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TÉTRAISOPROPOXIDE DE TITANE

Le tétraisopropoxyde de titane est généralement stocké sous azote ou argon pour éviter une hydrolyse prématurée.
La réactivité contrôlée du tétraisopropoxyde de titane, combinée à sa polyvalence, en fait l'un des alcoxydes de titane les plus utilisés dans la recherche et l'industrie.
Catalyseur de tétraisopropoxyde de titane pour la synthèse d'alcools époxy acycliques et d'alcools époxy allyliques.

Numéro CAS : 546-68-9
Formule moléculaire : C12H28O4Ti
Masse moléculaire : 284,22
Numéro EINECS : 208-909-6

Synonymes : isopropoxyde de titane(IV), 546-68-9, isopropoxyde de titane, isopropylate de titane, tétraisopropylate de titane, Tilcom TIPT, tétraisopropyl titanate, orthotitanate d'isopropyle, tétraisopropoxytitane(IV), tétraisopropoxytitane, A 1 (titanate), tétraisopropanolatotitane, Orgatix TA 10, tétrakis(isopropoxy)titane, titanate d'isopropyle(IV), Tyzor TPT, tétraisopropoxyde de titane, tétra-n-propoxyde de titane, tétrakis(1-méthyléthoxy)- de titane, tétrakis(isopropoxyde) de titane, sel de titane de l'alcool isopropylique, ester tétraisopropylique de l'acide titanique, titanate d'isopropyle(IV) ((C3H7O)4Ti), isopropoxyde de titane(4+), ester isopropylique de l'acide titanique, sel de titane(4+) de l'alcool isopropylique Ester tétraisopropylique de l'acide titanique(IV), sel de titane(IV) de 2-propanol, Ti(OiPr)4, 76NX7K235Y, sel de titane(IV) d'alcool isopropylique, CHEBI:139496, isopropoxyde de titane (Ti(OC3H7)4), DTXSID5027196, isopropoxyde de Ti(IV), RefChem:897207, DTXCID007196, tétraisopropanolate de titane, orthotitanate de tétraisopropyle, tétraisopropoxyde de titane, isopropylate de Ti, propan-2-olate ; titane(IV), titanate d'isopropyle, C12H28O4Ti, TTIP, propan-2-olate de titane(IV), sel de titane(IV) de 2-propanol (4:1), tétraisopropoxyde de titane(IV), titane(IV) tétrakis(propan-2-olate), tétra(isopropoxyde) de titane, isopropylate de titane (VAN), ISOPROPOXIDE DE TITANE (IV), HSDB 848, tétrakis(isopropanolato)titane, NSC-60576, EINECS 208-909-6, isopropoxyde de titane (Ti(OCH7)4), NSC 60576, UNII-76NX7K235Y, TIPT, tétraisopropoxy titane, tétraisopropoxy-titane, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, isopropoxyde de titane(IV), tétra-isopropoxy titane, isopropoxyde de titane(IV), tétra-isopropoxy titane, tétra-isopropoxyde de titane, tétra-isopropoxyde de titane, EC 208-909-6, SCHEMBL7085, isopropoxyde de titane (4+), isopropoxyde de titane (TTIP), VERTEC XL 110, tétraisopropoxytitane (IV), tétraisopropoxyde de titane(IV), tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropoxyde de titane(IV), AKT872, tétraisopropoxyde de titane(IV), ISOPROPOXIDE DE TITANE(IV), AKOS015892702, FT60923, TÉTRAISOPROPOXIDE DE TITANE [MI], TÉTRAISOPROPANOLATE DE TITANE [HSDB], T0133, Q2031021, titanate d'isopropyle, titanate de tétraisopropyle, orthotitanate de tétraisopropyle, TTIP, TITANATE D'ISOPROPYLE ; TITANATE D'ISOPROPYLE(IV) ; ISOPROPOXIDE DE TITANE ; ISOPROPYLATE DE TITANE ; I-PROPOXIDE DE TITANE(IV) ; ISOPROPOXIDE DE TITANE(IV) ; TITANE (IV) TÉTRA-I-PROPOXIDE ; TITANE (IV) TÉTRAISOPROPOXIDE

Le tétraisopropoxyde de titane est utile pour la réduction diastéréosélective des alpha-fluorocétones.
Catalyse l'allylation asymétrique des cétones.
Réactif pour la synthèse de cyclopropylamines à partir de nitriles aryliques et alcényliques.

Utile pour l'addition racémique et/ou énantiosélective de nucléophiles aux aldéhydes, cétones et imines.
Cycloaddition formelle [3+2] intramoléculaire catalytique.
Catalyseur pour la synthèse de cyclopropanols à partir d'esters et de réactifs organomagnésiens

Le tétraisopropoxyde de titane se présente sous la forme d'un liquide blanc à jaune pâle avec une odeur semblable à celle de l'alcool isopropylique.
Le tétraisopropoxyde de titane est largement utilisé comme catalyseur et réactif dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Il est crucial dans la production de dioxyde de titane et comme précurseur d'autres composés à base de titane.

Les propriétés catalytiques des tétraisopropoxydes de titane sont mises à profit dans divers procédés de synthèse organique.
Le tétraisopropoxyde de titane est également important dans les matériaux hybrides organiques-inorganiques.
Le tétraisopropoxyde de titane est utilisé pour introduire des domaines d'oxyde de titane inorganique dans des matrices polymères, améliorant ainsi la stabilité thermique, la résistance mécanique et la résistance aux UV.

Ces systèmes hybrides sont utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les matériaux composites avancés.
Dans les industries des semi-conducteurs et de la microélectronique, le tétraisopropoxyde de titane sert de précurseur pour les couches diélectriques et barrières.
Les films de TiO₂ dérivés du TTIP sont utilisés dans les condensateurs, les capteurs et les dispositifs de mémoire en raison de leur constante diélectrique élevée.

Un contrôle précis du dépôt est essentiel à la fiabilité du dispositif, ce qui fait du TTIP un précurseur privilégié.
Du point de vue de la réactivité chimique, le tétraisopropoxyde de titane subit facilement des réactions d'échange de ligands avec les alcools, les acides carboxyliques et les silanols.
La polyvalence du tétraisopropoxyde de titane permet de l'adapter chimiquement à des procédés et des formulations spécifiques.

Cette adaptabilité explique pourquoi le tétraisopropoxyde de titane reste l'un des alcoxydes de titane les plus étudiés et utilisés, tant dans la recherche académique que dans la production industrielle.
Le tétraisopropoxyde de titane s'hydrolyse facilement au contact de l'eau ou de l'air humide pour former du dioxyde de titane et de l'isopropanol.
Le tétraisopropoxyde de titane agit comme un précurseur de titane(IV) hautement réactif en raison des liaisons titane-oxygène labiles.

Cette réactivité élevée en fait une excellente source de titane pour la chimie sol-gel et la synthèse organométallique.
Sa structure moléculaire permet des réactions d'hydrolyse et de condensation contrôlées, essentielles à la formation de réseaux d'oxydes uniformes.
En science des matériaux, le tétraisopropoxyde de titane est largement utilisé comme précurseur pour produire des films minces, des poudres et des nanostructures de dioxyde de titane (TiO₂).

Il s'agit d'un matériau de départ essentiel dans les procédés sol-gel, le dépôt chimique en phase vapeur et le dépôt de couches atomiques.
Ces matériaux TiO₂ sont essentiels dans la photocatalyse, les capteurs, les revêtements optiques et les applications liées à l'énergie.
Sur le plan industriel, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur ou précurseur de catalyseur dans les réactions de polymérisation et d'estérification.

Le tétraisopropoxyde de titane favorise les processus de transestérification et de condensation dans la fabrication des polyesters, des résines alkydes et des polymères spéciaux.
Sa capacité à se coordonner avec des groupes fonctionnels contenant de l'oxygène améliore les vitesses de réaction et l'uniformité du produit.
Le tétraisopropoxyde de titane est également important dans les technologies de modification et de revêtement de surface.

Le tétraisopropoxyde de titane est utilisé pour améliorer l'adhérence, la résistance à la corrosion et la dureté superficielle des métaux, des céramiques et du verre.
Par hydrolyse contrôlée, elle forme de fines couches inorganiques qui se lient fortement aux substrats.
D'un point de vue pratique, le tétraisopropoxyde de titane doit être manipulé dans des conditions sèches et inertes en raison de sa sensibilité à l'humidité.

Le tétraisopropoxyde de titane est une entité de coordination du titane constituée d'un cation titane(IV) avec quatre anions propan-2-olate comme contre-ions.
Le tétraisopropoxyde de titane est un composé organométallique du titane appartenant à la famille des alcoxydes métalliques.
Le tétraisopropoxyde de titane est chimiquement représenté par Ti(OiPr)₄ et apparaît comme un liquide incolore à jaune pâle avec une forte sensibilité à l'humidité.

Point de fusion : 14–17 °C (littérature)
Point d'ébullition : 232 °C (littérature)
Densité : 0,96 g/mL à 20 °C (litt.)
Pression de vapeur : 60,2 hPa à 25 °C
Indice de réfraction : n20/D 1,464 (litt.)
Point d'éclair : 72 °F
Température de stockage : zone de produits inflammables
Solubilité : soluble dans l'éthanol anhydre, l'éther, le benzène et le chloroforme
Forme : liquide
Densité relative : 0,955
Couleur : incolore à jaune pâle
Solubilité dans l'eau : hydrolyse
Point de congélation : 14,8 °C
Sensible : sensible à l'humidité
Sensibilité hydrolytique : 7 (réagit lentement avec l'humidité/l'eau)
Merck : 14 948
BRN : 3679474
Stabilité : stable, mais se décompose en présence d’humidité ; incompatible avec les solutions aqueuses, les acides forts et les agents oxydants puissants ; inflammable
InChIKey : VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,05

Le tétraisopropoxyde de titane est également utilisé dans des techniques de fabrication de couches minces telles que le revêtement par centrifugation, le revêtement par immersion et la pyrolyse par pulvérisation.
Ces méthodes permettent le dépôt de revêtements de TiO₂ transparents et uniformes sur des substrats en verre, en silicium et en métal.
Ces films sont largement utilisés dans les dispositifs optiques, les revêtements antireflets et les couches protectrices.

En synthèse organique, le tétraisopropoxyde de titane agit comme catalyseur ou réactif acide de Lewis.
Le tétraisopropoxyde de titane est utilisé dans les réactions d'oxydation sélective, les estérifications et les réactions de réarrangement.
Sa forte affinité avec les atomes d'oxygène permet l'activation des groupes carbonyle et hydroxyle, améliorant ainsi l'efficacité et la sélectivité de la réaction.

Dans les applications biomédicales et environnementales, les matériaux TiO₂ dérivés du tétraisopropoxyde de titane sont utilisés pour leur biocompatibilité et leur stabilité chimique.
Ils sont utilisés dans les revêtements d'implants, les surfaces antibactériennes et les systèmes de purification de l'eau.
La pureté et la réactivité du précurseur sont essentielles pour obtenir des matériaux finaux homogènes et sûrs.

Du point de vue réglementaire et de sécurité, le tétraisopropoxyde de titane est classé comme substance dangereuse et inflammable en raison de sa réactivité avec l'humidité et de la libération d'alcool.
Une manipulation correcte comprend l'utilisation d'atmosphères inertes, d'équipements antidéflagrants et l'élimination contrôlée des déchets.
Malgré ces précautions, sa polyvalence inégalée en fait un réactif fondamental en chimie des matériaux modernes et dans les procédés industriels.

Le tétraisopropoxyde de titane est particulièrement apprécié pour son rôle de source de titane au niveau moléculaire, permettant un contrôle à l'échelle atomique dans les processus de synthèse.
Contrairement aux sels de titane inorganiques, il se dissout facilement dans de nombreux solvants organiques, permettant ainsi des systèmes de réaction homogènes.
Cette propriété est cruciale pour produire des matériaux uniformes sans séparation de phases ni gros agglomérats.

En chimie sol-gel, le tétraisopropoxyde de titane est souvent combiné avec des agents stabilisants ou chélatants tels que l'acétylacétone ou la diéthanolamine.
Ces additifs ralentissent son hydrolyse rapide, permettant un meilleur contrôle de la formation du gel et de la croissance du réseau.
Il en résulte que des revêtements sans fissures et des gels monolithiques peuvent être obtenus après séchage et calcination.

