Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača 4-brombenzil klorida cas 589-17-3 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju rasutog visokokvalitetnog 4-brombenzil klorida cas 589-17-3 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
4-brombenzil klorid, molekulska formula C7H6BrCl, CAS 589-17-3, odgovarajuća molekulska masa 207,48 g/mol. To je bezbojni do svijetložuti kristal koji izgleda slično kristalnoj krutini. Kloridi su topljivi u mnogim organskim otapalima na sobnoj temperaturi, kao što su etanol, eter i diklorometan. Međutim, topljivost u vodi je relativno niska. To je relativno stabilan spoj koji se ne može lako razgraditi ili eksplodirati. Ipak, još uvijek spada u organske halogenirane ugljikovodike i treba izbjegavati kontakt s jakim oksidansima i visokim temperaturama. To je uobičajeno korišteni aromatski halogenirani ugljikovodik koji se može koristiti u brojnim reakcijama u industriji organske sinteze. Na primjer, može biti podvrgnut reakcijama supstitucije s drugim aromatskim spojevima kako bi se formirali različiti aromatski spojevi. Osim toga, također može sudjelovati kao zamjenski reagens u raznim reakcijama kao što su Grignardova reakcija, Suzukijeva reakcija spajanja, Heckova reakcija itd. Klorid i njegovi derivati ovog proizvoda naširoko se koriste u istraživanju i razvoju u mnogim farmaceutskim područjima. Na primjer, u farmaceutskoj kemiji može se koristiti kao prekursor za sintezu biološki aktivnih spojeva. Osim toga, također može poslužiti kao intermedijer za terapeutske lijekove koji ciljaju na bolesti kao što su upale i tumori, ili se može koristiti za pripremu materijala kao što su fluorescentne boje i solarne ćelije osjetljive na boje.

|
|
|
|
Kemijska formula |
C7H6BrCl |
|
Točna misa |
204 |
|
Molekularna težina |
205 |
|
m/z |
204 (100.0%), 206 (97.3%), 206 (32.0%), 208 (31.1%), 205 (7.6%), 207 (7.4%), 207 (2.4%), 209 (2.4%) |
|
Elementarna analiza |
C, 40,92; H, 2,94; Br, 38,89; Cl, 17,25 |

4-brombenzil klorid(CAS broj: 589-17-3), kao organski spoj koji sadrži bromove i klormetilne skupine, pokazuje jedinstveni potencijal primjene u području regulacije metalnih iona zbog svojih aktivnih funkcionalnih skupina (atoma broma i klormetilnih skupina) u svojoj kemijskoj strukturi.
Klorometilna skupina (- CH ₂ Cl) i atom broma mogu se kemijski modificirati da se uvedu funkcionalne skupine, čime se konstruiraju adsorpcijski materijali s visokom selektivnošću za metalne ione. Na primjer:
Sinteza funkcionalne adsorpcijske smole
Koristeći ga kao sirovinu, funkcionalizirane smole koje sadrže amino skupine mogu se sintetizirati reakcijom supstitucije klormetilnih i aminskih spojeva. Amino skupine (kao što je - NH ₂) imaju snažne kelirajuće učinke na ione teških metala (kao što su Cu²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺), a njihovi mehanizmi adsorpcije mogu uključivati:
Koordinacijski učinak: Atom dušika u amino skupini daje slobodni par elektrona, stvarajući koordinacijske veze s metalnim ionima.
Ionska izmjena: Pozitivno nabijene amino skupine na površini smole elektrostatski adsorbiraju negativno nabijene metalne ione.
Ova vrsta smole može učinkovito ukloniti ione teških metala u galvanskoj obradi otpadnih voda, s kapacitetom adsorpcije od 100-200 mg/g (izračunato kao Pb²⁺), i može se regenerirati eluiranjem klorovodične kiseline.
Priprema magnetskih nanokompozitnih materijala
Magneti adsorbenti mogu se pripraviti kombiniranjem organskih liganada modificiranih s 4-brom- -klorotoluenom s Fe3O4 nanočesticama. Na primjer:
Reakcijom supstitucije između klormetilnih i tiolnih skupina (- SH), uvode se ligandi -koji sadrže sumpor (kao što je merkaptooctena kiselina) kako bi se formirala adsorpcijska mjesta s visokom selektivnošću za Hg²⁺ i Ag⁺.
Svojstvo magnetne separacije omogućuje brzo obnavljanje adsorbenta kroz vanjsko magnetsko polje, izbjegavajući sekundarno onečišćenje.
Eksperimenti su pokazali da ova vrsta materijala ima adsorpcijsku učinkovitost od preko 95% za Hg ² ⁺ i postiže ravnotežu unutar 10 minuta.
Njegovi atomi broma i klorometilne skupine mogu poslužiti kao reakcijska mjesta, uvodeći multidentatne ligande kroz supstitucijske reakcije i koordinaciju s metalnim ionima kako bi se formirali metalni organski okviri (MOF) ili koordinacijski polimeri. Ova vrsta materijala ima značajnu vrijednost u detekciji metalnih iona, katalizi i odvajanju.
Sinteza multidentatnih liganada
Polazeći od ove tvari, multidentatni ligand koji-sadrži dušik/kisik-koji se sintetizira kroz sljedeće korake:
Korak 1: Klorometil reagira s etilendiaminom kako bi proizveo međuprodukt koji sadrži amino skupinu.
Korak 2: Amino skupina reagira s ftalnim anhidridom da bi se formirao multidentatni ligand koji sadrži skupine amida i karboksilne kiseline.
Ova vrsta liganda može koordinirati s ionima prijelaznih metala kao što su Zn ² ⁺ i Cu ² ⁺ kako bi se formirali MOF materijali sa strukturom pora.
Primjena senzora metalnih iona
MOF materijali koji sadrže4-brombenzil kloridderivati mogu detektirati metalne ione kroz učinak gašenja fluorescencije. Na primjer:
Fluorescentni ligandi modificirani s 4-brom- -klorotoluenom koordiniraju s Eu ³ ⁺ da bi formirali luminiscentne MOF.
Kada je Fe ³ ⁺ prisutan u otopini, on se veže na skupinu karboksilne kiseline u ligandu, što rezultira značajnim smanjenjem intenziteta fluorescencije, s granicom detekcije do 0,1 μM.
4-Bromo- -klorotoluen i njegovi derivati mogu prilagoditi elektronsko stanje ili steričku smetnju metalnih iona kroz interakciju s metalnim katalizatorima, čime se optimizira selektivnost i aktivnost katalitičkih reakcija.
Modifikacija liganda u homogenoj katalizi
U paladijevoj katalizi (kao što je Suzuki spajanje), izvedeni fosfinski ligandi mogu regulirati katalitičku izvedbu Pd²⁺ na sljedeće načine:
Elektronski učinak: Skupine koje doniraju elektron (kao što su amino skupine) u ligandu mogu povećati gustoću elektrona Pd²⁺, potičući korak oksidativne adicije.
Prostorni učinak: Velike steričke skupine prepreka (kao što je terc butil) u ligandima mogu inhibirati nuspojave i poboljšati regioselektivnost.
Eksperimenti su pokazali da se prinos Suzukijevog spajanja može povećati sa 60% na 90% kada se koriste fosfinski ligandi izvedeni iz 4-brom- -klorotoluena.
Funkcionalizacija nosača u heterogenoj katalizi
Metalni katalizator na nosaču može se pripremiti nanošenjem organskog liganda modificiranog s 4-brom- -klorotoluenom na površinu glinice (Al ₂ O3) ili silicija (SiO 2). Na primjer:
Reakcijom klorometila sa sredstvom za spajanje silanom, ligandi koji sadrže amino imobiliziraju se na površini SiO 2.
Nakon unošenja nanočestica Pd, katalizator je pokazao veću aktivnost (vrijednost TOF povećana za 2 puta) i stabilnost (aktivnost je ostala na 90% nakon 5 ciklusa uporabe) u reakciji hidrogenacije nitrobenzena.
Ova tvar i njezini derivati mogu smanjiti pokretljivost i bioraspoloživost iona teških metala u okolišu kemijskom fiksacijom ili smanjenjem taloženja.
Sanacija tla onečišćenog teškim metalima
Ubrizgavanje sulfida modificiranih 4-bromo- -klorotoluenom (kao što je ditiokarbamat) u zagađeno tlo može fiksirati teške metale kroz sljedeći mehanizam:
Taloženje: Sulfidi reagiraju s Pb ² ⁺ i Cd ² ⁺ stvarajući netopljive sulfidne taloge (kao što su PbS i CdS).
Adsorpcijski učinak: skupine amino ili karboksilne kiseline u modificiranoj skupini mogu dodatno adsorbirati zaostale metalne ione.
Terenski pokusi su pokazali da takvi materijali mogu smanjiti raspoloživi sadržaj Pb²⁺ u tlu za više od 80%.
Smanjenje nula valentnog željeza u industrijskim otpadnim vodama
U sustavima koji sadrže derivate 4-brom- -klorotoluena, nula valentno željezo (ZVI) može istaložiti teške metale putem redukcije:
Huminska kiselina modificirana s 4-brom- -klorotoluenom može pospješiti redukciju Cr (VI) pomoću ZVI i generirati talog Cr (III).
Funkcionalne skupine u modifikatoru mogu inhibirati stvaranje oksidnog filma na površini ZVI i povećati brzinu reakcije (k vrijednost povećana 3 puta).
