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CAS:331714-58-0|1,3-Benzolendicarbonitril, 5-formyl- (9CI)

CAS:331714-58-0|1,3-Benzolendicarbonitril, 5-formyl- (9CI)

Molekularformel: C9H4N2O
Molekulargewicht: 156,14
Reinheit:95%
Paket: 1g 5g 10g
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In China hergestellt

Produkteinführung

Einführung von CAS:331714-58-0|1,3-Benzolendicarbonitril, 5-formyl- (9CI)

 

5-Formylisophthalonitril ist eine chemische Verbindung mit der Molekülformel C9H4N2O. Es wird in der wissenschaftlichen Forschung verwendet, insbesondere in den Bereichen organische Synthese, Materialwissenschaften und pharmazeutische Forschung.

 

Spezifikation der CAS:331714-58-0|1,3-Benzolendicarbonitril, 5-formyl- (9CI)

 

ARTIKEL

SPEZIFIKATION

Reinheit

95%

Dichte

1,26±0,1 g/cm3 (vorhergesagt)

Molekulargewicht

156.14

Siedepunkt

214,5±20,0 Grad (vorhergesagt)

 

Forschungsanwendung von CAS:331714-58-0|1,3-Benzolendicarbonitril, 5-formyl- (9CI)

Elektrochemische und gassensorische Eigenschaften

5-Formylisophthalonitril wurde auf seine elektrochemischen Eigenschaften und sein Potenzial zur Gaserkennung untersucht. In einer von Ceyhan et al. (2007) durchgeführten Studie wurde eine neuartige Verbindung unter Verwendung eines Phthalonitrilderivats synthetisiert, die signifikante elektrochemische Eigenschaften und Gaserkennungseigenschaften für flüchtige organische Lösungsmitteldämpfe aufweist. Dies impliziert potenzielle Anwendungen in der Umweltüberwachung und industriellen Prozesssteuerung (Ceyhan, Altındal, Özkaya, Erbil & Bekaroğlu, 2007).

Photophysikalische und photochemische Eigenschaften

In einer Studie von Demirbaş et al. (2016) wurden die photophysikalischen und photochemischen Parameter neuartiger metallfreier und metallischer Phthalocyanine untersucht, die aus Phthalonitril gewonnen wurden. Diese Verbindungen, einschließlich Varianten dieser Verbindung, zeigten aufgrund ihrer effizienten Singulett-Sauerstoff-Erzeugung und Photoabbaueigenschaften Potenzial als Photosensibilisatoren des Typs II in der photodynamischen Therapie von Krebs (Demirbaş, Pişkin, Bayrak, Ünlüer, Düğdü, Durmuş, & Kantekin, 2016).

Thermostabilität in starren Stabnetzwerken

Yu et al. (2012) untersuchten Phthalazinon-Rigidstabnetzwerke mit ausgezeichneter Thermostabilität, die aus Phthalonitril-funktionellen Phthalazinonen, einschließlich dieser Verbindung, hergestellt wurden. Diese Netzwerke zeigten überlegene thermische Eigenschaften und langfristige thermooxidative Stabilität, was auf Anwendungen in Hochleistungsmaterialien und im Maschinenbau hindeutet (Yu, Liu, Li, Wang, Jian & Pan, 2012).

Elektrophysiologische Studien

Die Arbeit von Terekhov et al. (1996) über die Synthese von Octaalkinylphthalocyaninen, die aus Diiodphthalonitrilen (einschließlich dieser Verbindung) gewonnen wurden, lieferte Einblicke in die elektrophysiologischen Eigenschaften dieser Verbindungen. Ihre Erkenntnisse sind wichtig für das Verständnis der Auswirkungen von Aggregationsphänomenen auf die chemischen Verschiebungen in der NMR-Spektroskopie, was in der Materialwissenschaft und der molekularen Technik von entscheidender Bedeutung ist (Terekhov, Nolan, Mcarthur & Leznoff, 1996).

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