Date published: 2025-9-11

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Titanium(IV) butoxide (CAS 5593-70-4)

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Nomes alternativos:
Orthotitanic acid tetrabutylester
Aplicacao:
Titanium(IV) butoxide é utilizado na síntese de pós nanocristalinos de TiO2
Numero VAT:
5593-70-4
Privada:
≥97%
Peso Molecular:
340.32
Separar por Funcao:
C16H36O4Ti
Informação complementar:
Este produto está classificado como um Bem Perigoso para transporte e pode estar sujeito a custos de envio adicionais.
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

LINKS RÁPIDOS

O butóxido de titânio (IV) é utilizado em bioquímica para a síntese de compostos orgânicos. É altamente reativo devido à presença do átomo de titânio. O butóxido de titânio(IV) tem a capacidade de facilitar a formação de ligações carbono-carbono e carbono-heteroátomo. O butóxido de titânio (IV) também é utilizado na ciência dos materiais e na química sintética, principalmente reconhecido pelo seu papel como precursor na produção de dióxido de titânio e outros compostos à base de titânio através do processo sol-gel. Este processo é utilizado para criar partículas de elevada pureza e películas finas, que são componentes de células fotovoltaicas, sensores e revestimentos ópticos avançados. A eficácia do butóxido de titânio (IV) reside na sua capacidade de se hidrolisar e condensar em condições controladas, formando uma rede de ligações titânio-oxigénio que acabam por conduzir à formação de dióxido de titânio ou de outras estruturas complexas. Esta caraterística torna-o inestimável para os investigadores que estão a explorar a manipulação nano-estrutural de materiais para melhorar as suas propriedades funcionais, tais como maior refratividade, durabilidade e resistência química. A sua utilização na síntese de estruturas metal-orgânicas (MOFs) e outros materiais híbridos abre novos caminhos no domínio da catálise e da remediação ambiental, onde estes materiais são utilizados para enfrentar desafios como a degradação de poluentes e a conversão de energia.


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

  1. Nanoesferas ocas de titânia monodispersas preparadas utilizando um modelo coloidal catiónico.  |  Kim, TH., et al. 2006. J Colloid Interface Sci. 304: 370-7. PMID: 17027013
  2. Determinação de aminas aromáticas polares utilizando cianopropiltrieto de titânio (IV) butóxido de sol-gel recentemente sintetizado como sorvente de extração em fase sólida.  |  Miskam, M., et al. 2014. Talanta. 120: 450-5. PMID: 24468395
  3. Degradação fotocatalítica optimizada do ácido cafeico por sol-gel TiO₂.  |  García-Montelongo, XL., et al. 2015. Water Sci Technol. 71: 878-84. PMID: 25812097
  4. Microesferas Yolk@Shell montadas em nanofolhas de titanato funcionalizadas com amina para uma eficiente redução de CO2 fotocatalítica à luz visível sem cocatalisador.  |  Liu, S., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 8166-75. PMID: 25815559
  5. Degradação fotocatalítica do corante diazóico naftol blue black em água utilizando nanocompósitos MWCNT/Gd,N,S-TiO2 sob luz solar simulada.  |  Mamba, G., et al. 2015. J Environ Sci (China). 33: 219-28. PMID: 26141896
  6. Nanofolhas de zeólito MFI com enxerto de Ti pós-sintético para a epoxidação catalítica de olefinas volumosas utilizando H2O2.  |  Kim, J., et al. 2015. Chem Commun (Camb). 51: 13102-5. PMID: 26186623
  7. Estudo do nanocompósito híbrido montmorilonite/insulina/TiO2 como um novo sistema de administração oral de fármacos.  |  Kamari, Y., et al. 2017. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 75: 822-828. PMID: 28415535
  8. Caracterização da Evolução de Fase, Microestrutura e Propriedades Eléctricas de Cerâmicas BCZT Derivadas de Auto-Combustão Sol-Gel.  |  Jaimeewong, P., et al. 2018. J Nanosci Nanotechnol. 18: 4230-4235. PMID: 29442767
  9. Estrutura controlada e mecanismo de crescimento por trás do crescimento hidrotérmico de nanobastões de TiO2.  |  Prathan, A., et al. 2020. Sci Rep. 10: 8065. PMID: 32415120
  10. Formulação de removedor de graffiti ambientalmente seguro contendo óleos vegetais esterificados e surfactante de açúcar.  |  Bartman, M., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 34361859
  11. Síntese Solvotérmica Assistida por Micro-ondas de TiO2 dopado com Mo com Propriedades Texturais Excepcionais e Cinética de Adsorção Superior.  |  Ahmad, YH., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35745390
  12. Evolução estrutural do nanocompósito de poli(ácido L-lático) polimerizado in situ para aplicação em têxteis inteligentes.  |  Hazarika, D., et al. 2022. Sci Rep. 12: 14724. PMID: 36042315
  13. Propriedades Fotocatalíticas e Antibacterianas de Nanopós de TiO2 Dopados Sintetizados pelo Método Sol-Gel.  |  Preda, S., et al. 2022. Gels. 8: PMID: 36286174
  14. Nanopós de TiO2 dopados com cobre/zinco sintetizados pelo método Sol-Gel assistido por micro-ondas.  |  Predoană, L., et al. 2023. Gels. 9: PMID: 37102879

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Titanium(IV) butoxide, 10 g

sc-253702
10 g
$31.00

Titanium(IV) butoxide, 100 g

sc-253702A
100 g
$42.00