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1-bromo-3,4-difluoro-2-méthoxybenzène CAS : 888318-22-7

1. Informations de base : Le 6-bromo-2,3-difluoroanisole, dont la structure chimique précise est composée d’un atome de brome, de deux atomes de fluor et d’un groupe méthoxy liés à des positions spécifiques du cycle benzénique, est un intermédiaire important en synthèse organique. Sa pureté est supérieure à 97 %, son numéro CAS est 888318-22-7, et il se présente sous la forme d’une poudre cristalline stable, blanche à jaune clair, occupant une place clé sur le marché des matières premières chimiques.

2. Propriétés physiques et chimiques : 6-bromo-2,3-difluoroanisole, poudre cristalline blanche à jaune clair, point de fusion à 41-45°C, présente une bonne solubilité dans les solvants organiques courants tels que le toluène et le dichlorométhane, possède des propriétés chimiques stables, peut résister aux conditions de stockage conventionnelles et constitue une matière première extrêmement fiable en synthèse organique ;

3. Orienté vers l'application : le 6-bromo-2,3-dichloroanisole, une matière première clé pour la synthèse organique, contribue à la synthèse de nouveaux médicaments antibactériens et antiviraux dans le domaine de la recherche et du développement de médicaments ; en science des matériaux, il soutient la préparation de matériaux électroniques haute performance et est un produit chimique de base qui favorise le développement de multiples domaines de pointe ;

4. Assurance qualité : L’éther 6-bromo-2,3-difluorotoluène est produit dans le strict respect des normes internationales de gestion de la qualité. Après une analyse précise par chromatographie liquide à haute performance (HPLC), sa pureté est supérieure à 97 % et sa teneur en impuretés extrêmement faible. Chaque lot est accompagné d’un rapport d’analyse détaillé garantissant la stabilité et la fiabilité de la qualité du produit, afin de répondre à vos exigences élevées en matière de recherche scientifique et de production industrielle.

    ZhonghanPrésentation du produit

    Le 6-bromo-2,3-difluoroanisole est un composé chimique fin d'une grande valeur en chimie organique. Sa structure moléculaire unique lui confère une activité chimique diversifiée et un large potentiel d'applications. Elle est composée d'un atome de brome, de deux atomes de fluor et d'un groupe méthoxy liés à des positions spécifiques du cycle benzénique. Cette structure moléculaire précise en fait un intermédiaire clé dans de nombreuses réactions de synthèse organique.

    Le 6-bromo-2,3-difluoroanisole se présente sous forme de poudre cristalline blanche à jaune clair, ce qui facilite son stockage, son transport et son utilisation. Son point de fusion se situe entre 41 et 45 °C et il est soluble dans les solvants organiques courants tels que le toluène et le dichlorométhane. Cette propriété lui permet de participer efficacement aux réactions de synthèse organique, offrant ainsi des conditions optimales pour le bon déroulement de diverses réactions chimiques.

    En termes d'applications, le 6-bromo-2,3-difluoroanisole est un composé polyvalent en synthèse organique. Dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutiques, il constitue une matière première indispensable à la synthèse de nouveaux médicaments antibactériens et antiviraux, offrant ainsi une base matérielle pour lutter contre diverses maladies difficiles à traiter. En science des matériaux, grâce à sa structure chimique unique, il contribue à la synthèse de matériaux électroniques haute performance, tels que des matériaux fonctionnels pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), améliorant ainsi les performances et la stabilité des dispositifs électroniques et jouant un rôle clé dans les avancées scientifiques et technologiques de pointe.

    Durant le processus de production, nous respectons scrupuleusement les normes internationales de gestion de la qualité et contrôlons rigoureusement chaque étape, de l'approvisionnement en matières premières à la livraison du produit fini. Nous utilisons des technologies de synthèse avancées et des techniques de séparation et de purification performantes, ainsi que des méthodes d'analyse de précision telles que la chromatographie liquide à haute performance (HPLC), afin de garantir une pureté supérieure à 97 % pour chaque lot de produits et de maintenir un taux d'impuretés extrêmement bas. Chaque produit est accompagné d'un rapport d'analyse détaillé, assurant ainsi à nos clients des produits de haute qualité, stables et performants.

    Sur le marché très concurrentiel des matières premières chimiques, le 6-bromo-2,3-difluoroanisole a su gagner la confiance et la reconnaissance de nombreux instituts de recherche, entreprises pharmaceutiques et fabricants de matériaux grâce à son excellente qualité et à ses vastes applications potentielles. Face à la croissance continue de la demande mondiale de médicaments innovants et de matériaux de haute performance, les perspectives de marché du 6-bromo-2,3-difluoroanisole devraient s'élargir. Nous poursuivrons également nos efforts d'optimisation des procédés de production et d'amélioration de la qualité de nos produits afin de soutenir plus efficacement le développement de divers secteurs industriels.

    ZhonghanFormule structurale

    Formule moléculaire

    C7H5BrF2O

    Poids moléculaire

    223,01

    Conditions de stockage

    Conservé dans un endroit sec, à température ambiante.

    point d'ébullition

    195,7 ± 35,0 °C (prévisionnel)

    Densité

    1,615±0,06 g/cm3 (Prévu)

     

    Zhonghanpropriétés physiques

    Aspect : Poudre cristalline généralement blanche à jaune clair.

    Point de fusion : Généralement autour de 41℃-45℃, mais peut varier légèrement en fonction de facteurs tels que la pureté du produit.

    Point d'ébullition : environ 232 °C à 234 °C. Sous certaines conditions de pression, la substance passe de l'état liquide à l'état gazeux dans cette plage de températures.

    Densité : La densité relative est d'environ 1,65 g/cm³, ce qui est supérieur à la densité de l'eau, ce qui signifie que si elle n'est pas miscible avec l'eau, elle coulera au fond de l'eau.

    Solubilité : Il est soluble dans les solvants organiques courants, tels que le toluène, le dichlorométhane, le chloroforme, le tétrahydrofurane, etc. Il peut former une solution homogène dans ces solvants organiques, ce qui favorise sa participation en tant que réactif ou intermédiaire dans des réactions chimiques telles que la synthèse organique.

    Indice de réfraction : L’indice de réfraction est d’environ 1,520. Cette propriété optique présente une certaine importance de référence dans la recherche ou l’application de certains matériaux optiques.

    ZhonghanDomaines d'application

    domaine médical

    Médicaments antimicrobiens de synthèse : ce sont des intermédiaires importants pour la synthèse de nouveaux médicaments antimicrobiens. Ils permettent d’introduire des fragments structuraux spécifiques dans les molécules médicamenteuses, d’améliorer les effets inhibiteurs ou bactéricides des médicaments sur les bactéries et de contribuer au développement de nouveaux médicaments contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

    Médicaments antiviraux de synthèse : Ils jouent un rôle clé dans la recherche et le développement de médicaments antiviraux. Ils réagissent avec d’autres composés pour construire des structures moléculaires médicamenteuses dotées d’une activité antivirale, qui peuvent être utilisées pour lutter contre diverses infections virales telles que le virus de la grippe et le virus de l’hépatite B.

    Synthèse d'autres médicaments : Il peut également être utilisé pour synthétiser d'autres types de médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux, etc., offrant ainsi de nouvelles options thérapeutiques pour ces maladies.

    Champ de pesticides

    Insecticides de synthèse : ils peuvent servir de matières premières pour la synthèse de nouveaux insecticides. Leur structure chimique unique confère aux insecticides une activité et une sélectivité accrues. Ils permettent de lutter efficacement contre les ravageurs en agriculture, tels que les pucerons et les acariens, réduisant ainsi les dégâts causés aux cultures et augmentant les rendements.

    Fongicides de synthèse : Ils permettent de synthétiser des pesticides à fort pouvoir bactéricide, utilisés pour lutter contre les maladies des plantes telles que les champignons et les bactéries, protéger les cultures contre les agents pathogènes et garantir la qualité et le rendement des produits agricoles.

    Herbicides de synthèse : Participer à la synthèse de nouveaux herbicides capables de contrôler efficacement des espèces de mauvaises herbes spécifiques tout en ayant peu d’impact sur la croissance des cultures, d’obtenir un contrôle précis des mauvaises herbes et d’améliorer l’efficacité et les avantages économiques de la production agricole.

    Science des matériaux

    Polymères synthétiques haute performance : Ils peuvent être utilisés comme monomères fonctionnels pour participer à la réaction de synthèse de polymères afin de préparer des matériaux polymères aux propriétés particulières, tels que des polymères présentant une bonne stabilité thermique, de bonnes propriétés mécaniques et optiques, qui peuvent être utilisés pour fabriquer des pièces haute performance dans les domaines de l’aérospatiale, de l’électronique et des appareils électriques.

    Matériaux optoélectroniques organiques de synthèse : Ils trouvent d’importantes applications dans la synthèse de matériaux optoélectroniques organiques tels que les diodes électroluminescentes organiques (OLED) et les cellules solaires organiques. Ils permettent d’améliorer l’efficacité lumineuse et les performances de transfert de charge des matériaux, d’optimiser les performances et la stabilité des dispositifs optoélectroniques organiques et de favoriser le développement de la technologie optoélectronique organique.

    Autres domaines de la chimie fine

    Parfums de synthèse : ils peuvent être utilisés pour synthétiser des composés odorants aux fragrances uniques, fournir de nouveaux ingrédients parfumés à l’industrie du parfum et servir à formuler des parfums, des arômes et d’autres produits pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de parfums variés.

    Colorants synthétiques : En tant qu’intermédiaires des colorants synthétiques, ils peuvent introduire des chromophores et des auxochromes spécifiques dans les molécules de colorant afin d’améliorer la couleur, les propriétés de teinture et la solidité des colorants, et sont utilisés pour teindre les textiles, le cuir et d’autres matériaux.

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