Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на 1,3-дибромопропан cas 109-64-8 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен 1,3-дибромопропан cas 109-64-8 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
1,3-дибромопропан, известен също като дибромопропан или DBP, е органично съединение с химическа формула C3H6Br2 и CAS 109-64-8. Той принадлежи към семейството на халоалкани, по-специално дибромиди, включващи два бромни атома, заместени при въглеродните атоми на пропановата молекула. Тази безцветна до светложълта течност проявява характерна миризма и е силно реактивен химикал поради наличието на два халогенни атома.
DBP е широко използван индустриален разтворител, намиращ приложения в различни сектори като лепила, уплътнители, покрития и багрила. Той също така се използва като междинен продукт в синтеза на други химикали, включително фармацевтични продукти, пестициди и забавители на горенето. Употребата му обаче е регулирана поради потенциалните опасности за здравето, включително канцерогенност и невротоксичност, които могат да представляват риск за хората и околната среда, ако не се третират правилно.

|
|
|
|
Химическа формула |
C3H6Br2 |
|
Точна маса |
199.88 |
|
Молекулно тегло |
201.89 |
|
m/z |
201.88 (100.0%), 199.88 (51.4%), 203.88 (48.6%), 202.88 (3.2%), 200.89 (1.7%), 204.88 (1.6%) |
|
Елементен анализ |
С, 17,85; Н, 3,00; Br, 79.16 |

1,3-дибромопропан(CAS номер: 109-64-8), като важен органичен халогениран алкан, проявява уникална реактивност и широк потенциал за приложение поради наличието на два активни бромни атома и специфичен скелет от три въглеродни вериги в неговата молекулна структура.
1. Фармацевтични междинни продукти: ключови суровини за анти{1}}туморни и антивирусни лекарства
Приложението във фармацевтичната област се фокусира върху синтеза на ключови междинни продукти за анти{0}}туморни лекарства, сърдечно-съдови лекарства и антивирусни лекарства. Например, при синтеза на анти-туморното лекарство адефовир дизопроксил специфични функционални групи се въвеждат чрез реакции на бромиране, за да осигурят активни места за последващи реакции на циклизация. Реакционният механизъм се основава на свойството на електрофилно заместване на бромните атоми, които могат да се свързват с азот-съдържащи и кислород-съдържащи хетероциклични съединения, за да образуват биологично активен молекулярен скелет.
Технически случай:
Синтез на анти{0}}туморни лекарства: Взаимодействие с амино съединения за генериране на пропиламинови производни, които допълнително се превръщат в лиганди за противоракови лекарства на основата на платина, повишавайки способността за свързване на лекарства с ДНК.
Антивирусни лекарствени междинни продукти: Когато се синтезират нуклеозидни антивирусни лекарства (като ламивудин), те се използват като бромирани реагенти за контролиране на конфигурацията на продукта чрез стереоселективни реакции и засилване на лекарствената активност.
2. Синтез на пестициди: основната суровина за нови инсектициди и фунгициди
Той е ключова синтетична суровина за нови пестициди като фипронил и делтаметрин. Бромният атом в неговата молекула може да участва в реакции на свободни радикали за генериране на съдържащи бром хетероциклични съединения с висока инсектицидна активност.
Например, при синтеза на фипронил, той реагира с цианидни съединения, за да образува бромотриазинова пръстенна структура, която може да повлияе на нервната система на насекомите и да постигне ефективни инсектицидни ефекти.
Технически предимства:
Селективно регулиране: Чрез регулиране на реакционните условия като температура и катализатор може да се контролира региоселективността на бромираните продукти, намалявайки генерирането на странични -продукти.
Екологични: В сравнение с традиционните органофосфорни пестициди, бромираните пестициди се разграждат по-бързо в почвата и имат по-кратък остатъчен период, отговаряйки на изискванията на екологичното земеделие.
3. Полимерни материали: забавители на горенето и полимерни модификатори
Приложенията в областта на полимерните материали се фокусират главно върху забавители на горенето и полимерни модификатори. Неговата структура, съдържаща бром, може да отделя бромоводород по време на горене, да потиска разпространението на пламъка и да генерира плътен карбиден слой за изолиране на кислорода. Например, добавянето на този забавител на горенето към полипропилен (PP) може да увеличи граничния кислороден индекс на материала (LOI) от 18% на 28%, отговаряйки на стандарта за забавяне на горенето V-0.
Технологичен пробив:
Синергична система за забавяне на горенето: Чрез смесването й със забавители на горенето на базата на фосфор може да се образува синергичен механизъм за забавяне на горенето на газова кондензация, което значително подобрява ефективността на забавяне на горенето.
Нанокомпозитна технология: Чрез присаждане1,3-дибромопропанвърху повърхността на наноглината може да се приготви нанокомпозитен забавител на горенето, който може да намали количеството забавител на горенето и да подобри механичните свойства на материала.
4. Функционални материали: LCD материали и електронни химикали
Приложенията в областта на функционалните материали включват синтез на течнокристални материали и електронни химикали. Бромните атоми в неговата молекулярна структура могат да регулират диелектричната анизотропия на течнокристалните молекули, подобрявайки скоростта на реакция на течнокристалните дисплеи.
Например, при синтеза на нематични течни кристали, като модифициращи групи на страничната верига, редът на подреждането на течнокристалните молекули може да бъде оптимизиран и времето за реакция може да бъде съкратено от 10ms на 5ms.
Технологични граници:
Гъвкав материал за дисплей: Чрез въвеждането му в основната верига от полиимид (PI), могат да бъдат подготвени устойчиви на висока температура и гъвкави течнокристални субстратни материали, за да отговорят на нуждите на гъвкавите дисплеи.
Електронни химикали с висока чистота: Чрез техники за дестилация и прекристализация, фоторезисти и ецващи вещества с чистота от 99,99% могат да бъдат подготвени за използване в производството на полупроводници.
1. Процес на зелен синтез: каталитично бромиране и непрекъснато производство
Традиционните процеси на синтез, като реакцията на 1,3-пропандиол с бромоводородна киселина, страдат от висока консумация на енергия и множество странични продукти. През последните години процесът на каталитично бромиране и технологията за непрекъснато производство се превърнаха в горещи точки за изследване.
Технически случай:
Бромиране, катализирано с молекулярно сито: Използвайки молекулярно сито ZSM-5 като катализатор, селективността на реакцията на 1,3-пропандиол с бром може да се увеличи от 82% на 90%, като същевременно се намали количеството на използваната бромоводородна киселина.
Микроканална непрекъсната реакция: непрекъснатият синтез на1,3-дибромопропансе постига чрез микрореактор, намалявайки времето за реакция от 7 часа на 2 часа, постигайки чистота на продукта от 99,5% и намалявайки консумацията на енергия с 30%.
2. Биомедицински изображения: флуоресцентни сонди и целеви носители на лекарства
Флуоресцентните материали са показали голям потенциал в областта на биологичните изображения. Например, CsPbBr ∝ нанокристали (съдържащи бромни структури) могат да се използват за флуоресцентно изобразяване на живи тумори, като тяхната дължина на вълната на излъчване (520 nm) е изместена от дължината на вълната на собствената флуоресценция на биологичните тъкани, което води до подобрение на съотношението сигнал-към-шум с над 50%. В допълнение, повърхностната модификация на полиетилен гликол (PEG) може да удължи времето на циркулация на нанокристалите в кръвта и да постигне целево доставяне.
Технически предимства:
Мултимодално изобразяване: Комбинирането на 1,3-дибромопропанил флуоресцентен материал с магнитни наночастици може да постигне флуоресцентно магнитно резонансно двурежимно изобразяване, подобрявайки диагностичната точност.
Фототермална терапия: При облъчване с близка-инфрачервена светлина 1,3-дибромопропилалкил нанокристалите могат да генерират локални високи температури, постигайки фототермична аблация на тумори.
3. Нови енергийни материали: акумулаторни електролити и твърди електролити
С бързото развитие на новата енергийна индустрия, нейното приложение в областта на батериите постепенно се разширява. Например в литиево-йонни батерии той може да се използва като добавка за оптимизиране на йонната проводимост на електролита, увеличавайки живота на батерията от 500 до 800 пъти.
В допълнение, неговата структура, съдържаща бром, може да се използва и за синтеза на твърди електролити, което подобрява йонната проводимост на твърдите електролити чрез взаимодействието между бромни атоми и литиеви йони.
Технологичен пробив:
Изцяло твърда батерия: Въвеждането й в сулфиден твърд електролит може да образува стабилен канал за проводимост на литиеви йони, увеличавайки йонната проводимост от 10 ⁻⁴ S/cm до 10 ⁻³ S/cm.
Батерия с натриеви йони: Използвайки това вещество като суровина, аналог на пруско синьо, съдържащ бром, се синтезира като положителен електроден материал за батерии с натриеви йони, които могат да постигнат висок капацитет (120mAh/g) и дълъг живот на цикъла (1000 пъти).
Приложения в синтеза на повърхностно активни вещества
- Могат да се трансформират в амфифилни молекули, които са съединения, които притежават както хидрофилни (водо{0}}обичащи), така и хидрофобни (водо-страхуващи се) области. Тези амфифилни структури са гръбнакът на повърхностноактивните вещества, което им позволява да се адсорбират на границите между две несмесващи се течности, като масло и вода.
- Чрез реакции на заместване, бромните атоми върху него могат да бъдат заменени с хидрофилни групи като хидроксил (-OH), сулфонат (-SO3Na) или карбоксилат (-COONa), докато централната въглеродна верига остава хидрофобна. Този процес дава повърхностноактивни вещества с персонализирани свойства за специфични приложения.
- Повърхностно активните вещества Gemini, известни също като димерни или болаформени повърхностно активни вещества, се характеризират с две хидрофилни главни групи, свързани с спейсър група, често хидрофобна верига. Служи като линкер в синтеза на такива молекули, където неговите бромни атоми са заменени с хидрофилни части в двата края, създавайки мост между две повърхностно активни единици.
- Повърхностноактивните вещества Gemini показват повишена повърхностна активност и по-ниска критична концентрация на мицел (CMC) в сравнение с техните мономерни двойници, което ги прави привлекателни за приложения, изискващи висока ефективност при ниски концентрации.
- Естествените повърхностноактивни вещества, като сапонини или фосфолипиди, могат да бъдат модифицирани, като се използват като междинен продукт, за да се въведе допълнителна функционалност или да се подобри тяхното представяне. Например, бромните атоми могат да се използват като дръжки за свързване на специфични функционални групи, които подобряват разтворимостта, стабилността или екологичната съвместимост.
- При разработването на специални повърхностноактивни вещества за нишови приложения, той може да играе роля в създаването на уникални молекулярни архитектури. Тези повърхностноактивни вещества могат да бъдат предназначени за използване в микроемулсии, системи за контролирано доставяне на лекарства или процеси за подобрено възстановяване на маслото, където техните персонализирани свойства са от съществено значение.

Метод на синтез
Един от често срещаните методи за синтезиране1,3-дибромопропанвключва реакцията между 1,3-пропандиол (известен също като пропилей гликол) и бромоводородна киселина в присъствието на катализатор. Заслужава обаче да се отбележи, че директната реакция, спомената в източниците, може да е била адаптирана за яснота или простота и промишлените процеси може да използват различни условия или катализатори. Ето една обобщена версия на синтеза:
- Приготвяне на реагенти: Уверете се, че 1,3-пропандиолът и бромоводородна киселина са с подходяща чистота и в подходящи количества за реакцията.
- Настройка на реакцията: Поставете реакционния апарат с подходящи мерки за безопасност, включително вентилация и лични предпазни средства.
- Добавяне на катализатор и реагенти: Добавете катализатор, като сярна киселина, към реакционната смес. Бавно се добавя концентрирана сярна киселина към разтвора на бромоводородна киселина, последвано от добавяне на 1,3-пропандиол. Тази стъпка трябва да се извърши внимателно, за да се избегнат бурни реакции или пръски.
- Нагряване и рефлукс: Загрейте реакционната смес до температура, която подпомага заместването на хидроксилни групи в 1,3-пропандиол с бромни атоми от бромоводородна киселина. Тази стъпка обикновено включва нагряване на сместа при условия на обратен хладник за продължителен период, като например 7 часа, за да се осигури пълно превръщане.
- Обработка-и пречистване: След като реакцията приключи, охладете сместа и продължете с обработката-. Това включва промиване на суровия продукт с вода, разтвор на натриев тиосулфат и разтвор на натриев карбонат за отстраняване на примесите. Изсушете органичния слой над безводен калциев хлорид и дестилирайте продукта при понижено налягане, за да съберете желаните фракции. Извършете фракционна дестилация при понижено налягане, за да изолирате и пречистите 1,3-дибромопропан. Желаният продукт обикновено се събира като фракция, кипяща при 159-168 градуса.
Популярни тагове: 1,3-дибромопропан cas 109-64-8, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба







