Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков фенилглиоксиловой кислоты cas 611-73-4 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественной фенилглиоксиловой кислоты cas 611-73-4, которая продается на нашем заводе. Доступны хороший сервис и разумные цены.
Фенилглиоксиловая кислота, китайское название Бензоилмуравьиная кислота, английское название бензоилформиат, фенил-глиоксикислоты, фенил-глиоксикислоты (фенилоксобутановая кислота), номер CAS. 611-73-4, молекулярная формула c8h6o3, молекулярная масса 150,13. Это порошок от белого до серовато-белого цвета с высокой температурой плавления и низкой растворимостью в воде, но высокой растворимостью в горячей воде и спиртах. Это класс соединений, содержащих группы карбонильной и карбоновой кислоты - Соединения кетокислот (эфирных). Поскольку он имеет несколько активных групп и проявляет множество особых свойств, он может реагировать с различными реагентами для синтеза важных фармацевтических промежуточных продуктов. В области биомедицины ацидобензойно можно использовать для синтеза некоторых соединений с биологической активностью, таких как антибактериальные средства, противо-воспалительные средства и противо-опухолевые препараты. В химии полимеров ацидобензойно можно использовать для синтеза полимеров, таких как нейлон и полиэстер.

|
Химическая формула |
C8H6O3 |
|
Точная масса |
150 |
|
Молекулярный вес |
150 |
|
m/z |
150 (100.0%), 151 (8.7%) |
|
Элементный анализ |
C, 64.00; H, 4.03; O, 31.97 |
|
|
|

Фенилглиоксиловая кислота(C8H6O3), соединение как с карбонильной (C=O), так и с карбоксильной (-COOH) группами, имеет уникальную молекулярную структуру, которая наделяет его широким диапазоном реакционной способности. Помимо широко признанных областей фармацевтических промежуточных продуктов, синтеза пестицидов и флуоресцентных материалов, ацидобензойко показало значительную ценность в новых областях, таких как биотехнология, наука об окружающей среде, пищевая промышленность и энергетические материалы.
1. Хиральный синтез лекарств: инновации в биокаталитических технологиях
Химически синтезированная киселинамандлова представляет собой рацемическую форму, и традиционные методы разделения (такие как химическое разделение и хроматографическое разделение) имеют такие проблемы, как высокая стоимость и низкая эффективность. Бензоилмуравьиную кислоту можно синтезировать в киселинамандлову высокой оптической чистоты за один этап с помощью биокаталитической технологии: под катализом липазы (такой как липаза B Candida Arctica) бензоилмуравьиная кислота подвергается реакции асимметричного восстановления с изопропанолом с образованием киселинамандлова, содержание которого может достигать 98,5%. Условия процесса мягкие (30 градусов pH 7,0). Фермент можно использовать повторно, что значительно снижает производственные затраты. киселинамандлова является ключевым хиральным промежуточным продуктом для синтеза антибиотика цефаклора и противовирусного препарата осельтамивира, а его промышленное производство достигло широкомасштабного-применения.
2. Исследования метаболических заболеваний: биомаркеры и механизмы регуляции.
Он участвует в регуляции процесса окисления углеводов in vivo, а его метаболиты тесно связаны с метаболическими синдромами, такими как диабет и ожирение. Исследования показали, что концентрация ацидобензойной кислоты в сыворотке крови больных диабетом в 2-3 раза выше, чем у здоровых людей, и этот механизм может быть связан с повышенным окислением жирных кислот, вызванным резистентностью к инсулину. Кроме того, он может снижать скорость глюконеогенеза за счет ингибирования активности фосфоенолпируваткарбоксилкиназы (PEPCK), тем самым улучшая уровень глюкозы в крови у мышей на модели диабета (уровень глюкозы в крови натощак снижается на 35%). Это открытие открывает новые возможности для лечения метаболических заболеваний.
3. Реакции, катализируемые ферментами: технология зеленого синтеза.
