Chemische Eigenschaften und Anwendungen von 2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin – ein vielseitiges Feinchemikalien-Zwischenprodukt
Im Bereich der Feinchemikalien ist das Verständnis der komplexen Eigenschaften und des Anwendungspotenzials wichtiger Zwischenprodukte von größter Bedeutung. 2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin mit der CAS-Nummer 75806-84-7 ist eine Verbindung, die diese Bedeutung unterstreicht. Dieses Molekül, das von NINGBO INNO PHARMCHEM CO.,LTD., einem spezialisierten Hersteller und Hauptlieferanten für chemische Rohstoffe, angeboten wird, ist eine klare, farblose Flüssigkeit, die sich durch eine hohe Reinheit von ≥99,0% auszeichnet. Seine physikalischen und chemischen Eigenschaften machen es zu einem äußerst vielseitigen Werkzeug für Chemiker in verschiedenen Disziplinen, von der organischen Synthese bis zur Entwicklung von Spezialmaterialien.
Die chemische Struktur von 2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin ist sein bestimmendes Merkmal. Der Pyridin-Kern, ein sechsgliedriger heterocyclischer aromatischer Ring mit einem Stickstoffatom, ist mit drei verschiedenen funktionellen Gruppen substituiert: einem Bromatom an Position 2, einem Chloratom an Position 3 und einer Trifluormethyl-(CF3)-Gruppe an Position 5. Dieses spezifische Halogenierungsmuster, gepaart mit der elektronenziehenden Wirkung der CF3-Gruppe, beeinflusst die Reaktivität der Verbindung erheblich. Das Bromatom, eine gute Abgangsgruppe, ist besonders für verschiedene Substitutions- und Kreuzkupplungsreaktionen wie die Suzuki-Miyaura-Kupplung, die Heck-Reaktion und die Sonogashira-Kupplung zugänglich. Diese Reaktionen sind grundlegend für den Aufbau von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen und werden extensiv für den Aufbau komplexer organischer Gerüste verwendet.
Die physikalischen Eigenschaften von 2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin, wie seine Dichte (1,8±0,1 g/cm3) und sein Siedepunkt (226,9±35,0 °C bei 760 mmHg), liefern entscheidende Daten für die Handhabung und Prozessgestaltung. Sein Flammpunkt von 91,0±25,9 °C diktiert zudem Sicherheitsprotokolle in Labor- und Industrieumgebungen. Diese Parameter stellen sicher, dass die Verbindung sicher gelagert und unter verschiedenen Reaktionsbedingungen eingesetzt werden kann, was zu ihrer breiten Akzeptanz beiträgt. Für diejenigen, die eine zuverlässige Quelle für diese Chemikalie suchen, bietet NINGBO INNO PHARMCHEM CO.,LTD. ein Produkt an, das strenge Qualitätsstandards erfüllt und Vorhersehbarkeit bei experimentellen Ergebnissen gewährleistet.
Die Anwendungen von 2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin gehen über die traditionelle organische Synthese hinaus. Seine einzigartigen elektronischen und sterischen Eigenschaften, die durch die Trifluormethylgruppe und die Halogensubstituenten verliehen werden, machen es zu einem Kandidaten für den Einsatz in der Materialwissenschaft. Beispielsweise können substituierte Pyridine in Polymere eingebaut werden, um deren thermische, optische oder elektronische Eigenschaften zu modifizieren. Forscher könnten seinen Einsatz bei der Entwicklung von funktionellen Farbstoffen, organischen Halbleitern oder fortschrittlichen Beschichtungen untersuchen. Die Möglichkeit der selektiven Funktionalisierung an der Bromstelle erlaubt die präzise Integration dieser Pyridin-Einheit in größere molekulare Systeme oder Polymerketten.
Das Verständnis des gesamten Spektrums chemischer Reaktionen, an denen 2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin teilnehmen kann, ist entscheidend, um sein volles Potenzial zu erschließen. Seine Rolle als Zwischenprodukt bei der Synthese bioaktiver Moleküle für Pharmazeutika und Agrochemikalien ist etabliert, aber sein Nutzen bei der Schaffung neuartiger Materialien ist ein wachsendes Interesse. Die Beschaffung dieser Verbindung von einem renommierten Hersteller wie NINGBO INNO PHARMCHEM CO.,LTD. stellt sicher, dass Forscher und Entwickler Zugang zu einem konsistenten, qualitativ hochwertigen Produkt haben, das Innovationen über mehrere wissenschaftliche Bereiche hinweg vorantreiben kann.
Perspektiven & Einblicke
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“Beispielsweise können substituierte Pyridine in Polymere eingebaut werden, um deren thermische, optische oder elektronische Eigenschaften zu modifizieren.”
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“Forscher könnten seinen Einsatz bei der Entwicklung von funktionellen Farbstoffen, organischen Halbleitern oder fortschrittlichen Beschichtungen untersuchen.”