5-Бром-2-Фуралдегидэто белый или светло -желтый кристаллический порошок с небольшим раздражающим запахом. Молекулярная формула C5H3BRO2, CAS 1899-24-7. Из -за присутствия атомов брома и альдегидных групп в этом соединении его тепловая стабильность может быть относительно плохой, и она подвержена реакциям разложения или окисления. Легко ухудшать или производить вредные газы в условиях нагрева. Он может быть растворим в воде, а также на органических растворителях, таких как этанол и эфир. Его можно использовать в качестве фармацевтического промежуточного соединения для синтеза биологически активных соединений, таких как антибактериальные препараты, противовирусные препараты и противоопухолевые препараты. Его можно использовать для обработки органических отходов, содержащих бром, и преобразовать его в безвредные или низкие токсическими веществами посредством реакций, таких как восстановление или окисление, достижение использования ресурсов отходов. Его можно использовать в качестве синтетического полимерного мономера для приготовления высокопроизводительных полимерных материалов, таких как полимерные волокна, пластиковые пленки и биоразлагаемые материалы.

|
|
|
|
Химическая формула |
C5H3BRO2 |
|
Точная масса |
174 |
|
Молекулярный вес |
175 |
|
m/z |
174 (100.0%), 176 (97.3%), 175 (5.4%), 177 (5.3%) |
|
Элементный анализ |
C, 34.32; H, 1,73; BR, 45,66; O, 18.29 |

5-Бром-2-Фуралдегидимеет потенциальную ценность применения в электрохимическом хранении энергии, в основном включающее производство устройств для хранения энергии, таких как батареи и суперконденсаторы.
1. Хранение энергии аккумулятора:
Его можно использовать в качестве активного вещества в аккумуляторе и участвовать в процессе зарядки и разрядки. Его атомы брома и альдегидные группы могут реагировать с электролитом, достигая хранения и высвобождения электрической энергии. В частности, его можно использовать в качестве положительного или отрицательного электрода материала в типах батарей, таких как литий-ионные батареи, батареи ионы натрия или ионные батареи брома. В этих батареях хранение и высвобождение электрической энергии достигаются посредством обратимых окислительно -восстановительных реакций. По сравнению с традиционными батареями, батареи с использованием 5-бром 2 Furaldehide в качестве активного вещества имеют такие преимущества, как более высокая плотность энергии, более высокая скорость зарядки и скорость разряда и лучшая стабильность цикла.
2. Хранение энергии суперконденсатора:
Его также можно использовать в качестве активного вещества в суперконденсаторах для быстрого хранения и высвобождения электрической энергии. Суперконденсаторы представляют собой устройства для хранения энергии с высокой плотностью мощности и способностями быстрого зарядки и сброса, широко используемых в гибридных транспортных средствах, электронных продуктах и полях возобновляемых источников энергии. В качестве активного вещества в суперконденсаторах он может хранить и высвобождать электрическую энергию через двойное хранение заряда или реакции Faraday. По сравнению с традиционными электролитическими конденсаторами, суперконденсаторы используют 5-бром 2 Furaldehide в качестве активного материала, имеют такие преимущества, как более высокая плотность энергии, более длительный срок службы цикла и лучшая экологическая адаптивность.
3. Улучшение производительности устройств для хранения энергии:
Его также можно объединить с другими активными веществами или электродными материалами для повышения производительности устройств для хранения энергии. Например, комбинируя 5-бром 2 фуральдегида с электродными материалами, такими как углеродные материалы, проводящие полимеры или другие оксиды металлов, можно приготовить высокопроизводительные электродные материалы. Эти композитные электродные материалы могут улучшить производительность устройств хранения энергии с точки зрения плотности энергии, плотности мощности, срока службы цикла и безопасности.
Следует отметить, что применение электрохимического хранения энергии все еще находится на этапе исследования, и для практических применений необходимы дальнейшая экспериментальная проверка и технологические прорывы. В то же время также необходима достаточная оценка для таких факторов, как безопасность, экологическое дружелюбие и стоимость производства в хранении электрохимической энергии. В будущем, благодаря углублению связанных исследований и разработке технологий, перспективы применения в области электрохимического хранения энергии будут еще шире.

5-BROMO-2-Furfural (CAS номер: 1899-24-7), также известный как 5-бром-фурфурный, 5-бром-2-сахар альдегид, 5-бром-фран-2-карбальдегид и т. Д., Это органическое соединение со специфической химической структурой. Его молекулярная формула - C5H3BRO2, с молекулярной массой 174,98. Он обладает уникальными физическими и химическими свойствами, такими как внешний вид коричневой иглы, определенная температура плавления и специфическая плотность и показатель преломления. Эти свойства делают 5-бром-2-фурфурный цвет имеют потенциальное значение применения в нескольких областях, особенно в хранении электрохимической энергии.
Фон и важность хранения электрохимической энергии
Электрохимическое хранение энергии - это технология, которая преобразует электрическую энергию в химическую энергию и хранит ее, а затем превращает химическую энергию в электрическую энергию при необходимости. Эта технология имеет преимущества высокой эффективности, защиты окружающей среды и переработки и в настоящее время является одной из горячих точек в области энергетических исследований. В связи с постоянным ростом глобального спроса на энергию и быстрого развития возобновляемых источников энергии технология хранения электрохимической энергии играет все более важную роль в таких областях, как регулирование сетки, распределенный доступ к энергии и станции зарядки электромобилей.
Принцип применения 5-бром-2-фурфурального хранения энергии
В качестве органического соединения специфические функциональные группы и свойства в ее молекулярной структуре делают его потенциально ценным для хранения электрохимической энергии. В частности, 5-Bromo-2-Furfulural может быть химически модифицирован или в сочетании с другими материалами для формирования материалов для хранения энергии со специфическими электрохимическими свойствами. Эти материалы могут подвергаться обратимым реакциям уменьшения окисления во время процесса зарядки и разгрузки, тем самым достигая хранения и высвобождения электрической энергии.
Подготовка и оптимизация производительности материалов для хранения энергии на основе 5-бром-2 фарфура
Оптимизация производительности
(1) Контроль морфологии:
Регулируя условия препарата, такие как температура реакции, время и концентрация реагента, морфология и структура материалов на основе 5-бром-2-фтооруральных рук можно контролировать. Конкретные морфологические структуры могут увеличить конкретную площадь поверхности материалов, улучшить смачиваемость электролита и эффективность переноса ионов, тем самым повышая производительность хранения энергии.
(2) Модификация допинга:
Допинг других элементов или соединений в материалы на основе 5-бром-2-флуоролуаров, чтобы изменить их электронную структуру и химические свойства. Допинг может вводить новые активные участки, улучшить окислительно -восстановительную активность материалов и повысить их стабильность и эксплуатацию.
(3) Композитный дизайн:
Материалы хранения составной энергии образуются путем комбинирования материалов на основе 5-бром-2 фарфура с другими функциональными материалами, такими как оксиды металлов, углеродные материалы и т. Д. Композитные материалы могут интегрировать преимущества различных материалов для достижения дополнительных и оптимизированных производительности.
Электрохимическая оценка производительности 5-бром-2-фурфурочных материалов для хранения энергии
Чтобы оценить электрохимические характеристики материалов для хранения энергии на основе 5-бром-2-фурфура, требуется ряд экспериментальных тестов и анализов. Эти тесты включают тестирование циклической вольтамперометрии, тестирование заряда постоянного тока, тестирование импеданса переменного тока и т. Д. С помощью этих тестов можно получить ключевые показатели, такие как удельная емкость, стабильность циклирования и характеристики скорости материала.
1. Циклический тест вольтамперометрии
Циклическая вольтамперометрия - это обычно используемый метод электрохимического тестирования, который записывает кривую изменение тока с потенциалом путем циклического сканирования электрода в определенном диапазоне потенциалов. Этот метод тестирования может выявить процесс окислительно -восстановительной реакции и обратимость материалов. Для материалов для накопления энергии на основе 5-бром-2-фурровых, циклическая вольтамперометрия может оценивать активность и обратимость их окислительно-восстановительных реакций, а также циклическую стабильность материала.
2. Постоянный тест заряда и разрядки постоянного тока
Постоянный ток заряда и тестирование на разрядке - это процесс зарядки и разряжения электродов при определенной плотности тока и регистрации кривой потенциального изменения с течением времени. Этот метод тестирования может получить ключевые индикаторы, такие как удельная емкость и эффективность кулоновского материала. Для материалов для хранения энергии на основе 5-бром-2-фурровых фондов постоянное тестирование на разрядки заряда в постоянном токе может оценить их производительность хранения энергии и стабильность циклирования.
3. Испытание на импеданс переменного тока
Тестирование импеданса переменного тока - это метод измерения импеданса электрода путем применения небольшого сигнала переменного тока амплитуды. Этот метод тестирования может получить параметры, такие как сопротивление переноса заряда и коэффициент диффузии ионов материала. Для материалов для хранения энергии на основе 5-бром-2 фарфура тестирование импеданса переменного тока может оценить их эффективность переноса ионов и эффективность переноса заряда.
Практическое применение 5-бром-2-фурфурального хранения энергии
В настоящее время в некоторых исследованиях применялись 5-бром-2-фурфуральные или его производные к области хранения электрохимической энергии. Например, некоторые исследования имеют синтезированные углеродные материалы со специальной морфологией и структурой с использованием производных биомассы (включая аналоги 5-бром-2-фторла) в качестве основного сырья с помощью специфических химических методов. Эти углеродные материалы демонстрируют превосходные электрохимические характеристики и устойчивость к велосипеде в качестве электродных материалов для хранения энергии.
В частности, в некоторых исследованиях использовалась реакция базы SCHIFF и одноэтапную гидротермальную карбонизация для приготовления частиц углерода со специальной морфологией с использованием фурфурала в качестве источника углерода. Благодаря химической активации и регулированию структуры пор и в сочетании с электрохимически активными оксидами металлов были построены различные материалы для хранения энергии на основе ионов на основе воды на основе воды на основе ионов в воде. Эти материалы имеют высокую специфическую площадь поверхности и богатую структуру пор, которая способствует быстрому переносу и хранению электролитов. Экспериментальные результаты показывают, что эти материалы демонстрируют высокую пропускную способность, высокую плотность энергии/мощности и превосходную стабильность велосипедов в гибридных суперконденсаторах цинка.
Кроме того, в исследовании использовалось активированный пористый углерод «в форме байы» в качестве носителя для введения оксида марганца металлического марганец во время гидротермального синтеза частиц углерода, а также спроектировал и синтезировал пористые частицы углерода MNO2, покрытые MNO2. Этот композитный материал, как положительный электродный материал для батареев цинка, демонстрирует высокую обратимую определенную способность и превосходную плотность энергии. После непрерывного заряда и циклов сброса он все еще может поддерживать высокую удельную мощность и кулоновку. Эти результаты исследований предоставляют полезные ссылки и руководство для применения 5-бром-2-флюрообразного в области хранения электрохимической энергии.

Ниже приведен метод лабораторного синтеза для5-Бром-2-Фуралдегид:
Реакция между формальдегидом и бромом: HCHO + BR2→ HCOHBR + H2Сопутствующий2Бренд
Реакция, способствующая муравьиной кислоте: HCOHBR + H2Сопутствующий2Br → Hcohbrco2H + H2O
Гидроксид кальция регулирует значение pH: HCOHBRCO2H + CA (OH)2→ cabrch=o+co2 + H2 O
Эфир извлечение: c5H3Братан2 + C8H10 → C5H3Братан2 · C8H10
Дистилляция для удаления эфира: c5H3Братан2 · C8H10 → C5H3Братан2 + C8H10

Экспериментальные шаги:
Пять лет электронных механических продуктов осадки, продукты зрелые и стабильные
После завершения реакции бромирования в реакционную бутылку добавляют муравьиную кислоту для увеличения урожайности продукта.
Под действием муравьиной кислоты реакционный раствор постепенно становится коричневым, что указывает на то, что реакция продолжается. В это время температура должна поддерживать примерно на 60 градусов C, а перемешивание должно продолжаться в течение некоторого периода времени для завершения реакции.
Охладите реакционный раствор до комнатной температуры, добавьте соответствующее количество воды и отрегулируйте значение pH до щелочного гидроксида кальция.
Фильтр, чтобы удалить отложения и промойте пирог с фильтром небольшим количеством воды. Объедините фильтрат и раствор для промывания и экстракт эфиром.
Высушите экстракт эфира и перегоняйте, чтобы удалить эфир. Остаток-5-бром-2-Фуралдехид.
Медленно добавьте брома в реакционный раствор и контролируйте температуру ниже 50 градусов C. Наблюдение за реакционным раствором, поворотным желтым, указывает на то, что реакция началась.
Неблагоприятные реакции
5-бром-2-фуранальдегид является органическим соединением с специфической химической структурой, которая имеет определенные применения в химическом синтезе, фармацевтических исследованиях и других областях. Однако, как и многие химические вещества, хотя это приносит удобство для людей, это также может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Глубокое понимание побочных реакций 5-бром-2-фуранальдегида имеет большое значение для рационального использования этого соединения, защиты здоровья человека и защиты экологической среды.
Острая токсичность
Результаты эксперимента на животных
Эксперименты на животных являются важным средством изучения острой токсичности соединений. Через пероральные, вдыхания или эксперименты по токсичности контактов с кожей на экспериментальных животных, таких как мыши и крысы, можно наблюдать острые токсические эффекты 5-бром-2-фуранальдегида на животных. Исследования показали, что в пределах определенного диапазона доз у перорального LD50 (LD50) соединения наблюдается сильная острая токсичность для мышей. Когда мыши принимают определенную дозу 5-бром-2-фуранальдегида, они будут испытывать серию токсичных симптомов за короткий промежуток времени, такие как снижение активности, одышка, судороги и т. Д., Которые могут привести к смерти в тяжелых случаях. Экспериментальные результаты на крысах также аналогичны, а данные о острой токсичности в разных путях воздействия дают важные ссылки для оценки острых вреда этого соединения для людей.
Симптомы отравления
После перорального приема 5-бром-2-фуранальдегида животные могут сначала испытывать симптомы раздражения желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота, диарея и т. Д. Это связано с прямым раздражающим эффектом соединения на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. По мере увеличения дозировки симптомы отравления будут постепенно ухудшаться, затрагивая центральную нервную систему и заставляя животных испытывать такие симптомы, как возбуждение, беспокойство и судороги, в конечном итоге приводя к смерти из -за дыхательной или кровообратной недостаточности. При воздействии вдыхания животные могут быстро испытывать симптомы раздражения дыхания, такие как кашель, хрипы, затруднительное дыхание и т. Д. В тяжелых случаях это может вызвать отек легких и быть опасными для жизни. Контакт кожи с высокими концентрациями 5-бром-2-фуранальдегида может вызывать симптомы раздражения кожи, такие как покраснение, отеки, боль и волдырь.
Хроническая токсичность
Влияние долгосрочного воздействия на животных
В экспериментах по долгосрочному воздействию обычно используются более низкие дозы 5-бром-2-фуранальдегида для заражения животных, длится в течение нескольких месяцев или даже лет, для наблюдения за его воздействием на хроническую токсичность у животных. Исследования показали, что долгосрочное потребление определенной дозы этого соединения может привести к медленному увеличению веса и затрудненному росту и развитию у животных. Это может быть связано с тем, что соединения, влияющие на поглощение питательных веществ и метаболические процессы животных, нарушая нормальные физиологические функции.
Влияние долгосрочного воздействия на животных
Кроме того, долгосрочное воздействие может также вызвать повреждение важных органов, таких как печень и почки животных. Печень является основным органом детоксикации человеческого организма. После того, как 5-бром-2-фуранальдегид попадает в организм, большая часть его преобразует метаболическую трансформацию в печени. Долгосрочное накопление может вызвать дегенерацию и некроз печени, что приводит к аномальной функции печени. Почечная почка является важным органом для выделяющихся отходов и регулирования баланса жидкости. Повреждение соединений для почки может проявляться как повреждение почечных трубчатых эпителиальных клеток и снижение функции почек.
Спекуляции о потенциальных хронических опасностях для здоровья человека
Основываясь на экспериментальных результатах животных, можно сделать вывод, что долгосрочное воздействие 5-бром-2-фуранальдегида может представлять аналогичные хронические опасности для здоровья человека. В профессиональной среде, если работники подвергаются воздействию воздуха, содержащего соединение в течение длительного времени или часто вступают в контакт с его пылью, раствором и т. Д., Они могут постепенно испытывать такие симптомы физического дискомфорта, как усталость, потеря аппетита, головокружение и т. Д. При длительном времени воздействия, это может влиять на иммунную систему, нервную систему и эндокриновую систему, растущая риск, как заболевание, так и заболевание, как заболевание, так, как заболевание, так и заболевание, так как заболевание, так и на заболевание, так как заболевание, как заболевание, так и эндокриновая система. Болезни.
горячая этикетка : 5-BROMO-2-Furladehyde CAS 1899-24-7, поставщики, производители, завод, оптовая, покупка, цена, объем, на продажу






