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3-BROMO-5-CHLOROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE CAS : 960613-96-1

La 3-bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, intermédiaire clé en chimie fine, est une matière première indispensable à la synthèse organique et à la recherche et au développement pharmaceutiques. Sa structure bicyclique pyrazolopyrimidine unique, associée à deux atomes d'halogène très réactifs, le brome et le chlore, lui confère des propriétés chimiques extrêmement réactives.

2. Ce produit se présente sous forme de poudre cristalline blanche à jaune clair, est stable et facile à stocker et à transporter. Sa bonne solubilité dans les solvants organiques tels que le dichlorométhane et le N,N-diméthylformamide (DMF) lui permet de s'adapter facilement à différents systèmes réactionnels dans diverses réactions de synthèse organique.

3. En médecine, ce composé est un élément fondamental pour la construction de nouvelles molécules médicamenteuses, fournissant une base structurale au développement de médicaments spécifiques tels que les anticancéreux et les antiviraux. Dans la recherche de pointe en science des matériaux, la 3-bromo-5-chloropyrazolo[1,5-A]pyrimidine participe à la synthèse de matériaux aux propriétés photoélectriques particulières, contribuant ainsi au développement d'une nouvelle génération de matériaux haute performance. Sa grande pureté et sa qualité stable lui permettent de répondre pleinement aux exigences rigoureuses des expériences de recherche scientifique et de la production industrielle, et de favoriser l'innovation et le développement dans les domaines connexes.

    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.

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