Dans les applications liées à l'énergie, le TiO₂ dérivé du tétraisopropoxyde de titane est largement utilisé dans les batteries lithium-ion, les supercondensateurs et les systèmes de production d'hydrogène.
Le TiO₂ synthétisé à partir de TTIP sert de matériau d'anode, de revêtement protecteur ou de support de photocatalyseur.
La pureté et la structure ajustable des tétraisopropoxydes de titane influencent directement leurs performances et leur stabilité électrochimiques.

Le tétraisopropoxyde de titane joue un rôle central dans la synthèse de matériaux céramiques et d'oxydes avancés car il permet un contrôle précis de la composition et de la microstructure.
Dans les procédés sol-gel, les vitesses d'hydrolyse et de condensation du tétraisopropoxyde de titane peuvent être ajustées à l'aide de solvants, d'agents chélatants et du contrôle du pH.
Cela permet la production de gels de TiO₂, d'aérogels et de corps céramiques denses très uniformes après traitement thermique.

En nanotechnologie, le tétraisopropoxyde de titane est fréquemment utilisé pour synthétiser des nanoparticules de TiO₂ avec une taille, une phase et une morphologie contrôlées.
En ajustant les conditions de réaction, il est possible d'obtenir sélectivement les phases anatase, rutile ou brookite.
Ces nanomatériaux sont essentiels dans la dégradation photocatalytique des polluants, les surfaces autonettoyantes et les cellules solaires à colorant.

Utilisations :
Le tétraisopropoxyde de titane contribue à la formation de réseaux hybrides inorganiques-organiques au sein des revêtements.
Le tétraisopropoxyde de titane améliore la résistance aux rayures et la performance à long terme des couches protectrices.
Dans les industries du verre et de l'optique, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé pour produire des revêtements optiques à indice de réfraction contrôlé.

Les couches de TiO₂ dérivées de ce précurseur améliorent la transmission de la lumière, le contrôle de la réflexion et la clarté optique.
Ces revêtements sont utilisés dans les lentilles, les écrans et les modules photovoltaïques.
Dans les formulations adhésives et de mastics, le tétraisopropoxyde de titane agit comme agent de réticulation et promoteur d'adhérence.

Le tétraisopropoxyde de titane améliore la force de liaison entre des matériaux dissemblables tels que les interfaces métal-polymère ou verre-polymère.
Ceci est particulièrement précieux dans le domaine des adhésifs structuraux haute performance.
Dans les laboratoires de recherche, le tétraisopropoxyde de titane est couramment utilisé comme alcoxyde de titane modèle pour étudier les mécanismes d'hydrolyse, de condensation et de réaction métallo-organique.

Le tétraisopropoxyde de titane est largement utilisé dans la recherche académique sur la chimie sol-gel, la science des surfaces et la synthèse inorganique.
Sa réactivité prévisible en fait un composé de référence standard en chimie du titane.

Le tétraisopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la préparation de couches minces de titane et de titanate de baryum-strontium.
Il est utile de fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le traitement des déchets radioactifs.
Le tétraisopropoxyde de titane est un composant actif de l'époxydation de Sharpless et intervient également dans la synthèse d'époxydes chiraux.

Dans la réaction de Kulinkovich, le tétraisopropoxyde de titane intervient comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.
Catalyseur notamment pour l'induction asymétrique dans les synthèses organiques ; dans la préparation d'un agent complexant de TiO2 nanométrique dans le procédé sol-gel.
Le tétraisopropoxyde de titane est largement utilisé comme précurseur pour la synthèse du dioxyde de titane en science des matériaux et en génie chimique.

Le tétraisopropoxyde de titane est un matériau de départ clé dans les procédés sol-gel, où il permet la production de poudres de TiO₂, de films minces, de revêtements et de nanostructures avec une composition et une morphologie contrôlées.
Ces matériaux à base de TiO₂ sont utilisés en photocatalyse, dans les pigments, les capteurs et les applications optiques.
Dans les technologies de couches minces et de revêtement, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé dans le revêtement par centrifugation, le revêtement par immersion, la pyrolyse par pulvérisation, le dépôt chimique en phase vapeur et le dépôt de couches atomiques.

Le tétraisopropoxyde de titane permet la formation de couches de TiO₂ uniformes, transparentes et adhérentes sur des substrats en verre, en métaux, en céramique et en semi-conducteurs.
Ces revêtements sont utilisés pour les surfaces autonettoyantes, les revêtements antireflets et les couches résistantes à la corrosion.
Dans l'industrie des polymères et des résines, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur ou précurseur de catalyseur dans les réactions d'estérification, de transestérification et de condensation.