Potencijalne primjene i budući smjerovi: Ekspanzija potaknuta inovacijama
Iako je izravna primjena 4-bromobenzil klorida u regulaciji metalnih iona još uvijek u povojima, njegova multifunkcionalna kemijska struktura pruža mogućnosti istraživanja u sljedećim područjima:
Ekstrakcija metalnih iona iz ionskih tekućina
Ionske tekućine koje sadrže imidazolne prstenove mogu se sintetizirati korištenjem 4-brombenzil klorida kao sirovine, a metalni ioni (kao što su Co²⁺, Ni²⁺) mogu se ekstrahirati anionskom izmjenom. Preliminarni eksperimenti su pokazali da omjer distribucije Co²⁺ u ovoj vrsti ionske tekućine može doseći preko 100.
Prijenos elektrona u bioelektrokemijskim sustavima
Vodljivi polimeri modificirani 4-brombenzil kloridom, kao što je polipirol, mogu se koristiti kao materijali za elektrode za konstruiranje učinkovitih biobaterija kroz redoks reakcije s metalnim ionima, kao što je Fe ³ ⁺/Fe ² ⁺. Simulacijski izračuni pokazuju da se konstanta brzine prijenosa elektrona (k₀) modificirane elektrode može povećati za red veličine.
Regulacija metalnih iona u nanoenzimima
Fiksiranjem liganda modificiranog s 4-brombenzil kloridom na površinu nanočestica zlata može se optimizirati peroksidazna aktivnost nanoenzima podešavanjem snage Au-S veze. Eksperimenti su pokazali da modificirani nanoenzim može povećati katalitičku učinkovitost (kcat/Km) H ₂ O ₂ za 5 puta.

Slijede detaljni koraci i jednadžbe kemijske reakcije uobičajenih laboratorijskih metoda sinteze za4-brombenzil klorid:
Ova metoda sinteze uključuje dvije glavne reakcije: Foucaultovu reakciju alkilacije i reakciju kloriranja. Slijedi primjer moguće jednadžbe kemijske reakcije:
BrC6H4OH + CHCl3 → C6H4OCH2Cl + HBrC6H4OH + Cl2 → C6H4OCH2Cl + HBr + HCl
1. Pripremite potrebne sirovine:
Sirovine: 4-bromofenol i kloroform.

2. Metoda sinteze:
(1) Dodati 4-bromofenol i kloroform u bezvodni aluminijev triklorid, dobro promiješati, a zatim dodati u reakcijsku tikvicu s uređajem za miješanje, termometrom i kondenzatorom.
(2) Uz miješanje povisite temperaturu unutar reakcijske boce na oko 60 stupnjeva, prestanite grijati, održavajte temperaturu konstantnom i nastavite miješati.
(3) Tijekom procesa reakcije može se uočiti da reakcijska otopina postupno postaje crvenkasto smeđa, što ukazuje da je započela Friedelmannova reakcija alkilacije. U ovom trenutku, potrebno je nastaviti održavati reakcijsku temperaturu na oko 60 stupnjeva i pažljivo pratiti promjene u reakcijskoj otopini.
(4) Kada reakcijska tekućina postane bistra, to znači da je Friedrichen Craftsova reakcija alkilacije u osnovi završena. U ovom trenutku, potrebno je postupno ohladiti reakcijsku otopinu ispod sobne temperature.
(5) Isperite reakcijsku otopinu razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline i neutralizirajte je vodenom otopinom natrijevog hidroksida do Ph7-8. Tijekom procesa neutralizacije potrebno je obratiti pozornost na kontrolu pH vrijednosti otopine kako bi se izbjegle situacije u kojima je pH vrijednost preniska ili previsoka.
(6) Destilirati reakcijsku otopinu pod sniženim tlakom kako bi se odvojio 4-bromfenilmetan. U procesu vakuumske destilacije potrebno je obratiti pozornost na kontrolu temperature i stupnja vakuuma kako bi se osigurala čistoća i prinos proizvoda.
(7) Izvedite reakciju kloriranja između dobivenog 4-bromfenilmetana i plinovitog klora pod svjetlosnim uvjetima.
(8) Nakon završetka reakcije potrebno je reakcijsku otopinu isprati razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline i neutralizirati vodenom otopinom natrijevog hidroksida do Ph7-8. Tijekom procesa neutralizacije također je potrebno obratiti pozornost na kontrolu pH vrijednosti otopine.
(9) Destilirati reakcijsku otopinu pod sniženim tlakom da se odvoji4-brombenzil klorid. U procesu vakuumske destilacije također je potrebno obratiti pozornost na kontrolu temperature i stupnja vakuuma kako bi se osigurala čistoća i prinos proizvoda.
Popularni tagovi: 4-brombenzil klorid cas 589-17-3, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, na prodaju




