Mesitil jodid, znan tudi kot 2-jodo-1,3,5-trimetilbenzen, 2-jodo-1,3,5-trimetilbenzen jodo-2,4,6-trimetilbenzen, molekulska formula C9H11I, CAS 4028-63-1. Ta spojina je relativno stabilna pri sobni temperaturi in tlaku ter ni nagnjena k reakcijam razgradnje ali polimerizacije. Skoraj netopen v vodi pri sobni temperaturi, vendar topen v organskih topilih, kot so eter, aceton itd. Uporablja se predvsem kot pomemben intermediat v reakcijah organske sinteze. Običajno se uporablja kot jodiran reagent za aromatske spojine, za uvedbo jodovih atomov v molekularno strukturo in s tem spreminjanje njegovih lastnosti in reaktivnosti. Poleg tega lahko spojina služi tudi kot sestavni del nekaterih luminiscenčnih materialov.

|
|
|
|
Kemijska formula |
C9H11I |
|
Natančna masa |
246 |
|
Molekulska teža |
246 |
|
m/z |
246 (100.0%), 247 (9.7%) |
|
Elementna analiza |
C, 43.93; H, 4.51; I, 51.57 |

v kemijski sintezi
Kot reaktant v arilnih substitucijskih reakcijah
mezitil jodidlahko služi kot substrat v reakcijah arilne substitucije, kjer lahko atom joda nadomestimo z drugimi funkcionalnimi skupinami. Ta reaktivnost se izkoristi pri sintezi kompleksnejših organskih molekul. Na primer z nukleofilnimi substitucijskimi reakcijami, ki jih je mogoče pretvoriti v derivate z različnimi funkcionalnostmi, kot so alkoholi, amini ali estri, odvisno od uporabljenega nukleofila.
V reakcijah navzkrižnega-spajanja
Reakcije navzkrižnega-spajanja, kot je Suzuki-Miyaura sklopitev, so močno orodje v organski sintezi za tvorjenje ogljik-ogljikovih vezi. Lahko sodeluje v teh reakcijah, kar omogoča vgradnjo arilnih skupin v ciljne molekule. To je še posebej uporabno pri sintezi farmacevtskih izdelkov, znanosti o materialih in drugih področjih, kjer imajo aromatične spojine ključno vlogo.
Kot vir joda za označevanje in sledenje
Atom joda v TMI se lahko uporablja kot sledilnik ali oznaka v kemičnih reakcijah. Z vključitvijo TMI v sintetično pot lahko raziskovalci sledijo napredku reakcij in usodi določenih intermediatov ali produktov. To je še posebej uporabno pri preučevanju reakcijskih mehanizmov in optimizaciji sintetičnih poti.
v znanosti o materialih
TMI bi lahko služil kot predhodnik pri sintezi različnih materialov zaradi svoje aromatične in jodirane narave. Jod-vsebujoče spojine pogosto igrajo ključno vlogo pri pripravi specifičnih materialov z želenimi elektronskimi, optičnimi ali katalitičnimi lastnostmi.
Na področju polimernih kompozitov se lahko uporablja kot modifikator za spreminjanje fizikalnih ali kemijskih lastnosti polimerov. Uvedba atomov joda lahko vpliva na električno prevodnost, toplotno stabilnost ali negorljivost polimerov.
Čeprav se o njem pogosto ne razpravlja, bi lahko bil zaradi edinstvenih lastnosti uporaben pri nekaterih vidikih obdelave polprevodniškega materiala. Znano je, da spojine, ki- vsebujejo jod, sodelujejo pri nekaterih postopkih jedkanja ali dopinga v proizvodnji polprevodnikov. Vendar posebne aplikacije na tem področju zahtevajo nadaljnje raziskave in preverjanje.
V reakcijah sinteze materiala bi lahko potencialno deloval kot katalizator ali reakcijski posrednik. Njegov atom joda lahko olajša specifične kemične transformacije s sodelovanjem pri tvorbi vezi ali procesih cepitve.
Zaradi prisotnosti joda bi lahko bil zanimiv za razvoj-občutljivih materialov. Ti materiali se pogosto uporabljajo v litografiji ali drugih tehnikah mikroizdelave, kjer se podvržejo kemičnim spremembam ob izpostavljenosti sevanju.
![]() |
![]() |
v analizni kemiji
mezitil jodidlahko služi kot vsestranski reagent v različnih kemijskih reakcijah zaradi svojega stabilnega jodnega substituenta in elektrono{0}}donatorskega učinka metilnih skupin. Sodeluje lahko v substitucijskih reakcijah, adicijskih reakcijah in drugih vrstah organskih transformacij, zaradi česar je dragoceno orodje za sintezo kompleksnih molekul ali spreminjanje kemičnih struktur v laboratoriju.
V kromatografski analizi se lahko TMI uporabi kot modifikator stacionarne faze ali dodatek mobilne faze za izboljšanje učinkovitosti ločevanja in selektivnosti analitov. Njegove edinstvene kemijske lastnosti lahko medsebojno delujejo z analiti na posebne načine, kar vodi do izboljšane ločljivosti in oblike vrhov pri kromatografskem ločevanju.
Zaradi svojih izrazitih spektroskopskih lastnosti se lahko uporablja kot interni standard ali referenčna spojina v spektroskopskih analizah, kot sta jedrska magnetna resonanca (NMR) in masna spektrometrija (MS). S primerjavo signalov s signali zanimivih analitov lahko raziskovalci natančno kvantificirajo analite, prisotne v vzorcu.
V kinetičnih študijah kemijskih reakcij se lahko uporablja kot sledilnik za spremljanje poteka reakcij in raziskovanje reakcijskih mehanizmov. Z označevanjem določenih reaktantov ali intermediatov s TMI lahko raziskovalci sledijo njihovi transformaciji skozi čas in pridobijo vpogled v reakcijske poti in korake-določanja hitrosti.
Glede na njegov substituent joda ima potencialno uporabo v radiokemični sintezi. Z vključitvijo radioaktivnih izotopov joda (kot sta I-125 ali I-131) v strukturo TMI lahko raziskovalci ustvarijo radioaktivno označene spojine za uporabo v slikovnih študijah, poskusih s sledilci ali terapevtskih aplikacijah.
v organski kemiji
Kot intermediat pri organskih transformacijah
Redukcija na alkohole: TMI je mogoče reducirati v ustrezen alkohol z redukcijskimi sredstvi, kot sta litijev aluminijev hidrid (LiAlH4) ali natrijev borohidrid (NaBH4). Ta transformacija zagotavlja pot do sinteze aromatičnih alkoholov, ki so pomembni intermediati pri sintezi farmacevtskih izdelkov, dišav in drugih organskih spojin.
Oksidacija v karboksilne kisline: Pod ustreznimi pogoji se lahko oksidira v ustrezno karboksilno kislino. Ta reakcija je dragocena za uvajanje kislih funkcionalnosti v aromatske sisteme, ki jih je mogoče nadalje derivatizirati na različne načine.
Kot izhodni material za pripravo drugih organskih spojin
Grignardove reakcije: Uporablja se lahko za pripravo Grignardovih reagentov (RMgX) z reakcijo s kovinskim magnezijem v prisotnosti etrskega topila. Ti Grignardovi reagenti so zelo reaktivni in jih je mogoče uporabiti za sintezo širokega nabora organskih spojin, vključno z alkoholi, estri in ketoni.
Priprava aril halogenidov: Z reakcijo z drugimi halogeni ali sredstvi za halogeniranje lahko dobimo aril halogenide z različnimi substituenti halogenov. Ti aril halogenidi so vsestranski intermediati v organski sintezi, ki lahko sodelujejo v številnih reakcijah, kot so nukleofilne substitucije, eliminacije in adicijske reakcije.
Na nanometru kaže jod izjemno vsestranskost, saj je inkapsuliran v različne matrice, ki zajemajo polimere, anorganske gostitelje in zapletene samo{0}}sestavljene strukture. Rezultat tega postopka inkapsulacije je nastanek neštetih nanostruktur, vključno z nanodelci, nanožicami in nanokapsulami. Miniaturne dimenzije teh jodovih nanomaterialov, ki običajno obsegajo od nekaj nanometrov do nekaj sto nanometrov, igrajo ključno vlogo pri zvišanju razmerij med površino-in-prostornino. Ta značilna izboljšava znatno poveča njihovo reaktivnost in interakcije z njihovo neposredno okolico, kar olajša učinkovit prenos energije, katalitično aktivnost in izboljšane optične lastnosti. Takšne manipulacije v nanometrskem merilu ne le izkoriščajo intrinzične lastnosti joda, ampak jih tudi povečujejo za različne tehnološke aplikacije, kar poudarja transformativni potencial nanomaterialov na osnovi joda-na področju nanotehnologije.


Elektronsko gledano se jodovi nanomateriali odlikujejo po svojih izjemnih lastnostih prenosa naboja, zaradi česar so mogočni kandidati za vgradnjo v elektronske naprave, predvsem senzorje in sisteme za shranjevanje energije. Ti nanomateriali kažejo izjemno sposobnost shranjevanja in sproščanja električnega naboja z visoko učinkovitostjo, kar je lastnost, ki jo je mogoče natančno prilagoditi z manipulacijo velikosti, oblike in kemične sestave nanostruktur-polnih joda. Z natančno-nastavitvijo teh parametrov lahko raziskovalci optimizirajo dinamiko naboja v nanomaterialih, s čimer izboljšajo njihovo učinkovitost pri pretvorbi energije, shranjevanju in aplikacijah zaznavanja. Ta prilagodljivost poudarja potencial jodovih nanomaterialov za revolucijo funkcionalnosti in učinkovitosti elektronskih naprav ter utira pot napredku v tehnologijah trajnostne energije in občutljivih sistemih zaznavanja.
Optično imajo jodovi nanomateriali osupljive absorpcijske in emisijske značilnosti, zlasti v vidnem in bližnjem-infrardečem spektralnem območju. Zaradi te optične moči so zelo privlačni za aplikacije v fotoniki, vključno s svetlečimi -diodami (LED), luminiscentnimi označevalci in optičnimi senzorji. Njihove luminiscenčne lastnosti je mogoče natančno prilagoditi in celo povečati s strateškim dopiranjem z drugimi elementi ali s površinskimi spremembami. Te prilagoditve omogočajo natančno manipulacijo optičnih podpisov nanomaterialov, kar jim omogoča, da oddajajo svetlobo določenih barv ali intenzitet, prilagojenih za različne aplikacije. Ta vsestranskost poudarja potencial jodovih nanomaterialov za revolucijo fotonskih tehnologij, spodbujanje napredka v sistemih razsvetljave, slikanja in zaznavanja, ki izkoriščajo moč svetlobe na inovativne in učinkovite načine.


Katalitično so se jodovi nanomateriali izkazali kot močni pospeševalci v številnih kemičnih reakcijah, ki segajo od organske sinteze do sanacije okolja. Njihova povečana površina, skupaj z njihovo prilagojeno reaktivnostjo, podpira njihovo sposobnost izboljšanja delovanja katalizatorja, kar ima za posledico višje donose in večjo selektivnost pri ciljnih kemičnih transformacijah. Z optimiziranjem velikosti, oblike in površinske kemije teh nanostruktur lahko raziskovalci natančno-prilagodijo njihove katalitične lastnosti, da izpolnijo specifične zahteve različnih kemijskih procesov. Ta prilagodljivost poudarja potencial jodovih nanomaterialov za revolucijo katalitičnih tehnologij, spodbujanje napredka v učinkoviti in trajnostni proizvodnji kemikalij, kot tudi pri reševanju okoljskih izzivov z inovativnimi sanacijskimi strategijami.
neželeni učinek
Mesitil jodid(kemijsko ime: 2-jodo-1,3,5-trimetilbenzen, številka CAS: 4028-63-1) je aromatska spojina, ki vsebuje jod, z molekulsko formulo C ₉ H ₁ I in molekulsko maso 246,09 g/mol. Njegovo strukturo sestavljajo tri metilne skupine, ki nadomeščajo položaje 1, 3 in 5 na benzenovem obroču, in atom joda, ki povezuje položaj 2. Kot organski jodid se mezitiljodid običajno uporablja kot jodidni reagent ali intermediat v organski sintezi, ki sodeluje pri tvorbi vezi ogljik-ogljik, reakcijah navzkrižnega spajanja itd.
