2- Chloronicotinsäure 丨 cas 2942-59-8

2- Chloronicotinsäure 丨 cas 2942-59-8
Produkteinführung:
CAS Nr.: 2942-59-8
Reinheit/Klasse: 98. 0%min
Produktname: 2- Chloronicotinsäure
Synonym (s): 2- Chlor -3- Pyridinecarboxylsäure
Katalog Nr.: SS127119
Molekulare Formel: C6H4Clno2
Molekulargewicht: 157,56
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen von 2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8

 

Eigentum

Spezifikation

Aussehen

Weißes oder brates kristallines Pulver

Probe

98. 0% min

Wasser

0. 3% max

Schmelzpunkt

177. 0 Grad min

Schwellige Asche

0. 2% max

Einzelverunreinigung

0. 2% max

 

Transportinformationen von 2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8

 

Parameter

Spezifikation

UN -Nummer

 

Klasse

 

Packgruppe

 

HS -Code

2933399099307

Stabilität und Reaktivität

Stabil

Lagerung

Lagern Sie an einem geschlossenen, trockenen, belüfteten Ort

Bedingung zu vermeiden

 

Paket

 
Einführung

 

2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8, ist eine organische Verbindung, die zur Klasse halogenierter Derivate von Nikotinsäure (Niacin) gehört. Es verfügt über ein Chloratom, das an der zweiten Position des Pyridinrings gebunden ist, was ein charakteristisches strukturelles Merkmal der Verbindung ist. Diese Verbindung spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese mehrerer Pharmazeutika, Agrochemikalien und funktioneller Materialien, insbesondere im Kontext der heterocyclischen Chemie. Es ist auch an der Produktion bestimmter Zwischenchemikalien beteiligt, die als Vorläufer für komplexere Moleküle dienen, die in verschiedenen Branchen verwendet werden.

 

Anwendungen von 2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8

 

1. Pharmazeutische Industrie
Eine der Hauptanwendungen von 2- Chloronicotinsäure ist in der pharmazeutischen Industrie. Es dient als kritischer Vorläufer für die Synthese verschiedener Nikotinsäurerivate und Pyridinanaloga, die potenzielle medizinische Vorteile haben.
● Arzneimittelsynthese: 2- Chloronicotinsäure wird in der Synthese von Nikotin-ähnlichen Verbindungen verwendet, die für die Behandlung von Krankheiten wie Nikotinabhängigkeit wichtig sind. Einige dieser Derivate besitzen auch entzündungshemmende, analgetische oder antimikrobielle Eigenschaften.
● Nikotinrezeptoragonisten: Es ist ein wichtiges Intermediat bei der Produktion von Nikotinrezeptoragonisten, die Anwendungen bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer -Krankheit und Parkinson -Krankheit aufweisen. Durch die Modulation der Aktivität von Acetylcholinrezeptoren können diese Verbindungen dazu beitragen, die kognitive Funktion zu verbessern.
2. Landwirtschaft und Agrochemikalien
2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8 wird auch in der agrochemischen Industrie verwendet, hauptsächlich zur Synthese von Pestiziden, Herbiziden und anderen Ernteschutzmitteln. Seine strukturelle Ähnlichkeit mit Nikotin ermöglicht es ihm, eine Rolle bei der Entwicklung von Verbindungen zu spielen, die Insektenschädlinge und Unkräuter abzielen.
● Insektizide: Mehrere Insektizide werden aus 2- Chloronicotinsäure oder ihren Derivaten abgeleitet. Beispielsweise können Neonicotinoide, die häufig als systemische Insektizide verwendet werden, mit dieser Verbindung synthetisiert werden. Neonicotinoide wirken gegen ein breites Schädlingsspektrum, einschließlich Blattläuse, Weißfliegen und Flöhen.
● Herbizide: Zusätzlich zu Insektiziden ist 2- Chloronicotinsäure an der Synthese einiger Herbizide beteiligt. Diese Herbizide können auf bestimmte Enzyme in Pflanzen abzielen, das Wachstum und die Entwicklung hemmen, und werden verwendet, um unerwünschte Vegetation in landwirtschaftlichen Bereichen und Landschaften zu kontrollieren.
● Pestizide zum Ernteschutz: 2- Chloronicotinsäure-basierte Verbindungen sind auch für die Entwicklung anderer Pestizide nützlich, die zum Schutz von Pflanzen vor verschiedenen Krankheitserregern und Schädlingen verwendet werden, wodurch bessere Erträge in der Landwirtschaft gewährleistet sind.
3. Materialswissenschaft
In der Materialwissenschaft ist 2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8 ein wichtiger Baustein für die Synthese von funktionellen Materialien und polymeren Verbindungen. Aufgrund des Vorhandenseins des Pyridinrings wurde es zur Verwendung bei der Erstellung von Polymeren und komplexen Materialien untersucht.
● Polymere Materialien: Derivate von 2- Chloronicotinsäure können polymerisiert werden, um leitende Polymere oder lichtempfindliche Materialien zu bilden. Diese Materialien werden in verschiedenen elektronischen und optischen Geräten verwendet, einschließlich Solarzellen, LEDs und Halbleitern.
4. organische Synthese und chemische Forschung
2- Chloronicotinsäure wird häufig als synthetisches Intermediat in der organischen Chemie verwendet. Es dient als Ausgangsmaterial für die Synthese verschiedener komplexer heterocyclischer Verbindungen und aromatischer Systeme, die in verschiedenen Bereichen breite Anwendungen aufweisen.
● Baustein für Heterocyclen: Die Chloropyridinstruktur von 2- Chloronicotinsäure macht es zu einem hervorragenden Baustein für die Erzeugung heterocyclischer Verbindungen. Diese Verbindungen sind entscheidend für die Synthese von Pharmazeutika, Biochemikalien und Materialien mit speziellen Eigenschaften.
● MS von Löslichkeit, Stabilität oder Bioaktivität, abhängig von der Zielanwendung.

 

Vorteile von 2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8

 

1. Effektiver synthetischer Zwischenprodukt
2- Chloronicotinsäure ist ein ausgezeichnetes Intermediat in der organischen Synthese, was sie sowohl in der pharmazeutischen als auch in der agrochemischen Industrie sehr wertvoll macht. Seine Fähigkeit, leicht an Substitutionsreaktionen und funktionellen Gruppenmodifikationen teilzunehmen, macht es vielseitig für die Erstellung einer Vielzahl von Verbindungen.
● Baustein für komplexe Moleküle: Seine Struktur macht es zu einem Vorläufer für die Erzeugung hochfunktionalisierter Moleküle, die für die Entdeckung und Landwirtschaft von Arzneimitteln entscheidend sind.
2. Biologische Aktivität
Die biologische Aktivität von 2- Chloronicotinsäure und ihre Derivate ist einer der wichtigsten Vorteile. Daraus abgeleitete Verbindungen weisen häufig antimikrobielle, entzündungshemmende und Antitumoraktivitäten auf, die für die Entwicklung neuer Therapeutika- und Pflanzenschutzprodukte wertvoll sind.
● Insektizide und herbizide Wirkung: Seine Derivate, insbesondere in Form von Neonicotinoiden, bieten eine hochwirksame Schädlingsbekämpfung. Dies macht es zu einem wichtigen Bestandteil bei der Entwicklung sicherer, gezielter Pestizide mit minimaler Umwelteinwirkung im Vergleich zu älteren, giftigeren Verbindungen.
3.. Umwelt- und Gesundheitssicherheit
Im Vergleich zu bestimmten anderen Pestiziden oder industriellen Chemikalien weisen 2- Chloronicotinsäurederivate im Allgemeinen eine geringe Toxizität gegenüber Säugetieren und eine relativ kurze Umweltbilanz auf. Dies macht sie für Menschen, Tiere und Ökosysteme sicherer.
● Reduzierte Umweltauswirkungen: Die Entwicklung nachhaltiger Agrochemikalien aus dieser Verbindung kann dazu beitragen, die ökologischen Auswirkungen chemischer Schadstoffe in Boden und Wasser zu verringern. Dies ist wichtig, um die biologische Vielfalt aufrechtzuerhalten und die langfristige Gesundheit von Ökosystemen zu gewährleisten.
4. Breite Verfügbarkeit
2- Chloronicotinsäure ist relativ einfach zu synthetisieren und im Handel erhältlich, was es zu einem kostengünstigen Ausgangsmaterial für industrielle Anwendungen macht. Die Verfügbarkeit trägt zur Skalierbarkeit von Herstellungsprozessen in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Materialwissenschaft bei.
● Zugänglicher Rohstoff: Die weit verbreitete Verfügbarkeit von 2- Chloronicotinsäure bedeutet, dass sie eine praktische und wirtschaftlich praktikable Option für großräumige industrielle Prozesse ist.

 

Abschluss

 

2- Chloronicotinsäure 丨 2942-59-8 ist eine wertvolle organische Verbindung mit signifikanten Anwendungen in der pharmazeutischen, agrochemischen und materiellen Wissenschaftsbranche. Seine Fähigkeit, als Baustein für die Synthese komplexer Moleküle und pyridinbasierter Derivate zu fungieren, macht es für die Erzeugung von medizinischen Verbindungen, Pestiziden und funktionellen Materialien wesentlich. Seine biologische Aktivität und Vielseitigkeit in der chemischen Synthese machen es zu einer wichtigen Komponente bei der Entwicklung neuartiger Medikamente und umweltfreundlicher Agrochemie.

 

 

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