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1-BroMo-2,4-difluoro-3-nitrobenzeno CAS:1420800-30-1
ZhonghanVisão geral do produto
1. Informações básicas: 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzeno e 2,6-difluoro-3-bromonitrobenzeno são a mesma substância, com o nome em inglês 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzeno. Possui uma estrutura química única, seu número CAS é [número CAS específico], sua fórmula molecular é C₆H₂BrF₂NO₂, seu peso molecular é 252,0, sua massa exata é cerca de 250,92000 e sua aparência é geralmente de um líquido transparente amarelo claro a amarelo.
2. Propriedades físicas e químicas: A densidade é geralmente de [X] g/mL (25 °C), com um ponto de ebulição nítido de cerca de [X] °C e um ponto de inflamação de cerca de [X] °C. Em termos de solubilidade, é quase insolúvel em água, mas pode ser bem miscível com solventes orgânicos como tolueno e clorofórmio. Essa propriedade desempenha um papel fundamental em muitos processos químicos.
3. Rota de síntese: A síntese em laboratório geralmente utiliza 2,4-difluoroanilina como material de partida, inicialmente por meio de uma reação de nitração com ácido misto para introduzir o grupo nitro, em seguida, convertendo o grupo amino em sal de diazônio através de uma reação de diazotação e, por fim, utilizando a reação de Sandmeyer para completar a substituição do átomo de bromo sob a ação de reagentes como o brometo cuproso. Na produção industrial, visando aumentar a produtividade e reduzir custos, as condições de reação são otimizadas, adota-se um processo de produção contínuo e fatores como temperatura de reação, proporção de materiais e tempo de reação são rigorosamente controlados.
ZhonghanFórmula estrutural
Fórmula molecular | C6H2BrF2NO2 |
Peso molecular | 237,99 |
Ponto de ebulição | 260,8±35,0 °C (Previsto) |
Densidade | 1,890±0,06 g/cm3 (Previsto) |
Forma | Líquido |
Cor | Sabor claro e leve de limão/lima |
ZhonghanPropriedades físicas
Aparência: Geralmente líquido amarelo pálido a amarelo.
Cheiro: Possui um cheiro químico característico, mas o cheiro específico é difícil de descrever com precisão e pode variar ligeiramente devido a fatores como a pureza.
Densidade: A densidade geralmente fica em torno de 1,90 g/mL (25 °C), que é maior que a densidade da água. Se for insolúvel em água, irá afundar.
Ponto de fusão: Ainda não há um valor único e preciso relatado, mas situa-se aproximadamente em uma determinada faixa de baixa temperatura. O fato de ser líquido à temperatura ambiente indica que seu ponto de fusão é inferior a 25 °C.
Ponto de ebulição: O ponto de ebulição situa-se entre 220 e 230 °C, temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o gasoso.
Ponto de fulgor: O ponto de fulgor situa-se entre 90 e 100 °C, o que significa que, próximo a essa temperatura, o vapor emitido pode queimar instantaneamente ao entrar em contato com o ar e encontrar uma fonte de ignição.
Solubilidade: Ligeiramente solúvel em água, solúvel em solventes orgânicos comuns como tolueno, clorofórmio, diclorometano, éter, etc. Pode ser miscível com esses solventes orgânicos em determinada proporção para formar um sistema de solução uniforme.
Índice de refração: O índice de refração geralmente situa-se entre 1,540 e 1,560 (20 °C). Essa propriedade física é importante para a identificação e análise do composto por métodos ópticos.
ZhonghanÁreas de aplicação
Área médica
Fármacos antibacterianos sintéticos: A estrutura especial deste composto permite que ele participe da síntese de fármacos antibacterianos como um intermediário chave. Os átomos de flúor e os grupos nitro que ele contém podem aumentar a capacidade de ligação das moléculas do fármaco aos alvos bacterianos, melhorando assim a atividade antibacteriana. Por exemplo, na pesquisa e desenvolvimento de alguns novos fármacos antibacterianos quinolônicos, ele pode introduzir grupos funcionais específicos e otimizar a estrutura química do fármaco, de modo que este também possa ter um melhor efeito inibitório sobre bactérias resistentes a medicamentos.
Pesquisa e desenvolvimento de fármacos para o sistema nervoso: No desenvolvimento de fármacos para o sistema nervoso, pode-se utilizar a construção de esqueletos moleculares com atividades farmacológicas específicas. Estruturas contendo flúor e nitro auxiliam as moléculas do fármaco a atravessar a barreira hematoencefálica, a se ligarem a receptores no sistema nervoso, a regularem a liberação e a transmissão de neurotransmissores e, assim, a tratarem doenças do sistema nervoso, como epilepsia e depressão.
Campo de pesticidas
Preparação de inseticidas: Pode ser utilizado para sintetizar novos inseticidas. Suas propriedades químicas únicas podem interferir no sistema nervoso e nos processos metabólicos fisiológicos dos insetos. Por exemplo, alguns inseticidas cuja síntese é participada podem agir nos canais iônicos dos insetos, destruindo sua condução nervosa e causando paralisia e morte. Devido às suas características estruturais, tem um impacto relativamente pequeno no meio ambiente, o que está em consonância com a tendência de desenvolvimento de pesticidas verdes.
Desenvolvimento de fungicidas: Na pesquisa e desenvolvimento de fungicidas, este composto pode ser utilizado como precursor de ingredientes ativos. Ele pode destruir o crescimento e a reprodução de fungos ao se ligar a alvos específicos na parede celular ou membrana celular fúngica, apresentando bom efeito no controle de doenças fúngicas em diversas culturas, melhorando assim a produtividade e a qualidade das colheitas.
Ciência dos Materiais
Síntese de polímeros de alto desempenho: Como monômero ou intermediário de reação, pode participar da síntese de polímeros de alto desempenho. A introdução de átomos de flúor confere ao polímero boa resistência à corrosão química, baixa energia superficial e hidrofobicidade; grupos nitro melhoram a resistência ao calor e as propriedades mecânicas dos polímeros. Esses polímeros podem ser usados na fabricação de peças para o setor aeroespacial, materiais isolantes para equipamentos eletrônicos, etc.
Preparação de materiais optoeletrônicos orgânicos: Na preparação de materiais optoeletrônicos orgânicos, suas características estruturais permitem ajustar o nível de energia eletrônica e as propriedades ópticas do material. Por exemplo, sua aplicação na síntese de materiais para diodos emissores de luz orgânicos (OLEDs) pode melhorar a eficiência luminosa e a estabilidade do material, além de impulsionar o desenvolvimento da tecnologia de displays.
Campo de corante
Na síntese de corantes, pode ser utilizado como matéria-prima para introduzir grupos funcionais específicos, alterar a estrutura das moléculas do corante e a distribuição das nuvens eletrônicas, ajustando assim a cor, as propriedades de tingimento e a resistência à luz e à lavagem. É utilizado para sintetizar corantes com requisitos especiais de cor e desempenho para atender às necessidades das indústrias têxtil, de impressão e outras.

