Date published: 2025-9-5

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Titanium(IV) ethoxide (CAS 3087-36-3)

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Alternative Namen:
Tetraethyl orthotitanate; Tetraethyl titanate
Anwendungen:
Titanium(IV) ethoxide ist eine nützliche Chemikalie, die zur Herstellung von Antiperisperantien, Antimykotika und Kohlenstofffilmen verwendet wird.
CAS Nummer:
3087-36-3
Reinheit:
≥97%
Molekulargewicht:
228.11
Summenformel:
C8H20O4Ti
Ergänzende Informationen:
Dieses Produkt wird als Gefahrgut eingestuft und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Versandkosten.
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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Titan(IV)-Ethoxid, eine organische Verbindung auf Titanbasis, bei der Ethoxid- (Ethoxy-) Gruppen an ein zentrales Titanatom koordiniert sind, wird vor allem in der materialwissenschaftlichen und nanotechnologischen Forschung eingesetzt. Als Vorläufer bei der Herstellung von Titandioxid und anderen titanhaltigen Materialien ist diese Verbindung von entscheidender Bedeutung, da sie Hydrolyse- und Kondensationsreaktionen durchlaufen kann, die zur Bildung komplizierter Titan-Sauerstoff-Netzwerke führen. Die Ethoxidgruppen in der Verbindung bieten einen reaktiven Weg für die Bildung von Titan-Sauerstoff-Bindungen, die für die Synthese von Keramiken und Beschichtungen unerlässlich sind. In der Forschung wird Titan(IV)-Ethoxid in großem Umfang in Sol-Gel-Verfahren eingesetzt, einer Methode zur Herstellung fester Materialien aus kleinen Molekülen. Mit dieser Technik können Forscher hochreine und einheitliche keramische Oxide bei relativ niedrigen Temperaturen herstellen, was für Anwendungen wichtig ist, die präzise Materialeigenschaften erfordern, wie z. B. bei der Herstellung von photovoltaischen Zellen und Biomaterialien. Die Fähigkeit von Titan(IV)-Ethoxid, glatte und dauerhafte Schichten zu bilden, macht es wertvoll für die Entwicklung von Schutzschichten und dünnen Schichten für optische Komponenten. Darüber hinaus hat seine Rolle bei der Erzeugung von Materialien im Nanomaßstab Auswirkungen auf die Erforschung neuer Funktionalitäten in der Nanotechnologie, insbesondere bei der Verbesserung der Effizienz und Stabilität von Photokatalysatoren und Sensoren.


Titanium(IV) ethoxide (CAS 3087-36-3) Literaturhinweise

  1. Erweiterung der Familie der heterometallischen Titan-Oxo-Alkoxy-Käfige.  |  Eslava, S., et al. 2011. Inorg Chem. 50: 5655-62. PMID: 21604705
  2. Oxidation hydrophober Alkohole mit wässrigem Wasserstoffperoxid über amphiphilen Siliciumdioxidteilchen, die mit Titan(IV)-oxid als Flüssig-Flüssig-Phasen-Grenzkatalysator beladen sind  |  Choi, K. M., Ikeda, S., Ishino, S., Ikeue, K., Matsumura, M., & Ohtani, B. 2005. Applied Catalysis A: General. 278(2): 269-274.
  3. Formkontrollierte Anatas-Titan(IV)-Oxidpartikel, hergestellt durch hydrothermale Behandlung von Peroxo-Titansäure in Anwesenheit von Polyvinylalkohol  |  Murakami, N., Kurihara, Y., Tsubota, T., & Ohno, T. 2009. The Journal of Physical Chemistry C. 113(8): 3062-3069.
  4. Abhängigkeit der photokatalytischen Aktivität von der Partikelgröße eines formkontrollierten Anatas-Titan(IV)-Oxid-Nanokristalls.  |  Murakami, N., Kawakami, S., Tsubota, T., & Ohno, T. 2012. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 358: 106-111.
  5. Immobilisierung kristallisierter Photokatalysatoren auf keramischem Papier durch Titan(IV)-Ethoxid und photokatalytische Zersetzung von Phenol  |  Veréb, G., Ambrus, Z., Pap, Z., Mogyorósi, K., Dombi, A., & Hernádi, K. 2014. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 113: 293-303.
  6. Morphologiekontrolle für hocheffiziente organisch-anorganische Bulk-Heteroübergangs-Solarzellen auf der Basis von Ti-Alkoxid  |  Kato, T., Hagiwara, N., Suzuki, E., Nasu, Y., Izawa, S., Tanaka, K., & Kato, A. 2016. Thin Solid Films. 600: 98-102.
  7. Eine einfache, effiziente und lösungsmittelfreie Titan(IV)-Ethoxid-katalysierte Knoevenagel-Kondensation von Aldehyden und aktiven Methylenen  |  Ramaiah, M. M., Shivananju, N. S., & Shubha, P. B. 2020. Letters in Organic Chemistry. 17(2): 107-115.
  8. Spektrophotometrische Methode zur Bestimmung von Titanalkoxid, einer katalytisch aktiven Form von Titan in Oligomeren/Polymeren  |  Naidu, K. S., Kate, A. S., Kshirsagar, V., Ganeshan, R., Gunale, T., Zhou, B.,.. & Rao, N. 2020. Polymer Testing. 86: 106446.
  9. Optimierung der ETL-Titandioxidschicht für anorganische Perowskitsolarzellen  |  Bulowski, W., Szwanda, A., Gawlińska-Nęcek, K., Panek, P., Lipiński, M., Janusz-Skuza, M.,.. & Starowicz, Z. 2024. Journal of Materials Science. 59(17): 7283-7298.

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Titanium(IV) ethoxide, 50 g

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50 g
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