Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev 1-dibenzofuranilboronske kisline cas 162607-19-4 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni prodaji visokokakovostne 1-dibenzofuranilboronske kisline cas 162607-19-4 v naši tovarni. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
1-dibenzofuranilboronska kislinaje organska spojina, ki spada med derivate borove kisline, s furansko in benzensko obročno strukturo. Ta spojina ima širok spekter uporabe v organski sintezi, zlasti pri gradnji kompleksnih organskih molekul in molekul zdravil. Posebej je sestavljen iz furanovega obroča (kisik-vsebujoči petčlenski heterociklični obroč), spojenega z dvema benzenskima obročema, s skupino borove kisline (- B (OH) 2), vezano na 1. položaj furanovega obroča. Videz je običajno bela ali svetlo rumena trdna snov s slabo topnostjo v vodi, vendar topna v organskih topilih, kot so diklorometan, eter itd. Skupine borove kisline imajo določeno kislost in lahko reagirajo z bazami, da tvorijo ustrezne borate. Sodelujejo lahko v različnih organskih reakcijah, kot so Suzukijeva reakcija, Heckova reakcija itd., in se uporabljajo za gradnjo C-C vezi.

|
|
|
|
Kemijska formula |
C12H9BO3 |
|
Natančna masa |
212 |
|
Molekulska teža |
212 |
|
m/z |
212 (100.0%), 211 (24.8%), 213 (9.7%), 213 (3.2%), 212 (3.2%) |
|
Elementna analiza |
C, 67.98; H, 4.28; B, 5.10; O, 22.64 |

|
|
|
|
Litij-ionske baterije
+
-
Litij-ionske baterije, kot pomembna tehnologija za shranjevanje energije, imajo široko paleto aplikacij na področjih, kot so električna vozila in mobilne naprave. Lahko služi kot nov elektrodni material ali elektrolitski dodatek za pripravo litij-ionskih baterij. Z optimizacijo njihove molekularne strukture in elektrokemičnih lastnosti je mogoče izboljšati energijsko gostoto, ciklično stabilnost in varnost litij-ionskih baterij, kar dodatno spodbuja razvoj električnih vozil in obnovljive energije.
Vodikova energija
+
-
Na področju vodikove energije lahko služi kot učinkovit katalizator ali elektrolitski material za pripravo, shranjevanje in pretvorbo vodikovega plina. S kombiniranjem ali modificiranjem z drugimi materiali je mogoče njegovo katalitično aktivnost in stabilnost še izboljšati, kar zagotavlja novo materialno osnovo za uporabo vodikove energije.
Priprava nanomaterialov
+
-
Kot predhodnik ali predlogo za pripravo nanomaterialov je mogoče s posebnimi sinteznimi metodami pridobiti nanomateriale s specifično morfologijo in lastnostmi. Ti nanomateriali imajo široke možnosti uporabe na področjih, kot so kataliza, zaznavanje in shranjevanje energije.
Supramolekularna kemija in samosestavljanje
+
-
Na področju supramolekularne kemije in samo{0}}sestavljanja lahko služi kot učinkovit gradnik ali samo{1}}sestavna enota za pripravo supramolekularnih sistemov s posebnimi strukturami in funkcijami. S postopkom samo-sestavljanja je mogoče pridobiti molekularne agregate s kompleksnimi strukturami in funkcijami, ki zagotavljajo nove raziskovalne usmeritve za področja, kot sta znanost o materialih in biomedicina.
Analiza in testiranje
+
-
Prav tako lahko igra pomembno vlogo v analitični kemiji in tehnikah odkrivanja. Zaradi svoje edinstvene kemične strukture in lastnosti se lahko uporablja kot posebna kemična sonda ali marker za odkrivanje in analizo ciljnih spojin v kompleksnih vzorcih. Na primer, pri spremljanju okolja je mogoče razviti visoko{2}}občutljive metode odkrivanja z uporabo njegove specifične reakcije z določenimi onesnaževali. Na biomedicinskem področju je mogoče raziskati tudi njegov potencial kot biomarkerja za diagnosticiranje bolezni in spremljanje zdravljenja.
Kar zadeva zasnovo in optimizacijo katalizatorja, lahko služi kot nov ligand katalizatorja ali strukturna enota za konstruiranje katalizatorjev z visoko katalitično zmogljivostjo.
O vodikovi energiji

Vodikova energija, pogosto imenovana tudi vodikova energija, predstavlja čisto in trajnostno obliko energije z ogromnim potencialom za revolucijo v globalni energetski krajini. Vključuje uporabo vodika kot vira goriva, predvsem prek vodikovih gorivnih celic, ki pretvarjajo vodik in kisik v elektriko, pri čemer kot stranski produkt proizvajajo le vodo. Ta postopek je -brez emisij in znatno prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka.
Proizvodnja vodika se lahko doseže z različnimi metodami, vključno s parnim reformingom zemeljskega plina, elektrolizo vode z uporabo obnovljive energije in naprednimi postopki, kot je termokemična razgradnja. Medtem ko je parni reforming trenutno najpogostejša metoda, se opira na fosilna goriva in zato ni povsem okolju prijazen. Elektroliza, ki jo poganjajo obnovljivi viri, kot sta veter in sonce, pa ponuja pot do proizvodnje 'zelenega' vodika.
Zaradi vsestranskosti vodika je primeren za široko paleto aplikacij, od transporta, kjer električna vozila na gorivne celice (FCEV) obljubljajo dolge dosege in hitre čase polnjenja goriva, do industrijskih procesov in kot medij za shranjevanje odvečne obnovljive energije. Poleg tega lahko vodik služi kot rezervni vir energije za kritično infrastrukturo, kar povečuje energetsko varnost.
Kljub svojim prednostim se široka uporaba vodikove energije sooča z izzivi, kot so visoki proizvodni stroški, omejena infrastruktura za shranjevanje in distribucijo vodika ter varnostni pomisleki, povezani z ravnanjem z njim. Nenehne raziskave in tehnološki napredek, skupaj s podpornimi politikami in naložbami, so ključnega pomena za premagovanje teh ovir in sprostitev polnega potenciala vodika kot ključnega dejavnika nizko{1}}ogljične prihodnosti.

Prevozništvo
Vodikova energija je našla razmeroma zrelo uporabo v prometnem sektorju, ki zajema ceste, železnice, letalstvo in ladijski promet.
1) Cestni prevoz: Vozila na vodikove gorivne celice so primarna uporaba vodikove energije v prometu. Uporabljajo membrane za izmenjavo protonov in katalizatorje za olajšanje elektrokemične reakcije med vodikom in kisikom, ki proizvaja elektriko in vodo. Ta elektrika poganja elektromotorje za vožnjo vozila naprej. V primerjavi s povsem električnimi vozili in vozili na tradicionalna goriva ponujajo vozila na vodikove gorivne celice nižje emisije toplogrednih plinov, krajše čase točenja goriva in večji doseg vožnje, zaradi česar so primernejša za srednje in dolge-razdalje ali prevoz težkih-tovorov.
2) Železniški promet: Energijo vodika je mogoče združiti z gorivnimi celicami, da tvorijo energetski sistem, ki nadomešča tradicionalne dizelske motorje v vlakih. Vlaki s-vodikovim pogonom ponujajo ničelne emisije, trajnost in visoko operativno učinkovitost.
3) Letalstvo: Vodik lahko zmanjša odvisnost letalske industrije od surove nafte ter zmanjša emisije toplogrednih plinov in škodljivih plinov. Vodikove gorivne celice ali motorje z zgorevanjem vodika je mogoče uporabiti za zagotavljanje energije letalom.
4) Pošiljanje: Ladje-na vodikov pogon, ki uporabljajo tehnologijo gorivnih celic, lahko v prihodnosti zadovoljijo povpraševanje po trgih zelenega ladijskega prometa s širokimi možnostmi uporabe. Tehnologija vodikovih gorivnih celic lahko elektrificira celinski in obalni ladijski promet, medtem ko lahko nova goriva, kot so biogoriva ali brez{2}}ogljični vodik-sintetizirani amoniak, dosežejo dekarbonizacijo v oceanskem ladijskem prometu.
Industrijske aplikacije
Vodik je pomembna industrijska surovina in se pogosto uporablja v sintetičnem amoniaku, proizvodnji metanola, petrokemičnih izdelkih in metalurgiji.
Kemijska industrija: Vodik je ključna surovina za sintezo amoniaka in metanola. Široko se uporablja tudi pri razžveplanju nafte, surovega dizla, kurilnega olja in težkega olja, pa tudi pri rafiniranju nafte, katalitskem krekingu in hidrogenacijskem rafiniranju nenasičenih ogljikovodikov za izboljšanje kakovosti nafte.
** Metalurška industrija**: vodik se lahko uporablja kot redukcijsko sredstvo in zaščitni plin pri proizvodnji in obdelavi ne{0}}železnih kovin, kot so volfram, molibden in titan. Uporablja se tudi kot zaščitni plin pri proizvodnji silicijeve jeklene pločevine, magnetnih materialov in magnetnih zlitin za izboljšanje magnetnih lastnosti in stabilnosti.
Proizvodnja električne energije
Vodikova energija se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, shranjevanje energije,-prenos na dolge razdalje in oskrbo z električno energijo. Vodik je mogoče pretvoriti v elektriko z elektrarnami-na vodik, sončnimi kolektorji ali gorivnimi celicami. Proizvodnja-električne energije na osnovi vodika lahko obravnava težave, kot so zmanjšanje konic in zapolnitev nizkih vrednosti v električnih omrežjih, stabilna omrežna povezava obnovljive energije ter izboljša stabilnost, varnost in prilagodljivost energetskih sistemov, hkrati pa znatno zmanjša emisije ogljika.
Gradbeni sektor
Potreba po energiji v stavbnem sektorju je predvsem za ogrevanje (ogrevanje prostorov) in oskrbo s toplo vodo. Tradicionalno ogrevanje temelji na zgorevanju fosilnih goriv, kot sta premog in zemeljski plin. Uporaba energije-na osnovi vodika kot glavnega nosilca energije za stavbe lahko učinkovito spodbuja nizko{3}}ogljični in zeleni razvoj v tem sektorju. Uporaba energije-na osnovi vodika v gradbenem sektorju vključuje mešanje vodika v cevovodih za zemeljski plin ter sistemih za kombinirano ogrevanje in elektriko.

● 1-dibenzofuranilboronska kislina, znana tudi kot dibenzofuran-1-ilboronska kislina, je organska spojina, ki spada v razred arilboronske kisline. Ima edinstveno strukturo, kjer je skupina borove kisline (-B(OH)₂) pritrjena na položaj 1 dibenzofuranskega ogrodja. Sam dibenzofuran je kondenziran aromatski obročni sistem, sestavljen iz dveh benzenskih obročev, povezanih s skupnim furanovim obročem, ki daje molekuli edinstvene kemične in fizikalne lastnosti.
● Uvedba dela borove kisline omogoča vsestransko platformo v sintetični kemiji, zlasti v reakcijah navzkrižne sklopitve Suzuki-Miyaura-. Te reakcije se pogosto uporabljajo pri sintezi kompleksnih organskih molekul, farmacevtskih izdelkih in znanosti o materialih zaradi njihove visoke učinkovitosti in blagih reakcijskih pogojev. Prisotnost skupine borove kisline olajša tvorbo ogljik-ogljikovih vezi z arilnimi ali alkenilnimi halidi pod paladijevo katalizo, kar omogoča konstrukcijo različnih derivatov dibenzofurana.
● Poleg svojih sintetičnih aplikacij lahko 1-dibenzofuranilboronska kislina kaže tudi posebne biološke aktivnosti ali služi kot gradnik za razvoj novih bioaktivnih spojin. Njegova aromatična narava in vključitev funkcionalnosti borove kisline bi lahko vodila do interakcij z biološkimi makromolekulami, zaradi česar je predmet zanimanja v medicinski kemiji.
Na splošno je 1-dibenzofuranilboronska kislina dragocen intermediat v organski sintezi, ki ponuja široko paleto priložnosti za ustvarjanje novih molekul s potencialno uporabo v farmaciji, znanosti o materialih in drugod.

Analiza stabilnosti
Kemijska stabilnost
1-dibenzofuranilboronska kislina kaže dobro kemično stabilnost v normalnih pogojih, vendar je treba upoštevati naslednje ključne dejavnike:
Občutljivost na oksidante: skupina borove kisline (-B(OH)₂) je nagnjena k reakciji z močnimi oksidanti (kot je kalijev permanganat, vodikov peroksid), kar povzroči strukturne poškodbe. V poskusu se je treba izogibati soobstoju z oksidanti.
Stabilnost na kisline in baze: V kislem ali alkalnem okolju je lahko skupina borove kisline podvržena reakcijam hidrolize ali odstranitve bora. Na primer, v močno kislih pogojih se borova kislina lahko pretvori v borat anhidrid (B₂O₃), kar vpliva na čistost spojine.
Temperature influence: Long-term high-temperature storage (>50 stopinj) lahko povzroči delno razgradnjo, pri čemer nastanejo stranski -produkti, kot so dibenzofuran ali derivati borove kisline. Priporočljivo je, da hranite pri temperaturi 2-8 stopinj, da upočasnite razgradnjo.
Fizična stabilnost
Videz in oblika: spojina je običajno bel do umazano{0}}bel prah z močno higroskopnostjo. Izpostavljenost vlažnemu zraku je nagnjena k aglomeraciji, zato jo je treba za shranjevanje zapreti.
Topnost: zlahka topen v polarnih organskih topilih (kot so metanol, etanol, dimetilformamid), rahlo topen v vodi. Po raztapljanju ga je treba uporabiti takoj, da preprečimo dolgotrajno razgradnjo vode.
Optimizacija pogojev skladiščenja
Zaščita inertnega plina: Priporočljivo je shranjevanje v atmosferi dušika ali argona, da zmanjšate tveganje oksidacije.
Zaščita pred svetlobo: Izpostavljenost svetlobi lahko sproži foto{0}}občutljive reakcije, zato uporabite rjavo steklenico ali ovijte posodo z aluminijasto folijo.
Redčenje in zapiranje: Po odprtju velike embalaže jo je treba takoj razredčiti, da se izognete ponovnemu vzorčenju, ki lahko privede do absorpcije vlage ali kontaminacije.
Varnostna analiza




Nevarnosti za zdravje
Akutna toksičnost:
Oral (H302): Animal experiments show that the LD₅₀ for rats is >2000 mg/kg, kar je nizko-toksična snov. Vendar lahko nenamerno zaužitje še vedno povzroči draženje prebavil (kot je navzea, bruhanje).
Stik s kožo (H315): Lahko povzroči blago do zmerno draženje kože, ki se kaže kot rdečina ali srbenje.
Stik z očmi (H319): Lahko povzroči hudo draženje oči, ki zahteva takojšnje izpiranje z veliko količino vode in zdravniško pomoč.
Vdihavanje (H335): Vdihavanje prahu lahko povzroči draženje dihal, ki se kaže kot kašelj ali težave z dihanjem.
Kronična toksičnost: Trenutno ni podatkov o rakotvornosti, teratogenosti ali reproduktivni toksičnosti pri dolgotrajni-izpostavljenosti. Vendar je priporočljivo, da se izogibate dolgotrajnemu -stiku s kožo ali vdihavanju prahu.
Nevarnosti za okolje
Ekološka strupenost: Omejeni podatki o strupenosti za vodne organizme (kot so ribe, alge). Spojine borove kisline lahko potencialno vplivajo na vodne ekosisteme. Z odpadki je treba ravnati kot z nevarnimi kemikalijami, da se prepreči neposredni izpust.
Biorazgradljivost: Počasna razgradnja v naravnem okolju, ki se lahko kopiči skozi prehranjevalno verigo. Potreben je strog nadzor nad emisijami.
Varnostni operativni postopki
Osebna zaščitna oprema (PPE):
Med poskusnimi operacijami nosite rokavice, odporne na kemično korozijo (kot so rokavice iz nitrilne gume), zaščitna očala in respirator.
Nosite laboratorijska oblačila, da preprečite neposreden stik s kožo.
Zahteve glede prezračevanja: Delujte v dimni napi ali v zaprtem sistemu, da preprečite razpršitev prahu.
Ravnanje v sili:
Stik s kožo: Takoj izpirati z veliko količino vode vsaj 15 minut. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
Stik z očmi: Odprite veke in spirajte pod tekočo vodo vsaj 15 minut ter poiščite zdravniško pomoč.
Ravnanje ob puščanju: absorbirajte iztečeni material z inertnimi materiali (kot je pesek), da preprečite nastajanje prahu. Zberite in odstranite kot nevaren odpadek.
Predpisi in oznake
Razvrstitev GHS:
Opozorilna beseda: Opozorilo
Stavek o nevarnosti: H302 (Škodljivo pri zaužitju), H315 (Povzroča draženje kože), H319 (Povzroča hudo draženje oči), H335 (Lahko povzroči draženje dihalnih poti).
Zahteve za prevoz:
Številka Združenih narodov: UN3077 (okolju nevarne snovi, trdne, brez nadaljnjega pojasnjevanja)
Razred pakiranja: III
Onesnaževalec morja: Da (razred Y)

Povzetek in priporočila
1-dibenzofuranilboronska kislinaizkazuje dobro kemično stabilnost, vendar je potreben strog nadzor pogojev skladiščenja (nizka temperatura, izogibanje svetlobi in tesnjenje). Kar zadeva varnost, njegova nizka akutna strupenost zmanjšuje tveganje kratkotrajne-izpostavljenosti, vendar je vseeno treba upoštevati delovne norme, da preprečimo draženje kože, oči ali dihal. Nevarnosti za okolje je treba zmanjšati s skladnim odstranjevanjem. Priporočljivo je, da uporabniki pred uporabo v celoti preberejo varnostni list (SDS) in redno usposabljajo laboratorijsko osebje za večjo ozaveščenost o varnosti.
Priljubljena oznake: 1-dibenzofuranilboronska kislina cas 162607-19-4, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, razsuto, za prodajo










