- Intermédiaires Abemaciclib
- Larotrectinib Intermédiaire
- Intermédiaires d'Ivacaftor
- AZD-9574 Intermédiaire
- AZD-5305 Intermédiaire
- Intermédiaires de la délafloxacine
- Intermédiaires du ponatinib
- Intermédiaires du baloxavir
- Lisapram Intermédiaires
- Suzétigine (VX548) Intermédiaire
- Resmetirol GL3196 Intermédiaire
- Intermédiaires Dotinod
- Autres intermédiaires
3-BROMO-5-CHLOROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE CAS : 960613-96-1
ZhonghanPrésentation du produit
La 3-bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine est un composé organique de grande qualité présentant un intérêt majeur en synthèse organique, en recherche et développement pharmaceutique et en science des matériaux. Sa structure chimique unique et ses propriétés de réactivité exceptionnelles constituent un atout majeur pour l'innovation technologique dans de nombreux domaines.
ZhonghanFormule structurale
Formule moléculaire | C6H3BrClN3 |
Poids moléculaire | 232,47 |
Densité | 2,03 ± 0,1 g/cm3 (Prévu) |
Conditions de stockage | sous gaz inerte (azote ou argon) à une température de 2 à 8 °C |
Coefficient d'acidité (pKa) | -2,51±0,40 (Prévu) |
Zhonghanpropriétés physiques
1. Aspect : Dans des conditions normales, il se présente sous forme de poudre cristalline blanche à jaune clair. Cette stabilité d’aspect facilite l’identification initiale du produit et le contrôle de sa qualité lors de la production, du stockage et de l’utilisation.
2. Point de fusion : [La valeur précise du point de fusion doit être déterminée expérimentalement ; il s’agit d’un indicateur important de la pureté du produit]. La détermination précise du point de fusion est essentielle pour le contrôle qualité du produit et l’optimisation du procédé de synthèse.
3. Solubilité : Ce composé présente une bonne solubilité dans les solvants organiques courants tels que le dichlorométhane, le N,N-diméthylformamide (DMF) et l'acétonitrile, et une légère solubilité dans l'eau. Cette propriété lui confère un rôle clé dans de nombreux systèmes de synthèse organique. En fonction des exigences spécifiques de la réaction, le solvant approprié peut être sélectionné avec précision afin de favoriser son bon déroulement.
4. Stabilité : Ce produit présente une bonne stabilité chimique à température ambiante, dans un environnement sec et à l'abri de la lumière. Cependant, la présence d'halogènes actifs, tels que le brome et le chlore, dans sa structure moléculaire peut entraîner des réactions chimiques dans certaines conditions, notamment en présence d'acides et de bases forts, à haute température ou en présence d'oxydants puissants, ce qui peut induire des modifications structurales. Par conséquent, les conditions environnementales doivent être strictement contrôlées lors du stockage et de l'utilisation.
ZhonghanDomaines d'application
1. Domaine pharmaceutique : Intermédiaire pharmaceutique essentiel, il joue un rôle central dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Sa structure chimique et sa réactivité uniques lui permettent de participer à la synthèse de nombreuses molécules médicamenteuses biologiquement actives. En réagissant avec d’autres groupements aux activités pharmacologiques spécifiques, il est possible de synthétiser une série de médicaments à potentiel thérapeutique, tels que des anticancéreux, des antiviraux, des antibactériens, etc. Par exemple, dans la recherche et le développement d’anticancéreux, il peut servir d’unité structurale clé pour se lier à des cibles spécifiques des cellules cancéreuses, inhibant ainsi efficacement leur croissance et leur prolifération.
2. Science des matériaux : Ce domaine présente un fort potentiel pour la synthèse de matériaux fonctionnels. Grâce à sa structure moléculaire riche en systèmes conjugués et en atomes d'halogène actifs, il permet de préparer des matériaux organiques aux propriétés optiques et électriques spécifiques. Par exemple, dans la recherche et le développement de matériaux pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), son intégration dans la structure moléculaire du matériau électroluminescent permet d'ajuster la longueur d'onde d'émission et l'efficacité, améliorant ainsi les performances du dispositif OLED. Dans la recherche sur les matériaux semi-conducteurs organiques, il peut également servir d'unité structurale essentielle pour optimiser le transfert de charge et contribuer au développement de dispositifs semi-conducteurs organiques haute performance.
3. Synthèse organique : C'est un outil essentiel pour les chimistes organiciens, permettant la construction de diverses structures moléculaires organiques complexes. Grâce à ses atomes d'halogène actifs, elle peut réaliser une variété de réactions chimiques organiques telles que la substitution nucléophile et le couplage, offrant ainsi de nombreuses possibilités pour la synthèse de composés organiques aux structures et fonctions spécifiques. Elle trouve de nombreuses applications dans les domaines de la synthèse totale de produits naturels et de la synthèse de nouveaux catalyseurs organiques.

