4- kyselina propylfenylborónová, tiež známa ako kyselina propylfenylborónová alebo 4- n-propylfenylborónová kyselina, je organická chemická látka, ktorá má široké aplikácie v biochemickom výskume a priemyselnej výrobe. CAS 134150-01-9, molekulárny vzorec C9H13BO2, biely alebo vypnutý biely prášok. Mierne rozpustné vo vode, rozpustné v etanole, dimetylformamid a dichlórmetáne. Je to slabá kyselina, ktorá môže reagovať s niektorými nukleofilnými činidlami, ako je Grignard Reagent, Organolit Reagent atď., Na generovanie zodpovedajúcich zlúčenín. Môže tiež podstúpiť Suzuki Miyaura väzobnú reakciu s inou organickou zlúčeninou (ako je aldehyd, ketón, kyselina atď.) Na syntézu organických molekúl obsahujúcich aromatické skupiny. Môže sa použiť na prípravu derivátov 9,9'- antracén 10,10 '- di (4- propyl) fenyl -9, 9'- antraén. Antracén je typický fluorescenčný materiál, ktorý sa často používa ako predchodca na zlepšenie jeho vlastností prostredníctvom rôznych substituentov. Deriváty antracénu majú výhody vysokej fluorescenčnej kvantovej účinnosti, dobré vlastnosti tvoriace filmy a vysokú stabilitu. Môže sa použiť ako surovina na spojenú reakciu Suzuki, reaguje s halogénovanými uhľovodíkami a inými zlúčeninami, aby sa vytvorili organické zlúčeniny so špecifickými štruktúrami.

|
C.F |
C9H13BO2 |
|
E.M |
164 |
|
M.W |
164 |
|
m/z |
164 (100.0%), 163 (24.8%), 165 (9.7%), 164 (2.4%) |
|
E.A |
C, 65.91; H, 7.99; B, 6.59; O, 19.51 |
|
|
|

4- kyselina propylfenylborónová, tiež známa ako kyselina propylfenylborónová alebo 4- n-propylfenylborónová kyselina, je dôležitou organickou zlúčeninou so širokou škálou aplikácií v rôznych oblastiach.
Príprava fluorescenčných materiálov
Môže sa priamo použiť na prípravu fluorescenčných materiálov. Fluorescenčné materiály majú širokú škálu aplikácií v poliach, ako je osvetlenie, zobrazenie a detekcia. Zavedením štruktúr je možné získať fluorescenčné materiály s vynikajúcimi fluorescenčnými vlastnosťami, ktoré poskytujú podporu pre vývoj týchto polí.

4- kyselina propylfenylborónová, ako organická zlúčenina bóru, ukázala široké aplikácie v oblasti chémie, najmä zohrávajú dôležitú úlohu pri výrobe fluorescenčných materiálov.
Funkcia pri výrobe fluorescenčných materiálov
1. Zavedenie fluorescenčných vlastností
Atómy benzénu a bóru v jeho molekulárnej štruktúre sú kľúčom k jeho fluorescenčným vlastnostiam. V procese prípravy fluorescenčných materiálov môže zavedenie štruktúr viesť k materiálom s vynikajúcimi fluorescenčnými vlastnosťami. Tento fluorescenčný výkon sa prejavuje schopnosťou materiálu emitovať jasnú a stabilnú fluorescenciu pri excitácii špecifických vlnových dĺžok svetla.

