
製品説明
| テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物の基本情報 |
| 概要 用途 調製方法 電気分解のプロセス説明 化学的性質 |
| 商品名: | テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物 |
| 同義語: | TMAH 五水和物;テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物;テトラメチルアンモニウム水酸化物、10% w/w 水溶液、電子グレード、99.9999% (金属基準);テトラメチルアンモニウム水酸化物-D135 D2O;メタナミニウム、N,N,N-トリメチル-、水素化物、五水和物;テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物 97%;テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物、99%;テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物、97% 100GR |
| CAS: | 10424-65-4 |
| MF:の | C4H23NO6 |
| MWの: | 181.23 |
| EINECS: | 629-762-8 |
| 製品カテゴリ: | 有機塩基;アンモニウム;化学合成;イオン液体;特殊合成;合成試薬;水酸化アンモニウム (第四級);第四級アンモニウム化合物;アンモニウム化学合成;コアバイオ試薬;洗剤 A から Z洗剤;洗剤洗剤;非イオン性;研究の必需品;化学合成;イオン液体;有機塩基;合成試薬 |
| Mol ファイル: | 10424-65-4.モル |
![]() |
|
| テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物化学的性質 |
| 融点 | 67-70 度 (lit.) |
| 密度 | 1.829 |
| 蒸気密度 | 1.1(対空) |
| 蒸気圧 | 97 mm Hg ( 20 度 ) |
| 保管温度 | 0-6度 |
| 形状 | 吸湿性結晶 |
| 色 | 白 |
| 臭い | アンモニアのような |
| 爆発限界 | 36% |
| 水溶性 | 可溶性 |
| センシティブ | 空気に敏感で吸湿性がある |
| メルク | 14,9224 |
| BRNの | 3714235 |
| 安定性: | 安定。強酸化剤、強酸とは相性が悪い。 |
| InChIKey(インチキー) | MYXKPFMQWULLOH - UHFFFAOYSA-M |
| CAS データベースリファレンス | 10424-65-4(CAS データベース リファレンス) |
| EPA 物質登録システム | メタナミニウム、N,N,N-トリメチル、水酸化物、五水和物 (10424-65-4) |
| 安全情報 |
| 危険コード | T,C |
| リスクステートメント | 24/25-34-44-20/21/22 |
| 安全に関する声明 | 26-36/37/39-45 |
| リダドル | 国連 3423 8/PG 2 |
| WGKドイツ | 1 |
| RTECS(テクシー) | PA0875000 |
| F | 3-34 |
| 自己発火温度 | 878度F |
| TSCAの | はい |
| 危険クラス | 8 |
| パッキンググループ | Ⅱ |
| HSコード | 29239000 |
| MSDS情報 |
| プロバイダー | 言語 |
|---|---|
| テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物 | 英語 |
| アクロス | 英語 |
| シグマアルドリッチ | 英語 |
| アルファ | 英語 |
| テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物の使用法と合成 |
| 概要 | テトラメチルアンモニウム水酸化物(TMAH)は最も強力な有機塩基で、無色、無臭です。室温での蒸気圧は低く、135〜145度で完全に分解して蒸発します。140度の低温処理により、高純度の製品には痕跡残留物がありません。 テトラメチルアンモニウムヒドロキシド溶液は無色透明で、微アンモニア臭があり、1(wt)%溶液のPH値は12.9で、苛性アルカリと同等の強さの強アルカリです。テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を減圧濃縮して、五晶の吸水性針状結晶(融点63度)を得、その後、脱水を継続して三晶の結晶水(融点63度)にし、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドの結晶水に変わり、135~140度でトリメチルアミンとジメチルエーテルに分解できます。 |
| 用途 | テトラメチルアンモニウム水酸化物は有機塩基であり、産業研究の分野で非常に幅広い用途があります。 国産テトラメチルアンモニウム水酸化物は主にシリコーンオイル、シリコーンゴム、シリコーン樹脂の合成触媒などの有機シリコン製品として使用され、量は多くないが、製品の収量と品質に大きな影響を与えます。 外国産テトラメチルアンモニウム水酸化物は、主にポリエステル系ポリマー、繊維、プラスチック、食品、皮革、木材加工、電気メッキ、その他微生物に使用されます。 現在、この製品はプリント基板製造や微細シートなどの先端技術分野に導入されており、集積回路の洗浄剤や半導体微細加工技術のSi-SiO2界面の異方性エッチング剤として使用できます。科学技術の発展に伴い、このタイプの化学物質の需要が増加しており、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドの品質と量に対する要求は高まっています。 シリコーンゴム、メチルシリコーンオイル、ポーラログラフ分析試薬の添加剤として使用できます。有機シリコーンに関しては、ジメチルシリコーンオイル、フェニルメチルシリコーンオイル、シリコーンオイル拡散ポンプ、無溶剤シリコーン成形コンパウンド、シリコーン樹脂、シリコーンゴムなどの触媒として使用できます。分析では、ポーラログラフ剤として使用でき、製品の精製では、多くの金属元素を沈殿させる非灰色塩基として使用でき、有機シリコンの製造では、シリコンコンピューターの表面光沢剤、洗浄剤などの彫刻タッチとして使用できます。触媒としてのテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの利点は、反応後に加熱するとガスに分解して消滅し、製品に残らないことです。 |
| 調理方法 | テトラメチルアンモニウム水酸化物の製造方法は数多くありますが、一般的に使用されているのは酸化銀法で、テトラメチルアンモニウム塩化物と酸化銀の反応によって生成されます。しかし、テトラメチルアンモニウム水酸化物の製造方法は複雑なプロセスであり、酸化銀の原料は高価であり、得られた製品にはハロゲン化物イオン、アルカリ金属イオンなどの不純物イオンが多く含まれており、有機ケイ素モノマーの触媒重合に対してシリコーン製品の特性に深刻な影響を与え、電子分野の洗浄および腐食の要件を満たすことができません。 1970年代から、海外では電解法という新技術を使ってテトラメチルアンモニウムヒドロキシドを製造し始め、この方法は徐々に酸化銀法に取って代わりました。電解法は製品の品質が良く、コストが低いため、有機シリコンの生産のニーズを満たすだけでなく、電子産業にも参入しました。 上記の情報は、王暁東の化学書によって編集されています。 |
| 電気分解のプロセスの説明 | 1. 原料としての塩化テトラメチルアンモニウム 原理は、陽極室の電解セル内のテトラメチルアンモニウムクロリド水溶液が電気力の作用を受けて、溶液中の塩化物イオンが陽極に移動し、陽極に堆積した塩素を排出することです。一方、イオン交換膜は選択透過性があるため、塩化物拡散はイオン交換膜を通過できず、テトラメチルアンモニウムイオンのみが選択して浸透し、陰極室に入り、そこで濃縮されます。陰極室の電解セル内の分子水は、水素と水酸化イオンに分解できます。後者は、陽極室からのテトラメチルアンモニウムイオンと正確に結合してテトラメチルアンモニウム水酸化物になります。電気の増加に伴い、テトラメチルアンモニウム水酸化物の濃度は向上し続け、原油の所望の最終濃度を達成します。 陽極の電気化学反応は次のとおりです。 (CH3) 4NCl → (CH3) 4N ++ Clˉ 2Clˉ-2e → Cl2 ↑ カソード電気化学反応は次のとおりです。 H2O → H + + OHˉ (CH3) 4N ++ OHˉ → (CH3) 4NOH 2H ++ 2e → H2 ↑ 全体の反応は次の通りです: 2 (CH3) 4NCl + 2H2O → 2 (CH3) 4NOH + H2 ↑ + Cl2 ↑ 電気分解で発生した水素を排気し、生じた塩素を苛性ソーダで吸収して次亜塩素酸ナトリウムを生成します。次亜塩素酸ナトリウムは漂白剤の主原料です。したがって、このテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの製造方法は簡単で、純度が高く、環境汚染がありません。 2.出発物質としての重炭酸テトラメチルアンモニウム 電気分解の理論はテトラメチルアンモニウムクロリドを原料とする場合と同様ですが、この方法では塩素は生成されず、陽極で二酸化炭素と酸素が生成されます。全反応:(CH3) 4NHCO3 + H2O (CH3) 4NOH + CO2 ↑ + H2 ↑ |
| 化学的特性 | 無色の結晶(三、五結晶水などを含むことが多い)で、空気中の水分を吸収しやすく、二酸化炭素を急速に吸収し、130度でメタノールとトリメチルアミンに分解できます。通常、10%、25%の水(またはアルコール)水溶液と結晶化合物を含みます。 |
| 化学的特性 | アミン臭のある湿った白い結晶 |
| 用途 | テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物は、単一ステップのガスクロマトグラフィー特性評価手順によって Pseudomnas 属の菌株を評価する研究に使用されています。また、固体金属水素化物電池であるニッケルオキシ水酸化物-金属水素化物および二酸化マンガン-金属水素化物を調査する研究にも使用されています。 |
| 用途 | テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物は、高効率深赤色発光デバイス用のガンマセシウムヨウ化鉛フィルムを調製するために有用な化合物です。 |
| 用途 | テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物は、高いプロトン伝導性を示すクラスレート水和物です。二酸化炭素を容易に吸収できます。エネルギーデバイス、ガス分離、ガス貯蔵用途の有望な候補です。 テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物は、シリカと(四面体)アルミニウムの比率が 8.5:1 と低い MCM-41(移動度組成番号 41)カテゴリに属するメソポーラス分子ふるいの製造に使用できます。 |
| 概要 | テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物は、高いプロトン伝導性を示すクラスレート水和物です。二酸化炭素を容易に吸収できます。エネルギーデバイス、ガス分離、ガス貯蔵用途の有望な候補です。 |
| 精製方法 | イオン交換カラム(例えば、アンバーライト IRA-400、2M NaOH を通過させて流出液から塩化物イオンがなくなるまで OH 型にし、その後中性になるまで蒸留水で洗浄する)を通過させることにより塩化物イオンが除去される。炭酸塩を含まない水酸化物を得るための改良法として、デイヴィスとナンコラスの方法 [Nature 165 237 1950] が用いられる。[Beilstein 4 IV 145.] |
| テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物の製造製品および原材料 |
| 準備製品 | ジ-tert-ブチルジカーボネート |
人気ラベル: テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物、中国テトラメチルアンモニウム水酸化物五水和物メーカー、サプライヤー、工場
上一条: テトラメチルアンモニウム水酸化物
次条: N,N-ジメチルアミノブタン
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る








