2-amino-3,5-fibromopirazinaes un compuesto orgánico, con fórmula molecular: C4H3BR2N3, CAS 24241-18-7, peso molecular: 264.89 g/mol, densidad de aproximadamente 2,26 g/cm ³. Es un sólido incoloro a amarillo claro, a menudo presente en forma cristalina. Tiene cierta solubilidad en algunos solventes orgánicos, como dimetil sulfóxido (DMSO), diclorometano (DCM) y etanol. Sin embargo, la solubilidad en el agua es relativamente baja. Relativamente estable en condiciones convencionales. Sin embargo, bajo la acción de la luz o el calor, puede sufrir descomposición u otras reacciones. Se puede usar para preparar materiales de polímeros, como polímeros. Se puede usar para preparar materiales fotosensibles, como polímeros fotosensibles. Estos materiales experimentan cambios químicos o físicos bajo la luz, y pueden usarse en fotolitografía, etiquetado óptico, detección óptica y otros campos. Se puede usar como intermedio en síntesis química para preparar otros compuestos. Se utiliza para preparar polímeros conjugados para la detección de neurotoxinas . 2- amino-3,5-fibirazina es un intermedio en la preparación de inhibidores de quinasa (roca).

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Fórmula química |
C4H3BR2N3 |
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Masa exacta |
251 |
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Peso molecular |
253 |
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m/z |
253 (100.0%), 251 (51.4%), 255 (48.6%), 254 (4.3%), 252 (2.2%), 256 (2.1%), 254 (1.1%) |
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Análisis elemental |
C, 19.00; H, 1.20; Br, 63.19; N, 16.62 |
Su estructura molecular contiene un anillo de pirazina y dos átomos de bromo.

En esta estructura, se puede ver un anillo de pirazina aromático de cinco miembros, que consta de dos átomos de nitrógeno y tres átomos de carbono. Hay un doble enlace entre dos átomos de nitrógeno y átomos de carbono adyacentes. Un átomo de carbono del anillo de pirazina está conectado a un átomo de hidrógeno, y un grupo amino (- NH2) está unido a este átomo de carbono. Dos átomos de bromo están conectados a dos átomos de carbono adyacentes en el anillo de pirazina.

2-amino-3,5-fibromopirazinaes un compuesto orgánico con varias aplicaciones.
1. Intermedios de síntesis química:
Se puede usar como intermedio en síntesis química para preparar otros compuestos. Sus dos átomos de bromo proporcionan un sitio de reacción para una mayor conversión de grupo funcional, reacción de sustitución y reacción de condensación.
2. Materiales fotosensibles:
Se puede usar para preparar materiales fotosensibles, como polímeros fotosensibles. Estos materiales experimentan cambios químicos o físicos bajo la luz, y pueden usarse en fotolitografía, etiquetado óptico, detección óptica y otros campos.
3. Materiales electroluminiscentes orgánicos (OLED):
Debido a su aromaticidad y estructura electrónica, se puede usar para preparar la luz orgánica - materiales emisores (OLEDS). Combinado con otro compuesto aromático conjugado, puede mejorar la eficiencia luminosa y la estabilidad de los dispositivos OLED.

4. Materiales de polímero:
Se puede usar para preparar materiales de polímeros, como polímeros. Al introducirlo, los monómeros, la estructura y las propiedades de los polímeros pueden alterarse, como aumentar el peso molecular, regular la solubilidad y mejorar la estabilidad térmica.


Un método común para sintetizarlo se obtiene reaccionando la correspondiente 2,3,5-tribromopirazina con un compuesto amino. La siguiente es una posible ruta de síntesis:
1. Síntesis de 2,3,5-tribromopirazina:
a. Disuelva la pirazina en el disolvente apropiado, agregue nitrito de sodio (nano2) y ácido clorhídrico (HCl), realice una reacción de nitroso a baja temperatura y genere 2,3,5-hipromopirazina.
b. Recoja 2,3,5-tribromopirazina a través de la filtración y el lavado.
2. Síntesis de2-amino-3,5-fibromopirazina:
a. Disolver 2,3,5-tribromopirazina en un disolvente apropiado.
b. Agregue agua o gas de amoníaco para permitir que la mezcla de reacción reaccione a una temperatura adecuada.
do. Controle el tiempo de reacción y la temperatura para garantizar el progreso de la reacción.
d. Filtre la mezcla de reacción y lave con el solvente apropiado.
mi. Obtenga el producto a través de la cristalización u otros métodos de purificación.
Peligro de palabras de advertencia, Descripción del peligro H301 - H315 - H318 - H335-H319, Instrucciones de prevención P280G-P261-P280-P 301+ P310-P 305+ P 351+ P338-P264-P 302+ P {{1 6}} P 332+ P 313+ P 362+ P364-P 305+ P 351+ P 338+ P 337+ P313, Símbolos de material peligroso XN, XI, Códigos de categoría de riesgo 22-37/38-41, Instrucciones de seguridad 26-36/39, Número de transporte de material peligroso un 2811 6.1/pg 3, WGK Alemania3, nivel de peligro 6.1, categoría II de empaquetado, punto de combustión 114-117 grados C (lit.), punto de ebullición 294.6 ~ 35. 05. 05. 055. 05. 05. 055. 2.287 ± 0.06 g/cm3 (predicho), condición de almacenamiento se mantiene en el lugar oscuro, atmósfera de inserción, 2-8 grados C, solubilidad en metanol, constante de disociación ácida (PKA) 0.81 ± 0.10 (predicho), forma de polvo, color amarillo a marrón, pulgada de inhikiDtlbkXrfwuerqnuhffaoysa-n.

Los campos de aplicación básicos impulsan el crecimiento de la demanda
El mercado intermedio farmacéutico continúa expandiéndose
2-amino-3,5-fibromopirazina, como inhibidores clave intermedios para la quinasa (roca), mantiene una posición central en el campo de tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Los inhibidores de la roca regulan la contracción del músculo liso vascular y pueden tratar de manera efectiva la hipertensión, la arteriosclerosis y otras enfermedades. Con el número global de pacientes con enfermedades cardiovasculares superiores a 500 millones (datos de la OMS), se espera que el mercado de drogas relacionados alcance los 80 mil millones de dólares en 2027, lo que impulsa directamente la demanda de intermedios. Además, la aplicación innovadora de este compuesto en el campo de polímero conjugado para la detección de neurotoxinas proporciona una nueva herramienta para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer, y se espera que el mercado de reactivos de diagnóstico relacionado exceda los 5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025.
Los materiales biológicos y la investigación en ciencias de la vida se profundizan
Como reactivo químico biológico, su aplicación en la investigación de la función de proteínas, el análisis del mecanismo catalítico enzimático, etc. se está expandiendo continuamente. Por ejemplo, en la tecnología de edición de genes CRISPR, este compuesto puede estabilizar la conformación de la proteína Cas9 como ligando, aumentando la eficiencia de edición en un 15%- 20%. La inversión global de I + D en ciencias de la vida tiene una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7% (datos para 2023), impulsando el crecimiento continuo de la demanda de productos a nivel de reactivos.
Los avances tecnológicos remodelan el panorama de la industria

La optimización del proceso de síntesis reduce significativamente los costos
La reacción de bromación tradicional tiene problemas como bajo rendimiento (65%- 70%) y muchos por los productos -. En 2024, Shandong Dahe Pharmaceutical desarrolló tecnología de bromación catalítica, que realiza la bromación direccional con un catalizador de paladio-carbono, aumentando el rendimiento al 92% y reduciendo el costo de producción por tonelada en un 35%. Al mismo tiempo, los reactores de flujo continuo reemplazaron los reactores por lotes, acortando el ciclo de producción de 72 horas a 18 horas y reduciendo el consumo de energía en un 40%.
El sistema de fabricación verde acelera la formación
En respuesta al problema de la tasa de utilización de bromo insuficiente (60%) en los procesos tradicionales, Jiangsu Huateng Pharmaceutical desarrolló un sistema de bromación de líquido iónico, lo que aumentó el tasa de utilización de la bromo al 95% y redujo la concentración de iones de bromuro en el líquido de residuos de 12% a 0.5%, reduciendo significativamente el costo del tratamiento con protección ambiental. Esta tecnología ha ganado el Premio de Oro de Patentes de China y se ha aplicado industrialmente.

Los mercados regionales presentan competencia diferenciada

El mercado de Asia - Pacific consolida su posición dominante
China es el mayor productor del mundo, que representa el 45% de la capacidad de producción. Shandong Haiwang Chemical ha logrado una compresión de costos de producción al promedio de la industria del 70% a través de un "bromo - intermedio - de formulación" integrada, con la exportación de productos que representa el 40%. El mercado indio se beneficia del programa "Make in India", con un tamaño de mercado que se espera que alcance los 180 millones de dólares estadounidenses en 2025, pero los productos finales -} altos dependen de las importaciones, proporcionando a las empresas nacionales oportunidades alternativas.
Los mercados europeos y americanos se centran en aplicaciones finales -}
El recubrimiento de retardante basado en BASF de BASF de Alemania y BMW para el proyecto ITER (Reactante Experimental Experimental) reduce el revestimiento de retardante basado en el bromo-} basado en el BASF de Alemania y BMW para el proyecto ITER (reactor experimental internacional termonuclear) reduce las emisiones de VOC a 15G/L y se aplica al módulo de batería de vehículos eléctricos IX3, que impulsa el crecimiento de la demanda de intermedios especiales. DuPont de los Estados Unidos desarrolló un bio -} Bromo basado en el retardante de llama basado en la llama, con una huella de carbono 40% más baja que los productos tradicionales, y ha obtenido la calificación de proveedores para Boeing 787, abriendo un nuevo mercado en el campo de aviación.

Los campos emergentes crean espacio incremental

La industria de la energía de hidrógeno experimenta un crecimiento explosivo
According to the International Hydrogen Energy Council's prediction, the global hydrogen storage and transportation market size will reach 2.5 trillion US dollars by 2030. 2-Amino-3,5-dibromopyrazine, as a key component of radiation-resistant flame retardants, can increase the pressure resistance level of hydrogen storage tanks to 1000 bar, and has already been applied in the insulation layer of Ningde Time Batería Kirin, con un solo uso del vehículo de 0.8 kg.
Requisitos especiales para dispositivos de fusión nuclear
El proyecto ITER (reactor experimental termonuclear internacional) tiene requisitos extremadamente altos para la resistencia del material a la irradiación de neutrones. Este compuesto reduce la tasa de descomposición de irradiación de 0.3% por año a 0.05% por año al introducir una estructura de cadena de lado flexible -. Ha sido certificado por la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) y se espera que tenga un tamaño de mercado de 500 millones de dólares estadounidenses para 2030.

Desafíos y contramedidas
Avance de la barrera técnica
High - extremo Los retardantes de la llama de polietersulfona bromada aún dependen de las importaciones, con una tasa de domesticación de menos del 10%. Se sugiere que las empresas aumentan la cooperación con el Instituto de Ingeniería de Procesos de la Academia de Ciencias de China, centrándose en la investigación clave de la enzima - catalizada por la tecnología de brominación, con el objetivo de aumentar la selectividad de reacción del 85% al 98%.
Gestión de la presión de costos
La fluctuación del precio del bromo ha llevado a un aumento promedio anual de 5% - 7% en los costos de producción. Las empresas líderes pueden firmar acuerdos a largo plazo para bloquear los precios de las materias primas, y al mismo tiempo desarrollar la tecnología de recuperación de bromo (como el método de despolimerización química de Dow Chemical, con una tasa de recuperación superior al 90%), reduciendo el costo de procesamiento en 400 dólares estadounidenses por tonelada.
Respuesta de fricción comercial
La imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos sobre materiales electrónicos chinos ha llevado a un aumento del 25% en el costo de exportación de algunos productos. Se sugiere que las empresas establezcan bases de producción en el sudeste asiático, aprovechando las políticas de preferencia arancelaria de RCEP, reduciendo la tarifa de los productos finales del 15% al 0%. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la certificación de las regulaciones de alcance de la UE, los productos de las empresas certificadas pueden lograr una prima de precio de hasta un 20%.
Perspectiva de tendencia futura
La aplicación de la tecnología Alfafold en la predicción de la estructura de proteínas puede acelerar el desarrollo de derivados para este compuesto. Se espera que en 2026, el ciclo desde el descubrimiento objetivo hasta la optimización del compuesto de plomo se acortará de 5 años a 2 años.
En respuesta a los requisitos de transparencia de la cadena de suministro en los campos de aviación y médicos, se establecerá un sistema de trazabilidad de proceso - completo de materias primas a productos terminados. A través del marco de tela Hyperledger, los datos se harán inmutables, cumpliendo con los requisitos de la certificación estándar de aviación AS9120.
Los materiales compuestos de resina epoxi de grafeno/bromado aumentarán el retraso de la llama en un 35% y el pico de la tasa de liberación de calor en un 50%. Esta tecnología se ha aplicado en la batería Ningde Time Kirin, y se espera que impulse un aumento del 300% en la demanda de intermedios relacionados en 2025.
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