3-Bromphenylboronsäure
- CAS-Nr.89598-96-9
- QualitätIndustrie / Pharma
- Verfügbarkeit● Auf Lager
Hochreine 3-Bromphenylboronsäure für Suzuki-Kupplungen. Ideal für Pharma- und OLED-Synthese mit globaler Lieferkette.
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Produktübersicht
3-Bromphenylboronsäure ist eine hochflexible Organoborverbindung und bekannt für ihre Schlüsselrolle in der modernen organischen Synthese. Als wesentlicher Baustein ermöglicht diese Chemikalie eine effiziente Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungsbildung, insbesondere durch palladiumkatalysierte Kreuzkupplungsreaktionen. Unser Herstellungsverfahren garantiert außergewöhnliche Konsistenz und Zuverlässigkeit. Damit ist sie die ideale Wahl für komplexe Molekülkonstruktionen in Forschung und Industrie.
Die Verbindung weist einen Brom-Substituenten in meta-Position des Phenylrings auf. Dies verbessert das Reaktivitätsprofil bei gleichzeitiger Stabilität unter Standardlagerbedingungen. Die präzise Molekülstruktur ermöglicht Chemikern die Einführung funktioneller Gruppen mit hoher Selektivität. So wird die Entwicklung neuer Pharmakandidaten und fortschrittlicher elektronischer Materialien effizient gestaltet. Wir priorisieren Qualität, um Ihre Syntheseziele zu unterstützen.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktname | 3-Bromophenylboronic acid |
| CAS-Nummer | 89598-96-9 |
| Summenformel | C6H6BBrO2 |
| Molare Masse | 200.83 g/mol |
| Erscheinungsbild | Grauweiße Kristalle |
| Gehalt | ≥98.0% |
| Wassergehalt | ≤0.50% |
| Schmelzpunkt | 164-168 °C |
| Dichte | 1.67 g/cm3 |
Industrielle Anwendungen
Der Hauptnutzen der 3-Bromphenylboronsäure liegt in ihrer Anwendung als pharmazeutisches Intermediate. Sie dient als essenzielle Vorstufe bei der Synthese biologisch aktiver Moleküle, einschließlich Kinaseinhibitoren und Rezeptormodulatoren. Die Robustheit der Boronsäure-Einheit ermöglicht eine erfolgreiche Suzuki-Miyaura-Kupplung. Dies erlaubt den modularen Aufbau diverser chemischer Architekturen, wie sie in der Wirkstoffforschung benötigt werden.
Neben dem Life-Sciences-Sektor wird dieses Material zunehmend in der Produktion von OLED-Zwischenprodukten eingesetzt. Seine elektronischen Eigenschaften tragen zur Entwicklung effizienter Emissionsschichten und Ladungstransportmaterialien in Display-Technologien der nächsten Generation bei. Forscher nutzen diese Verbindung auch in der Agrochemie und Feinchemikalien-Synthese, wo spezifische meta-Substitutionsmuster für optimale Performance erforderlich sind.
- Pharmazeutische Wirkstoffsynthese
- Organische Lichtemissionsdioden (OLED)-Materialien
- Produktion von Agrochemie-Intermediates
- Fortgeschrittene Polymermodifikation
Qualitätssicherung und Logistik
Wir befolgen strikte Qualitätskontrollprotokolle, um zu garantieren, dass jede Charge die spezifizierten Reinheitsgrade erreicht oder übertrifft. Jede Sendung wird von einem umfassenden Analysenzertifikat (COA) begleitet. Dies sichert Transparenz und Compliance mit internationalen Standards. Unser Werk setzt fortschrittliche Analysemethoden ein, einschließlich HPLC und NMR, um strukturelle Integrität und Verunreinigungsprofile vor der Freigabe zu verifizieren.
Die Verpackung ist darauf ausgelegt, die Produktintegrität während des Transports zu wahren. Standardoptionen umfassen 25-kg-Fässer, wobei Anpassungen verfügbar sind, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Wir empfehlen die Lagerung des Materials in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich bei fest verschlossenen Behältern, um Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern. Als nicht gefährliches Gut ist der Transport streamlined, was logistische Komplexitäten für globale Partner auf der Suche nach zuverlässigen Lieferketten reduziert.
