Le dilaurate de dibutylétain peut faire encore plus. Dans l'industrie des polymères, en particulier dans la synthèse du polyuréthane, en raison de la réticulation de l'hydroxyle dans le polyuréthane, le DBTDL peut être utilisé comme agent de réticulation pour renforcer le matériau. De plus, il est souvent utilisé dans les huiles siccatives pour améliorer leurs propriétés de durcissement [3]. Le DBTDL a été utilisé dans des réactions d'estérification (pensez à l'alcool et à l'acide carboxylique qui font un acte à la faculté de droit) ; il est également connu comme catalyseur d’un tel processus. L'estérification est essentielle à la création de parfums, d'arômes et de plastiques. Lingshi oxyde de dibutylétain peut accélérer la réaction en réduisant son énergie d’activation. Comme mentionné précédemment, l'interaction entre le DBTDL et le groupe carbonyle de l'ester d'acide formique-carboxylique crée un complexe intermédiaire [3] ; dans ce cas, l'alcool formel devient lui-même nucléophile. En conséquence, la réactivité temporelle de la réaction augmente et l'ester est produit beaucoup plus rapidement. De même, le DBTDL peut être utilisé dans la production de prépolymères à terminaison isocyanate, modifiant ainsi le temps de durcissement.
Le catalyseur DBTDL est largement utilisé dans l’industrie des polymères pour améliorer l’efficacité des processus, mais il est en même temps connu pour son impact néfaste sur la santé humaine et l’environnement. De nombreuses études ont démontré que le composé est très dangereux pour les organismes aquatiques et contribue à la perturbation endocrinienne et à la toxicité pour la reproduction chez les animaux. Pour relever ces défis en matière de durabilité, le DBTDL peut être facilement remplacé par des analogues plus respectueux de l'environnement dans un court laps de temps. Dans ce contexte, les substituts alternatifs aux structures métallo-organiques sont parmi les plus prometteurs et les plus fréquemment discutés, et leur application la plus judicieuse réside dans la création de polymères biodégradables. V. Considérations critiques pour le développement de cas d'utilisation
L’efficacité du DBTDL appliqué comme catalyseur dans les procédés à base de polymères dépend d’une variété de variables critiques et de paramètres de procédé. Premièrement, la concentration de DBTDL utilisée comme catalyseur a un impact direct sur le taux d’activation : plus la concentration est élevée, plus elle est activée rapidement, ce qui peut entraîner un certain pourcentage de produit secondaire indésirable. Une température de réaction de 100 à 150 °C est optimale pour la réaction catalysée avec le DBTDL, car des températures plus élevées entraînent sa décomposition et des températures plus basses diminuent l'efficacité de la catalyse et peuvent éventuellement maintenir les pluviers porteurs. Ensuite, le temps nécessaire pour éliminer le 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 un alcool et un acide carboxylique formant un acte à la faculté de droit), le DBTDL est un puissant catalyseur. Cette réaction est importante dans la synthèse des parfums, des arômes, des plastiques et des polymères. Lingshi tétraoctylétainagit comme un catalyseur accélérant la vitesse de réaction dans les réactions d'estérification en réduisant l'énergie d'activation. Le DBTDL, par interaction avec le groupe carbonyle de l'ester carboxylique de l'acide formique, réagit à un complexe intermédiaire activant l'alcool formel lui-même en tant que nucléophile. Cela augmente ensuite le temps de réactivité de la réaction, ce qui conduit à un processus de production d'ester plus rapide.
Le DBTDL est également utilisé comme agent de réticulation dans la synthèse du polyuréthane pour améliorer ses propriétés mécaniques ou augmenter sa stabilité thermique. Lingshi hydrure de tributylétain déclenche des réactions chimiques au niveau des groupes hydroxyle et isocyanate dans les molécules de polyuréthane, ce qui conduit à la formation d'un réseau 3D. Le catalyseur DBTDL augmente la vitesse de réaction en réduisant l'énergie d'activation du processus. Cela aide à fabriquer des prépolymères à terminaison isocyanate et rend le mélange réactionnel moins visqueux. Cette réduction de la viscosité facilite un mélange efficace des réactifs et conduit à une réactivité plus élevée.
Le DBTDL est couramment utilisé dans l’industrie des polymères mais est également connu pour être toxique pour la santé humaine et l’environnement. Des recherches ont montré que ce composé est nocif pour les organismes aquatiques, avec des impacts sur la perturbation endocrinienne et la toxicité pour la reproduction chez les animaux. Dans un effort pour répondre à ces problèmes de durabilité, des composés alternatifs respectueux de l'environnement peuvent remplacer Lingshi. produit chimique butyle. Dans ce contexte, des substituts alternatifs tels que les structures métallo-organiques sont explorés pour différentes applications, notamment leur opportunité dans le développement de polymères biodégradables.
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