Mesityljodid, også kendt som 2-iod-1,3,5-trimethylbenzen, 2-iod-1,3,5-trimethylbenzen Iodo-2,4,6-trimethylbenzen, Molekylformel C9H11I, CAS 4028-63-1. Denne forbindelse er relativt stabil ved stuetemperatur og -tryk og er ikke tilbøjelig til nedbrydning eller polymerisationsreaktioner. Næsten uopløseligt i vand ved stuetemperatur, men opløseligt i organiske opløsningsmidler som ether, acetone osv. Anvendes hovedsageligt som et vigtigt mellemprodukt i organiske syntesereaktioner. Det er almindeligt anvendt som et joderet reagens til aromatiske forbindelser til at introducere jodatomer i molekylstrukturen og derved ændre dets egenskaber og reaktivitet. Derudover kan forbindelsen også tjene som en komponent i visse luminescerende materialer.

|
|
|
|
Kemisk formel |
C9H11I |
|
Præcis masse |
246 |
|
Molekylvægt |
246 |
|
m/z |
246 (100.0%), 247 (9.7%) |
|
Elementær analyse |
C, 43.93; H, 4.51; I, 51.57 |

i kemisk syntese
Som en reaktant i arylsubstitutionsreaktioner
Mesityliodidkan tjene som substrat i arylsubstitutionsreaktioner, hvor jodatomet kan erstattes af andre funktionelle grupper. Denne reaktivitet udnyttes i syntesen af mere komplekse organiske molekyler. For eksempel gennem nukleofile substitutionsreaktioner, som kan omdannes til derivater med forskellige funktionaliteter, såsom alkoholer, aminer eller estere, afhængigt af den anvendte nukleofil.
I kryds-koblingsreaktioner
Kryds-koblingsreaktioner, såsom Suzuki-Miyaura-koblingen, er kraftfulde værktøjer i organisk syntese til dannelse af kulstof-kulstofbindinger. Det kan deltage i disse reaktioner, hvilket muliggør inkorporering af arylgrupper i målmolekyler. Dette er især nyttigt i syntesen af lægemidler, materialevidenskab og andre områder, hvor aromatiske forbindelser spiller en afgørende rolle.
Som en kilde til jod til mærkning og sporing
Jodatomet i TMI kan bruges som sporstof eller mærke i kemiske reaktioner. Ved at inkorporere TMI i en syntetisk vej kan forskere spore reaktionernes fremskridt og skæbnen for specifikke mellemprodukter eller produkter. Dette er især nyttigt ved undersøgelse af reaktionsmekanismer og optimering af syntetiske ruter.
i materialevidenskab
TMI kunne tjene som en forløber i syntesen af forskellige materialer på grund af dets aromatiske og ioderede natur. Jod-holdige forbindelser spiller ofte en afgørende rolle i fremstillingen af specifikke materialer med ønskede elektroniske, optiske eller katalytiske egenskaber.
Inden for polymerkompositter kan det bruges som en modifikator til at ændre de fysiske eller kemiske egenskaber af polymerer. Indførelsen af jodatomer kan påvirke den elektriske ledningsevne, termiske stabilitet eller flammehæmning af polymerer.
Selvom det ikke er almindeligt diskuteret, kan de unikke egenskaber gøre det nyttigt i nogle aspekter af halvledermaterialebehandling. Jod-holdige forbindelser er kendt for at deltage i visse ætsnings- eller dopingprocesser i halvlederfremstilling. Specifikke applikationer på dette område kræver dog yderligere forskning og verifikation.
I materialesyntesereaktioner kan det potentielt fungere som en katalysator eller reaktionsmediator. Dets jodatom kan lette specifikke kemiske transformationer ved at deltage i bindingsdannelse eller spaltningsprocesser.
På grund af tilstedeværelsen af jod kan det være af interesse i udviklingen af-strålingsfølsomme materialer. Disse materialer bruges ofte i litografi eller andre mikrofremstillingsteknikker, hvor de undergår kemiske ændringer ved eksponering for stråling.
![]() |
![]() |
i analytisk kemi
Mesityliodidkan fungere som et alsidigt reagens i forskellige kemiske reaktioner på grund af dens stabile jodsubstituent og methylgruppernes elektrondonerende virkning. Det kan deltage i substitutionsreaktioner, additionsreaktioner og andre typer organiske transformationer, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj til at syntetisere komplekse molekyler eller modificere kemiske strukturer i laboratoriet.
Ved kromatografisk analyse kan TMI anvendes som en stationær fasemodifikator eller et mobilfaseadditiv for at forbedre separationseffektiviteten og selektiviteten af analytter. Dens unikke kemiske egenskaber kan interagere med analytter på specifikke måder, hvilket fører til forbedret opløsning og topform i kromatografiske separationer.
På grund af dets karakteristiske spektroskopiske egenskaber kan det bruges som en intern standard eller en referenceforbindelse i spektroskopiske analyser såsom kernemagnetisk resonans (NMR) og massespektrometri (MS). Ved at sammenligne signalerne med signalerne fra analytterne af interesse kan forskerne nøjagtigt kvantificere de analytter, der er til stede i en prøve.
I kinetiske undersøgelser af kemiske reaktioner kan det bruges som sporstof til at overvåge reaktionernes forløb og til at undersøge reaktionsmekanismer. Ved at mærke specifikke reaktanter eller mellemprodukter med TMI kan forskere spore deres transformation over tid og få indsigt i reaktionsveje og hastighedsbestemmende-trin.
På grund af dens jodsubstituent har den potentielle anvendelser i radiokemisk syntese. Ved at inkorporere radioaktive isotoper af jod (såsom I-125 eller I-131) i TMI-strukturen kan forskere skabe radioaktivt mærkede forbindelser til brug i billeddannelsesundersøgelser, sporeksperimenter eller terapeutiske applikationer.
i organisk kemi
Som mellemled i organiske transformationer
Reduktion til alkoholer: TMI kan reduceres til den tilsvarende alkohol ved hjælp af reduktionsmidler som lithiumaluminiumhydrid (LiAlH4) eller natriumborhydrid (NaBH4). Denne transformation giver en vej til at syntetisere aromatiske alkoholer, som er vigtige mellemprodukter i syntesen af lægemidler, duftstoffer og andre organiske forbindelser.
Oxidation til carboxylsyrer: Under passende forhold kan det oxideres til den tilsvarende carboxylsyre. Denne reaktion er værdifuld til at indføre sure funktionaliteter i aromatiske systemer, som kan derivatiseres yderligere på forskellige måder.
Som udgangsmateriale til fremstilling af andre organiske forbindelser
Grignards reaktioner: Det kan bruges til at fremstille Grignard-reagenser (RMgX) ved at reagere med magnesiummetal i nærværelse af et etheropløsningsmiddel. Disse Grignard-reagenser er meget reaktive og kan bruges til at syntetisere en lang række organiske forbindelser, herunder alkoholer, estere og ketoner.
Fremstilling af arylhalogenider: Ved at omsætte det med andre halogener eller halogeneringsmidler kan arylhalogenider med forskellige halogensubstituenter opnås. Disse arylhalogenider er alsidige mellemprodukter i organisk syntese, der er i stand til at deltage i adskillige reaktioner, såsom nukleofile substitution, eliminering og additionsreaktioner.
På nanoskala udviser jod bemærkelsesværdig alsidighed ved at være indkapslet i forskellige matricer, der omfatter polymerer, uorganiske værter og indviklede selv-samlede strukturer. Denne indkapslingsproces resulterer i dannelsen af et utal af nanostrukturer, herunder nanopartikler, nanotråde og nanokapsler. Miniaturedimensionerne af disse jod-nanomaterialer, som sædvanligvis spænder fra nogle få nanometer til flere hundrede nanometer, spiller en afgørende rolle i at hæve deres overflade-til-volumenforhold. Denne karakteristiske forbedring øger deres reaktivitet og interaktioner med deres umiddelbare omgivelser markant, hvilket letter effektiv energioverførsel, katalytisk aktivitet og forbedrede optiske egenskaber. Sådanne manipulationer i nanoskala udnytter ikke kun jods iboende egenskaber, men forstærker dem også til forskellige teknologiske anvendelser, hvilket understreger det transformative potentiale af jod-baserede nanomaterialer inden for nanoteknologi.


Elektronisk adskiller jod-nanomaterialer sig gennem deres exceptionelle ladningstransportegenskaber, hvilket placerer dem som formidable konkurrenter til inkorporering i elektroniske enheder, især sensorer og energilagringssystemer. Disse nanomaterialer udviser en bemærkelsesværdig kapacitet til at lagre og frigive elektrisk ladning med høj effektivitet, en egenskab, der omhyggeligt kan skræddersyes ved at manipulere størrelsen, formen og den kemiske sammensætning af de jod-ladede nanostrukturer. Ved at finjustere- disse parametre kan forskere optimere ladningsdynamikken i nanomaterialerne, hvilket forbedrer deres ydeevne inden for energikonvertering, lagring og registreringsapplikationer. Denne tilpasningsevne understreger jod-nanomaterialernes potentiale til at revolutionere funktionaliteten og effektiviteten af elektroniske enheder, hvilket baner vejen for fremskridt inden for bæredygtige energiteknologier og følsomme detektionssystemer.
Optisk udviser jod-nanomaterialer slående absorptions- og emissionskarakteristika, især inden for de synlige og nære-infrarøde spektralområder. Denne optiske dygtighed gør dem yderst attraktive til fotonikapplikationer, herunder lys-emitterende dioder (LED'er), selvlysende markører og optiske sensorer. Deres selvlysende egenskaber kan finjusteres og endda forstærkes gennem strategisk doping med andre elementer eller via overflademodifikationer. Disse justeringer giver mulighed for præcis manipulation af nanomaterialernes optiske signaturer, hvilket gør det muligt for dem at udsende lys af specifikke farver eller intensiteter skræddersyet til forskellige applikationer. Denne alsidighed understreger jod-nanomaterialernes potentiale til at revolutionere fotoniske teknologier og fremme fremskridt inden for belysning, billeddannelse og sensingsystemer, der udnytter lysets kraft på innovative og effektive måder.


Katalytisk er jod nanomaterialer dukket op som potente acceleratorer i en lang række kemiske reaktioner, der spænder fra organisk syntese til miljøsanering. Deres forhøjede overfladeareal, kombineret med deres skræddersyede reaktivitet, understøtter deres evne til at forbedre katalysatorydelsen, hvilket resulterer i højere udbytter og større selektivitet i målrettede kemiske transformationer. Ved at optimere størrelsen, formen og overfladekemien af disse nanostrukturer kan forskere finjustere- deres katalytiske egenskaber for at imødekomme de specifikke krav fra forskellige kemiske processer. Denne tilpasningsevne understreger jod-nanomaterialers potentiale til at revolutionere katalytiske teknologier, fremme fremskridt inden for effektiv og bæredygtig produktion af kemikalier, samt til at håndtere miljømæssige udfordringer gennem innovative afhjælpningsstrategier.
bivirkning
Mesityljodid(kemisk navn: 2-iodo-1,3,5-trimethylbenzen, CAS-nummer: 4028-63-1) er en aromatisk forbindelse, der indeholder jod, med en molekylær formel på C ₉ H ₁ I og en molekylvægt på 246,09 g/mol. Dens struktur består af tre methylgrupper, der erstatter positionerne 1, 3 og 5 på benzenringen, og et jodatom, der forbinder position 2. Som et organisk iodid bruges Mesityl Iodide almindeligvis som et iodidreagens eller mellemprodukt i organisk syntese, der deltager i carbon-carbonbindingsdannelse, osv. koblingsreaktioner.
Akut toksisk reaktion
Lokal stimulerende effekt
Hud:
Direkte kontakt med Mesityl Iodide kan forårsage milde til moderate irritationsreaktioner, manifesteret som rødme, kløe eller brændende fornemmelse. Lignende forbindelser (såsom methyliodid) kan forårsage dannelse af hudblærer, hvilket indikerer behovet for at være opmærksom på forsinkede allergiske reaktioner.
Øjne:
Støv eller opløsning i kontakt med øjnene kan forårsage conjunctivitis, manifesteret som overbelastning, tåreflåd eller smerte. Dyreforsøg har vist, at iodider er ætsende på hornhinden og kræver øjeblikkelig skylning og lægehjælp.
Luftveje:
Indånding af støv eller dampe kan irritere de øvre luftveje og forårsage hoste, ondt i halsen eller åndenød. Højkoncentrationseksponering kan føre til kemisk lungebetændelse eller lungeødem (se data om akut inhalationstoksicitet for methyliodid).
Systemisk toksicitet
Akut eksponering kan undertrykke centralnervesystemet (CNS), manifesteret som hovedpine, svimmelhed, døsighed eller forvirring. Lignende forbindelser (såsom methyliodid) kan forårsage cerebellære læsioner, manifesteret som ataksi, tremor eller taleforstyrrelser og i alvorlige tilfælde koma eller epileptiske anfald. Orale eller inhalerede høje doser kan forårsage kvalme, opkastning, mavesmerter eller diarré. Gastrointestinal blødning er blevet rapporteret i tilfælde af methyliodidforgiftning, og der bør udvises forsigtighed med hensyn til de slimhindeskadelige virkninger af Mesityl Iodide.
Allergisk reaktion
Jodider kan forårsage allergiske reaktioner, manifesteret som udslæt, nældefeber eller astmaanfald.
Gentagen eksponering kan øge risikoen for sensibilisering, og man bør være opmærksom på allergihistorien hos erhvervspopulationer.
Kroniske toksiske reaktioner
Langtidseksponering for helbredseffekter
Neurologisk system: Kronisk eksponering kan føre til ændringer i neuroadfærd, såsom hukommelsestab, manglende koncentration eller følelsesmæssige udsving. Forsinket indtræden af mentale lidelser er blevet rapporteret i tilfælde af methyliodidforgiftning, hvilket tyder på behovet for lang-opfølgning- af erhvervsmæssig eksponeringspopulationer.
Skjoldbruskkirtel: Jodider kan interferere med skjoldbruskkirtelfunktionen, hvilket fører til skjoldbruskkirtelforstørrelse eller hypothyroidisme (især hos jodfølsomme personer). Dyreforsøg har vist, at-langtidsindtagelse af iodid kan forårsage skjoldbruskkirtelfollikulær celleproliferation, og thyreoideahormonniveauer skal overvåges.
Lever: Kronisk eksponering kan føre til levercelleskade, manifesteret som forhøjede transaminaseniveauer eller gulsot.
Eksponeringsrute
Indånding: Støv eller dampe kan trænge ind i menneskekroppen gennem luftvejene, især i lukkede rum eller høje-temperaturoperationer, hvor risikoen øges.
Hudkontakt: Faste partikler eller opløsninger kan komme i direkte kontakt med huden, hvilket forårsager lokal irritation eller absorption.
Øjenkontakt: Støv eller stænk kan forårsage øjenirritation.
Indtagelse: Selvom det ikke er almindeligt, kan faste partikler indtages gennem håndmundvejen.
Populære tags: mesityliodide cas 4028-63-1, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, til salg






