- Abemaciclib Zwischenprodukte
- Larotrectinib Zwischenstufe
- Ivacaftor Zwischenprodukte
- AZD-9574 Mittelstufe
- AZD-5305 Zwischenstufe
- Delafloxacin-Zwischenprodukte
- Ponatinib-Zwischenprodukte
- Baloxavir Zwischenprodukte
- Lisapram Intermediates
- Suzetrigin (VX548) Zwischenprodukt
- Resmetirol GL3196 Zwischenprodukt
- Dotinod-Zwischenprodukte
- Andere Zwischenprodukte
1-Brom-3,4-difluor-2-methoxybenzol CAS:888318-22-7
ZhonghanProduktübersicht
6-Brom-2,3-difluoranisol ist eine wichtige Feinchemikalie in der organischen Chemie. Seine einzigartige Molekülstruktur verleiht ihm vielfältige chemische Reaktivität und ein breites Anwendungsspektrum. Die chemische Struktur besteht aus einem Bromatom, zwei Fluoratomen und einer Methoxygruppe, die an spezifischen Positionen des Benzolrings gebunden sind. Aufgrund dieser präzisen Molekülstruktur ist es ein wichtiges Zwischenprodukt in zahlreichen organischen Synthesereaktionen.
6-Brom-2,3-difluoranisol ist ein weißes bis hellgelbes, kristallines Pulver, das sich gut lagern, transportieren und anwenden lässt. Es besitzt einen Schmelzpunkt im Bereich von 41 °C bis 45 °C und ist in gängigen organischen Lösungsmitteln wie Toluol und Dichlormethan gut löslich. Diese Eigenschaft ermöglicht eine optimale Teilnahme an organischen Synthesereaktionen und schafft günstige Bedingungen für den reibungslosen Ablauf verschiedener chemischer Reaktionen.
6-Brom-2,3-difluoranisol ist in der organischen Synthese ein wahres Multitalent. In der Arzneimittelforschung und -entwicklung ist es ein unverzichtbarer Rohstoff für die Synthese neuer antibakterieller und antiviraler Wirkstoffe und bildet die Grundlage für die Behandlung verschiedener schwerer Krankheiten. In der Materialwissenschaft trägt es mit seiner einzigartigen chemischen Struktur zur Synthese von Hochleistungsmaterialien für die Elektronik bei, beispielsweise von Funktionsmaterialien für organische Leuchtdioden (OLEDs). Es verbessert die Leistung und Stabilität elektronischer Bauelemente und spielt eine Schlüsselrolle in zukunftsweisenden wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen.
Während des gesamten Produktionsprozesses halten wir uns strikt an internationale Qualitätsmanagementsysteme und kontrollieren jeden Schritt – von der Rohstoffbeschaffung bis zur Auslieferung des fertigen Produkts. Wir nutzen fortschrittliche Synthese- und effiziente Trenn- und Reinigungstechnologien und präzise Testmethoden wie die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), um sicherzustellen, dass die Reinheit jeder Produktcharge mindestens 97 % beträgt und der Gehalt an Verunreinigungen auf einem extrem niedrigen Niveau gehalten wird. Jedem Produkt liegt ein detaillierter Prüfbericht bei, um unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte mit gleichbleibender Qualität und zuverlässiger Leistung zu bieten.
Im hart umkämpften Markt für chemische Rohstoffe hat sich 6-Brom-2,3-difluoranisol dank seiner hervorragenden Qualität und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten das Vertrauen und die Anerkennung zahlreicher Forschungseinrichtungen, Pharmaunternehmen und Materialhersteller erworben. Mit der stetig wachsenden globalen Nachfrage nach innovativen Arzneimitteln und Hochleistungsmaterialien werden sich die Marktchancen für 6-Brom-2,3-difluoranisol weiter verbessern. Wir werden auch zukünftig unsere Produktionsprozesse optimieren und die Produktqualität weiter steigern, um die Entwicklung verschiedener Branchen noch besser zu unterstützen.
ZhonghanStrukturformel
Molekularformel | C7H5BrF2O |
Molekulargewicht | 223.01 |
Lagerbedingungen | Trocken lagern, bei Raumtemperatur |
Siedepunkt | 195,7 ± 35,0 °C (Vorhersage) |
Dichte | 1,615±0,06 g/cm3 (Vorhersage) |
ZhonghanPhysikalische Eigenschaften
Aussehen: Üblicherweise weißes bis hellgelbes kristallines Pulver.
Schmelzpunkt: Im Allgemeinen etwa 41℃-45℃, kann aber je nach Faktoren wie der Reinheit des Produkts leicht variieren.
Siedepunkt: ca. 232℃–234℃. Unter bestimmten Druckbedingungen geht der Stoff innerhalb dieses Temperaturbereichs vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über.
Dichte: Die relative Dichte beträgt etwa 1,65 g/cm³, was größer ist als die Dichte von Wasser. Das bedeutet, dass es, wenn es mit Wasser nicht mischbar ist, auf den Grund des Gewässers sinkt.
Löslichkeit: Es ist in gängigen organischen Lösungsmitteln wie Toluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrahydrofuran usw. löslich. Es bildet in diesen organischen Lösungsmitteln eine homogene Lösung, was seine Verwendung als Reaktant oder Zwischenprodukt in chemischen Reaktionen wie der organischen Synthese begünstigt.
Brechungsindex: Der Brechungsindex beträgt etwa 1,520. Diese optische Eigenschaft hat eine gewisse Referenzbedeutung bei der Forschung oder Anwendung einiger optischer Materialien.
ZhonghanAnwendungsgebiete
Medizinischer Bereich
Synthetische antimikrobielle Wirkstoffe: Sie sind wichtige Zwischenprodukte für die Synthese neuer antimikrobieller Wirkstoffe. Sie können spezifische Strukturfragmente in Wirkstoffmoleküle einführen, die hemmende oder abtötende Wirkung von Wirkstoffen auf Bakterien verstärken und zur Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen arzneimittelresistente Bakterien beitragen.
Synthetische antivirale Arzneimittel: Sie spielen eine Schlüsselrolle in der Forschung und Entwicklung antiviraler Medikamente. Sie reagieren mit anderen Verbindungen, um Molekülstrukturen mit antiviraler Aktivität zu bilden, die zur Bekämpfung verschiedener Virusinfektionen wie beispielsweise des Influenzavirus und des Hepatitis-B-Virus eingesetzt werden können.
Synthese anderer Arzneimittel: Es kann auch zur Synthese anderer Arten von Arzneimitteln für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems usw. verwendet werden und bietet somit neue Arzneimitteloptionen und Behandlungsmöglichkeiten für die Behandlung dieser Krankheiten.
Pestizidfeld
Synthetische Insektizide: Sie dienen als Rohstoffe für die Synthese neuer Insektizide. Ihre einzigartige chemische Struktur verleiht ihnen eine verbesserte insektizide Wirkung und Selektivität. Sie erzielen gute Ergebnisse bei der Bekämpfung von Schädlingen in der Landwirtschaft, wie beispielsweise Blattläusen und Milben, wodurch Ernteschäden reduziert und die Erträge gesteigert werden.
Synthetische Fungizide: Sie helfen bei der Synthese von Pestiziden mit hoher bakterizider Wirkung, die zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten wie Pilzen und Bakterien, zum Schutz von Nutzpflanzen vor Krankheitserregern und zur Sicherstellung der Qualität und des Ertrags landwirtschaftlicher Produkte eingesetzt werden.
Synthetische Herbizide: Beteiligung an der Synthese neuer Herbizide, die bestimmte Unkrautarten wirksam bekämpfen können, ohne das Wachstum von Nutzpflanzen wesentlich zu beeinträchtigen, eine präzise Unkrautbekämpfung ermöglichen und die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Produktion verbessern.
Materialwissenschaft
Synthetische Hochleistungspolymere: Es kann als funktionelles Monomer verwendet werden, um an der Synthesereaktion von Polymeren teilzunehmen und Polymermaterialien mit besonderen Eigenschaften herzustellen, wie z. B. Polymere mit guter thermischer Stabilität, mechanischen Eigenschaften und optischen Eigenschaften, die zur Herstellung von Hochleistungsteilen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Elektrogeräte verwendet werden können.
Synthetische organische optoelektronische Materialien: Sie finden wichtige Anwendung in der Synthese organischer optoelektronischer Materialien wie organischer Leuchtdioden (OLEDs) und organischer Solarzellen. Sie können die Lichtausbeute und die Ladungstransferleistung der Materialien verbessern, die Leistung und Stabilität organischer optoelektronischer Bauelemente steigern und die Entwicklung der organischen Optoelektronik vorantreiben.
Andere Feinchemiebereiche
Synthetische Duftstoffe: Sie können zur Synthese von Duftstoffen mit einzigartigen Duftnoten verwendet werden, liefern neue Duftstoffe für die Duftstoffindustrie und dienen der Formulierung von Parfums, Aromen und anderen Produkten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen nach verschiedenen Duftstoffen gerecht zu werden.
Synthetische Farbstoffe: Als Zwischenprodukte synthetischer Farbstoffe können sie spezifische Chromophore und Auxochrome in Farbstoffmoleküle einführen, um die Farbe, die Färbeeigenschaften und die Farbechtheit der Farbstoffe zu verbessern. Sie werden zum Färben von Textilien, Leder und anderen Materialien verwendet.

