Metossido di litio CAS 865-34-9
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Metossido di litio CAS 865-34-9

Metossido di litio CAS 865-34-9

Codice prodotto: BM-1-2-189
Numero CAS: 865-34-9
Formula molecolare: CH3LiO
Peso molecolare: 37,97
Numero EINECS: 212-737-7
N. MDL: MFCD00036357
Codice HS: 29051990
Mercato principale: USA, Australia, Brasile, Giappone, Germania, Indonesia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada ecc.
Produttore: BLOOM TECH Xi'an Factory
Servizio tecnologico: Dipartimento R&S-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. è uno dei produttori e fornitori più esperti di metossido di litio cas 865-34-9 in Cina. Benvenuti nel metossido di litio cas 865-34-9 all'ingrosso di alta qualità in vendita qui dalla nostra fabbrica. Sono disponibili un buon servizio e un prezzo ragionevole.

 

Metossido di litio, comunemente abbreviato come LiOMe o MeOLi, è un composto organico del litio che appartiene alla famiglia degli alcossidi. È un solido bianco, cristallino o un liquido da incolore a giallo, a seconda della sua purezza e delle condizioni di manipolazione. Questo reagente versatile è ampiamente utilizzato nella sintesi organica per la sua capacità di agire come base forte e nucleofilo.

Strutturalmente, è costituito da un catione litio (Li+) legato a un metossi anione (CH3O-). Questa porzione anionica è altamente reattiva, consentendole di partecipare a un'ampia gamma di trasformazioni chimiche. La sua reattività deriva dalla stabilità del catione litio, che consente all'anione metossi di essere più aggressivo nelle sue interazioni con altre molecole.

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Lithium methoxide CAS 865-34-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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Formula chimica

CH3LiO

Messa esatta

38.03

Peso Molecolare

37.97

m/z

38.03 (100.0%), 37.03 (8.2%), 39.04 (1.1%)

Analisi elementare

C, 31,63; H,7,96; Li, 18.28; O, 42.13

Applications

 

Metossido di litioè un composto chimico versatile con numerose applicazioni nella sintesi organica, nella produzione farmaceutica e nella produzione di prodotti chimici speciali. La sua forte basicità e reattività lo rendono un reagente prezioso in vari processi chimici, dalle reazioni di scambio dei lipidi agli aggiustamenti dell'equilibrio acido-base. Ulteriori ricerche e sviluppi potrebbero scoprire ancora più applicazioni per questo importante composto chimico.

1. Sintesi organica

UN. Reazioni di scambio lipidico

  • Viene utilizzato come catalizzatore o reagente nelle reazioni di scambio lipidico, dove facilita lo scambio di gruppi funzionali nei lipidi o negli acidi grassi. Questa proprietà lo rende uno strumento prezioso nella produzione di derivati ​​lipidici specifici.

B. Catalizzatore di base

  • A causa della sua forte natura basica, agisce come un potente catalizzatore di basi in varie reazioni organiche, tra cui deprotonazione, sostituzione nucleofila e reazioni di eliminazione. Promuove la formazione di carbanioni e altri intermedi cruciali per la sintesi di molecole organiche complesse.

C. Sintesi farmaceutica

  • Nell'industria farmaceutica viene impiegato nella sintesi di alcuni ingredienti farmaceutici attivi (API) e intermedi. Il suo utilizzo negli aggiustamenti dell'equilibrio acido-base e in passaggi sintetici specifici aiuta nella produzione di farmaci con le proprietà farmacologiche desiderate.
2. Equilibrio acido-base

Essendo una base forte, viene utilizzata per regolare e mantenere l'equilibrio acido-base in vari processi chimici. Ciò è particolarmente importante nella sintesi farmaceutica e chimica fine, dove il controllo preciso del pH e delle condizioni di reazione è fondamentale per ottenere prodotti di alta-qualità.

3. Produzione chimica specializzata

Trova applicazioni di nicchia nella produzione di prodotti chimici speciali, compresi quelli utilizzati nell’elettronica, nei polimeri e nei materiali avanzati. La sua reattività e selettività uniche lo rendono un prezioso reagente nella sintesi di molecole complesse con proprietà funzionali specifiche.

4. Ricerca e sviluppo

Nei laboratori di ricerca, è uno strumento prezioso per studiare i meccanismi di reazione e sviluppare nuove metodologie di sintesi. Il suo utilizzo nelle reazioni modello e negli studi meccanicistici fornisce informazioni sul comportamento dei carbanioni e di altri intermedi in varie condizioni di reazione.

5. Applicazioni industriali

Oltre alla sintesi organica, può avere applicazioni industriali nella produzione di tensioattivi, solventi e altri prodotti chimici funzionali dove la sua forte basicità e reattività sono vantaggiose. Tuttavia, le applicazioni industriali specifiche possono variare a seconda della disponibilità di reagenti alternativi e dell'economia del processo di produzione.

 

Reazioni di scambio lipidico

 

Le reazioni di scambio lipidico, note anche come reazioni di trasferimento lipidico o rimescolamento lipidico, si riferiscono a una serie di processi biochimici che comportano lo scambio o il trasferimento di lipidi tra membrane, lipoproteine ​​o all'interno di compartimenti di membrana senza cambiamenti significativi nella loro struttura chimica. Queste reazioni svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell’integrità della membrana, nella regolazione dell’omeostasi dei lipidi e nella facilitazione della comunicazione cellulare.

 

Definizione e panoramica

 

Le reazioni di scambio lipidico comprendono una varietà di meccanismi che consentono il movimento dei lipidi, come fosfolipidi, colesterolo e sfingolipidi, tra diversi compartimenti o tra membrane e lipoproteine. Queste reazioni avvengono spontaneamente o sono facilitate da proteine ​​specifiche chiamate proteine ​​di trasferimento lipidico (LTP) o flippasi e floppasi lipidiche.

 

Giocatori chiave

 

Proteine ​​di trasferimento dei lipidi (LTP)

 

 

Queste proteine ​​facilitano lo scambio rapido ed efficiente di lipidi tra membrane e/o lipoproteine. Gli esempi includono la proteina di trasferimento degli esteri del colesterolo (CETP), la proteina di trasferimento dei fosfolipidi (PLTP) e l'apolipoproteina A-I (ApoA-I) nel contesto del metabolismo delle lipoproteine ​​ad alta densità (HDL).

 

Flippa e Floppa

 

 

Le flippasi sono enzimi legati alla membrana-che trasportano attivamente i lipidi dal lembo esterno a quello interno della membrana, mantenendo l'asimmetria. Le floppasi, d'altro canto, mediano nella direzione opposta, sebbene il termine 'floppasi' sia usato meno comunemente e più spesso si riferisca alla diffusione non-specifica dei lipidi attraverso le membrane.

 

Funzioni biologiche

Manutenzione e riparazione della membrana

Le reazioni di scambio lipidico aiutano a mantenere l'integrità strutturale delle membrane cellulari sostituendo i lipidi danneggiati o persi.

Omeostasi dei lipidi

Queste reazioni contribuiscono alla regolazione dei livelli lipidici all’interno delle cellule e in tutto il corpo, prevenendo l’accumulo di lipidi che potrebbe portare a malattie come l’aterosclerosi.

Segnalazione e comunicazione cellulare

Modulando la composizione delle membrane, le reazioni di scambio lipidico possono influenzare le vie di segnalazione cellulare e la comunicazione intercellulare.

 

Meccanismi

Diffusione spontanea

Alcune reazioni di scambio lipidico avvengono attraverso la diffusione spontanea, in particolare per i lipidi che possono diffondersi liberamente attraverso le membrane. Tuttavia, questo processo è spesso lento e limitato dall’asimmetria lipidica della membrana.

Trasferimento agevolato

Molte reazioni di scambio lipidico sono facilitate dagli LTP, che si legano a lipidi specifici e li trasferiscono tra membrane o lipoproteine. Questo processo è spesso rapido e altamente specifico.

Trasporto attivo

Le flippasi utilizzano l'idrolisi dell'ATP per trasportare attivamente i lipidi contro il loro gradiente di concentrazione, mantenendo l'asimmetria della membrana.

 

Implicazioni cliniche

 

Comprendere le reazioni di scambio dei lipidi è essenziale per sviluppare strategie terapeutiche per il trattamento dei disturbi legati ai lipidi-. Ad esempio, gli inibitori della CETP vengono studiati come potenziali trattamenti per l'aterosclerosi modulando il trasferimento degli esteri del colesterolo tra HDL e lipoproteine ​​​​a bassa densità (LDL). Allo stesso modo, la manipolazione delle vie di trasferimento dei lipidi potrebbe offrire nuove strade per il trattamento delle malattie neurodegenerative, in cui sono implicate alterazioni nella composizione dei lipidi di membrana.

 

In conclusione, le reazioni di scambio lipidico sono processi biochimici vitali che mantengono l’integrità della membrana, regolano l’omeostasi dei lipidi e facilitano la comunicazione cellulare. Queste reazioni comportano lo scambio di lipidi tra membrane, lipoproteine ​​o all'interno dei compartimenti della membrana, spesso facilitato da proteine ​​specifiche. Una comprensione più approfondita di queste reazioni potrebbe portare allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per un’ampia gamma di malattie.

 

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Quello della nostra aziendametossido di litio, un reagente altamente specializzato, vanta una serie di vantaggi ineguagliabili che lo rendono una scelta ricercata-per varie sintesi e trasformazioni chimiche. La sua forza principale risiede nella sua eccezionale reattività come base potente, che consente reazioni di deprotonazione, sostituzione nucleofila e condensazione efficienti. Questa reattività unica consente ai chimici di accedere a molecole complesse con maggiore facilità e precisione.

Inoltre, la sua solubilità nei solventi polari, in particolare nel tetraidrofurano (THF), garantisce reazioni fluide e omogenee, eliminando la necessità di noiose elaborazioni o separazioni di fase. La sua stabilità e facilità di manipolazione contribuiscono ulteriormente a pratiche di laboratorio più sicure e ad una maggiore produttività.

Il nostro prodotto è rigorosamente purificato per garantire impurità minime, riducendo al minimo le reazioni collaterali e migliorando la purezza del prodotto. Questa purezza, combinata con la sua elevata selettività, è fondamentale per sintetizzare composti sensibili, prodotti farmaceutici e materiali con rigorosi requisiti di qualità.

Inoltre, il suo profilo ambientale è favorevole, poiché può essere smaltito o riciclato seguendo protocolli stabiliti, riducendo al minimo la produzione di rifiuti e rispettando i principi della chimica verde.

In sintesi, il nsmetossido di litiooffre reattività, solubilità, stabilità, purezza, selettività e compatibilità ambientale senza precedenti, rendendolo uno strumento prezioso per i chimici di tutto il mondo impegnati nella ricerca all'avanguardia e nelle applicazioni industriali.

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Metossido di litio, con la formula chimica CH₃OLi, è noto anche come metossi litio o metanolo litio. È un importante composto metallico organico. Il suo peso molecolare è 37.975 e il suo numero CAS è 865-34-9. A temperatura ambiente appare solitamente come una polvere solida bianca e possiede proprietà chimiche uniche. È ampiamente utilizzato nei campi della sintesi organica, della preparazione dei catalizzatori e della scienza dei materiali.

Lithium Methoxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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Stato fisico e solubilità

Il metossi litio è una polvere bianca a temperatura e pressione normali. La sua densità è di 0,85 g/ml a 20 gradi. Ha un punto di fusione fino a 500 gradi e un punto di ebollizione di 64,6 gradi. Il suo punto di infiammabilità è di 52 ℉ (11 gradi). La sua solubilità è selettiva: è solubile in metanolo, ma ha una minore solubilità nei comuni solventi aprotici polari (come il THF). Questa proprietà gli fa mostrare una reattività unica in specifici sistemi solventi.

 

Forte basicità e nucleofilicità

Come sale di litio del metanolo, il metossi litio presenta una forte basicità (il pH=7 allo stato solido non ha un significato diretto, ma mostra una forte basicità in soluzione). Può catturare protoni e catalizzare varie reazioni organiche. La sua nucleofilicità deriva dalla coppia solitaria di elettroni dell'anione metossi (CH₃O⁻), che può attaccare in modo efficiente atomi di carbonio caricati positivamente o parzialmente caricati positivamente, promuovendo la formazione di legami carbonio-carbonio e legami carbonio-ossigeno. Questa proprietà lo rende un reagente chiave in reazioni come l'alchilazione e l'acilazione.

 

Stabilità termica e reattività

Il metossi litio è stabile a temperatura e pressione normali, ma deve essere conservato in un contenitore ermetico in un ambiente di gas inerte (come azoto o argon) per evitare il contatto con ossidanti, acidi o acqua. Reagisce vigorosamente con l'acqua, generando metanolo e idrossido di litio e liberando una grande quantità di calore, che può causare combustione spontanea (H251). Inoltre, il metossi litio ha un forte potere corrosivo per la pelle e gli occhi (H314) e durante il funzionamento è necessario adottare misure di protezione rigorose.

 

Struttura polimerica ed effetto solvente

Come altri alcolati di metalli alcalini, il metossi litio presenta una struttura polimerizzata allo stato solido, che ne influenza la solubilità e la reattività. Nei solventi polari, le catene polimeriche possono parzialmente dissociarsi, aumentando la concentrazione di metossi anioni liberi, migliorando così l'efficienza della reazione. Ad esempio, nella soluzione di metanolo, il metossi litio può formare una soluzione al 10% (circa 2,2 M), che è conveniente per un'alimentazione precisa e un controllo della reazione.

 

Catalisi e applicazioni

Il metossi litio viene utilizzato principalmente come agente condensante, catalizzatore di basi forti e agente di metossilazione nella sintesi organica. La sua attività catalitica si manifesta come segue:

 Reazione di scambio degli esteri: Facilita lo scambio tra esteri e alcoli, generando nuovi esteri o eteri.

 Sintesi vitaminica: partecipa alla preparazione di intermedi chiave come la vitamina B₁ e B₆.

 Sintesi del farmaco: utilizzato nella fase di metossilazione dei farmaci sulfamidici.

 Produzione di pesticidi: sotto forma di una piccola quantità di additivo, ottimizza la struttura delle molecole di pesticidi.

 Scienza dei materiali: nelle batterie agli ioni di litio-, il metossi litio può essere utilizzato come additivo elettrolitico per migliorare le prestazioni della batteria.

 

Sicurezza e conservazione

Il metossi litio è classificato come sostanza auto-riscaldante (categoria 1) e sostanza corrosiva per la pelle (categoria 1B). Lo stoccaggio e il trasporto devono seguire gli standard delle Nazioni Unite per le merci pericolose di classe 3206 4.2. Durante il funzionamento è necessario indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi per evitare l'inalazione di polvere o vapori. Lo smaltimento dei rifiuti deve rispettare le norme di tutela ambientale per prevenire l'inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua.

 

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