Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača benzena-d6 cas 1076-43-3 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnog benzena-d6 cas 1076-43-3 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
BENZEN-D6se odnosi na spoj sa šest atoma vodika supstituiranih deuterijem u benzenskom prstenu, s kemijskom formulom C6D6. Molekularna struktura slična je benzenu, sastoji se od šesterokutnog prstena i šest atoma deuterija povezanih iznad. Zbog prisutnosti deuterija, molekularna težina benzena D6 je 6 jedinica veća od običnog benzena, stoga se naziva "teški benzen". To je bezbojna tekućina gotovo bez mirisa. Ne stvrdnjava se jer su D atomi teži, zbog čega se njihova tališta i vrelišta malo razlikuju od običnog benzena. Vrelište mu je približno 80,1 stupanj C. To je relativno stabilan spoj koji se može dugo čuvati na sobnoj temperaturi. Nije osjetljiv na svjetlo i zrak, ali treba izbjegavati kontakt s jakim oksidansima. To je važno otapalo koje se široko koristi u eksperimentima nuklearne magnetske rezonancije (NMR). Ima važnu ulogu u eksperimentima nuklearne magnetske rezonancije (NMR). Zbog svoje supstitucije atoma vodika na benzenskom prstenu za atome deuterija, može dati jasnije spektre i smanjiti prisutnost vrhova koji se preklapaju. U isto vrijeme, može se koristiti i kao interna standardna tvar u kvantitativnoj analizi. Okruženje skladištenja mora držati spremnik zatvorenim, hladnim i suhim (1) Točne informacije o kemijskom spoju u nastavku:
|
Kemijska formula |
C6D6 |
|
Točna misa |
84 |
|
Molekularna težina |
85 |
|
m/z |
84 (100.0%), 85 (6.5%) |
|
Elementarna analiza |
C, 85.64; H, 14.36. |
Informacije o kvaliteti: pogledajte naš poslovni standard ili COA, ako trebate pregovarati, dobrodošli konzultirajte našu prodaju.
|
|
|

Posljednjih godina, sa kontinuiranim širenjem primjene otapala i porastom potražnje u kemijskoj industriji, reakcija hidrogenacije s deuteriranim benzenom kao deuteriranim otapalom postupno se razvila u istraživačku žarišnu točku.benzen-D6je deuterirani derivat benzena. To je važno deuterirano otapalo i tragač za označavanje aromatskih spojeva. Naširoko se koristi u sintezi deuteriranih spojeva i tehnologiji detekcije spektrometrije mase. Kroz savjetovanje, utvrđeno je da je metoda sinteze deuteriranog benzena: katalitički proizvodni proces deuteriranog benzena, koji miješa benzen i tešku vodu prema volumnom omjeru 1:2 i dodaje platinasti ugljik; Ciljani produkt deuterirani benzen dobiven je zagrijavanjem i reakcijom miješanja na 100 ~ 130 stupnjeva tijekom 8 ~ 15 sati, odvajanjem i destilacijom; Pri čemu se platinasti ugljik dodaje u eksperimentalnu reakciju brzinom od 15 ~ 35% ukupne težine/minuti, a u eksperimentu je pokazano da će različite brzine dodavanja i brzine miješanja utjecati na brzinu reakcije.
Dodatne informacije o kemijskom spoju: Indeks loma N20 / D 1,497 (lit.), Plamište 12 stupnjeva f, Uvjeti skladištenja bez ograničenja, Topivost u većini organskih otapala, Oblik tekućina, Boja bezbojna, Granica eksplozivnosti 1,4-8,0% (V)

Benzol-d6 (C ₆ D ₆), kao deuterirani derivat benzena, zauzima važno mjesto u znanstvenom istraživanju i industrijskoj proizvodnji zbog svojih jedinstvenih fizikalnih i kemijskih svojstava. Njegov bezbojni i prozirni tekući oblik, visoka kemijska stabilnost i karakteristike izotopa deuterija čine ga ključnim reagensom u poljima kao što su analiza nuklearne magnetske rezonancije, označavanje izotopa i biomedicinsko snimanje. Sljedeće sustavno sažima različite upotrebe D6-benzena iz četiri dimenzije: znanstveno istraživanje, industrija, biomedicina i praćenje okoliša.
Benzol-d6 je standardno otapalo za spektroskopsku analizu nuklearne magnetske rezonancije (NMR), a njegova svojstva nuklearnog spina atoma deuterija (² H) mogu eliminirati interferenciju vrhova otapala u ¹ H NMR, značajno poboljšavajući rezoluciju signala. Na primjer, u strukturnoj identifikaciji organskih spojeva, D6-benzen kao otapalo može jasno prikazati karakteristične vrhove vodikovog spektra ciljne molekule, izbjegavajući pogreške analize uzrokovane preklapanjem ¹ H signala u običnim benzenskim otapalima. Uz to, njegova visoka čistoća (obično veća od ili jednaka 99,5%) i nizak sadržaj nečistoća osiguravaju ponovljivost NMR eksperimentalnih podataka, što ga čini nezamjenjivim alatom u područjima kao što su razvoj lijekova i znanost o materijalima.
Tipični slučajevi primjene:
Istraživanje metabolizma lijeka: Prilikom analize veznih mjesta između molekula lijeka i proteina plazme, D6-Benzen kao otapalo može točno locirati mjesta izmjene atoma vodika i otkriti mehanizam djelovanja lijeka.
Karakterizacija polimernih materijala: Uzorci polimera mogu se otopiti ubenzen-d6, a NMR može odrediti distribuciju sekvenci i stereokonfiguraciju molekularnih lanaca, pružajući osnovu za optimiziranje svojstava materijala.
Atom deuterija u D6-benzenu može poslužiti kao stabilni izotopni marker za praćenje puteva kemijske reakcije ili bioloških metaboličkih procesa. Njegovo mjesto označavanja je jasno, a njegova kemijska svojstva slična su običnom vodiku, osiguravajući dosljedno ponašanje označenog spoja u sustavu. Istodobno, kvantitativna analiza molekularne dinamike postiže se detekcijom signala deuterija putem masene spektrometrije ili NMR-a.
Osnovni scenariji primjene:
Istraživanje mehanizma organske sinteze:
U Diels Alderovoj reakciji, struktura prijelaznog stanja može se provjeriti označavanjem diena s D6-benzenom i praćenjem procesa prijenosa atoma deuterija putem NMR-a.
Na primjer, studija je otkrila stereoselektivnost prijenosa atoma vodika u reakcijama fotokatalitičke redukcije označavanjem derivata antrakinona s D6-benzenom.
Analiza metabolizma:
Glukozu obilježenu D6-benzenom stanice mogu preuzeti i sudjelovati u metaboličkim putevima. Detektiranjem distribucije deuterija u metabolitima može se kvantitativno analizirati tok putova kao što su glikoliza i ciklus trikarboksilne kiseline.
U kliničkim studijama, masne kiseline obilježene D6-benzenom koriste se za praćenje abnormalnog metabolizma masti kod pretilih pacijenata, pružajući podršku podacima za personalizirano liječenje.
Praćenje zagađivača okoliša:
U proučavanju razgradnje postojanih organskih onečišćujućih tvari (POPs), izotop heksaklorocikloheksana (HCH) označen s D6-benzenom može razlikovati doprinose prirodne razgradnje i biorazgradnje, te procijeniti učinkovitost tehnika remedijacije.
Svojstva supstitucije deuterija D6-benzena daju mu jedinstvene prednosti u biomedicinskom polju, s niskom toksičnošću, visokom stabilnošću i kompatibilnošću s biomolekulama, pokrećući inovacije u kontrastnim sredstvima i tehnologijama detekcije gena.
Inovativni primjeri primjene:
Kontrastno sredstvo magnetske rezonancije (MRI):
Kompleks gadolinija modificiran s D6-benzenom može produljiti vrijeme zadržavanja kontrastnih sredstava u tumorskom tkivu i postići preciznu lokalizaciju granica tumora pomoću magnetske rezonancije deuterija (D-MRI).
D6-benzen-Gd ³+kompleks koji je razvio tim pokazuje visoku rezoluciju slike hemodinamičkih parametara u modelu raka dojke, a njegova je osjetljivost 3 puta veća od osjetljivosti tradicionalnih kontrastnih sredstava.
Sekvenciranje gena i otkrivanje pojedinačne-molekule:
Fluorescentna sonda obilježena D6-benzenom koristi se za sekvenciranje DNK, a signal deuterija može ispraviti učinak fotoizbjeljivanja, produžujući vrijeme promatranja na nekoliko sati i značajno poboljšavajući točnost sekvenciranja.
U sustavu za uređivanje gena CRISPR, RNA vodiči (gRNA) obilježeni D6-benzenom prate se NMR-om za dinamičko vezanje na protein Cas9, optimizirajući učinkovitost uređivanja.
Analiza strukture proteina:
Fenil-d6 obilježeni aminokiselinski ostaci (kao što je fenilalanin) mogu se koristiti za masenu spektrometriju s hidrogen deuterijem (HDX-MS) za određivanje dinamičkih konformacijskih promjena proteina u otopini i otkrivanje ciljnih mjesta vezanja lijeka.
