Птерфенил CAS 92-94-4

Птерфенил CAS 92-94-4

Код продукта: BM-2-1-147
Английское название: P-Therphenyl
CAS №: 92-94-4
Молекулярная формула: C18H14
Молекулярный вес: 230,3
Einecs №: 202-205-2
MDL №: MFCD00003061
Код HS: 29029090
Основной рынок: США, Австралия, Бразилия, Япония, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и т. Д.
Производитель: Bloom Tech Yinchuan Factory
Технологический сервис: DEPT.-DEPT.-1
Использование: фармакокинетическое исследование, тест на устойчивость к рецепторам и т. Д.

 

Птерфенил, белый кристалл, молекулярная формула C18H14. Растворим в горячем бензоле, слегка растворимый в эфире и углеродном дисульфиде, чрезвычайно нерастворим в этаноле и уксусной кислоте. Нерастворим в воде. Для органического синтеза; Как органический сцинтилляционный реагент, это люминесцентное вещество сцинтилляционного счетчика; Смешанный с бифенилом может использоваться в качестве теплового носителя для атомных электростанций.

Produnct Introduction

Химическая формула

C18H14

Точная масса

230

Молекулярный вес

230

m/z

230 (100.0%), 231 (19.5%), 232 (1.8%)

Элементный анализ

C, 93.87; H, 6.13

92-94-4

Использование

1. Птерфенилиспользуется для органического синтеза, как органический сцинтилляционный реагент, и является люминесцентным материалом сцинтилляционного счетчика;

 

2. Смешанный с бифенилом может использоваться в качестве теплового носителя атомной электростанции;

3. Жидкокристалл, фармацевтический промежуточный, сцинтилляционный реагент.

4. Он используется в основном в качестве сцинтиллятора для производства пластиковых частиц и тонких пластиковых листов.

5. Это также один из основных промежуточных соединений для приготовления бифениловых жидкокристаллических материалов и основного сырья для синтеза антибактериальных циклических пептидов (4-карбоксил-п-трифенил, CTP).

6. Он также может приготовить 4,4-дикарбокси-P-трифенил (DCTP), который является основным сырью для приготовления бифенило-полиамидных материалов.

Приложения в разных отраслях

► Органические сцинтилляторы

Птерфенил является ключевым компонентом в органических сцинтилляционных детекторах, которые преобразуют ионизирующее излучение в видимый свет для измерения. При летучих флуоресцентных агентах, такими как 1,4-бис (5-фенилоксазол-2-ил бензол (Popop), P-терфенил демонстрирует высокую эффективность сцинтилляции и время быстрого затухания (~ 2,8 нс), что делает его идеальным для обнаружения альфа, бета и гамма в физике и медицинской томографии. Его радиационное сопротивление и совместимость с пластиковыми матрицами еще больше повышают его полезность в портативных детекторах и экранировании радиации.

► Жидкости для теплопередачи

Высокая температура кипения и тепловая стабильность соединения привели к его использованию в качестве теплопередачи на атомных электростанциях, где он безопасно работает при температурах, превышающих 300 градусов. Смешанный с бифенилом, P-терфенил образует эвтектические смеси, которые оптимизируют эффективность теплопередачи при минимизации рисков коррозии. Недавние исследования показывают, что легированные птерфенильные варианты могут демонстрировать сверхпроводимость при температуре до 123 К, открывая двери для передовых систем хранения энергии.

► Фармацевтические промежуточные продукты

Птерфенил и его производные служат предшественниками в синтезировании биоактивных молекул. Например, 4,4'-диаминотерфенил, птерфениловый производство, используется для производства красителей, полимеров и фармацевтических препаратов. Природные P-терфенилы, выделенные из грибов и морских организмов, демонстрируют цитотоксические, антимикробные и антиоксидантные свойства, с потенциальными применениями в терапии рака и развитии антибиотиков. Примечательно, что птерфенильные производные изАспергиллусВиды показывают значительные противоопухолевые эффекты в моделях желудка и рака поджелудочной железы, ингибируя метастазирование и вызывая апоптоз in vitro.

► Жидкие кристаллы и OLED -материалы

Планарная структура P-терфенила делает его ценным строительным блоком для жидкокристаллических дисплеев (LCD) и органических светодиодов (OLED). Его производные, такие как алкилзамещенные P-терфенилы, демонстрируют нематические или смектовые фазы, что позволяет их использовать в слоях выравнивания ЖК-дисплея и электрооптических переключателей. В OLEDs слои переноса отверстий на основе P-терфенила повышают эффективность устройства и срок службы за счет облегчения подвижности носителя заряда.

► Аналитическая химия

Стабильное флуоресцентное излучение Птерфенила при 276 нм (в циклогексане) делает его эталонным стандартом в спектроскопии ультрафиолета и хроматографическом обнаружении. Он также используется в качестве матрицы в масс-спектрометрии лазерной десорбции/ионизации с помощью матрицы (MALDI) для анализа крупных биомолекул, таких как белки и полимеры.

Производственная информация

Есть три метода для подготовкиПтерфенил.

 

Первым является получение целевого продукта из остатка дистилляции, полученного путем производства бифенила путем высокотемпературного синтеза и дистилляции бифенила в качестве сырья посредством вторичного растворения, фильтрации и вторичной дистилляции; Конкретные шаги следующие:

(1) плавление и фильтрация: нагрейте остаток дистиллята, контролируйте температуру до 150-200 градусов, растопите его, а затем отфильтруйте в течение 1-2H для удаления механических примесей;

(2) растворение: растворите вышеуказанный остаточный раствор органическим растворителем при 30-60 градусах;

(3) Очистка и разделение: произведение предыдущего этапа центрифугируется и затем дистиллируется, а полученное твердое вещество повторяется на шаге (2), а целевой продукт получают вторичной дистилляцией после центрифугирования.

По сравнению с предыдущим искусством, проектирование процесса этого метода более разумно, условия подготовки просты и безопасны, а метод подготовкиПтерфенилс высокой чистотой может быть получена.

Chemical

Вторым является нитридация, восстановление и ацетилирование бифенила, который используется для получения P-ацетиламинобифенила, а затем реагирует с азотом триоксидом для получения N-нитрита. Ацетаминобифенил, затем с бензолом. Этот метод имеет длительный процесс маршрута, сложную работу, низкую доходность (только 8%), высокая стоимость, низкое качество продукции и серьезная коррозия оборудования.

Третий вид: отделение от бифенила. Побочные продукты бифениловой продукции включают п-дифенилбензол, о-дифенилбензол, м-дифенилбензол, м-трифенил бензол и некоторые другие бифенилы. В соответствии с их различными точками плавления, точками кипения и растворимостью, они могут быть подготовлены сублимацией и стиркой.

Соображения окружающей среды и безопасности

► Воздействие на окружающую среду

В то время как птерфенил имеет многочисленные полезные применения, его выпуск в окружающую среду может представлять потенциальные риски. В качестве ароматического углеводорода, птерфенил является относительно стойким и может накапливаться в почве и водоемах. Исследования показали, что птерфенил может оказывать токсическое воздействие на водные организмы, включая рыбу и беспозвоночных, при высоких концентрациях.

Чтобы смягчить воздействие птерфенила на окружающую среду, важно внедрить надлежащие методы управления отходами и минимизировать его выпуск в окружающую среду. Это включает в себя использование систем сдерживания в промышленных процессах, обработку сточных вод перед сбросом и безопасную утилизацию P-терфенилсодержащих материалов.

► Меры предосторожности

Птерфенил классифицируется как горючие твердые и может позировать пожарные опасности, если не обрабатывается должным образом. Это также раздражитель для глаз, кожи и дыхательной системы, и длительное воздействие может вызвать неблагоприятное воздействие на здоровье. Следовательно, крайне важно следовать мерам предосторожности при работе с птерфенилом, включая использование индивидуального защитного оборудования (СИЗ), такого как перчатки, очки и респираторы.

Кроме того, P-терфенил должен храниться в прохладной, сухой и хорошо проветриваемой зоне вдали от источников тепла и зажигания. Его также следует хранить отдельно от окислительных агентов и других несовместимых материалов для предотвращения опасных реакций. В случае разлива или выпуска следует соблюдать соответствующие процедуры очистки, чтобы минимизировать воздействие и загрязнение окружающей среды.

Будущие перспективы и направления исследований

● Достижения в области исследований сверхпроводимости

Обнаружение высокотемпературной сверхпроводимости в птерфениле, легированном калием, открыло новые возможности для исследований в этой области. Будущие исследования будут сосредоточены на выяснении основного суперпроводящего механизма, оптимизации процесса легирования и изучении влияния различных легированных корнов на сверхпроводящие свойства материалов на основе P-терфенила. Кроме того, исследователи будут исследовать потенциал для достижения сверхпроводимости в помещении температуры путем модификации химической структуры Птерфенила или разработки новых стратегий допинга.

● Разработка новых фармацевтических препаратов

Биологическая деятельность P-терфенила и его производных предлагает захватывающие возможности для разработки лекарств. Будущие исследования будут направлены на выявление и синтез новых P-терфенильных аналогов с усиленными противоопухолевыми, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Это будет включать в себя использование передовых синтетических методов, таких как комбинаторная химия и высокопроизводительный скрининг, для быстрого генерирования и оценки больших библиотек соединений. Кроме того, исследования будут сосредоточены на понимании молекулярных механизмов, лежащих в основе биологической активности производных Птерфенил, для руководства рациональным дизайном более эффективных лекарств.

● Устойчивое производство и применение

Поскольку экологические проблемы продолжают расти, существует насущная необходимость в разработке устойчивых методов производства и использования P-терфенила. Это включает в себя исследование возобновляемого сырья для P-терфенилового синтеза, оптимизацию промышленных процессов для снижения потребления энергии и генерации отходов, а также развитие экологически чистых применений для P-терфенила и его производных. Приняв устойчивый подход, научные и промышленные сообщества могут обеспечить долгосрочную жизнеспособность технологий на основе P-терфенила, в то же время минимизируя их воздействие на окружающую среду.

Птерфенил является замечательным ароматическим соединением с широким спектром применений в разных научных и технологических областях. От роли в качестве высокотемпературного органического сверхпроводника до его использования в медицинских исследованиях и промышленных процессах P-терфенил продолжает демонстрировать свою универсальность и потенциал. По мере развития исследования в этой области мы можем ожидать, что новые прорывы и инновации, которые еще больше расширят применение P-терфенила и внесут свой вклад в развитие науки и техники. Тем не менее, важно решать проблемы окружающей среды и безопасности, связанные с птерфенилом для обеспечения его устойчивого и ответственного использования в будущем.

 

 

горячая этикетка : P-терфенил CAS 92-94-4, поставщики, производители, завод, оптовая, покупка, цена, объем, для продажи

Отправить запрос