2. Zlepšenie účinnosti fluorescencie
Účinnosť fluorescencie je jedným z dôležitých ukazovateľov na meranie výkonnosti fluorescenčných materiálov. Štrukturálne charakteristiky jej umožňujú zlepšiť účinnosť fluorescencie v procese prípravy fluorescenčných materiálov. To sa dosahuje hlavne optimalizáciou molekulárnej štruktúry materiálu a zlepšením účinnosti elektronických prechodov. Zavedením tohto produktu je možné výrazne zlepšiť fluorescenčnú kvantovú účinnosť fluorescenčného materiálu, čo vedie k lepšiemu fluorescenčnému výkonu v praktických aplikáciách.
3. Zvýšenie stability
Stabilita fluorescenčných materiálov je kľúčom k ich dlhodobej aplikácii. Štrukturálne charakteristiky jej umožňujú do istej miery zlepšiť stabilitu fluorescenčných materiálov. To sa dosahuje hlavne zvýšením interakcií medzi molekulami materiálov a znížením vplyvu vonkajšieho prostredia na materiál. Zavedením výrobkov môžu fluorescenčné materiály vykazovať lepšiu stabilitu za podmienok, ako je svetlo a teplota, a tým predĺžiť svoju životnosť.
Spôsoby prípravy fluorescenčných materiálov
1. Reakcia Suzuki Coupling
Suzuki spojená reakcia je dôležitou metódou organickej syntézy na konštrukciu väzieb uhlíka uhlíka. Pri príprave fluorescenčných materiálov sa môže na reakciu 4- propylfenylantová kyselina s inými halogénovanými uhľovodíkovými zlúčeninami použiť na získanie fluorescenčných materiálov so špecifickými štruktúrami. Táto metóda má výhody miernych reakčných podmienok a vysokej čistoty produktu a je jednou z dôležitých metód na prípravu fluorescenčných materiálov kyseliny propylfenylovej.
2. Rekryštalizácia a čistenie
Po získaní predbežného fluorescenčného materiálu sú potrebné kroky rekryštalizácie a čistenia na zlepšenie jeho čistoty a kvality. Zvyčajne sa to dosahuje rozpustením počiatočného produktu vo vhodnom rozpúšťadle, po ktorom nasledujú kroky, ako je filtrácia, umývanie a sušenie. Rekryštalizáciou a čistením sa môžu odstrániť nečistoty a nezreagované suroviny, čo vedie k vyšším fluorescenčným materiálom čistoty.
Príklady aplikácií
1. Technológia osvetlenia a zobrazovania
Má širokú škálu aplikácií v technológii osvetlenia a zobrazovania. Napríklad pri osvetlení LED sa môžu fluorescenčné materiály použiť ako luminiscenčné vrstvy alebo dopanty na zlepšenie svetelnej účinnosti a stability LED. Okrem toho sa môžu fluorescenčné materiály použiť aj ako luminiscenčné materiály alebo zosilňovače fluorescencie v displejoch s tekutými kryštálmi a diódy emitujúce organické svetlo (OLED) na zlepšenie jasu a farebných účinkov zobrazovacích zariadení.
2. Biomedicínske zobrazovanie
Pole biomedicínskeho zobrazovania je tiež jednou z dôležitých oblastí materiálov. Označením fluorescenčných materiálov na biomolekulách alebo bunkách je možné dosiahnuť monitorovanie a zobrazovanie procesov v živom organizmoch v reálnom čase. Táto metóda má výhody vysokej citlivosti a ľahkej prevádzky a má široké vyhliadky na aplikáciu v biomedicínskom výskume.
3. Bezpečnostné značky a ochrana
V oblasti bezpečnosti sa môžu fluorescenčné materiály použiť aj na vytvorenie bezpečnostných značiek a ochranného oblečenia. Vzhľadom na ich vysoký jas a pretrvávajúcu luminiscenciu sa fluorescenčné materiály môžu použiť na vytvorenie ľahko rozpoznateľných bezpečnostných znakov a ochranného oblečenia v tmavých prostrediach. To pomáha zvyšovať schopnosti povedomia o bezpečnosti ľudí a prevencii.
Podrobné vysvetlenie princípu antibakteriálnej aktivity 4- kyseliny propylfenylborónovej
4- kyselina propylfenylborónová, ako organická zlúčenina bóru s významnou antibakteriálnou aktivitou, má komplexný a rozmanitý antibakteriálny mechanizmus, najmä vrátane narušenia bunkovej membrány, inhibície metabolickej dráhy a indukcie oxidačného stresu.
Bakteriálna bunková membrána je dôležitou prekážkou aktivít bakteriálnej životnosti, ktorá je zodpovedná za rôzne funkcie, ako je transport materiálu a transdukcia signálu. 4- kyselina propylfenylborónová s jej jedinečnou chemickou štruktúrou môže interagovať s lipidovými molekulami na bakteriálnych bunkových membránach. Táto interakcia môže narušiť lipidovú dvojvrstvovú štruktúru bunkovej membrány, čo vedie k poškodeniu jej integrity. Akonáhle je bunková membrána poškodená, uniknú dôležité látky, ako sú ióny a metabolity vo vnútri bakteriálnych buniek, čím sa zasahujú do normálnych fyziologických funkcií baktérií a inhibujú ich rast a reprodukciu. Tento priamy útok na bunkovú membránu robí 4- kyselinu propylfenylborónovú rýchle a účinné antibakteriálne činidlo.
Okrem priameho poškodenia bunkovej membrány môže 4- kyselina propylfenylborónová preniknúť hlboko do bakteriálneho tela a inhibovať aktivitu kľúčových enzýmov v jej metabolickej dráhe. Tieto kľúčové enzýmy hrajú rozhodujúcu úlohu pri syntéze biomolekúl, ako je DNA, RNA a proteíny baktériami. Ak je aktivita týchto enzýmov inhibovaná, baktérie nie sú schopné syntetizovať tieto biomolekuly normálne, čo zase ovplyvňuje ich rast a delenie. Preto 4- kyselina propylfenylborónová zásadne oslabuje schopnosť prežitia baktérií inhibíciou kľúčových enzýmov v ich metabolických dráhach.
Okrem toho 4- kyselina propylfenylborónová môže tiež vyvolať oxidačné stresové reakcie v baktériách. Oxidačný stres sa týka abnormálneho zvýšenia hladín reaktívnych druhov kyslíka (ROS) v bunkách, čo vedie k poškodeniu bunkovej štruktúry a funkcie. 4- kyselina propylfenylborónová môže stimulovať produkciu ROS v bakteriálnych bunkách, ktoré majú vysokú reaktivitu a môžu útočiť na biomolekuly, ako sú DNA, proteíny a lipidy v bakteriálnych bunkách, čo spôsobuje rozsiahle oxidačné poškodenie. Toto oxidačné poškodenie nielen priamo inhibuje rast a prežitie baktérií, ale môže tiež spustiť vnútorný mechanizmus apoptózy baktérií, čím sa ďalej urýchľuje bakteriálna smrť.