Reacting with heterocyclic compound derivatives (such as 2,2 '- bipyridine) and divalent iron salts (such as FeSO ₄) can generate ferrous protoporphyrinase mimetics, catalyzing olefin epoxidation reactions. For example, under the catalysis of the Fe (II) - bipyridine system, styrene is epoxidized to produce epoxyphenylethane with a yield of 92%, and the catalyst can be recycled more than 5 times without a significant decrease in activity. This catalyst can also be used for reactions such as alcohol oxidation and ketone reduction, with high selectivity (>95%) and low toxicity (LD50>5000мг/кг) в соответствии с принципами зеленой химии.
Область науки об окружающей среде: инновации в мониторинге и контроле загрязнения
1. Биомаркеры воздействия окружающей среды: оценка гигиены труда
Это специфический метаболит воздействия этилбензола/стирола. Концентрация ацидобензойной кислоты в моче групп профессионального воздействия (например, химических рабочих) достоверно положительно коррелирует с концентрацией стирола в воздухе (r=0.85, p<0.01), with a detection limit of 0.1 μ g/L. This indicator has been used to evaluate the℃of environmental styrene pollution and human exposure risks, providing scientific basis for occupational health protection.
3. Разложение органических загрязнителей: фотокаталитическая технология.
Композит с диоксидом титана (TiO₂) позволяет существенно повысить эффективность фотокаталитической деградации органических загрязнителей. Под воздействием УФ-облучения скорость разложения бисфенола А (БФА) системой фенил-глиоксикислот-TiO ₂ на 40 % выше, чем у чистого TiO ₂. Механизм заключается в том, что фенил-глиоксикислоты действуют как донор электронов, ингибируя фотогенерируемую рекомбинацию электронов и дырок и продлевая время жизни носителей. Эта технология была применена для очистки промышленных сточных вод, которая позволяет эффективно удалять трудно поддающиеся разложению загрязняющие вещества, такие как вещества, вызывающие эндокринные нарушения, и красители.
2. Контроль загрязнения тяжелыми металлами: разработка адсорбционных материалов.
Стабильные комплексы могут образовываться с ионами металлов (таких как Pb ² ⁺, Cd ² ⁺), а их карбоксильные и карбонильные группы действуют как координирующие группы для эффективной адсорбции ионов тяжелых металлов посредством хелатирования. Например, модифицированные магнитные наночастицы (Fe∝O₄@PGA) имеют максимальную адсорбционную способность 125мг/г для Pb²⁺ и могут быть быстро разделены под действием внешнего магнитного поля, что делает их пригодными для очистки от загрязнений тяжелыми металлами в водоемах. Этот материал прошел пилотные испытания и имеет потенциал промышленного применения.
1. Пищевые консерванты: разработка натуральных альтернатив.
Метилбензоат можно синтезировать посредством реакции этерификации, он обладает широким антибактериальным спектром и ингибирующим действием на грибы (такие как Aspergillus niger и Aspergillus flavus), дрожжи (такие как пивные дрожжи) и бактерии (такие как Escherichia coli и Staphylococcus aureus). Максимально допустимая дозировка в пищу — 0,2 г/кг, обычно используется для консервирования варенья, цукатов и напитков. По сравнению с традиционными консервантами, такими как бензоат натрия, он обладает преимуществами низкой токсичности (значение ADI 0–5 мг/кг) и хорошей растворимости.
2. Вкусовые ингредиенты: синтез натуральных эссенций.
Обладая элегантным фруктово-цветочным ароматом, его можно использовать для смешивания духов, мыла и косметики. Сложные эфиры (например, этилбензоат), полученные в результате реакции со спиртами (например, этанолом и изопропанолом), имеют более стойкий аромат и обычно используются в качестве фиксаторов в парфюмерии высокого класса (например, Chanel No.5 и Dior Ziego). Кроме того, натуральные ароматизаторы, такие как гамма-деканолактон, могут быть синтезированы посредством ферментативного катализа, чтобы удовлетворить спрос потребителей на продукты с «чистой этикеткой».
3. Тестирование безопасности пищевых продуктов: разработка биосенсоров
Может использоваться в качестве идентификационного элемента для электрохимических датчиков для обнаружения вредных веществ (таких как остатки нитритов и пестицидов) в пищевых продуктах. Например, благодаря электроду из модифицированных углеродных нанотрубок предел обнаружения нитрита составляет всего 0,01 мкм, афенилглиоксиловая кислотаобладает сильной помехоустойчивостью-, что делает его пригодным для быстрого определения нитритов в мясных продуктах. Эта технология была проверена с помощью национальных стандартных методов и имеет потенциал для тестирования на-площадке.
В области энергетических материалов: прорывы в новой энергетике и каталитических технологиях
1. Литий-ионные аккумуляторы: добавки к электролиту.
Его можно использовать в качестве пленкообразующей добавки для электролитов литий-ионных аккумуляторов. Его карбонильные и карбоксильные группы могут вступать в реакцию с активными веществами на поверхности электрода, образуя стабильную пленку на границе раздела с твердым электролитом (SEI), которая препятствует разложению электролита и продлевает срок службы батареи. Эксперименты показали, что добавление 1 % фенил-глиоксикислоты в электролит может увеличить степень сохранения емкости литий-ионных аккумуляторов до 85 % после 500 циклов при скорости 1C, что на 15 % выше, чем у необработанной системы.
2. Топливный элемент: носитель катализатора.
Композит с углеродными нанотрубками (УНТ) можно использовать для изготовления высокоэффективных носителей катализаторов топливных элементов.
Его карбоксильная группа может ковалентно связываться с наночастицами платины (НЧ Pt), чтобы улучшить дисперсию и стабильность катализатора. Например, массовая активность катализатора Pt/PGA CNT в реакции восстановления кислорода (ORR) достигает 0,32 А/мг Pt, что в два раза выше, чем у коммерческого катализатора Pt/C, а долговечность значительно улучшается (снижение активности<10% after 10000 cycles).
3. Солнечные элементы: разработка фотосенсибилизаторов.
The mixed system formed with ruthenium (Ru) complex can serve as a photosensitizer for dye-sensitized solar cells (DSSCs). Its absorption spectrum covers the visible light range (400-600nm), and its electron injection efficiency is high (>90%). Эксперимент показал, что эффективность фотоэлектрического преобразования ДССК на основе фенил-глиоксикислотного Ru-комплекса достигла 8,2 %, что на 15 % выше, чем у традиционной красящей системы N719, а стоимость снижена на 30 %.
Другие области: междисциплинарные инновационные приложения.
1. Аналитическая химия: производные реагенты.
Его можно использовать в качестве реагента дериватизации для газовой хроматографии (ГХ) и жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для анализа полярных соединений, таких как аминокислоты и карбоновые кислоты. Например, реакция с аминокислотами дает производные бензоиламинокислот, которые обладают значительно повышенной летучестью и подходят для анализа ГХ-МС. Этот реагент использовался для определения аминокислотного состава пищевых продуктов с пределом обнаружения всего 0,1 мкг/г.
2. Материаловедение: синтез полимеров.
Can be used as a comonomer to participate in the synthesis of functional polymer materials. For example, the hydrogel prepared by copolymerization with acrylic acid has high water absorption (water absorption>500%) и чувствительностью к pH, что можно использовать для контролируемого высвобождения лекарственного средства и перевязки ран.
In addition, polyurethane produced by reacting with isocyanates has excellent heat resistance (thermal decomposition temperature>300 градусов) и подходит для аэрокосмических материалов.
3. Сельское хозяйство: регуляторы роста растений.
А его производные могут регулировать рост и развитие растений. Исследования показали, что низкие концентрации ацидобензойной кислоты (10 мкМ) могут способствовать прорастанию семян риса и росту рассады за счет усиления экспрессии генов, связанных с синтезом ауксина (IAA). Кроме того,фенилглиоксиловая кислотатакже может стимулировать устойчивость растений к болезням, например, повышать устойчивость томатов к серой гнили, с эффектом контроля до 70%, и является экологически чистым.
горячая этикетка : фенилглиоксиловая кислота cas 611-73-4, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа





