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लैंथेनम नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र ला (NO3) 3.6h2o, (अनुकूलित लैंथेनम ट्राइनाइट्रेट टेट्राहाइड्रेट प्रदान करें, रासायनिक सूत्र ला (NO3) 3.4h2o) सफेद पाउडर, क्रिस्टलीय, हीड्रोस्कोपिक, गलनांक लगभग 40 डिग्री, क्वथनांक 126 डिग्री, पानी और इथेनॉल में घुलनशील, क्षार नमक बनाने के लिए गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है। निर्जल अमाइन, इथेनॉल और एसीटोन जैसे ध्रुवीय समाधानों में घुलनशील। लैंथेनम नाइट्रेट को शामिल करने से कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक तीन धातु ऑक्साइड उत्प्रेरक प्रणाली की सबसे उपयुक्त मात्रा और इष्टतम उत्प्रेरक तापमान को कम करने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, लैंथेनम नाइट्रेट के अनुपात में वृद्धि के साथ यह पदोन्नति कम हो जाएगी, और लैंथेनम ट्राइनाइट्रेट के जुड़ने से इष्टतम प्रतिक्रिया समय पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिक्रिया समय और तापमान में कमी से पता चलता है कि लैंथेनम ट्राइनाइट्रेट को शामिल करना बायोडीजल तैयार करने की प्रक्रिया की लागत को कम करने और औद्योगिक अनुप्रयोग को साकार करने के लिए अनुकूल है। संशोधित उत्प्रेरक में समृद्ध छिद्र संरचना होती है, जो इसकी ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया के लिए अनुकूल होती है, जो कुछ हद तक इसके अच्छे उत्प्रेरक प्रभाव की व्याख्या करती है।

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रासायनिक सूत्र |
H12LaN3O15 |
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सटीक द्रव्यमान |
433 |
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आणविक वजन |
433 |
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m/z |
433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%) |
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मूल विश्लेषण |
एच, 2.79; ला, 32.08; एन, 9.70; ओ, 55.42 |
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रूपात्मक |
ठोस |
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रंग |
सफेद से हल्का पीला |
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गलनांक |
65-68 डिग्री |
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क्वथनांक |
126 डिग्री से |
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यह हमारा उन्नत उत्पाद हैइंथेनम नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट .
टिप्पणी: ब्लूम टेक (2008 से), अचीव केम -टेक हमारी सहायक कंपनी है।

लैंथेनम नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र La (NO3) 3 · 6H2O के साथ, मजबूत ऑक्सीकरण गुणों, हीड्रोस्कोपिसिटी और अच्छे पानी में घुलनशीलता वाला एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। लैंथेनाइड तत्वों के प्रतिनिधि यौगिक के रूप में, इसने प्रकाशिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कटैलिसीस, सामग्री विज्ञान और जैव चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अद्वितीय अनुप्रयोग मूल्य का प्रदर्शन किया है।
लैंथेनम नाइट्रेट (हेक्साहाइड्रेट) उच्च प्रदर्शन वाले ऑप्टिकल ग्लास के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, और इसके लैंथेनु आयन (La ³ ⁺) के परिचय से ग्लास के ऑप्टिकल गुणों में काफी सुधार हो सकता है।
उच्च अपवर्तक सूचकांक और कम फैलाव वाला ग्लास
लैंथेनाइड ग्लास 30-50 के बीच एब्बे संख्या (फैलाव गुणांक) को नियंत्रित करते हुए, लैंथेनम नाइट्रेट (हेक्साहाइड्रेट) को डोपिंग करके अपने अपवर्तक सूचकांक को 1.8-1.95 तक बढ़ा सकता है। यह कम फैलाव और उच्च अपवर्तन विशेषता इसे कैमरा लेंस, माइक्रोस्कोप उद्देश्यों और टेलीस्कोप लेंस के लिए एक आदर्श सामग्री बनाती है। उदाहरण के लिए, Canon EF 70-200mm f/2.8L लेंस में, लैंथेनाइड ग्लास 30% है, जो इमेजिंग स्पष्टता में काफी सुधार करता है।
विकिरण प्रतिरोधी और लेजर प्रतिरोधी ग्लास
परमाणु उद्योग में, लैंथेनु नाइट्रेट (हेक्साहाइड्रेट) के साथ डोप किया गया ग्लास उच्च मात्रा वाले विकिरण का सामना कर सकता है और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के लिए अवलोकन विंडो बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, लेजर सक्रिय आयनों के रूप में लैंथेनु आयनों को कुशल लेजर ग्लास तैयार करने के लिए नियोडिमियम आयनों (एनडी ³ ⁺) के साथ मिलाया जा सकता है, जिसका उपयोग लेजर कटिंग, चिकित्सा सौंदर्य और संचार क्षेत्रों में किया जाता है।
