Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ 3,5-dichloropyridine cas 2457-47-8 ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ขายส่งคุณภาพสูง 3,5-dichloropyridine cas 2457-47-8 จำนวนมากเพื่อขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
จากมุมมองของธรณีเคมีสิ่งแวดล้อมและสารมลพิษอินทรีย์ถาวร (POPs)3,5-ไดคลอโรไพริดีนเนื่องจากไนโตรเจน-ที่ประกอบด้วยสารประกอบอะโรมาติกเฮเทอโรไซคลิกที่มีการแทนที่คลอรีนสองเท่า จึงมีพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ขัดแย้งกันเป็นพิเศษ: ขั้วโดยธรรมชาติของวงแหวนไพริดีนทำให้มีความสามารถในการละลายน้ำได้บางส่วน ในขณะที่ผลที่ไม่ชอบน้ำอย่างรุนแรงของอะตอมของคลอรีนทั้งสองตัวจะขับเคลื่อนการดูดซับอย่างรุนแรงไปยังอินทรียวัตถุและตะกอน

|
สูตรเคมี |
C5H3Cl2N |
|
มวลที่แน่นอน |
147 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
148 |
|
m/z |
147 (100.0%), 149 (63.9%), 151 (10.2%), 148 (5.4%), 150 (3.5%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
ค 40.58; สูง 2.04; ซีแอล 47.91; น.9.47 |
|
|
|
คุณสมบัติ "แอมฟิฟิลิก" นี้นำไปสู่การก่อตัวของการไล่ระดับความเข้มข้นแบบไดนามิกระหว่างชั้นรับน้ำ-และส่วนต่อประสานของตะกอน ทำให้กลายเป็นตัวติดตามที่มีศักยภาพในการติดตามการอพยพของมลพิษทางอุตสาหกรรม ในสภาพแวดล้อมแบบไม่ใช้ออกซิเจน วิถีการลดจุลินทรีย์และการกำจัดคลอรีนของโมเลกุลนี้อาจเกิดขึ้นเป็นพิเศษที่ตำแหน่ง 5 ซึ่งทำให้เกิด 3-คลอโรไพริดีน ซึ่งเป็นสารตัวกลางที่ระเหยง่ายและเป็นพิษแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบความเสี่ยงในการสัมผัสของระบบนิเวศทั้งหมด
สิ่งที่น่าสังเกตมากกว่านั้นคืออะตอมของคลอรีนในโมเลกุลนี้สามารถก่อรูปสารเชิงซ้อนการถ่ายโอนประจุภายในโมเลกุลด้วยอะตอมไนโตรเจนของไพริดีน ทำให้ไม่เพียงแต่ผ่านการแตกตัวของพันธะ C-Cl แบบธรรมดาภายใต้การแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์ แต่ยังอาจสร้างอนุมูลอิสระแฝดที่คงอยู่ผ่านครอสโอเวอร์ระหว่างโมเลกุล ซึ่งจะช่วยเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและการย่อยสลายของอินทรียวัตถุที่ละลายในน้ำ (DOM) ในแหล่งน้ำ และเร่งการเปลี่ยนแปลงและการทำให้เป็นแร่ของ มลภาวะที่อยู่ร่วมกัน "บทบาทคู่" ของการเป็นทั้งสารมลพิษและตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอล รวมถึงพฤติกรรมการกระจายตัวที่เฉพาะเจาะจงในส่วนต่อประสานสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศที่ซับซ้อนและปกปิด

3,5-ไดคลอโรไพริดีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ
3 5-ไดคลอโรไพริดีนเป็นหนึ่งในสารตัวกลางที่สำคัญของสารกำจัดศัตรูพืช มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช และยาฆ่าเชื้อราต่างๆ สามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นๆ เพื่อสร้างสารเคมีที่มีฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงในการป้องกันและควบคุมศัตรูพืช วัชพืช และเชื้อโรคในพืชผล. 3 5-ไดคลอโรไพริดีนสามารถปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของพืชผล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


สาขาเภสัชกรรม:
3 5-ไดคลอโรไพริดีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนายา ในฐานะที่เป็นสารตัวกลางสังเคราะห์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมยาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในการสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งและยาต้านแบคทีเรียบางชนิด 3 5-ไดคลอโรไพริดีนถูกใช้เพื่อสร้างเฟรมเวิร์กโมเลกุลจำเพาะหรือแนะนำหมู่ฟังก์ชันจำเพาะ ดังนั้นจึงทำให้ยามีฤทธิ์และความสามารถในการเลือกสรร
การสังเคราะห์ทางเคมี:
3 5-ไดคลอโรไพริดีนเป็นสารตัวกลางการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ใช้กันทั่วไปซึ่งสามารถใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ต่างๆ มันสามารถมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาอะโรมาไทเซชัน ปฏิกิริยาคาร์บอนิลเลชัน ฯลฯ นอกจากนี้ 3 5-ไดคลอโรไพริดีนยังสามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและมีบทบาทสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในการสังเคราะห์สารอินทรีย์

สีย้อมและเม็ดสี:
3 5-ไดคลอโรไพริดีนสามารถใช้เป็นสารตัวกลางสังเคราะห์สำหรับสีย้อมและเม็ดสีได้ เมื่อทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นๆ สีย้อมและเม็ดสีที่มีสีและคุณสมบัติเฉพาะก็สามารถสังเคราะห์ได้ สารประกอบเหล่านี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น สิ่งทอ การพิมพ์ การเคลือบ และหมึกพิมพ์
สารลดแรงตึงผิว:
3 5-ไดคลอโรไพริดีนสามารถใช้เพื่อสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวได้ สารลดแรงตึงผิวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผงซักฟอก อิมัลซิไฟเออร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ. 3 5-ไดคลอโรไพริดีนสามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นๆ เพื่อสร้างสารประกอบที่มีกิจกรรมพื้นผิวและคุณสมบัติการกระจายตัวที่ดี
รีเอเจนต์ในห้องปฏิบัติการ:เนื่องจากมีฤทธิ์ทางเคมีและใช้งานง่าย 3 5-ไดคลอโรไพริดีนจึงมักถูกใช้เป็นรีเอเจนต์ในห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เป็นตัวทำละลาย ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวกลางในปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารอินทรีย์ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการสังเคราะห์สารอินทรีย์สำหรับการสังเคราะห์และการวิจัยสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ
การใช้งานอื่นๆ:
นอกเหนือจากการใช้งานหลักที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว 3 5-ไดคลอโรไพริดีนยังใช้ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ในการเตรียมวัสดุที่ไวต่อแสง วัสดุเคมีไฟฟ้า และโพลีเมอร์เชิงฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สารเคลือบ พลาสติก และยาง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ทางเลือกใดต่อไปนี้อาจรวมถึงสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดเดียวกันกับสารประกอบดังกล่าว
เมื่อค้นหาทางเลือกอื่นแทนสารประกอบไดคลอโรไพริดีน เช่น3,5-ไดคลอโรไพริดีนสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกมักกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญเนื่องจากมีโครงสร้างและคุณสมบัติเฉพาะตัว ต่อไปนี้เป็นสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกบางตัวที่อาจใช้ทดแทนและมีการใช้งานที่หลากหลายในด้านต่างๆ:
1.สารประกอบไพริดีน
2,3-ไดคลอโรไพริดีน
พื้นที่การใช้งาน: สารตัวกลางของสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น คลอเฟนาปีร์
ลักษณะการทำงาน: มีฤทธิ์ฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2-คลอโรไพริดีน
พื้นที่ใช้งาน: ยาฆ่าแมลง ยา สีย้อม ฯลฯ
ลักษณะการทำงาน: มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายและสามารถใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบต่างๆ ด้วยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
4-คลอโรไพริดีน
พื้นที่ใช้งาน: ยาฆ่าแมลง สีย้อม น้ำหอม ฯลฯ
ลักษณะการทำงาน: นอกจากนี้ยังมีการใช้งานและกิจกรรมทางชีวภาพที่หลากหลาย
2.สารประกอบควิโนโลน
ไซโปรฟลอกซาซิน
รูปแบบการใช้งาน: การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะยาต้านแบคทีเรีย-ในวงกว้าง
ลักษณะการทำงาน: มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่แข็งแกร่งต่อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ
เลโวฟล็อกซาซิน
สาขาการใช้งาน: ยังใช้ในสาขาเภสัชกรรมเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย
ลักษณะการทำงาน: มีลักษณะเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสูง ความเป็นพิษต่ำ ต้านเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง- เป็นต้น
3.สารประกอบอิมิดาโซล
มิโคนาโซล
ขอบเขตการใช้งาน: ยา ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการรักษาเชื้อรา
ลักษณะการทำงาน: มีฤทธิ์ต้านเชื้อราในวงกว้าง-และมีการระคายเคืองผิวหนังต่ำ
เมโทรนิดาโซล
สาขาการใช้งาน: ยาที่ใช้ในการรักษาแบคทีเรียไร้ออกซิเจนและไทรโคโมแนส
ลักษณะการทำงาน: นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด
4.สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกอื่นๆ
สารประกอบฟูราน
เช่น furantoin ที่ใช้ในสาขาเภสัชกรรมโดยเฉพาะสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ลักษณะการทำงาน: มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์และมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดได้ดี
สารประกอบไทโอฟีน
เช่นกรดไทโอฟีน ฟอร์มิก สามารถนำมาใช้ในด้านต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงและสีย้อม
ลักษณะการทำงาน: มีคุณสมบัติทางเคมีเฉพาะและมีฤทธิ์ทางชีวภาพ
สารประกอบไพริมิดีน
ไซโตซีนเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ประกอบกันเป็นดีเอ็นเอ
ลักษณะการทำงาน: มีหน้าที่ทางสรีรวิทยาที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตและสามารถนำไปใช้ในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จะเลือกและใช้ภาชนะจัดเก็บอย่างถูกต้องเมื่อเก็บสารประกอบนี้ในห้องปฏิบัติการได้อย่างไร?
เลือกประเภทขวดที่เหมาะสม: สารที่เป็นของแข็งควรเก็บไว้ในขวดปากกว้าง ส่วนของเหลวควรเก็บไว้ในขวดปากแคบ สำหรับรีเอเจนต์ที่มีแนวโน้มที่จะสลายตัวหรือเสื่อมสภาพภายใต้แสง เช่น กรดไนตริก ซิลเวอร์ไนเตรต น้ำคลอรีน ฯลฯ ควรเก็บไว้ในขวดสีน้ำตาลเพื่อหลีกเลี่ยงแสง
เลือกจุกปิดขวดที่เหมาะสม: สำหรับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ฯลฯ ไม่ควรใช้จุกแก้ว แต่ควรใช้จุกยาง สารละลายออกซิไดซ์ที่รุนแรงและตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น กรดไนตริก สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต น้ำมันเบนซิน เบนซิน ฯลฯ ไม่ควรใช้จุกยาง แต่ควรใช้จุกแก้ว
การจัดเก็บสารพิเศษแบบปิดผนึกด้วยของเหลว: สารบางชนิดจำเป็นต้องเก็บรักษาด้วยของเหลวแบบปิดผนึก เช่น โซเดียมที่เก็บไว้ในน้ำมันก๊าด ฟอสฟอรัสขาวที่เก็บไว้ในน้ำ และโบรมีนเหลวที่เก็บไว้ในน้ำ
การจัดเก็บสารทำปฏิกิริยาแบบปิดผนึก: สารที่มีแนวโน้มที่จะทำปฏิกิริยากับสารในอากาศจำเป็นต้องปิดผนึก เช่น สารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ (เช่น CaCl2, ปูนขาวอัลคาไล เป็นต้น) สารที่ทำปฏิกิริยากับ CO2 (เช่น NaOH, Ca (OH) 2 เป็นต้น) และสารที่ทำปฏิกิริยากับ O2 (เช่น FeSO4, Na2SO3 เป็นต้น)
การจัดเก็บสารพิเศษ: กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) สามารถทำปฏิกิริยากับซิลิคอนไดออกไซด์และกัดกร่อนแก้วได้ ดังนั้นควรเก็บไว้ในขวดพลาสติก
หลีกเลี่ยงการจัดเก็บแสง: สารเคมีบางชนิดที่สลายตัวได้ง่ายด้วยแสงควรเก็บไว้ในขวดแก้วสีน้ำตาลและเก็บให้ห่างจากแสง
การป้องกันความชื้นและการเสื่อมสภาพ: สำหรับสารเคมีที่มีแนวโน้มที่จะดูดซับความชื้น การเสื่อมสภาพ การขาดน้ำ การผุกร่อน หรือการเสื่อมสภาพเนื่องจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ควรใช้ปากขวดรีเอเจนต์ที่ปิดสนิทด้วยพาราฟิน
การป้องกันอัคคีภัยและกันกระแทก: ห้องปฏิบัติการควรติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิงโฟม และมั่นใจในความปลอดภัยของสายไฟภายในอาคารเพื่อป้องกันไฟไหม้ลัดวงจรที่เกิดจากการรมควันยา สำหรับสารที่ระเบิดได้ เช่น แอมโมเนียมไนเตรต ควรเก็บไว้ในชั้นใต้ดินเพื่อลดความเสี่ยงของการสั่นสะเทือน

3,5-ไดคลอโรไพริดีนเนื่องจากเป็นอนุพันธ์ไพริดีนที่มีฮาโลเจนที่มีความสำคัญ จึงดำรงตำแหน่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ในด้านการแพทย์ ยาฆ่าแมลง และวัสดุศาสตร์ โหมดการแทนที่ไดคลอโรอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้โมเลกุลมีผลทางอิเล็กทรอนิกส์และปฏิกิริยาพิเศษ ทำให้โมเลกุลกลายเป็นสารตัวกลางที่มีคุณค่าสูงในการสังเคราะห์สารอินทรีย์:
โทมัส แอนเดอร์สัน นักเคมีชาวสก็อต ได้แยกไพริดีนจากน้ำมันกระดูกเป็นครั้งแรก
วิลเลียม คอลบีกำหนดโครงสร้างวงแหวนหกเหลี่ยมของไพริดีนผ่านการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
เอมิล ฟิสเชอร์เสร็จสิ้นการสังเคราะห์ไพริดีนทั้งหมดครั้งแรกสำเร็จ
นักเคมีชาวเยอรมัน อดอล์ฟ ฟอน เบเยอร์ รายงานการสังเคราะห์โมโนคลอโรไพริดีนเป็นครั้งแรก
นักเคมีชาวฝรั่งเศส Charles Friedel ค้นพบปฏิกิริยาคลอรีนของไพริดีนที่เร่งปฏิกิริยาด้วยอะลูมิเนียมคลอไรด์
นักเคมีชาวอังกฤษ วิลเลียม เฮนรี เพอร์กิน ศึกษาความแตกต่างในคุณสมบัติทางกายภาพของคลอโรไพริดีนในตำแหน่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ
นักเคมีชาวเยอรมัน Richard Wirstedt แยกผลพลอยได้เป็นครั้งแรก3,5-ไดคลอโรไพริดีนในปฏิกิริยาคลอรีนของไพริดีน
นักเคมีชาวสวิส Paul Calle พัฒนาวิธีการเลือกคลอรีนโดยใช้ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์เพื่อทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
โครงสร้างโมเลกุลได้รับการยืนยันเบื้องต้นผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาจุดหลอมเหลว
ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์-ยืนยันโครงสร้างโมเลกุลที่สมมาตรของมัน
การสั่นสะเทือนแบบยืดออกของ C- คุณลักษณะเฉพาะของ C-Cl (780 ซม. ⁻¹) ถูกตรวจพบครั้งแรกโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ดูปองท์พัฒนากระบวนการคลอรีนเฟสด้วยแก๊ส-โดยใช้ระบบ Cl ₂/FeCl ∝
Bayer AG เปิดตัวเทคโนโลยีโฟโตคะตาไลติกอัลตราไวโอเลตเพื่อปรับปรุงการเลือกที่ตำแหน่ง 3,5 ในประเทศเยอรมนี
นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นค้นพบว่า SbCl ₅ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถลดอุณหภูมิปฏิกิริยาลงเหลือ 150 องศาเซลเซียส
เส้นทางปฏิกิริยาคลอรีนของ 3,5-ไดไฮดรอกซีไพริดีน
วิธีการเติมคลอรีนแบบเลือกสรรของไพริดีน-N-ออกไซด์
การปรับกระบวนการคลอรีนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับ 3-คลอโรไพริดีน
แพลเลเดียมเร่งปฏิกิริยาปฏิกิริยาคลอรีนโดยตรงของ C-H.
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเร่งปฏิกิริยาการถ่ายโอนเฟส
การเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกรูปร่างของตะแกรงโมเลกุลช่วยเพิ่มการเลือกสรรในระดับภูมิภาค
การพัฒนาวิธีการคลอรีนด้วยไฟฟ้าเคมี
CO ₂วิกฤตยิ่งยวดเป็นสื่อปฏิกิริยา
การใช้โฟโตแคตาไลติกคลอรีนในอุตสาหกรรม
คำถามที่พบบ่อย
2 3 ไดคลอโรไพริดีนใช้ทำอะไร?
+
-
2,3-Dichloropyridine เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวกลางในการผลิตยา โดยทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับส่วนผสมออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการสังเคราะห์ยาที่มุ่งเป้าไปที่สภาวะสุขภาพหลายประการ
3-คลอโรไพริดีน ใช้ทำอะไร?
+
-
3-คลอโรไพริดีนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยที่เน้นไปที่: การสังเคราะห์ยา: สารประกอบนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่สำคัญในการผลิตยาหลายชนิด รวมถึงยาต้านการอักเสบและต้านมะเร็ง - ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนายา
ป้ายกำกับยอดนิยม: 3,5-dichloropyridine cas 2457-47-8, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย




