Hızlı Arama

ÜRÜNLER

TETRA N-BÜTİL TİTANAT

Tetra N-bütil Titanat, malzeme bilimi ve endüstriyel kimyada, özellikle kontrollü bir titanyum kaynağının gerekli olduğu süreçlerde önemli bir yapı taşı olarak hizmet eden bir organotitanyum bileşiğidir. 
Tetra N-bütil Titanat, bir metal alkoksit sınıfına aittir ve Ti(OC₄H₉)₄ kimyasal formülüne sahiptir, bu da merkezi bir titanyum atomunun dört n-butoksi grubu tarafından koordine edildiğini ve onu saf halde monomerik bir alkoksit haline getirdiğini ortaya koymaktadır.
Tetra N-bütil Titanat, kauçuğun ve plastiğin metal yüzeye yapışmasını iyileştirebilir.

CAS Numarası: 5593-70-4
Moleküler Formül: C16H36O4Ti
Molekül Ağırlığı: 340.32
EINECS Numarası: 227-006-8

Eş anlamlılar: hidrojen (.), 162303-51-7, monohidrojen, Hidriyon, H-atomu, DTXSID501014229, Tetra-N-bütil titanat, su ile polimer, EC 500-687-1, 500-687-1, 12385-13-6, Ghrelin (insan), Atomik hidrojen iyonu, Hidrojen (H +), Hidrojen iyonu (1+), Hidrojen (1+) iyon, Hidrojen (H1+), Hidrojen iyonu (H +), Atomik hidrojen (1+), Hidrojen iyonu (H 1+), Hidrojen atom iyonu (1+), Atomik hidrojen iyonu (1+), Atomik hidrojen iyonu (H +), Atomik hidrojen katyonu (1+),  CHEBI:29235, Hidrojen, iyon (H1+) elektrolitik, H(.), 1-Bütanol, titanyum(4+) tuzu; 1-Bütanol, titanyum (4+) tuzu; 1-bütanol, titanyum (4 ++) tuzu; Titanyum tetrabütanolat; TITANYUM TETRABUTOKSIT; TITANYUM TETRABUTILAT; TITANYUM TETRA-N-BUTOKSIT; TİTANYUM BUTOKSİT

Tetra N-bütil Titanat, Ti(OBu)4 (Bu = –CH2CH2CH2CH3) formülüne sahip bir metal alkoksittir. 
Tetra N-bütil Titanat renksiz, kokusuz bir sıvıdır, ancak eski numuneler sarımsı görünebilir. 
Hidroliz nedeniyle, numuneler zayıf alkol benzeri bir kokuya sahiptir. 

Tetra N-bütil Titanat birçok organik çözücüde çözünür.
Suda ayrışma tehlikeli değildir ve bu nedenle titanyum butoksit genellikle sıvı bir titanyum dioksit kaynağı olarak kullanılır, bu da çeşitli şekil ve boyutlardaki TiO2 kaplamalarının nano ölçeğe kadar birikmesine izin verir.
Tetra N-bütil Titanat, yoğuşma reaksiyonu için bir çapraz bağlama maddesi veya katalizör görevi görür. 

Tetra N-bütil Titanat, transesterifikasyonda kullanılır. 
Tetra N-bütil Titanat tipik olarak titanyum tetraklorürün (TiCl₄) susuz bir ortamda, genellikle bir baz varlığında n-bütanol ile reaksiyonu ile sentezlenir ve yan ürün olarak tetra-n-bütil titanat ve hidrojen klorür üretilir. 
Elde edilen sıvının rengi berrak ila hafif sarıdır ve ilk bakışta stabil görünse de, neme ve havaya karşı son derece reaktiftir ve su buharına maruz kaldığında hızlı hidrolize uğrar.

Tetra N-bütil Titanat, yapışmayı teşvik edici ve çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir. 
Hidroksilik bileşikler veya ısıya ve korozyona dayanıklı kaplamalar için tavsiye edilir.
Tetrabütil ortotitanat veya titanyum tetrabutoksit olarak da bilinen Tetra N-bütil Titanat, Ti(OC₄H₉)₄ formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. 

Tetra N-bütil Titanat, neme ve havaya duyarlı, berrak ila sarımsı bir sıvıdır ve çeşitli endüstriyel ve kimyasal uygulamalara sahiptir.
Titanyum tetrabutoksit veya tetrabütil ortotitanat olarak da bilinen Tetra N-bütil Titanat, berrak ila sarımsı bir sıvı olarak görünen ve esas olarak sol-jel işlemleri yoluyla titanyum dioksit (TiO₂) üretiminde kimyasal bir öncü olarak kullanılan titanyum bazlı organometalik bir bileşiktir. 

Kimyasal formülü Ti(OC₄H₉)₄'dir, bu da titanyum atomunun dört butoksi grubuna bağlı olduğunu gösterir, bu da onu neme ve havaya karşı oldukça hassas hale getirir.
Tetra N-bütil Titanat, çapraz bağlama maddesi, organik sentezde bir katalizör ve gelişmiş seramik malzemelerin ve optik kaplamaların hazırlanmasında bir bileşen olarak işlev görme kabiliyeti nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Örneğin, sol-jel işlemede, tetra-n-bütil titanat, sonuçta kaplamalarda, filmlerde ve yüksek performanslı seramiklerde kullanılan titanyum oksit ağlarının oluşumuna yol açan hidroliz ve yoğuşma reaksiyonlarına girer.

Tetra N-bütil Titanat, moleküler öncülerden metal oksitler üretmek için kullanılan bir proses olan sol-jel teknolojisindedir. 
Kontrollü bir şekilde hidrolize edildiğinde, bu bileşik, sonunda jelleşen ve katılaşarak seramik veya camsı bir malzemeye katılaşan ve genellikle ince filmler, kaplamalar veya titanyum dioksit (TiO₂) nanotozları oluşturmak için kullanılan kolloidal bir süspansiyon oluşturur. 
Bu malzemeler fotokataliz, güneş pilleri, pigmentler, dielektrik katmanlar ve kendi kendini temizleyen yüzeyler gibi alanlarda gereklidir.

Sol-jel sentezinin ötesinde, Tetra N-bütil Titanat, özellikle biyodizel ve çeşitli plastikleştiricilerin üretiminde, esterleştirme ve transesterifikasyon dahil olmak üzere bir dizi organik reaksiyonda bir katalizör veya katalizör öncüsü olarak da kullanılır. 
Diğer ligandlarla koordine etme yeteneği, polimer özelliklerini değiştirmede, belirli kaplamaların, sızdırmazlık maddelerinin ve yapıştırıcıların yapışmasını, esnekliğini ve termal direncini arttırmada da faydalı olmasını sağlar.
Bununla birlikte, özellikle neme karşı yüksek reaktivitesi nedeniyle, bileşik çeşitli kullanım tehlikeleri oluşturur. 

Su ile temas ettiğinde sadece ayrışmakla kalmaz, aynı zamanda yanıcı bir alkol olan bütanol salgılar ve yangın riski oluşturabilecek önemli miktarda ısı üretir. 
Sıvı ile doğrudan temas cilt ve göz tahrişine neden olabilir ve buharlarının solunması solunum sistemini tahriş edebilir, bu da maddeyi tutarken koruyucu ekipman kullanılmasını ve iyi havalandırılan veya kontrollü ortamlarda çalışmayı gerekli kılar.
Tetra N-bütil Titanat, su ile şiddetli reaksiyona girerek bütanol ve ısı üreterek yanıcı buharlara ve potansiyel tehlikelere yol açabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. 

Ek olarak, tetra-n-bütil titanata maruz kalmak cilt, göz ve solunum yolu tahrişine neden olabilir ve kazara ayrışmayı önlemek için her zaman nitrojen atmosferi gibi kuru, inert koşullar altında saklanmalıdır.
Tetra N-bütil Titanat, yüksek teknolojili malzeme üretiminde kritik bir rol oynayan reaktif ve çok yönlü bir bileşiktir, ancak neme ve potansiyel sağlık risklerine karşı duyarlılığı nedeniyle kullanımı dikkatli kontrol gerektirir.

Elektronik ve yarı iletkenler alanında, Tetra N-bütil Titanatlardan yapılan ince titanyum dioksit filmleri, yüksek dielektrik sabitleri nedeniyle değerlidir ve bu da onları kapasitörlerde, yalıtım katmanlarında ve diğer mikroelektronik cihazlarda kullanışlı kılar. 
Fotovoltaik teknolojide, TiO₂, boyaya duyarlı güneş pillerinde (DSSC'ler) bir elektron taşıma katmanı görevi görür ve genellikle bu titanattan türetilen filmin saflığı ve homojenliği, hücre verimliliğini doğrudan etkiler. 
Ayrıca, Tetra N-bütil Titanat'ın fotokatalitik özellikleri, kendi kendini temizleyen yüzeylerin, su arıtma kaplamalarının ve hava temizleme teknolojilerinin geliştirilmesine yol açmıştır.

Tetra N-bütil Titanat, metaller, cam ve seramikler için yüzey işlemlerinde çapraz bağlama maddesi veya yapışma arttırıcı olarak işlev görür. 
Boyalara veya verniklere dahil edildiğinde, nihai ürünün mekanik mukavemetini, termal stabilitesini ve korozyona ve aşınmaya karşı direncini artırabilir. 
Tetra N-bütil Titanat, geleneksel organik polimerlerin bozunacağı havacılık, otomotiv ve endüstriyel makineler için ısıya dayanıklı kaplamalarda özellikle kullanışlıdır.

Erime noktası: -55 °C  
Kaynama noktası: 206 °C/10 mmHg (lit.)  
Yoğunluk: 20 °C'de 1,00 g/mL (lit.)  
Buhar basıncı: 5,6 hPa (20 °C)  
Kırılma indisi: n20 / D 1.491 (lit.)  
Parlama noktası: 55 °F  
Depolama sıcaklığı: +2 °C ile +8 °C arasında saklayın  
Çözünürlük: Alifatik, aromatik, klorlu ve oksijenli çözücülerle karışabilir  
Form: Sıvı  
Özgül Ağırlık: 0.998  
Renk: Soluk sarı  
Patlama sınırı: %2,0–12,0 (V)  
Suda Çözünürlük: HIZLI HİDROLİZE  
Hassas: Neme Duyarlı  
Hidrolitik Duyarlılık: 7: nem/su ile yavaş reaksiyona girer  
BRN: 4148236  
Kararlılık: Kararlı, ancak neme duyarlı. Yanıcı. Su, nem, güçlü oksitleyici maddeler, güçlü asitlerle uyumsuz  
InChIKey: YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N  
LogP: 25 °C'de 0,84  

Tetra N-bütil Titanat, nitrojen veya argon gibi inert bir atmosfer altında hava geçirmez kaplarda saklanmalı ve nemden, asidik malzemelerden ve güçlü oksitleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. 
Tetra N-bütil Titanat genellikle neme karşı sızdırmaz ve GHS yönetmeliklerine göre yanıcı ve neme duyarlı olarak etiketlenmiş metal veya cam kaplarda sevk edilir.
Tetra N-bütil Titanat, gelişmiş malzeme üretiminde, özellikle titanyum bazlı yapılar ve fonksiyonel yüzeyler oluşturmak için kullanılan çok değerli bir kimyasaldır. 

Kullanışlılığına rağmen, reaktif doğası ve potansiyel sağlık riskleri nedeniyle dikkatli bir depolama ve kullanım gerektirir, bu nedenle genellikle endüstriyel veya araştırma ortamlarında eğitimli personel tarafından kullanılır.
Çoğu titanyum alkoksit gibi (istisna: titanyum izopropoksit), Ti(OBu)4 bir monomer değildir, ancak bir küme olarak bulunur. 
Bununla birlikte, genellikle basit bir monomer olarak tasvir edilir.

Tetra N-bütil Titanat, titanyum tetraklorürün bütanol ile işlenmesiyle üretilir: TiCl4 + 4 HOBu → Ti(OBu)4 + 4 HCl
Reaksiyonun tamamlanmasına devam etmek için baz gerekir.
Titanyum(IV) butoksit olarak da bilinen Tetra N-bütil Titanat, hem titanyum kaynağı hem de reaktif bir alkoksit olarak ikili özellikleri nedeniyle modern malzeme bilimi ve yüzey mühendisliğinde merkezi bir rol oynayan metal-organik bir bileşiktir. 

Tetra N-bütil Titanat, yapısal olarak dört n-butoksit grubuna bağlı bir titanyum atomundan oluşur ve birçok titanyum(IV) koordinasyon kompleksi için tipik olan tetrahedral bir geometri oluşturur. 
Moleküler yapısı, kontrollü hidroliz ve yoğuşma reaksiyonlarına katılmasına izin vererek, titanyum oksit oluşumu üzerinde hassas kontrolün kritik olduğu uygulamalar için son derece uygun hale getirir.
Sol-jel kimyasında kullanıldığında, Tetra N-bütil Titanat önce bir çözücü (genellikle bir alkol) içinde çözülür, daha sonra dikkatli bir şekilde kontrol edilen koşullar altında az miktarda suya maruz bırakılır. 

Su, butoksit gruplarıyla yavaşça reaksiyona girer ve bunları hidroliz adı verilen bir işlemle hidroksit grupları ile değiştirir. 
Bu hidroksit grupları daha sonra yoğuşma reaksiyonları yoluyla birbirine bağlanır ve yavaş yavaş üç boyutlu bir titanyum-oksijen ağı oluşturur ve sonunda bir jele sertleşir. 
Kurutma ve ısıtma üzerine bu jel, elektronik, optik, pigment ve kataliz uygulamalarıyla katı titanyum dioksite (TiO₂) dönüşür.

Organometalikler diğer birçok grupla güçlü bir şekilde reaktiftir. 
Asitler ve bazlarla uyumsuzdur. Organometalik maddeler iyi indirgeyici maddelerdir ve bu nedenle oksitleyici maddelerle uyumsuzdur. 
Toksik veya yanıcı gazlar üretmek için genellikle su ile reaktiftir.

Genellikle toksik ürünler vermek için dokularla temas halinde reaksiyona girer.
Diğer titanyum alkoksitler gibi, titanyum butoksit de alkoksit gruplarını değiştirir: Ti(OBu)4 + HOR → Ti(OBu)3(VEYA) + HOBu, Ti(OBu)3(VEYA) + HOR → Ti(OBu)2(VEYA)2 + HOBu vb. 
Bu nedenle Tetra N-bütil Titanat, alkol çözücülerle uyumlu değildir.

Alkoksit değişimine benzer şekilde, Tetra N-bütil Titanat kolayca hidrolize olur. 
Reaksiyon detayları karmaşıktır, ancak genel süreç bu dengeli denklem ile özetlenebilir.
Ti(OBu)4 + 2 H2O → TiO2 + 4 HOBu

Çeşitli okso-alkoko ara ürünleri yakalanmış ve karakterize edilmiştir. 
Piroliz ayrıca dioksiti de sağlar: Ti(OBu)4 → TiO2 + 2 Bu2O
Titanyum butoksit, alkilsiklosiloksanlar ile reaksiyona girer. 
Okatametilsiklotetrasiloksan ile dibutoksidimetilsilan, 1,5-dibutoksiheksametiltrisiloksan, 1,7 dibutoksioktametiltetrasiloksan, 1,3-dibutoksitetrametildisiloksan ve polimerler üretir. Heksametilsiklotrisiloksan ile ayrıca dibutoksidimetilsilan üretir.

Organik sentezde, Tetra N-bütil Titanat, endüstriyel ölçekte biyodizel üretimi de dahil olmak üzere esterleştirmeler ve transesterifikasyonlar gibi temel reaksiyonları kolaylaştıran bir Lewis asit katalizörü görevi görür. 
Bu işlemlerde tetra-n-bütil titanat, yağ asitleri veya trigliseritler ve alkoller arasındaki reaksiyonu hızlandırarak enerji gereksinimlerini azaltır ve reaksiyon verimliliğini artırır. 
İnce kimyasal sentezdeki faydası, özellikle karmaşık esterler, laktonlar ve siklik ara ürünler oluşturmada da araştırılmıştır.

Bununla birlikte, kullanışlılığına rağmen, kimyasal çok dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. 
Neme karşı aşırı hassasiyeti, ortam neminin bile hidrolizi tetikleyerek kontrolsüz reaksiyonlara ve yanıcı bütanol oluşumuna yol açabileceği anlamına gelir. 

Yanlış kullanılırsa, bu ekzotermik reaksiyon buharları tutuşturmak veya ekipmana zarar vermek için yeterli ısı üretebilir. 
Bu nedenle, Tetra N-bütil Titanat ile çalışan kimyagerler ve mühendisler torpido gözü veya kuru atmosfer kullanmalı ve su veya asidik ortamlarla temastan kesinlikle kaçınmalıdır.

Çevre ve iş sağlığı yetkilileri, Tetra N-bütil Titanatı çeşitli küresel standartlar kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırır. 
Tipik olarak yanıcı ve tahriş edici piktogramlar gibi GHS sembolleriyle etiketlenir ve güvenlik bilgi formları (SDS), sıvıyı tutarken eldiven, gözlük, yüz siperi ve çeker ocak kullanılmasını önerir. 
Kazara dökülmeler, su bazlı olmayan emicilerle derhal arıtılmalı ve atıklar, çevreye zarar verme potansiyeli nedeniyle tehlikeli atık yönetmeliklerine uygun olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Tetra N-bütil Titanat nanoteknolojide de kullanılmaktadır. 
Araştırmacılar, pH, çözücü türü ve sıcaklık gibi reaksiyon koşullarını kontrol ederek TiO₂ nanopartiküllerinin boyutunu, şeklini ve kristal fazını özelleştirebilirler. 
Bu mühendislik nanopartikülleri, UV bloke edici ajanlarda, antibakteriyel kaplamalarda, güneş emicilerde ve hatta titanyum bazlı nanotaşıyıcıların hedeflenen ilaç dağıtımı için araştırıldığı kanser araştırmalarında kullanılmaktadır.

Tetra N-bütil Titanatın Kullanım Alanları:
Tetra N-bütil Titanat, anataz formunda nano boyutlu titanya tozlarının ve ferroelektrik bizmut titanat ince filmlerin hazırlanmasında kullanılır. 
Ayrıca ara ürünler, boya katkı maddeleri, kaplama katkı maddeleri, işleme yardımcıları ve proses düzenleyiciler olarak kullanılır. 
Tetra N-bütil Titanat, oda sıcaklığında nanokristalin titanyum dioksit tozlarının hazırlanmasında rol oynar.

Tetra N-bütil Titanat, titanyum oksidin (TiO2) hazırlanması için kullanılan ve ayrıca boyaya duyarlı güneş pilleri (DSSC'ler), foto-katalitik ve kendi kendini temizleyen bazlı kaplamalar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bir kaynak malzemesidir.
Ester değişim reaksiyonları; ısıya dayanıklı boyalar (500C'ye kadar); boyaların, kauçuğun ve plastiklerin metal yüzeylere yapışmasını iyileştirmek; çapraz bağlama maddesi; yoğuşma katalizörü.

Tetra N-bütil Titanat genellikle titanyum oksit malzemeleri ve katalizörleri hazırlamak için kullanılır.
Tetra N-bütil Titanat, anataz formunda nano boyutlu Titanyum dioksit ve ferroelektrik bizmut titanat ince filmlerin hazırlanmasında kullanılır. 
En yaygın olarak oda sıcaklığında nanokristal TiO2 hazırlamak için kullanılır. 

Tetra N-bütil Titanat, ara ürünler, boya ve kaplama katkı maddeleri, işleme yardımcıları ve proses düzenleyiciler olarak uygulamalara sahiptir. 
Tetra N-bütil Titanat ayrıca Epoksilerin, Fenoliklerin ve Silikonların Katalizi, Esterleştirme, Trans-esterleştirme reaksiyonu ve Polimerizasyonunun yanı sıra çapraz bağlama uygulamalarına da sahiptir.
Tetra N-bütil Titanat şu ürünlerde kullanılır: kaplama ürünleri ve yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemelerinde kullanılır.

Tetra N-bütil Titanat'ın çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: işleme yardımcısı olarak iç mekan kullanımı, işleme yardımcısı olarak dış mekan kullanımı ve minimum salınımlı kapalı sistemlerde dış mekan kullanımı (örn. otomotiv süspansiyonundaki hidrolik sıvılar, motor yağındaki yağlayıcılar ve fren sıvıları) kullanılır.
Tetra N-bütil Titanatın çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: düşük salınım hızına sahip endüstriyel aşındırma işlemleri (örn. tekstilin kesilmesi, metalin kesilmesi, işlenmesi veya taşlanması) ve maddelerin salınmasının amaçlanmadığı ve kullanım koşullarının salınımı teşvik etmediği eşyalar da kullanılır.

Tetra N-bütil Titanat'ın çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örn. döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipman) iç mekan kullanımı vardır.
Tetra N-bütil Titanat, serbest bırakılması amaçlanmayan karmaşık eşyalarda bulunabilir: araçlar ve makineler, mekanik cihazlar ve elektrikli/elektronik ürünler (örn. bilgisayarlar, kameralar, lambalar, buzdolapları, çamaşır makineleri) kullanılır.

Tetra N-bütil Titanat şu ürünlerde kullanılır: yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri, kaplama ürünleri, pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri ve laboratuvar kimyasallarında kullanılır.
Tetra N-bütil Titanat şu alanlarda kullanılmaktadır: sağlık hizmetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme ve karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme de kullanılır.
Tetra N-bütil Titanat'ın çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve işleme yardımcısı olarak dış mekan kullanımı vardır.

Tetra N-bütil Titanat şu ürünlerde kullanılır: kaplama ürünleri, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri ve yağlayıcılar ve greslerde kullanılır.
Tetra N-bütil Titanat'ın çevreye salınması, endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: karışımların formülasyonunda kullanılır.
Tetra N-bütil Titanat şu ürünlerde kullanılır: kaplama ürünleri, polimerler, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri, yakıtlar ve yağlayıcılar ve gresler de kullanılır.

Tetra N-bütil Titanat, başka bir maddenin üretimiyle (ara maddelerin kullanımı) sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.
Tetra N-bütil Titanat şu alanlarda kullanılır: karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme, sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme de kullanılır.
Tetra N-bütil Titanat, kimyasallar, plastik ürünler, metaller de kullanılır.

Tetra N-bütil Titanatın çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında, işleme yardımcısı olarak ve başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımı) bir ara adım olarak kullanılır.
Tetra-n-bütil titanat bazen termal, kimyasal ve mekanik özelliklerini geliştirmek için polimerik malzemelere eklenir. 

Bu bağlamda, inorganik dolgu maddeleri (silika veya metal oksitler gibi) ve organik matrisler (epoksi reçineler veya poliüretanlar gibi) arasında yapışmayı destekleyen bir birleştirme maddesi olarak işlev görebilir. 
Bu, özellikle zorlu ortamlarda kullanılanlar olmak üzere, sızdırmazlık malzemeleri, yapıştırıcılar, elastomerler ve kompozit malzemelerde performansın artmasına yol açar. 
Ek olarak, ısıya, UV ışığına veya neme maruz kalan belirli özel reçinelerde stabilizatör veya sertleştirici madde olarak işlev görebilir.

Tetra N-bütil Titanatın en önemli ve yaygın kullanımlarından biri, özellikle titanyum dioksit (TiO₂) olmak üzere yüksek saflıkta ve hassas bir şekilde yapılandırılmış metal oksitler üretmek için bir yöntem olan sol-jel işlemedir. 
Bu işlemde, tetra-n-bütil titanat, jel benzeri bir titanyum-oksijen bağları ağı oluşturmak için, genellikle alkol çözücüleri ve su içeren, dikkatlice kontrol edilen koşullar altında hidrolize edilir. 
Bu jel daha sonra tozlar, ince filmler, lifler veya monolitler gibi çeşitli formlarda katı TiO₂ yapıları üretmek için kurutulabilir ve kalsine edilebilir (ısıtılabilir). 

Bu malzemeler, parçacık boyutu, şekli ve kristalliği üzerinde hassas kontrolün çok önemli olduğu elektronik, optik, fotokataliz ve nanoteknolojide gereklidir. 
Tetra N-bütil Titanat, sensörler, membranlar veya katalizörler için kaplamalar, membranlar ve gözenekli yapılar oluşturmak için araştırma ve endüstriyel laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tetra N-bütil Titanat, özellikle gelişmiş dayanıklılık, kimyasal direnç ve termal stabilitenin gerekli olduğu durumlarda, özel kaplamaların ve yapışmayı teşvik edici maddelerin formülasyonunda da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Metaller, seramikler veya cam gibi yüzeylere uygulandığında, bu bileşik, yüzey ile kaplama tabakası arasında güçlü bir bağ oluşturan bir çapraz bağlayıcı veya yüzey değiştirici görevi görebilir. 
Yüksek performanslı boya ve verniklerde, çizilme direnci ve sertlik gibi mekanik özellikleri iyileştirir ve polimer matrisini güçlendirerek hava koşullarına karşı dirence katkıda bulunur. 
Tetra N-bütil Titanat, geleneksel organik bağlayıcıların yüksek sıcaklıklar veya aşındırıcı ortamlarda arızalanabileceği otomotiv, havacılık ve endüstriyel ekipmanlar için ısıya dayanıklı kaplamalarda özellikle kullanışlıdır.

Organik kimya ve kimyasal üretim alanında, Tetra N-bütil Titanat bir Lewis asidi katalizörü görevi görür ve genellikle esterleşme ve transesterifikasyon reaksiyonlarını hızlandırmak için kullanılır. 
Bu, özellikle yüksek seçicilik ve hafif reaksiyon koşulları gerektiğinde, esterler, laktonlar ve polyesterler dahil olmak üzere çok çeşitli bileşiklerin sentezinde değerli kılar. 

En önemli ticari uygulamalarından biri, biyodizel yakıtın ana bileşenleri olan yağ asitlerinin metil veya etil esterlerini üretmek için bitkisel yağlar veya hayvansal yağlar ve alkoller (tipik olarak metanol veya etanol) arasındaki reaksiyonu katalize ettiği biyodizel üretimidir. 
Geleneksel asit veya baz katalizörlerle karşılaştırıldığında, tetra-n-bütil titanat, daha düşük enerji tüketimi, daha hızlı reaksiyon hızları ve daha temiz yan ürünler gibi avantajlar sunabilir.

İyi tanımlanmış moleküler yapısı ve hidroliz kolaylığı nedeniyle, tetra-n-bütil titanat, titanyum bazlı nanopartiküllerin, özellikle güneş kremlerinde, fotokatalizörlerde, çevresel iyileştirmede ve nanotıpta yaygın olarak kullanılan TiO₂ nanopartiküllerinin sentezlenmesi için bir öncü olarak yaygın olarak kullanılır. 
Araştırmacılar, çözücü, sıcaklık, pH ve hidroliz hızı gibi sentez parametrelerini ayarlayarak, elde edilen nanopartiküllerin boyutunu, morfolojisini ve kristal fazını (örneğin, anataz veya rutil) ince ayar yapabilirler. 
Bu nanopartiküller, kozmetikte UV koruması sağlamak, kaplamalarda antibakteriyel ajan olarak işlev görmek ve fotovoltaik hücrelerde ve fotokatalitik su ayırma sistemlerinde yarı iletken olarak hizmet etmek gibi çok çeşitli işlevlere sahiptir.

Güvenlik profili:
Tetra N-bütil Titanat, özellikle neme karşı hassas olan ve su ve hatta nemli hava ile temas ettiğinde şiddetli bir şekilde hidrolize olan oldukça reaktif bir bileşiktir. 
Bu hidroliz reaksiyonu ekzotermiktir ve titanyum dioksit veya hidratlı titanyum oksitlerle birlikte n-bütanol (yanıcı bir alkol) üretir. 
Bu reaksiyon sırasında açığa çıkan ısı, özellikle kapalı veya yetersiz havalandırılan alanlarda yanıcı buharları tutuşturacak kadar yoğun olabilir. 

Bu reaktivite, su kaynaklarının, ıslak yüzeylerin yakınında veya yüksek nemli ortamlarda kullanımı tehlikeli hale getirir ve kazara ayrışmayı önlemek için yalnızca kuru, inert atmosferlerde (tipik olarak nitrojen veya argon altında) kullanılmalıdır.
Bileşiğin kendisi çok uçucu olmasa da, bozunma ürünleri - özellikle n-bütanol - yanıcıdır ve belirli koşullar altında hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. 
Buharlar, yüzeyler boyunca uzakta bulunan ateşleme kaynaklarına gidebilir ve geri dönerek yangınlara veya patlamalara neden olabilir. 

Tetra-n-bütil titanat yakınında açık alev, kıvılcım veya statik deşarj kullanılması kesinlikle yasaktır ve her zaman aleve dayanıklı çeker ocaklarda veya patlamaya karşı güvenli ortamlarda kullanılmalıdır. 
Ek olarak, sıvı görünmez bir alevle yanabilir ve bu da onu loş ışıklı koşullarda daha tehlikeli hale getirir.
İntravenöz yolla bir zehir, yutulduğunda orta derecede toksiktir. 

Yangınla mücadele etmek için ısıya veya aleve maruz kaldığında yanıcıdır, oksitleyici malzemelerle uyumlu olmayan su, sprey, köpük, kuru kimyasal kullanılır. 
Ayrışmaya kadar ısıtıldığında keskin ve tahriş edici dumanlar yayar.
Tetra N-bütil Titanat, oksitleyici maddelerle şiddetli reaksiyona giren aşındırıcı, yanıcı bir sıvıdır. 

Tetra N-bütil Titanat, sülfürik ve nitrik asitler, inorganik hidroksitler ve peroksitler, bazlar, aminler, amidler, izosiyanatlar ve boranlar ile uyumsuzdur. 
Tetra N-bütil Titanat cildi ve gözleri tahriş eder ve yutulduğunda mide bulantısı ve kusmaya neden olur. 
Isıtıldığında, hacimce %2'nin üzerindeki konsantrasyonlarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturan tahriş edici dumanlar yayar.

  • Paylaş !
E-BÜLTEN