Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on üks kogenumaid 4-bromo-1-indanooni cas 15115-60-3 tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Tere tulemast hulgimüügi kvaliteetse 4-bromo-1-indanone cas 15115-60-3 hulgimüügile, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
4-bromo-1-indanoonon ainulaadse struktuuri ja selgete omadustega keemiline ühend. Molekulil on indanooni karkass, mis on bitsükliline struktuur, mis koosneb tsüklopentaanitsükliga sulatatud benseenitsüklist ja ketoonirühmast (C=O), mis asub tsüklopentaanitsükli sillapea positsioonis. Broomi aatomi lisamine benseenitsükli 4-asendisse põhjustab selle, eristades seda teistest indanooni derivaatidest.
Sellel ühendil on mitmeid märkimisväärseid omadusi. Selle füüsikaline olek ja sulamistemperatuur võivad olenevalt puhtusest ja kristallilisest vormist erineda, kuid üldiselt on see toatemperatuuril tahke aine. Broomi asendus suurendab selle reaktsioonivõimet, muutes selle väärtuslikuks vaheühendiks orgaanilises sünteesis. Tänu oma stabiilsusele ja ainulaadsele asendusmustrile kasutatakse seda sageli lähtematerjalina või ehitusplokina keerukamate orgaaniliste molekulide valmistamisel, eriti nende puhul, mis nõuavad broomitud aromaatset tsüklit, mis on kinnitatud tsüklopentanooni karkassile.
Lisaks võimaldab selle sünteetiline mitmekülgsus lisada erinevaid funktsioone molekuli teistesse positsioonidesse, hõlbustades erinevate derivaatide genereerimist. Rakendused ulatuvad farmaatsiatööstusest, kus see võib aidata kaasa bioloogiliselt aktiivsete ühendite sünteesile, kuni materjaliteaduseni, kus selle derivaadid võiksid leida kasutust uudsete polümeeride või täiustatud materjalide väljatöötamisel. Üldiselt on see väärtuslik keemiline üksus, millel on märkimisväärne potentsiaal nii teadusuuringutes kui ka tööstuses.

|
|
|
|
Keemiline valem |
C9H7BrO |
|
Täpne missa |
209.97 |
|
Molekulmass |
211.06 |
|
m/z |
209.97 (100.0%), 211.97 (97.3%), 210.97 (9.7%), 212.97 (9.5%) |
|
Elementaaranalüüs |
C, 51,22; H, 3,34; Br, 37,86; O, 7,58 |

Orgaaniline vaheaine
Komplekssete molekulide süntees
4-bromo-1-indanoontoimib olulise vaheühendina erinevate keeruliste orgaaniliste molekulide sünteesil. Selle ainulaadne keemiline struktuur, mis sisaldab indeenitsüklit, ketoonirühma ja asendis C-4 asendatud broomiaatomit, võimaldab keemiliste reaktsioonide kaudu kasutusele võtta erinevaid funktsioone.
Lõplik Lahendus
Indeeni sõrmus
Indeenitsükli süsteem tagab stabiilse aromaatse raamistiku, mis võib läbida mitmesuguseid transformatsioone. See aromaatsus aitab stabiliseerida reaktsiooni vaheühendeid ja üleminekuolekuid, hõlbustades seeläbi sujuvaid keemilisi reaktsioone.
Ketoonide rühm
Ketoonrühm (C=O) on reaktiivne funktsionaalrühm, mis võib osaleda paljudes keemilistes reaktsioonides, nagu redutseerimine, lisandumine ja kondensatsioon. See toimib käepidemena uute funktsioonide juurutamiseks või olemasolevate muutmiseks.
Broomi asendaja
Asendis C-4 asendatud broomiaatom toob kaasa halogeeni funktsionaalrühma, mida saab hõlpsasti tõrjuda või kasutada ristsidestusreaktsioonides. Broomi reaktsioonivõime võimaldab sisestada erinevaid asendajaid, suurendades seeläbi sünteetilist mitmekülgsust.
Farmaatsiatööstus
Sellel ühendil on potentsiaalseid rakendusi farmaatsiatööstuses. Indanooni derivaadina võib sellel olla teiste indanooniühenditega sarnane bioloogiline toime, näiteks vähivastased või neuroprotektiivsed omadused. Spetsiifilised farmaatsiarakendused nõuavad aga täiendavat uurimis- ja arendustegevust.

