Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców izocyjanianu tert-butylu cas 1609-86-5 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości izocyjanianu tert-butylu cas 1609-86-5 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Izocyjanian tert-butylu, znany również jako izocyjanian tert-butylu, CAS 1609-86-5, Wzór cząsteczkowy C5H9NO to związek organiczny będący bezbarwną i przezroczystą cieczą o ostrym zapachu. Słabo rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w etanolu, dwusiarczku węgla i stężonym roztworze amoniaku. Stosowany głównie jako półprodukt w produkcji pestycydów i środków farmaceutycznych. Główną metodą otrzymywania jest reakcja n-butyloaminy i fosgenu. Konkretne etapy obejmują dodanie do reaktora n-butyloaminy i o-dichlorobenzenu, wprowadzenie suchego gazowego chlorowodoru podczas mieszania aż do nasycenia, a następnie wprowadzenie nadmiaru fosgenu w temperaturze 110-160 stopni C. Gdy roztwór stanie się klarowny, kontynuować wentylację przez 20-30 minut i zebrać destylat przez destylację. Na koniec wymieszać i wymieszać destylat z bezwodnym węglanem sodu, odstawić i przesączyć do uzyskania gotowego produktu. Jako półprodukt do syntezy organicznej ma szeroki zakres zastosowań w takich dziedzinach, jak medycyna i pestycydy. Można go wykorzystać do syntezy różnych wykopanych cząsteczek i cząsteczek pestycydów o określonych aktywnościach biologicznych.
|
|
|
|
Wzór chemiczny |
C5H9NO |
|
Dokładna masa |
99 |
|
Masa cząsteczkowa |
99 |
|
m/z |
99 (100.0%), 100 (5.4%) |
|
Analiza elementarna |
C, 60.58; H, 9.15; N, 14.13; O, 16.14 |

Izocyjanian tert-butylujako wysoce reaktywny związek organiczny ma szerokie zastosowanie w farmacji. Jest nie tylko ważnym półproduktem w wykopanej syntezie, ale można go również wykorzystać do przygotowania różnych bioaktywnych wykopanych cząsteczek.
Jako półprodukt w syntezie leków
Odgrywa ważną rolę w syntezie wykopanej i może brać udział w różnych reakcjach chemicznych jako kluczowy półprodukt, syntetyzując w ten sposób cząsteczki leków o specyficznych aktywnościach biologicznych. Reakcje te obejmują między innymi reakcje kondensacji amin i kwasów karboksylowych, syntezę aminokwasów i peptydów itp.
(1) Antybiotyki syntetyczne:
Można go wykorzystać do syntezy różnych antybiotyków, które mają szerokie zastosowanie w medycynie. Na przykład w wyniku specyficznych reakcji chemicznych izocyjanian tert-butylu może łączyć się z innymi związkami, tworząc związki o działaniu przeciwbakteryjnym. Związki te odgrywają ważną rolę w leczeniu infekcji bakteryjnych.
(2) Przygotowanie leków-przeciwnowotworowych:
Można go również wykorzystać do przygotowania-wykopanych leków przeciwnowotworowych. Reagując z innymi związkami, można syntetyzować wykopane cząsteczki, które hamują wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Wykopaliska te mają potencjalną wartość kliniczną w leczeniu raka.
(3) Syntetyczne leki peptydowe:
Wykopane peptydy mają szeroki zakres zastosowań w dziedzinie farmacji i mogą służyć jako kluczowe surowce do syntezy wykopanych peptydów. Poprzez specyficzne reakcje chemiczne może wiązać się z aminokwasami, tworząc wiązania peptydowe, syntetyzując w ten sposób peptydy o specyficznych aktywnościach biologicznych.
Weź udział w strukturalnej modyfikacji cząsteczek leków
Można go również stosować do modyfikacji strukturalnych wykopanych cząsteczek, poprzez wprowadzenie określonych grup funkcyjnych lub zmianę struktury cząsteczek, poprawiając w ten sposób aktywność biologiczną, właściwości farmakokinetyczne lub zmniejszając toksyczność wykopanych cząsteczek.
(1) Poprawa rozpuszczalności kopańców:
Niektóre kopaliny są trudne do skutecznego wchłaniania i rozprowadzania w organizmie ze względu na ich słabą rozpuszczalność. Wprowadzając jego grupy funkcyjne, można poprawić rozpuszczalność kopańców, zwiększając w ten sposób ich biodostępność i skuteczność terapeutyczną.
(2) Popraw stabilność leków:
Wprowadzenie grup funkcyjnych może również poprawić stabilność leków i zapobiec degradacji lub pogorszeniu podczas przechowywania i stosowania. Pomaga to wydłużyć okres przydatności leków i zapewnić ich skuteczność w procesie leczenia.
(3) Zmniejsz toksyczność leków:
Niektóre leki mają pewną toksyczność i mogą powodować szkody dla organizmu ludzkiego. Wprowadzając jego grupy funkcyjne, można zmienić strukturę cząsteczki leku, zmniejszając w ten sposób jego toksyczność i poprawiając bezpieczeństwo leku.
Przygotowanie cząsteczek leków o określonej aktywności biologicznej
Odgrywa także ważną rolę w wytwarzaniu cząsteczek leków o specyficznych aktywnościach biologicznych. Te cząsteczki leków odgrywają kluczową rolę w leczeniu różnych chorób.
(1) Przygotowanie koncentratu melaniny, antagonisty receptora 1 hormonu:
Receptor 1 hormonu koncentrującego melaninę (MCHR1) jest receptorem związanym z otyłością, cukrzycą i innymi chorobami metabolicznymi. Można go wykorzystać do syntezy antagonistów MCHR1, które mają potencjalne znaczenie kliniczne w leczeniu otyłości i cukrzycy. Hamując funkcję MCHR1, można zmniejszyć apetyt i spożycie energii, kontrolując w ten sposób wagę i poziom cukru we krwi.
(2) Przygotowanie inhibitorów transferazy białkowej Niki z pierścieniem tricyklicznym:
Tricykliczna transferaza białka farnezylowego (FPTaza) jest kluczowym enzymem zaangażowanym w sygnalizację komórkową i proliferację. Można go wykorzystać do syntezy inhibitorów FPTazy, które odgrywają ważną rolę w leczeniu chorób proliferacyjnych, takich jak nowotwory. Hamując aktywność FPTazy, można zablokować szlaki sygnalizacji komórkowej i proliferacji, hamując w ten sposób wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych.
(3) Przygotowanie innych bioaktywnych cząsteczek leków:
Oprócz powyższych przykładów można go również zastosować do przygotowania różnych innych biologicznie aktywnych cząsteczek leków. Cząsteczki leków te odgrywają ważną rolę w leczeniu chorób układu krążenia, chorób układu nerwowego, chorób zakaźnych itp. Wprowadzając ich grupy funkcyjne, można zmieniać strukturę i właściwości cząsteczek leku, nadając im w ten sposób określone aktywności biologiczne.
Zastosowanie w opracowywaniu leków
Odgrywa również ważną rolę w opracowywaniu leków. Można go wykorzystać do syntezy nowych związków będących kandydatami na leki oraz oceny ich aktywności biologicznej i właściwości farmakologicznych w drodze eksperymentów in vitro i in vivo.
(1) Syntetyczne nowe związki będące kandydatami na leki:
W procesie opracowywania leków można go wykorzystać do syntezy różnych nowych związków będących kandydatami na leki. Związki te mają potencjalną aktywność biologiczną i właściwości farmakologiczne i mogą być stosowane w leczeniu różnych chorób. Syntetyzowanie i badanie przesiewowe nowych związków będących kandydatami na leki może przyspieszyć proces opracowywania nowych leków i poprawić wskaźnik skuteczności nowych leków.
(2) Ocenić aktywność biologiczną i właściwości farmakologiczne leków:
Cząsteczki leku syntetyzowane z izocyjanianu tert-butylu można ocenić w eksperymentach in vitro i in vivo. Doświadczenia in vitro obejmują testy aktywności enzymatycznej, testy hamowania proliferacji komórek itp., stosowane do oceny aktywności hamującej i cytotoksyczności leków wobec określonych celów. Doświadczenia in vivo obejmują eksperymenty na modelach zwierzęcych, które wykorzystuje się do oceny właściwości farmakologicznych i farmakokinetycznych leków in vivo. Wyniki tych eksperymentów mogą stanowić ważne odniesienie przy opracowywaniu nowych leków.

Analiza właściwości fizycznych
Wygląd i stan
Izocyjanian tert-butylu to bezbarwna i przezroczysta ciecz o ostrym zapachu. Należy go przechowywać w ciemności i w niskiej temperaturze, aby zapobiec rozkładowi.
Kluczowe parametry fizyczne
Temperatura wrzenia: 85-86 stopni (przy normalnym ciśnieniu). Podczas destylacji temperatura musi być ściśle kontrolowana, aby uniknąć rozkładu termicznego.
Gęstość: 0,868 g/ml (w temperaturze 25 stopni), odpowiednia do szybkiego wykrywania czystości (np. porównania densytometru).
Rozpuszczalność: Słabo rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych (takich jak DMSO, chloroform). Odpowiednie rozpuszczalniki należy wybrać w oparciu o wymagania eksperymentalne.
Temperatura zapłonu: -4 stopnie (tygiel zamknięty), co wskazuje, że jest wysoce łatwopalny i powinien być używany w środowisku przeciwwybuchowym.
Analiza struktury chemicznej
Wzór cząsteczkowy i wzór strukturalny
Wzór cząsteczkowy: C₅H₉NO, wzór strukturalny: CH₃-C(CH₃)₂-N=C=O, zawierający grupy tert-butylowe i izocyjanianowe.
Grupa izocyjanianowa (-N=C=O) ma wysoką reaktywność i jest głównym celem analizy chemicznej.
Metoda identyfikacji grup funkcjonalnych
Spektroskopia w podczerwieni (IR)
Charakterystyczne piki detekcji:2250-2270 cm⁻¹ (drgania rozciągające z grupy izocyjanianów N=C=O), 1600-1650 cm⁻¹ (drgania zginające zginające tert-butylu CH).
Wpływ na czystość:Zanieczyszczenia (takie jak produkty hydrolizy) mogą prowadzić do zmniejszenia intensywności piku lub rozszczepienia przy 2250 cm⁻¹.
Spektroskopia wodorowa magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR):
Przesunięcie chemiczne:δ 1,3-1,4 ppm (proton tert-butylometylowy, jednomodalny), δ 3,5-4,0 ppm (ortoproton izocyjanianu, jeśli występuje).
Całkowy stosunek powierzchni:Całkowy stosunek protonu tert-metylu tert-butylu do sąsiedniego protonu izocyjanianu powinien wynosić 9:1 (wartość teoretyczna).
Analiza czystości i zanieczyszczeń

Chromatografia gazowa (GC)
Optymalizacja stanu
Typ kolumny: niepolarna-kolumna kapilarna (np. Db-1, 30 m×0,25 mm×0,25 µm).
Program ogrzewania: Temperatura początkowa 50 stopni (utrzymywana przez 2 minuty), następnie zwiększana do 200 stopni z szybkością 10 stopni na minutę (utrzymywana przez 5 minut).
Detektor: FID (detektor płomieniowo-jonizacji wodoru), o wysokiej czułości, odpowiedni do wykrywania związków lotnych.
Interpretacja wyniku
Czas retencji głównego piku powinien być zgodny z czasem retencji substancji wzorcowej (około 8-10 minut), a udział powierzchni piku zanieczyszczeń powinien być mniejszy lub równy 0,5% (zgodnie ze standardami jakości odczynników).
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
Obowiązujące scenariusze: Analiza niestabilnych termicznie zanieczyszczeń lub produktów hydrolizy.
Optymalizacja stanu
Typ kolumny: kolumna C18-z odwróconą fazą (4,6 mm × 150 mm, 5 μm).
Faza ruchoma: acetonitryl - woda (80:20, zawierająca 0,1% TFA), natężenie przepływu 1,0 ml/min.
Długość fali detekcji: 220 nm (maksymalna długość fali absorpcji grupy izocyjanianowej).
Interpretacja wyniku
Czystość głównego piku powinna być większa lub równa 98%, a piki zanieczyszczeń wymagają dalszej identyfikacji strukturalnej za pomocą spektrometrii mas (MS).

Metody analizy bezpieczeństwa
Ocena toksyczności ostrej
Eksperymenty na zwierzętach
LD₅₀ (doustnie u myszy): około 150-600 mg/kg (źródło danych: Renren Wenku), sklasyfikowane jako umiarkowanie toksyczne.
Test podrażnienia: Dodaj do oczu lub skóry królika i obserwuj reakcje, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i pęcherze (należy to przeprowadzić w profesjonalnym laboratorium).
Ocena ryzyka środowiskowego
Toksyczność ekologiczna
LC₅₀ dla organizmów wodnych (takich jak ryby) należy zbadać zgodnie z wytycznymi OECD 203.
Biodegradowalność: jego zdolność do rozkładu została oceniona w ramach OECD 301F (test Manna) (oczekiwano, że jest to substancja trudna-do-degradacji).
Specyfikacje bezpieczeństwa pracy
Ochrona osobista
Nosić maskę gazową (maskę pełnotwarzową), rękawice chemiczne (kauczuk nitrylowy) i odzież ochronną.
Reakcja awaryjna
W przypadku wycieku zaabsorbować go materiałami obojętnymi (takimi jak piasek) i unikać spłukiwania wodą (może to spowodować reakcję).
Środki gaśnicze: suchy proszek, dwutlenek węgla. Zabrania się stosowania wody lub piany.
reakcja niepożądana
Izocyjanian tert-butylu(Numer CAS: 1609-86-5) to wysoce aktywny związek organiczny, szeroko stosowany w syntezie chemicznej, półproduktach farmaceutycznych i materiałoznawstwie. Jednak jego silne właściwości drażniące, toksyczne i łatwopalne mogą prowadzić do wielu niepożądanych reakcji w organizmie człowieka po ekspozycji, w tym ostrego zatrucia, chronicznego uszczerbku na zdrowiu i zagrożeń dla środowiska.
Drogi narażenia i zagrożenia dla zdrowia
Narażenie inhalacyjne
Ostre skutki: Wdychanie oparów butyloizocyjanianu tert może natychmiast podrażnić błonę śluzową nosa, gardła i płuc, powodując kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu i ucisk w klatce piersiowej. Narażenie na wysokie stężenia (takie jak LC50=377 mg/m 3/4h, model mysi) może prowadzić do obrzęku płuc, chemicznego zapalenia płuc, a nawet niewydolności oddechowej. Pacjenci często odczuwają bóle głowy, nudności i zawroty głowy, a ciężkie przypadki wymagają wentylacji mechanicznej.
Skutki przewlekłe: długotrwałe narażenie na małe-dawki może wywołać astmę zawodową, charakteryzującą się nawracającym świszczącym oddechem, kaszlem i uciskiem w klatce piersiowej, a objawy nasilają się w ciągu godzin lub dni po narażeniu. U niektórych pacjentów może rozwinąć się przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) z postępującym pogorszeniem czynności płuc.
Kontakt wzrokowy ze skórą
Narażenie skóry: Bezpośredni kontakt z płynem Tert Butylizocyjanian może powodować poważne oparzenia, objawiające się rumieniem, pęcherzami, bólem i wysiękiem. Długotrwałe lub powtarzające się narażenie może powodować alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, upośledzać funkcję bariery skórnej i zwiększać ryzyko wtórnych infekcji.
Narażenie oczu: Dostanie się środka do oczu może spowodować chemiczne uszkodzenie rogówki, objawiające się silnym bólem, łzawieniem, światłowstrętem i niewyraźnym widzeniem. Jeśli nie zostanie spłukany na czas, może rozwinąć się w owrzodzenie rogówki, powstanie blizny, a nawet trwałe uszkodzenie wzroku.
Narażenie na spożycie
Spożycie butyloizocynianu tert może powodować oparzenia błony śluzowej jamy ustnej, przełyku i żołądka, objawiające się trudnościami w połykaniu, wymiotami (prawdopodobnie krwawymi), bólem brzucha i biegunką. Przyjmowanie dużych dawek może hamować ośrodkowy układ nerwowy, powodując senność, śpiączkę, a nawet depresję oddechową. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że chociaż dane dotyczące LD50 po podaniu doustnym nie są jasne, LD50 podobnych izocyjanianów (takich jak diizocyjanian toluenu) wynosi około 2-5 g/kg, co wskazuje na znaczną toksyczność doustną.
Popularne Tagi: izocyjanian tert-butylu cas 1609-86-5, dostawcy, producenci, fabryka, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż




