4-флуороанилин CAS 371-40-4
video
4-флуороанилин CAS 371-40-4

4-флуороанилин CAS 371-40-4

Код на продукта: BM-2-1-414
CAS номер: 371-40-4
Молекулна формула: C6H6FN
Молекулно тегло: 111.12
EINECS номер: 206-735-5
MDL номер: MFCD00007829
Hs код: 29214210
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Основен пазар: САЩ, Австралия, Бразилия, Япония, Германия, Индонезия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада и др.
Производител: BLOOM TECH Changzhou Factory
Технологична служба: R&D Dept.-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на 4-флуороанилин cas 371-40-4 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен 4-флуороанилин cas 371-40-4 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.

 

От гледна точка на химията на околната среда и геохимичните цикли, 4-флуороанилинът представлява подценяван аспект на устойчив органичен замърсител. За разлика от изходното съединение бензоена киселина, въглерод-флуорната връзка в орто позицията на неговия бензенов пръстен има изключително висока енергия на връзката, което придава на молекулата изключителна химическа стабилност и устойчивост на биоразграждане. След като попадне в околната среда, той може да претърпи дългосрочна-миграция между водата от почвените пори и повърхностните води. Неговият уникален диполен момент и умереният коефициент на разпределение на октанол-вода го правят нито лесно изпарителен в атмосферата, нито силно адсорбиран върху утайки. Вместо това, той образува устойчива струя замърсяване във водоносния хоризонт. Още по-тревожно е, че по време на процеса на не-биологична трансформация в природата, особено при условията на каталитично окисляване на хумус или метални оксиди, той може да действа като прекурсор и да претърпи бавна полимеризация или реакции на свързване, генерирайки по-стабилни вторични замърсители с неизвестна токсичност, като флуорирани хинолини или флуориран азобензен. Тази „скрита“ съдба в околната среда го прави силно проникващ в конвенционалните единици за биологично разграждане на пречиствателните станции за отпадъчни води и може да претърпи редукционно отстраняване на флуорни атоми в анаеробната подземна среда, регенерирайки бензоена киселина с напълно различен механизъм на токсичност, като по този начин представлява комплексна и дългосрочна потенциална заплаха за азотния цикъл и микробната екосистема на дадена област.

product-339-75

4-Fluoroaniline | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 371-40-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Химическа формула

C6H6FN

Точна маса

111.05

Молекулно тегло

111.12

m/z

111.05 (100.0%), 112.05 (6.5%)

Елементен анализ

C, 64.85; H, 5.44; F, 17.10; N, 12.61

Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-флуороанилине светло оцветена маслена течност, смес от три изомера, неразтворима във вода и по-плътна от водата. Като производно на анилина, водородът в позиция 4 е заменен с флуор, което го прави първичен ароматен амин и флуороанилин с широко приложение в различни области.

Медицинска област

Приложението във фармацевтичната област се отразява главно като ключов междинен продукт за синтеза на различни лекарства.

4-Fluoroaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(1) Антибактериални и антивирусни лекарства

 

Може да участва в синтеза на различни антибактериални и антивирусни лекарства. Разработването на тези лекарства е от голямо значение за лечението на инфекциозни заболявания. Например, чрез специфични химични реакции, той може да се превърне в съединения с антибактериална активност, които могат ефективно да инхибират растежа и възпроизводството на бактерии, като по този начин играят роля при лечението на инфекции. В същото време може да се използва и за синтезиране на антивирусни лекарства, които помагат на пациентите да възстановят здравето си чрез инхибиране на репликацията и предаването на вируса.

(2) Противотуморни лекарства

 

Освен това е важна суровина за синтезиране на противо{0}}туморни лекарства. Противотуморните лекарства обикновено имат сложни химични структури и могат да осигурят специфични функционални групи и реактивност, което прави лекарствените молекули по-насочени и биологично активни. Тези противо{3}}туморни лекарства могат да инхибират растежа и разпространението на туморни клетки, като удължават преживяемостта на пациентите.

(3) Други лекарства

В допълнение към горе-споменатите лекарства, той може да се използва и за синтезиране на различни други лекарства, като цефалоспорини и други антибиотици. Тези антибиотици играят важна роля при лечението на бактериални инфекции, като ефективно облекчават симптомите на пациентите и насърчават възстановяването.

4-Fluoroaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Поле с пестициди

Също така се използва широко в областта на пестицидите. Той е не само важен междинен продукт за синтезиране на ефективни и нискотоксични пестициди, но също така помага за разработването на по-целенасочени и екологично чисти пестицидни продукти.

 
 

(1) Хербицид

Той е важна суровина за синтезиране на хербициди. Средствата за борба с плевелите играят важна роля в селскостопанското производство, като ефективно премахват плевелите и подобряват добива и качеството на културите. Чрез специфични химични реакции той може да се превърне в съединения с хербицидна активност, които могат да инхибират растежа и размножаването на плевелите, като по този начин предпазват културите от конкуренция и вреда от плевели.

 
 
 

(2) Инсектициди

Освен за хербициди може да се използва и за синтезиране на инсектициди. Инсектицидите могат да убият или прогонят вредителите, като предпазват културите от вредители. Предоставените функционални групи и реактивност позволяват на инсектицидните молекули да имат по-силни инсектицидни ефекти и по-широк инсектициден спектър.

 
 
 

(3) Регулатори на растежа на растенията

Може да се използва и за синтезиране на регулатори на растежа на растенията. Регулаторите на растежа на растенията могат да регулират процеса на растеж и развитие на растенията, подобрявайки добива и качеството на културите. Чрез регулиране на скоростта на растеж, морфологията и физиологичния метаболизъм на растенията, синтезираните регулатори на растежа на растенията могат да помогнат на фермерите да управляват по-добре културите и да постигнат ефективно засаждане.

 
Багрилно поле

В областта на багрилата той също има широк спектър от стойности на приложение. Може да придаде на багрилата уникален цвят и свойства, подобрявайки качеството и диапазона на приложение на багрилата.

(1) Подобряване на цвета

Въвеждането на продукта може да подобри способността за изразяване на цвета на молекулите на багрилото. Чрез регулиране на дозировката и реакционните условия могат да се приготвят багрилни продукти с различни цветове и устойчивост на цвета. Тези багрилни продукти могат да отговорят на изискванията за цвят на различни индустрии, като текстил, кожа, пластмаси и др.

(2) Оптимизиране на производителността

В допълнение към подобряването на цвета, той може също да оптимизира ефективността на багрилата. Например, чрез въвеждане може да се подобри устойчивостта на светлина, водоустойчивостта и химическата устойчивост на багрилата. Тези подобрения в производителността правят багрилните продукти по-издръжливи и стабилни, способни да отговорят на по-високи изисквания в среда на приложение.

Опазване на околната среда и безопасност
 

Въпреки че има широка стойност на приложение в множество области, е необходимо също така да се обърне внимание на проблемите на опазването на околната среда и безопасността по време на употреба.

(1) Мерки за опазване на околната среда

Производството и използването на4-флуороанилинможе да генерира определени замърсители като отпадъчни води, отработени газове и твърди отпадъци. За да се намали въздействието върху околната среда, е необходимо да се предприемат редица мерки за опазване на околната среда. Например, приемане на модерни производствени процеси и оборудване в производствения процес за намаляване на генерирането на замърсители; По отношение на пречистването на отпадъчните води се използват биологично пречистване, химическо пречистване и други методи за отстраняване или превръщане на вредни вещества в отпадъчните води в безвредни вещества; По отношение на третирането на твърдите отпадъци се използват методи като изгаряне, депониране или използване на ресурсите за правилно изхвърляне на твърди отпадъци.

(2) Мерки за сигурност

Това е химическо вещество, което е дразнещо и токсично. Трябва да се обърне внимание на въпросите за безопасност по време на употреба. Например, по време на работа трябва да се носят лични предпазни средства като защитни ръкавици, маски и очила; По време на съхранение е необходимо да изберете хладно, проветриво и сухо място, за да избегнете контакт с оксиданти, киселини и други вещества; По отношение на изхвърлянето на отпадъци е необходимо да се третират правилно в съответствие със съответните разпоредби, за да се избегне причиняването на вреда на околната среда.

Manufacturing Information

4-Fluoroaniline synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Предварително третирайте активен въглен с различни концентрации на HNO3 (1-14M) при 366K за 5 часа. Филтрирайте разтвора. Изплакнете разтвора в дестилирана вода, докато pH стойността стане неутрална. Разтворът се изсушава при 383 К в продължение на 10 часа. Предварително третирайте активен въглен с различни концентрации на KI (2,5 М) при 333 К за 6 часа. Филтрирайте сместа. Филтратът се изплаква с дестилирана вода, докато във филтрата не остане утайка. Добавете разтвор на AgNO3 към активен въглен. Изсушава се сместа при 383 К за 10 часа. Добавете определен обем воден разтвор на H2PdCl4 към водната суспензия на предварително обработен активен въглен при 353 K. Разбъркайте сместа в продължение на 6 часа. Добавете 10% разтвор на NaOH на капки към суспензията и поддържайте pH в рамките на 9-10 за 30 минути. Почистете образувалия се катализатор. Използвайте хидразин хидрат, за да намалите утаения Pd (OH) 2. Филтрирайте Pd/C катализатора. Изплакнете филтрата с дестилирана вода, докато стойността на рН достигне 7. Евакуирайте сместа под вакуум при 383 К за 10 часа. Съединението от заглавието се пречиства чрез колона със силикагел. Пътят на синтеза е показан на фигура 1.

Смесете воден разтвор на RhCl3 · 3H2O (2,25 mL, 0,05 mmol/mL) и никелов ацетилацетонат (9,6 mg) с разтвор, съдържащ 2 g ODA. Загрейте получената смес до 120 градуса С, за да се образува прозрачен разтвор. Инжектирайте 8 g ODA при 250 градуса С, разбъркайте енергично и оставете да престои 1,5 минути при 230 градуса С. Промийте утайката с етанол няколко пъти и я изсушете. Диспергирайте получения Rh3Ni1 BNP в n-хексан за бъдеща употреба. Чрез регулиране на количеството метален прекурсор чрез подобна програма бяха приготвени други RhxNiyBNP и Rh NP. Добавете катализатора (съдържащ 0,3 mol% метал по отношение на субстрата) към разтвор на субстрата (0,5 mmol) в 3 ml разтворител в кръгла колба от 25 ml. Дегазирайте реакционната смес два пъти, като всеки път използвате водород вместо вакуум. Разбърква се при стайна температура под Н2. След като реакцията приключи, катализаторът се възстановява чрез центрофугиране. Анализирайте супернатантата, получена от GC. Заглавното съединение4-флуороанилинсе пречиства чрез силикагелна хроматография, като се използва подходящ елуент за 1Н NMR тестване. Пътят на синтеза е показан на фигура 1.

 

Зелен синтез: към устойчиво производство

Традиционните методи за синтезиране на 4-FA (напр. нитриране-редукция, диазотиране-флуориране и нуклеофилно ароматно заместване) често разчитат на токсични реагенти (напр. HF, ClF3), високи температури и много-етапни процеси, което води до нискоатомна икономия и голямо генериране на отпадъци. Бъдещите изследвания трябва да дадат приоритет на екологичните алтернативи:

► Биокаталитично флуориране

Ензимно флуориране: Изследвайте флориназите (напр.Стрептомицес катлеяфлуориназа) или халопероксидази за катализиране на образуването на C-F връзка при меки условия (водна среда, стайна температура).

Микробиален синтез: Инженер E. coli или Saccharomyces cerevisiae за експресиране на флуориращи ензими, което позволява биотрансформация на цели -клетъчни производни на анилин до 4-FA.

Предимства: Висока селективност, намалена консумация на енергия и минимални опасни отпадъци.

► Електрохимичен синтез

Директно електрохимично флуориране: Използвайте възобновяема електроенергия, за да управлявате флуорирането чрез анодно окисление (напр. флуорни йони като източници на флуор).

Сдвоена електролиза: Комбинирайте флуориране с отделяне на водород или редукция на CO₂, за да подобрите общата ефективност.

Case Study: Recent studies demonstrate electrochemical C-H fluorination of anilines with >80% добив при меки условия.

► Фотокаталитичен синтез

Флуориране, управлявано от-светлина-: Използвайте метални-органични рамки (MOF) или органокатализатори (напр. еозин Y), за да активирате източници на флуор (напр. NFSI, Selectfluor®) при слънчево лъчение.

Механични прозрения: Изследвайте пътищата на радикалите или междинните-йонни двойки, за да оптимизирате реакционните условия.

Потенциал: Мащабируем, с ниска-цена и съвместим със системите за химичен поток.

 

Популярни тагове: 4-флуороанилин cas 371-40-4, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба

Изпрати запитване