固态[(C2F5)(F3C)2CO]2的分子结构图

来源:©2019 WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

固体状态下的双(十一氟-2-甲基-2-丁基)过氧化物的分子结构-由于这些化合物的不稳定性,首次确定了其晶体结构的全氟有机过氧化物之一

化学家们第一次能够研究一些全氟有机过氧化物的晶体结构,这些分子通常是高度不稳定的,甚至是爆炸性的。尽管美国的财富这些化合物中的原子,过氧化物被证明是稳定的冲击和摩擦,使它们成为有用的抗氧化溶剂,用于卤化等反应。

氧气有机过氧化物中心的基团使它们成为强氧化剂和引发聚合的自由基的来源。这也使它们容易因热、冲击或摩擦而自加速分解和爆炸。

有人可能会认为替换有机过氧化物中的氟原子会使它们更不稳定,但一组德国化学家发现事实恰恰相反。

研究人员通过将相应的次氟酸盐与氟化反应制成了两种过氧化物——双(非氟叔丁基)过氧化物和双(非氟-2-甲基-2-丁基)过氧化物羊毛。这种综合避免了三氟化氯这是一种腐蚀性、有毒和危险的反应性物质,通常用于制造此类化合物。晶体结构-有史以来第一次记录的全氟过氧化物-显示了一个反式沿着分子的COOC主链形成180°二面角。

在敏感性试验后,两种全氟过氧化物被归类为对摩擦和冲击不敏感。尽管氟化过氧化物和非氟化类似物一样容易分解成烷氧基,但它们的二次反应是缓慢和吸热的,而不是爆炸性的。

作为强氧化剂,全氟过氧化物对其他氧化物质如氢氟酸或.科学家们认为,过氧化物的良性性质可能会成为涉及这些化合物的反应的完美溶剂。然而,研究结束时的一份说明警告其他人,过氧化物与其他物质混合时可能发生爆炸。