1,3-dibrompropan CAS 109-64-8
video
1,3-dibrompropan CAS 109-64-8

1,3-dibrompropan CAS 109-64-8

Produktkode: BM-3-2-049
Engelsk navn: 1,3-Dibromopropane
CAS-nr.: 109-64-8
Molekylformel: C3H6Br2
Molekylvægt: 201,89
EINECS-nr.: 203-690-3
MDL-nr.:MFCD00000255
Hs kode: 29033036
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hovedmarked: USA, Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Indonesien, Storbritannien, New Zealand, Canada osv.
Producent: BLOOM TECH Changzhou Factory
Teknologiservice: R&D Afd.-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en af ​​de mest erfarne producenter og leverandører af 1,3-dibrompropan cas 109-64-8 i Kina. Velkommen til engros bulk højkvalitets 1,3-dibrompropan cas 109-64-8 til salg her fra vores fabrik. God service og rimelige priser er tilgængelige.

 

1,3-dibrompropan, også kendt som dibromopropan eller DBP, er en organisk forbindelse med den kemiske formel C3H6Br2 og CAS 109-64-8. Det tilhører familien af ​​haloalkaner, specifikt dibromider, med to bromatomer substitueret på carbonatomerne i et propanmolekyle. Denne farveløse til lysegule væske udviser en karakteristisk lugt og er et meget reaktivt kemikalie på grund af tilstedeværelsen af ​​to halogenatomer.

DBP er et udbredt industrielt opløsningsmiddel, der finder anvendelse i forskellige sektorer såsom klæbemidler, fugemasser, belægninger og farvestoffer. Det bruges også som et mellemprodukt i syntesen af ​​andre kemikalier, herunder lægemidler, pesticider og flammehæmmere. Dets brug er dog reguleret på grund af dets potentielle sundhedsfarer, herunder kræftfremkaldende egenskaber og neurotoksicitet, som kan udgøre risici for mennesker og miljø, hvis det ikke håndteres korrekt.

Product Introduction

1,3-Dibromopropane CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,3-Dibromopropane structure CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemisk formel

C3H6Br2

Præcis masse

199.88

Molekylvægt

201.89

m/z

201.88 (100.0%), 199.88 (51.4%), 203.88 (48.6%), 202.88 (3.2%), 200.89 (1.7%), 204.88 (1.6%)

Elementær analyse

C, 17,85; H, 3,00; Br, 79,16

Usage

1,3-dibrompropan(CAS-nummer: 109-64-8), som en vigtig organisk halogeneret alkan, udviser unik reaktivitet og bredt anvendelsespotentiale på grund af tilstedeværelsen af ​​to aktive bromatomer og et specifikt skelet med tre kulstofkæder i sin molekylære struktur.

Kerneanvendelsesområder og tekniske principper
 

1. Farmaceutiske mellemprodukter: nøgleråmaterialer til anti-tumor- og antivirale lægemidler
Applikationen inden for det farmaceutiske område fokuserer på syntesen af ​​nøglemellemprodukter til anti-tumorlægemidler, kardiovaskulære lægemidler og antivirale lægemidler. For eksempel, i syntesen af ​​anti-tumorlægemidlet adefovirdisoproxil, introduceres specifikke funktionelle grupper gennem bromeringsreaktioner for at tilvejebringe aktive steder for efterfølgende ringslutningsreaktioner. Reaktionsmekanismen er baseret på bromatomers elektrofile substitutionsegenskab, som kan kobles med nitrogen-holdige og oxygen-holdige heterocykliske forbindelser for at danne et biologisk aktivt molekylært skelet.

Teknisk case:

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Syntese af anti-tumorlægemidler: Reagerer med aminoforbindelser for at generere propylaminderivater, som yderligere omdannes til ligander for platinbaserede anticancerlægemidler, hvilket forbedrer lægemidlers bindingsevne med DNA.
Antivirale lægemiddelmellemprodukter: Ved syntetisering af nukleosid-antivirale lægemidler (såsom lamivudin), bruges de som bromerede reagenser til at kontrollere produktkonfigurationen gennem stereoselektive reaktioner og øge lægemiddelaktiviteten.

