Kalium-tert-butoxide-oplossingis een organische verbinding met de molecuulformule C4H9OK, CAS 865-47-4. Het is een belangrijke organische base, alkalischer dan kaliumhydroxide. Vanwege het inductie-effect van (CH3) 3CO - trimethyl heeft het een sterkere alkaliteit en activiteit dan andere kaliumalcoholen, dus het is een goede katalysator. Bovendien wordt kalium-tert-butanol als sterke base veel gebruikt in de organische synthese van de chemische industrie, geneeskunde, pesticiden, enz., zoals esteruitwisseling, condensatie, herschikking, polymerisatie, ringopening en productie van ortho-esters van zware metalen.

|
Chemische formule |
C4H9KO |
|
Exacte massa |
112 |
|
Moleculair gewicht |
112 |
|
m/z |
112 (100.0%), 114 (7.2%), 113 (4.3%) |
|
Elementaire analyse |
C, 42.81; H, 8.08; K, 34.84; O, 14.26 |
|
|
|

Kalium-tert-butoxide (chemische formule: C ₄ H ₉ KO, CAS-nummer: 865-47-4) is een belangrijke organische base. De drie methylgroepen van de tert-butoxidegroep (- OC (CH3) ∝) in zijn moleculaire structuur verbeteren de alkaliteit en reactiviteit aanzienlijk door inductie-effecten, waardoor het een onmisbare katalysator en reactiereagens wordt op het gebied van chemische technologie, geneeskunde, pesticiden, enz.
Kerntoepassingen op het gebied van organische synthese

1. Condensatiereactiekatalysator
Kalium-tert-butoxide-oplossingis een efficiënte katalysator voor klassieke reacties zoals Darzens-condensatie en Stobbe-condensatie. In de Darzens-reactie kan het bijvoorbeeld de vorming van epoxyesters uit aldehyden en alfa-gehalogeneerde esters katalyseren met een opbrengst van meer dan 85%.
Deze reactie is een cruciale stap in de synthese van natuurlijke producten zoals vitamine A en bijnierschorshormonen. Bovendien kan kalium-tert-butoxide bij Stobbe-condensatie de condensatie van diethylsuccinaat met aldehyden bevorderen, waardoor onverzadigde esterverbindingen worden gegenereerd voor de synthese van geurstoffen en farmaceutische tussenproducten.
2. Initiator van de herschikkingsreactie
In de Pinacol-omleggingsreactie veroorzaakt kalium-tert-butoxide de herschikking van carbokationen door het hydroxylproton van aangrenzende diolen in te vangen, wat resulteert in de vorming van aldehyden of ketonen. Door pinal alcohol als grondstof te gebruiken, kan pinal keton bijvoorbeeld efficiënt worden gesynthetiseerd met een opbrengst van meer dan 90% onder de katalyse van kalium-tert-butoxide.
Deze reactie heeft een belangrijke waarde bij de totale synthese van natuurlijke producten, zoals de constructie van zijketens van paclitaxel.

3. Promotor van de ringopeningsreactie
Bij de ringopeningsreactie van epoxyverbindingen kan kalium-tert-butoxide selectief de minderheidssubstitutiepunten van de epoxyring aanvallen, waardoor trans-ringopeningsproducten ontstaan. Door bijvoorbeeld ethyleenoxidederivaten als grondstoffen te gebruiken, kunnen - hydroxy-etherverbindingen worden gesynthetiseerd onder de katalyse van kalium-tert-butoxide, die worden gebruikt als tussenproducten voor de synthese van het niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddel ibuprofen.
4. Initiator van aggregatie
Kalium-tert-butoxide is een klassieke initiator voor anionische polymerisatie, bijzonder geschikt voor de synthese van polyolefinen. In een THF-oplossing kan het de polymerisatie van isopreen initiëren, waardoor cis-1,4-polyisopreen (het hoofdbestanddeel van natuurlijk rubber) ontstaat. Bovendien kan bij ringopeningsmetathesepolymerisatie (ROMP) de combinatie van kalium-tert-butoxide en rutheniumcarbeencomplex op efficiënte wijze cyclische olefinepolymeren synthetiseren voor de bereiding van hoogwaardige elastomeren.
