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碘化铝为无色薄片状六方晶系晶体,易潮解,潮解时产生烟雾。若在空气中加热,就转变为氧化铝,并游离出碘。在真空下加热,升华而不分解。与四氯化碳、联氨、碳酰氯(光气)激烈反应。与氨作用可生成加合物AlI3·xNH3,此外,也可与硫化氢、二氧化硫、膦等生成加合物。
碘化铝作为路易斯酸其强度大于溴化铝和氯化铝,它作为一种高活性的化学试剂广泛应用于有机和无机合成中。例如,在有机合成中,碘化铝作为典型的路易斯酸能促进许多反应发生。如在回流的乙腈中三碘化铝介入的α-卤羰基化合物的还原脱卤及Aldol反应;蒽醌化合物在碘化铝作用下进行的还原反应和Diels-Alder环加成反应;在无水四氢呋喃中碘化铝促进的α-溴代酮与羰基化合物生成β-羟基酮的反应;碘化铝促进的醚键断裂反应等。在无机合成中,无水碘化铝作为反应的基本原料,可与各种稀土氧化物反应合成一系列无水碘化稀土。稀土碘化物广泛用于能源领域及有机合成的催化剂。其应用举例如下:
1)制备一种基于碘化铝的电解质,其通式为:AlI3(L)n+mM+wI2+xG+yCP+zA;其中,配位体L为各种可以和碘化铝配位的有机物,配位数为0≤n≤6;溶剂M包括胺类、醇类、腈类、醚类、脂类有机溶剂,或离子液体;其与碘化铝的摩尔比为0≤m≤2000;碘单质与碘化铝的摩尔比为0≤w≤0.5;凝胶剂G为有机小分子化合物或有机高分子化合物,其与碘化铝的摩尔比为0≤x≤1;陶瓷粉末CP与碘化铝的摩尔比为0≤y≤5;添加剂A是一类可以改善电解质性能的化合物,其与碘化铝的摩尔比为0≤z≤2。该电解质长期稳定性能好,电导率高,熔点合适,可以应用于染料敏化太阳能电池,也可用于其它能量转化与储存的器件。
2)合成吉非替尼,该方法的特征在于以6,7-二甲氧基喹唑啉-4(3H)-酮为起始原料,先将喹唑啉环4位接上3-氯-4-氟苯基氨基,然后在三碘化铝、苯硫酚作用下选择性的脱掉6位甲氧基,则,6位羟基无需保护可直接在6位接上3-(4-吗啉)丙基得到吉非替尼。该技术不仅比原有文献报道的方法减少至少两步反应步骤,而且由于采用了三碘化铝、苯硫酚作为选择性脱甲基试剂,使得该步反应条件非常温和,而且收率很高,操作简便,整个合成路线经济性更高,产品成本更低,质量更好。
3)制备一种活性炭/导电炭黑复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:古尔胶1-2、碘化铝2-3、四氧化三钴1-2、硫酸化铯2-3、导电炭黑3-5、铝酸酯偶联剂DL-4111-2、改性废弃PVC基活性炭110-130、乙醇5-7、蒸馏水10-15;本发明制备利用废弃的PVC制备出高比表面积、多孔、导电性高的电极材料为基体,添加的导电炭黑,提高了电极的充放电性能,减少接触电阻,提高电极的充放电效率,同时该制备方法简单、绿色环保、成本低,值得大规模推广。
①将干燥及升华后得到的碘溶于二硫化碳中,再将铝片放入其中,进行加热。反应终了,过滤生成物,在水浴上蒸去多余的二硫化碳。然后浓缩溶液,冷却结晶,用己烷洗涤,在100℃下干燥,可制得无水物。
②将铝粉及少量碘结晶装入充满二氧化碳的烧瓶中,加热至熔融状,开始反应,进一步加入碘至铝粉消失。生成物在熔融状态下保持一段时间。然后在蒸馏瓶中通入氮气,将反应产物移至蒸馏瓶,再减压蒸馏,除去碘蒸气后,可得碘化铝的无水物。
③令氢氧化铝与氢碘酸进行反应,可制得六水合物AlI3·6H2O。
④称取3.600g(0.01418mol)碘和0.3600g(0.01334mol)铝粉,混合均匀后,放入合成管的尾端,将合成管抽真空密封后,放入精密控温管式炉内,在500℃恒温反应4h,反应装置如图2所示。反应结束后,将合成管移出5cm,继续加热10min。生成的碘化铝蒸气在暴露在空气中的合成管冷端淬冷,析出白色片状的无水碘化铝晶体,产量3.508g,产率91%。
[1] 实用精细化工辞典
[2] CN200510086219.9一种基于碘化铝的电解质及其应用
[3] 一种改进的无水碘化铝合成方法
[4] CN201110184804.8一种吉非替尼的合成新方法
[5] CN201510155411.2一种活性炭/导电炭黑复合电极材料及其制备方法