
Grignard-reagensseja (RMgX) käytetään yleisesti orgaanisessa synteesissä. Nämä erittäin reaktiiviset yhdisteet toimitetaan kuitenkin syttyvinä liuottimina, mikä vaikeuttaa niiden kuljettamista. Tässä huomautamme, että Grignard-reagenssit, joissa on lineaarisia alkyyliketjuja, voivat jäädä makrosykliseen isäntäpilari-areeniin ja stabiloida ne säilyttäen samalla reaktiivisuutensa.
Hiili-hiili-sidoksia muodostavat reaktiot ovat synteettisen orgaanisen kemistin hyödyllisimpiä. Vuonna 1912 Victor Grignard sai Nobelin kemian palkinnon hänen keksiessään uuden reaktiosarjan, joka johtaa hiili-hiili-sidoksen syntymiseen. Grignardin synteesi sisältää organomagnesiumreagenssin valmistamisen alkyylibromidin reaktiolla magnesiummetallin kanssa.
Grignard-reaktio on orgaaninen reaktio, jota käytetään tuottamaan erilaisia tuotteita organomagnesiumyhdisteen, joka tunnetaan myös nimellä elektrofiilinen "Grignard-reagenssi", reaktiolla, jota seuraa hapan reaktio. Grignard-reagenssi muodostuu alkyyli- tai aryylihalogenidin reaktiolla magnesiummetallin kanssa radikaalimekanismin kautta.
Grignard-reagenssien valmistus
Grignard-reagenssien valmistusprosessi on kuvattu alla olevissa kohdissa. Voidaan huomata, että monia näistä reagensseista voidaan ostaa myös kaupallisesti.
- Nämä reagenssit valmistetaan käsittelemällä magnesiumia orgaanisilla halogenideilla, kuten alkyyli- tai aryylihalogenideilla.
- Tämä tehdään eettereitä sisältävien liuottimien avulla (jotka kuvataan kaavalla RO-R'), koska näiden liuottimien tarjoamat ligandit auttavat stabiloimaan organomagnesiumyhdistettä..
- Vesi ja ilma ovat erittäin haitallisia tälle synteesille ja voivat nopeasti tuhota Grignard-reagenssin, joka muodostuu protonolyysin tai reagenssin hapettumisen kautta. Siksi prosessi on suoritettava ilmattomissa olosuhteissa.
- Vaihtoehtoisesti magnesium voidaan aktivoida, jotta se kuluttaa vettä, kun märkiä liuottimia käytetään ultraäänen avulla.
- Reaktion hitaan induktiojakson jälkeen prosessi voi olla melko eksoterminen. Tämä on erittäin tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon Grignard-reagenssia valmistettaessa teollisesti.
- Näissä reaktioissa käytettyjä orgaanisia halogenideja ovat aryyli- tai alkyylikloridit, bromidit ja jodidit. Aryylifluoridit ja alkyylifluoridit eivät ole kovin reaktiivisia, joten niitä ei käytetä yleisesti. Rieke-metallien avulla magnesium voidaan kuitenkin aktivoida, jotta fluoridi muuttuu reaktiivisemmaksi.
Syntetisoitujen Grignard-reagenssien laadun testaus tehdään titrauksilla, joissa käytetään proottisia reagensseja, jotka eivät sisällä vettä (koska nämä reagenssit ovat erittäin herkkiä hapelle ja vedelle) ja väriindikaattorilla. Yksi sopiva yhdiste näihin titrauksiin on metanoli.




Grignard-reagenssien reaktiot
Grignard-reagensseja käyttävän reaktion aikana on varmistettava, ettei vettä ole läsnä, mikä muutoin saattaisi reagenssin hajoamaan nopeasti. Siksi suurin osa Grignardin reaktioista tapahtuu liuottimissa, kuten vedettömässä dietyylieetterissä tai tetrahydrofuraanissa, koska näiden liuottimien happi stabiloi magnesiumreagenssia.
Grignard-reagenssit ovat erittäin tärkeitä reagensseja orgaanisessa kemiassa, koska ne voidaan saattaa reagoimaan useiden yhdisteiden kanssa erilaisten tuotteiden muodostamiseksi. Jotkut näiden reagenssien reaktioista on lueteltu alla.

Nämä reagenssit muodostavat erilaisia tuotteita, kun ne reagoivat erilaisten karbonyyliyhdisteiden kanssa. Grignardin reagenssien yleisin reaktio on ketonien ja aldehydien alkylointi R-Mg-X:n avulla. Tätä edellä kuvattua reaktiota kutsutaan myös Grignardin reaktioksi. Tässä reaktiossa käytettyjä liuottimia ovat tetrahydrofuraani ja dietyylieetteri.

Uusien hiili-heteroatomisidosten muodostamiseen Grignard-reagenssit ja jotkut organolitiumyhdisteet ovat erittäin hyödyllisiä. Nämä reagenssit voivat myös läpikäydä transmetallointireaktion kadmiumkloridin kanssa, jolloin saadaan dialkyylikadmiumia. Tämä reaktio voidaan kirjoittaa seuraavasti.
2R-Mg-X CdCl2 → R2Cd+ 2Mg(X)Cl
Alkyyliketjuja voidaan kiinnittää moniin metalleihin ja metalloideihin näiden reagenssien avulla.
Tyypillisesti nämä reagenssit ovat melko epäreaktiivisia orgaanisten halogenidien suhteen, mikä eroaa suuresti niiden käyttäytymisestä muihin halogenideihin nähden. Hiili-hiili-kytkentäreaktioita tapahtuu kuitenkin Grignard-reagenssien kanssa, jotka toimivat lähtöaineena, kun metallikatalyyttiä lisätään.
Esimerkki tällaisesta kytkentäreaktiosta on metyyli-p-klooribentsoaatin ja nonyylimagnesiumbromidin välinen reaktio, joka tuottaa yhdisteen p-nonyylibentsoehappoa katalyytin – Tris(asetyyliaseto)rauta(III) – läsnä ollessa.
Metyylimagnesiumbromidin reaktio asetonin kanssa ja sen jälkeen hydrolyysi antaa tertiaarisen alkoholin. Asetoni reagoi metyylimagnesiumbromidin kanssa, jota seuraa hydrolyysi, jolloin saadaan sekundäärisiä alkoholeja.
Tamoksifeenin, eräänlaisen rintasyövän ehkäisyyn ja hoitoon käytettävän lääkkeen, valmistuksessa Grignard-reagenssi on tärkeä osa ei-stereoselektiivistä prosessia.

Yllä on kuva, joka kuvaa tamoksifeenin valmistusprosessissa tapahtuvaa Grignardin reaktiota.

Käytä pakkaamiseen pusseja, metalliämpäriä tai paperiämpäriä, aluskerros on muovipussia.

Kuljetustyökalu: Kuorma-autot tai kontit.

Varastointimenetelmät: Varaston tulee olla tuuletettu, kuiva, palonkestävä, märkäsuoja, staattinen sähkö ja ilmatiiviit tavarat.

Suora toimitus tehtaalta

Partikkelikoko ja pakkaus voidaan räätälöidä

Tiukka laadunvalvontajärjestelmä ja edistyneet testauslaitteet

Hyvä myynnin jälkeinen palvelu.

Teknis-kaupallisena yrityksenä NY2:lla on nyt viisi toimistoa, jotka sijaitsevat Manner-Kiinassa, Intiassa, Turkissa, Hongkongissa, Saksassa joko myynti- tai varastotoiminnolla.
Suositut Tagit: miksi magnesiumia käytetään grignard-reagenssissa, Kiina miksi magnesiumia käytetään grignard-reagenssien toimittajissa, tehdas
| Tuote | Luokka | Muoto | Koostumus(%) | AD(g/cm3) | Partikkelikoko |
| Magnesium Jauhe |
SMP358 | Melkein pallomainen | >Mg 99 % | 0.86-0.92 | 35-80 verkko |
| SMP451 | Melkein pallomainen | >Mg 99 % | 0.86-0.92 | 45-100 verkko | |
| MP30 | lrsäännöllinen | >Mg 99 % | 0.64-0.73 | 30-80 verkko | |
| MP60 | lrsäännöllinen | >Mg 99 % | 0.64-0.73 | 60-200 verkko | |
| MP150 | lrsäännöllinen | >Mg 99 % | 0.76-0.85 | -150 verkko | |
| Voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan | |||||
| Tuote | Luokka | Muoto | Koostumus(%) | AD(g/cm3) | Partikkelikoko |
| Magnesium Rakeet |
MG12 | Hiukkasia tai palloja | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,5 % | - | 12-35 verkko |
| MG20 | Hiukkasia tai palloja | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,5 % | - | 20-80 verkko | |
| MG100 | Hiukkasia tai palloja | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,5 % | - | 100 mesh kaikki kulkevat | |
| Voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan | |||||
| Tuote | Luokka | Muoto | Koostumus(%) | AD(g/cm3) | Partikkelikoko |
| Magnesium Lastujen kääntäminen |
MS6 | Ranskalaiset perunat | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,7 % | - | 6 mesh Kaikki pass |
| MS840 | Ranskalaiset perunat | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,7 % | - | 8-40verkko | |
| MS2080 | Chips | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,7 % | - | 20-80 verkko | |
| Voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan | |||||
| Tuote | Luokka | Muoto | Koostumus(%) | AD(g/cm3) | Partikkelikoko |
| Magnesium Seoslastut |
AZ91D | lrsäännöllinen | Mg90.43; AI8.9; Zn0,43 | - | 30-80 verkko |
| ZK61 | lrsäännöllinen | Mg94,46; AI0.0006 Zn5,19 |
- | 30-80 verkko | |
| Voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan | |||||
| Tuote | Luokka | Muoto | Koostumus(%) | AD(g/cm3) | Partikkelikoko |
| Magnalium Jauhe |
AMAP50 | lrsäännöllinen | AI: 50 ± 2 %; Mg: 50±2 % | 0.76-0.85 | 60-200 verkko |
| Voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan | |||||
| Tuote | Luokka | Muoto | Koostumus(%) | AD(g/cm3) | Partikkelikoko |
| Magnesiun rikinpoistoreagenssi | PSMp1080 | lrsäännöllinen | Suurempi tai yhtä suuri kuin Mg 92 % | 0.75-0.95 | 2-0,18 mm (10-80 mesh) |
| Voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan | |||||