Akutna toksična reakcija
Lokalni stimulacijski učinek
Koža:
Neposredni stik z mezitiljodidom lahko povzroči blage do zmerne dražilne reakcije, ki se kažejo kot rdečina, srbenje ali pekoč občutek. Podobne spojine (kot je metil jodid) lahko povzročijo nastanek kožnih mehurjev, kar pomeni, da je treba biti pozoren na zapoznele alergijske reakcije.
Oči:
Prah ali raztopina v stiku z očmi lahko povzroči konjunktivitis, ki se kaže kot kongestija, solzenje ali bolečina. Poskusi na živalih so pokazali, da so jodidi jedki za roženico in zahtevajo takojšnje izpiranje in zdravniško pomoč.
Dihalni trakt:
Vdihavanje prahu ali hlapov lahko draži zgornje dihalne poti, kar povzroči kašelj, vneto grlo ali težko dihanje. Izpostavljenost visokim koncentracijam lahko povzroči kemični pnevmonitis ali pljučni edem (glejte podatke o akutni inhalacijski toksičnosti metil jodida).
Sistemska toksičnost
Akutna izpostavljenost lahko zavre centralni živčni sistem (CNS), kar se kaže kot glavoboli, omotica, zaspanost ali zmedenost. Podobne spojine (kot je metil jodid) lahko povzročijo cerebelarne lezije, ki se kažejo kot ataksija, tremor ali motnje govora, v hudih primerih pa koma ali epileptični napadi. Peroralni ali inhalacijski visoki odmerki lahko povzročijo slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu ali drisko. V primerih zastrupitve z metil jodidom so poročali o krvavitvah iz prebavil, zato je potrebna previdnost glede škodljivih učinkov mezitiljodida na sluznico.
Alergijska reakcija
Jodidi lahko povzročijo alergijske reakcije, ki se kažejo kot izpuščaj, urtikarija ali napadi astme.
Ponavljajoča se izpostavljenost lahko poveča tveganje za preobčutljivost, zato je treba posvetiti pozornost alergijski zgodovini poklicne populacije.
Kronične toksične reakcije
Dolgotrajna izpostavljenost vplivom na zdravje
Nevrološki sistem: Kronična izpostavljenost lahko povzroči spremembe nevrovedenja, kot so izguba spomina, pomanjkanje koncentracije ali čustvena nihanja. V primerih zastrupitve z metil jodidom so poročali o zapoznelih duševnih motnjah, kar kaže na potrebo po dolgoročnem-spremljanju-poklicno izpostavljenih populacij.
Ščitnica: jodidi lahko motijo delovanje ščitnice, kar povzroči povečanje ščitnice ali hipotiroidizem (zlasti pri posameznikih, občutljivih na jod). Poskusi na živalih so pokazali, da lahko dolgotrajno-uživanje jodida povzroči proliferacijo ščitničnih folikularnih celic, zato je treba spremljati ravni ščitničnih hormonov.
Jetra: Kronična izpostavljenost lahko povzroči poškodbe jetrnih celic, kar se kaže kot povišane ravni transaminaz ali zlatenica.
Pot izpostavljenosti
Vdihavanje: prah ali hlapi lahko pridejo v človeško telo skozi dihalne poti, zlasti v zaprtih prostorih ali pri visoko-temperaturnih postopkih, kjer se tveganje poveča.
Stik s kožo: Trdni delci ali raztopine lahko pridejo v neposreden stik s kožo in povzročijo lokalno draženje ali absorpcijo.
Stik z očmi: Prah ali brizgi lahko povzročijo draženje oči.
Zaužitje: Čeprav to ni pogosto, se lahko trdni delci zaužijejo z roko in usti.
Priljubljena oznake: mezitil jodid cas 4028-63-1, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo






