¿Por qué el triglyme quela los cationes con más fuerza que el diglyme?
Porque tiene cuatro oxígenos éter en lugar de tres, distribuidos a lo largo de una cadena abierta flexible. La fuerza de la interacción con un catión metálico aumenta con el número de oxígenos donadores capaces de coordinarse a él, de modo que cada unidad de glicol adicional en la serie de los glymes eleva el poder quelante. Por ello, el triglyme disuelve y activa sales y compuestos organometálicos que el diglyme maneja mal.
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¿Es el triglyme un sustituto de un éter corona?
En muchas aplicaciones, funcionalmente sí, y a una fracción del coste. Un éter corona es un anillo rígido preorganizado para unir un catión de tamaño específico, lo que lo hace más selectivo y más potente. Un glyme es una cadena abierta flexible que en su lugar se envuelve alrededor del catión. Cuando no se requiere una selectividad extrema, el triglyme consigue buena parte del mismo efecto de forma mucho más económica.
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¿Qué punto de ebullición tiene el triglyme?
Por encima de 210 grados Celsius, lo que permite llevar a cabo reacciones a alta temperatura en un medio aprótico fuertemente solvatante donde un glyme más corto se evaporaría. Esa combinación de capacidad para altas temperaturas con una fuerte solvatación de cationes es la razón principal para elegirlo frente al monoglyme o el diglyme.
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¿Requiere el triglyme control de peróxidos?
Sí, y muy especialmente dado su uso en trabajos a alta temperatura seguidos de destilación. Debe suministrarse inhibido, almacenarse cerrado y protegido de la luz, fecharse en el momento de la recepción y analizarse en cuanto a peróxidos antes de destilarlo o evaporarlo hasta sequedad, ya que los peróxidos se concentran peligrosamente en el residuo.
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