产品名称:双(2-乙基己基)亚磷酸酯,96%
中文别名: 2(2-乙基己基)磷酸;二(2-乙基己基)亚磷酸;磷酸二(2-乙基己)酯;双(2-乙基己基)磷酸;双(2-乙基己基)磷酸酯;双(2-乙基己基)亚磷酸酯;亚磷酸二异辛酯;二(2-乙基己基)亚磷酸酯
英文名称: Phosphonic acid,bis(2-ethylhexyl) ester
英文别名: Phosphonic acid,bis(2-ethylhexyl) ester;Bis(2-ethylhexyl) phosphite;Bis(2-Ethylhexyl)Hydrogen Phosphite;bis(2-ethylhexyl) hydrogen phsophite;Bis(2-ethylhexyl) phosphonate;Bis(2-ethylhexyl)phosphonat;chelexh8;di-2-ethyl-1-hexyl phosphite;di-2-ethylhexyl hydrogen phosphate;DI-2-ETHYLHEXYL PHOSPHITE;diisooctylphosphite;DIOCTYL HYDROGEN PHOSPHITE;DIOCTYL PHOSPHITE;Syn-O-Ad P-310;bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite;bis(2-ethylhexyl) phosphite;bis(2-ethylhexyl) phosphonate;di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite;Chelex H 8;Di-2-Ethylhexyl phosphite;Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite;Diisooctyl phosphite;NSC 2664
品牌: PERFEMIKER
CAS号: 3658-48-8
分子式: C16H34O3P
分子量: 305.41
纯度:96%
一、核心科研应用领域
稀土及有色金属萃取
· 稀土分离:双(2-乙基己基)亚磷酸酯(简称DOP-HP)作为酸性膦型萃取剂(如P507),广泛用于稀土元素(如镧、铈、钕)的分离与提纯。其选择性高,能有效分离稀土混合物中的不同元素,是稀土工业的核心试剂。
· 锂及其他金属回收:在锂电池回收中,DOP-HP可用于萃取锂、钴、镍等关键金属,提升资源循环利用效率。
色谱分析与化学检测
· 溶剂与检测剂:作为色谱分析中的溶剂,DOP-HP用于分离和检测铀、铍等元素,尤其在高灵敏度分析中表现出优异性能。
· 配合物研究:其与金属离子形成的配合物可用于光谱学分析,研究金属的氧化态和配位行为。
工业助剂与功能材料开发
· 表面活性剂原料:用于制备润湿剂、乳化剂等表面活性剂,广泛应用于纺织、印染和日化领域。
· 塑料增塑剂:作为增塑剂的前体,改善塑料的柔韧性和耐候性。
合成化学与催化反应
· 有机合成中间体:参与制备含磷有机化合物(如磷酸酯衍生物),用于药物合成和高分子材料改性。
二、当前研究热点与挑战
合成工艺优化
· 传统工艺缺陷:现有合成方法依赖三氯化磷和高温条件,产生大量氯化氢废气,且反应步骤复杂、产率低(需多次纯化)。
· 绿色合成路径:开发无氯原料(如亚磷酸二甲酯)和低温反应体系,减少污染并提升产率7。例如,亚磷酸二甲酯与2-乙基己醇的催化缩合反应可简化流程。
萃取性能提升
· 选择性增强:通过分子结构修饰(如引入不同烷基链),优化对特定金属的萃取选择性。
· 循环利用技术:研究萃取剂的再生方法,降低工业成本并减少废弃物排放。
环境与安全性研究
· 毒性评估:DOP-HP对眼、皮肤和粘膜具有刺激性,需建立更严格的毒理学模型以指导安全使用。
· 降解与回收:开发生物降解技术,减少其在环境中的累积风险。
应用领域拓展
· 新能源材料:探索其在锂离子电池电解液中的稳定性和离子传输性能。
· 生物医学应用:研究其作为药物载体的潜力,如靶向递送系统或抗肿瘤药物的辅助剂。
三、未来研究方向
高效催化体系开发
· 设计新型催化剂(如金属有机框架材料),提升反应速率和产物纯度。
智能化与自动化生产
· 结合微流控技术实现连续化生产,减少人工干预和能源消耗。
跨学科技术融合
· AI辅助设计:利用机器学习预测萃取剂结构与性能的关系,加速新材料开发。
· 绿色化学工艺:推动生物基原料(如可再生醇类)替代传统石化原料,降低碳足迹。
市场
供应商:创赛科技、PERFEMIKER
四、总结
双(2-乙基己基)亚磷酸酯(96%)凭借其高效萃取能力和多功能化学性质,已成为稀土工业、金属回收及分析化学的关键试剂。未来研究将聚焦于绿色合成工艺、智能化生产及跨学科应用拓展,以应对环保压力和产业升级需求。随着新能源与新材料领域的快速发展,其在锂电池回收和功能材料中的潜力将进一步释放。