Chemické vlastnosti diboranu B2H6, použití, toxicity a bezpečnostní opatření, průmyslová výroba & syntéza, aplikace jako redukčního agens v organické syntéze
B2H6 (Diboran) je vzácný a reaktivní plyn, který se skládá z dvou atomů borku spojených čtyřmi halogenovými vazbami. Tento bezbarvý plyn má vůni podobnou motolím a molekulární strukturu žebříku nebo trojúhelníku. Používá se v několika odvětvích, včetně polovodičového, leteckého, petrochemického a farmaceutického průmyslu. Diborán je univerzální chemikália s nedostatkem, že představuje významné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Zde budeme více diskutovat o vlastnostech mercuric oxide jako chemických vlastnostech, použití, toxickém účinku a opatřeních pro bezpečnost mercuric oxide spolu s průmyslovou produkcí a syntézou včetně reakčního mechanismu používaného pro jeho anorganickou formu a jeho použití jako redukčního činidla v organických syntézách.
Jedná se o kovalentní sloučeninu s dobře definovanými molekulárními rozměry a má vlastnosti jako B-B vazba délky 1,83 Å, délka B-H vazby 1,19 Å; spontánně se rozkládá (i při svém varovém bodě -92°C), když je vystaven vzduchu nebo vodě, s uvolněním vodíkového plynu spolu s kyselinou borsitou & boráty. Atomová hmotnost = 27,67 g/mol. Bezvýhradně se stává exotermickým a explozivním při rozkladu, zejména v přítomnosti některých katalyzátorů, jako jsou kyslík, halogeny, oxidy dinitrogenu, trojfluorid chloru a oxid uhličitý. Diboran je rozpustný v polárních solventech (etanol, éter), ale ne v uhlovodících.

Diboran(6) se používá v zpracování polovodičů, ale tato aplikace klesá. Diboran se používá ke generování několika dalších důležitých materiálů pro vysokoproudé elektronické zařízení, jako jsou zesilovače, LED a mikrovlnné tranzistory. Účastní se produkce těchto klíčových materiálů prostřednictvím procesů jako chemická parní depozice (CVD) nebo molekulární paprsková epitaxie (MBE). Používá se také při výrobě borově doplňovaného gallium nitridu (GaN), což je klíčový materiál pro modré a bílé světelně emitující diody (LED) a laserové diody, a dále se používá k podpoře plazmového etčení během nanofabrikace používané k vytváření mikroelektronických obvodů či nanostruktur.
Je diboran B2H6 jed a bezpečnostní úvahy
Potenciální nebezpečí pro lidi a životní prostředí: Diborany jsou vysoce toxické. Působení páry diboranu může způsobit vážná dýchací potíže, včetně edému plic a pneumonia, které mohou vést ke smrti. Navíc je diboran snadno hořlavý a v obou svých stavech - jako komprimovaná kapalina i ve skupenství plynu - je výbušný, jak ukazují následující hodnoty: Dotek kapalného diboranu může způsobit extrémně vážná spáleniny na kůži, mrazem způsobené zranění a poškození tkáně těla. Je akutně toxický pro vodní organismy a proto je nutné při zacházení s touto látkou pevně dodržovat všechna bezpečnostní opatření. To zahrnuje ukládání kontejnerů tak, aby byla zajistěna dostatečná ventilace, používání osobních ochranných prostředků (OOP) jako rukavic odolných vůči chemikáliím a bezpečnostních brýlí při manipulaci s chemikáliemi či reakce podle stanovených protokolů nouzového postupu.

Komercní výroba diboranu probíhá podle Sabatierova procesu, který zahrnuje reakci kyseliny boritrifluoridové (BCl3) a sodného borohydridu vysoké teplotě v konjugovaném redukujícím prostředku. Vzniká přitom plyn diboran a vedlejším produktem je chlorid sodný (NaCl). Protože Sabatierův proces je exotermický, tyto reakce musí být prováděny v inertní atmosféře, aby se zabránilo násilným eskalacím. Diboran dostupný komerčně má různé úrovně čistoty, od 95 % po vyšší úrovně (např. >99,999 %), v závislosti na zamýšlené aplikaci a požadované úrovni očištění.
B2H6 (Diboran) jako redukující prostředek v organických reakcích
Diboran je velmi užitečným redukčním činidlem pro různé organické funkční skupiny, včetně aldehydů, ketonů, esterů, kyselin karboxylových a nitrilů. - Alkoholy nebo aminy: redukcí funkčních skupin může diboran tvořit buď alkoholy (použitím speciálních reakčních podmínek a substrátů). Podobně může redukce karbonylových skupin diboranem vytvářet meziprodukty boranu, které lze funkcionálně upravit na různé organoborité sloučeniny. Diboran se také široce používá při redukci nitroskupin na aminy a jako činidlo pro syntézu složitých organických molekul, které se vyskytují přírodně, působící různě v přírodních látkách, léčivech nebo agrochemikáliích. Je extrémně reaktivní a toxický, ale lze jej použít v organické syntéze, pokud jsou přijaty speciální opatření k zabránění vystavení.

Proto je diboran (B2H6) široce používaná a univerzální, ale nebezpečná sloučenina s rozsáhlými aplikacemi v mnoha oborech. Nicméně, kvůli rizikům spojeným s jeho chemickými vlastnostmi a použitím musí být zacházeno s ním podle bezpečnostních protokolů; nutné jsou také požadavky na bezpečné úložiště a použití osobní ochranné vybavení (OOV); plány na nouzové reakce mohou také zlepšit veřejné zdravotní výsledky. Diboran se připravuje průmyslově hydrolyzou sodného borohydridu, ale protože tato cesta nedostačně ovládá vznik tlaku a tepla, může vést ke výbuchům. Navíc ukazuje jeho postavení jako reaktant v laboratořích pro organickou syntézu, že k zacházení s touto látkou je potřeba opatrnost a znalosti, aby nedošlo k nekontrolovatelné reakci.
AGEM působí na území Tchaj-wanu již více než 25 let. Máme rozsáhlou zkušenost s výzkumem a vývojem v této oblasti a dokážeme nabídnout jedinečné odborné znalosti v oblastech speciálních průmyslových a kalibračních plynů ve 6 různých regionech. Tchaj-wan - Kao-hsiung (Sídlo, Výzkumné a vývojové středisko) Indie - Mumbaj, Vadodara, Coimbatore, Pune, Bengáluru, Dillí Čína - Wuhan Střední východ - Dubaj (Spojené arabské emiráty) & Království Saúdská Arábie Spojené království - Cambridge Naše plynové řešení zahrnuje technické poradenství, montáž a spuštění, testování vzorků, balení a dopravu, návrh konstrukcí a výrobu.
Úniky diboranu (B2H6) v plynu patří mezi nejdůležitější problémy, a proto provádíme test těsnosti nejméně pětkrát, abychom zaručili kvalitu. Naše společnost disponuje kompletní výrobní a zkušební linkou s přísnou kontrolou kvality, stejně jako bezchybným systémem servisu po prodeji, čímž zajišťujeme, že naši zákazníci obdrží výrobky nejvyšší kvality a plný sortiment služeb. Naším odvěkým cílem je kvalita a služby pro zákazníky, na čemž jsme hrdí. Naši vysoce kvalifikovaní odborníci jsou vždy připraveni vám pomoci a zajistit, aby byly splněny všechny vaše požadavky. To, co nás odlišuje, je naše služba dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jsme k dispozici k vaší podpoře nepřetržitě, každý den v týdnu.
AGEM nabízí několik kryogenních válců, které jsou schopny manipulovat s běžnými nadmrazovými plyny a kapalinami, jako je kapalný kyslík, argon, oxid uhličitý, dusík a směšný oxid dusičitý. Výhody AGEM jsou: Používáme premium kvalitu dovožených ventilů a přístrojů, aby se zajistila vysoká výkonnost. Užíváme zařízení na šetření plynu a dáváme přednost použití přeťažitého plynu v prostoru fáze plynu. Dvojitý bezpečnostní ventil je spolehlivou metodou pro zajištění bezpečnosti provozu. Nabízíme různé druhy kryogenních válců pro akomodaci nadmrazových kapalin často používaných v každodenním životě. Celkové objem: 80L/100L/175L/195L/210L/232L/410L/500L/1000L Pracovní tlak: 1.37MPa/2.3MPa/2.88MPa/3.45MPa Návrhová teplota vnitřní nádrže je -196°C Návrhová teplota vnější nádrže: -20°C/+50°C Izolace: Vícevrstvá vakuumizolace Ukládací prostředek: LO2, LN2, LAr, LCO2, LNG
AGEM rozumí, že každý zákazník vyžaduje různé věci v oblasti speciálních plynů, jako jsou kalibrační plyny. Nabízíme přizpůsobená řešení, která splňují konkrétní potřeby našich klientů. Pokud potřebujete určitou množství čistoty, velikost válcové nádrže nebo balicí možnosti, AGEM může spolupracovat s vámi na přizpůsobení svých produktů vašim přesným požadavkům. Tento stupeň přizpůsobení zajistí, že získáte nejlepší válec kalibračního plynu pro vaše aplikace, což zvýší celkovou účinnost a výkon. Rozsah produktů AGEM není omezen pouze na kalibrační plyny. Katalog AGEM zahrnuje uhlovodíky, halokarbonské látky, chemické plyny a vzácné plyny. Můžete být si jisti, že AGEM má ten konkrétní druh plynu, který potřebujete.