2. Pesticidsyntese: kerneråmaterialet til nye insekticider og fungicider
Det er et vigtigt syntetisk råmateriale til nye pesticider som fipronil og deltamethrin. Bromatomet i dets molekyle kan deltage i frie radikalereaktioner for at generere bromholdige heterocykliske forbindelser med høj insekticid aktivitet.

 

For eksempel, i syntesen af ​​fipronil, reagerer det med cyanidforbindelser for at danne en bromotriazinringstruktur, som kan interferere med insektets nervesystem og opnå effektive insekticide virkninger.

Tekniske fordele:
Selektiv regulering: Ved at justere reaktionsbetingelser såsom temperatur og katalysator kan regioselektiviteten af ​​bromerede produkter kontrolleres, hvilket reducerer genereringen af-biprodukter.
Miljøvenlig: Sammenlignet med traditionelle organiske fosforpesticider nedbrydes bromerede pesticider hurtigere i jorden og har en kortere restperiode, hvilket opfylder kravene til grønt landbrug.

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Polymermaterialer: flammehæmmere og polymermodifikatorer
Anvendelser inden for polymermaterialer fokuserer hovedsageligt på flammehæmmere og polymermodifikatorer. Dens bromholdige struktur kan frigive hydrogenbromid under forbrænding, undertrykke flammespredning og generere et tæt karbidlag for at isolere oxygen. For eksempel kan tilsætning af denne flammehæmmer til polypropylen (PP) øge materialets grænseoxygenindeks (LOI) fra 18 % til 28 %, hvilket opfylder V-0 flammehæmmende standard.

Teknologisk gennembrud:
Synergistisk flammehæmmende system: Ved at blande det med fosforbaserede flammehæmmere, kan der dannes en gaskondensationssynergistisk flammehæmmende mekanisme, hvilket væsentligt forbedrer flammehæmmende effektivitet.

 

Nanokompositteknologi: Ved podning1,3-dibrompropanpå overfladen af ​​nanoler kan der fremstilles en nanokomposit flammehæmmer, som kan reducere mængden af ​​flammehæmmer og forbedre materialets mekaniske egenskaber.

4. Funktionelle materialer: LCD-materialer og elektroniske kemikalier
Anvendelserne inden for funktionelle materialer omfatter syntese af flydende krystalmaterialer og elektroniske kemikalier. Bromatomerne i dens molekylære struktur kan regulere den dielektriske anisotropi af flydende krystalmolekyler, hvilket forbedrer reaktionshastigheden af ​​flydende krystalskærme.

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

For eksempel ved syntesen af ​​nematiske flydende krystaller, som sidekædemodificerende grupper, kan arrangementsrækkefølgen af ​​flydende krystalmolekyler optimeres, og responstiden kan forkortes fra 10ms til 5ms.

Teknologiske grænser:
Fleksibelt displaymateriale: Ved at introducere det i polyimid (PI) hovedkæden kan højtemperaturbestandige og fleksible flydende krystal substratmaterialer forberedes til at opfylde behovene for fleksible displays.
Elektroniske kemikalier med høj renhed: Gennem destillations- og omkrystallisationsteknikker kan fotoresists og ætsemidler med en renhed på 99,99% klargøres til brug i halvlederfremstilling.

Grænseansøgningsvejledninger og teknologiske gennembrud
 

1. Grøn synteseproces: katalytisk bromering og kontinuerlig produktion
Traditionelle synteseprocesser, såsom reaktionen af ​​1,3-propandiol med hydrogenbromidsyre, lider under højt energiforbrug og talrige biprodukter. I de senere år er katalytisk bromeringsproces og kontinuerlig produktionsteknologi blevet forskningshotspots.

Teknisk case:
Molekylærsigtekatalyseret bromering: Ved at bruge ZSM-5 molekylsigte som katalysator kan reaktionsselektiviteten af ​​1,3-propandiol med brom øges fra 82% til 90%, samtidig med at mængden af ​​brugt brombrinte reduceres.

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Mikrokanal kontinuerlig reaktion: Den kontinuerlige syntese af1,3-dibrompropanopnås gennem en mikroreaktor, hvilket reducerer reaktionstiden fra 7 timer til 2 timer, opnår en produktrenhed på 99,5% og reducerer energiforbruget med 30%.

2. Biomedicinsk billeddannelse: fluorescerende prober og målrettede lægemiddelbærere
Fluorescerende materialer har vist et stort potentiale inden for biologisk billeddannelse. For eksempel kan CsPbBr ∝ nanokrystaller (indeholdende bromstrukturer) bruges til fluorescensbilleddannelse af levende tumorer, hvor deres emissionsbølgelængde (520 nm) er forskudt fra selvfluorescensbølgelængden af ​​biologiske væv, hvilket resulterer i et signal-til 5%-forbedring forhold{{3}. Derudover kan overflademodifikation af polyethylenglycol (PEG) forlænge cirkulationstiden for nanokrystaller i blodet og opnå målrettet levering.

 

Tekniske fordele:

Multimodal billeddannelse: Kombination af 1,3-dibrompropanyl fluorescerende materiale med magnetiske nanopartikler kan opnå fluorescens magnetisk resonans dual-mode billeddannelse, hvilket forbedrer diagnostisk nøjagtighed.
Fototermisk terapi: Under bestråling med nær-infrarødt lys kan 1,3-dibrompropylalkyl nanokrystaller generere lokale høje temperaturer og opnå fototermisk ablation af tumorer.

3. Nye energimaterialer: batterielektrolytter og faste elektrolytter
Med den hurtige udvikling af den nye energiindustri udvides dens anvendelse inden for batterier gradvist. I lithium-ionbatterier kan det f.eks. bruges som et additiv til at optimere elektrolyttens ionledningsevne, hvilket øger batteriets levetid fra 500 til 800 gange.

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

1,3-Dibromopropane uses CAS 109-64-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Derudover kan dens bromholdige struktur også bruges til syntese af faste elektrolytter, hvilket forbedrer ionledningsevnen af ​​faste elektrolytter gennem interaktionen mellem bromatomer og lithiumioner.

Teknologisk gennembrud:

Helt faststofbatteri: Indføring af det i fast sulfidelektrolyt kan danne en stabil lithiumionledningskanal, hvilket øger ionledningsevnen fra 10 ⁻⁴ S/cm til 10 ⁻³ S/cm.
Natriumionbatteri: Ved at bruge dette stof som råmateriale syntetiseres en bromholdig preussisk blå analog som det positive elektrodemateriale til natriumionbatterier, som kan opnå høj kapacitet (120mAh/g) og lang levetid (1000 gange).

Anvendelser i syntese af overfladeaktive stoffer
1. Precursor for amfifile molekyler
  • Kan omdannes til amfifile molekyler, som er forbindelser, der har både hydrofile (vand-elskende) og hydrofobe (vand-frygtende) områder. Disse amfifile strukturer er rygraden i overfladeaktive stoffer, hvilket gør dem i stand til at adsorbere ved grænseflader mellem to ublandbare væsker, såsom olie og vand.
  • Gennem substitutionsreaktioner kan bromatomerne på den erstattes med hydrofile grupper som hydroxyl (-OH), sulfonat (-SO3Na) eller carboxylat (-COONa), mens den centrale carbonkæde forbliver hydrofob. Denne proces giver overfladeaktive stoffer med skræddersyede egenskaber til specifikke anvendelser.
2. Syntese af Gemini overfladeaktive stoffer
  • Tvilling-overfladeaktive stoffer, også kendt som dimere eller bolaform-overfladeaktive stoffer, er karakteriseret ved to hydrofile hovedgrupper forbundet med en spacer-gruppe, ofte en hydrofob kæde. Tjener som en linker i syntesen af ​​sådanne molekyler, hvor dets bromatomer er erstattet med hydrofile dele i begge ender, hvilket skaber en bro mellem to overfladeaktive enheder.
  • Gemini overfladeaktive stoffer udviser øget overfladeaktivitet og lavere kritisk micellekoncentration (CMC) sammenlignet med deres monomere modstykker, hvilket gør dem attraktive til applikationer, der kræver høj effektivitet ved lave koncentrationer.
3. Modifikation af naturlige overfladeaktive stoffer
  • Naturlige overfladeaktive stoffer, såsom saponiner eller fosfolipider, kan modificeres ved at bruge det som et mellemprodukt for at indføre yderligere funktionalitet eller forbedre deres ydeevne. For eksempel kan bromatomerne bruges som håndtag til at fastgøre specifikke funktionelle grupper, der forbedrer opløselighed, stabilitet eller miljømæssig kompatibilitet.
4. Speciale overfladeaktive stoffer
  • I udviklingen af ​​specielle overfladeaktive stoffer til nicheapplikationer kan det spille en rolle i at skabe unikke molekylære arkitekturer. Disse overfladeaktive stoffer kan være designet til brug i mikroemulsioner, kontrollerede lægemiddelleveringssystemer eller forbedrede oliegenvindingsprocesser, hvor deres skræddersyede egenskaber er essentielle.

product-340-68

Syntesemetode

En af de almindelige metoder til syntetisering1,3-dibrompropaninvolverer reaktionen mellem 1,3-propandiol (også kendt som propylenglycol) og hydrogenbromidsyre i nærværelse af en katalysator. Det er dog værd at bemærke, at den direkte reaktion, der er nævnt i kilderne, kan være tilpasset for klarhed eller enkelhed, og industrielle processer kan bruge forskellige betingelser eller katalysatorer. Her er en generaliseret version af syntesen:

  • Fremstilling af reaktanter: Sørg for, at 1,3-propandiol og brombrintesyre er af passende renhed og i passende mængder til reaktionen.
  • Reaktionsopsætning: Indstil reaktionsapparatet med passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ventilation og personlige værnemidler.
  • Tilsætning af katalysator og reaktanter: Tilsæt en katalysator, såsom svovlsyre, til reaktionsblandingen. Tilsæt langsomt koncentreret svovlsyre til hydrogenbromidsyreopløsningen efterfulgt af tilsætning af 1,3-propandiol. Dette trin skal udføres med forsigtighed for at undgå voldsomme reaktioner eller sprøjt.
  • Opvarmning og tilbagesvaling: Opvarm reaktionsblandingen til en temperatur, der fremmer substitution af hydroxylgrupper i 1,3-propandiol med bromatomer fra brombrintesyre. Dette trin involverer typisk opvarmning af blandingen under tilbagesvalingsbetingelser i en længere periode, såsom 7 timer, for at sikre fuldstændig omdannelse.
  • Oparbejd-og oprensning: Når reaktionen er færdig, afkøles blandingen og fortsættes med arbejdet-op. Dette omfatter vask af råproduktet med vand, natriumthiosulfatopløsning og natriumcarbonatopløsning for at fjerne urenheder. Tør det organiske lag over vandfrit calciumchlorid og destiller produktet under reduceret tryk for at opsamle de ønskede fraktioner. Udfør fraktioneret destillation under reduceret tryk for at isolere og oprense 1,3-dibrompropan. Det ønskede produkt opsamles typisk som en fraktion, der koger ved 159-168 grader.

 

Populære tags: 1,3-dibromopropane cas 109-64-8, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, til salg

Send forespørgsel