กรด Cyclohexyl Boronicเป็นสารประกอบโบรอนอินทรีย์ที่มีสูตรเคมี C6H13BO2, CAS 4441-56-9 มวลโมลาร์ที่สอดคล้องกันคือ 137.98 g/mol ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อนผลึกหรือสารที่เป็นผง ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ต่างๆเช่นอีเธอร์, dimethylformamide (DMF), ไดคลอโรมีเธนและคลอโรฟอร์ม มันมีความสามารถในการละลายต่ำในน้ำ มันเป็นสารไวไฟที่อาจจุดชนวน เนื่องจากประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์นี้มีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคลือบฟันและเซรามิกมันถูกใช้เพื่อเพิ่มความเงาและความคงทนของผลิตภัณฑ์เคลือบฟันและยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเคลือบและเม็ดสี มันถูกใช้เป็นสารเติมแต่งและฟลักซ์ในอุตสาหกรรมยาและโลหะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Boron Steel ซึ่งมีความแข็งสูงและความเหนียวที่ดีและสามารถแทนที่เหล็กนิกเกิลได้ มันมีคุณสมบัติต่อต้านการกัดกร่อนและสามารถใช้เป็นสารกันบูดเช่นการต่อต้านการกัดกร่อนของไม้ มันถูกใช้ในการเชื่อมโลหะ, หนัง, การถ่ายภาพและอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงในการผลิตสีย้อม, ผ้าทนความร้อนและที่ทนไฟ, อัญมณีเทียม, ตัวเก็บประจุและเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยาฆ่าแมลงและตัวเร่งปฏิกิริยา มันสามารถใช้เป็นโบรอนที่มีปุ๋ยองค์ประกอบติดตามในการเกษตรซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับพืชหลายชนิดและสามารถเพิ่มปริมาณน้ำมันของเรพซีด เนื่องจากความสามารถในการผลิตบอร์ไรด์ต่าง ๆ จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเช่นการป้องกันประเทศ
|
|
สูตรเคมี |
C6H13BO2 |
มวลที่แน่นอน |
128 |
น้ำหนักโมเลกุล |
128 |
m/z |
128 (100.0%), 127 (24.8%), 129 (6.5%), 128 (1.6%) |
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 56.31; H, 10.24; B, 8.45; O, 25.00 |
กรดไซโคลเฮกซิลโบโรนิกเป็นสารประกอบ organoboron ที่สำคัญที่มีการใช้งานต่าง ๆ
1. พื้นผิวและรีเอเจนต์ในการสังเคราะห์อินทรีย์:
มันเป็นสารตั้งต้นที่ใช้กันทั่วไปและรีเอเจนต์และมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์อินทรีย์ มันสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับปฏิกิริยาของซูซูกิทำปฏิกิริยากับอะโรมาติกเฮไลด์หรือฟลูออโรอร์เพื่อสร้าง organoborates ที่สอดคล้องกัน boronic เอสเทอร์อินทรีย์เหล่านี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างพันธะคาร์บอนคาร์บอนและการสร้างโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนเช่นการเตรียมยาความซับซ้อนและวัสดุที่ใช้งานได้
2. แกนด์ในปฏิกิริยาที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ:
มันและอนุพันธ์ของมันสามารถใช้เป็นแกนด์ในปฏิกิริยาที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเพื่อสร้างคอมเพล็กซ์ที่มีเสถียรภาพด้วยโลหะทรานซิชัน คอมเพล็กซ์เหล่านี้มีบทบาทในการเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในปฏิกิริยาการสังเคราะห์อินทรีย์จำนวนมากเช่นไฮดรอกซิเลชั่นการออกซิเดชั่นการลดลงการเกิดพอลิเมอไรเซชันของโอเลฟิน ฯลฯ โดยการปรับโครงสร้างและโหมดการประสานงานของลิแกนด์อัตราการเลือกและผลผลิตของปฏิกิริยาการเร่งปฏิกิริยาสามารถเปลี่ยนแปลงได้

3. การวิจัยในสาขาชีวการแพทย์:
มันและอนุพันธ์ของมันมีค่าการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในสาขาของ biomedicine พวกเขาสามารถใช้ในการออกแบบและสังเคราะห์โมเลกุลยาใหม่และปรับปรุงคุณสมบัติและผลกระทบของยา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นโพรบฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์โมเลกุลและไบโอมาร์คเกอร์
4. ฟิลด์แอปพลิเคชันอื่น ๆ :
กรดไซโคลเฮกซิลโบโรนิกยังสามารถมีบทบาทในสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่นในการวิจัยวัสดุออพโตอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์การเคลือบและตัวเร่งปฏิกิริยาพวกเขามีส่วนร่วมในปฏิกิริยาและกระบวนการที่สำคัญหลายอย่างเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ
5. การวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี:
มันสามารถใช้ในสาขาการวิเคราะห์และตรวจจับทางเคมี มันสามารถใช้เป็นแกนด์ในการสร้างคอมเพล็กซ์ด้วยไอออนโลหะสำหรับการตรวจจับและการวิเคราะห์วัสดุเซมิคอนดักเตอร์มลพิษสิ่งแวดล้อมและสารตกค้างของยา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับการเตรียมเทคโนโลยีการแยกและสีย้อม
5.1 ปฏิกิริยาการประสานงาน: มันสามารถสร้างคอมเพล็กซ์ที่มีเสถียรภาพด้วยสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์จำนวนมากผ่านปฏิกิริยาการประสานงานซึ่งมักจะใช้เป็นแกนด์ในการวิเคราะห์ทางเคมี โดยการสร้างคอมเพล็กซ์ด้วยไอออนโลหะการตรวจจับแบบเลือกและการวัดไอออนของโลหะสามารถทำได้
5.2 โพรบฟลูออเรสเซนต์: มันและอนุพันธ์ของมันถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาโพรบฟลูออเรสเซนต์ โดยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลเป้าหมายมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ซึ่งจะตระหนักถึงการตรวจจับโมเลกุลเป้าหมาย โพรบฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้สำหรับการตรวจหา biomolecules (เช่นโปรตีนน้ำตาล) มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ยา ฯลฯ
5.3 ตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์อินทรีย์: มันและอนุพันธ์ของมันมักจะใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์ พวกเขาสามารถส่งเสริมปฏิกิริยาอินทรีย์จำนวนมากเช่นการสังเคราะห์ของกรดโบโรนิกเอสเทอร์การก่อตัวของพันธะ CC ฯลฯ การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานี้สามารถปรับปรุงการเลือกและประสิทธิภาพของปฏิกิริยา
5.4 ไบโอเซนเซอร์: อนุพันธ์สามารถตรึงบนพื้นผิวอิเล็กโทรดเพื่อสร้างไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับชีวโมเลกุลหรือสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เมื่อโมเลกุลเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือศักยภาพดังนั้นจึงตระหนักถึงการตรวจจับอย่างรวดเร็วและละเอียดอ่อนของโมเลกุลเป้าหมาย
5.5 การวิเคราะห์ยา: สามารถใช้สำหรับการแยกการทำให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของยา ตัวอย่างเช่นโดยอาศัยความซับซ้อนของโมเลกุลยาการวิเคราะห์ยาสามารถทำได้โดยเทคนิคต่าง ๆ เช่นโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)
Cyclohexyl Boronic Acid มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมเคลือบฟันและเซรามิกและโครงสร้างและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้
แอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมเคลือบฟัน
ในกระบวนการผลิตเคลือบฟันสามารถปรับปรุงความเงาและความแน่นของผลิตภัณฑ์เคลือบฟันได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลิตภัณฑ์เคลือบฟันจำเป็นต้องมีความต้านทานการสึกหรอที่ดีและความต้านทานการกัดกร่อนในระหว่างการใช้งานและการเพิ่มสารนี้สามารถปรับปรุงความแข็งและความทนทานของการเคลือบเคลือบฟันได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะหนึ่งในส่วนประกอบของการเคลือบฟันผ่านโครงสร้างโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์ชั้นเคลือบหนาทึบเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการยิงเคลือบฟันทำให้เกิดปัจจัยภายนอกจากการกัดกร่อนพื้นผิวเคลือบฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง: เครื่องครัวเคลือบฟัน
ในกระบวนการผลิตของเครื่องครัวเคลือบฟันมันถูกใช้อย่างกว้างขวางในสูตรของเคลือบเคลือบฟัน เครื่องครัวเคลือบฟันจำเป็นต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพต่าง ๆ ในระหว่างการปรุงอาหารอุณหภูมิสูงในขณะที่ยังคงรักษาพื้นผิวที่เรียบและสวยงาม การเพิ่มสารนี้ทำให้เครื่องครัวเคลือบฟันเคลือบฟันหนักขึ้นทนต่อการสึกหรอมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปลดปล่อยน้อยลงซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องครัว
นอกจากนี้ยังมีความเสถียรทางความร้อนที่ดีและสามารถรักษาเสถียรภาพของการเคลือบที่อุณหภูมิสูง ในระหว่างกระบวนการยิงเคลือบฟันสามารถลดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพของการเคลือบและลดการหดตัวและการแตกร้าวของพื้นผิวเคลือบในระหว่างการระบายความร้อน ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับปรุงความต้านทานการกระแทกด้วยความร้อนของการเคลือบผิวทำให้ผลิตภัณฑ์เคลือบฟันมีแนวโน้มที่จะแตกน้อยลงเมื่ออยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการระบายความร้อนและการทำความร้อนอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง: ซับเครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องทำน้ำอุ่นเคลือบฟันเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่สำคัญของสารนี้ในอุตสาหกรรมเคลือบฟัน ถังด้านในของเครื่องทำน้ำอุ่นต้องทนต่อความดันและการกัดกร่อนของน้ำอุณหภูมิสูงในขณะที่ยังคงความเรียบและการปิดผนึก การเพิ่มกรดไซโคลเฮกซิลโบโรนิกทำให้ชั้นเคลือบเคลือบฟันของถังด้านในหนาแน่นขึ้นยากขึ้นและมีความเสถียรทางความร้อนและความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการใช้งานที่ปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องทำน้ำอุ่น
แอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมเซรามิก
นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลือบเซรามิก มันสามารถปรับปรุงความมันวาวและความแข็งของการเคลือบทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เซรามิกเรียบเนียนขึ้นและสว่างขึ้น ในฐานะที่เป็นเอเย่นต์ฟลักซ์และการสร้างเครือข่ายสำหรับการเคลือบมันสามารถสร้างเฟสแก้วที่อุณหภูมิต่ำปรับปรุงดัชนีการหักเหของแสงและความแข็งแรงเชิงกลของกระจก ในขณะเดียวกันก็สามารถลดความหนืดและแรงตึงผิวของเคลือบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกระจายตัวที่สม่ำเสมอและการทำให้แข็งตัวของการเคลือบอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง: เครื่องใช้บนโต๊ะเซรามิก
โต๊ะอาหารเซรามิกเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นทั่วไปในอุตสาหกรรมเซรามิก โต๊ะอาหารต้องมีความสวยงามและการใช้งานได้ดีและการเพิ่มกรดไซโคลเฮกซิลโบรอนซีทำให้การเคลือบของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิกราบรื่นขึ้นสว่างขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสวมใส่และฉีกขาดน้อยลง สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ช่วยปรับปรุงค่าไม้ประดับของเครื่องใช้บนโต๊ะ แต่ยังยืดอายุการใช้งาน
นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงความต้านทานต่อสภาพอากาศและความทนทานของผลิตภัณฑ์เซรามิก ผลิตภัณฑ์เซรามิกจำเป็นต้องทนต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในระหว่างการใช้งานเช่นลมดวงอาทิตย์ฝนและการกัดเซาะ การเพิ่มกรดไซโคลเฮกซิลโบนซีสามารถปรับปรุงความต้านทานต่อสภาพอากาศของผลิตภัณฑ์เซรามิกได้อย่างมีนัยสำคัญทำให้พวกเขาสามารถรักษารูปลักษณ์และประสิทธิภาพที่ดีแม้ภายใต้การสัมผัสในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับปรุงความทนทานของผลิตภัณฑ์เซรามิกและยืดอายุการใช้งาน
ตัวอย่าง: ประติมากรรมเซรามิกกลางแจ้ง
ประติมากรรมเซรามิกกลางแจ้งเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่สำคัญในอุตสาหกรรมเซรามิก ประติมากรรมจำเป็นต้องทนต่อการพังทลายของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่หลากหลายในขณะที่รักษาคุณค่าทางศิลปะและคุณค่าของการประดับ การเพิ่มสารนี้ทำให้ชั้นเคลือบของประติมากรรมเซรามิกกลางแจ้งยากขึ้นทนต่อการสึกหรอมากขึ้นและมีความต้านทานต่อสภาพอากาศที่ดีดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการเก็บรักษาและการดูในระยะยาวของประติมากรรม
แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเคลือบฟันและเซรามิก
Cyclohexyl Boronic acid ยังสามารถใช้เป็นตัวทำละลาย CO และสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตของเคลือบฟันและเซรามิก มันสามารถส่งเสริมการหลอมละลายและการกระจายของเคลือบอย่างสม่ำเสมอปรับปรุงความไหลและความสามารถในการเปียกของการเคลือบ ในขณะเดียวกันก็สามารถทำหน้าที่เป็นสารเติมแต่งสำหรับฟังก์ชั่นพิเศษบางอย่างเช่นการปรับปรุงคุณสมบัติต่อต้านการเปรอะเปื้อนและคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของ glazes
ตัวอย่าง: ห้องน้ำเคลือบฟันต้านเชื้อแบคทีเรีย
ห้องน้ำเคลือบฟันต้านเชื้อแบคทีเรียเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคลือบฟัน ด้วยการเพิ่มสารต้านเชื้อแบคทีเรียเช่นสารนี้ไปยังเคลือบเคลือบผิวผิวห้องน้ำมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของห้องน้ำ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดยตรงสำหรับการผลิตกระจกเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของกระจก มันสามารถสร้างชั้นเคลือบที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นเฉพาะผ่านปฏิกิริยาเคมีกับวัตถุดิบอื่น ๆ เลเยอร์เคลือบนี้ไม่เพียง แต่มีความสวยงามที่ดีเท่านั้น แต่ยังตรงกับความต้องการการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงเช่นการปรับปรุงความแข็งความต้านทานการสึกหรอความต้านทานการกัดกร่อน ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์เซรามิก
ตัวอย่าง: กระเบื้องพื้นเซรามิกสูง
กระเบื้องพื้นเซรามิกสูงเป็นแอปพลิเคชั่นที่สำคัญในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยการเพิ่มสารฟลักซ์เช่นกรดไซโคลเฮกซิลโบโรนิกและสร้างเครือข่ายในการเคลือบเลเยอร์เคลือบของกระเบื้องพื้นทำให้ยากขึ้นและทนต่อการสึกหรอได้มากขึ้น กระเบื้องปูพื้นประเภทนี้ไม่เพียง แต่มีคุณสมบัติต่อต้านการเปรอะเปื้อนและการป้องกันการลื่นเท่านั้น แต่ยังสามารถทนต่อน้ำหนักและแรงกระแทกขนาดใหญ่ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่เชิงพาณิชย์และครัวเรือนต่างๆ
ในขวดก้นกลมกลม 50 มล. พร้อมกับแท่งกวนแม่เหล็กและติดตั้งกะบังยางถูกเพิ่ม diisopropylaminoborane (2.4 มล., 2.4 mmol, 1.2 equiv) เพิ่ม O-tolylmagnesium bromide (2 มล., 2.0 mmol, 1 equiv) dropwise ผ่านเข็มฉีดยานานกว่า 5 นาทีในขณะที่กวนที่ 0 องศา (อ่างน้ำแข็ง) หลังจาก 1 ชั่วโมงด้วยปฏิกิริยาที่ยังคงอยู่บนน้ำแข็ง 3 M HCl (5 มล.) ถูกเพิ่มลงไปตาม 5 นาทีและกวนเป็นเวลา 30 นาที ส่วนผสมของปฏิกิริยาจะถูกรีดซึมเป็นเวลา 15 นาที หลังจากไหลย้อนกลับการแก้ปัญหาจะถูกถ่ายโอนไปยังช่องทางแยกและสกัดด้วย ET2O (2 × 15 มล.) ชั้นออร์แกนิกถูกรวมเข้าด้วยกันและสกัดด้วย 1 M HCl (4 x 15 mL) แห้งผ่าน MGSO4 ที่ปราศจากน้ำและระเหยใน vacuo (25 องศา, 1 torr) มันได้รับเป็นผงสีขาว ให้ผลผลิต 97% (0.497 g) . 13 C NMR (125.7 MHz, CDCL3): Δ 27.3, 27.5, 28.3 เส้นทางสังเคราะห์จะแสดงในรูป
Pinacol (1.0mml) ถูกกวนใน anhydrous et2O (1.0ml) ที่อุณหภูมิห้องภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนเป็นเวลา 15 ชั่วโมง MGSO อบแห้ง4(5 mmol) ถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมของปฏิกิริยาและกวนยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ส่วนผสมของปฏิกิริยาถูกกรองและตัวทำละลายถูกลบออกอย่างระมัดระวังใน vacuo การทำให้บริสุทธิ์ของวัสดุดิบโดยการกลั่นหรือคอลัมน์แฟลชโครมาโตกราฟีกำบัง boronic esters บริสุทธิ์ . 2- butyl-4,4,5,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborinane 1a ตามด้วย GP6 โดยโครมาโตกราฟี2o/pentane, boronic acid ester 2a . 4, 4,5,5-tetramethyl-2-phenethyl-1,3,2-dioxaborinane 2B ถูกส่งผ่านคอลัมน์แฟลชหลังจาก GP6 โดยใช้กรด phenethylboronic (6.0 G, 40 mmol) กรด Cyclohexylboronc (7.08 กรัม, 76%) เป็นของแข็งสีขาว RF (2% Et2o/Pentane) 0.43 ΔH (400 MHz, CDCL3): 1.15 (2H, T, J 8.2, CH2), 1.23 (12H, S, CH3), 2.76 (2H, T, J 8.2., CH2, 7.14-7.18 (1H, M, ARH), 7.21-7.29 (4H, M, ARH) ΔC (100 MHz, CDCL3): 24.8 (CH3), 29.9 (ch2), 83.1 (4 องศา), 125.5 (CH), 128.0 (CH), 128.2 (CH) และ 144.4 (4 องศา) ไม่มีคาร์บอนติดอยู่กับโบรอน νสูงสุด (บริสุทธิ์): 703, 755, 848, 1139, 1318, 1372, 2979. GCMS (M70): TR 6.92; MS คำนวณ [C14H21BO2]+. 232. พบ: 232, 217, 175, 132, 105, 91, 84 (ยอดสูงสุด), 77. ข้อมูลสเปกตรัมสอดคล้องกับวรรณกรรม เส้นทางสังเคราะห์จะแสดงในรูป
สูตรโมเลกุลของมันคือ C6H13BO2 และโครงสร้างโมเลกุลมีลักษณะดังต่อไปนี้:
โครงสร้างแหวน:
โมเลกุลของมันประกอบด้วยแหวนหกสมาชิก (ไซโคลเฮกซิล) ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยอะตอมคาร์บอนหกอะตอม โครงสร้างวงแหวนนี้ทำให้มีข้อ จำกัด ด้านพื้นที่และการวางแนวพื้นที่ในการสังเคราะห์อินทรีย์และปฏิกิริยาการประสานงาน
01
กลุ่มกรดโบโรนิก:
โมเลกุลมันมีกลุ่มกรดโบโรนิก (B (OH) 2) ซึ่งอะตอมโบรอนเชื่อมต่อกับกลุ่มไฮดรอกซิลสองกลุ่ม (OH) การปรากฏตัวของกลุ่มกรดโบโรนิกทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติและปฏิกิริยาพิเศษบางอย่างเช่นความสามารถในการประสานงานและความเป็นกรด
02
โครงสร้างอะลิฟาติก:
นอกเหนือจากกลุ่มไซโคลเฮกซิลและโบโรนิกโมเลกุลมันยังมีโซ่คาร์บอนอะลิฟาติก ห่วงโซ่คาร์บอนนี้ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนเจ็ดอะตอมซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุ่มกรดโบโรนิกติดอยู่ โครงสร้างอะลิฟาติกทำให้มีความสามารถในการละลายและเสถียรภาพบางอย่าง
03
ขั้ว:
เนื่องจากอิเล็กโตรเนกาติติตี้ที่แข็งแกร่งของอะตอมออกซิเจนในกลุ่มกรดโบโรนิกและขั้วของกลุ่มไฮดรอกซิลจึงเป็นขั้วในระดับหนึ่ง ขั้วนี้มีบทบาทสำคัญในการละลายในการแก้ปัญหาและการมีปฏิสัมพันธ์ในปฏิกิริยา
04
การก่อตัวของพันธะไฮโดรเจน:
เนื่องจากการปรากฏตัวของอะตอมไฮดรอกซิลและออกซิเจนโมเลกุลของมันสามารถสร้างปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลหรือ intramolecular ผ่านพันธะไฮโดรเจน ปฏิสัมพันธ์พันธะไฮโดรเจนเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรวมและปฏิกิริยาของกรดไซโคลเฮกซิลโบโรนิกในการแก้ปัญหา
05
ป้ายกำกับยอดนิยม: Cyclohexylboronic Acid CAS 4441-56-9, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย