2,3-Dichloroquinoxaline의 화학적 특성 및 합성: OLED 및 의약품 개발을 위한 핵심 정보
유기 합성 분야의 화학자 및 연구자들에게 화학 중간체의 특성 및 합성 경로에 대한 깊은 이해는 효과적인 활용의 기초입니다. 2,3-Dichloroquinoxaline (CAS 2213-63-0)는 이러한 화합물 중 하나로, 반응성과 복잡한 헤테로고리 시스템 구축에서의 역할 때문에 높이 평가받는 다용도 빌딩 블록입니다. OLED 재료 개발 또는 제약 합성용으로 이 화합물을 구매하려는 경우, 화학적 특성을 이해하는 것이 가장 중요합니다.
화학적으로 2,3-Dichloroquinoxaline는 분자식 C8H4Cl2N2와 약 199.04 g/mol의 분자량을 가집니다. 일반적으로 미백색에서 연갈색 고체 형태로 나타나며, 녹는점은 150-154 °C 범위로 자주 언급됩니다. 밀도는 약 1.487 g/cm³입니다. 화학의 중요한 측면은 퀴녹살린 고리에 부착된 두 개의 염소 원자입니다. 이 염소 원자는 친핵성 방향족 치환(SNAr) 반응에 취약하여 2,3-Dichloroquinoxaline를 우수한 친전자성 기질로 만듭니다. 이러한 반응성은 아민, 알코올, 티올, 유기금속 시약과 같은 다양한 친핵체의 쉬운 도입을 가능하게 하여 광범위한 치환된 퀴녹살린 유도체를 생성합니다.
2,3-Dichloroquinoxaline의 합성은 일반적으로 퀴녹살린-2,3(1H,4H)-디온(2,3-디히드록시퀴녹살린으로도 알려짐)의 염소화를 포함합니다. 일반적인 방법은 퀴녹살린-2,3-디온을 삼염화인산(POCl3)과 반응시키는 것으로, 종종 N,N-디메틸포름아미드(DMF)와 같은 용매 존재 하에 혼합물을 환류 가열하는 방식입니다. 반응 후, 생성물은 일반적으로 얼음물로 반응물을 켄칭하고, 중화, 여과한 후, 종종 재결정 또는 크로마토그래피를 통해 정제하여 분리합니다. 이 공정은 원하는 중간체를 우수한 수율로 얻을 수 있으며, 이는 생산 규모 확대를 모색하는 모든 잠재적 제조업체에게 매우 흥미로운 사실입니다.
이 화합물 조달을 고려할 때, 이러한 합성 경로와 화학적 특성을 이해하는 것은 잠재적인 순도 프로파일과 취급 요구 사항에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 일관된 공급을 확보하려는 구매자는 강력한 제조 역량과 품질 관리 프로토콜을 입증할 수 있는 평판 좋은 공급업체와 협력하는 것이 필수적입니다. 신뢰할 수 있는 제조업체가 효율적으로 합성하고 효과적으로 정제한 재료를 구매한다는 사실을 아는 것은 현재 시장에서 R&D 노력을 간소화하고 후속 응용 프로그램의 성공을 보장할 수 있습니다. 경쟁력 있는 가격과 보장된 순도로 이 중요한 중간체를 얻을 수 있는 능력은 큰 이점입니다.
관점 및 통찰력
미래 기원 2025
“유기 합성 분야의 화학자 및 연구자들에게 화학 중간체의 특성 및 합성 경로에 대한 깊은 이해는 효과적인 활용의 기초입니다.”
코어 분석가 01
“2,3-Dichloroquinoxaline (CAS 2213-63-0)는 이러한 화합물 중 하나로, 반응성과 복잡한 헤테로고리 시스템 구축에서의 역할 때문에 높이 평가받는 다용도 빌딩 블록입니다.”
실리콘 탐색자 원
“OLED 재료 개발 또는 제약 합성용으로 이 화합물을 구매하려는 경우, 화학적 특성을 이해하는 것이 가장 중요합니다.”