Le Dibutyltin Dilaurate peut faire encore plus. Dans l'industrie des polymères, en particulier dans la synthèse du Polyuréthane grâce à la croisée des hydroxyles au sein du Polyuréthane, le DBTDL peut être utilisé comme agent de croissance pour renforcer le matériau. De plus, il est souvent utilisé dans les huiles siccantes pour améliorer leurs propriétés de séchage [3]. Le DBTDL a été utilisé dans des réactions d'estérification - pensez à l'alcool et à l'acide carboxylique jouant un rôle dans une école de droit ; il est également connu comme un catalyseur pour ce processus. L'estérification est essentielle pour la création de parfums, d'arômes et de plastiques. Lingshi dibutylétinoxyde peut accélérer la réaction en réduisant son énergie d'activation. Comme mentionné précédemment, l'interaction entre le DBTDL et le groupe carbonyl de l'ester formique-carboxylique crée un complexe intermédiaire [3] ; dans ce cas, l'alcool formel lui-même devient un nucléophile. En conséquence, la réactivité temporelle de la réaction augmente et l'ester est produit beaucoup plus rapidement. De manière similaire, le DBTDL peut être utilisé dans la production de prépolymères à isocyanate terminaux, modifiant ainsi le temps de durcissement.
Le catalyseur DBTDL est largement utilisé dans l'industrie des polymères pour améliorer l'efficacité du processus, mais en même temps, il est notoire pour son impact néfaste sur la santé humaine et l'environnement. De nombreuses études ont démontré que ce composé est très dangereux pour les organismes aquatiques et contribue à la perturbation endocrinienne et à la toxicité reproductive chez les animaux. Pour répondre à ces défis de durabilité, le DBTDL peut être facilement remplacé par des analogues plus respectueux de l'environnement en un court laps de temps. Dans ce contexte, une alternative sous forme de substituts de cadres métallo-organiques est l'une des plus prometteuses et fréquemment discutées, et leur application la plus judicieuse réside dans la création de polymères biodégradables. V. Considérations critiques pour le développement des cas d'utilisation.
L'efficacité du DBTDL appliqué en tant que catalyseur dans les processus à base de polymères dépend d'une variété de variables critiques et de paramètres de processus. Premièrement, la concentration de DBTDL utilisée comme catalyseur a un impact direct sur le taux d'activation - plus la concentration est élevée, plus l'activation se produit rapidement, ce qui peut entraîner une certaine proportion de produit secondaire indésirable. Une température de réaction de 100–150°C est optimale pour la réaction catalysée par le DBTDL, car des températures plus élevées entraînent sa décomposition et des températures plus basses réduisent l'efficacité de la catalyse et peuvent nécessiter de maintenir des résidus. Ensuite, le taux de retrait du produit est un autre paramètre critique qui changera radicalement en fonction du réactif et des conditions de réaction.
Dans la réaction d'estérification (considérez-la comme l'alcool et l'acide carboxylique formant un acte en école de droit), le DBTDL est un catalyseur puissant. Cette réaction est importante dans la synthèse des parfums, arômes, plastiques et polymères. Lingshi tetraoctyltin agit comme un catalyseur en accélérant le taux de réaction dans les réactions d'estérification en abaissant l'énergie d'activation. DBTDL, par interaction avec le groupe carbonyl de l'ester carboxylique de l'acide formique, réagit pour former un complexe intermédiaire activant l'alcool formique lui-même comme nucléophile. Cela accélère alors le temps de réactivité de la réaction, ce qui conduit à un processus de production d'esters plus rapide.
Le DBTDL est également utilisé comme agent de croisement dans la synthèse du Polyuréthane pour améliorer ses propriétés mécaniques ou augmenter sa stabilité thermique. Lingshi hydride de tributyletine déclenche des réactions chimiques aux groupes hydroxyle et isocyanate dans les molécules de polyuréthane, ce qui conduit à la formation d'un réseau en 3D. Le catalyseur DBTDL accélère le taux de réaction en réduisant l'énergie d'activation du processus. Cela aide à fabriquer des prépolymères terminés par des isocyanates et rend le mélange de réaction moins visqueux. Cette réduction de la viscosité facilite un mélange efficace des réactifs et conduit à une plus grande réactivité.
Le DBTDL est couramment utilisé dans l'industrie des polymères, mais il est également connu pour être toxique pour la santé humaine et l'environnement. Des recherches ont montré que ce composé est néfaste pour les organismes aquatiques, avec des impacts sur la perturbation endocrinienne et la toxicité reproductive chez les animaux. Dans un effort visant à répondre à ces préoccupations de durabilité, des composés alternatifs respectueux de l'environnement peuvent remplacer Lingshi composant butyle . Dans ce contexte, des substituts alternatifs comme les cadres métallo-organiques sont explorés pour différentes applications, et l'une d'entre elles est leur opportunité dans le développement de polymères biodégradables.
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