El campo de la ciencia de materiales busca constantemente compuestos novedosos que permitan la creación de tecnologías de próxima generación. Dentro de esta búsqueda, los intermedios químicos específicos destacan por su reactividad y versatilidad únicas. El Yoduro de (Trimetilsilil)metilo, conocido por su número CAS 4206-67-1, es uno de esos compuestos, perteneciente a la importante clase de organosilanos. Comprender sus propiedades químicas es crucial para desbloquear todo su potencial en diversas aplicaciones avanzadas, especialmente en la producción de materiales OLED.

El Yoduro de (Trimetilsilil)metilo, también denominado Yodometil Trimetilsilano, se caracteriza por su estado físico de líquido transparente incoloro. Su fórmula molecular, C4H11ISi, y su peso molecular de 214.120 resaltan su estructura relativamente simple pero funcional. La presencia del grupo trimetilsililo (-Si(CH3)3) confiere solubilidad y características de reactividad específicas, mientras que el grupo yodometilo (-CH2I) proporciona un sitio reactivo para la sustitución nucleofílica y otras transformaciones químicas clave. Esta doble funcionalidad lo convierte en un potente bloque de construcción en la síntesis orgánica.

La reactividad química del Yoduro de (Trimetilsilil)metilo es un aspecto clave de su utilidad. El enlace carbono-yodo es relativamente débil y polarizable, lo que convierte al átomo de yodo en un buen grupo saliente. Esto facilita reacciones en las que el grupo sililmetilo puede transferirse a otra molécula. Esta característica es particularmente valiosa en la síntesis de moléculas complejas utilizadas en materiales avanzados, donde el control preciso de la estructura molecular es esencial. Por ejemplo, en la síntesis de intermedios OLED, la incorporación de fragmentos específicos que contienen silicio puede influir en las propiedades electrónicas y ópticas del material final.

El punto de ebullición del compuesto de 140.0 °C y su densidad de 1.4 g/cm³ son parámetros importantes para los ingenieros de procesos y químicos involucrados en su manipulación y diseño de reacciones. Además, su alta pureza, típicamente especificada en un mínimo del 97%, garantiza que se minimicen las reacciones secundarias y se maximicen los rendimientos del producto, lo cual es fundamental para una fabricación rentable.

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