제품

테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트, TEATFB, CAS 429-06-1, 4차 암모늄염, 전해질염, 전기화학 시약, 트리켐
테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트, TEATFB, CAS 429-06-1, 4차 암모늄염, 전해질염, 전기화학 시약, 트리켐

테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트 TEATFB 테트라에틸암모늄 플루오로보레이트 CAS 429-06-1

테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트는 전기화학, 유기 합성 및 특수 시약 분야에 널리 사용되는 4차 암모늄염입니다. 높은 이온 전도성과 비수용액 시스템에서의 화학적 안정성으로 인해 가치가 높습니다. 트리켐(Tree Chem)은 실험실 및 산업용으로 순도가 관리된 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트를 공급합니다. 기술 지원 또는 구매 문의는 info@cntreechem.com으로 연락주시기 바랍니다.
CAS: 429-06-1
동의어: 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트; TEATFB
EINECS 번호: 207-055-1
분자식: C₈H₂₀BF₄N
등급: 산업용 등급
포장: 25kg 섬유 드럼

공유하다:

트리켐(Tree Chem)은 전기화학 및 합성 분야에 사용되는 고순도 4차 암모늄염을 구매하고자 하는 고객에게 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트(CAS 429-06-1)를 공급합니다. 본 제품은 안정적인 조성과 일관된 품질을 갖춘 고체 형태로 제공됩니다.

테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트는 전기화학 시스템에서 지지 전해질로, 유기화학 및 재료화학에서 기능성 염으로 널리 사용됩니다. 트리켐은 표준화된 사양과 유연한 공급 방식을 통해 전 세계 고객을 지원합니다. 주문 또는 자세한 사양 문의는 연락주시기 바랍니다. info@cntreechem.com.

사양

기본 정보

세부
제품명테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트
동의어TEATFB; 테트라에틸암모늄 플루오로보레이트
CAS 번호.429-06-1
분자식C₈H₂₀BF₄N
분자량217.06
EINECS 번호.207-055-1

기술 사양

사양
모습흰색 또는 미색의 결정성 분말
시험≥ 99.0%
수분 함량≤ 0.5%
용해도물과 극성 유기 용매에 용해됨

응용 프로그램

에너지 저장: 슈퍼커패시터 전해질

  • 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트(TEABF₄)는 높은 이온 전도성과 넓은 전기화학적 안정성 범위를 동시에 갖추고 있어 전기 이중층 커패시터(EDLC, 슈퍼커패시터)의 핵심 전해질 염으로 주목받고 있습니다. 실제 소자 설계에서 이러한 특성은 더 높은 작동 전압과 안정적인 충방전 특성을 제공하여 에너지 밀도와 사이클 내구성에 직접적인 영향을 미칩니다.
  • 일반적인 산업적 접근 방식은 무수 아세토니트릴에 용해된 TEABF₄를 단일염 전해질 시스템으로 사용하는 것입니다. 이 방식은 용해가 용이하고, 다공성 탄소 전극을 통해 이온을 효율적으로 전달하며, 일반적인 EDLC 작동 조건에서 일관된 성능을 제공하기 때문에 널리 사용됩니다.
  • 단일 염 시스템을 넘어, TEABF₄는 고전압 안정성, 전도도 균형 및 장기 사이클링 유지율을 조절하기 위해 다른 전해질 염과 결합되는 혼합 전해질 전략에서도 사용됩니다. 이는 TEABF₄가 단순히 전해질 염으로서의 역할뿐만 아니라, 다양한 기능을 수행할 수 있는 제형으로서의 역할을 한다는 점을 시사합니다. 기본 소금, 하지만 이는 더욱 까다로운 전압 또는 속도 조건에서 성능 목표를 최적화하는 데 사용되는 기능적 구성 요소이기도 합니다.

리튬 이온 및 이중 이온 배터리: 기능성 전해질 첨가제

  • TEABF₄는 LiPF₆ 기반 리튬 이온 배터리 전해질 시스템에서 기능성 첨가제로 사용됩니다. 이러한 역할에서 TEABF₄는 주요 전하 운반체가 아니라 계면 특성 및 장기 사이클 안정성을 개선하기 위해 설계된 첨가제입니다.
  • 본 제품의 핵심 가치 제안은 TEABF₄가 양극의 고체 전해질 계면(SEI) 형성에 영향을 미칠 수 있다는 점입니다. TEABF₄는 SEI 특성을 개선함으로써 임피던스 증가를 줄이고 더욱 안정적인 사이클링을 지원할 수 있으며, 이는 현대 배터리 작동에서 성능 유지 및 안전성 확보에 매우 중요한 요소입니다.
  • TEABF₄는 혼합염 전략이 적용되는 이중 이온 및 하이브리드 전기화학 에너지 저장 개념에서도 사용됩니다. 이러한 시스템에서 TEABF₄는 전압 성능, 전도성 및 사이클링 안정성의 균형을 맞추는 데 기여합니다.

유기 합성: 이중상 반응에서의 상전이 촉매 작용

  • TEABF₄는 유기 합성에서 상전이 촉매(PTC)로 사용되며, 특히 반응물이나 염기가 수용액상에 존재하고 기질이 유기상에 존재하는 반응에서 유용합니다. 이러한 이중상 환경에서 TEABF₄는 반응 물질이 상 경계를 넘어 이동하도록 도와 물질 전달을 향상시키고, 더 빠르고 높은 수율의 반응을 가능하게 합니다.
  • 이 파일은 TEABF₄를 활용하면 이점을 얻을 수 있는 대표적인 PTC 반응 유형(예: 친핵성 치환 및 N-알킬화 반응)을 보여줍니다. 이러한 워크플로우에서 TEABF₄는 적절한 교반 및 온도 제어 조건 하에서 높은 전환율을 달성하도록 지원하며, 실험실 규모에서 생산 규모로 확장 가능한 공정 설계를 가능하게 합니다.
  • 또 다른 주목할 만한 PTC 활용 사례는 염기성 조건에서 클로로포름으로부터 다이클로로카르벤을 생성하는 것인데, 생성된 다이클로로카르벤은 알켄 기질에 포착되어 사이클로프로판 유도체를 형성합니다. 이는 TEABF₄가 제어된 이중상 환경 내에서 반응성 중간체를 생성할 수 있도록 해준다는 점에서 그 가치를 보여줍니다. 그렇지 않으면 상 거동 및 이온 전달로 인해 효율이 제한될 수 있습니다.

의약품 중간체 합성

  • TEABF₄는 불소화 및 헤테로고리 관련 시스템을 포함한 의약품 중간체 제조에 유용한 것으로 알려져 있습니다. 여기서 TEABF₄의 중요성은 이온성 시약이나 상 거동이 제한 요소가 될 때 반응의 실현 가능성과 처리량을 향상시키는 데 있습니다.
  • 의약품 개발 과정에서 시약과 반응 조건은 선택성, 불순물 제어 및 후처리 간소화와 균형을 이루어야 하는 경우가 많습니다. TEABF₄는 복잡한 용매 재설계 없이 반응 효율을 향상시켜 이러한 제약 조건을 충족하는 실용적인 도구로 자리매김하고 있습니다.

분석화학: 전기화학적 보조 전해질

  • TEABF₄는 전기화학 분석에서 지지 전해질로 흔히 사용되며, 용액의 전도도를 높이고 분석 대상 물질과 화학적으로 상호작용하지 않으면서 전기화학적 측정값을 안정화하는 것을 목표로 합니다. 이는 특히 용매 선택 시 용해도가 좋고 안정성을 유지하는 전해질이 요구되는 비수용액 전기화학에서 중요합니다.
  • 볼타메트리 및 관련 기술에서 TEABF₄는 일관된 이온 강도를 제공하여 더욱 깨끗한 신호와 재현 가능한 전기화학적 거동을 지원합니다. 이는 측정 반복성을 향상시키고 연구 및 응용 개발 환경 모두에서 산화환원 거동을 해석하는 데 도움을 줍니다.

분석화학: 크로마토그래피에서의 이온쌍 시약

  • TEABF₄는 크로마토그래피(HPLC 및 이온 크로마토그래피 포함)에서 하전된 분석물질의 분리능을 향상시키는 데 사용되는 이온쌍 형성 시약으로 알려져 있습니다. 설명된 메커니즘은 음전하를 띤 물질과의 이온쌍 형성으로, 유효 극성을 감소시켜 역상 시스템에서 유지 시간 및 분해능을 향상시키는 것입니다.
  • 이 사용 사례는 표준 이동상으로는 이온 분리가 충분하지 않은 분석 워크플로우에 중요합니다. 제어된 농도로 TEABF₄를 도입함으로써 전체 분석법을 재설계하지 않고도 분리 성능을 조정할 수 있습니다.

고분자 및 재료 과학: 고분자 전해질 및 표면 개질

  • TEABF₄는 이온 전도성과 기계적 유연성이 모두 요구되는 플렉서블 전자 기기 및 웨어러블 기기용 고분자 전해질 조성물에 첨가됩니다. 이러한 시스템에서 TEABF₄는 이온 전하 운반체 역할을 하며, 고분자 매트릭스는 필름 형성 구조를 제공하고 가소제는 이온 이동성을 향상시킵니다.
  • 이 문서에서는 TEABF₄가 표면 개질 분야에서 부식 저항성과 오염 방지 성능을 향상시키는 데 사용된다는 점도 설명합니다. 또한 생체 센서 관련 용도를 위한 금속 표면의 자가 조립 단층막과 같은 제조 개념에서 언급되는데, 이는 TEABF₄가 단순히 전해질 역할뿐만 아니라 기능성 표면 엔지니어링 분야에서도 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

산업 현장에서의 안전, 취급 및 보관

  • TEABF₄는 흡습성이 있는 물질로, 전기화학 및 합성 분야 모두에서 제품 품질 유지와 일관된 성능 확보를 위해서는 수분 조절이 매우 중요합니다. 취급 시에는 표준 개인 보호 장비(PPE) 착용 및 환기 장치 사용을 통해 분진 흡입 및 눈/피부 접촉을 방지해야 합니다.
  • 보관 지침은 밀폐 용기, 서늘하고 건조한 환경, 강산화제 및 산성 물질과의 분리에 중점을 둡니다. 또한 권장 보관 조건에서의 예상 유통기한을 제시하여 장기적인 안정성이 습기 노출 관리에 달려 있음을 강조합니다.

    보관 및 취급

    • 밀폐용기에 담아 건조하고 서늘하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
    • 습기와 직사광선을 피해 보관하십시오.
    • 강한 산화제와의 접촉을 피하십시오.
    • 취급 시에는 깨끗하고 건조한 장비를 사용하십시오.
    • 표준 화학물질 취급 절차를 따르십시오.

    사용 공지

    • 전문가 및 산업용으로만 사용하십시오.
    • 먼지를 흡입하거나 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오.
    • 적절한 개인 보호 장비를 사용하십시오.
    • 전기화학 또는 합성 시스템에 사용하기 전에 호환성을 확인하십시오.
    • 지역 환경 규정에 따라 폐기물을 처리하십시오.
    • 슈퍼커패시터 전해질 조성은 무수 아세토니트릴에 1.0 mol/L 농도의 TEABF₄를 이온 전하 운반체로 사용하여 EDLC 장치에서 높은 전도성과 넓은 작동 전압 범위를 제공합니다.
    • 하이브리드 슈퍼커패시터 전해질 조성은 혼합 탄산염 용매(EC:DMC:EMC를 질량비 1:1:1로 혼합)에서 TEABF₄와 LiPF₆를 4:1 몰비로 혼합하여 고전압 안정성을 향상시키고 전도도 균형 및 사이클 유지율을 개선합니다.
    • 리튬 이온 배터리 전해액 첨가제는 EC:DEC(부피비 1:1) 용매에 LiPF₆를 주염(약 10 wt% TP₃T)으로, TEABF₄를 첨가제(약 2 wt% TP₃T)로 사용하여 SEI 안정성을 향상시키고 충방전 중 임피던스 증가를 줄입니다.
    • PTC N-알킬화 반응식은 아닐린(1.0 eq), 에틸 브로마이드(1.2 eq), TEABF₄(5 mol%) 및 50 wt% 수용액 NaOH(2.0 eq)를 톨루엔(아닐린 1몰당 약 5mL)에 넣고 약 80°C에서 약 4시간 동안 반응시켜 높은 전환율과 수율을 얻는다.
    • 다이클로로카르벤 사이클로프로판화 반응식은 클로로포름(2.0 eq), TEABF₄(3 mol%) 및 40 wt% 수용액 NaOH(3.0 eq)를 다이클로로메탄(사이클로헥센 1몰당 약 10 mL)에 넣고 약 0~5°C에서 약 2시간 동안 반응시켜 다이클로로카르벤을 생성하고 사이클로프로판 유도체를 형성합니다.
    • 전기화학적 지지 전해질 조성은 무수 아세토니트릴에 0.1 mol/L 농도의 TEABF₄를 사용하고 분석물질 농도를 낮게 유지하여 전도도를 안정화하고 재현 가능한 전압전류 측정을 지원합니다.
    • HPLC 이온쌍 이동상 조성은 메탄올:물(부피비 70:30)에 0.005 mol/L 농도의 TEABF₄를 사용하여 음전하를 띤 분석물질과 이온쌍을 형성함으로써 역상 분석법에서 유지 시간 및 분리능을 향상시킵니다.
    • 본 연구에서는 PVDF-HFP(TP3T 20wt%), TEABF₄(TP3T 10wt%), 프로필렌 카보네이트(TP3T 70wt%)를 사용하여 유연한 전기화학 장치에 적합한 이온 이동성이 향상된 유연한 전해질 필름을 제조하였다.
    • 표면 개질 준비 과정에서 TEABF₄는 용액 기반 처리에서 이온 성분으로 사용되어 부식 저항성, 오염 방지 특성 또는 바이오센서 인터페이스 성능 향상을 목표로 하는 기능성 표면층 형성을 지원할 수 있습니다.

    포장

    • 25kg 섬유 드럼
    • 고객 요청에 따라 다른 포장도 가능합니다.