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| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属卤化物及卤酸盐 >> 金属氟化物及盐 |
|---|---|
| 英文名 | Lithium tetrafluoroborate |
| 产品名称 | 四氟硼酸锂 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | LiBF4 |
| 分子量 | 93.74 |
| CAS 登录号 | 14283-07-9 |
| EC 号码 | 238-178-9 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[Li+].[B-](F)(F)(F)F |
| 密度 | 0.852 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | 293 - 300 ºc (分解) (实验值) |
| 溶解度 | 溶解 H2O中 (实验值) |
| 危险品标志 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H312-H314-H315-H318-H319-H332 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P261-P264-P264+P265-P270-P271-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P351+P338-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P330-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四氟硼酸锂是一种无机盐,化学式为LiBF4。它由锂阳离子和四氟硼酸根阴离子组成,通常为白色结晶固体,可溶于水和多种极性有机溶剂。该化合物源于20世纪初对硼氟化学的研究,此前人们发现了三氟化硼及其形成复杂氟硼酸根阴离子的能力。对卤化硼及其衍生物的系统研究证实了四氟硼酸根离子是一种稳定的弱配位阴离子,从而可以制备和表征四氟硼酸锂等盐类。 氟硼酸盐化学的发展与无机氟化学和配位理论的进步密切相关。研究人员认识到,四氟硼酸根阴离子在硼原子周围具有四面体结构,强硼氟键是其稳定性的关键因素。四氟硼酸锂阴离子的弱配位性质使其能够稳定活性阳离子,而无需参与强烈的配位作用。因此,四氟硼酸锂成为实验室和工业领域中重要的试剂和支持电解质。 四氟硼酸锂最重要的应用之一是在电化学领域。随着20世纪中期非水系电化学体系的兴起,人们需要能够溶解于有机溶剂并提供高离子电导率的盐类。四氟硼酸锂被认为是一种合适的支持电解质,因为它在非质子溶剂中能够有效解离,并在相对较宽的电位窗口内表现出良好的电化学稳定性。它已被用于锂电池和其他电化学器件的研究中,其电导率和与有机碳酸酯溶剂的相容性已得到系统评估。 在锂电池技术中,锂盐作为电解液中的电荷载体。四氟硼酸锂已与碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯等溶剂混合使用,用于配制可充电锂电池的电解液。研究已证实其离子电导率、热行为以及对电极界面的影响。尽管其他锂盐也已被开发并广泛应用,但四氟硼酸锂在特定电池配方和基础电化学研究中仍然是一种特性明确的替代选择。 除了电池系统之外,四氟硼酸锂在有机合成中也有应用。四氟硼酸根阴离子常用于生成活性阳离子中间体的稳定盐,包括重氮盐和碳正离子。四氟硼酸锂可以参与盐的复分解反应,从而制备有机阳离子的四氟硼酸盐。这类盐通常比相应的卤化物盐更稳定、吸湿性更低,便于分离和纯化。在某些情况下,由于硼-氟键的存在以及在可控条件下与富电子底物相互作用的能力,四氟硼酸锂也被用作催化转化中的路易斯酸源。 在材料科学和表面处理领域,氟硼酸盐已被应用于电镀和金属精加工工艺中。四氟硼酸锂溶液作为电镀液的组分已被广泛研究,其中氟硼酸盐络合物能够影响金属离子的溶解度和沉积行为。四氟硼酸根阴离子在酸性条件下的稳定性使其在酸性环境中具有应用价值。 四氟硼酸锂的物理化学性质,包括其溶解度、吸湿性和热分解行为,已通过X射线衍射和热分析等分析技术进行了表征。加热至足够高的温度时,它会分解并释放出三氟化硼和其他含氟物质。这些已被充分研究的性质为实验室和工业环境中四氟硼酸锂的操作和储存提供了指导。 从最初对硼氟化合物的基础研究到如今在电化学、有机合成和材料加工等领域的广泛应用,四氟硼酸锂充分展现了稳定络合阴离子在现代化学中的重要意义。其明确的结构、可靠的离子行为以及与各种化学体系的兼容性,确保了它在研究和技术领域的持续应用。 参考文献 2025. Review on environmental impacts of various types of power batteries using LCA. Environment, Development and Sustainability. DOI: 10.1007/s10668-025-06513-9 2025. On the Possibility of Estimating the Dissociation Constant of Lithium Salts in Sulfolane by Molecular Dynamics. Russian Journal of Physical Chemistry A. DOI: 10.1134/s0036024425701006 2025. Recent achievements on nonflammable triethyl phosphate-based electrolytes for stable and safe lithium metal batteries. Science China Chemistry. DOI: 10.1007/s11426-025-2679-3 |
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