4-ChloBenzoesäure 丨 CAS 74-11-3

4-ChloBenzoesäure 丨 CAS 74-11-3
Produkteinführung:
Katalog Nr.: SS129442
Cas Nr.: 74-11-3
Reinheit: 99,0%min
Produktname: 4-ChloBenzoesäure
Molekulare Formel: C7H5CLO2
Molekulargewicht: 156,57
Synonym (en): PCBA
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen

 

Aussehen:

Weißes Pulver

Reinheit:

99,0%min

Schmelzpunkt:

238,0 Grad bis 243,0 Grad

Wasser:

0,5%max

 

Transportinformationen

 

Parameter

Spezifikation

UN -Nummer

 

Klasse

 

Verpackungsgruppe

 

HS -Code

2916310090303

Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist chemisch unter Standardumgebungsbedingungen chemisch stabil.

Lagerung

Dicht geschlossen. Lagern Sie an einem geschlossenen, trockenen, belüfteten Ort

Bedingung zu vermeiden

Starke Heizung.

Paket

 

 

Fertigungsinformationen

 

Parameter

Spezifikation

Kapazität

50 mT/Monat

Frequenz

 

Hauptsexportländer

 

Kapazität/Charge

 

Erfahrung

Produktion seit 2015

Aktie

 

 

 

 

Einführung

4-ChloBenzoesäure 丨 CAS 74-11-3 ist ein weißes bis breites kristallines Pulver. Es ist eine organische Verbindung und ein chloriertes Derivat von Benzoesäure, das ein Chloratom in der PARA -Position im Vergleich zur Carboxylgruppe zeigt. Diese molekulare Struktur verleiht einzigartige chemische Eigenschaften und macht die Verbindung in einer Vielzahl von Industrie- und Forschungsanwendungen wertvoll.


1. Chemisches Zwischenprodukt

Eine der bedeutendsten Verwendungen von 4-ChloBenzoesäure ist als Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Die Carbonsäuregruppe und die Halogenfunktionalität liefern zwei reaktive Stellen, wodurch sie ideal für die weitere Derivatisierung ist.

Pharmazeutika:
4-ChloBenzoesäure wird als Baustein in der Synthese von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen (APIs) verwendet. Sein chlorierter aromatischer Ring kann verwendet werden, um komplexere Arzneimittelmoleküle zu konstruieren, insbesondere bei der Produktion von entzündungshemmenden, antibakteriellen und antimykotischen Wirkstoffen.

Agrochemikalien:
Es dient als wichtiges Intermediat bei der Herstellung von Herbiziden, Pestiziden und Fungiziden. Die Halogengruppe kann die Bioaktivität agrochemischer Verbindungen verbessern und ihre Wirksamkeit und Umweltstabilität verbessern.

Farbstoffe und Pigmente:
Die Verbindung wird in der Synthese von Spezialfarbstoffen und Pigmenten verwendet. Chlorierte aromatische Säuren wie 4-ChloBenzoesäure sind häufig Vorläufer von Azofarbstoffen, die in Textilien, Tinten und Kunststoffen verwendet werden.


2. Polymer- und Harzindustrie

4-ChloBenzoesäure 丨 CAS 74-11-3 wird in der Produktion von Polyestern und anderen Spezialpolymeren verwendet:

Polyestermodifikatoren:
Es kann mit anderen aromatischen Säuren copolymerisiert werden, um die thermischen und mechanischen Eigenschaften von Polyestern anzupassen. Die Einführung chlorierter aromatischer Einheiten kann beispielsweise die Flammenhemmung und die chemische Resistenz verbessern.

Flüssigkristallpolymere (LCPs):
Die Verbindung ist ein potenzielles Monomer in der Synthese von LCPs, die in Elektronik, Automobilkomponenten und Hochleistungstextilien verwendet werden. Die starre aromatische Struktur trägt zur Stabilität und Stärke dieser Materialien bei.


3. Forschung und Entwicklung

Referenzstandard:
Aufgrund seiner gut charakterisierten Struktur und Eigenschaften wird 4-ChloBenzoesäure als Referenzstandard für die analytische Chemie verwendet, insbesondere in der Chromatographie und Spektroskopie.

Modellverbindung für Studien:
Es dient als Modellverbindung in Untersuchungen halogenierter aromatischer Säuren. Forscher verwenden es, um Umweltschicksal, Abbaumechanismen und Bioakkumulationsmuster chlorierter organischer Stoffe zu untersuchen.


4. Anwendungen für Pharmazeutische Forschungsarbeiten

Prodrug -Synthese:
Die Verbindung kann modifiziert werden, um Prodrugs zu produzieren - inaktive Derivate, die in aktive Arzneimittel innerhalb des Körpers metabolisieren. Die Carboxylgruppe ermöglicht eine Veresterung oder Amidbildung, wodurch ihre Vielseitigkeit in der medizinischen Chemie erweitert wird.

Studien zur Struktur-Aktivitätsbeziehung (SAR):
Als einfache chlorierte aromatische Säure ist sie in SAR -Studien nützlich, die verstehen möchten, wie die molekulare Struktur die biologische Aktivität beeinflusst. Es hilft bei der Optimierung des pharmakologischen Profils von Arzneimittelkandidaten.


5. Umweltanwendungen

Analytischer Tracer:
4-ChloBenzoesäure wird manchmal als Tracer bei der Umweltüberwachung verwendet. Es kann dazu beitragen, die Bewegung von Wasser oder Schadstoffen durch Boden- und Wassersysteme aufgrund seiner Erkennung und Stabilität zu verfolgen.

Biologische Abbaustudien:
Es wird auch in der mikrobiellen Abbauforschung verwendet, um zu untersuchen, wie Bakterien oder Pilze chlorierte aromatische Verbindungen abbauen. Diese Studien tragen zur Entwicklung von Bioremediationstechnologien bei.


 

Vorteile

Hohe chemische Reaktivität:
Das Vorhandensein sowohl eines Halogens als auch einer Carboxylsäuregruppe ermöglicht eine breite Palette chemischer Transformationen, einschließlich nucleophiler aromatischer Substitution, Veresterung und Amidierung.

Kommerzielle Verfügbarkeit und Kosteneffizienz:
4-ChloBenzoesäure ist kommerziell in großen Mengen und zu vernünftigen Preisen im Handel erhältlich, was es zu einer attraktiven Wahl für industrielle und akademische Konsumenten macht.

Stabilität:
Es hat eine gute thermische und chemische Stabilität, was es für Prozesse mit hohen Temperaturen oder harten chemischen Zuständen geeignet macht.

Umweltdauer- und Überwachungsnutzung:
Während die Umweltpersistenz typischerweise im Kontext von analytischen Tracern oder Langzeitstudien negativ betrachtet wird, ist der langsame Abbau für die Langzeitüberwachung vorteilhaft.


 

Abschluss

4-ChloBenzoesäure 丨 CAS 74-11-3 ist eine vielseitige Chemikalie mit Anwendungen in Pharmazeutika, Agrochemikalien, Polymeren und wissenschaftlichen Forschungen. Seine einzigartige molekulare Struktur ermöglicht es ihm, als wertvolles Zwischenprodukt in komplexen chemischen Synthesen zu dienen und gleichzeitig Vorteile in Bezug auf Stabilität, Kosten und funktionelle Vielfalt zu bieten. Der fortgesetzte Nutzen sowohl in industriellen Anwendungen als auch in der akademischen Forschung unterstreicht seine Bedeutung für die moderne Chemie.

 

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