- Abemaciclib-tussenproducten
- Larotrectinib Intermediair
- Ivacaftor-tussenproducten
- AZD-9574 Tussenliggend
- AZD-5305 Tussenliggend
- Delafloxacine tussenproducten
- Ponatinib-tussenproducten
- Baloxavir-tussenproducten
- Lisapram Intermediates
- Suzetrigine (VX548) Tussenliggend
- Resmetirol GL3196 Tussenproduct
- Dotinod-tussenpersonen
- Andere tussenproducten
1-BroMo-2,4-difluoro-3-nitrobenzeen CAS:1420800-30-1
ZhonghanProductoverzicht
1. Basisinformatie: 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzeen en 2,6-difluoro-3-bromonitrobenzeen zijn dezelfde stof, met de Engelse naam 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzeen. Het heeft een unieke chemische structuur, het CAS-nummer is [specifiek CAS-nummer], de molecuulformule is C₆H₂BrF₂NO₂, het molecuulgewicht is 252,0, de exacte massa is ongeveer 250,92000 en het is meestal een lichtgele tot geelachtige, transparante vloeistof.
2. Fysische en chemische eigenschappen: De dichtheid bedraagt doorgaans [X] g/ml (bij 25 °C), met een duidelijk kookpunt van ongeveer [X] °C en een vlampunt van ongeveer [X] °C. Wat betreft de oplosbaarheid is het vrijwel onoplosbaar in water, maar goed mengbaar met organische oplosmiddelen zoals tolueen en chloroform. Deze eigenschap speelt een belangrijke rol in veel chemische processen.
3. Syntheseroute: Bij laboratoriumsynthese wordt vaak 2,4-difluoraniline als uitgangsmateriaal gebruikt. Eerst wordt met een mengsel van zuren een nitreringsreactie uitgevoerd om een nitrogroep te introduceren. Vervolgens wordt de aminogroep via een diazoteringsreactie omgezet in een diazoniumzout. Daarna wordt met behulp van de Sandmeyer-reactie het broomatoom gesubstitueerd onder invloed van reagentia zoals koper(I)bromide. In de industriële productie worden, om de opbrengst te verhogen en de kosten te verlagen, de reactieomstandigheden geoptimaliseerd, een continu productieproces toegepast en factoren zoals reactietemperatuur, materiaalverhouding en reactietijd strikt gecontroleerd.
ZhonghanStructuurformule
Moleculaire formule | C6H2BrF2NO2 |
Moleculair gewicht | 237,99 |
Kookpunt | 260,8 ± 35,0 °C (voorspeld) |
Dikte | 1,890 ± 0,06 g/cm³ (voorspeld) |
Formulier | Vloeistof |
Kleur | Heldere, lichte limoen-/citroensmaak |
ZhonghanFysische eigenschappen
Uiterlijk: Meestal lichtgele tot gele vloeistof.
Geur: Het heeft een kenmerkende chemische geur, maar de precieze geur is moeilijk nauwkeurig te omschrijven en kan enigszins variëren door factoren zoals zuiverheid.
Dichtheid: De dichtheid is over het algemeen ongeveer 1,90 g/ml (bij 25 °C), wat hoger is dan de dichtheid van water. Als het niet in water oplosbaar is, zal het naar de bodem zakken.
Smeltpunt: Er is nog geen zeer nauwkeurige waarde bekend, maar het ligt ruwweg binnen een bepaald laag temperatuurbereik. Het feit dat het vloeibaar is bij kamertemperatuur wijst erop dat het smeltpunt onder de 25 °C ligt.
Kookpunt: Het kookpunt ligt rond de 220-230 °C, waarbij de stof van vloeibaar naar gasvormig verandert.
Vlampunt: Het vlampunt ligt rond de 90-100 °C. Dit betekent dat de damp die vrijkomt bij een temperatuur rond deze temperatuur direct kan ontbranden wanneer deze met lucht in contact komt met een vuurbron.
Oplosbaarheid: Licht oplosbaar in water, oplosbaar in gangbare organische oplosmiddelen zoals tolueen, chloroform, dichloormethaan, ether, enz. Het kan in een bepaalde verhouding met deze organische oplosmiddelen worden gemengd om een homogeen oplossingssysteem te vormen.
Brekingsindex: De brekingsindex ligt over het algemeen tussen 1,540 en 1,560 (bij 20 °C). Deze fysische eigenschap is belangrijk voor de identificatie en analyse van de verbinding met behulp van optische methoden.
ZhonghanToepassingsgebieden
Medisch vakgebied
Synthetische antibacteriële geneesmiddelen: De bijzondere structuur van deze verbinding maakt het mogelijk om als belangrijk tussenproduct deel te nemen aan de synthese van antibacteriële geneesmiddelen. De fluoratomen en nitrogroepen die het bevat, kunnen het bindingsvermogen van geneesmiddelmoleculen aan bacteriële doelen versterken, waardoor de antibacteriële activiteit verbetert. Bijvoorbeeld, bij het onderzoek en de ontwikkeling van sommige nieuwe chinolon-antibacteriële geneesmiddelen kan het specifieke functionele groepen introduceren en de chemische structuur van het geneesmiddel optimaliseren, zodat het ook een beter remmend effect kan hebben op resistentie tegen geneesmiddelen bij bacteriën.
Onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen voor het zenuwstelsel: Bij het ontwerpen van geneesmiddelen voor het zenuwstelsel kan gebruik worden gemaakt van moleculaire structuren met specifieke farmacologische eigenschappen. Fluor- en nitro-bevattende structuren helpen geneesmiddelmoleculen de bloed-hersenbarrière te passeren, zich te binden aan receptoren in het zenuwstelsel, de afgifte en overdracht van neurotransmitters te reguleren en zo aandoeningen van het zenuwstelsel zoals epilepsie en depressie te behandelen.
Pesticidenveld
Bereiding van insecticiden: Het kan worden gebruikt voor de synthese van nieuwe insecticiden. De unieke chemische eigenschappen ervan kunnen het zenuwstelsel en de fysiologische stofwisselingsprocessen van insecten verstoren. Sommige insecticiden waaraan het deelneemt in de synthese kunnen bijvoorbeeld inwerken op de ionkanalen van insecten, hun zenuwgeleiding verstoren en leiden tot verlamming en de dood van insecten. Door de structurele kenmerken heeft het een relatief geringe impact op het milieu, wat aansluit bij de ontwikkelingstrend van groene bestrijdingsmiddelen.
Ontwikkeling van fungiciden: Bij het onderzoek en de ontwikkeling van fungiciden kan deze verbinding worden gebruikt als voorloper van actieve ingrediënten. Het kan de groei en voortplanting van schimmels vernietigen door zich te binden aan specifieke doelwitten op de celwand of het celmembraan van de schimmel, en heeft een goede bestrijdingswerking tegen schimmelziekten bij diverse gewassen, waardoor de opbrengst en kwaliteit van de gewassen verbeteren.
Materiaalwetenschap
Synthese van hoogwaardige polymeren: Als monomeer of reactie-intermediair kan het deelnemen aan de synthese van hoogwaardige polymeren. De introductie van fluoratomen kan het polymeer een goede chemische corrosiebestendigheid, een lage oppervlakte-energie en hydrofobiciteit geven; nitrogroepen kunnen de hittebestendigheid en mechanische eigenschappen van polymeren verbeteren. Deze polymeren kunnen worden gebruikt voor de productie van onderdelen in de lucht- en ruimtevaart, isolatiematerialen voor elektronische apparatuur, enzovoort.
Bereiding van organische opto-elektronische materialen: Bij de bereiding van organische opto-elektronische materialen maken de structurele kenmerken ervan het mogelijk om het elektronische energieniveau en de optische eigenschappen van het materiaal aan te passen. De toepassing ervan bij de synthese van organische lichtemitterende diode (OLED)-materialen kan bijvoorbeeld de lichtopbrengst en stabiliteit van het materiaal verbeteren en de ontwikkeling van displaytechnologie bevorderen.
Verfveld
Bij de synthese van kleurstoffen kan het worden gebruikt als grondstof om specifieke functionele groepen te introduceren, de structuur van kleurstofmoleculen en de verdeling van elektronenwolken te veranderen, waardoor de kleur, de verfeigenschappen en de licht- en wasechtheid worden aangepast. Het wordt gebruikt om kleurstoffen te synthetiseren met speciale kleur- en prestatie-eisen om te voldoen aan de behoeften van de textiel-, druk- en andere industrieën.

