Malonüülkloriid CAS 1663-67-8
video
Malonüülkloriid CAS 1663-67-8

Malonüülkloriid CAS 1663-67-8

Tootekood: BM-2-1-391
CAS number: 1663-67-8
Molekulvalem: C3H2Cl2O2
Molekulmass: 140,95
EINECSi number: 216-772-9
MDL nr: MFCD00000735
Hs kood: 29171990
Põhiturg: USA, Austraalia, Brasiilia, Jaapan, Saksamaa, Indoneesia, Suurbritannia, Uus-Meremaa, Kanada jne.
Tootja: BLOOM TECH Xi'ani tehas
Tehnoloogiateenistus: R&D osakond-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid malonüülkloriidi cas 1663-67-8 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast kvaliteetse malonüülkloriidi cas 1663-67-8 hulgimüügi hulgimüügile, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.

 

Malonüülkloriid, keemilise valemiga C3H2Cl2O₂, on olulise sünteetilise väärtusega orgaaniline atsüülkloriidreaktiiv. Selle molekulaarstruktuuri võib pidada derivaadiks, milles merevaikhappe molekulis on kaks hüdroksüülrühma asendatud klooriaatomitega. Toatemperatuuril on see värvitu kuni kahvatukollane ärritav vedelik, mille keemistemperatuur on ligikaudu 55 kraadi (10 mmHg). Selle ühendi kõige tähelepanuväärsem omadus on selle väga reaktiivne keemiline olemus: kaks atsüülkloriidrühma annavad sellele tugeva elektrofiilsuse, võimaldades sellel kiiresti reageerida erinevate nukleofiilsete reagentidega, nagu alkoholid, amiinid ja vesi, tekitades vastavaid estreid, amiide ​​või hüdrolüüsides merevaikhappeks. Seetõttu kasutatakse seda orgaanilises sünteesis sageli tõhusa diatsüülimisreagendina ja seda kasutatakse laialdaselt -ketoonide, heterotsükliliste ühendite ja polümeeri monomeeride konstrueerimiseks. Kuid selle tugev söövitavus ja intensiivne hüdrolüüs veega kokkupuutel (eraldub vesinikkloriidi) nõuavad, et operatsioon tuleb läbi viia rangetes veevabades tingimustes ja varustada kaitsevahenditega. Tööstuslikult toodetakse seda tavaliselt merevaikhappe reageerimisel kloorivate ainetega, nagu fosfortrikloriid või ftaloüülkloriid. Selle ladustamine ja transportimine nõuavad ohutuse tagamiseks ka niiskuse eest isoleerimist.

 

product-345-70

Malonyl chloride CAS 1663-67-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Malonyl chloride CAS 1663-67-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Keemiline valem

C3H2Cl2O2

Täpne missa

139.94

Molekulmass

140.95

m/z

139.94 (100.0%), 141.94 (63.9%), 143.94 (10.2%), 140.95 (3.2%), 142.94 (2.1%)

Elementaaranalüüs

C, 25,56; H, 1,43; Cl, 50,30; O, 22,70

product-338-68

Malonüülkloriid, tuntud ka kui propaandioüüldikloriid, on mitmekülgne orgaaniline ühend keemilise valemiga C3H2Cl2O2. See on värvitu kuni kahvatukollane terava lõhnaga vedelik, mis on kahe karbonüülrühma ja kahe klooriaatomi tõttu väga reaktsioonivõimeline. Sellel on palju rakendusi erinevates tööstusharudes, eriti orgaaniliste ühendite sünteesil ja keemiliste protsesside vaheühendina. Siin on mõned selle peamised rakendused:

1

Karboksüülhapete ja estrite süntees: Väärtuslik lähteaine karboksüülhapete ja estrite valmistamiseks hüdrolüüsi või alkoholüüsi reaktsioonide kaudu. Vee või alkoholidega reageerides saab selle muuta vastavalt maloonhappeks või maloonestriteks. Neid ühendeid kasutatakse laialdaselt farmaatsia-, agrokeemia- ja lõhnatööstuses.

2

Peptiidide süntees: Peptiidide keemias on see peptiidide ja nendega seotud ühendite sünteesi oluline ehitusplokk. Seda saab kasutada malonüülfragmendi sisestamiseks peptiidahelatesse, mida saab täiendavalt modifitseerida, et saada keerukaid bioaktiivseid molekule.

3

Polümeeri keemia: Kuigi see pole nii levinud kui selle roll väikeste molekulide sünteesis, võib see leida rakendusi ka polümeeride keemias. See võib osaleda polümerisatsioonireaktsioonides, mille tulemuseks on ainulaadsete omadustega polümeeride moodustumine ja potentsiaalsed rakendused materjaliteaduses.

4

Farmatseutilised vahesaadused: See on erinevate farmatseutiliste ainete sünteesi peamine vaheühend. Mitmete keemiliste muundumiste abil saab selle muuta aktiivseteks farmatseutilisteks koostisosadeks (API), mida kasutatakse erinevate haiguste ravis.

5

Laboratoorsed reaktiivid: Kõrge reaktsioonivõime tõttu kasutatakse seda sageli laboritingimustes reagendina spetsiaalsete ühendite ja vaheühendite valmistamiseks. Erinevate valdkondade, sealhulgas orgaanilise keemia, meditsiinilise keemia ja materjaliteaduse teadlased tuginevad sellele oma katsetes.

6

Agrokemikaalid: Agrokeemiatööstuses kasutatakse selle derivaate herbitsiidide, insektitsiidide ja muude põllumajanduskemikaalide sünteesimisel lähteainetena. Need ühendid aitavad tõrjuda kahjureid ja umbrohtu, parandades seeläbi saagikust ja kvaliteeti.

7

Värvi- ja pigmenditööstus: selle derivaadid leiavad rakendust ka värvi- ja pigmenditööstuses. Neid saab kasutada vaheühenditena spetsiifiliste värvide ja omadustega värvainete ja pigmentide sünteesil, mis on olulised erinevates tööstusharudes, sealhulgas tekstiili-, värvi- ja kosmeetikatööstuses.

 
Polümeeri keemia
 

 

Polümeeride keemia on keemia haru, mis tegeleb polümeeride sünteesi, struktuuri, iseloomustamise, omaduste ja rakendustega. Polümeerid on suured molekulid või makromolekulid, mis koosnevad paljudest korduvatest ühikutest (monomeeridest), mis on omavahel ühendatud kovalentsete keemiliste sidemetega. See valdkond hõlmab laia valikut teadusharusid, sealhulgas orgaanilist keemiat, füüsikalist keemiat, materjaliteadust ja biokeemiat, kuna see uurib uute polümeersete materjalide loomist ja nende käitumise mõistmist molekulaarsel tasandil.

Malonyl chloride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Malonyl chloride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Malonyl chloride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Malonyl chloride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Polümeeride süntees

Polümeeride keemia põhirõhk on polümeeride sünteesimeetodite väljatöötamisel. Seda on võimalik saavutada erinevate tehnikate abil, sealhulgas astmeline -kasvpolümerisatsioon (nt polükondensatsioon ja polüadditsioon), ahel-kasvpolümerisatsioon (nt radikaalne, anioonne, katioonne ja koordinatsioon-sisestuspolümerisatsioon) ja elus/kontrollitud radikaalpolümerisatsioon. Meetodi valik sõltub soovitud polümeeri omadustest, monomeeride olemusest ja reaktsiooniks vajalikest spetsiifilistest tingimustest.

2. Polümeeri struktuur

Polümeeride struktuuri mõistmine on nende omaduste ennustamiseks ja manipuleerimiseks ülioluline. Polümeere saab klassifitseerida nende peamise keemia (nt polüestrid, polüamiidid, polüolefiinid), taktikalisuse (isotaktiline, sündiotaktiline, ataktiline), molekulmassi jaotuse ja mis tahes harude või ristsidemete olemasolu alusel. Monomeeride paigutus polümeeri ahelas ja ahelate vahel võib oluliselt mõjutada polümeeri füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi.

3. Polümeeri iseloomustus

Polümeeride iseloomustamiseks kasutatavad meetodid hõlmavad geelkromatograafiat (GPC) molekulmassi ja molekulmassi jaotuse määramiseks, infrapuna (IR) ja tuumamagnetresonantsi (NMR) spektroskoopiat keemilise struktuuri tuvastamiseks, diferentsiaalset skaneerivat kalorimeetriat (DSC) ja termogravimeetrilist analüüsi (TGA) ja elektroonset termokoopiat (Skaneeriv elektrooniline termokoopia). (TEM) morfoloogiliseks analüüsiks.

4. Polümeeri omadused

Polümeeride omadused on mitmekesised ja hõlmavad mehaanilisi omadusi (tõmbetugevus, elastsus, sitkus), termilisi omadusi (sulamistemperatuur, klaasistumistemperatuur), optilisi omadusi (läbipaistvus, murdumisnäitaja), elektrilisi omadusi (juhtivus, dielektriline konstant) ja keemilist vastupidavust. Neid omadusi saab kohandada, muutes polümeeri keemilist struktuuri, molekulmassi ja töötlemistingimusi.

5. Polümeeride rakendused

Polümeerid leiavad rakendusi peaaegu kõigis kaasaegse elu aspektides, alates igapäevastest asjadest, nagu pakend, rõivad ja elektroonika, kuni kõrgtehnoloogiateni, nagu biomaterjalid, nanokomposiidid ja energiasalvestusseadmed. Nende mitmekülgsus ja töötlemise lihtsus muudavad polümeerid asendamatuks muu hulgas tervishoiu, autotööstuse, kosmosetööstuse, ehituse ja elektroonika valdkondades.

Ebanormaalne koordinatsiooni käitumine siirdemetallidega

 

Malonüülkloriid, kui oluline atsüülkloriidi ühend, on orgaanilises sünteesis laialdaselt kasutusel. Selle ainulaadne keemiline struktuur võimaldab tal koordineerida siirdemetallidega, kuid sellel koordineerimiskäitumisel on sageli ebanormaalsed omadused. Siin on selle üksikasjalik kirjeldus:

Siirdemetallide koordinatsiooniomadused

Elektroonilise struktuuri ja koordinatsiooni number ja koordinatsioonigeomeetria konfiguratsioon
 

Siirdemetallide elektrooniline struktuurne omadus on see, et nende d-orbitaalid ei ole täidetud, mis võimaldab siirdemetallidel moodustada komplekse erinevate ligandidega. Siirdemetallide d-orbitaalid võivad vastu võtta ligandide poolt pakutavaid elektronpaare, moodustades koordinatsioonisidemeid. Samal ajal võivad siirdemetallide d-orbitaalid anda ligandidele ka elektrone, moodustades tagasiside π sidemeid. Elektronide andmise ja vastuvõtmise võime annab siirdemetallide kompleksidele ainulaadse stabiilsuse ja reaktsioonivõime.

Siirdemetallide koordinatsiooniarv ja geomeetriline konfiguratsioon sõltuvad sellistest teguritest nagu siirdemetalli elektrooniline struktuur, ligandi omadused ja reaktsioonitingimused. Siirdemetallide levinumad koordinatsiooniarvud on 4, 5, 6 jne ning koordinatsioonigeomeetriate hulka kuuluvad tetraeedrid, trigonaalsed bipüramiidid, oktaeedrid jne. Erinevad koordinatsiooninumbrid ja koordinatsioonigeomeetriad võivad mõjutada siirdemetallide komplekside füüsikalisi ja keemilisi omadusi.

Malonyl chloride use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Koordinatsioonireaktsiooni tüüp

 

Malonyl chloride use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Siirdemetallide ja ligandide vahelised koordineerimisreaktsioonid hõlmavad peamiselt nukleofiilseid asendusreaktsioone, oksüdatiivseid liitumisreaktsioone, redutseerimise elimineerimisreaktsioone jne. Nukleofiilne asendusreaktsioon viitab ligandis olevate nukleofiilsete reagentide rünnakule siirdemetalli keskmele, asendades algse ligandi. Oksüdatiivne liitumisreaktsioon viitab oksüdatsioonireaktsioonile siirdemetalli ja ligandi vahel, kus ligand lisatakse siirdemetalli keskele, mille tulemusena suureneb siirdemetalli oksüdatsiooniaste ja koordinatsiooniarv. Redutseerimisreaktsioon on oksüdatsiooni liitmisreaktsiooni pöördprotsess, mille käigus siirdemetallide oksüdatsiooniaste väheneb ja koordinatsiooniarv väheneb.

Malonüülkloriidi koordinatsiooni käitumine siirdemetallidega
 

Koordineerimismeetod
Malonüülkloriidi ja siirdemetallide vahel on kaks peamist koordinatsioonirežiimi: üks on koordinatsioonisidemete moodustumine karbonüülhapniku aatomite ja siirdemetallide tsentrite vahel; Teine võimalus on klooriaatomitel moodustada koordinatsioonisidemeid siirdemetallide keskustega. Tegelikus koordineerimisprotsessis võivad mõlemad koordineerimisrežiimid eksisteerida samaaegselt, moodustades mitmehambalised ligandikompleksid.

 

Kompleksi stabiilsus
Malonüülkloriidi ja siirdemetallide vahel moodustunud kompleksi stabiilsust mõjutavad mitmesugused tegurid, nagu siirdemetalli tüüp, koordinatsiooniarv, koordinatsioonigeomeetria, reaktsioonitingimused jne. Üldiselt võib öelda, et mida rohkem on siirdemetallis d elektroni, seda tugevam on tema koordinatsioonivõime ligandiga ja seda stabiilsem on moodustunud kompleks. Lisaks võivad ligandide steerilised takistused ja elektroonilised mõjud mõjutada ka komplekside stabiilsust.

 

Reaktiivne tegevus
Malonüülkloriidi ja siirdemetallide vahel moodustunud kompleksidel on sageli kõrge reaktsioonivõime. Seda seetõttu, et malonüülkloriidi molekulide karbonüül- ja klooriaatomid on tugeva reaktsioonivõimega ja võivad reageerida erinevate reagentidega. Vahepeal võib siirdemetallide koordinatsiooniefekt muuta malonüülkloriidi elektronpilvede jaotust, muutes selle reaktiivsemaks.

product-340-68

Malonüülkloriid, tuntud ka kui etaandioüüldikloriid, on väga reaktsioonivõimeline ja toksiline keemiline ühend valemiga C3H2Cl2O2. Selle mürgisus kujutab endast märkimisväärset terviseriski inimestele, kes seda käsitsevad või sellega kokku puutuvad ilma nõuetekohaste ettevaatusabinõudeta.

See värvitu kuni kollakas vedelik avaldab ägedat toksilisust peamiselt sissehingamisel, allaneelamisel ja kokkupuutel nahaga. Sissehingamisel võib see ärritada hingamisteid, põhjustades köha, õhupuudust ning rasketel juhtudel kopsuturset ja hingamispuudulikkust. Pikaajaline või kõrge kontsentratsiooniga kokkupuude võib põhjustada keemilise kopsupõletiku, raske kopsupõletiku.

Naha kokkupuude põhjustab selle söövitava iseloomu tõttu tugevat ärritust, villide teket ja nekroosi. Kokkupuude silmadega võib olla eriti laastav, põhjustades kohest valu, punetust ja potentsiaalselt püsivaid kahjustusi või pimedaksjäämist.

Isegi väikeste koguste allaneelamine võib põhjustada tõsist seedetrakti ärritust, iiveldust, oksendamist ja potentsiaalselt -eluohtlikku süsteemset toksilisust.

Arvestades selle mürgisust, käitlemistmalonüülkloriidnõuab ohutuseeskirjade ranget järgimist, sealhulgas kaitseriietuse, respiraatorite ja silmade kaitse kasutamist. Kokkupuute korral on võimalike tervisemõjude leevendamiseks ülioluline viivitamatu arstiabi. Lisaks on selle ohtliku kemikaaliga seotud keskkonnariskide minimeerimiseks olulised õiged ladustamis- ja kõrvaldamistavad.

KKK
 

Millised on malonüülkloriidi peamised kasutusalad?

+

-

See on oluline diatsüülitud reagent, mida kasutatakse sageli orgaanilises sünteesis kahe identse rühma üheaegseks sisestamiseks. Seda kasutatakse laialdaselt -ketoonide, farmatseutiliste vaheühendite ja suure molekulmassiga materjalide monomeeride valmistamisel.

Milliseid peamisi ettevaatusabinõusid tuleb töö ajal meeles pidada?

+

-

Toiming tuleb läbi viia rangelt kuivas ja inertses atmosfääris (näiteks lämmastikukaitse), et vältida kokkupuudet vee või niiskusega. Kuna see läbib veega kokkupuutel intensiivse hüdrolüüsi ja eraldab söövitavat vesinikkloriidgaasi, tuleb kanda täielikku kaitsevarustust.

Kuidas ohutult säilitada ja transportida?

+

-

Seda tuleks hoida suletuna jahedas ja kuivas kohas. Parim on olla kaitstud inertgaasiga. Transpordi ajal tuleb seda kaitsta niiskuse ja löökide eest ning töödelda söövitava ohtliku kemikaalina.

 

Kuum tags: Malonüülkloriid CAS 1663-67-8, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük

Küsi pakkumist