Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov 4-brómbenzylchloridu cas 589-17-3 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchodnom vysokokvalitnom 4-brómbenzylchloride cas 589-17-3 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.
4-Brómbenzylchlorid, molekulový vzorec C7H6BrCl, CAS 589-17-3, zodpovedajúca molekulová hmotnosť 207,48 g/mol. Je to bezfarebný až svetložltý kryštál so vzhľadom podobným kryštalickej pevnej látke. Chloridy sú rozpustné v mnohých organických rozpúšťadlách pri teplote miestnosti, ako je etanol, éter a dichlórmetán. Rozpustnosť vo vode je však relatívne nízka. Je to relatívne stabilná zlúčenina, ktorá sa nedá ľahko rozložiť ani explodovať. Stále však patrí medzi organické halogénované uhľovodíky a mal by sa vyhýbať kontaktu so silnými oxidantmi a vysokými teplotami. Je to bežne používaný aromatický halogénovaný uhľovodík, ktorý možno použiť v mnohých reakciách v priemysle organickej syntézy. Napríklad môže podstúpiť substitučné reakcie s inými aromatickými zlúčeninami za vzniku rôznych aromatických zlúčenín. Okrem toho sa môže tiež zúčastňovať ako náhradné činidlo v rôznych reakciách, ako je Grignardova reakcia, Suzukiho kopulačná reakcia, Heckova reakcia atď. Chlorid a jeho deriváty tohto produktu sú široko používané vo výskume a vývoji v mnohých farmaceutických oblastiach. Napríklad vo farmaceutickej chémii sa môže použiť ako prekurzor na syntézu biologicky aktívnych zlúčenín. Okrem toho môže slúžiť aj ako medziprodukt pre terapeutické liečivá zamerané na ochorenia, ako sú zápaly a nádory, alebo sa môže použiť na prípravu materiálov, ako sú fluorescenčné farbivá a solárne články citlivé na farbivá.

|
|
|
|
Chemický vzorec |
C7H6BrCl |
|
Presná hmotnosť |
204 |
|
Molekulová hmotnosť |
205 |
|
m/z |
204 (100.0%), 206 (97.3%), 206 (32.0%), 208 (31.1%), 205 (7.6%), 207 (7.4%), 207 (2.4%), 209 (2.4%) |
|
Elementárna analýza |
C, 40,92; H, 2,94; Br, 38,89; Cl, 17,25 |

4-brómbenzylchlorid(CAS číslo: 589-17-3), ako organická zlúčenina obsahujúca brómové a chlórmetylové skupiny, vykazuje jedinečný aplikačný potenciál v oblasti regulácie kovových iónov vďaka svojim aktívnym funkčným skupinám (atómy brómu a chlórmetylové skupiny) vo svojej chemickej štruktúre.
Chlórmetylová skupina (-CH2Cl) a atóm brómu môžu byť chemicky modifikované, aby sa zaviedli funkčné skupiny, čím sa skonštruujú adsorpčné materiály s vysokou selektivitou pre kovové ióny. Napríklad:
Syntéza funkčnej adsorpčnej živice
S jeho použitím ako suroviny je možné syntetizovať funkcionalizované živice obsahujúce aminoskupiny prostredníctvom substitučnej reakcie chlórmetylových a amínových zlúčenín. Aminoskupiny (ako - NH ₂) majú silné chelatačné účinky na ióny ťažkých kovov (ako je Cu ² ⁺, Pb ² ⁺, Cd ² ⁺) a ich adsorpčné mechanizmy môžu zahŕňať:
Koordinačný efekt: Atóm dusíka v aminoskupine poskytuje osamelé párové elektróny, ktoré tvoria koordinačné väzby s kovovými iónmi.
Výmena iónov: Kladne nabité aminoskupiny na povrchu živice sa elektrostaticky adsorbujú so záporne nabitými iónmi kovov.
Tento typ živice dokáže účinne odstraňovať ióny ťažkých kovov pri galvanickom spracovaní odpadových vôd s adsorpčnou kapacitou 100-200 mg/g (vypočítané ako Pb²⁺) a môže sa regenerovať elúciou kyselinou chlorovodíkovou.
Príprava nanokompozitných materiálov Magneti
Magneti adsorbenty možno pripraviť kombináciou organických ligandov modifikovaných 4-bróm- -chlórtoluénom s nanočasticami Fe3O4. Napríklad:
Substitučnou reakciou medzi chlórmetylovými a tiolovými skupinami (-SH) sa zavádzajú ligandy obsahujúce síru- (ako je kyselina merkaptooctová), aby vytvorili adsorpčné miesta s vysokou selektivitou pre Hg²⁺ a Ag⁺.
Magnetická separačná vlastnosť umožňuje rýchle obnovenie adsorbentu cez vonkajšie magnetické pole, čím sa zabráni sekundárnemu znečisteniu.
Experimenty ukázali, že tento typ materiálu má adsorpčnú účinnosť vyššiu ako 95 % pre Hg ² ⁺ a dosiahne rovnováhu do 10 minút.
Jeho atómy brómu a chlórmetylové skupiny môžu slúžiť ako reakčné miesta, zavádzajúce multidentátne ligandy prostredníctvom substitučných reakcií a koordináciou s kovovými iónmi za vzniku kovových organických štruktúr (MOF) alebo koordinačných polymérov. Tento typ materiálu má významnú hodnotu pri snímaní kovových iónov, katalýze a separácii.
Syntéza multidentátnych ligandov
Z tejto látky sa syntetizuje multidentátny ligand -obsahujúci dusík/kyslík{1}} pomocou nasledujúcich krokov:
Krok 1: Chlórmetyl reaguje s etyléndiamínom za vzniku medziproduktu obsahujúceho aminoskupinu.
Krok 2: Aminoskupina reaguje s anhydridom kyseliny ftalovej za vzniku multidentátneho ligandu obsahujúceho amidové a karboxylové skupiny.
Tento typ ligandu sa môže koordinovať s iónmi prechodných kovov, ako sú Zn2+ a Cu2+, za vzniku MOF materiálov s pórovitou štruktúrou.
Aplikácia snímania kovových iónov
MOF materiály obsahujúce4-brómbenzylchloridderiváty môžu detegovať kovové ióny prostredníctvom efektu zhášania fluorescencie. Napríklad:
Fluorescenčné ligandy modifikované 4-bróm- -chlórtoluénom sa koordinujú s Eu ³ ⁺ za vzniku luminiscenčných MOF.
Ak je v roztoku prítomné Fe 3 ⁺, viaže sa na skupinu karboxylovej kyseliny v ligande, čo vedie k výraznému zníženiu intenzity fluorescencie s detekčným limitom do 0,1 μM.
4-Bróm- -chlórtoluén a jeho deriváty môžu upraviť elektrónový stav alebo stérickú zábranu kovových iónov prostredníctvom interakcie s kovovými katalyzátormi, čím sa optimalizuje selektivita a aktivita katalytických reakcií.
Modifikácia ligandu v homogénnej katalýze
Pri paládiovej katalýze (ako je Suzukiho kopulácia) môžu odvodené fosfínové ligandy regulovať katalytický výkon Pd²⁺ nasledujúcimi spôsobmi:
Elektronický efekt: Elektrón-donorové skupiny (ako sú aminoskupiny) v ligande môžu zvýšiť elektrónovú hustotu Pd²⁺, čím podporujú krok oxidačnej adície.
Priestorový efekt: Veľké stérické brániace skupiny (ako je terc-butyl) v ligandoch môžu inhibovať vedľajšie reakcie a zlepšiť regioselektivitu.
Experimenty ukázali, že výťažok Suzukiho kopulácie sa môže zvýšiť zo 60 % na 90 % pri použití fosfínových ligandov odvodených od 4-bróm- -chlórtoluénu.
Funkcionalizácia nosičov v heterogénnej katalýze
Kovový katalyzátor na nosiči možno pripraviť nanesením organického ligandu modifikovaného 4-bróm{1}}chlórtoluénom na povrch oxidu hlinitého (Al203) alebo oxidu kremičitého (SiO2). Napríklad:
Reakciou chlórmetylu so silánovým kopulačným činidlom sú ligandy obsahujúce aminoskupinu imobilizované na povrchu Si02.
Po nanesení nanočastíc Pd katalyzátor vykazoval vyššiu aktivitu (hodnota TOF sa zvýšila 2-krát) a stabilitu (aktivita zostala na 90 % po 5 cykloch použitia) pri hydrogenačnej reakcii nitrobenzénu.
Táto látka a jej deriváty môžu znížiť pohyblivosť a biologickú dostupnosť iónov ťažkých kovov v prostredí chemickou fixáciou alebo redukciou zrážania.
Sanácia pôdy kontaminovanej ťažkými kovmi
Vstrekovanie sulfidov modifikovaných 4-bróm- -chlórtoluénom (ako je ditiokarbamát) do znečistenej pôdy môže fixovať ťažké kovy prostredníctvom nasledujúceho mechanizmu:
Zrážanie: Sulfidy reagujú s Pb ² ⁺ a Cd ² ⁺ za vzniku nerozpustných sulfidových zrazenín (ako sú PbS a CdS).
Adsorpčný účinok: Aminoskupiny alebo karboxylové skupiny v modifikovanej skupine môžu ďalej adsorbovať zvyškové kovové ióny.
Poľné pokusy ukázali, že takéto materiály môžu znížiť dostupný obsah Pb ² ⁺ v pôde o viac ako 80 %.
Redukcia nulového železa v priemyselných odpadových vodách
V systémoch obsahujúcich 4-bróm- -chlórtoluénové deriváty môže nulamocné železo (ZVI) vyzrážať ťažké kovy redukciou:
Humínová kyselina modifikovaná 4-bróm- -chlórtoluénom môže podporovať redukciu Cr (VI) pomocou ZVI a vytvárať zrazeninu Cr (III).
Funkčné skupiny v modifikátore môžu inhibovať tvorbu oxidového filmu na povrchu ZVI a zvýšiť rýchlosť reakcie (hodnota k sa zvýšila 3-krát).
Potenciálne aplikácie a budúce smery: Expanzia poháňaná inováciami
Aj keď je priama aplikácia 4-brómbenzylchloridu pri regulácii kovových iónov stále v plienkach, jeho multifunkčná chemická štruktúra poskytuje možnosti výskumu v nasledujúcich oblastiach:
Extrakcia kovových iónov z iónových kvapalín
Iónové kvapaliny obsahujúce imidazolové kruhy je možné syntetizovať s použitím 4-brómbenzylchloridu ako suroviny a kovové ióny (ako je Co2+, Ni2+) možno extrahovať aniónovou výmenou. Predbežné experimenty ukázali, že distribučný pomer Co2⁺ v tomto type iónovej kvapaliny môže dosiahnuť viac ako 100.
Prenos elektrónov v bioelektrochemických systémoch
Vodivé polyméry modifikované 4-brómbenzylchloridom, ako je polypyrol, môžu byť použité ako elektródové materiály na konštrukciu účinných bio batérií prostredníctvom redoxných reakcií s kovovými iónmi, ako je Fe3⁺/Fe²⁺. Simulačné výpočty ukazujú, že rýchlostná konštanta prenosu elektrónov (k₀) modifikovanej elektródy sa môže rádovo zvýšiť.
Regulácia kovových iónov v nanoenzýmoch
Fixácia ligandu modifikovaného 4-brómbenzylchloridom na povrch nanočastíc zlata môže optimalizovať peroxidázovú aktivitu nanoenzýmu úpravou sily väzby Au-S. Experimenty ukázali, že modifikovaný nanoenzým môže zvýšiť katalytickú účinnosť (kcat/Km) H 2 O 2 5-krát.

Nasledujú podrobné kroky a chemické reakčné rovnice bežných laboratórnych metód syntézy pre4-Brómbenzylchlorid:
Táto metóda syntézy zahŕňa dve hlavné reakcie: Foucaultovu alkylačnú reakciu a chloračnú reakciu. Nasleduje príklad možnej chemickej reakčnej rovnice:
BrC6H4OH + CHCI3 → C6H4OCH2Cl + HBrC6H4OH + Cl2 → C6H4OCH2Cl + HBr + HCl
1. Pripravte si potrebné suroviny:
Suroviny: 4-brómfenol a chloroform.

2. Spôsob syntézy:
(1) Pridajte 4-brómfenol a chloroform k bezvodému chloridu hlinitému, dobre premiešajte a potom pridajte do reakčnej banky s miešacím zariadením, teplomerom a chladičom.
(2) Za stáleho miešania zvýšte teplotu vo vnútri reakčnej fľaše na približne 60 stupňov, zastavte zahrievanie, udržiavajte konštantnú teplotu a pokračujte v miešaní.
(3) Počas reakčného procesu možno pozorovať, že reakčný roztok sa postupne zmení na červenohnedý, čo naznačuje, že sa začala Friedelmannova alkylačná reakcia. V tomto bode je potrebné pokračovať v udržiavaní reakčnej teploty okolo 60 stupňov a pozorne sledovať zmeny v reakčnom roztoku.
(4) Keď sa reakčná kvapalina vyčíri, znamená to, že Friedrichen Craftsova alkylačná reakcia bola v podstate ukončená. V tomto bode je potrebné postupne ochladiť reakčný roztok pod teplotu miestnosti.
(5) Reakčný roztok sa premyje zriedeným vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej a neutralizuje sa vodným roztokom hydroxidu sodného na pH 7-8. Počas procesu neutralizácie je potrebné venovať pozornosť kontrole hodnoty pH roztoku, aby sa predišlo situáciám, kedy je hodnota pH príliš nízka alebo príliš vysoká.
(6) Reakčný roztok sa destiluje pri zníženom tlaku, aby sa oddelil 4-brómfenylmetán. V procese vákuovej destilácie je potrebné venovať pozornosť kontrole teploty a stupňa vákua, aby sa zabezpečila čistota a výťažok produktu.
(7) Vykonajte chloračnú reakciu medzi získaným 4-brómfenylmetánom a plynným chlórom za svetelných podmienok.
(8) Po ukončení reakcie je potrebné premyť reakčný roztok zriedeným vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej a neutralizovať vodným roztokom hydroxidu sodného na pH 7-8. Počas procesu neutralizácie je potrebné dbať aj na kontrolu hodnoty pH roztoku.
(9) Destilujte reakčný roztok pri zníženom tlaku, aby sa oddelil4-brómbenzylchlorid. V procese vákuovej destilácie je tiež potrebné venovať pozornosť kontrole teploty a stupňa vákua, aby sa zabezpečila čistota a výťažok produktu.
Populárne Tagy: 4-brómbenzylchlorid cas 589-17-3, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj




