月。使用過程中,SBMI 表現(xiàn)出良好的生物相容性,急性毒性測試顯示其 LD50(小鼠經(jīng)口)大于 2000mg/kg,屬于低毒物質(zhì),但需避免長期接觸皮膚以防止刺激性反應(yīng)。
隨著研究深入,SBMI 的應(yīng)用場景不斷擴展。目前科研人員正探索其在固態(tài)電解質(zhì)、二氧化碳捕獲等領(lǐng)域的應(yīng)用,兩性結(jié)構(gòu)有望解決傳統(tǒng)材料在穩(wěn)定性和效率上的瓶頸,未來在新能源和環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用潛力值得期待。