Le tétraisopropoxyde de titane joue un rôle important dans la fabrication des polyesters, des résines alkydes et des polymères spéciaux en accélérant les réactions et en améliorant l'uniformité du produit.
En synthèse organique, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé comme réactif acide de Lewis ou catalyseur.
Il facilite les réactions d'oxydation sélective, les réarrangements et les transformations de groupes fonctionnels en se coordonnant avec des groupes contenant de l'oxygène.

Cela le rend précieux dans la synthèse d'intermédiaires chimiques fins et pharmaceutiques.
Dans les applications énergétiques et environnementales, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé pour produire des matériaux TiO₂ destinés à la purification photocatalytique de l'eau et de l'air, à la production d'hydrogène et aux systèmes de stockage d'énergie.
Le TiO₂ dérivé de ce précurseur est utilisé dans les batteries lithium-ion, les cellules solaires sensibilisées par colorant et les réacteurs photocatalytiques.

Dans les technologies de modification de surface et d'adhérence, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé pour améliorer la liaison entre les surfaces inorganiques et les revêtements organiques.
Le tétraisopropoxyde de titane agit comme agent de couplage qui améliore l'adhérence, la dureté et la durabilité des revêtements sur les métaux, le verre et la céramique.
Le tétraisopropoxyde de titane est largement utilisé dans la fabrication de céramiques avancées pour produire des composants céramiques à base de titane de haute pureté.

Le tétraisopropoxyde de titane permet un contrôle précis de la stœchiométrie et de la microstructure des céramiques techniques utilisées pour l'électronique, les pièces structurelles et les barrières thermiques.
Son uniformité moléculaire est particulièrement importante pour les corps céramiques sans défaut.
En nanotechnologie et en nanofabrication, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé pour préparer des nanotubes, des nanofibres et des structures mésoporeuses de TiO₂.

Ces nanomatériaux sont utilisés en catalyse, en détection, en administration de médicaments et dans les systèmes photoactifs.
Le précurseur permet un réglage précis de la taille des particules et de la surface spécifique.
Dans l'industrie des revêtements et des peintures, le tétraisopropoxyde de titane est utilisé comme additif réactif pour améliorer la dureté du film, sa résistance aux UV et sa durabilité face aux intempéries.

Profil de sécurité :
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air, notamment dans les zones mal ventilées.
En termes de risques pour la santé, le tétraisopropoxyde de titane est corrosif et peut provoquer de graves irritations ou brûlures au contact de la peau et des yeux.
Le contact direct peut entraîner des rougeurs, des ampoules et des brûlures chimiques en raison de sa réaction rapide avec l'humidité des tissus biologiques.

L'exposition des yeux peut entraîner des dommages graves, y compris un risque de lésions permanentes.
L’exposition par inhalation présente des risques importants, car les vapeurs et les aérosols peuvent irriter les voies respiratoires.
L'inhalation peut provoquer une toux, un essoufflement et une inflammation des poumons.

Une exposition prolongée ou répétée peut aggraver les affections respiratoires existantes, rendant indispensables une ventilation adéquate et une protection respiratoire.
L’inhalation ou le contact avec le produit peut irriter ou brûler la peau et les yeux.
Un incendie peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.

Les vapeurs peuvent provoquer des vertiges ou une sensation d'étouffement.
Les eaux de ruissellement provenant de la lutte contre les incendies ou de la dilution peuvent engendrer une pollution.
Le tétraisopropoxyde de titane présente un profil de sécurité très réactif et dangereux, principalement en raison de sa forte sensibilité à l'humidité et à l'air.

Le tétraisopropoxyde de titane réagit violemment avec l'eau, libérant de l'isopropanol et de la chaleur, ce qui peut entraîner une hydrolyse rapide, des éclaboussures et une montée en pression.
Pour cette raison, il doit être manipulé dans des conditions strictement sèches et contrôlées.

Du point de vue des risques d'incendie et d'explosion, le tétraisopropoxyde de titane est classé comme inflammable.
L'isopropanol libéré lors de l'hydrolyse est hautement inflammable, et le composé lui-même peut s'enflammer s'il est exposé à l'humidité, à la chaleur ou à des flammes nues.


 

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