Kwas 2-chloronikotynowy CAS 2942-59-8
video
Kwas 2-chloronikotynowy CAS 2942-59-8

Kwas 2-chloronikotynowy CAS 2942-59-8

Kod produktu: BM-2-1-058
Nazwa angielska: Kwas 2-chloronikotynowy
Nr CAS: 2942-59-8
Wzór cząsteczkowy: c6h4clno2
Masa cząsteczkowa: 157,55
Kod Hs: 29333999
Nr EINECS: 220-937-0
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Główny rynek: USA, Australia, Brazylia, Japonia, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Kanada itp.
Producent: fabryka BLOOM TECH w Changzhou
Serwis technologiczny: Dział Badań i Rozwoju-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców kwasu 2-chloronikotynowego cas 2942-59-8 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości kwasu 2-chloronikotynowego cas 2942-59-8 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.

 

Kwas 2-chloronikotynowyto związek organiczny o numerze CAS 2942-59-8 i wzorze chemicznym C6H4ClNO2. Jest to biały, krystaliczny proszek. Rozpuszczalność w wodzie jest stosunkowo niska, około 0,9 grama na 100 mililitrów wody. Podczas spalania w powietrzu powstają toksyczne gazy tlenków azotu. Ma dobrą rozpuszczalność w typowych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol, aceton i sulfotlenek dimetylu. Jest to kwas organiczny o kwaśnym roztworze wodnym i wartości pH poniżej 7. Jest cząsteczką asymetryczną i dlatego ma chiralność. Może mieć dwa chiralne izomery, mianowicie lewoskrętne i prawoskrętne.

Product Introduction

Wzór chemiczny

C6H4ClNO2

Dokładna masa

157

Masa cząsteczkowa

158

m/z

157 (100.0%), 159 (32.0%), 158 (6.5%), 160 (2.1%)

Analiza elementarna

C, 45,74; H, 2,56; Cl, 22,50; N, 8,89; O, 20.31

2-Chloronicotinic acid COA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2-Chloronicotinic acid nmr | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd


Temperatura topnienia 42-45? C, Temperatura wrzenia 109,7 stopnia C, Gęstość 1,25 (14% aq.), Współczynnik załamania światła n20 / D 1,378, Warunki przechowywania Lodówka, Współczynnik kwasowości (pKa) -4,06 ± 0,40 (przewidywany), stabilny. Niekompatybilny z silnymi utleniaczami. , Znak zagrożenia C, N, T, Xn , Kod kategorii zagrożenia 34-43-50-20 / 21 / 22-50 / 53-23 / 24 / 25-42 / 43 , Instrukcje bezpieczeństwa 26-36 / 37 / 39-45-60-61-24-28-36 / 37-23 , Transport towarów niebezpiecznych nr UN 1760 8 / PG 2, WGK Niemcy 1, RTECS NX8156850, klasa zagrożenia 8, grupa pakowania III.

Usage

Kwas 2-chloronikotynowy(nazwa chemiczna: kwas 2-chloro-3-pirydynokarboksylowy) jest ważnym wysokowartościowym półproduktem chemicznym, który ma szeroki zakres zastosowań w różnych dziedzinach, takich jak pestycydy, farmaceutyki, barwniki itp. ze względu na swoją unikalną strukturę chemiczną i aktywność fizjologiczną.

Pole pestycydów
 

1. Synteza herbicydów
Fipronil: kluczowy półprodukt do syntezy herbicydu sulfonylomocznikowego Fipronil. Sulfometuron nikotynowy to skuteczny herbicyd o niskiej toksyczności i-szerokim spektrum działania, szeroko stosowany na polach uprawnych, takich jak kukurydza i pszenica, który może skutecznie zwalczać różne chwasty jednoroczne i wieloletnie.
Pifluoroacetamid: Jest także ważnym półproduktem herbicydu amidowego Pifluoroacetamidu. Pifluoroacetamid ma wewnętrzną przewodność absorpcyjną i może być wchłaniany przez korzenie i liście chwastów, zakłócając ich fotosyntezę i osiągając efekty zwalczania chwastów.

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Inne herbicydy: Można je również wykorzystać do syntezy innych rodzajów herbicydów, takich jak fluazynam, które odgrywają ważną rolę w produkcji rolnej.

Synteza środków grzybobójczych
Imidaklopryd: można go stosować do syntezy amidowych środków grzybobójczych, takich jak imidaklopryd. Imidaklopryd to ogólnoustrojowy środek grzybobójczy o szerokim-zakresie działania, który dobrze zwalcza różne choroby roślin uprawnych, takie jak szara pleśń i zgnilizna.
Inne środki grzybobójcze: Jego pochodne można wykorzystać także do syntezy innych rodzajów środków grzybobójczych, zapewniających kompleksową ochronę roślin uprawnych przed chorobami.
Zalety półproduktów pestycydowych

 

Wydajność: Syntetyczne produkty pestycydowe zwykle charakteryzują się wysoką wydajnością, niską toksycznością i szerokim spektrum, co może spełnić wymagania współczesnego rolnictwa w zakresie działania pestycydów.

Przyjazność dla środowiska: Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie ochrony środowiska wymagania dotyczące przyjazności dla środowiska pestycydów stają się coraz wyższe. Syntetyczne produkty pestycydowe zazwyczaj mają minimalny wpływ na środowisko i spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju.
Wzrost popytu na rynku: Wraz z rozwojem globalnego rolnictwa zapotrzebowanie na wydajne i przyjazne dla środowiska pestycydy stale rośnie. Jako półprodukt pestycydów, jego popyt rynkowy również wykazuje tendencję rosnącą.

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Dziedzina medyczna

 

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Leki przeciw AIDS
Newirapina jest kluczowym półproduktem do syntezy inhibitora odwrotnej transkryptazy wirusa HIV, newirapiny. Newirapina może opóźniać postęp AIDS poprzez hamowanie aktywności odwrotnej transkryptazy wirusa HIV i zapobieganie replikacji wirusa.
Inne leki przeciw AIDS: jego pochodne można również stosować do syntezy innych typów leków przeciw AIDS, zapewniając więcej możliwości leczenia pacjentów z AIDS.

2. Leki przeciwdepresyjne
Mirtazapina: można ją wykorzystać do syntezy leku przeciwdepresyjnego Mirtazapina. Mirtazapina łagodzi objawy depresji i poprawia jakość życia pacjentów poprzez regulację poziomu neuroprzekaźników.

 

Inne leki przeciwdepresyjne: jego pochodne można również wykorzystać do syntezy innych rodzajów leków przeciwdepresyjnych, aby zaspokoić potrzeby terapeutyczne różnych pacjentów.
3. Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe
Kwas niflufenamowy: ważny półprodukt do syntezy niesteroidowego leku-przeciwbólowego i przeciwzapalnego Kwas nifluamowy. Kwas niflufenamowy wywiera działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn i jest szeroko stosowany w leczeniu bolesnych chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów.
Pralofen: można go także wykorzystać do syntezy-leku przeciwzapalnego Pralofen. Pralofen ma działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe i jest powszechnie stosowany w leczeniu stanów zapalnych w okulistyce, otolaryngologii i innych dziedzinach.

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Inne leki przeciwzapalne i przeciwbólowe: ich biologię można również wykorzystać do syntezy innych typów leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, zapewniając skuteczne metody leczenia pacjentów z bólem.
4. Inne produkty farmaceutyczne
Zwierzęce leki przeciwzapalne, takie jak meglumina fluniksyny, można również wykorzystać do syntezy zwierzęcych leków przeciwzapalnych-, zapewniając ważne wsparcie w hodowli zwierząt.

 

Zalety półproduktów farmaceutycznych:
Różnorodność: istnieje szeroka gama syntetycznych produktów medycznych, obejmujących wiele dziedzin, takich jak leki przeciw AIDS, leki przeciwdepresyjne,-przeciwzapalne i przeciwbólowe, spełniające potrzeby leczenia różnych chorób.
Innowacyjność: Wraz z ciągłym rozwojem technologii farmaceutycznej zapotrzebowanie na nowe leki stale rośnie. Jako półprodukt farmaceutyczny stanowi ważną bazę materialną do opracowywania nowych leków.
Potencjał rynku: Wraz ze wzrostem światowej populacji i nasileniem się trendów starzenia się, popyt na produkty farmaceutyczne stale rośnie. Jako półprodukt farmaceutyczny ma ogromny potencjał rynkowy.

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pole barwnika

 

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Półprodukty barwników: mogą być również stosowane jako półprodukty barwników do syntezy określonych typów barwników. Barwniki te mają szeroki zakres zastosowań w przemyśle tekstylnym, poligraficznym i farbiarskim, zapewniając bogaty wybór kolorów produktów.
Zalety półproduktów barwnikowych:
Bogactwo kolorów: Syntetyczne produkty barwiące mają jasne i różnorodne kolory, które mogą zaspokoić potrzeby kolorystyczne różnych branż.
Stabilność: Barwniki te zwykle mają dobrą stabilność i mogą zachować żywe kolory w różnych środowiskach, wydłużając żywotność produktu.

Inne pola
 

Ligandy metali: ich pochodne, takie jak kwas 2,2'- diseleninonikotynowy, można stosować jako ligandy metali i mają ważne zastosowania w dziedzinie chemii organicznej metali i chemii koordynacyjnej.
Badania i nauczanie: Kwas 2-chloronikotynowy, jako ważny półprodukt chemiczny, może być również stosowany w dziedzinach badawczych i dydaktycznych, zapewniając ważną bazę materialną do badań chemicznych.

2-Chloronicotinic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Jesteśmy dostawcą produktu.

Uwaga: BLOOM TECH (od 2008 r.), ACHIEVE CHEM-TECH jest naszą spółką zależną.

Można go syntetyzować z 3-cyjanopirydyny (2) poprzez reakcje utleniania, chlorowania i hydrolizy.

C6H4N2 (2)+H2O2 NaOH CuCl2+5HCl → C6H4ClNO2 CuCl+2H2O NH4Cl Na

Krok 1: Reakcja utleniania

Najpierw poddaj 3-cyjanopirydynę (2) reakcji z wodorotlenkiem sodu (NaOH) i nadtlenkiem wodoru (H2O2) w odpowiednim rozpuszczalniku do reakcji utleniania. Na tym etapie wodorotlenek sodu działa jak katalizator i zapewnia warunki zasadowe.

C6H4N2 (2)+H2O2+NaOH → 3-Cyjanopirydyna (2)-N-tlenek+H2O Na

Krok 2: Reakcja chlorowania

Następnie produkt utleniania poddaje się reakcji z chlorkiem miedziawym (CuCl2) i kwasem solnym (HCl) w rozpuszczalniku odpowiednim do reakcji chlorowania. Na tym etapie chlorek miedziawy działa jak katalizator, promując reakcję chlorowania.

C6H4N2 (2)-N tlenek + CuCl2+4HCl → 3-chlorek cyjanopirydyny (2)-N+CuCl+2H2O

Krok 3: Reakcja hydrolizy

Na koniec chlorowany produkt hydrolizuje się wodą (H2O) w odpowiednich warunkach, aby wytworzyć produkt końcowy. Na tym etapie warunki kwasowe sprzyjają reakcji hydrolizy.

C6H4N2(2)-N chlorek+H2O → C6H4ClNO2 NH4kl

Why we are good at organic chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

MieszankaKwas 2-chloronikotynowyi 2-chloro-5-metylopirydynę można wytworzyć w następujących etapach:

1. Poddaj 3-metylopirydynę reakcji z nadtlenkiem wodoru, otrzymując n-okso-3-metylopirydynę. Ta reakcja jest reakcją utleniania, w której nadtlenek wodoru służy jako utleniacz w celu utlenienia 3-metylopirydyny do n-okso-3-metylopirydyny. Na tym etapie można zastosować różne warunki reakcji i utleniacze, aby osiągnąć najlepszą wydajność i czystość.

C6H7N+H2O2 → C6H7NIE

2. Chloruj cyklicznie n-okso-3-metylopirydynę tlenochlorkiem fosforu, aby otrzymać mieszaninę 2-chloro-5-metylopirydyny i 2-chloro-3-metylopirydyny. Ta reakcja jest reakcją chlorowania, w której tlenochlorek fosforu służy jako środek chlorujący, zastępując grupę hydroksylową w n-okso-3-metylopirydynie atomem chloru, tworząc mieszaninę 2-chloro-5-metylopirydyny i 2-chloro-3-metylopirydyny. Ten etap wymaga kontrolowania warunków reakcji, takich jak temperatura, czas reakcji i stężenie, aby osiągnąć najlepszą wydajność i czystość.

C6H7NIE+PCl3 → C6H6ClN C6H6ClN

3. W obecności diizopropyloaminy, środka wiążącego kwasy, jako środek chlorujący do krystalizacji i destylacji stosuje się mieszaninę 2-chloro-5-metylopirydyny i 2-chloro-3-metylopirydyny. Celem tego etapu jest oddzielenie 2-chloro-5-metylopirydyny i 2-chloro-3-metylopirydyny poprzez krystalizację i destylację. Warunki krystalizacji i destylacji można dostosować do konkretnych okoliczności, aby poprawić wydajność i czystość.

4. Przekształć 2-chloro-3-metylopirydynę w 2-chloro-3-trichlorometylopirydynę poprzez chlorowanie łańcucha bocznego. Ta reakcja jest reakcją chlorowania łańcucha bocznego, w której gazowy chlor działa jako środek chlorujący, zastępując łańcuch boczny 2-chloro-3-metylopirydyny atomem chloru, tworząc 2-chloro-3-trichlorometylopirydynę. Ten etap wymaga kontrolowania warunków reakcji, takich jak temperatura, ciśnienie i stężenie, aby osiągnąć najlepszą wydajność i czystość.

C6H6ClN Cl2 → C6H5kl3N

5. Hydrolizować 2-chloro-3-trichlorometylopirydynę z wytworzeniem chlorku 2-chloro-3-pirydynokarbonylu lub kwasu 2-chloro-3-pirydynokarboksylowego. Ta reakcja jest reakcją hydrolizy, w której woda służy jako odczynnik reakcyjny, zastępując trzy atomy chloru w 2-chloro-3-trichlorometylopirydynie grupami hydroksylowymi, tworząc chlorek 2-chloro-3-pirydynokarbonylu lub kwas 2-chloro-3-pirydynokarboksylowy. Ten etap wymaga kontrolowania warunków reakcji, takich jak temperatura, pH i stężenie, aby osiągnąć najlepszą wydajność i czystość.

C6H5kl3N+H2O → C6H4ClNOCl/C6H4ClNO2

 

Popularne Tagi: Kwas 2-chloronikotynowy cas 2942-59-8, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż

Wyślij zapytanie