4- (4- nitrobencil) piridina cas 1083-48-3
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4- (4- nitrobencil) piridina cas 1083-48-3

4- (4- nitrobencil) piridina cas 1083-48-3

Código de producto: BM -2-1-018
Nombre en inglés: 4, 6- Dichloro -2- metilpirimidina
Número CAS: 1780-26-3
Fórmula molecular: C5H4CL2N2
Peso molecular: 163
Número de Einecs: 605-815-0
MDL NO.: MFCD00090472
Código HS: 29335990
Mercado principal: Estados Unidos, Australia, Brasil, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, etc.
Fabricante: Bloom Tech Yinchuan Factory
Servicio de tecnología: departamento de I + D -1
Uso: estudio farmacocinético, prueba de resistencia al receptor, etc.

 

4- (4- nitrobencil) piridinaes un compuesto orgánico que es un sólido de color amarillo claro a amarillo. Soluble en benceno, metanol, etanol y otros solventes orgánicos a temperatura ambiente, insoluble en agua. El compuesto es relativamente estable, pero puede descomponerse a alta temperatura o exposición a la luz. Tiene fuertes propiedades fluorescentes y fotosensibles, por lo que a menudo se usa en la preparación de sondas fluorescentes, fotosensibilizadores y materiales ópticos. Además, también se puede usar en reacciones de síntesis orgánica como ligandos de metales de transición, catalizadores orgánicos, etc.

Produnct Introduction

Fórmula química

C12H10N2O2

Masa exacta

214

Peso molecular

214

m/z

214 (100.0%), 215 (13.0%)

Análisis elemental

C, 67.28; H, 4.71; N, 13.08; O, 14.94

4-(4-Nitrobenzyl)pyridine CAS 1083-48-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

4- (4- nitrobencil) piridinaes un compuesto orgánico importante con una estructura química única y una amplia gama de aplicaciones. La siguiente es una explicación detallada de su propósito:

química analítica

Aplicación en análisis cromatográfico
 

En el análisis de cromatografía de gases, se puede utilizar como reactivo de derivatización para mejorar la sensibilidad de volatilidad y detección de ciertos compuestos. Por ejemplo, para ciertos compuestos que son difíciles de vaporizar directamente, una reacción de derivación con 4- (4- nitrobencil) piridina puede generar derivados más volátiles, lo que facilita el análisis de cromatografía de gases. Además, 4- (4- nitrobencil) piridina también se puede usar como un modificador de fase estacionaria para mejorar la selectividad y la eficiencia de separación de las columnas cromatográficas. En el análisis de la cromatografía líquida, también tiene una amplia gama de aplicaciones. Se puede usar como un reactivo de par de iones para formar pares de iones con el analito, cambiando así el comportamiento de retención del analito en la columna cromatográfica y mejorando la eficiencia de separación. Además, 4- (4- nitrobencil) piridina también puede usarse como reactivo de etiquetado fluorescente para reaccionar con el compuesto de prueba para generar derivados fluorescentes, que pueden detectarse mediante un detector de fluorescencia para mejorar la sensibilidad y la selectividad de la detección.

4-(4-Nitrobenzyl)pyridine use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Aplicación en análisis espectral

 

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Se puede usar como agente cromogénico o quelante en el análisis de espectroscopía visible UV. Algunos compuestos tienen una absorción débil en la región visible UV y son difíciles de detectar directamente. Al someterse a reacción de color o reacción de complejación con 4- (4- nitrobencil) piridina, se pueden generar derivados con una fuerte absorción visible UV, mejorando así la sensibilidad de la detección. Por ejemplo, en el análisis de iones metálicos, 4- (4- nitrobencil) piridina puede formar complejos coloreados con ciertos iones metálicos, y el contenido de iones metálicos se puede determinar midiendo la absorbancia de los complejos. El análisis de espectroscopía de fluorescencia es un método analítico altamente sensible, en el que 4- (4- nitrobencil) piridina también juega un papel importante. Puede servir como una sonda fluorescente para sufrir reacciones específicas con el compuesto probado, generando productos fluorescentes. Al medir la intensidad de fluorescencia del producto, se puede lograr la detección cuantitativa del compuesto probado. Además,4- (4- nitrobencil) piridinaTambién se puede utilizar para construir sensores fluorescentes para el monitoreo en tiempo real de ciertos contaminantes o biomoléculas en el medio ambiente.

