Date published: 2025-9-11

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Titanium(IV) butoxide (CAS 5593-70-4)

0.0(0)
Escribir una reseñaHacer una pregunta

Nombres Alternativos:
Orthotitanic acid tetrabutylester
Solicitud:
Titanium(IV) butoxide se utiliza en la síntesis de polvos nanocristalinos de TiO2
Número de CAS:
5593-70-4
Pureza:
≥97%
Peso Molecular:
340.32
Fórmula Molecular:
C16H36O4Ti
Información suplementaria:
Está clasificada como Mercancía peligrosa para el transporte y puede estar sujeta a gastos de envío adicionales.
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

El butóxido de titanio (IV) se utiliza en bioquímica para la síntesis de compuestos orgánicos. Es muy reactivo debido a la presencia del átomo de titanio. El butóxido de titanio (IV) tiene la capacidad de facilitar la formación de enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo. El butóxido de titanio (IV) también se utiliza en la ciencia de los materiales y la química sintética, principalmente por su papel como precursor en la producción de dióxido de titanio y otros compuestos a base de titanio mediante el proceso sol-gel. Este proceso se utiliza para crear partículas y películas finas de gran pureza, que son componentes de células fotovoltaicas, sensores y revestimientos ópticos avanzados. La eficacia del butóxido de titanio(IV) radica en su capacidad para hidrolizarse y condensarse en condiciones controladas, formando una red de enlaces titanio-oxígeno que finalmente conducen a la formación de dióxido de titanio u otras estructuras complejas. Esta característica lo hace inestimable para los investigadores que exploran la manipulación nanoestructural de materiales para mejorar sus propiedades funcionales, como una mayor refractividad, durabilidad y resistencia química. Su uso en la síntesis de marcos metal-orgánicos (MOF) y otros materiales híbridos abre nuevas vías en el campo de la catálisis y la recuperación medioambiental, donde estos materiales se utilizan para abordar retos como la degradación de contaminantes y la conversión de energía.


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

  1. Nanoesferas huecas monodispersas de titania preparadas mediante una plantilla coloidal catiónica.  |  Kim, TH., et al. 2006. J Colloid Interface Sci. 304: 370-7. PMID: 17027013
  2. Determinación de aminas aromáticas polares utilizando cianopropiltrietoxisilano de butoxido de titanio (IV) sol-gel recién sintetizado como sorbente de extracción en fase sólida.  |  Miskam, M., et al. 2014. Talanta. 120: 450-5. PMID: 24468395
  3. Degradación fotocatalítica optimizada del ácido cafeico mediante TiO₂ sol-gel.  |  García-Montelongo, XL., et al. 2015. Water Sci Technol. 71: 878-84. PMID: 25812097
  4. Microesferas de yema@cáscara ensambladas con nanohojas de titanato funcionalizadas con amina para la reducción fotocatalítica eficiente del CO2 con luz visible y sin cocatalizadores.  |  Liu, S., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 8166-75. PMID: 25815559
  5. Degradación fotocatalítica del colorante diazo negro azul de naftol en agua utilizando nanocompuestos de MWCNT/Gd,N,S-TiO2 bajo luz solar simulada.  |  Mamba, G., et al. 2015. J Environ Sci (China). 33: 219-28. PMID: 26141896
  6. Nanohojas de zeolita MFI con injerto postsintético de Ti para la epoxidación catalítica de olefinas voluminosas mediante H2O2.  |  Kim, J., et al. 2015. Chem Commun (Camb). 51: 13102-5. PMID: 26186623
  7. Estudio de un nanocompuesto híbrido de montmorillonita/insulina/TiO2 como nuevo sistema de administración oral de fármacos.  |  Kamari, Y., et al. 2017. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 75: 822-828. PMID: 28415535
  8. Caracterización de la Evolución de Fase, Microestructura y Propiedades Eléctricas de la Cerámica BCZT Derivada de la Autocombustión Sol-Gel.  |  Jaimeewong, P., et al. 2018. J Nanosci Nanotechnol. 18: 4230-4235. PMID: 29442767
  9. Estructura Controlada y Mecanismo de Crecimiento tras el Crecimiento Hidrotérmico de Nanorods de TiO2.  |  Prathan, A., et al. 2020. Sci Rep. 10: 8065. PMID: 32415120
  10. Formulación de un Eliminador de Graffiti Seguro para el Medio Ambiente que Contiene Aceites Vegetales Esterificados y Azúcar Tensioactivo.  |  Bartman, M., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 34361859
  11. Síntesis solvotérmica asistida por microondas de TiO2 dopado con Mo con propiedades texturales excepcionales y cinética de adsorción superior.  |  Ahmad, YH., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35745390
  12. Evolución estructural del nanocompuesto de poli(ácido L-láctico) polimerizado in situ para aplicación textil inteligente.  |  Hazarika, D., et al. 2022. Sci Rep. 12: 14724. PMID: 36042315
  13. Propiedades Fotocatalíticas y Antibacterianas de Nanopolvos de TiO2 Dopados Sintetizados por el Método Sol-Gel.  |  Preda, S., et al. 2022. Gels. 8: PMID: 36286174
  14. Nanopolvos de TiO2 dopados con cobre/zinc sintetizados por el método Sol-Gel asistido por microondas.  |  Predoană, L., et al. 2023. Gels. 9: PMID: 37102879

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Titanium(IV) butoxide, 10 g

sc-253702
10 g
$31.00

Titanium(IV) butoxide, 100 g

sc-253702A
100 g
$42.00