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1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम टेट्राफ्लोरोबोरेट(BMImBF4), एक पीला पारदर्शी चिपचिपा तरल, आणविक सूत्र C8H15BF4N2, CAS 174501 - 65 - 6, आयनिक तरल पदार्थों में इस्तेमाल किया जा सकता है, कई प्रतिक्रियाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजनीकरण या असममित हाइड्रोजनीकरण, और सजातीय चरण की तुलना में उच्च एनेंटियोसेलेक्टिविटी है; कमरे के तापमान पर सुजुकी क्रॉस-कपलिंग प्रतिक्रिया। BMImBF4 कमरे के तापमान और दबाव पर एक पारदर्शी हल्का पीला नारंगी तैलीय पदार्थ है, जिसमें कुछ हीड्रोस्कोपिसिटी होती है। BMIMBF4 एक इमिडाज़ोल प्रकार का आयनिक तरल है जो एसीटोन, एसीटोनिट्राइल, एथिल एसीटेट, आइसोप्रोपेनॉल और डाइक्लोरोमेथेन के साथ मिश्रणीय है, लेकिन एन-हेक्सेन, टोल्यूनि और पानी के साथ नहीं। यह यौगिक आमतौर पर कार्बनिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में विलायक चरण के रूप में उपयोग किया जाता है और अक्सर सजातीय उत्प्रेरक कार्बनिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है।

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रासायनिक सूत्र |
C8H15BF4N2 |
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सटीक द्रव्यमान |
368 |
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आणविक वजन |
368 |
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m/z |
226 (100.0%), 225 (24.8%), 227 (8.7%), 226 (2.1%) |
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मूल विश्लेषण |
C, 42.51; H, 6.69; B, 4.78; F, 33.62; N, 12.39 |
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गलनांक - 71 डिग्री C, घनत्व 1.21 ग्राम/मिलीलीटर 20 डिग्री C (लीटर), अपवर्तक सूचकांक N20 / D 1.52, फ्लैशप्वाइंट 288 डिग्री C, भंडारण की स्थिति: + 30 डिग्री C से नीचे स्टोर, फॉर्म: चिपचिपा तरल, रंग साफ़ पीला {{8}नारंगी, PH मान 5 (H2O, 20 डिग्री), एसीटोन, एसीटोनिट्राइल, एथिल के साथ मिश्रणीय एसीटेट, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और मिथाइल क्लोराइड हेक्सेन, टोल्यूनि और पानी के साथ अमिश्रणीय, स्थिरता हीड्रोस्कोपिक, InChIKeyYKVHBSVCYVBXQM{{13}UHFFFAOYSA-M।

1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम टेट्राफ्लोरोबोरेट(सीएएस संख्या: 174501-65-6) 1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम धनायन ([बीएमआईएम] ⁺) और टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन ([बीएफ ₄] ⁻) से बना एक आयनिक तरल है, जो कमरे के तापमान पर पारदर्शी हल्के पीले से नारंगी तैलीय तरल के रूप में दिखाई देता है। इसके अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुण, जैसे कम वाष्प दबाव, उच्च तापीय स्थिरता, विस्तृत तरल रेंज और उत्कृष्ट घुलनशीलता, इसे हरित रसायन विज्ञान, उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं, इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री और पृथक्करण प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू करते हैं।
1. असममित संश्लेषण और चिरल उत्प्रेरण
अनुप्रयोग तंत्र: एक विलायक या उत्प्रेरक वाहक के रूप में, यह प्रतिक्रिया माइक्रोएन्वायरमेंट (जैसे ध्रुवीयता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क) को विनियमित करके एनेंटियोसेलेक्टिविटी को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, असममित हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रियाओं में, इसके धनायन संक्रमण धातु उत्प्रेरक (जैसे रूथेनियम और रोडियम कॉम्प्लेक्स) के साथ आयन जोड़े बनाते हैं, पारंपरिक कार्बनिक सॉल्वैंट्स की तुलना में चिरल मध्यवर्ती को स्थिर करते हैं और एनैन्टीओमर अतिरिक्त (ईई%) को 15% -20% तक बढ़ाते हैं।
मामला: जब कच्चे माल के रूप में ब्रोमोइसोप्रोपेनॉल और प्रतिस्थापित फिनोल से बहु प्रतिस्थापित एरिल आइसोप्रोपिल ईथर को संश्लेषित किया जाता है, तो विलायक के रूप में उपयोग किया जाने वाला आयनिक तरल कच्चे माल की 98% रूपांतरण दर प्राप्त कर सकता है, और उत्पाद को निष्कर्षण द्वारा अलग करना आसान होता है। आयनिक तरल की पुनर्प्राप्ति दर 95% से अधिक है, जिससे कार्बनिक विलायक प्रदूषण में काफी कमी आई है।
2. सुजुकी क्रॉस कपलिंग प्रतिक्रिया
कमरे के तापमान उत्प्रेरक लाभ: पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम किया जा सकता है, जिससे एरिलबोरोनिक एसिड और हैलोजेनेटेड सुगंधित हाइड्रोकार्बन के बीच युग्मन प्रतिक्रिया 92% की उपज के साथ 25 डिग्री पर पूरी हो सकती है (पारंपरिक तरीकों के लिए 80 डिग्री की आवश्यकता होती है)। इसकी उच्च ध्रुवता आयनिक मध्यवर्ती की स्थिरता को बढ़ावा देती है और पार्श्व प्रतिक्रियाओं को कम करती है।
औद्योगिक मूल्य: यह प्रतिक्रिया बाइफिनाइल यौगिकों (जैसे फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती और लिक्विड क्रिस्टल सामग्री) के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है, और आयनिक तरल पदार्थों का उपयोग प्रक्रिया प्रवाह को सरल बना सकता है और ऊर्जा खपत को कम कर सकता है।
3. बायोकैटलिसिस और एंजाइमैटिक प्रतिक्रियाएं
एंजाइम स्थिरीकरण वाहक: लाइपेस, ऑक्सीडोरडक्टेस आदि को भौतिक सोखना या सहसंयोजक बंधन के माध्यम से आयनिक तरल पदार्थों की सतह पर स्थिर किया जाता है, जिससे पुनर्चक्रण योग्य जैव उत्प्रेरक बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड (एससीसीओ ₂) द्विध्रुवीय प्रणाली में, आयनिक तरल 100 घंटे से अधिक समय तक एंजाइम कोटिंग के रूप में एंजाइम गतिविधि को बनाए रख सकता है, जो एक जलीय प्रणाली की तुलना में तीन गुना अधिक है।
उत्पाद पृथक्करण अनुकूलन: एस्टर संश्लेषण प्रतिक्रियाओं में, आयनिक तरल पदार्थ और एससीसीओ ₂ एक द्विध्रुवीय प्रणाली बनाते हैं, और उत्पादों को प्रतिक्रिया के बाद स्वचालित रूप से सीओ ₂ चरण में निकाला जाता है, जबकि एंजाइम आयनिक तरल चरण में बनाए रखा जाता है, जिससे निरंतर उत्पादन प्राप्त होता है।
इलेक्ट्रोकेमिकल क्षेत्र: उच्च -प्रदर्शन इलेक्ट्रोलाइट्स और ऊर्जा भंडारण सामग्री
1. लिथियम आयन बैटरियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट
वाइड इलेक्ट्रोकेमिकल विंडो: 1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम टेट्राफ्लोरोबोराट की इलेक्ट्रोकेमिकल स्थिरता विंडो 4.5V (बनाम ली ⁺/ली) तक पहुंचती है, जिसे उच्च-वोल्टेज सकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री (जैसे निकल मैंगनीज कोबाल्ट टर्नरी सामग्री) के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसकी आयनिक चालकता (25 डिग्री पर लगभग 8mS/cm) कार्बनिक कार्बोनेट विलायक प्रणाली के करीब है, लेकिन इसकी अस्थिरता 90% कम हो जाती है।
ठोस इलेक्ट्रोलाइट का संशोधन: पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड (पीवीडीएफ) के साथ यौगिक द्वारा तैयार जेल इलेक्ट्रोलाइट लिथियम आयन माइग्रेशन संख्या को 0.6 (पारंपरिक तरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगभग 0.4) तक बढ़ा सकता है, एकाग्रता ध्रुवीकरण को कम कर सकता है और बैटरी चक्र जीवन का विस्तार कर सकता है।
2. सुपरकैपेसिटर
दोहरी परत कैपेसिटेंस में वृद्धि: एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इसका उच्च ढांकता हुआ स्थिरांक (ε ≈ 11) इलेक्ट्रोड/इलेक्ट्रोलाइट इंटरफ़ेस पर चार्ज भंडारण को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप सक्रिय कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए 120F/g की विशिष्ट कैपेसिटेंस होती है (जलीय इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में 40% अधिक)।
व्यापक तापमान रेंज अनुप्रयोग: चरम वातावरण में ऊर्जा भंडारण उपकरणों के लिए उपयुक्त, 40 डिग्री से 100 डिग्री की सीमा के भीतर तरल अवस्था बनाए रखें। उदाहरण के लिए, आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन की बिजली प्रणाली में, इस आयनिक तरल पर आधारित सुपरकैपेसिटर का कम तापमान प्रदर्शन पारंपरिक उपकरणों की तुलना में तीन गुना अधिक है।
पृथक्करण और निष्कर्षण प्रौद्योगिकी: कुशल और पर्यावरण के अनुकूल पृथक्करण मीडिया
1. ईंधन तेल डीसल्फराइजेशन
निष्कर्षण तंत्र: [बीएफ ₄] ⁻ और सल्फर युक्त यौगिकों (जैसे डिबेंजोथियोफीन) और धनायनों की हाइड्रोफोबिसिटी के बीच π - π इंटरैक्शन का उपयोग करके, सल्फर घटकों का चयनात्मक निष्कर्षण प्राप्त किया जाता है। 60 डिग्री पर एकल चरण निष्कर्षण की डीसल्फराइजेशन दर 54.39% तक पहुंच गई, और तीन चरण निरंतर निष्कर्षण के बाद निष्कासन दर 80% से अधिक हो गई।
अर्थव्यवस्था: पारंपरिक हाइड्रोजनीकरण डीसल्फराइजेशन प्रक्रियाओं की तुलना में, ऑपरेटिंग तापमान 150 डिग्री कम हो जाता है, उपकरण निवेश 30% कम हो जाता है, और कोई हाइड्रोजन खपत नहीं होती है, जो इसे छोटे और मध्यम आकार की रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त बनाती है।
2. धातु आयनों का पृथक्करण
जटिल निष्कर्षण: क्राउन ईथर और कैलिक्सेरेन जैसे मैक्रोसाइक्लिक यौगिकों के साथ मिश्रित होने के बाद, यह यूरेनियम और थोरियम जैसी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को चुनिंदा रूप से निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, परमाणु अपशिष्ट तरल उपचार में, यूओ ₂ ² ⁺ का वितरण अनुपात 120 तक पहुंच जाता है, जो पारंपरिक ट्रिब्यूटाइल फॉस्फेट प्रणाली से 5 गुना अधिक है।
पुनर्जनन चक्र: आयनिक तरल पुनर्जनन रिवर्स एक्सट्रैक्टेंट्स (जैसे पतला नाइट्रिक एसिड) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और उपयोग के 10 चक्रों के बाद निष्कर्षण दक्षता केवल 8% कम हो जाती है।
सामग्री विज्ञान: नई सामग्रियों का कार्यात्मक संशोधन और संश्लेषण
1. पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली
आयनिक चालकता वृद्धि:1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम टेट्राफ्लोरोबोरेटसंपूर्ण ठोस अवस्था पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए इसे पॉलीथर सल्फोन (पीईएस) या पॉलीबेंज़िमिडाज़ोल (पीबीआई) मैट्रिक्स में मिलाया जाता है। इसकी आयन चालकता 80 डिग्री पर 1.2 × 10 ⁻ एस/सेमी तक पहुंच जाती है, जो ईंधन कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
यांत्रिक प्रदर्शन अनुकूलन: आयनिक तरल सामग्री (5% -15%) को समायोजित करके, झिल्ली के लचीलेपन और यांत्रिक शक्ति को संतुलित किया जा सकता है, 45MPa की तन्य शक्ति के साथ, जो शुद्ध पॉलिमर से दोगुना है।
2. नैनोमटेरियल का संश्लेषण
टेम्प्लेट मार्गदर्शक कार्य: सोल - जेल विधि द्वारा सिलिका नैनोकणों को संश्लेषित करते समय, आयनिक तरल संरचना मार्गदर्शक एजेंट के रूप में कण आकार (10-50 एनएम) और छिद्र आकार वितरण (2-5 एनएम) को नियंत्रित कर सकता है। इसके धनायन और सिलिकॉन हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन 800m²/g के विशिष्ट सतह क्षेत्र के साथ, कण एकत्रीकरण को रोकता है।
धातु नैनोकणों की स्थिरता: एक कम करने वाले एजेंट और स्टेबलाइजर के रूप में, समान कण आकार (3-5nm) वाले प्लैटिनम नैनोकणों को एक चरण में संश्लेषित किया जा सकता है, जो मेथनॉल ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया (0.5A/mg ₙₚ तक द्रव्यमान गतिविधि) में उच्च उत्प्रेरक गतिविधि प्रदर्शित करता है।
अन्य नवीन अनुप्रयोग
1. गैस सोखना और भंडारण
CO₂ कैप्चर: 298K और 5bar पर, CO₂ की अवशोषण क्षमता 0.11mol/mol ILs है, जो पारंपरिक अमीन समाधान से 30% अधिक है। इसकी पुनर्जनन ऊर्जा खपत के लिए केवल 50 डिग्री पर हीटिंग की आवश्यकता होती है, जो मोनोएथेनॉलमाइन विधि से 60% कम है।
हाइड्रोजन शुद्धि: आयनिक तरल आयनों को संशोधित करके (जैसे फ्लोरिनेटेड समूहों को शुरू करके), सीओ और सीएच जैसी अशुद्धियों को चुनिंदा रूप से सोख लिया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 99.999% की हाइड्रोजन शुद्धता होती है।
2. फोटोकैमिकल विनियमन
इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण दर विनियमन: बेंज़ॉयल फोटोकैमिकल प्रतिक्रिया में, आयनिक तरल पदार्थ त्रिक उत्तेजित अवस्था को स्थिर करते हैं, टेट्राफेनिलपोर्फिरिन के त्रिक जीवनकाल को 2.95 μ s से 184 μ s तक बढ़ाते हैं और फोटॉन उपज को 5 गुना बढ़ाते हैं।
फ्लोरोसेंट जांच वाहक: रोडामाइन बी जैसे फ्लोरोसेंट रंगों के साथ जटिल होने के बाद, इसका उपयोग पीपीबी स्तर की पहचान सीमा के साथ जलीय घोल में भारी धातु आयनों (जैसे पीबी ² ⁺, एचजी ² ⁺) का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम टेट्राफ्लोरोबोरेट(BMIM BF4) अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला वाला एक आयनिक तरल है।
1. विलायक:
बीएमआईएम बीएफ4, एक आयनिक तरल विलायक के रूप में, कमजोर पड़ने, उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं और निष्कर्षण जैसी विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है। अपनी कम अस्थिरता और उच्च रासायनिक स्थिरता के कारण, बीएमआईएम बीएफ4 में पारंपरिक कार्बनिक सॉल्वैंट्स को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है।
2. इलेक्ट्रोलाइट:
बीएमआईएम बीएफ4 का उपयोग इलेक्ट्रोकेमिकल और ऊर्जा भंडारण उपकरणों, जैसे लिथियम आयन बैटरी, सुपरकैपेसिटर और ईंधन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट के एक घटक के रूप में, बीएमआईएम बीएफ4 अच्छा आयन परिवहन प्रदर्शन प्रदान कर सकता है, बैटरी की साइकलिंग स्थिरता और ऊर्जा घनत्व में सुधार कर सकता है।
3. उत्प्रेरक/प्रतिक्रिया माध्यम:
BMIM BF4 का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक या प्रतिक्रिया माध्यम के रूप में किया जा सकता है। यह एक अनुकूल प्रतिक्रिया वातावरण, बदलती प्रतिक्रिया दर, चयनात्मकता या उत्पाद वितरण प्रदान कर सकता है। बीएमआईएम बीएफ4 धातु परिसरों के साथ संबंधित उत्प्रेरक प्रणाली भी बना सकता है, जो दुर्लभ पृथ्वी धातु उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं, ओलेफिन पोलीमराइजेशन आदि में भाग लेता है।
4. निकालने वाला:
बीएमआईएम बीएफ4 का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के निष्कर्षण और पृथक्करण प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है। इसमें उच्च घुलनशीलता और चयनात्मकता है, और नमूनों में लक्ष्य घटकों के निष्कर्षण, पृथक्करण या एकाग्रता के लिए परिसरों का निर्माण कर सकता है या लक्ष्य यौगिकों के साथ बातचीत कर सकता है।
5. ज्वाला मंदक:
BMIM BF4 में ज्वाला मंदता के क्षेत्र में क्षमता है। इसे पॉलिमर प्रणाली में एक योजक के रूप में जोड़ने से पॉलिमर की लौ मंदता में काफी सुधार हो सकता है, जिससे कम दहन दर और उच्च लौ मंदता सूचकांक मिलता है।
6. स्नेहक:
घर्षण और पहनने की विशेषताओं में सुधार के लिए बीएमआईएम बीएफ4 का उपयोग तरल आधारित स्नेहक के रूप में किया जा सकता है। सतह के संपर्क और घिसाव को कम करने और बेहतर स्नेहन प्रभाव प्रदान करने के लिए घर्षण जोड़ी की सतह पर एक सुरक्षात्मक फिल्म बनाएं।
7. रासायनिक विश्लेषण:
बीएमआईएम बीएफ4 का उपयोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री और क्रोमैटोग्राफी जैसी तकनीकों में एक मानक यौगिक, आंतरिक मानक या आयनिक तरल योज्य के रूप में किया जा सकता है। यह लक्ष्य यौगिकों को सटीक रूप से निर्धारित और विश्लेषण करने में मदद करने के लिए स्थिर संदर्भ बिंदु और पृष्ठभूमि संकेत प्रदान कर सकता है।
8. धातु इलेक्ट्रोडपोजिशन:
बीएमआईएम बीएफ4 का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोडेपोजिशन जैसी प्रक्रियाओं के लिए धातु इलेक्ट्रोडेपोजिशन सिस्टम के एक घटक के रूप में किया जा सकता है। यह अधिक समान धातु जमाव प्रदान कर सकता है और कोटिंग की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।
9. BMIMBF4 एक प्रकार का कमरे के तापमान का आयनिक तरल है। ये यौगिक कार्बनिक धनायनों और अकार्बनिक या कार्बनिक आयनों से बने लवण हैं जो कमरे के तापमान पर या उसके निकट तरल होते हैं। उनके पास कई अद्वितीय गुण हैं जिनकी तुलना आणविक सॉल्वैंट्स से नहीं की जा सकती है, जैसे उच्च क्वथनांक, कम वाष्प दबाव, उच्च घनत्व और अद्वितीय घुलनशीलता। प्रतिक्रिया उपज और रूपांतरण में सुधार के लिए इन्हें अक्सर कार्बनिक सिंथेटिक रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है।

हम 1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम टेट्राफ्लोरोबोरैट (बीएमआईएमबीएफ4) के आपूर्तिकर्ता हैं।
टिप्पणी: ब्लूम टेक (2008 से), अचीव केम -टेक हमारी सहायक कंपनी है।
सिंथेटिक BMIMBF4, BMIMBF4 थोक विलायक चरण के रूप में, पारंपरिक कार्बनिक सॉल्वैंट्स के पुनर्नवीनीकरण विकल्पों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं और असममित संश्लेषण सहित व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण रसायनों का उत्पादन करने के लिए बायोकैटलिसिस के लिए उपयोग किया जा सकता है, कुछ मामलों में, उत्पाद की गठन दर और एनेंटियोसेलेक्टिविटी में सुधार किया गया था। SCCO2 का उपयोग करके दो-चरण प्रणाली में एंजाइमों के एक स्थिर वाहक के रूप में, और एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के निरंतर पृथक्करण के लिए एक सहायक तरल झिल्ली के एक घटक के रूप में, पुनर्चक्रण योग्य विषम जैव उत्प्रेरक के रूप में।

एक सूखे रिएक्टर में, 1-मिथाइलिमिडाज़ोल और 1-क्लोरोब्यूटेन को 1:1.1 के मोलर अनुपात में मिलाया गया था, और परिणामी प्रतिक्रिया मिश्रण को लगभग 108 घंटे के प्रतिक्रिया समय के लिए लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर हिलाया गया था। प्राप्त 1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम को एथिल एसीटेट से धोएं। दूसरे चरण में, उपरोक्त मिश्रण का उपयोग किया गया था, और क्लोराइड आयनों को बीएफ4 आयनों से बदलने के लिए पिछले चरण में प्राप्त 1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम का उपचार करने के लिए 65 एमएल एचबीएफ4 और कुछ एमएल पानी का उपयोग किया गया था। परिणामी प्रतिक्रिया मिश्रण को रात भर हिलाया गया, और फिर अभिकारक को डाइक्लोरोमेथेन में घोल दिया गया। अभिकारक को पानी से धोया गया, और अंत में प्राप्त करने के लिए वैक्यूम के तहत वाष्पित किया गया1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाज़ोलियम टेट्राफ्लोरोबोरेटलक्ष्य उत्पाद अणु के रूप में.
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