फ्लोरोसेंट पाउडर मैट्रिक्स सामग्री
एक मैट्रिक्स सामग्री के रूप में, इसे लाल और हरे फॉस्फोर को संश्लेषित करने के लिए दुर्लभ पृथ्वी आयनों जैसे यूरोपियम आयनों (ईयू ³ ⁺) और टर्बियम आयनों (टीबी ³ ⁺) के साथ मिलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एलईडी प्रकाश व्यवस्था में, लैंथेनाइड आधारित फॉस्फोर की ल्यूमिनसेंस दक्षता 80-90 एलएम/डब्ल्यू तक पहुंच सकती है, जो पारंपरिक फॉस्फोर की तुलना में काफी अधिक है।
इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के क्षेत्र में अनुप्रयोग मुख्य रूप से सिरेमिक कैपेसिटर, कैथोड सामग्री और टर्नरी उत्प्रेरक की तैयारी पर केंद्रित है।
सिरेमिक संधारित्र योजक
मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर (एमएलसीसी) में, डोपेंट के रूप में, यह ढांकता हुआ नुकसान (टैन δ) को कम कर सकता है<0.1%) and increase the dielectric constant to 2000-5000. For example, Murata's X7R series capacitors achieved capacity stability in the temperatur range of -55 ℃ to 125 ℃ by doping lanthanum nitrate (hexahydrate).
लैंथेनम टंगस्टन/लैंथेनु मोलिब्डेनम कैथोड सामग्री
Reacting with tungstate or molybdate can generate lanthanu tungsten (La ₂ O ∝ - W) or lanthanum molybdenum (La ₂ O ∝ - Mo) composite materials. This type of material has low work function (2.7-3.2 eV) and high emission current density (>10 ए/सेमी ²), और इसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिलामेंट्स, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब और एक्स - रे ट्यूब में उपयोग किया जाता है।
टर्नरी उत्प्रेरक के मुख्य घटक
ऑटोमोबाइल निकास शुद्धिकरण में एक योजक के रूप में, यह प्लैटिनम (पीटी), पैलेडियम (पीडी), और रोडियम (आरएच) उत्प्रेरक की गतिविधि को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, गैसोलीन वाहनों के लिए तीन-तरफ़ा उत्प्रेरक में, लैंथेनु की डोपिंग राष्ट्रीय VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हुए, CO, HC और NOx की रूपांतरण दक्षता को क्रमशः 15%, 10% और 8% तक बढ़ा सकती है।
उत्प्रेरण के क्षेत्र में अनुप्रयोग कार्बनिक संश्लेषण, पर्यावरण प्रशासन और ऊर्जा रूपांतरण को कवर करते हैं।
कार्बनिक संश्लेषण उत्प्रेरक
एक सजातीय उत्प्रेरक के रूप में,लैंथेनम नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटएस्टर विनिमय, संघनन और क्षारीकरण जैसी प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए, - अमीनोनिट्राइल के संश्लेषण में, लैंथेनु नाइट्रेट (हेक्साहाइड्रेट) द्वारा उत्प्रेरित प्रतिक्रिया उपज 90% तक पहुंच सकती है, जो पारंपरिक सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा उत्प्रेरित 60% से कहीं अधिक है। इसके अलावा, इसका उपयोग मेथनॉल और वनस्पति तेल के बीच एस्टर विनिमय प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करके बायोडीजल तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे रूपांतरण दर 95% से अधिक हो जाती है।
प्रदूषकों का फोटोकैटलिटिक क्षरण
टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO₂) के साथ संयोजन करके उच्च दक्षता वाले फोटोकैटलिस्ट तैयार किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, La ³ ⁺/TiO ₂ नैनोट्यूब पराबैंगनी प्रकाश विकिरण के तहत मिथाइल ऑरेंज को 98% तक ख़राब कर सकते हैं और 10 से अधिक बार पुन: उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की सामग्री में अपशिष्ट जल उपचार, वायु शोधन और स्वयं सफाई कोटिंग्स के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग संभावनाएं हैं।
इलेक्ट्रोकैटलिटिक हाइड्रोजन उत्पादन
पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन में, लैंथेनम नाइट्रेट (हेक्साहाइड्रेट) के साथ डोप किए गए निकल आधारित उत्प्रेरक अत्यधिक क्षमता को कम कर सकते हैं (η<200 mV) and increase current density to over 100 mA/cm ². For example, the hydrogen production efficiency of La-Ni/C catalyst in alkaline electrolyte is 2.5 times that of pure nickel catalyst.
सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अनुप्रयोग मुख्य रूप से नैनोमटेरियल, अधिशोषक सामग्री और ऊर्जा भंडारण सामग्री की तैयारी पर केंद्रित हैं।
लैंथेनम आधारित नैनोमटेरियल्स का संश्लेषण
हाइड्रोथर्मल विधि या सोल जेल विधि के माध्यम से, लैंथेनम नाइट्रेट (हेक्साहाइड्रेट) LaMnO ∨ पेरोव्स्काइट प्रकार के नैनोकणों, LaF ∨ अप रूपांतरण फ्लोरोसेंट नैनोकणों और LaPO ₄ नैनोरोड्स को संश्लेषित कर सकता है। उदाहरण के लिए, LaMnO3 नैनोकणों का उपयोग लिथियम आयन बैटरियों में सकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री के रूप में किया जा सकता है, जिनकी विशिष्ट क्षमता 180 एमएएच/जी तक होती है और चक्र जीवन 500 गुना से अधिक होता है।
भारी धातु अवशोषक सामग्री
जिओलाइट के साथ संयोजन करके कुशल फॉस्फोरस निष्कासन अवशोषक तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ला जिओलाइट में 4-9 के पीएच रेंज में फॉस्फेट आयनों के लिए 120 मिलीग्राम/जी तक की सोखने की क्षमता होती है, और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पुनर्जीवित और पुन: उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की सामग्री का यूट्रोफिक जल निकायों के उपचार में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
ठोस-अवस्था इलेक्ट्रोलाइट डोपेंट
सभी ठोस अवस्था वाली लिथियम बैटरियों में, डोप्ड LLZO (Li7La3Zr2O12) इलेक्ट्रोलाइट लिथियम डेंड्राइट के विकास को रोकते हुए आयन चालकता को 10 ⁻ S/cm तक बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, 25 डिग्री पर La ³ ⁺ के साथ डोप किए गए LLZO इलेक्ट्रोलाइट की चालकता अनडोप किए गए पदार्थ की चालकता से तीन गुना है।
बायोमेडिकल क्षेत्र में अनुप्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ट्रेसिंग और दवा वितरण प्रणालियों पर केंद्रित हैं।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रेसर
लैंथेनम आयन (La ³ ⁺) में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व (Z=57) होता है और इसका उपयोग सेल जंक्शन संरचनाओं को लेबल करने के लिए ट्रेसर के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, त्वचा के स्ट्रेटम कॉर्नियम के अध्ययन में, लैंथेनम नाइट्रेट (हेक्साहाइड्रेट) समाधान स्ट्रेटम कॉर्नियम में प्रवेश कर सकता है और उसे नष्ट कर सकता है, और स्ट्रेटम कॉर्नियम के अवरोध कार्य का विश्लेषण करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टीईएम) द्वारा लैंथेनम तत्वों का वितरण देखा जा सकता है।
दवा वितरण वाहक
फॉस्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके, LaPO₄ नैनोकणों को दवा वाहक के रूप में तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कैंसर रोधी दवा डॉक्सोरूबिसिन से भरे हुए LaPO ₄ नैनोकण पीएच 5.0 पर ट्यूमर माइक्रोएन्वायरमेंट में 80% दवा जारी कर सकते हैं, जबकि पीएच 7.4 पर सामान्य ऊतक में केवल 10% जारी कर सकते हैं, जिससे लक्षित दवा वितरण प्राप्त किया जा सकता है।
रेडियोधर्मी अनुरेखक
न्यूट्रॉन सक्रियण द्वारा, पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) इमेजिंग के लिए ¹⁴⁰ ला रेडियोधर्मी आइसोटोप तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ¹⁴⁰ La के साथ लेबल किए गए एंटीबॉडी ट्यूमर निदान में सिग्नल को {{1} से - शोर अनुपात को 10:1 तक बढ़ा सकते हैं, जो पारंपरिक ¹⁸ F लेबल 5:1 से काफी अधिक है।
धातु गलाने वाले योजक
सोने और प्लैटिनम के निष्कर्षण में, इसका उपयोग धातु पुनर्प्राप्ति दर में सुधार के लिए प्लवनशीलता एजेंट या अवक्षेपक के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सोने के साइनाइड निष्कर्षण में, लैंथेनम आयनों को जोड़ने से सोने की निक्षालन दर 90% से 95% तक बढ़ सकती है।
परिरक्षक
लैंथेनम नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटसोडियम मोलिब्डेट के साथ मिलकर इसका उपयोग कुशल एंटी-संक्षारण कोटिंग तैयार करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, समुद्री जल के वातावरण में, ला मो एंटी -संक्षारण कोटिंग्स 98% तक की सुरक्षा दक्षता के साथ कार्बन स्टील की रक्षा कर सकती हैं और 5 साल से अधिक समय तक चल सकती हैं।
विश्लेषणात्मक रासायनिक अभिकर्मक
ऑक्सीडेंट के रूप में, इसका उपयोग थायोसल्फेट और आयोडाइड आयनों जैसे कम करने वाले पदार्थों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आयोडोमेट्रिक विधि में, अनुमापन की अंतिम बिंदु त्रुटि को ± 0.1% के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है।

सोडियम पी-टोलुएनसल्फोनेट (सीएएस संख्या: 824-79-3) एक महत्वपूर्ण कार्बनिक सिंथेटिक मध्यवर्ती है, और इसके रासायनिक गुणों में आणविक संरचना, घुलनशीलता, स्थिरता, प्रतिक्रियाशीलता और सुरक्षा विशेषताओं जैसे कई आयाम शामिल हैं। मुख्य रासायनिक गुणों से शुरू करके, उनकी प्रतिक्रिया तंत्र और अनुप्रयोग परिदृश्यों के आधार पर एक व्यवस्थित विश्लेषण किया जाएगा
आणविक संरचना और बुनियादी गुण
सोडियम p{0}}टोलुएनसल्फोनिक एसिड का आणविक सूत्र C7H7NaO2S है, जिसका आणविक भार 178.18 है। यह सोडियम आयनों के साथ p-टोलुएनसल्फोनिक एसिड को मिलाकर एक नमक बनाता है। इसकी संरचनात्मक विशेषताओं में शामिल हैं:
सल्फोनिक एसिड समूह (- SO2 ⁻): सल्फर परमाणु +4 ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होता है और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड संरचना (S =O और S-O) होती है, जो अणु को मजबूत न्यूक्लियोफिलिसिटी और कमजोर अम्लता प्रदान करती है।
पी-टोल्यूनि समूह (- सी ₆ एच ₄ सीएच3): बेंजीन रिंग के साथ एक पैरा प्रतिस्थापित मिथाइल समूह, जो प्रतिक्रिया चयनात्मकता को प्रभावित करते हुए, स्थैतिक बाधा और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव प्रदान करता है।
सोडियम आयन (NaE): चार्ज को संतुलित करने और पानी में घुलनशीलता बढ़ाने के लिए एक काउंटर आयन के रूप में कार्य करता है।
स्थूल संपत्ति:
उपस्थिति: सफेद से लेकर सफेद क्रिस्टलीय पाउडर, अत्यधिक हीड्रोस्कोपिक, उच्च आर्द्रता वाले वातावरण के संपर्क में आने पर गुच्छे बनने की संभावना होती है।
Melting point:>300 डिग्री (विघटन से पहले), उच्च तापीय स्थिरता का संकेत।
घुलनशीलता: पानी, इथेनॉल और ईथर में आसानी से घुलनशील, एसीटोन में थोड़ा घुलनशील, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जैसे गैर-ध्रुवीय सॉल्वैंट्स में अघुलनशील।
PH मान: 10% जलीय घोल की pH सीमा 7-9.5 होती है और यह थोड़ा क्षारीय होता है।
रासायनिक स्थिरता और प्रतिक्रिया की स्थिति
तापीय स्थिरता:
Stable at room temperatur, but high temperatur (>150 डिग्री) या मजबूत अम्लीय स्थिति (पीएच)।<2) may lead to the decomposition of sulfite groups, producing p-toluenesulfonic acid and sulfur dioxide (SO2).
अपघटन प्रतिक्रिया: C7H7SO2 ⁻ Na ⁺ → C7H7SO3H+Na ⁺+SO2 ↑.
रिडॉक्स:
कमजोर न्यूनता: सल्फोनिक एसिड समूह को मजबूत ऑक्सीडेंट (जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड) द्वारा पी -टोल्यूनेसल्फ़ोनिक एसिड (C7H7SO3 ⁻) में ऑक्सीकृत किया जा सकता है।
ऑक्सीकरण: विशिष्ट परिस्थितियों में (जैसे कि थायोल्स के साथ प्रतिक्रिया), यह थायोल्स को डाइसल्फ़ाइड में ऑक्सीकरण करने के लिए हल्के ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर सकता है।
अम्ल क्षार प्रतिक्रिया:
सोडियम क्लोराइड (NaCl) जारी करते समय मजबूत एसिड (जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड) के साथ प्रतिक्रिया करके p{0}}टोलुएनसल्फोनिक एसिड (C7H7SO2H) उत्पन्न करता है।
क्षार (जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड) के साथ सह-अस्तित्व में स्थिर, लेकिन अत्यधिक क्षार हाइड्रोलिसिस को बढ़ावा दे सकता है।
कोर प्रतिक्रियाशीलता और अनुप्रयोग
इसके रासायनिक गुण इसे कार्बनिक संश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जिसमें मुख्य प्रतिक्रिया प्रकार शामिल हैं:
1. न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया (SN2 तंत्र)
तंत्र: सल्फाइट आयन (- SO2 ⁻) हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन के अल्फा कार्बन पर हमला करने के लिए एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है, जिससे पी - टोल्यूनिसल्फ़ोनिक एसिड एस्टर उत्पन्न होता है।
उदाहरण प्रतिक्रिया:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-X → C7H7SO2-R + NaX
(X=Cl, Br, I; R=एल्काइल, एरिल)
आवेदन पत्र:
p-toluenesulfonylmethyl isonitrile (TosmiC) का संश्लेषण, हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत।
दवा मध्यवर्ती की तैयारी, जैसे अवसादरोधी सेरट्रालाइन का प्रमुख मध्यवर्ती।
2. ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया
ऑक्सीडेंट के रूप में:
हल्की परिस्थितियों (जैसे थियोल के साथ प्रतिक्रिया) के तहत, थियोल (आर - एसएच) को डाइसल्फ़ाइड (आर {{1} एस - एस - आर) में ऑक्सीकरण किया जा सकता है और पी - टोल्यूनेसल्फ़ोनिक एसिड (सी 7 एच 7 एसएच) में कम किया जा सकता है।
उदाहरण प्रतिक्रिया:
20
आवेदन पत्र:
पॉलिमर सल्फाइड जैसे कार्यात्मक सामग्री युक्त सल्फर को संश्लेषित करें।
दवा संश्लेषण में थिओल समूहों का संरक्षण और संरक्षण।
3. एसिड कटैलिसीस और निर्जलीकरण प्रतिक्रिया
एसिड कटैलिसीस:
सल्फोनिक एसिड समूहों की कमजोर अम्लता उन्हें एस्टरीफिकेशन, संक्षेपण और अन्य प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए एसिड उत्प्रेरक के रूप में उपयुक्त बनाती है।
उदाहरण: 10% -15% की उपज वृद्धि के साथ एसिटिक एसिड और इथेनॉल की उत्प्रेरक एस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया।
निर्जलीकरण प्रतिक्रिया:
At high temperaturs (>120 डिग्री), यह ओलेफिन का उत्पादन करने के लिए अल्कोहल के निर्जलीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
उदाहरण:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-CH2-OH → C7H7SO2H + R-CH=CH2 + NaOH
4. धातु आयन समन्वय
उत्प्रेरक ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के लिए सल्फाइट आयन संक्रमण धातुओं (जैसे Cu ² ⁺, Fe ³ ⁺) के साथ समन्वय यौगिक बना सकता है।
उदाहरण: Cu ² ⁺ -लैंथेनम नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटकॉम्प्लेक्स 90% की रूपांतरण दर के साथ, फिनोल के ऑक्सीकरण को p{0}}बेंजोक्विनोन में उत्प्रेरित करता है।
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