2, 5- дигидрокситерефталевая кислота, также известный как ai 3-17877 или 1, 4- бенедиктиковая кислота, 2, 5- dihydroxyl -, 2, 5- dihydroxybenzen Важные органические соединения, которые кажутся белыми твердыми веществами и растворимы в горячих формамиде ., они также имеют некоторую растворимость в этаноле, но имеют плохую растворимость в большинстве органических растворителей, а вода {{12}) его можно синтезировать с помощью различных методов, среди которого общий синтетический путь, чтобы ссол -гидрокин с катью с катью с катиумом с помощью катаса с катиумом с помощью катаса с катиумом с помощью катаса с катиумом с помощью катаса с катиумом для катаса с катиумом с помощью катаса с катиумом, а также популярный или катаст -гидон с помощью катаса с катированием. then undergo electrophilic substitution reaction with carbon dioxide, introduce carboxyl groups on the aromatic ring, and finally be acidified to form it. In addition, it can also be prepared by aromatization of diethyl succinylsuccinate mediated by bromine/sulfuric acid, followed by hydrolysis. It is an important intermediate for organic synthesis, which can be used to produce Цвета и флуоресцентные вещества, а также являются важным промежуточным соединением для производства смесей с высокой растворимостью органических люминесцентных полимеров . с фталевой кислотой, которые могут реагировать с этиленгликолем для получения линейных полиэфиров или сополита с клетчаткой и формирующими пленками .. Этот состав является очень важным мономеном для синтезиса (17). (P-фенилендиамин) волокна, и его урожайность и чистота напрямую влияют на процесс полимеризации волокон PIPD .

Дополнительная информация о химическом соединении:
|
Химическая формула |
C8H6O6 |
|
Точная масса |
198.02 |
|
Молекулярный вес |
198.13 |
|
m/z |
198.02 (100.0%), 199.02 (8.7%), 200.02 (1.2%) |
|
Элементный анализ |
C, 48.50; H, 3.05; O, 48.45 |
|
Точка плавления |
>300 градусов (Lit .) |
|
Точка кипения |
498,9 ± 45,0 градуса (прогнозируется) |
|
Плотность |
1,779 ± 0,06 г/см3 (прогнозируется) |
|
|
|

2, 5- дигидрокситерефталевая кислотаявляется важным органическим соединением с молекулярной формулой C ₈ H ₆ O ₆ и молекулярной массой 198.13. в качестве промежуточного звена органического синтеза, оно продемонстрировало обширное значение применения в нескольких полях . Ниже приведено подробное объяснение ее цели:
Применение в органическом синтезе
DHTA является одним из важных мономеров для синтеза высокопроизводительных волокон, таких как волокна PIPD . Pipd Fibre-это волокно с превосходными свойствами, такими как высокая прочность, высокая модуль и высокая температура, широко используется в аэрокосмических, автомобильных материалах, спортивном оборудовании и других Fields {2} Dhta One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot One Ot Sypeestestestestestess Sypretess для Synhest Specties Speciess и других функций. Цвета и флуоресцентные вещества . Эти цвета и флуоресцентные вещества имеют широкое значение применения в таких отраслях, как текстиль, покрытия, пластики и т. Д. С яркими цветами . эти азо красивые красители обладают хорошей характеристикой красителя и световой устойчивостью и широко используются в текстильной промышленности . Кроме датчики .

Синтез органических люминесцентных полимеров и синтеза фармацевтических промежуточных продуктов

DHTA является одним из важных сырья для подготовки органических полимеров, источающих светоизлучение (OLEDS) . OLED, является новым типом технологии дисплея, которая имеет такие преимущества, как самоэмиссия, яркие цвета, обширный угол просмотра и быстрый отклик . DHTA могут быть сополиметизированы с другими органическими компонентами для приготовления с высоким уровнем rhta. Процесс приготовления OLED-материалов, DHTA, обычно используется в качестве одного из материалов для светоизлучающего слоя или переноса отверстий . в качестве фармацевтического промежуточного, DHTA может использоваться для синтеза соединений с конкретными биологическими активностями {{6} Эти соединения имеют значительное значение в разработке лекарств и могут быть использованы для развития новых препаратов или улучшения, и они могут быть использованы для развития новичков или улучшения, и они могут быть использованы для развития новых лекарств или улучшения. Препараты . Например, DHTA может реагировать с соединениями, содержащими амино или гидроксильные группы, для генерации гетероциклических соединений со специфической биологической активностью . Эти гетероциклические соединения показали превосходные характеристики в антибактериальных, антивирусных, анти-томаре и других Fields, и являются важными кандидатами на основе eRecounds e-in-in-in-in-in-compounds in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-compounds in-in-in-in-in-compounds in-in-in-in-compindes. DHTA может также реагировать с другими фармацевтическими промежуточными соединениями для генерации молекул лекарств со сложными структурами . Эти молекулы лекарств играют важную роль в лечении заболеваний, облегчении боли и других аспектах .
Применение в области материаловедения
2, 5- дигидрокситерефталевая кислотаявляется одним из ключевых мономеров для синтезирования высокоинтенсивных органических светоизлучающих полимеров (OLED) . OLED, как новая технология дисплея, имеет преимущества самостоятельного освещения, ярких цветов, широких угла просмотра и быстрого отклика и широко используются в таких электронных продуктах, как смартфоны, таблетки и телевизоры {{3 atmer atmer {3 atmer atmer {3 atmer Органические соединения (такие как ароматические амины, флуорены и т. Д. copolymerization of DHTA and aromatic amine monomers can be used as the luminescent layer or hole transport layer of OLED devices, improving the luminescence efficiency and stability of the devices. Currently, OLED materials based on DHTA have achieved successful commercial applications. Some well-known electronic product manufacturers have launched products such as smartphones and tablets that use OLED Экраны . Эти продукты не только имеют отличные эффекты отображения, но и имеют более низкое энергопотребление и более длительный срок службы .

Высокопрочные органические волокна

DHTA также является одним из важных мономеров для синтезирования высокопрочных органических волокон, таких как волокна PIPD . Pipd Fibre-это волокно с превосходными свойствами, такими как высокая прочность, высокая модуль и высокая температура, широко используется в аэроспоте, автомобильном производстве, спортивном оборудовании и других областях. Реакция с такими соединениями, как п-фенилендиамин . волокна PIPD, не только обладает отличными механическими свойствами, но также обладает хорошей теплостойкостью и химической коррозионной стойкостью . Применение волокна PIPD особенно заметно в аэросполы и детали для самолетов, ракет и других аэрокосмических транспортных средств . Кроме того, волокна PIPD также можно использовать для производства высокопроизводительного спортивного оборудования, такого как пуленепробиваемые жилеты и защитное снаряжение .
DHTA также может использоваться в качестве лиганда для синтеза металлических органических каркасных материалов (MOFS) . MOF - это пористые материалы, состоящие из ионов металлов или кластеров металлов, соединенных с органическими лигандами с помощью координационных связей, с такими преимуществами, как высокая пористость, большая специфическая поверхность и превосходная химическая стабильность (1} Может образовать стабильные координационные связи с ионами металлов (например, ионы цинка, ионы магния и т. Д. .), тем самым построение материалов MOF с конкретными структурами и функциями {{3} MOF на основе DHTA достигли значительных результатов в области Adsortion и Spectation Speciales ., например, например, исследования, например. Отличная селективность с использованием ионов DHTA и цинка для разделения углекислого газа и метана . Экспериментальные результаты показывают, что материал имеет высокую степень селективной адсорбционной способности для углекислого газа и может эффективно достигать разделения углекислого газа и метана. Центры для повышения эффективности и селективности каталитических реакций .

Применение в области защиты окружающей среды
With the increasing global awareness of environmental protection, finding environmentally friendly materials to replace traditional petroleum based materials has become a research hotspot. DHTA, as a bio based chemical, has environmental characteristics such as renewability and degradability, and is one of the important candidates to replace traditional petroleum based materials. DHTA can serve as an important raw material for synthesizing bio based Plastics . Biobased Plastics обладают хорошей биоразлагаемостью и возобновляемостью, которые могут заменить традиционные пластики на основе нефти и уменьшить загрязнение окружающей среды . Например, DHTA может быть сополимерирован с другими биобальными мономерами, чтобы подготовить биобированные полиэфиры для производства биоразлагаемых материалов, Agricultural, а также More -Mate {4 -Mate {4 -Mate {4 -Mate) Также использоваться для создания покрытий по биологическому основанию . Покрытия биобообразных, которые имеют хорошую экологическую производительность и долговечность, и могут использоваться для покрытия различных зданий, автомобилей, кораблей и т. Д. Материал, основанный на биологическом базе, он обладает экологическими характеристиками, такими как возобновляемая способность и разлагаемость, что соответствует требованиям устойчивого развития .

Как адсорбент загрязняющих веществ

Water and soil pollution is one of the environmental problems currently facing the world. Finding efficient pollutant adsorbents is of great significance for environmental governance. DHTA molecules contain multiple functional groups such as hydroxyl and carboxyl groups, which can chelate or electrostatically adsorb pollutants in water and soil, effectively removing pollutants. DHTA может служить адсорбентом для ионов тяжелых металлов, органических загрязняющих веществ и других загрязняющих веществ в водоемах . Например, DHTA может образовывать стабильные комплексы с ионами тяжелых металлов, такими как свинец и кадмий, в воде, тем самым снижая концентрацию ионов тяжелых металлов в воде {4} в том же времени, в том же время, в том же времени, в котором, как и в органе, в том же времени, в котором, такой, в том же время, такой как в том, что в том же время, такой как в том, что в том же время, такой как в том, что в том, что в них также может быть в том, что в том, что в том, что в них также может быть в том, что в том, что и в условиях, в том же духе, в котором, как и в органе. Фенол и толуол, чтобы улучшить эффект очистки водных тел . dhta также может использоваться для контроля загрязнения почвы . загрязняющих веществ, таких как остатки пестицидов и ионы тяжелых металлов в почве, могут быть фиксированы или удалены через адсорбцию DHTA, тем самым снижая воздействие загрязнения почвы на окружающую среду и экосистему {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {{7 {7 {7 {7 {7 {7.
Катализаторы играют важную роль в процессе управления окружающей средой . обнаружения эффективных поддержки катализаторов имеют большое значение для улучшения активности и стабильности катализаторов . DHTA молекулы содержат несколько функциональных групп, таких как каталические группы, которые могут образуют химические связи, такие как каталия, такие как каталия, такие как каталия, такие как они, такие как каталия, такие как каталия, такие как каталия, такие как каталия, такие как каталия, такие как каталия, такие как атталисты. Подходит для использования в качестве носителей катализатора . DHTA может использоваться в качестве носителя для фотокатализаторов для разложения органических загрязняющих веществ в воде., например, путем нагрузки фотокатализаторов, таких как диоксид титана на DHTA, эффективные композитные материалы для фотокаталитических деградации. генерируйте сильные окислительные свободные радикалы в условиях освещения, эффективно разлагая органические загрязняющие вещества в воде..2, 5- дигидрокситерефталевая кислота, эффективные катализаторы обработки выхлопных газов могут быть приготовлены . Этот катализатор может преобразовать вредные вещества в выхлопных газа в безвредные вещества при более низких температурах, тем самым уменьшая загрязнение выхлопного газа в окружающую среду.

Неблагоприятные реакции
2, 5- дигидрокситерефталевая кислота, как органическое соединение, имеет определенные приложения в промышленности и научных исследованиях . Ниже приведено подробное объяснение его побочных реакций:
Потенциальные побочные реакции
Раздражение кожи и аллергические реакции
Это соединение может вызвать раздражение кожи, что приводит к контактному дерматиту или аллергическим реакциям . длительного или высокого воздействия концентрации может вызвать такие симптомы, как покраснение, отеки и зуд .
Раздражение глаз
Если случайно войти в глаза, это может вызвать серьезное раздражение глаз, проявленное как боль, слезы, конъюнктивальные заторы и т. Д.
Респираторное раздражение
Вдыхая его пыль или дым может раздражать дыхательные пути, вызывая такие симптомы, как кашель и хрипы, особенно в закрытых или плохо вентилируемых средах, где риск выше.
Системный риск токсичности
Хотя нет четких доказательств системной токсичности, долгосрочное воздействие в больших количествах может вызвать потенциальное повреждение органов, таких как печень и почки, путем поглощения кожи или вступления дыхательных путей в организм .
горячая этикетка : 2, 5- dihydroxyterephthalic кислота Cas 610-92-4, поставщики, производители, фабрика, оптовая, покупка, цена, объем, для продажи








