Einführung von CAS:467442-15-5|3,5-DIFLUORO-4-FORMYLBENZONITRIL, 97 %
3,5-Difluor-4-formylbenzonitril (DFBF) ist eine fluorierte Nitrilverbindung mit einem breiten Anwendungsspektrum in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Es handelt sich um ein vielseitiges organisches Molekül, das in einer Vielzahl von Forschungs- und Entwicklungsprojekten eingesetzt wurde, von der Arzneimittelentwicklung bis zur synthetischen Biologie. DFBF ist aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, zu denen auch die Fähigkeit gehört, starke und stabile Bindungen mit anderen Molekülen zu bilden, ein leistungsstarkes Werkzeug für Wissenschaftler. DFBF ist außerdem eine vielseitige Verbindung, da es in einer Vielzahl von Reaktionen eingesetzt werden kann und als Ausgangsmaterial für viele verschiedene Verbindungen verwendet werden kann.
Spezifikation von CAS:467442-15-5|3,5-DIFLUORO-4-FORMYLBENZONITRIL, 97 %
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ARTIKEL |
SPEZIFIKATION |
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Schmelzpunkt |
97-101 Grad |
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Reinheit |
98% |
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Siedepunkt |
261,9±40,0 Grad (vorhergesagt) |
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Dichte |
1,35 ± 0,1 g/cm3 (vorhergesagt) |
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Lagerzustand |
unter Inertgas (Stickstoff oder Argon) bei 2-8 Grad |
Forschungsanwendung von CAS:467442-15-5|3,5-DIFLUORO-4-FORMYLBENZONITRIL, 97 %
Chemische Reaktionen und Komplexbildung:
3,5-Dinitrobenzonitril, eng verwandt mit 3,5-Difluor-4-formylbenzonitril, wurde auf seine Fähigkeit untersucht, mit Nukleophilen σ-Komplexe vom Meisenheimer-Typ zu bilden. Dies unterstreicht seine potenzielle Reaktivität und Nützlichkeit bei verschiedenen chemischen Reaktionen (Foreman & Foster, 1969).
Synthese und industrielle Anwendungen:
Derivate von Difluorbenzonitril, wie 3,4-Difluorbenzonitril, wurden zur Verwendung als Zwischenprodukte in Herbiziden synthetisiert, was auf mögliche landwirtschaftliche Anwendungen schließen lässt (Cheng Zhi-ming, 2006).
Pharmazeutische und radiopharmazeutische Forschung:
Studien zu fluorierten Benzonitrilen, einschließlich Derivaten von 3,5-Difluor-4-formylbenzonitril, zeigen ihr Potenzial für die Entwicklung neuer Radiopharmazeutika, die für die medizinische Bildgebung und Diagnostik von entscheidender Bedeutung sind (Zlatopolskiy et al., 2012).
Photophysikalisches Verhalten und Materialwissenschaft:
Die Untersuchung von DFHBI-Derivaten, die in ihrer Struktur 3,5-Difluor-4-formylbenzonitril ähneln, liefert Einblicke in das photophysikalische Verhalten fluorogener Moleküle. Diese Erkenntnisse sind für die Entwicklung neuer Materialien mit spezifischen optischen Eigenschaften von Bedeutung (Santra et al., 2019).
Elektronische Übergänge in der molekularen Spektroskopie:
Die Forschung an Difluorbenzonitril-Isomeren, einschließlich solcher, die 3,5-Difluor-4-formylbenzonitril ähnlich sind, liefert wertvolle Informationen über elektronische Übergänge in diesen Molekülen und trägt zu unserem Verständnis der molekularen Spektroskopie bei (Ramu, Rao & Santhamma, 1993). ).


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