1、三甲胺(trimethylamine, TMA),作为一种简单的叔胺,常温下呈无色气体,带有显著的鱼腥味。它易溶于水、乙醇和乙醚,具有易燃性和毒性,其相对密度为0.66(-5℃)和09(空气=1)。分子式为C3H9N,TMA在分析试剂和有机合成领域中有所应用。
2、三甲胺(Trimethylamine,简写TMA),分子式N(CH3)3,属有机化合物,也是最简单的叔胺类化合物。三甲胺为无色气体,比空气重、吸湿、有毒且易燃。低浓度的三甲胺气体具有强烈的鱼腥气味,高浓度时具有类似于氨的气味。三甲胺通常压缩于钢瓶中或配成40%的水溶液来销售。
3、三甲胺(trimethylamine TMA):是最简单的叔胺,常温下为无色气体,有鱼腥恶臭,溶于水,乙醇,乙醚,易燃,有毒,相对密度(水=1)0.66(-5℃)、(空气=1)09。分子式为C3H9N,可用作分析试剂,在有机合成中也有用途。

三甲基铝在室温下是清澈而易流动的液。它在空气中能自燃,遇水会发生爆炸式分解。(Al(CH3)3)2 + 6H2O —→ 2Al(OH)3 + 6CH4 齐格勒—纳塔反应的催化剂。甲基化试剂。探空火箭的大气风示踪剂。制备含铝半导体。铝的成键构型:4配位;四面体。
化学名:(Al(CH3)3)2,以其独特的CAS登记号75-24-1,彰显其身份的独特性。每摩尔的质量(g/mol)达到了14170克,如同一座微型化学宝藏。神秘的物理面貌/ 三甲基铝,如清澈的液体般流淌,无色的外表下隐藏着独特的魅力。
三甲基铝是一种具有潜在危险的化学品,其最高容许浓度仅为0.5毫克每立方米。一旦接触皮肤,它能导致组织损伤和烧伤,由于其极高的活性,它通常不会以原形直接进入人体。
三甲基铝在光伏产业中有多方面的应用,包括光伏薄膜沉积、光伏电池制造、作为填孔层材料和清洗剂等。首先,三甲基铝可以用作一种前体材料,通过化学气相沉积或物理气相沉积技术,在光伏材料表面沉积出均匀的薄膜。由于三甲基铝易于分解,它提供了一个高效的铝源,有助于提升光伏薄膜的质量和性能。
当前比较常见的氧化铝镀膜系统可以分为两大类:原子层沉积(ALD)、等离子增强化学气相沉积(PECVD)οALD方法利用三甲基铝(TMA)和水汽(H2O)以次交叉覆盖到硅片表面,在一定温度下反应生成氧化铝。ALD系统镀膜质量高,但镀膜速率慢,不易量产化。
采用载气的方法,将TMA(三甲基铝)饱和蒸汽带入反应腔。
三甲基铝用作烯烃聚合催化剂、引火燃料,也用于制取直链伯醇和烯烃等,可用于金属有机化合物气相沉积。
有。三甲基铝有强氧化性,具有很高的氧化价态,而且有很强的金属活泼性,与可燃物发生作用会爆炸。三甲基铝是一种有机化合物,主要用作聚合催化剂、引火燃料,是一种无色透明液体,与水反应猛烈,能够释放出易燃气体。
尽管需求持续增长,价格大幅下滑导致了短期市场容量的萎缩,2012年需求量为62吨,市场容量却下滑约20%。不过,随着LED背光渗透率的提升和通用照明市场的开启,预计2015年全球MO源需求将增至110吨,复合增速约25%。
三甲基铝【Al(CH)】是一种金属有机物,遇水就爆炸,但可以溶解于苯、乙醚或饱和烃类等有机溶剂中。
CH4分子中的碳原子就是发生sp3杂化,它的结构经实验测知为正四面体结构,四个C-H键均等同,键角为109°28′。这样的实验结果,是电子配对法所难以解释的,但杂化轨道理论认为,激发态C原子(2s12p3)的2s轨道与三个2p轨道可以发生sp3杂化,从而形成四个能量等同的sp3杂化轨道 轨道的相互叠加过程叫原子轨道的杂化。
CH3是1价的,把它视作Cl(氯)然后就可以根据VB法判断了:Ga是第IIIA族的元素,提供3个电子。Cl是周围原子,共提供3个电子,所以共6个(3对)电子。
在化学中,碳原子的杂化状态决定了其分子的空间结构。以甲基(-CH3)为例,碳原子采用sp3杂化方式,意味着它的4个价电子会与4个氢原子形成共价键,形成一个四面体结构。这种杂化方式下,碳原子的四个sp3杂化轨道分别指向四面体的四个顶点,每个轨道都与一个氢原子结合。
键角180°,两个Be-Cl键的键长和键能都相等。(2)sp2杂化 同一原子内由一个ns轨道和二个np轨道发生的杂化,称为sp2杂化。杂化后组成的轨道称为sp2杂化轨道。气态氟化硼(BF3)中的硼原子就是sp2杂化,具有平面三角形的结构。B原子位于三角形的中心,三个B-F键是等同的,键角为120°。