M-Carborane 丨 CAS 16986-24-6

M-Carborane 丨 CAS 16986-24-6
Produkteinführung:
Katalog Nr.: SS119833
CAS Nr.: 16986-24-6
Assay: 97%min
Produktname: M-Carborane
Molekulare Formel: C2H12B10
Molekulargewicht: 144,22
Synonym (en): 1,7-dicarbadodecaborane (12)
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen

 

Aussehen: Hellgelb bis weiße Kristalle
Assay: 97%min
Klarheit: Nicht mehr als nein . 0.5 Trübung
 

 

Anwendungen

 

1. Fortgeschrittene Materialdesign und Hochleistungspolymere

Die thermische und oxidative Stabilität von M-Carboranan ermöglicht es als Komponente in fortschrittlichen Polymeren und Verbundwerkstoffen:

Wird in Hochtemperaturharzen, Keramikvorläufern und Thermosettungsmaterialien für Luft- und Raumfahrt-, Militär- und Elektronikindustrien verwendet.

In flammarme Materialien oder thermisch stabile Beschichtungen eingebaut.

Verstärkt die mechanische Festigkeit, die thermische Resistenz und die chemische Haltbarkeit, wenn sie in Polymerketten eingebettet ist.

2. Bor -Neutronen -Capture -Therapie (BNCT)

M-Carboran ist reich an Bor-10 und wird als Bor-Abgabemittel in BNCT verwendet, einer Krebsbehandlung, die Tumorzellen mit Neutronenbestrahlung selektiv zerstört.

Selektives Ziel: M-Carboran-Derivate können mit Biomolekülen (z. B. Peptiden, Zucker, Antikörpern) modifiziert werden, um sich in Tumoren selektiv zu akkumulieren.

Nichttoxischer Träger: Der Kern-M-Carboran-Cluster ist chemisch stabil und biologisch kompatibel mit geringer systemischer Toxizität.

3. Liganden in der chemetallischen und koordinierenden Chemie

M-Carborane kann Carboranylliganden bilden, die einzigartige sterische und elektronische Eigenschaften bieten:

Wird in Übergangsmetallkomplexen mit verbesserter thermischer und chemischer Stabilität verwendet.

Ermöglicht die Konstruktion von elektronenreichen oder elektronenartigen Koordinationsumgebungen.

Angewendet in homogener Katalyse, insbesondere bei Kreuzkupplungsreaktionen, Hydrationen und Olefinpolymerisation.

4. Pharmazeutische und medizinische Chemie

M-Carborane wird als bioisosterischer Ersatz für Phenylgruppen in Arzneimittelmolekülen untersucht:

Verbessert die Stabilität und Lipophilie der Stoffwechsel.

Wird in Enzyminhibitoren, Hormonanaloga und gezielten Arzneimittelabgabesystemen verwendet.

Kann funktionalisiert werden, um mit biologischen Makromolekülen zu interagieren oder die Membranpermeabilität zu verbessern.

5. Optoelektronik und elektronische Materialien

Sein elektronenmangelartiges, starres und sterisch sperriges Gerät macht M-Carborane in organischen elektronischen Anwendungen nützlich:

In organische lichtemittierende Dioden (OLEDs), organische Halbleiter und nichtlineare optische Materialien eingebaut.

Moduliert elektronische Bandlücken, Ladungsmobilität und photophysikalisches Verhalten.

6. Chemische Sensoren und funktionalisierte Oberflächen

M-Carboran-Derivate können für die Gestaltung von: verwendet werden:

Chemische Sensoren: ihre hohen Stabilitäts- und Elektronenmangel-Eigenschaften unterstützen die Signalübertragungsmechanismen.

Selbstorganisierte Monoschichten (SAMs) oder funktionalisierte Oberflächen: Bereitstellung robuster chemischer Anker oder Gerüste für bioaktive Oberflächen.

 

Vorteile

 

1. hoher thermischer und chemischer Stabilität

Decomposes at very high temperatures (>400 Grad).

Chemisch inertiert Säuren, Basen, Oxidationsmittel und organische Lösungsmittel.

2. Hoher Borgehalt für BNCT

Mit 10 Boratomen pro Molekül ist es ideal für die Borabgabe in der therapeutischen Kernmedizin.

Unterstützt ein effizientes Neutronenerfassung und das selektive Zelltöten, wenn sie für Tumor -Targeting modifiziert werden.

3. Einzigartige 3D -Aromatizität

Zeigt dreidimensionale Aromatizität und trägt dazu bei::

Elektronendelokalisierung

Ungewöhnliches Bindungsverhalten

Stabile käfigähnliche Struktur

4. Synthetische Vielseitigkeit

Ermöglicht die selektive Funktionalisierung sowohl an Kohlenstoff- als auch an Borscheit einer Scheitelpunkte.

Zu den Reaktionen wie Halogenierung, Lithiation, Acylierung und Metallung, das Design von maßgeschneiderten Materialien und Pharmazeutika ermöglicht.

5. Biokompatibilität und geringe Toxizität

Studien zeigen eine geringe inhärente Toxizität, wodurch M-Carborane für die biomedizinische In-vivo-Forschung geeignet ist.

Stabil in biologischen Umgebungen, im Gegensatz zu vielen herkömmlichen organischen Strukturen.

6. Elektronenmangel-Gerüst

Fungiert als Elektronen-With-Drawing-Einheit und stimmt das elektronische Verhalten in Katalysatoren, Pharmazeutika und Materialien ab.

Nützlich im Ligandendesign für elektronenarme Metallkomplexe.

 

Abschluss

 

M-Carborane (CAS 16986-24-6) ist eine hochstabile, bor-reiche und elektronisch einzigartige Verbindung mit vielfältigen und wachsenden Anwendungen in fortschrittlichen Materialien, Krebstherapie, Katalyse und Elektronik. Die Kombination aus thermischer Belastbarkeit, synthetischer Flexibilität, 3D-Aromatizität und Biokompatibilität macht es zu einem strategischen Molekül bei der Gestaltung von Materialien der nächsten Generation, gezielten Therapien und molekularen Systemen mit leistungsstarker Leistung. Weitere Forschungs- und Entwicklung in Funktionalisierungstechniken und Nanozrainersystemen werden voraussichtlich einen weiteren Einsatz von M-Carboran sowohl bei Industrie- als auch bei medizinischen Technologien ermöglichen.

 

 

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