Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on üks kogenumaid 2-bromomalonaldehüüdi cas 2065-75-0 tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Tere tulemast hulgimüügi kvaliteetse 2-bromomalonaldehüüdi cas 2065-75-0 hulgimüügile meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
2-bromomalonaldehüüd, tuntud ka kui bromomalondialdehüüd või bromomalealdehüüd, on oluline orgaaniline ühend. Välimus on tavaliselt kahvatukollane tahke aine või värvitu kuni kahvatukollane vedelik, mis võib lahustuda vees ja lahustub ka orgaanilistes lahustites, nagu alkoholid, eetrid, atsetonitriil ja DMSO (kergelt lahustuv). Kuumutamisel see laguneb ja võib tekitada mürgist gaasi vesinikbromiidi. See ühend on peamine vaheühend heterotsükliliste ühendite, nagu pürimidiin ja imidasool, sünteesil, mida kasutatakse laialdaselt vedelkristallide ja mõnede ravimite sünteesi toorainete sünteesil. Seda saab kasutada ka vaheühendite nagu Lometrexed valmistamiseks. Seetõttu tuleks seda hoida tihedalt jahedas ja kuivas kohas, vältides kokkupuudet oksüdeerijate, hapete ja muude tuleohtlike ainetega, et vältida ohtlikke reaktsioone või tulekahjusid.

Lisateave keemilise ühendi kohta:
|
Keemiline valem |
C3H3BrO2 |
|
Täpne missa |
149.93 |
|
Molekulmass |
150.96 |
|
m/z |
149.93(100.0%),151.93(97.3%),150.93(3.2%),152.93(3.2%) |
|
Elementaaranalüüs |
C, 23,87; H, 2,00; Br, 52,93; O, 21.20 |
|
Sulamistemperatuur |
132-136 kraadi (valgus) |
|
Keemistemperatuur |
134,8±25,0 kraadi (ennustuslik) |
|
Tihedus |
1,750±0,06 g/cm3 (ennustuslik) |
|
Säilitamistingimused |
alla -20 kraadi |
|
|
|

2-bromomalonaldehüüd, tuntud ka kui bromomalondialdehüüd, on oluline orgaaniline ühend, millel on lai valik rakendusi erinevates valdkondades. Allpool on selle eesmärgi üksikasjalik selgitus:
1,4-dihüdrokinoliin on bioloogiliselt aktiivsete ühendite klass, mida leidub laialdaselt looduslikes toodetes ja ravimites, . 2-bromomalondialdehüüdi saab kasutada 1,4-dihüdrokinoliini struktuuri loomiseks. Selle C-3 kiraalne sulfoksiidrühm võib toimida tsüklilise NADH mudelina, osaledes metüülbensoaadi asümmeetrilises redutseerimisreaktsioonis metüülfenüületanoaadi saamiseks. See reaktsiooniprotsess ei paku mitte ainult uut meetodit 1,4-dihüdrokinoliini sünteesiks, vaid pakub ka uusi ideid sarnaste ravimite väljatöötamiseks.
Atsetaldehüüd on oluline keemiline tooraine, mida kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu värvained, lõhnaained ja ravimid. . 2-Bromomalondialdehüüd võib reageerida asendatud guaniiniga, moodustades glüoksaalist saadud adukte. Need aduktid on väga olulised ravimite sünteesi ja bioloogilise aktiivsuse uuringutes. Atsetaldehüüdist saadud aduktid võivad olla olulisteks vaheühenditeks uute ravimite sünteesil. Selle struktuuri ja omadusi uurides saame sügavamalt mõista seotud keemiliste reaktsioonide mehhanisme ja seaduspärasusi, andes teoreetilise aluse uute ravimite väljatöötamiseks.
Samal ajal võib nendel aduktidel olla ka otsene farmakoloogiline toime, pakkudes uusi kandidaatühendeid uute ravimite väljatöötamiseks. Lisaks ülalnimetatud-kasutusviisidele võib 2-bromomalondialdehüüd osaleda ka teiste ravimite sünteesiprotsessis. Näiteks võib seda kasutada ühe toorainena teatud kasvajavastaste ravimite sünteesimisel.
2-bromomalondialdehüüdi toorained on laialdaselt saadaval ja neid saab valmistada erinevate meetoditega. Seetõttu on sellel suur kasutuspotentsiaal farmaatsia vahesaaduste valdkonnas. 2-bromomalondialdehüüdiga seotud keemilise reaktsiooni tingimused on suhteliselt leebed ega vaja äärmuslikke tingimusi, nagu kõrge temperatuur ja kõrge rõhk. See on kasulik tootmiskulude vähendamiseks ja tootmise efektiivsuse parandamiseks. Sobivate eraldamis- ja puhastamismeetoditega on võimalik saada kõrge puhtusastmega 2-bromomalondialdehüüdi ja selle derivaate. See aitab tagada ravimi kvaliteedi ja ohutuse . 2-bromomalondialdehüüdil ja selle derivaatidel on mitmekesine farmakoloogiline toime ja neid saab kasutada erinevate haiguste raviks. See annab rohkem valikuid ja võimalusi uute ravimite väljatöötamiseks.

Keskkonnasõbralikud rakendused
Seoses keskkonnakaitsealase teadlikkuse suurenemisega on keskkonnasõbralike ühendite kasutamine pälvinud inimeste tähelepanu . 2-bromomalondialdehüüdil kui orgaanilisel ühendil, millel on oma struktuuriomaduste tõttu potentsiaalne väärtus teatud keskkonnasõbralikes rakendustes. Näiteks 2-bromomalondialdehüüdi saab kasutada ühe biolagunevate materjalide sünteetilise toorainena. Teiste biolagunevate monomeeridega kopolümeriseerides saab valmistada suurepärase biolagunevuse ja mehaaniliste omadustega komposiitmaterjale.
Nendel komposiitmaterjalidel on laialdased kasutusvõimalused pakkematerjalides, põllumajanduskiledes ja muudes valdkondades, mis võivad aidata vähendada plastireostust ja kaitsta keskkonda. Lisaks saab 2-bromomalondialdehüüdi kasutada ka kahjulike ainete töötlemiseks tööstuslikus reovees. 2-bromomalondialdehüüdi lisamisel võib see reageerida reovees leiduvate kahjulike ainetega ja muuta need kahjututeks või madala toksilisusega aineteks. See meetod mitte ainult ei aita puhastada reovett ja kaitsta keskkonda, vaid võimaldab ka jäätmeid ressursse ära kasutada.

2-bromomalonaldehüüd(CAS number 2065-75-0) on orgaaniline ühend molekulmassiga C ∝ H ∝ BrO 2, molekulmassiga 150,96 g/mol, mis esineb tavaliselt helekollase tahke ainena. Molekulaarstruktuur sisaldab kahte elektrofiilset aldehüüdsüsinikku ja broomiaatomit, mis on kergesti asendatav nukleofiilidega. See ainulaadne struktuur muudab selle võimsaks "sünteetiliseks molekuliks" ja on näidanud laialdast kasutusväärtust erinevates valdkondades, nagu meditsiin, materjaliteadus ja biokeemiauuringud.
Materjaliteaduse valdkonnas: uute funktsionaalsete materjalide väljatöötamise edendamine
Vedelkristallmaterjalide süntees
See on oluline tooraine teatud spetsiaalsete vedelkristallmolekulide sünteesimisel. Vedelkristallmaterjale kasutatakse laialdaselt kuvatehnoloogiates, nagu LCD ja OLED, ning nende jõudlus mõjutab otseselt selliseid põhinäitajaid nagu selgus, reageerimiskiirus ja kuvaseadmete energiatarve. Ekraanitehnoloogia pideva ajakohastamise ja kasvava nõudluse tõttu suure jõudlusega kuvamaterjalide järele on see siiski stabiilne nõudluse allikas, kuigi rakendus vedelkristallmaterjalide sünteesil ei ole nii ulatuslik kui farmaatsiavaldkonnas.
Orgaaniliste optoelektrooniliste materjalide arendamine
Sünteesitud heterotsüklilistest ühenditest on nende suurepärase konjugatsioonisüsteemi ja fotoelektrokeemilise aktiivsuse tõttu saanud ideaalsed kandidaatmolekulid selliste materjalide väljatöötamiseks nagu orgaanilised valgusdioodid (OLED), orgaanilised päikesepatareid (OPV) ja orgaanilised välja-efekttransistorid (OFET). Konkreetsed rakendused hõlmavad järgmist:
OLED-materjalid: 2-bromomalondialdehüüdist saadud heterotsüklilisi ühendeid saab kasutada luminestsentskihi materjalidena, et saavutada luminestsentsi erinevaid värve, kohandades nende molekulaarstruktuuri, parandades seeläbi OLED-ide luminestsentsi efektiivsust ja stabiilsust.
OPV materjal: doonor- või aktseptormaterjalina võivad sellest saadud heterotsüklilised ühendid optimeerida valguse neeldumisvahemikku ja laengu ülekande jõudlust ning parandada OPV fotoelektrilise muundamise efektiivsust.
OFET-materjalid: kasutades 2-bromomalondialdehüüdist saadud heterotsükliliste ühendite pooljuhtomadusi, saab valmistada suure jõudlusega OFET-e kasutamiseks sellistes valdkondades nagu paindlik elektroonika ja nutikad andurid.
Orgaanilise elektroonikatööstuse kiire arenguga eeldatakse, et nõudlus põhiliste ehitusplokkide järele kasvab uut.
Biokeemia uurimisvaldkond: eluprotsesside keemiliste mehhanismide paljastamine
DNA kahjustuste ja parandusmehhanismide uurimine
Seda saab kasutada keemilise sondina aduktide moodustamiseks, reageerides nukleiinhappealustega, näiteks guaniiniga, aidates teadlastel uurida konkreetsete kemikaalide geneetilist toksilisust. Näiteks teatud keskkonnasaasteainete või ravimite metaboliitide geneetilise toksilisuse uurimisel võib 2-bromomalondialdehüüd simuleerida nende ainete ja DNA vahelist reaktsiooniprotsessi, paljastades nende kantserogeensed või mutageensed mehhanismid.
2. Ensüümi aktiivsuse ja inhibeerimismehhanismi uurimine
Selle aldehüüdrühm võib kovalentselt seostuda ensüümi aktiivse tsentri jäägiga (nagu lüsiini ε - aminorühm), moodustades stabiilseid adukte, inhibeerides seeläbi ensüümi aktiivsust. See omadus muudab 2-bromomalondialdehüüdi tõhusaks vahendiks ensüümi struktuuri ja funktsiooni vahelise seose uurimiseks. Näiteks 2-bromomalondialdehüüdi reageerimisel spetsiifiliste ensüümidega saab määrata ensüümi aktiivse saidi, mis paljastab veelgi ensüümi katalüütilise mehhanismi.
Muud väljad: rakenduspiiride laiendamine
Selle kõrge reaktsioonivõime ja multifunktsionaalsus muudavad selle ideaalseks mudelmolekuliks keemilise sünteesi metoodika uurimiseks. Uurides 2-bromomalondialdehüüdi reaktsiooni erinevate reagentidega, saab välja töötada uut tüüpi orgaanilisi reaktsioone, optimeerida reaktsioonitingimusi ning parandada reaktsiooni saagist ja selektiivsust. Näiteks kasutades 2-bromomalondialdehüüdis aldehüüdrühmade ja broomiaatomite reaktsioonivõimet, saab keerukate molekulide tõhusa sünteesi saavutamiseks kavandada mitmeastmelisi kaskaadreaktsioone.
Katalüsaatori disain ja sõelumine
Katalüsaatorite disaini matriitsi molekulina saab uusi katalüsaatoreid välja töötada nende reaktsiooniprotsesse simuleerides. Näiteks saab konstrueerida kiraalseid katalüsaatoreid, et saavutada asümmeetriline katalüütiline süntees 2-bromomalondialdehüüdi kondensatsioonireaktsiooni kaudu nukleofiilsete reagentidega. Lisaks saab 2-bromomalondialdehüüdi kasutada ka katalüsaatorite raamatukogude sõelumiseks ning kõrge aktiivsusega ja spetsiifiliste reaktsioonide selektiivsusega katalüsaatorite otsimiseks.
KKK
Is2-bromomalonaldehüüdkahjulik?
Malondialdehüüd (MDA) on polüküllastumata rasvhapete peroksüdatsiooni peamine ja enim uuritud toode. See aldehüüd on aväga toksiline molekulja seda tuleks pidada enamaks kui lihtsalt lipiidide peroksüdatsiooni markeriks.
Kuum tags: 2-bromomalonaldehüüd cas 2065-75-0, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük







