Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača fenilglioksilne kiseline cas 611-73-4 u Kini. Dobrodošli u veleprodajnu veleprodaju visokokvalitetne fenilglioksilne kiseline cas 611-73-4 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
Fenilglioksilna kiselina, kineski naziv Benzoylmravlja kiselina, engleski naziv benzoylformate, phenyl-glyoxylicaci, phenyl-glyoxylicaci(phenyloxobutanoic acid), CAS br.. 611-73-4, molekulska formula c8h6o3, molekulska težina 150,13. To je bijeli do sivkastobijeli prah s visokim talištem i slabom topljivošću u vodi, ali visokom topljivošću u vrućoj vodi i alkoholima. To je klasa spojeva koji sadrže karbonilne i karboksilne kiselinske skupine - spojeve keto kiseline (estera). Budući da ima više aktivnih skupina i pokazuje niz posebnih svojstava, može reagirati s različitim reagensima za sintetiziranje važnih farmaceutskih međuproizvoda. U području biomedicine, acidobenzoico se može koristiti za sintezu nekih spojeva s biološkim djelovanjem, kao što su antibakterijska sredstva, protu-upalna sredstva i anti-tumorski lijekovi. U kemiji polimera, acidobenzoico se može koristiti za sintezu polimera, kao što su najlon i poliester.

|
Kemijska formula |
C8H6O3 |
|
Točna misa |
150 |
|
Molekularna težina |
150 |
|
m/z |
150 (100.0%), 151 (8.7%) |
|
Elementarna analiza |
C, 64.00; H, 4.03; O, 31.97 |
|
|
|

Fenilglioksilna kiselina(C8H6O3), spoj s karbonilnom (C=O) i karboksilnom (-COOH) skupinom, ima jedinstvenu molekularnu strukturu koja mu daje širok raspon reaktivnosti. Uz široko priznata područja farmaceutskih intermedijera, sinteze pesticida i fluorescentnih materijala, acidobenzoico je pokazao značajnu vrijednost u novim područjima kao što su biotehnologija, znanost o okolišu, prehrambena industrija i energetski materijali.
1. Kiralna sinteza lijekova: inovacija u biokatalitičkoj tehnologiji
Kemijski sintetizirana kiselinamandlova je racemični oblik, a tradicionalne metode odvajanja (kao što su kemijsko odvajanje i kromatografsko odvajanje) imaju probleme poput visoke cijene i niske učinkovitosti. Benzoil mravlja kiselina može se sintetizirati u kiselinamandlovu visoke optičke čistoće u jednom koraku pomoću biokatalitičke tehnologije: pod katalizom lipaze (kao što je Candida Antarctica lipaza B), benzoil mravlja kiselina prolazi reakciju asimetrične redukcije s izopropanolom kako bi se stvorila kiselinamandlova, koja može doseći sadržaj od 98,5%. Uvjeti procesa su blagi (30 stupnjeva pH 7,0), a enzim se može ponovno koristiti, značajno smanjujući troškove proizvodnje. kyselinamandlova ključni je kiralni intermedijer za sintezu antibiotika cefaklora i antivirusnog lijeka oseltamivira, a njegova industrijska proizvodnja postigla je -primjenu u velikim razmjerima.
2. Istraživanja metaboličkih bolesti: biomarkeri i regulacijski mehanizmi
Uključen je u regulaciju procesa oksidacije ugljikohidrata in vivo, a njegovi metaboliti usko su povezani s metaboličkim sindromom poput dijabetesa i pretilosti. Istraživanja su pokazala da je koncentracija acidobenzoika u serumu dijabetičara 2-3 puta veća nego kod zdravih ljudi, a mehanizam bi mogao biti povezan s povećanom oksidacijom masnih kiselina uzrokovanom inzulinskom rezistencijom. Osim toga, može smanjiti stopu glukoneogeneze inhibicijom aktivnosti fosfoenolpiruvat karboksil kinaze (PEPCK), čime se poboljšava razina glukoze u krvi miševa modela dijabetesa (glukoza u krvi natašte smanjena za 35%). Ovo otkriće pruža nove mete lijekova za liječenje metaboličkih bolesti.
3. Reakcije katalizirane enzimima: tehnologija zelene sinteze
Reacting with heterocyclic compound derivatives (such as 2,2 '- bipyridine) and divalent iron salts (such as FeSO ₄) can generate ferrous protoporphyrinase mimetics, catalyzing olefin epoxidation reactions. For example, under the catalysis of the Fe (II) - bipyridine system, styrene is epoxidized to produce epoxyphenylethane with a yield of 92%, and the catalyst can be recycled more than 5 times without a significant decrease in activity. This catalyst can also be used for reactions such as alcohol oxidation and ketone reduction, with high selectivity (>95%) and low toxicity (LD50>5000mg/kg) prednosti, u skladu s načelima zelene kemije.
Područje znanosti o okolišu: Inovacije u praćenju i kontroli onečišćenja
1. Biomarkeri izloženosti okoliša: Procjena zdravlja na radu
To je specifičan metabolit izloženosti etilbenzenu/stirenu. Koncentracija acidobenzoika u urinu skupina izloženih na radnom mjestu (kao što su kemijski radnici) u značajnoj je pozitivnoj korelaciji s koncentracijom stirena u zraku (r=0.85, p<0.01), with a detection limit of 0.1 μ g/L. This indicator has been used to evaluate the℃of environmental styrene pollution and human exposure risks, providing scientific basis for occupational health protection.
3. Razgradnja organskih onečišćujućih tvari: fotokatalitička tehnologija
Kompozit s titanijevim dioksidom (TiO ₂) može značajno poboljšati učinkovitost fotokatalitičke razgradnje organskih zagađivača. Pod UV zračenjem, stopa razgradnje bisfenola A (BPA) putem fenil-glyoxylicaci-TiO ₂ sustava je 40% veća od one čistog TiO ₂. Mehanizam je taj da fenil-glioksilikat djeluje kao donor elektrona, inhibirajući foto generiranu rekombinaciju elektronskih šupljina i produžujući životni vijek nosača. Ova je tehnologija primijenjena na obradu industrijskih otpadnih voda, čime se mogu učinkovito ukloniti zagađivači koji se teško razgrađuju kao što su endokrini disruptori i bojila.
2. Kontrola onečišćenja teškim metalima: razvoj adsorpcijskih materijala
Stabilni kompleksi mogu se formirati s metalnim ionima (kao što su Pb²⁺, Cd²⁺), a njihove karboksilne i karbonilne skupine djeluju kao koordinirajuće skupine za učinkovitu adsorpciju iona teških metala kroz keliranje. Na primjer, modificirane magnetske nanočestice (Fe ∝ O ₄ @ PGA) imaju maksimalni kapacitet adsorpcije od 125 mg/g za Pb ² ⁺ i mogu se brzo odvojiti pod vanjskim magnetskim poljem, što ih čini prikladnima za tretman zagađenja teškim metalima u vodnim tijelima. Ovaj materijal je prošao pilot test i ima potencijal za industrijsku primjenu.
1. Konzervansi za hranu: razvoj prirodnih alternativa
Metil benzoat se može sintetizirati reakcijom esterifikacije, sa širokim antibakterijskim spektrom i inhibicijskim učincima na gljivice (kao što su Aspergillus niger i Aspergillus flavus), kvasac (kao što je pivski kvasac) i bakterije (kao što su Escherichia coli i Staphylococcus aureus). Najveća dopuštena doza u hrani je 0,2 g/kg, obično se koristi za konzerviranje džema, kandiranog voća i pića. U usporedbi s tradicionalnim konzervansima kao što je natrijev benzoat, ima prednosti niske toksičnosti (ADI vrijednost 0-5mg/kg) i dobre topljivosti.
2. Sastojci okusa: sinteza prirodne esencije
S elegantnim voćnim i cvjetnim mirisom, može se koristiti za miješanje parfema, sapuna i kozmetike. Esteri (kao što je etil benzoat) proizvedeni njegovom reakcijom s alkoholima (kao što su etanol i izopropanol) imaju dugotrajniji miris i obično se koriste kao fiksatori u parfemima visoke -korisnosti (kao što su Chanel No.5 i Dior Ziego). Uz to, prirodne arome kao što je gama dekanolakton mogu se sintetizirati enzimatskom katalizom kako bi se zadovoljila potražnja potrošača za "clean label" proizvodima.
3. Ispitivanje sigurnosti hrane: razvoj biosenzora
Može se koristiti kao identifikacijski element za elektrokemijske senzore za otkrivanje štetnih tvari (kao što su nitriti i ostaci pesticida) u hrani. Na primjer, na temelju njegove modificirane elektrode od ugljikovih nanocijevi, granica detekcije nitrita je samo 0,01 μM, ifenilglioksilna kiselinaima jaku anti{0}}ometajuću sposobnost, što ga čini prikladnim za brzi pregled nitrita u mesnim proizvodima. Ova je tehnologija potvrđena nacionalnim standardnim metodama i ima potencijal za-testiranje aplikacija na licu mjesta.
U području energetskih materijala: otkrića u novoj energetskoj i katalitičkoj tehnologiji
1. Litij-ionske baterije: dodaci elektrolitima
Može se koristiti kao -aditiv za stvaranje filma za elektrolite litij-ionskih baterija, a njegove karbonilne i karboksilne skupine mogu reagirati s aktivnim tvarima na površini elektrode kako bi se stvorio stabilan film sučelja čvrstog elektrolita (SEI), koji inhibira razgradnju elektrolita i produljuje vijek trajanja baterije. Eksperimenti su pokazali da dodavanje 1% fenil-glioksilikata u elektrolit može povećati stopu zadržavanja kapaciteta litij-ionskih baterija na 85% nakon 500 ciklusa pri brzini od 1C, što je 15% više od netretiranog sustava.
2. Goriva ćelija: nosač katalizatora
Kompozit s ugljikovim nanocjevčicama (CNT) može se koristiti za pripremu-nosača katalizatora gorivih ćelija visokih performansi.
Njegova karboksilna skupina može se kovalentno vezati s nanočesticama platine (Pt NP) radi poboljšanja disperzije i stabilnosti katalizatora. Na primjer, masena aktivnost Pt/PGA CNT katalizatora u reakciji redukcije kisika (ORR) doseže 0,32 A/mg Pt, što je dvostruko više od komercijalnog Pt/C katalizatora, a trajnost je značajno poboljšana (padanje aktivnosti<10% after 10000 cycles).
3. Solarne ćelije: razvoj fotosenzibilizatora
The mixed system formed with ruthenium (Ru) complex can serve as a photosensitizer for dye-sensitized solar cells (DSSCs). Its absorption spectrum covers the visible light range (400-600nm), and its electron injection efficiency is high (>90%). Eksperiment je pokazao da je učinkovitost fotoelektrične pretvorbe DSSC-a na temelju fenil-glyoxylicaci Ru kompleksa dosegla 8,2%, što je 15% više od tradicionalnog sustava boje N719, a cijena je smanjena za 30%.
Ostala područja: interdisciplinarne primjene inovacija
1. Analitička kemija: derivati reagensa
Može se koristiti kao derivatizacijski reagens za plinsku kromatografiju (GC) i tekućinsku kromatografiju (HPLC) za analizu polarnih spojeva kao što su aminokiseline i karboksilne kiseline. Na primjer, reakcija s aminokiselinama proizvodi derivate benzoil aminokiselina, koji imaju značajno povećanu hlapljivost i prikladni su za GC-MS analizu. Ovaj se reagens koristi za detekciju sastava aminokiselina u hrani, s granicom detekcije od samo 0,1 μg/g.
2. Znanost o materijalima: Sinteza polimera
Can be used as a comonomer to participate in the synthesis of functional polymer materials. For example, the hydrogel prepared by copolymerization with acrylic acid has high water absorption (water absorption>500%) i pH osjetljivost, što se može koristiti za kontrolirano oslobađanje lijeka i previjanje rana.
In addition, polyurethane produced by reacting with isocyanates has excellent heat resistance (thermal decomposition temperature>300 stupnjeva ) i prikladan je za zrakoplovne materijale.
3. Poljoprivredno područje: Regulatori rasta biljaka
A njegovi derivati mogu regulirati rast i razvoj biljaka. Istraživanja su pokazala da niske koncentracije acidobenzoika (10 µM) mogu pospješiti klijanje sjemena riže i rast sadnica pojačanom ekspresijom gena povezanih sa sintezom auksina (IAA). Osim toga,fenilglioksilna kiselinatakođer može potaknuti otpornost biljaka na bolesti, kao što je poboljšanje otpornosti rajčice na sivu plijesan, s kontrolnim učinkom do 70%, i ekološki je prihvatljiv.
Popularni tagovi: fenilglioksilna kiselina cas 611-73-4, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, za prodaju





