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硝酸铈铵

硝酸铈铵,16774-21-3
理化性质

硝酸铈铵(CAN)桔红色单斜晶系细小结晶或橙色晶体,溶于水(25 ordmC时溶解度为1.41 g/mL,80 ordmC时为2.27 g/mL),也溶于醇类、硝酸等质子性溶剂,在乙腈中有一定溶解性,不溶于二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳,有潮解性,密闭保存。

目前没有硝酸铈铵毒性报道,但普遍认为具有低毒性。

应用

硝酸铈铵(CAN)是一种具有多方面用途的试剂,在有机合成中应用潜力很大。它不仅反应选择性好,而且产率高。随着该试剂的开发利用,必将在有机合成中起更重要的作用。

强氧化剂

硝酸铈铵(缩写 CAN)是一个强氧化剂,在酸性条件下氧化性更强,仅次于F2、XeO3、Ag2+、O3、HN3。在水溶液和其它质子溶剂中,CAN是一个单电子氧化剂,从颜色的变化(从橙色到淡黄色)可判断CAN 的消耗情况。由于在有机溶剂中溶解度的局限性,因此CAN 参与的反应大多在混合溶剂如水/乙腈中进行。在其它氧化剂如溴酸钠、叔丁基过氧化氢和氧气等的存在下,可实现Ce4+的循环使用,从而实现催化反应。此外,CAN 还是一个有效的硝化试剂。

制备

硝酸铈铵(CAN)的合成路线:乙酸HAc溶解碳酸铈,以过氧化氢为氧化剂,加入氢氧化钠中和反应产生的酸,煮沸、过滤获得氢氧化铈,滤液调节pH后浓缩结晶获得乙酸钠。然后,用硝酸溶解前躯体氢氧化铈,得到六硝酸根合铈酸H2[Ce(NO3)6]溶液,加入硝酸铵,浓缩结晶,过滤得到橘红色的晶体,于105℃下烘干获得硝酸铈铵。结晶母液含有硝酸,返回用于溶解氢氧化铈,形成循环。有关化学反应如下:

集成法合成硝酸铈铵工艺的总反应方程式为:

化学反应

硝酸铈铵(CAN)对醇、酚、醚等含氧化合物具有氧化活性,其中对二级醇具有特异氧化性。如将苄醇氧化为对应的醛酮 (式1),甚至对硝基苄醇也能被CAN/O2 催化氧化体系氧化为对硝基苄酮。此外,对于特殊二级醇如4-烯醇或5-烯醇等,还可以得到环醚化合物(式2)。
对于邻苯二酚、对苯二酚以及它们的甲基醚化合物,在CAN 作用下能够被氧化为醌。如邻苯二酚转换为邻苯醌 (式3)、对苯二酚在CAN 和超声波作用下快速转换为对苯醌 (式4),以及芳基醚转换为对苯醌的反应。

除了氧化反应外,CAN还是一个有效的硝化试剂,特别是对芳环系统的硝化。如在乙腈中CAN 与苯甲醚作用得到邻位硝化产物 (式5)。但是由于CAN的强氧化性,往往使得芳环系统发生多硝化反应,甚至生成难以分离的聚合物。研究发现,将CAN吸附在硅胶上可降低其氧化性,从而减少多硝基产物的生成。如在乙腈中,以硅胶为载体,用CAN 对咔唑和9-烷基咔唑进行硝化,产率可提高到70%~80%(式6)。

用途

用作分析试剂,微量分析银和氧化剂

用途

氧化还原滴定用试剂。烯烃聚合催化剂。

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