Aplicación en análisis electroquímico
 

Puede servir como un elemento de reconocimiento o modificador para los sensores electroquímicos. Al fijarlo en la superficie del electrodo, se pueden construir sensores electroquímicos con selectividad específica. Cuando la sustancia a probar entra en contacto con el sensor, se produce una reacción electroquímica específica, lo que resulta en cambios en el potencial o corriente del electrodo. Al medir los cambios en estas señales eléctricas, se puede lograr la detección cuantitativa de la sustancia bajo prueba. Por ejemplo, en la construcción de biosensores, 4- (4- nitrobencil) piridina puede unirse a biomoléculas (como enzimas, anticuerpos, etc.) para detectar componentes específicos en muestras biológicas. En los métodos de análisis electroquímicos, 4- (4- nitrobenzil) piridina también se puede usar como un electrolito aditivo o soportado. Puede mejorar el rendimiento de los electrolitos y mejorar la sensibilidad y precisión del análisis electroquímico. Por ejemplo, en algunos análisis de titulación electroquímica, 4- (4- nitrobencil) piridina puede servir como un indicador o agente complejador, participar en la reacción de titulación y determinar el punto de finalización de la titulación midiendo los cambios en la señal electroquímica.

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Aplicación como reactivo analítico específico

 

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Tiene aplicaciones importantes en la determinación del fosgeno. Phosgene es un gas tóxico que plantea una seria amenaza para la salud humana y el medio ambiente. El método tradicional de detección de fosgeno tiene problemas como la baja sensibilidad y la operación compleja. Y 4- (4- nitrobencil) piridina puede sufrir reacciones específicas con fosgeno para producir productos con propiedades ópticas específicas. Al detectar las propiedades ópticas de estos productos (como absorbancia, intensidad de fluorescencia, etc.), el contenido de fosgeno puede determinarse indirectamente. Este método tiene las ventajas de alta sensibilidad, buena selectividad y operación fácil, y se ha utilizado ampliamente en el campo de la detección de fosgeno. Los pesticidas organofosforados son una clase de insecticidas ampliamente utilizada, pero también representan ciertos peligros para la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, la determinación precisa de los residuos de pesticidas organofosforados en los productos alimenticios y agrícolas es de gran importancia para garantizar la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. 4- (4- nitrobencil) piridina puede reaccionar con pesticidas organofosforados para producir productos con propiedades ópticas específicas. Al detectar las propiedades ópticas de estos productos, el contenido de pesticidas orgánicos se puede determinar indirectamente. Este método también tiene cierto potencial de aplicación en el campo de la detección de residuos de pesticidas de fósforo orgánico.

tinte y pigmento

Tinte intermedio
 

Los intermedios de tinte son materias primas importantes en el proceso de síntesis de tinte, que finalmente generan colorantes con colores y propiedades específicos a través de una serie de reacciones químicas. Debido a su estructura química única, puede servir como intermedio para varios tipos de colorantes, utilizados para sintetizar diferentes tipos de colorantes. Los tintes azo son una clase importante de tintes con ventajas como colores brillantes y un buen rendimiento de teñido. 4- (4- nitrobencil) piridina puede sufrir reacción de acoplamiento con sales de diazonio para generar intermedios de colorantes que contienen grupos azo. Estos intermedios pueden reaccionar aún más con otros compuestos para generar tintes azo con colores específicos. Por ejemplo, puede reaccionar con sales de diazonio de anilina para generar intermedios de colorante amarillo o naranja, que luego se someten a reducción, sulfonación y otros pasos de reacción para generar tintes azo para colorearse textiles. Los tintes de antraquinona son un tipo de tinte con alta resistencia a la luz y resistencia a la intemperie, ampliamente utilizadas para teñir textiles de alta gama y productos de cuero.4- (4- nitrobencil) piridinapuede usarse como intermedio en la síntesis de tintes de antraquinona. Al reaccionar con otros compuestos e introducir grupos funcionales específicos, se pueden mejorar las propiedades del colorante. Por ejemplo, puede sufrir reacción de sustitución nucleófila con compuestos de antraquinona para generar intermedios de colorante antraquinona que contienen anillos de nitro y piridina. Después de una serie de pasos de reacción, finalmente produce tintes de antraquinona con excelentes propiedades.

