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实验1-二茂铁的绿色合成

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实验1-二茂铁的绿色合成

试验1 二茂铁的绿色合成 题目 试验1 二茂铁的绿色合成 姓名 学号 课件密码 1 前言 1.1 试验目的 通过二茂铁的绿色合成,不但使学生了解一些易对环境造成污染的化合物的绿色合成方法,力求把对环境的影响降到最低限度,培育学生在从事科研与生产活动中绿色、环保理念,驾驭用微型合成装置合成、提纯二茂铁的操作技术,并且学会通过熔点的测定来分析鉴定二茂铁。 1.2 试验意义 二茂铁又名双环戊二烯基铁,学名二环戊二烯基铁,属于金属有机化合物,它是由两个环戊二烯基阴离子和一个二价铁阳离子组成的具有夹心形态的化合物(如图1),其分子式为C5H52Fe。二茂铁易溶于甲醇、乙醇、乙醚、石油醚、汽油、二氯甲烷、苯等常用有机溶剂,溶于浓硫酸,在沸腾的烧碱和盐酸溶液中不溶解、不分解;二茂铁具有高度热稳定性、化学稳定性和耐辐射性;二茂铁具有芳香性,100℃以上能升华, 不简洁发生加成反应,易发生取代反应;此外二茂铁还有低毒性,在溶液中两个环可以自由旋转等特点。正是基于二茂铁的这种稳定性、芳香性、 低毒、亲油性、富电性、氧化还原性和易取代等特点,使得自二茂铁出现以来就引起了广袤科研工作者极大的爱好,对于二茂铁及其衍生物的合成、结构及性质和应用的 探讨始终以来都是大家所关注的热点。二茂铁的出现极大的推动了金属有机化学的发展,被认为是近代化学发展的里程碑。 图1 1.2.1 二茂铁及其衍生物的应用[1-2] 1.2.1.1 用作燃料添加剂 将二茂铁及其衍生物添加到固体、液体或气体燃料中,能发挥其助燃、消烟和抗爆等作用,尤其是对燃烧时产生大量烟尘的烃类,效果更为显著。添加到火箭的固体燃料中,能促进燃料的充分燃烧和起到消烟作用。在柴油中加入0.1质量分数的二茂铁,能起到消烟助燃作用,降低柴油发动机的排烟量和尾气中一氧化碳的含量,可减轻排放气体对环境的污染,增加发动机的功率。二茂铁还能清除柴油机引擎燃烧室表面的沉积炭,并能沉积一层氧化铁膜,该膜能有效地防止炭粒子的重新沉积。将二茂铁及其衍生物添加到汽油中,可提高汽油的辛烷值并增加抗爆性能,添加到燃烧重油的锅炉中,削减生成烟尘的效果更为明显,既可提高燃油的燃烧效率,又可节约燃料油。 1.2.1.2 其它用途 二茂铁及其衍生物或聚二茂铁化合物微量加入到一些材料中,可以增加其敏化性能。如聚乙烯二茂铁的氯苯溶液,用涂敷法制成半导体掩膜版的氧化铁透亮掩膜,不仅效率高,而且无毒。运用电子束制版,比氧化铁提高感光灵敏度1000倍,不仅可除去剧毒的五羰基铁,强度增加、可塑性好,而且高频性能也大大提高。另外,二茂铁及其衍生物可用作燃料、烟火的组成成分和固体火箭推动剂;在石油分馏中可消退不饱和组分;可作杀虫剂和杀螨剂的增效剂;作为聚丙烯酸酯在镉表面的硬化剂;作为铁肥料,促进农作物较快生长,并增加其铁含量;可用作润滑油抗负荷添加剂、耐磨材料的促进剂;用于制备抗静电剂、染料及离子交换树脂。二茂铁及其衍生物用于医学,还可作为抗溃疡药物和抗菌剂。 1.2.2 发展前景 由于二茂铁及其衍生物具有广泛的用途,特殊是在航天及军事工业上的应用,因而发达国家发展快速。我国从20世纪60年头起先研制二茂铁,但生产和衍生物的开发应用方面均较落后,年产量约2kt,而国内年需求量约为7.5kt,产不足需。随着二茂铁在石油、石油切割气、汽油、柴油等方面的应用,二茂铁的特殊作用渐渐被国人所相识,其应用范围将越来越广。 另外,随着我国石油化工的不断发展,二茂铁来源也不断增加,以环戊二烯为原料制备二茂铁,进而开发二茂铁及其衍生物的利用途径,对于合理利用石油化工的二茂铁资源具有肯定的现实意义,同时也将推动金属有机化工产品在我国的开发和利用。因此二茂铁及其衍生物的生产和应用开发在国内将会有一个突破性进展,开发利用前景广袤。 1.3 文献综述与总结[4-6] 自20世纪50年头初Kealey T J等用环戊二烯溴化镁与无水三氯化铁反应制得二茂铁以来,已相继探讨开发出多种制备二茂铁的方法。目前,二茂铁的制备方法主要可分为化学合成法和电解合成法两大类。 1.3.1 化学合成法 化学合成法主要有环戊二烯钠法、二乙胺法、相转移催化法、二甲基亚砜法等。 1.3.1.1 环戊二烯钠法 环戊二烯在烧碱的作用下,生成环戊二烯基钠,然后在四氢呋喃溶液中与氯化亚铁反应生成二茂铁。反应式为 C5H6NaOH→C5H5NaH2O 2C5H5NaFeCl2→C5H52Fe2NaCl 1.3.1.2 二乙胺一步法 环戊二烯在二乙胺中与无水三氯化铁干脆反应,环戊二烯使三氯化铁还原为氯化亚铁,再与两个脱去一个氢离子的环戊二烯负离子生成二茂铁。据介绍,在1mol三氯化铁和13mol二乙胺中加入4mol环戊二烯,搅拌反应2h,再用稀硫酸处理,即得二茂铁,其收率为91。 1.3.1.3 二乙胺二步法 在氮气氛中,以四氢呋喃为溶剂,用铁将三氯化铁还原为氯化亚铁,然后在二乙胺存在下使氯化亚铁与环戊二烯反应生成二茂铁。反应式为 2FeCl3Fe→3FeCl2 FeCl22C5H62C2H52NH→C5H52FeC2H52NHHCl 1.3.1.4 二甲基亚砜(DMSO)法 在氮气氛、室温、常压下,新蒸馏的环戊二烯与碱反应,生成环戊二烯负离子,再将其与亚铁离子反应生成二茂铁,用水蒸汽蒸馏即得精制二茂铁。据介绍,将环戊二烯和FeCl24H2O连续添加到有KOH的二甲基亚砜中进行反应,在≤5.333KPa的条件下,蒸馏所生成的混合物,可得二茂铁和二甲基亚砜混合物,再用环己烷萃取,即得二茂铁,其收率为90。 1.3.1.5 四水氯化亚铁法 在强碱作用下,以四氢呋喃和二甲基亚砜为溶剂,环戊二烯和亚铁离子反应得粗产品,再经水蒸汽蒸馏得产品,产品收率为7580,该法原料易得,反应在有水氯化亚铁结晶水存在下也可进行,且溶剂可循环运用。 1.3.1.6 相转移催化法 在室温下,向环戊二烯的四氢呋喃溶液中加入相转移催化剂18-冠-6和氢氧化钾,然后再加入氯化亚铁进行反应得到二茂铁。 在化学合成法中,从经济的角度看,环戊二烯钠法较为志向,二甲基亚砜法次之。四水氯化亚铁法虽然原料易得,反应在有水存在下也可以进行,但设备投资较大,溶剂运用量大,乙二胺法操作条件较为苛刻,原料用量大,生产成本高。相转移催化法虽然反应条件相对温柔,但催化剂运用量较大,费用高,相宜于试验室制备。因此,在化学合成法中,无论技术可行性还是生产成本,均以环戊二烯钠法为最佳,倘如二甲基亚砜法中能以部分价廉溶剂替代二甲基亚砜,削减二甲基亚砜的用量,也可用于批量生产。 1.3.2 电解合成法 在直流电的作用下,用恒电流法或恒电压法,以铁板和镍板作电极,电解体系中的阳离子Na在阴极上被还原,与环戊二烯反应生成环戊二烯钠和氢分子;由阳极反应产生的Fe2向阴极转移,与阴极的环戊二烯基钠作用生成二茂铁,并置换出Na。 电极反应式如下 阴极反应 2NaNaIe→Na 2Na2C5H6→2C5H5NaH2 阳极反应

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