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二异丙基氨基锂
[CAS 4111-54-0]

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基本信息
产品分类有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机锂
产品名称二异丙基氨基锂
英文名Lithium diisopropylamide
分子结构二异丙基氨基锂分子结构 (CAS 4111-54-0)
分子式C6H14LiN
分子量107.12
CAS 登录号4111-54-0
EC 号码223-893-0
分子行输入简码
SMILES
[Li+].CC(C)[N-]C(C)C
物理化学性质
密度0.812 g/mL (25 °C) (实验值)
闪点2 °C (封闭容器) (实验值)
水溶性分解 (实验值)
安全数据
危险品标志symbol symbol   GHS02;GHS05 危险  说明
危害标签H228-H250-H314-H318  说明
防护标签P210-P222-P231-P233-P240-P241-P260-P264-P264+P265-P280-P301+P330+P331-P302+P335+P334-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P363-P370+P378-P405-P501  说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
皮肤腐蚀Skin Corr.1BH314
自燃固体Pyr. Sol.1H250
严重眼损伤Eye Dam.1H318
易燃固体Flam. Sol.1H228
皮肤腐蚀Skin Corr.1AH314
易燃液体Flam. Liq.1H224
危险品运输编号UN 3393
SDS化学品安全技术说明书参考文本
up chemBlink 化学品故事
二异丙基酰胺锂 (LDA) 是一种用途广泛、性能强劲的有机金属碱,广泛用于有机合成。它于 20 世纪 60 年代初首次推出,是一种在各种有机化合物中诱导去质子化的强大工具,能够形成烯醇盐等高活性中间体,而烯醇盐对于一系列有机反应至关重要。LDA 由锂阳离子 (Li+) 和二异丙基酰胺阴离子 ([(CH3)2CH]2N?) 组成,通常在无水条件下通过锂金属与二异丙胺反应制备,通常在四氢呋喃 (THF) 等非极性溶剂存在下进行。

LDA 的发现源于合成化学对更强、更具选择性的碱的需求。二异丙胺本身是一种相对较弱的碱,但与锂金属结合后会产生更强的碱,能够使酸性更低的化合物去质子化。这种增强的反应性和选择性使 LDA 成为有机实验室和工业中不可或缺的试剂。

LDA 的关键应用之一是生成烯醇盐。烯醇盐是由羰基化合物(如醛和酮)去质子化形成的高反应性中间体。这些中间体随后可以与亲电试剂进行亲核加成反应,形成碳-碳键,这在各种有机转化中都至关重要,包括醇醛缩合、迈克尔加成以及 β-羟基酮和醛的合成。LDA 在从空间位阻酮生成烯醇盐方面特别有效,否则很难用较弱的碱去质子化。

LDA 还用于合成复杂分子和天然产物。特别是,它用于制备有机金属中间体,这些中间体可以参与各种交叉偶联反应,如醇醛反应、Suzuki 偶联和 Negishi 偶联。这些反应对于药物、农用化学品和功能材料的开发至关重要。LDA 能够生成具有高区域选择性的反应性中间体,使其成为创造分子多样性的重要工具。

LDA 的另一个值得注意的应用是用于含杂原子化合物(如酰胺和酰亚胺)的去质子化。LDA 已被证明能够有效地诱导这些化合物的去质子化,从而形成杂环中间体,这对生物活性化合物的合成非常重要。此外,LDA 用于需要从分子中的特定位置选择性去除氢原子的反应,使其成为不对称合成和立体选择性反应中的宝贵试剂。

然而,LDA 的高碱性和反应性需要小心处理和储存。该试剂对水分高度敏感,必须保持在干燥、惰性的条件下以防止分解。此外,LDA 与水剧烈反应,形成二异丙胺和氢氧化锂,这可能是危险的。因此,用户必须在无水、受控的环境中(通常在氮气或氩气等惰性气体下)使用 LDA。

尽管采取了这些安全预防措施,LDA 仍然是合成化学中最广泛使用的试剂之一,因为它具有有效性和多功能性。它能够以高度可控和选择性的方式促进反应中间体的形成,这使得它在复杂有机分子的合成中不可或缺,特别是在药物化学、材料科学和精细化学品生产领域。

参考文献

2008. Autocatalysis in Lithium Diisopropylamide-Mediated Ortholithiations. Journal of the American Chemical Society, 130(48).
DOI: 10.1021/ja807331k

2020. Electronic complementarity permits hindered butenolide heterodimerization and discovery of novel cGAS/STING pathway antagonists. Nature Chemistry, 12(3).
DOI: 10.1038/s41557-019-0413-8

2016. Advances in the synthesis of α-quaternary α-ethynyl α-amino acids. Amino Acids, 48(10).
DOI: 10.1007/s00726-016-2276-2
市场分析报告
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