Primjena D6-benzena u industrijskom području usmjerena je na pripremu reagensa visoke čistoće, optimizaciju optoelektroničkih materijala i praćenje okoliša. Njegove karakteristike supstitucije deuterija pružaju novu dimenziju za kontrolu kvalitete proizvoda.
Ključne upute za primjenu:
Sinteza reagensa-visoke čistoće:
Benzol-d6koristi se kao otapalo za čišćenje poluvodičkih silicijskih pločica, izbjegavajući utjecaj nečistoća H u običnim otapalima na performanse čipa i osiguravajući čistoću krugova u nanorazmjerima.
U proizvodnji zaslona s tekućim kristalima (LCD), prekursori poliimida modificiranog fenil-d6 mogu poboljšati propusnost panela i produžiti životni vijek na više od 100 000 sati.
Analiza dima cigareta:
Benzol-d6, kao interni standard, u kombinaciji s tehnologijom plinske kromatografije-masene spektrometrije (GC-MS), može kvantitativno detektirati sadržaj hlapljivih organskih spojeva (VOC) u glavnom cigaretnom dimu, pružajući podršku podacima za razvoj tehnologija za smanjenje štete.
Studija je ovom metodom otkrila da interna standardna metoda D6-Benzena smanjuje granicu detekcije benzo [a] pirena u katranu na 0,1 ng/bočici, s ponovljivošću RSD<5%.
Masena spektrometrija razrjeđivanja izotopa (IDMS):
Benzol-d6 koristi se kao razrjeđivač za određivanje apsolutnog sadržaja derivata benzena u uzorcima iz okoliša, eliminira interferenciju matričnog učinka i postiže točnost od preko 99,9%.

Informacije o proizvodnji benzena -d6
Napomena: BLOOM TECH (od 2008.), ACHIEVE CHEM-TECH je naša podružnica.

Erlenmeyer je 1935. godine predložio metodu sinteze, koristeći benzojevu kiselinu i deuterirani kalcijev hidroksid za dekarboksilaciju pod uvjetima zagrijavanja, s deuteriranom stopom od 93,2%.
Formula kemijske reakcije je sljedeća:
C6H6O6 + Ca (OH)2 → C6H6 + CO2 + CaCO3
Konkretni koraci:
Korak 1:
Priprema sirovina: Benzojeva kiselina i deuterirani kalcijev hidroksid dvije su glavne sirovine za ovu metodu. Ove sirovine mogu se kupiti na tržištu ili pripremiti u laboratoriju.
01
Korak 2:
Miješanje sirovina: Pomiješajte benzojevu kiselinu i deuterirani kalcijev hidroksid u određenom omjeru, obično koristeći molarni omjer 1:1 između benzojeve kiseline i deuteriranog kalcijevog hidroksida.
02
Korak 3: Grijanje:
Smjesa se podvrgava reakciji dekarboksilacije pod uvjetima zagrijavanja. Općenito, reakciju je potrebno provesti na 100-200 stupnjeva, što se može postići upotrebom peći ili peći.
03
Korak 4:
Hlađenje: Nakon određenog vremena reakcije ohladite reakcijsku smjesu na sobnu temperaturu.
04
Korak 5:
Odvojite produkt: Upotrijebite uobičajene metode odvajanja kao što su filtracija, ekstrakcija, destilacija itd. za odvajanje produkta reakcije od reakcijske smjese. Ovi proizvodi su uglavnom deuterirani benzen i ugljikov dioksid.
05
Važno je napomenuti da iako ova metoda ima visoku stopu deuterizacije (93,2%), njen prinos nije visok, a čistoća proizvoda je također niska. Stoga je potrebno više koraka kao što su ispiranje, ekstrakcija i destilacija za pročišćavanje proizvoda i poboljšanje prinosa. Osim toga, ova metoda zahtijeva korištenje relativno skupe benzojeve kiseline i deuteriranog kalcijevog hidroksida kao sirovina, što može povećati troškove proizvodnje. Stoga je u praktičnim primjenama potrebno razviti ekonomičnije, učinkovitije i ekološki prihvatljivije metode sinteze koje bi zamijenile ovu tradicionalnu metodu. Na primjer, novi katalizatori ili optimizacija reakcijskih uvjeta mogu se koristiti za poboljšanje prinosa i čistoćeBENZEN-D6, smanjiti troškove proizvodnje i smanjiti zagađenje okoliša.
Popularni tagovi: benzen-d6 cas 1076-43-3, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuto, na prodaju