Belangrijke grondstoffen voor de farmaceutische en pesticidenindustrie
1. Synthese van tussenproducten voor geneesmiddelen
Kalium-tert-butoxide speelt een belangrijke rol bij de synthese van antibiotica. Bij de zijketenmodificatie van cefalosporine-antibiotica kan het bijvoorbeeld esteruitwisselingsreacties katalyseren, beschermende of functionele groepen introduceren en de stabiliteit van het geneesmiddel verbeteren. Bovendien katalyseert kalium-tert-butoxide bij de synthese van het anti-tumorgeneesmiddel paclitaxel de condensatiereactie van belangrijke tussenproducten, waardoor de totale opbrengst toeneemt tot meer dan 35%.
2. Bereiding van actieve ingrediënten van pesticiden
Bij de synthese van pyrethroïde pesticiden zoals cypermethrin werkt kalium-tert-butoxide als een basische katalysator om esteruitwisseling en cyclisatiereacties te bevorderen, waarbij cyclopropaancarbonzuuresterverbindingen met insectendodende activiteit worden gegenereerd.
De katalytische efficiëntie is aanzienlijk hoger dan die van kaliumhydroxide, met een vermindering van 50% in de reactietijd en een vermindering van 30% in bijproducten.
3. Chirale medicijnsynthese
The combination of potassium tert butoxide and chiral ligands can achieve asymmetric catalysis. For example, in Sharpless asymmetric epoxidation reaction, it synergistically interacts with titanium complexes to synthesize epoxides with high enantioselectivity (ee value>95%) voor de synthese van chirale geneesmiddelen zoals --receptorblokker propranolol.
Op het gebied van nieuwe materialen en speciaalchemie
1. Synthese van vloeibare kristalmaterialen
Kalium-tert-butoxide-oplossingis een belangrijk reagens voor de synthese van vloeibaar-kristalmonomeren. Bij de bereiding van op gefluoreerde cyclohexaan gebaseerde vloeibare kristallen kunnen ze bijvoorbeeld de dehydrohalogeneringsreactie katalyseren om hoog-zuivere vloeibare kristalmonomeren te genereren, die worden gebruikt als uitlijningsfilmmaterialen voor TFT-LCD-schermen. De reactieomstandigheden zijn mild (kan worden uitgevoerd bij kamertemperatuur) en de selectiviteit is maar liefst 99%.2. Bereiding van elektronische chemicaliën
Bij de productie van halfgeleiders wordt kalium-tert-butoxide gebruikt om metaalverontreinigingen op het oppervlak van siliciumwafels te verwijderen. De sterke alkaliteit kan metaaloxiden zoals aluminium en koper oplossen, terwijl de sterische hindering van tert-butyl de corrosie van siliciumsubstraten remt.
Experimenten hebben aangetoond dat een 0,1 mol/l kalium-tert-butoxide een corrosiesnelheid heeft van minder dan 0,1 nm/min op siliciumwafels, wat voldoet aan de eisen van geavanceerde processen.
3. Modificatie van biologisch afbreekbare materialen
Kalium-tert-butoxide kan de ketenverlengingsreactie van polymelkzuur (PLA) katalyseren en de thermische stabiliteit van het materiaal verbeteren door tert-butylestergroepen te introduceren. Bij 180 graden kan het bijvoorbeeld het molecuulgewicht van PLA verhogen van 100.000 naar 500.000 en het smeltpunt van 170 graden naar 220 graden, waardoor het geschikt is voor gebieden zoals verbruiksartikelen voor 3D-printen en medische hechtingen.

Over het algemeen zijn er twee belangrijke productieprocessen voorkalium-tert-butoxide-oplossingDe ene is een metaalproces, de andere is een alkaliproces.
Bereiding van vast kaliumalkoxideproduct: het wordt voornamelijk bereid uit vloeibaar kaliumalkoxide door verdamping, concentratie en drogen.
1. Metaalmethode:
Voeg het metaalkalium toe aan de nieuw verdampte tert-butylalcohol onder de stikstofomgeving, keer terug naar het kalium voor volledige oplossing, houd de temperatuur gedurende 1 uur, verdamp de overtollige tert-butylalcohol en droog de resterende witte vaste stof onder vacuümdecompressie bij 180 ~ 190 graden in een oliebad gedurende meer dan 10 uur om het kristalpoeder van kalium-tert-butylalcohol te verkrijgen, dat moet worden bewaard en gebruikt onder stikstof, en niet kan voldoen aan lucht en water, anders wordt het roze en de opbrengst is voor meer dan 99% gebaseerd op kalium.
De nadelen van deze methode zijn:
Ten eerste moet het kaliummetaal worden beschermd door stikstof wanneer het in stukken wordt gesneden;
Ten tweede wordt de contacttijd tussen metaalkalium en lucht verlengd en wordt het metaalkalium geoxideerd;
Ten derde zijn de kaliumtabletten gemakkelijk te verzamelen, waardoor het contactoppervlak van de reactie wordt verkleind en de belasting van het roeren in de reactor toeneemt.
In 2002 stelde Liu Yu een nieuw proces voor voor het synthetiseren van kalium-tert-butylalcohol met behulp van een metaalmethode. O-xyleen werd gebruikt als oplosmiddel van het reactiesysteem. Het kookpunt van o-xyleen is 114 graden, en het metaalkalium in het oplosmiddel kan zich in gesmolten toestand bevinden (dwz kaliumzand). Het is niet nodig om het kalium in platen te snijden en het kaliumblok kan direct in de reactor worden geplaatst. Bovendien neemt het contactoppervlak van de reactie toe, wat bevorderlijk is voor de reactie.
Bovendien kan het druppelen van tert-butylalcohol de reactie effectief controleren. Deze methode overwint de tekortkomingen van het algemene productieproces, is sterk bruikbaar in de industrie en is bevorderlijk voor een veilige productie. De verkregen vaste kalium-tert-butylalcohol heeft een hoog gehalte en een laag vrije alkali, wat duidelijke economische en sociale voordelen heeft.
Kerstin Schierle Arndt et al. stelde in 2002 een methode voor voor het bereiden van alkalimetaalkaliumalkoxide door alkalimetaal (aardalkalimetaal) te laten reageren met alcohol in hun patent. Deze methode maakt gebruik van de verschillende oplosbaarheid van alkalimetaalalkoxide en aardalkalimetaalalkoxide in alcohol om het product te zuiveren, maar let erop dat er te veel alcohol aan de reactant wordt toegevoegd, anders vormt het een groot mengsel, wat de zuiverheid van het product zal beïnvloeden.
De voordelen van de metaalmethode zijn: hoog gehalte aan kalium-tert-butoxide en weinig vrije alkali. Kalium-tert-butylalcohol geproduceerd met de metaalmethode heeft een betere katalytische activiteit. Nadelen: er zijn ernstige problemen zoals slechte veiligheid en gemakkelijke explosies in de productie. Vanwege de hoge prijs van metaalkalium en de moeilijkheden bij transport en opslag zijn de productiekosten hoog. Deze methode heeft de neiging geleidelijk te worden geëlimineerd. Het investeringswinstpercentage van de metaalmethode is lager dan het gemiddelde winstpercentage van de fijnchemische industrie, dus deze methode brengt bepaalde risico's met zich mee wat betreft het concurrentievermogen van de markt.

2. Alkalimethode:
Het wordt verkregen door tert-butylalcohol te laten reageren met kaliumhydroxide.
Het gebruikelijke alkalische bereidingsproces heeft de volgende vier belangrijkste nadelen: hoog stoomverbruik; Omdat tert-butylalcohol gemakkelijk vervluchtigt, leidt het tot relatief ernstige luchtverontreiniging; Omdat de reactie een gebalanceerde, omkeerbare reactie is, is er onvermijdelijk een hoog watergehalte in de vloeibare fase van kalium-tert-butylalcohol op de bodem van de toren, wat niet voldoet aan de vereisten voor het gebruik van fijne chemicaliën in de geneeskunde en andere industrieën; Het afvalwater bevat een deel van tert-butylalcohol, dat aanvullende behandeling vereist voordat het in het milieu wordt geloosd, waardoor de kosten van de na-behandeling toenemen.
De methode voor het bereiden van kalium-tert-butanol door azeotrope reactieve destillatie werd voorgesteld door Wang Huaol, Guo Guangyuan en anderen. Azeotrope middelen (zoals cyclohexaan) werden gebruikt om het bij de reactie gegenereerde water te verwijderen, zodat de balans naar rechts verschoof. Bij het reactieproces vormt het reactiemateriaal een dunne vloeistoffilm in de reactietoren.
De reactie vindt alleen plaats op het grensvlak van gas{0}}vloeistof. Het door de reactie gegenereerde water wordt op tijd overgebracht naar de gasfase en verlaat uiteindelijk het reactiesysteem in de vorm van een azeotroop. Het is vereist dat de binnenkant van de reactietoren wordt gevuld met vulstoffen met een groot specifiek oppervlak, zodat het water in de reactant soepel kan worden verwijderd om kalium-tert-butoxide te bereiden.
De bereiding van kalium-tert-butoxide volgens de alkalimethode heeft duidelijke technische, economische en veiligheidsvoordelen ten opzichte van de metaalmethode. Het is echter onmogelijk om het bij de reactie gegenereerde water volledig te verwijderen. Bovendien is kalium-tert-butanol alkalischer dan kaliumhydroxide. Kalium-tert-butanol hydrolyseert wanneer het in contact komt met water, dus er zijn kaliumhydroxide-onzuiverheden in kalium-tert-butanol. Bij de farmaceutische synthesereactie speelt de onzuiverheid kaliumhydroxide vaak een bijwerking, die de reactanten of producten kan ontleden. Daarom moet het gehalte aan kaliumhydroxide in kalium-tert-butoxide binnen een zeer laag bereik worden gehouden.
Het proces voor het bereiden van kalium-tert-butoxide via de alkalimethode is eenvoudig, gemakkelijk te bedienen en vergt minder investeringen in apparatuur. Het watergehalte in kalium-tert-butoxide dat via dit proces wordt bereid, is echter hoog en de bijproducten zijn moeilijk te verwijderen, wat de productkwaliteit beïnvloedt.

Chemische reactie vankalium-tert-butoxide-oplossing:
Bij het bereiden van kalium-tert-butoxide volgens de traditionele metaalmethode wordt waterstof gegenereerd, wat veiligheidsproblemen met zich meebrengt. Tang Shucheng en Duan Zhengkang stelden in 2004 een nieuw proces voor de synthese van kaliumalkoxide voor, dat wil zeggen de reactie van alcohol met een alkalimetaalaminoverbinding om kaliumalkoxide te bereiden.
Bij het bereiden van kalium-tert-butylalcohol is R in de vergelijking tertiair-butyl. Tang Shucheng en Duan Zhengkang introduceerden de methode voor het bereiden van alkalimetaalalkoxide door tolueen of heptaan als oplosmiddel van het reactiesysteem te gebruiken, en de reactie van alcohol met alkalimetaalaminoverbinding.
Deze methode maakt gebruik van alkalimetaalaminoverbindingen in plaats van alkalimetaal zelf als reactanten, zodat het gas dat vrijkomt bij de reactie ammoniak is in plaats van waterstof, wat een sterke toepasbaarheid heeft in de industrie en bevorderlijk is voor een veilige productie. Het wordt gekenmerkt door minder zware reactieomstandigheden, minder risico in het productieproces, vooral het eenvoudige na-behandelingsproces van het product, dat de droogtijd van het reactiemedium en de reactieproducten aanzienlijk verkort, en de productzuiverheid en -opbrengst zijn ideaal.
Metaalaminen zijn echter duur en kaliumaminen veroorzaken nog steeds milieuvervuiling, dus deze methode is alleen geschikt voor laboratoriumbereiding.
In 1962 stelden William H. Schechter et al. een methode voor voor het bereiden van kalium-tert-butoxide door tert-butylkaliumcarbonaat te laten reageren met bariumhydroxide, dat wil zeggen dat aardalkalimetaaloxiden reageren met alkylalkalimetaalcarbonaten om alkalimetaalalkoxiden te vormen.
Het is beter om de reactie te verwarmen tot 50 graden ~ 150 graden om de reactiesnelheid te verhogen. Plaats tert-butylkaliumcarbonaat en bariumoxide in tert-butylalcohol, verwarm ze tot het kookpunt van tert-butylalcohol en kook gedurende acht uur onder terugvloeikoeling. Na de reactie filtert u de oplossing om het bijproduct bariumcarbonaat te verwijderen en destilleert u vervolgens het in tert-butylalcohol opgeloste deel om het oplosmiddel te verwijderen.
Het voordeel van deze methode is dat het bijproduct onoplosbaar is in tert-butylalcohol en gemakkelijk te scheiden is. Vervolgens wordt de productoplossing gedestilleerd om een vast kalium-tert-butylalcoholproduct met hoge zuiverheid te verkrijgen. Het nadeel is dat het product bariumcarbonaat niet kan worden hergebruikt, waardoor afval ontstaat, en niet geschikt is voor grootschalige productie-.
Donald J. Loder, Donald D. Lee en anderen hebben in 1942 een methode bedacht voor het bereiden van alkalimetaalalkoxide door alcohol te laten reageren met alkalimetaalzout van zwak zuur. Los het alkalimetaalzout van zwak zuur op in alcohol totdat een verzadigde oplossing is verkregen. Wanneer het vaste-vloeistofevenwicht in principe tot stand is gebracht voor het systeem waarin de reactie plaatsvindt, wordt de reactie in principe beëindigd. Filtreer het onoplosbare alkalimetaalzout uit de verkregen mengseloplossing en regenereer het alkalimetaalzout:
Bij dit reactieproces is de relatieve oplosbaarheid van het gegenereerde kaliumbicarbonaat klein en kan het gemakkelijk worden gescheiden van tert-butylalcohol; De oplosbaarheid van het product kalium-tert-butylalcohol in tert-butylalcohol is relatief hoog, zodat de overeenkomstige kalium-tert-butylalcohol-oplossing kan worden bereid.
Het nadeel van deze methode is dat de reactie niet volledig is en dat het moeilijk is om het product kalium-tert-butoxide te scheiden van kaliumcarbonaat en kaliumbicarbonaat.
De methode voor het bereiden van kaliumalkoxide met kaliumamalgaam in plaats van metaalkalium. Kaliumamalgaam reageert met tert-butylalcohol en produceert kalium-tert-butylalcohol, kwik zonder alkalimetaal, en er komt waterstof vrij.
Adolf Gerber, Otto Leschhorn, et al. vond in 1956 een verbeterd vloeistoffaseproces uit. Met behulp van een eenvoudig en goedkoop apparaat werden de alcohol en het kaliumamalgaam in principe volledig gereageerd om onder bepaalde omstandigheden kwik en kalium-tert-butoxide zonder kalium te verkrijgen.
Sterk gedispergeerd amalgaam stroomt door de zwaartekracht in de bovenkant van het reactieapparaat met katalysator, reageert met tegenstroom van alcohol en genereert amalgaam zonder alkalimetaal. De grootte van de katalysator is 2 mm ~ 3 mm. Gebruik een mondstuk om het amalgaam in het reactieapparaat te brengen, ga het bed binnen dat de katalysator bevat, gebruik zijlijnen om de alcoholoplossing van het verkregen alkoxide te laten circuleren, meng met verse alcohol en tegenstroom met het amalgaam naar boven uit de reactor. Dit zal niet alleen de reactieomstandigheden verbeteren, maar ook de concentratie alkoxide in de productoplossing verhogen. Deze methode is echter niet geschikt voor industriële productie vanwege het grote energieverbruik en de hoge kosten.
Om bijvoorbeeld kalium-tert-butoxide uit kaliummethoxide te bereiden, bereidt u eerst de methanoloplossing van kaliummethoxide en bereidt u vervolgens kalium-tert-butoxide uit kaliummethoxide.
Arnold Lenz, Karl Hass, et al. stelde in 1968 voor dat alkalimetaalalkoxiden van alcoholen met een laag koolstofgehalte reageren met alcoholen met meerdere koolstofatomen om alkalimetaalalkoxiden van alcoholen met meerdere koolstofatomen te vormen
Een verbeterde methode voor de uitwisseling van een monohydrische alcoholreactie wordt gebruikt voor het bereiden van alkalimetaalalkoxide van alcohol met meerdere koolstofatomen.
R1 is een koolstofarme basis en R2 is een multi-koolstofbasis. Bij de bereiding van kalium-tert-butylalcohol is R1 methyl en R2 is tert-butyl.
De alcoholuitwisselingsreactie tussen lagere alkalimetaalalcoholen en multialcoholen wordt uitgevoerd met de alcoholdamp van hogere alcoholen als uitwisselingsreactiemedium. Na de reactie worden de resterende lagere alcoholen in het product door destillatie verwijderd.

Dekalium-tert-butoxide-oplossingverkregen via deze methode heeft een hoge inhoud en kan worden gebruikt in high-technologische en-waardevelden. Een kleine hoeveelheid onzuiverheden die daarin aanwezig zijn, zijn kaliummethoxide. Het lijkt qua eigenschappen en functies sterk op kalium-tert-butoxide. Bij gebruik als katalysator in de geneeskunde, pesticiden en op andere gebieden kan kaliummethoxide dezelfde rol spelen als kalium-tert-butoxide. Kalium-tert-butoxide, bereid volgens de metaalmethode, de alkalimethode en andere methoden, bevat echter kaliumhydroxide-onzuiverheden, die vaak een bijwerking spelen bij de farmaceutische synthesereactie, waarbij het vet in de reactanten of producten wordt afgebroken. Bovendien kan deze methode de industriële productie volledig realiseren. De bereiding van kaliummethoxide en kalium-tert-butanol wordt tegelijkertijd uitgevoerd. Tijdens dit proces worden methanolstoom en tertiaire butanolstoom gerecycled om kosten te besparen. Het volgens deze methode bereide product heeft een hoge zuiverheid, lage kosten en een eenvoudige bediening.

Marktomvang en groeitrend
De mondiale marktomvang wordt geschat op 200 miljoen dollar in 2024 en zal naar verwachting in 2033 350 miljoen dollar bereiken, met een CAGR van ongeveer 6,5% tussen 2026 en 2033. De regio Azië-Pacific (vooral China) is de belangrijkste groeimotor. De binnenlandse vraag in China zal naar verwachting groeien met een jaarlijks tempo van 9% tot 11%, waarbij de totale consumptie in 2030 63.000 ton zal bereiken. Elektronische chemicaliën en nieuwe energiematerialen komen naar voren als belangrijke groeimotoren.
Belangrijkste groeimogelijkheden
Groene chemie en transitiemetaalvrije katalyse
Als een sterke basis die vrij is van overgangsmetalen, bevordert het de vergroening van reacties zoals Darzens- en Michael-toevoegingen, waardoor een zeer selectieve synthese van API en agrochemische tussenproducten mogelijk wordt. Nieuwe synthetische routes, waaronder metaalvrije koppeling en reacties met vrije radicalen, breiden de toepassingen ervan uit in de constructie van heterocyclische verbindingen en de synthese van chirale centra, in lijn met de doelstellingen van koolstofneutraliteit en de eisen van de atoomeconomie.
Uitbreiding van opkomende toepassingsgebieden
Bij elektrochemische energieopslag dient het als elektrolytadditief voor lithiumionbatterijen en supercondensatoren, waardoor de interface-eigenschappen worden gereguleerd en de ionische geleidbaarheid en cyclusstabiliteit worden verbeterd. In functionele materialen wordt het toegepast bij de synthese van geleidende polymeren, MOF's/COF's en de bereiding van elektronische halfgeleiderchemicaliën, wat aanzienlijke ruimte biedt voor binnenlandse vervanging.
Upgrades van procestechnologie
Reactiedestillatie- en continue productietechnologieën vervangen traditionele batchprocessen, waardoor de zuiverheid wordt verbeterd (elektronische kwaliteit groter dan of gelijk aan 99,99%), waardoor het energieverbruik en het onzuiverheidsgehalte worden verminderd. Optimalisatie van groene oplosmiddelen en watervrije, zuurstofvrije verpakkingstechnologieën stimuleert de productie in de richting van veiligheid, milieubescherming en hoge efficiëntie.
Veelgestelde vragen
Waar wordt kalium-tert-butoxide voor gebruikt?
Kalium-tert-butoxide wordt veel gebruikt in onderzoek gericht op:Organische synthese: Het dient als een sterke base in verschillende organische reacties, vergemakkelijkt de deprotonering van zwakke zuren en maakt de vorming van koolstof-koolstofbindingen mogelijk. Dit is vooral waardevol bij de synthese van complexe organische moleculen.
Hoe maak je kalium-tert-butoxide?
Butoxide door de reactie van een waterige kaliloogoplossing met tert. butylalcohol in een gepakte destillatiekolom, verwijdering van het water door destillatie met behulp van een onttrekkingsmiddel en onttrekking van de alcoholische oplossingen van kalium-tert.
Is kalium-tert{0}}butoxide oplosbaar in water?
Kalium-t-butoxide is een kleurloze vaste stofhydrolyseert in water, maar heeft een goede oplosbaarheid in organische oplosmiddelen, zoals tert-butanol, THF.
Wat zijn de gevaren van kalium-tert-butoxide?
Gevarenaanduiding(en) H228Ontvlambare vaste stofH252 Zelfverwarmend-in grote hoeveelheden; kan vlam vatten. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanbeveling(en) P210 Verwijderd houden van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
Populaire tags: kalium-tert-butoxide-oplossing cas 865-47-4, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop