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Aditivos de tinte funcional

 

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Con el avance de la tecnología, los requisitos funcionales para los tintes también están aumentando. Puede servir como un aditivo para los tintes funcionales, dotándolos con propiedades especiales. Los tintes fluorescentes son un tipo de colorante que puede emitir fluorescencia bajo irradiación de luz ultravioleta o visible, y se usan ampliamente en campos como el etiquetado biológico y los materiales ópticos. 4- (4- nitrobencil) piridina puede usarse como un aditivo para los tintes fluorescentes, reaccionando con otras moléculas de colorante fluorescente e introduciendo grupos funcionales como los anillos de nitro y piridina, para mejorar el rendimiento de las colorantes fluorescentes. Por ejemplo, puede mejorar el rendimiento cuántico, la estabilidad, la selectividad, etc. de los tintes fluorescentes, lo que los hace más adecuados para escenarios de aplicación específicos. Los tintes sensibles al término son un tipo de colorante que puede sufrir cambios de color a temperaturas específicas y se usan ampliamente en campos como papel térmico y etiquetas térmicas. La 4- (4- nitrobencil) piridina puede usarse como un aditivo para los tintes termosensibles, reaccionando con otras moléculas de tinte termosensible, introduciendo grupos funcionales específicos y ajustando la temperatura de cambio de color y el rango de tales termoestables. Por ejemplo, puede mejorar la sensibilidad, la estabilidad, la resistencia a la intemperie, etc. de los tintes termosensibles, lo que los hace más adecuados para diferentes entornos de aplicación.

Materias primas para la síntesis de pigmento
 

Los pigmentos son sustancias de partículas finas que son insolubles en medios como agua, aceite, solventes, etc. Tienen propiedades como cubrir la potencia y la potencia para colorear, y se usan ampliamente en recubrimientos, tintas, plásticos y otros campos. Se puede usar como materia prima para la síntesis de pigmento, reaccionando con otros compuestos para producir pigmentos con colores y propiedades específicas. Los pigmentos orgánicos son un tipo de pigmento con colores brillantes, alta potencia de color y buena resistencia al clima, ampliamente utilizada en recubrimientos de alta gama, tintas y otros campos. Se puede usar como materia prima para la síntesis de pigmentos orgánicos, reaccionando con otros compuestos orgánicos para producir intermedios de pigmento orgánico que contenga nitro y anillos de piridina. Estos intermedios pueden someterse aún más a pasos de reacción, como oxidación, reducción y condensación para generar pigmentos orgánicos con colores específicos. Los pigmentos inorgánicos son un tipo de pigmento con propiedades como cubrir la potencia y la potencia de color, pero algunos pigmentos inorgánicos tienen problemas como un solo color y mala resistencia climática. La 4- (4- nitrobencil) piridina puede usarse como un modificador para pigmentos inorgánicos, introduciendo grupos funcionales como los anillos de nitro y piridina en la superficie de los pigmentos inorgánicos a través de la superficie, el injerto químico y otros métodos para mejorar sus propiedades. Por ejemplo, puede mejorar la dispersión, la resistencia a la intemperie, el poder para colorear, etc. de pigmentos inorgánicos, lo que los hace más adecuados para diferentes escenarios de aplicación.

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Materias primas de pigmento óptico especial de rendimiento óptico

 

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Con el avance de la tecnología, los requisitos de rendimiento óptico para los pigmentos también están aumentando. Se puede usar como materia prima para pigmentos de rendimiento óptico especiales, dotándolos con propiedades ópticas especiales. Los pigmentos fluorescentes son un tipo de pigmento que puede emitir fluorescencia bajo irradiación de luz ultravioleta o visible, y se usan ampliamente en campos, como el etiquetado de seguridad y el etiquetado contra la faseza. La 4- (4- nitrobencil) piridina puede usarse como materia prima para pigmentos fluorescentes, que reacciona con otras sustancias fluorescentes para generar intermedios de pigmento fluorescentes que contienen anillos de nitro y piridina. Estos intermedios pueden procesarse aún más para producir pigmentos con excelentes propiedades fluorescentes. Por ejemplo, puede mejorar el rendimiento cuántico, la estabilidad, la resistencia a la intemperie, etc. de pigmentos fluorescentes, lo que los hace más adecuados para el uso al aire libre. Los pigmentos que cambian el color son un tipo de pigmento que puede sufrir cambios de color en condiciones específicas como temperatura, luz, humedad, etc. Se usan ampliamente en envases inteligentes, juguetes, ropa y otros campos. Se puede usar como materia prima para que los pigmentos que cambian el color, reaccionando con otras sustancias que cambian de color para generar pigmentos de cambio de color intermedio que contienen anillos de nitro y piridina. Estos intermedios pueden procesarse aún más para producir pigmentos con propiedades específicas que cambian de color. Por ejemplo, puede mejorar la sensibilidad, la estabilidad, la durabilidad, etc. de los pigmentos que cambian el color, lo que los hace más adecuados para diferentes escenarios de aplicación.

 

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