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Sigma-Aldrich

Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate

Synonyme(s) :

Tetrakis(pentafluorophenyl)boron lithium ethyl etherate

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About This Item

Formule empirique (notation de Hill):
C24BF20Li · 2.5C4H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
871.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22

Pertinence de la réaction

core: boron
reagent type: catalyst

Pf

117-122 °C

Chaîne SMILES 

[Li+].CCOCC.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)[B-](c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)(c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F

InChI

1S/C24BF20.C4H10O.Li/c26-5-1(6(27)14(35)21(42)13(5)34)25(2-7(28)15(36)22(43)16(37)8(2)29,3-9(30)17(38)23(44)18(39)10(3)31)4-11(32)19(40)24(45)20(41)12(4)33;1-3-5-4-2;/h;3-4H2,1-2H3;/q-1;;+1

Clé InChI

KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N

Application

Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate can be used as:
  • A coordinating counter anion in electrochemical reactions along with transition metal catalysts to enhance their acidity or solubility.
  • A catalyst in the Baeyer-Villiger oxidation of cycloalkanones to obtain lactones in the presence of aqueous hydrogen peroxide and oxalic acid.
  • An activator in the synthesis of poly(norbornene ester)s.

Conditionnement

Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.

Autres remarques

Salt for the generation of cationic transition metal complexes

Pictogrammes

Exclamation mark

Mention d'avertissement

Warning

Mentions de danger

Classification des risques

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organes cibles

Respiratory system

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


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H. Shen, R.F. Jordan
Organometallics, 22, 1878-1878 (2003)
Kateryna Trofymchuk et al.
Nature photonics, 11(10), 657-663 (2017-10-07)
Here, we explore the enhancement of single molecule emission by polymeric nano-antenna that can harvest energy from thousands of donor dyes to a single acceptor. In this nano-antenna, the cationic dyes are brought together in very close proximity using bulky
High oxidation-state (formally d(0)) tungsten silylene complexes via double Si-H bond activation.
B V Mork et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(39), 9702-9703 (2001-09-27)
Lucie Rivier et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(55), 12769-12779 (2019-07-10)
Detailed studies on hydrogen evolution by decamethylruthenocene ([Cp*2 RuII ]) highlighted that metallocenes are capable of photoreducing hydrogen without the need for an additional sensitizer. Electrochemical, gas chromatographic, and spectroscopic (UV/Vis, 1 H and 13 C NMR) measurements corroborated by DFT
Shu-Juan Liu et al.
Scientific reports, 7, 46669-46669 (2017-04-25)
Electrochemistry methods have been widely employed in the development of renewable energy, and involved in various processes, e.g. water splitting and oxygen reduction. Remarkable progress notwithstanding, there are still many challenges in further optimization of catalysts to achieve high performance.

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