O dilaurato de dibutilestanho pode fazer ainda mais. Na indústria de polímeros, especialmente na síntese de Poliuretano devido à reticulação da hidroxila dentro do Poliuretano, o DBTDL pode ser empregado como agente de reticulação para fortalecer o material. Além disso, é frequentemente usado em óleos secantes para melhorar suas propriedades de cura [3]. O DBTDL tem sido usado em reações de esterificação (pense no álcool e no ácido carboxílico atuando na faculdade de direito); também é conhecido como catalisador para tal processo. A esterificação é essencial para a criação de fragrâncias, sabores e plásticos. Lingshi dibutiltinóxido pode acelerar a reação diminuindo sua energia de ativação. Como mencionado anteriormente, a interação entre DBTDL e o grupo carbonila do éster carboxílico ácido fórmico cria um complexo intermediário [3]; neste caso, o próprio álcool formal torna-se um nucleófilo. Como resultado, o tempo de reatividade da reação aumenta e o éster é produzido muito mais rapidamente. Da mesma forma, o DBTDL pode ser utilizado na produção de pré-polímeros terminados em isocianato, alterando o tempo de cura.
O catalisador DBTDL é amplamente utilizado na indústria de polímeros para aumentar a eficácia do processo, mas ao mesmo tempo é notório pelo seu impacto deletério na saúde humana e no meio ambiente. Numerosos estudos demonstraram que o composto é altamente perigoso para os organismos aquáticos e contribui para a desregulação endócrina e a toxicidade reprodutiva em animais. Para enfrentar estes desafios de sustentabilidade, o DBTDL pode ser facilmente substituído por análogos mais ecológicos num curto período. Nesse contexto, substitutos alternativos às estruturas metal-orgânicas estão entre os mais promissores e frequentemente discutidos, e a sua aplicação mais sensata reside na criação de polímeros biodegradáveis. V. Considerações críticas para o desenvolvimento de casos de uso
A eficiência do DBTDL aplicado como catalisador em processos baseados em polímeros depende de uma variedade de variáveis críticas e parâmetros de processo. Primeiro, a concentração de DBTDL usada como catalisador tem um impacto direto na taxa de ativação – quanto maior a concentração, mais rápido ele é ativado, o que pode resultar em alguma porcentagem de um produto secundário indesejado. A temperatura de reação de 100–150 ° C é ideal para a reação catalisada com DBTDL, pois temperaturas mais altas resultam em sua decomposição e mais baixas diminuem a eficiência da catálise e possivelmente mantêm as tarambolas de transporte. Em seguida, a taxa de tempo para remoção do produto é outro parâmetro crítico que mudará radicalmente dependendo do reagente e das condições de reação.
Na reação de esterificação (considere-a como álcool e ácido carboxílico formando uma ação na faculdade de direito), o DBTDL é um forte catalisador. Esta reação é importante na síntese de fragrâncias, sabores, plásticos e polímeros. Lingshi tetraoctilestanhoatua como um catalisador acelerando a taxa de reação nas reações de esterificação, diminuindo a energia de ativação. O DBTDL, através da interação com o grupo carbonila do éster carboxílico do ácido fórmico, reage a um complexo intermediário ativando o próprio álcool formal como nucleófilo. Isto então aumenta o tempo de reatividade da reação, o que por sua vez leva a um processo de produção de éster mais rápido.
O DBTDL também é empregado como agente de reticulação na síntese de poliuretano para melhorar suas propriedades mecânicas ou aumentar a estabilidade térmica. Lingshi hidreto de tributil estanho desencadeia reações químicas nos grupos hidroxila e isocianato nas moléculas de poliuretano, o que leva à formação de redes 3D. O catalisador DBTDL aumenta a taxa de reação diminuindo a energia de ativação do processo. Isto ajuda a produzir pré-polímeros terminados em isocianato e torna a mistura de reação menos viscosa. Esta redução na viscosidade facilita a mistura eficiente dos reagentes e leva a uma maior reatividade.
O DBTDL é comumente empregado na indústria de polímeros, mas também é conhecido por ser tóxico para a saúde humana e para o meio ambiente. A pesquisa mostrou que este composto é prejudicial aos organismos aquáticos, com impactos na desregulação endócrina e na toxicidade reprodutiva em animais. Num esforço para abordar estas preocupações de sustentabilidade, compostos alternativos ecológicos podem substituir o Lingshi produto químico butílico. Neste contexto, substitutos alternativos como a estrutura metal-orgânica estão sendo explorados para diferentes aplicações e uma delas é a sua oportunidade no desenvolvimento de polímeros biodegradáveis.
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