Vähivastased-omadused
- Paljud indanooni derivaadid on näidanud paljutõotust vähirakkude kasvu ja proliferatsiooni pärssimisel. Spetsiifiline toimemehhanism võib hõlmata rakkude signaaliülekande radade (nt kinaasi inhibiitorid) sihtimist või rakuprotsesside, näiteks apoptoosi (programmeeritud rakusurma) mõjutamist.
- Broomi asendaja ja ketoonirühm võivad potentsiaalselt interakteeruda bioloogiliste makromolekulidega, näiteks valkude või DNA-ga, põhjustades{0}}vähivastast toimet.
Neuroprotektiivsed omadused
- Mõned indanooniühendid on näidanud neuroprotektiivset toimet, vähendades potentsiaalselt oksüdatiivset stressi, pärssides neuroinflammatoorseid protsesse või moduleerides neurotransmitterite süsteeme.
- Indeenitsükli struktuur võib võimaldada tal ületada -hematoentsefaalbarjääri, muutes selle neuroloogiliste häirete kandidaadiks.

Edasine teadus- ja arendustegevus
Bioloogiline sõeluuring
- In vitro ja in vivo uuringute läbiviimine, et hinnata ühendi aktiivsust erinevate bioloogiliste sihtmärkide ja haigusmudelite suhtes.
- Ühendi toksilisuse profiili ja farmakokineetiliste omaduste määramine, et hinnata selle sobivust edasiseks arendamiseks.
Struktuur{0}}Aktiivsuhted (SAR)
- Uuritakse, kuidas muudatused4-bromo-1-indanoonstruktuur mõjutab selle bioloogilist aktiivsust.
- SAR-uuringute kasutamine ühendi optimeerimiseks parema tõhususe, selektiivsuse ja farmakokineetiliste omaduste saavutamiseks.
Tegevusmehhanismi uuringud
- Spetsiifiliste molekulaarsete mehhanismide selgitamine, mille abil avaldab oma bioloogilisi mõjusid.
- Võimalike ravimite{0}}sihtmärgi koostoimete ja ühendi poolt mõjutatud allavoolu signaaliradade tuvastamine.
Prekliiniline ja kliiniline areng
- Ühendi edendamine prekliiniliste uuringute kaudu, et teha kindlaks selle efektiivsus ja ohutus loommudelites.
- Kliiniliste uuringute algatamine, et hinnata ühendi ohutust ja efektiivsust inimestel, mis viivad lõpuks võimaliku regulatiivse heakskiidu ja turustamiseni.
Katalüsaator ja materjaliteadus
Olefiini polümerisatsiooni katalüsaator
Oma spetsiifilise keemilise struktuuri tõttu võib seda potentsiaalselt kasutada ligandina olefiinide polümerisatsiooni katalüsaatorites. See rakendus kasutab oma võimet suhelda metalliioonidega ja stabiliseerida katalüütilist aktiivsaiti.
- Indanooni derivaadid võivad olla mitmekülgsed ehitusplokid uute vedelkristallmaterjalide kujundamisel ja sünteesil.
- Indanooni derivaatide indeentsükli struktuur pakub jäikuse ja paindlikkuse tasakaalu, mis on ülioluline soovitud mesomorfsete (vedelkristalliliste) omaduste saavutamiseks.
- Spetsiifiliste asendajate, näiteks broomi, lisamine võib häälestada vedelkristallmaterjalide optilisi ja elektrilisi omadusi.
- Need omadused on olulised kuvarirakenduste jaoks, kus tuleb hoolikalt kontrollida selliseid tegureid nagu kahekordne murdumine, dielektriline anisotroopia ja puhastuspunkt.
- Indanooni derivaadid võivad aidata kaasa erinevate mesomorfsete faaside, nagu nemaatiliste, smektiliste ja kolonniliste faaside stabiilsusele.
- Võime stabiliseerida spetsiifilisi mesomorfseid faase on vedelkristallseadmete optimaalse jõudluse saavutamiseks ülioluline.
- Indanooni derivaatide keemiline struktuur võib mõjutada molekulide joondamist ja järjestust vedelkristallmaterjalides.
- Õige joondamine ja järjestamine on olulised kvaliteetsete{0}}kuvade saavutamiseks, millel on ühtlane ja defektideta{1}}tekstuur.
Kuvab
Täiustatud vedelkristallmaterjalid võivad LCD-ekraanide parema jõudluse, näiteks suurema kontrastsuse, kiirema reaktsiooniaja ja laiemate vaatenurkade saavutamiseks kaasa tuua.


Optilised lülitid
Unikaalsete optiliste omadustega vedelkristallmaterjale saab kasutada telekommunikatsiooni ja andmemarsruutimise optilistes lülitites.
Optoelektroonilised seadmed
Indanooni{0}}tuletatud vedelkristallidele võib leida rakendusi sellistes seadmetes nagu vedelkristalllaserid, fotoonkristallid ja muud uued tehnoloogiad.

Indanooni derivaadid pakuvad põnevaid võimalusi uute unikaalsete optiliste ja elektriliste omadustega vedelkristallmaterjalide kujundamiseks ja sünteesiks. Need materjalid võivad muuta ekraane, optilisi lüliteid ja muid optoelektroonilisi seadmeid. Sünteesi, omaduste häälestamise ja stabiilsuse väljakutsete ületamine on aga oluline nende ühendite täieliku potentsiaali realiseerimiseks vedelkristallirakendustes.
Vedelkristallid
Vedelkristallide valdkonnas võivad indanooni derivaadid mängida rolli uute unikaalsete optiliste ja elektriliste omadustega vedelkristallmaterjalide kavandamisel ja sünteesil.
Kahepoolne murdumine: Indanooni derivaadid võivad mõjutada vedelkristallide kaksikmurdumist, mis on vedelkristallkuvarite (LCD) toimimise jaoks ülioluline. Suur kaksikmurdumine võib kaasa tuua heledamad ja tõhusamad kuvad.
Murdumisnäitaja: Vedelkristallide murdumisnäitajat saab reguleerida, lisades seadmete optilise jõudluse optimeerimiseks spetsiifilisi asendajaid, näiteks broomi.
Dielektriline anisotroopia: Vedelkristallide dielektriline anisotroopia määrab nende reaktsiooni elektriväljadele. Indanooni derivaate saab kavandada selle omaduse parandamiseks või muutmiseks, võimaldades LCD-ekraanidel kiiremaid lülitusaegu ja väiksemat energiatarbimist.
Juhtivus: Vedelkristallide juhtivuse kohandamine võib olla oluline orgaanilise elektroonika rakenduste puhul, nagu orgaanilised valgusdioodid (OLED) ja orgaanilised välja{1}}efekttransistorid (OFET).
Indanooni derivaadid võivad stabiliseerida vedelkristallide spetsiifilisi mesomorfseid faase (nemaatilised, smektilised, sammaskujulised), mis on olulised erinevat tüüpi kuvarite ja optoelektrooniliste seadmete jaoks.
Disaini ja sünteesi kaalutlused
Molekulaarstruktuur
Indanooni derivaatide indeenitsüklisüsteem loob karkassi mitmesuguste asendajate sisestamiseks, mis võivad optilisi ja elektrilisi omadusi peenhäälestada{0}}.
Funktsionaliseerimine
Funktsionaalrühmi saab kinnitada indanoonisüdamiku külge, et anda spetsiifilisi omadusi, nagu parem lahustuvus, termiline stabiilsus või fotoreaktsioon.
Kiraalsus
Kiraalsete tsentrite lisamine indanooni derivaatidesse võib põhjustada kiraalsete vedelkristallide moodustumist, mis on olulised ferroelektriliste LCD-ekraanide ja muude kiraalsete {0}spetsiifiliste tehnoloogiate jaoks.
1
Täiustatud vedelkristallmaterjalid võivad viia järgmise{0}}põlvkonna LCD-de väljatöötamiseni, millel on täiustatud heledus, kontrastsus ja vaatenurk.
2
Indanoon{0}}tuletatud vedelkristallid võivad leida rakendusi OLED-ides, OFET-ides ja muudes orgaanilistes elektroonikaseadmetes, kus kohandatud optilised ja elektrilised omadused on üliolulised.
3
Unikaalsete optiliste omadustega vedelkristallmaterjale saab kasutada fotoonilistes seadmetes, nagu optilised lülitid, modulaatorid ja andurid.
Teadus- ja arendustegevus
Bioloogilise aktiivsuse uurimine
Indanoonide perekonna liikmena pakub see huvi selle potentsiaalse bioloogilise tegevuse uurimisel. Uuringud võivad keskenduda selle mõjule rakuprotsessidele, nagu proliferatsioon, diferentseerumine või apoptoos, ja selle võimalikule kasutamisele haiguste ravis.
Keemilise sünteesi metoodika
Teadlased on huvitatud ka uute ja tõhusate sünteesimeetodite uurimisest. See hõlmab reaktsioonitingimuste optimeerimist, sobivate katalüsaatorite valimist ning saagise ja puhtuse parandamist.

Keemiline struktuur ja omadused
CASi number: 15115-60-3
Molekulaarvalem: C₉H₇BrO
Molekulmass: 211,06
Füüsilised omadused:
Välimus: kahvatukollane tahke aine
Sulamistemperatuur: 95-99 kraadi
Keemistemperatuur: 304,1 kraadi (760 mmHg)
Tihedus: 1,608 g/cm³
Lahustuvus: spetsiifiliste lahustite jaoks pole täpsustatud, kuid orgaanilise sünteesi vaheühendid nõuavad tavaliselt lahustite valimist reaktsiooninõuete alusel.
Põhiline tootmisprotsess

Sünteesi marsruut
Peamine meetod:
Süntees 3-(2-bromofenüül)propioonhappe kaudu:
Reaktsioonietapid: 3-(2-bromofenüül)propioonhape läbib molekulisisese Friedel-Craftsi tsükliseerimise happelistes tingimustes (nagu trifluorometaansulfoonhape), moodustades 4-brom-1-indooni.
Saagis: ligikaudu 77% (spetsiifilised tingimused võivad saagist mõjutada).
Süntees 1-indooni broomimisreaktsiooni kaudu:
Reaktsioonietapid: 1-indoon broomitakse kindlas positsioonis (C-4) broomiva ainega (nagu broom), et saada sihtsaadus.
Võtmepunkt: reaktsioonitingimusi tuleb kontrollida, et vältida multi-broomimist või isomeeride moodustumist.
Protsessi optimeerimise juhtum
Mikrolaine{0}}toega süntees:
Kasutades toorainena aromaatset aldehüüdi, 4-brom-1-indooni, propionitriili ja ammooniumatsetaati, sünteesiti järgmise etapi mikrolainekiirguse meetodil 2-amino-6-bromometüül-4-arüül-5H-indeen-3-akrüülnitriili derivaat.
Eelised: lühike reaktsiooniaeg (traditsiooniline kuumutamine nõuab mitu tundi, mikrolaineahi vaid minuteid) ja kõrge saagis.
Roheline keemia tee:
Kasutades tsüaniidiallikana kaaliumi ferritsüaniidi ja kombineerides pallaadiumkatalüsaatoriga, valmistati tõhusalt 4-tsüanometüül-1-indoon (4-brom-1-indooni derivaat).
Eelis: lihtne järel{0}}töötlus, kõrge kogusaagis, sobib tööstuslikuks tootmiseks.

Kvaliteedikontroll ja standardid
Puhtuse nõuded:
Tööstuslik klass: 97% või suurem
Reaktiivi klass: 98% või suurem (mõned tarnijad pakuvad 99% puhtusega tooteid).
Tuvastamismeetod:
Sulamistemperatuuri määramine: kontrollige kristalli puhtust (standardväärtus: 95-99 kraadi).
Kromatograafiline analüüs: jälgige lisandite sisaldust HPLC või GC abil.
Elemendianalüüs: veenduge, et C, H, Br ja O sisaldused on kooskõlas teoreetiliste väärtustega.
Ohutus ja keskkonnakaitse
Ohud:
GHS klassifikatsioon: Hoiatus (H302: Allaneelamine on kahjulik; H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust).
Toimimisnõuded:
Kandke kaitsekindaid, -prille ja laborikitlit.
Vältige tolmu või auru sissehingamist. Ärge kasutage söömise, joomise või suitsetamise ajal.
Jäätmete kõrvaldamine:
Keskkonnareostuse vältimiseks kõrvaldage sisu ja mahutid vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Kuum tags: 4-bromo-1-indanone cas 15115-60-3, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, hulgi, müük