Konkurencia na trhu
Konkurencia na trhu
V súčasnosti je konkurencia na trhu pre 4- kyselina propylfenylborónová a do tejto oblasti sa podieľa viac spoločností. Tieto podniky súťažia o podiel na trhu, pokiaľ ide o kvalitu produktu, cenu, služby a ďalšie aspekty. Aby podniky vynikli v konkurencii, musia neustále zlepšovať kvalitu produktu a technologickú úroveň, posilniť budovanie značky a marketingové úsilie.
Integrácia priemyselného reťazca
Integrácia priemyselného reťazca je dôležitým prostriedkom na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov. Prostredníctvom integrácie priemyselného reťazca môžu podniky dosiahnuť zdieľanie zdrojov, doplnkové výhody a rozvoj spolupráce. Napríklad 4- Podniky výroby kyseliny propylfenylborónovej môžu nadviazať úzke vzťahy s kooperatívnymi a následnými podnikami na spoločné vyvíjanie nových výrobkov, preskúmať nové trhy, zlepšiť kvalitu produktu a znížiť náklady. Pomôže to spoločnostiam získať priaznivé postavenie v konkurencii na trhu.
Konkurencia medzinárodného trhu
S nepretržitým prehlbovaním a vývojom globalizácie čelí trh s 4- propylfenylborónovou kyselinou výzvou z medzinárodnej konkurencie. Zahraničné podniky majú určité výhody v oblasti technológií, kapitálu, značky a iných aspektov, ktoré vykazujú určitý konkurenčný tlak na domáce podniky. Aby sa mohli vyrovnať s medzinárodnou konkurenciou, domáce podniky musia posilniť technologické inovácie a budovanie značiek, zlepšiť kvalitu výrobkov a konkurencieschopnosť. Zároveň môžeme aktívne preskúmať medzinárodné trhy a hľadať viac rozvojových príležitostí.
Populárne Tagy: 4- kyselina propylfenylborónová CAS 134150-01-9, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, nákup, cena, hromadné, na predaj







