Dans le domaine de la synthèse chimique industrielle, l'efficacité et la polyvalence des composés intermédiaires sont primordiales. Le 4-Chloro-1-Butène (CAS 927-73-1) est un exemple typique de ce type de composé, apprécié pour ses caractéristiques structurelles uniques qui le rendent adapté à un large éventail d'applications. Cet article explore les propriétés clés du 4-Chloro-1-Butène et son importance dans divers processus de chimie industrielle.

Propriétés Physiques et Chimiques du 4-Chloro-1-Butène

Comprendre les propriétés fondamentales du 4-Chloro-1-Butène est essentiel pour son utilisation efficace :

  • Nom Chimique : 4-Chloro-1-Butène
  • Numéro CAS : 927-73-1
  • Formule Moléculaire : C4H7Cl
  • Poids Moléculaire : 90.55 g/mol
  • Apparence : Généralement décrit comme un liquide transparent incolore à jaune pâle.
  • Point d'Ébullition : Environ 73°C à 760 mmHg, indiquant une volatilité modérée.
  • Densité : Environ 0.896 g/cm³, ce qui le rend moins dense que l'eau.
  • Indice de Réfraction : Approximativement 1.412, une propriété standard pour les composés organiques liquides.
  • Point d'Éclair : Rapporté à -12°C, le classant comme un liquide inflammable.
  • Pureté : Couramment disponible avec une pureté de ≥97.0%, des grades supérieurs étant possibles pour des applications spécialisées.

Ces propriétés mettent en évidence le 4-Chloro-1-Butène comme un liquide réactif qui nécessite une manipulation prudente, en particulier en ce qui concerne son inflammabilité.

Applications de Synthèse Industrielle

L'utilité industrielle du 4-Chloro-1-Butène est ancrée dans sa double fonctionnalité :

  • Intermédiaires Pharmaceutiques : C'est un élément constitutif essentiel pour la synthèse d'une variété de composés pharmaceutiques. Sa capacité à subir facilement une substitution nucléophile au niveau de l'atome de chlore et des réactions d'addition au niveau de la double liaison le rend inestimable pour la construction de molécules médicamenteuses complexes. Les chercheurs en R&D et les chimistes en formulation s'appuient souvent sur cet intermédiaire pour créer de nouveaux APIs.
  • Produits Agrochimiques : Il sert de précurseur dans le développement de certains pesticides et herbicides, contribuant à l'innovation de l'industrie agrochimique.
  • Synthèse de Polymères : L'alcène terminal peut participer à des réactions de polymérisation, permettant la création de polymères spécialisés aux propriétés uniques.
  • Synthèse Organique Générale : En tant que molécule bifonctionnelle, c'est un réactif polyvalent dans la synthèse organique plus large, permettant l'introduction d'unités spécifiques de quatre carbones avec des sites réactifs pour des modifications ultérieures.

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