Date published: 2025-9-6

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Titanium(IV) butoxide (CAS 5593-70-4)

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Alternative Namen:
Orthotitanic acid tetrabutylester
Anwendungen:
Titanium(IV) butoxide wird für die Synthese von nanokristallinen TiO2-Pulvern verwendet
CAS Nummer:
5593-70-4
Reinheit:
≥97%
Molekulargewicht:
340.32
Summenformel:
C16H36O4Ti
Ergänzende Informationen:
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Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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Titan(IV)-butoxid wird in der Biochemie für die Synthese von organischen Verbindungen verwendet. Aufgrund des vorhandenen Titanatoms ist es hochreaktiv. Titan(IV)-butoxid hat die Fähigkeit, die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen zu erleichtern. Titan(IV)-butoxid wird auch in der Materialwissenschaft und der synthetischen Chemie verwendet, vor allem wegen seiner Rolle als Vorläufer bei der Herstellung von Titandioxid und anderen Verbindungen auf Titanbasis durch das Sol-Gel-Verfahren. Mit diesem Verfahren werden hochreine Partikel und dünne Filme hergestellt, die in Photovoltaikzellen, Sensoren und modernen optischen Beschichtungen zum Einsatz kommen. Die Wirksamkeit von Titan(IV)-butoxid liegt in seiner Fähigkeit, unter kontrollierten Bedingungen zu hydrolysieren und zu kondensieren und dabei ein Netzwerk von Titan-Sauerstoff-Bindungen zu bilden, die schließlich zur Bildung von Titandioxid oder anderen komplexen Strukturen führen. Diese Eigenschaft macht es für Forscher von unschätzbarem Wert, die sich mit der Manipulation der Nanostrukturen von Materialien befassen, um deren funktionelle Eigenschaften zu verbessern, wie z. B. erhöhte Lichtbrechung, Haltbarkeit und chemische Beständigkeit. Seine Verwendung bei der Synthese von metallorganischen Gerüsten (MOFs) und anderen Hybridmaterialien eröffnet neue Wege im Bereich der Katalyse und der Umweltsanierung, wo diese Materialien zur Bewältigung von Herausforderungen wie dem Abbau von Schadstoffen und der Energieumwandlung eingesetzt werden.


Titanium(IV) butoxide (CAS 5593-70-4) Literaturhinweise

  1. Monodisperse hohle Titandioxid-Nanokugeln, hergestellt mit einer kationischen kolloidalen Vorlage.  |  Kim, TH., et al. 2006. J Colloid Interface Sci. 304: 370-7. PMID: 17027013
  2. Determinazione delle ammine aromatiche polari utilizzando un butossido di titanio (IV) sol-gel di nuova sintesi, il cianopropiltrietossisilano, come sorbente per l'estrazione in fase solida.  |  Miskam, M., et al. 2014. Talanta. 120: 450-5. PMID: 24468395
  3. Optimierter photokatalytischer Abbau von Kaffeesäure durch Sol-Gel TiO₂.  |  García-Montelongo, XL., et al. 2015. Water Sci Technol. 71: 878-84. PMID: 25812097
  4. Mit Amin funktionalisierte Titanat-Nanoblätter und zusammengesetzte Yolk@Shell-Mikrokugeln für eine effiziente photokatalytische CO2-Reduktion mit sichtbarem Licht ohne Cokatalysator.  |  Liu, S., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 8166-75. PMID: 25815559
  5. Photokatalytischer Abbau des Diazofarbstoffs Naphtholblau-Schwarz in Wasser mit MWCNT/Gd,N,S-TiO2-Nanokompositen unter simuliertem Sonnenlicht.  |  Mamba, G., et al. 2015. J Environ Sci (China). 33: 219-28. PMID: 26141896
  6. MFI-Zeolith-Nanoblätter mit post-synthetischer Ti-Pfropfung für die katalytische Epoxidierung von sperrigen Olefinen mit H2O2.  |  Kim, J., et al. 2015. Chem Commun (Camb). 51: 13102-5. PMID: 26186623
  7. Studie über Montmorillonit/Insulin/TiO2-Hybrid-Nanokomposit als neues System zur oralen Verabreichung von Medikamenten.  |  Kamari, Y., et al. 2017. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 75: 822-828. PMID: 28415535
  8. Charakterisierung der Phasenentwicklung, der Mikrostruktur und der elektrischen Eigenschaften von BCZT-Keramik aus Sol-Gel-Autoverbrennungsprozessen.  |  Jaimeewong, P., et al. 2018. J Nanosci Nanotechnol. 18: 4230-4235. PMID: 29442767
  9. Kontrollierte Struktur und Wachstumsmechanismus hinter dem hydrothermalen Wachstum von TiO2-Nanostäbchen.  |  Prathan, A., et al. 2020. Sci Rep. 10: 8065. PMID: 32415120
  10. Formulierung eines umweltfreundlichen Graffitientferners, der veresterte Pflanzenöle und Zuckertensid enthält.  |  Bartman, M., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 34361859
  11. Mikrowellenunterstützte solvothermische Synthese von Mo-dotiertem TiO2 mit außergewöhnlichen strukturellen Eigenschaften und hervorragender Adsorptionskinetik.  |  Ahmad, YH., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35745390
  12. Strukturelle Entwicklung von in situ polymerisierten Poly(L-Milchsäure)-Nanokompositen für intelligente Textilanwendungen.  |  Hazarika, D., et al. 2022. Sci Rep. 12: 14724. PMID: 36042315
  13. Photokatalytische und antibakterielle Eigenschaften von dotierten TiO2-Nanopulvern, die durch Sol-Gel-Methode synthetisiert wurden.  |  Preda, S., et al. 2022. Gels. 8: PMID: 36286174
  14. Kupfer-/Zink-dotierte TiO2-Nanopulver, die mit der mikrowellenunterstützten Sol-Gel-Methode synthetisiert wurden.  |  Predoană, L., et al. 2023. Gels. 9: PMID: 37102879

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Titanium(IV) butoxide, 10 g

sc-253702
10 g
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Titanium(IV) butoxide, 100 g

sc-253702A
100 g
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