本瓦尔斯勒

本周Brian Clegg解析广泛使用工业酸的细节

布赖恩克莱格

三氯化铝二维结构

表面直截面无机复合铝氯化- AlCl3多层结构奇特, 但它最人知的就是刘易斯酸多云, 使它成为高效有机反应催化器

名中指美国化学家Gilbert Lewis, 20世纪初他站在理解电子化联作用的前列。物理家记得他是光量命名'phton'的开机人

Kevin Lewis督察2015年8月在牛津布罗德街拍摄Lewis

源码 :1986年4月20日(Own工作)v

Kevin Lewis监听2015年8月牛津Broad街Lewis拍摄

Lewis对酸基有新定义,酸即原子或复合体,在子原子结构外轨道上有空间可接受电子对组联到另一个元素或分子基点外轨配对备用电子表示刘易斯酸可以是单质子或像氯化铝这样的结构,与硝酸或硫酸等常见化合物大不相同。

问街上某个人什么酸做,他们也许会说解析事物(或分解你)-但二叉铝作为刘易斯酸的主要作用要微妙得多。定期出现工业化学响应,如Friedel-Craft响应,它涉及通过替换芳香环中的氢原子向分子增分氯化铝的工作通常是从拟加分中抓取额外的氯,使构件能够拉入芳香环置换式氢从氯化铝中取出额外氯,将复合物恢复原形尾端恢复后,氯化铝作用即为催化剂作用

这一过程广泛用于染料制作中,从苯开发出各种染料,使用氯化铝催化剂添加构件类似作用发现它催化生产塑料、橡胶和润滑油的反应

制造厂商正在寻找简单反水化铝,白晶状固态由高温用氯或氯化氢反作用制成保持原状状态中的氯化铝意味着远离水-如果潮湿,则水分化形式开发时会发生动态冒泡反应,每氯化铝加六水分子

后生成的铝氯化六水化物不再是刘易斯酸,但在早期除臭剂中发现使用,用于抗渗透效果六水化物加电解液阻塞汗沟,减少渗透氯化铝解决方案仍然用于医疗条件,导致出汗过多,但现代除臭剂最有可能使用更精密铝复合体

氯化铝注入水分后,无法通过加热反转动过程,结果产生氯化氢和水,留下氢氧化铝水滴入氯化铝时 热量生成足以生成氯化氢气时 往往会自动发生除非缺水氯化铝保持干燥状态,否则氯化氢气味强因对空气潮湿反应

正常条件下加热氯化铝可直接从固态升气约180摄氏度置于双气压或以上并保持固态直至约192度熔化与其生产单片氯化物分子,结果取角-双片氯化物分子并配优异并行图状中心结构发生在这里的是从固晶离子-每根铝有六氯原子-到液中共价联通电子-即每根铝原子环绕四氯热液继续静态和蒸发前分离成单片 AlCl3分子学

似乎这种简单无机复合物相当沉闷当它取代工业反应 Lewisa检测点催解确保不反应浮点并保持最能动电视侦探干燥

本瓦尔斯勒

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卡特里娜克赖默

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本瓦尔斯勒

Kat和Sheffield Hallam大学有机化学家Daniel Alllwood聊天, 关于TEMPO, 下周特别有用和稳定的TEMPO在此之前,发信给我们你的想法覆盖-emailchemistryworld@rsc.org微博@化学世界.感谢监听,我是本瓦尔斯勒