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3-Brom-5-chlorpyrazolo[1,5-a]pyrimidin CAS: 960613-96-1

3-Brom-5-chlorpyrazolo[1,5-A]pyrimidin ist als wichtiges Zwischenprodukt im Bereich der Feinchemikalien ein unverzichtbarer Rohstoff für die organische Synthese sowie die pharmazeutische Forschung und Entwicklung. Seine einzigartige bicyclische Pyrazolopyrimidinstruktur, kombiniert mit den beiden hochreaktiven Halogenatomen Brom und Chlor, verleiht ihm extrem reaktive chemische Eigenschaften.

2. Das Produkt ist ein weißes bis hellgelbes, kristallines Pulver, zeichnet sich durch gute Stabilität aus und ist leicht zu lagern und zu transportieren. Es ist gut löslich in organischen Lösungsmitteln wie Dichlormethan und N,N-Dimethylformamid (DMF) und lässt sich daher flexibel an verschiedene Reaktionssysteme in einer Vielzahl organischer Synthesereaktionen anpassen.

3. In der Medizin ist es ein wichtiger Baustein für die Synthese neuer Wirkstoffmoleküle und bildet die strukturelle Grundlage für die Entwicklung spezieller Medikamente wie Krebs- und Virostatika. In der Materialforschung spielt 3-Brom-5-chlorpyrazolo[1,5-A]pyrimidin eine Rolle bei der Synthese von Materialien mit besonderen photoelektrischen Eigenschaften und trägt so zur Entwicklung einer neuen Generation von Hochleistungsmaterialien bei. Dank seiner hohen Reinheit und stabilen Qualität erfüllt es die strengen Anforderungen wissenschaftlicher Forschung und industrieller Produktion und fördert Innovation und Entwicklung in verwandten Bereichen.

    ZhonghanProduktübersicht

    3-Brom-5-chlorpyrazolo[1,5-a]pyrimidin ist eine wertvolle organische Verbindung mit bedeutendem Anwendungspotenzial in der organischen Synthese, der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie der Materialwissenschaft. Seine einzigartige chemische Struktur und seine reaktiven Eigenschaften bilden eine wichtige Grundlage für technologische Innovationen in vielen Bereichen.

    ZhonghanStrukturformel

    Molekularformel

    C6H3BrClN3

    Molekulargewicht

    232,47

    Dichte

    2,03 ± 0,1 g/cm³ (Vorhersage)

    Lagerbedingungen

    unter Inertgas (Stickstoff oder Argon) bei 2-8 °C

    Säurekoeffizient (pKa)

    -2,51±0,40 (Vorhersage)

     

    ZhonghanPhysikalische Eigenschaften

    1. Aussehen: Unter normalen Bedingungen erscheint es als weißes bis hellgelbes, kristallines Pulver. Dieses beständige Aussehensmerkmal hilft, das Produkt frühzeitig zu identifizieren und seine Qualität während der Produktion, Lagerung und Verwendung zu kontrollieren.

    2. Schmelzpunkt: [Der spezifische Schmelzpunkt muss experimentell genau bestimmt werden, da er ein wichtiger Indikator für die Produktreinheit ist.] Die genaue Bestimmung des Schmelzpunkts ist von großer Bedeutung für die Produktqualitätskontrolle und die Optimierung des Syntheseprozesses.

    3. Löslichkeit: Es ist gut löslich in gängigen organischen Lösungsmitteln wie Dichlormethan, N,N-Dimethylformamid (DMF), Acetonitril usw. und nur schwer löslich in Wasser. Aufgrund dieser Löslichkeitseigenschaft spielt es eine Schlüsselrolle in verschiedenen organischen Synthesereaktionen. Je nach den spezifischen Reaktionsanforderungen kann das geeignete Lösungsmittel flexibel ausgewählt werden, um einen reibungslosen Reaktionsablauf zu gewährleisten.

    4. Stabilität: Das Produkt weist bei Raumtemperatur, in trockener und lichtgeschützter Umgebung eine gute chemische Stabilität auf. Aufgrund der in seiner Molekülstruktur enthaltenen reaktiven Halogenatome wie Brom und Chlor können jedoch unter bestimmten Bedingungen, wie z. B. in Gegenwart starker Säuren und Laugen, hoher Temperaturen oder starker Oxidationsmittel, chemische Reaktionen auftreten, die zu Strukturveränderungen führen. Daher müssen die Umgebungsbedingungen während Lagerung und Anwendung streng kontrolliert werden.

    ZhonghanAnwendungsgebiete

    1. Pharmazeutischer Bereich: Als äußerst wichtiges pharmazeutisches Zwischenprodukt spielt es eine zentrale Rolle in der Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. Seine einzigartige chemische Struktur und Reaktivität ermöglichen die Beteiligung am Aufbau einer Vielzahl biologisch aktiver Wirkstoffmoleküle. Durch die Reaktion mit anderen Gruppen mit spezifischen pharmakologischen Aktivitäten lassen sich verschiedene Medikamente mit potenziellem therapeutischem Nutzen synthetisieren, beispielsweise Krebsmedikamente, antivirale und antibakterielle Wirkstoffe. So kann es beispielsweise in der Krebsforschung und -entwicklung als wichtige Struktureinheit eingesetzt werden, um an spezifische Zielstrukturen von Krebszellen zu binden und dadurch deren Wachstum und Vermehrung effektiv zu hemmen.

    2. Materialwissenschaft: Es besitzt großes Potenzial für die Synthese funktionaler Materialien. Aufgrund seiner konjugierten Systeme und aktiven Halogenatome in der Molekularstruktur eignet es sich zur Herstellung organischer Materialien mit besonderen optischen und elektrischen Eigenschaften. Beispielsweise kann in der Forschung und Entwicklung von organischen Leuchtdioden (OLEDs) durch die Integration in die Molekularstruktur die Wellenlänge und Effizienz des emittierenden Materials angepasst und die Leistung der OLED verbessert werden. Auch in der Forschung an organischen Halbleitermaterialien dient es als wichtige Struktureinheit zur Verbesserung des Ladungstransfers und unterstützt die Entwicklung leistungsstarker organischer Halbleiterbauelemente.

    3. Organische Synthese: Sie ist ein wichtiges Werkzeug in der organischen Synthesechemie und ermöglicht den Aufbau verschiedenster komplexer organischer Molekülstrukturen. Dank ihrer reaktiven Halogenatome kann sie eine Vielzahl organischer chemischer Reaktionen wie nukleophile Substitution und Kupplung katalysieren und bietet so vielfältige Möglichkeiten zur Synthese organischer Verbindungen mit spezifischen Strukturen und Funktionen. Sie findet breite Anwendung in der Totalsynthese von Naturstoffen und der Synthese neuer organischer Katalysatoren.

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