Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. yra viena iš labiausiai patyrusių 1-dibenzofuranilboro rūgšties cas 162607-19-4 gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Sveiki atvykę į didmeninę aukštos kokybės 1-dibenzofuranilboro rūgšties cas 162607-19-4 pardavimą iš mūsų gamyklos. Galimas geras aptarnavimas ir priimtina kaina.
1-dibenzofuranilboro rūgštisyra organinis junginys, priklausantis boro rūgšties dariniams, turintis furano ir benzeno žiedo struktūras. Šis junginys plačiai naudojamas organinėje sintezėje, ypač kuriant sudėtingas organines molekules ir vaistų molekules. Jį konkrečiai sudaro furano žiedas (deguonies -turintis penkių narių heterociklinį žiedą), susiliejęs su dviem benzeno žiedais, su boro rūgšties grupe (- B (OH) 2), prijungta prie 1-osios furano žiedo padėties. Paprastai išvaizda yra balta arba šviesiai geltona kieta medžiaga, blogai tirpi vandenyje, bet tirpi organiniuose tirpikliuose, tokiuose kaip dichlormetanas, eteris ir kt. Boro rūgšties grupės turi tam tikrą rūgštingumą ir gali reaguoti su bazėmis, sudarydamos atitinkamus boratus. Jie gali dalyvauti įvairiose organinėse reakcijose, pvz., Suzuki reakcijoje, Hecko reakcijoje ir kt., ir yra naudojami C-C jungtims kurti.

|
|
|
|
Cheminė formulė |
C12H9BO3 |
|
Tikslios Mišios |
212 |
|
Molekulinė masė |
212 |
|
m/z |
212 (100.0%), 211 (24.8%), 213 (9.7%), 213 (3.2%), 212 (3.2%) |
|
Elementų analizė |
C, 67.98; H, 4.28; B, 5.10; O, 22.64 |

|
|
|
|
Ličio jonų baterijos
+
-
Ličio jonų baterijos, kaip svarbi energijos kaupimo technologija, gali būti plačiai naudojamos tokiose srityse kaip elektrinės transporto priemonės ir mobilieji įrenginiai. Jis gali būti naudojamas kaip nauja elektrodo medžiaga arba elektrolito priedas ruošiant ličio -jonų baterijas. Optimizavus jo molekulinę struktūrą ir elektrochemines savybes, galima pagerinti ličio-jonų akumuliatorių energijos tankį, stabilumą dviračiu ir saugą, taip toliau skatinant elektrinių transporto priemonių ir atsinaujinančios energijos plėtrą.
Vandenilio energija
+
-
Vandenilio energijos srityje jis gali būti veiksmingas katalizatorius arba elektrolitų medžiaga vandenilio dujoms ruošti, saugoti ir konvertuoti. Sujungus arba modifikuojant su kitomis medžiagomis, jo katalizinis aktyvumas ir stabilumas gali būti dar labiau pagerintas, suteikiant naują materialų pagrindą vandenilio energijos panaudojimui.
Nanomedžiagų paruošimas
+
-
Kaip nanomedžiagų paruošimo pirmtakas arba šablonas, specifinės morfologijos ir savybių nanomedžiagos gali būti gaunamos naudojant specifinius sintezės metodus. Šios nanomedžiagos turi plačias taikymo perspektyvas tokiose srityse kaip katalizė, jutimas ir energijos kaupimas.
Supramolekulinė chemija ir savarankiškas surinkimas
+
-
Supramolekulinės chemijos ir savaiminio{0}}surinkimo srityje jis gali būti veiksmingas statybinis blokas arba savaiminio-surinkimo blokas ruošiant supramolekulines sistemas su specifinėmis struktūromis ir funkcijomis. Savaiminio-surinkimo proceso metu galima gauti sudėtingų struktūrų ir funkcijų molekulinių agregatų, suteikiančių naujų tyrimų kryptis tokiose srityse kaip medžiagų mokslas ir biomedicina.
Analizė ir testavimas
+
-
Jis taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį analitinėje chemijoje ir aptikimo metoduose. Dėl savo unikalios cheminės struktūros ir savybių jis gali būti naudojamas kaip specifinis cheminis zondas arba žymeklis tiksliniams junginiams sudėtinguose mėginiuose aptikti ir analizuoti. Pavyzdžiui, stebint aplinką, didelio-jautrumo aptikimo metodai gali būti sukurti naudojant specifinę jo reakciją su tam tikrais teršalais. Biomedicinos srityje taip pat galima ištirti jos, kaip ligų diagnostikos ir gydymo stebėjimo biomarkerio, potencialą.
Kalbant apie katalizatoriaus dizainą ir optimizavimą, jis gali būti naujas katalizatoriaus ligandas arba struktūrinis vienetas, skirtas konstruoti katalizatorius, turinčius didelį katalizinį efektyvumą.
Apie vandenilio energiją

Vandenilio energija, dažnai vadinama vandenilio energija, yra švari ir tvari energijos forma, turinti didžiulį potencialą pakeisti pasaulio energetikos kraštovaizdį. Tai apima vandenilio kaip kuro šaltinio naudojimą, visų pirma per vandenilio kuro elementus, kurie paverčia vandenilį ir deguonį į elektrą, o kaip šalutinis produktas gamina tik vandenį. Šis procesas yra be teršalų-, todėl labai prisidedama prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro taršos mažinimo.
Vandenilį galima gaminti įvairiais metodais, įskaitant gamtinių dujų reformavimą garais, vandens elektrolizę naudojant atsinaujinančią energiją ir pažangius procesus, tokius kaip termocheminis skilimas. Nors garų reformavimas šiuo metu yra labiausiai paplitęs metodas, jis priklauso nuo iškastinio kuro, todėl nėra visiškai ekologiškas. Tačiau elektrolizė, varoma naudojant atsinaujinančius šaltinius, pvz., vėjo ir saulės energiją, yra „žaliojo“ vandenilio gamybos būdas.
Dėl vandenilio universalumo jis tinkamas įvairioms reikmėms – nuo transportavimo, kur kuro elementų elektrinės transporto priemonės (FCEV) žada ilgus važiavimo atstumus ir greitą degalų papildymo laiką, iki pramoninių procesų ir kaip atsinaujinančios energijos pertekliaus kaupimo terpė. Be to, vandenilis gali būti atsarginis ypatingos svarbos infrastruktūros energijos šaltinis, didinantis energetinį saugumą.
Nepaisant pranašumų, plačiai paplitęs vandenilio energijos panaudojimas susiduria su tokiais iššūkiais kaip didelės gamybos sąnaudos, ribota vandenilio saugojimo ir paskirstymo infrastruktūra ir su jos tvarkymu susiję saugos klausimai. Nuolatiniai moksliniai tyrimai ir technologijų pažanga kartu su remiančia politika ir investicijomis yra labai svarbūs norint įveikti šias kliūtis ir išnaudoti visas vandenilio, kaip pagrindinės mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ateities, potencialą.

Transportas
Vandenilio energija buvo gana brandžiai pritaikyta transporto sektoriuje, apimančiame kelius, geležinkelius, aviaciją ir laivybą.
1) Kelių transportas: Vandenilio kuro elementų transporto priemonės yra pagrindinis vandenilio energijos panaudojimas transporte. Jie naudoja protonų mainų membranas ir katalizatorius, kad palengvintų elektrocheminę reakciją tarp vandenilio ir deguonies, gaminant elektrą ir vandenį. Ši elektra varo elektros variklius, kad vairuotų transporto priemonę į priekį. Palyginti su vien elektra varomomis transporto priemonėmis ir tradiciniais degalais varomomis transporto priemonėmis, vandenilio kuro elementų transporto priemonės išmeta mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, trumpesnis degalų tiekimo laikas ir didesnis važiavimo atstumas, todėl jos labiau tinka vidutinių ir ilgų -atstumų ar sunkių{4}} krovinių gabenimui.
2) Geležinkelių transportas: Vandenilio energiją galima sujungti su kuro elementais, kad būtų sudaryta maitinimo sistema, pakeičianti tradicinius dyzelinius variklius traukiniuose. Vandeniliu{1}}varomi traukiniai neišskiria teršalų, yra tvarūs ir labai efektyvūs.
3)Aviacija: Vandenilis gali sumažinti aviacijos pramonės priklausomybę nuo žalios naftos ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių bei kenksmingų dujų išmetimą. Vandenilio kuro elementai arba vandenilio degimo varikliai gali būti naudojami orlaivių energijai tiekti.
4) Siuntimas: vandeniliniai{0}}varomi laivai, naudojantys kuro elementų technologiją, gali patenkinti ekologiškų laivybos rinkų paklausą ateityje, turėdami plačias taikymo perspektyvas. Vandenilio kuro elementų technologija gali elektrifikuoti vidaus ir pakrančių laivybą, o naudojant naują kurą, pvz., biokurą arba susintetintas -anglies vandenilio- amoniaką, galima pasiekti dekarbonizaciją vandenynų laivyboje.
Pramoniniai pritaikymai
Vandenilis yra svarbi pramoninė žaliava ir plačiai naudojamas sintetinio amoniako, metanolio gamyboje, naftos chemijos pramonėje ir metalurgijoje.
Chemijos pramonė: Vandenilis yra pagrindinė žaliava amoniakui ir metanoliui sintetinti. Jis taip pat plačiai naudojamas pirminio benzino, žalio dyzelino, mazuto ir sunkiosios alyvos desulfuravimui, taip pat naftos rafinavimui, kataliziniam krekingui ir nesočiųjų angliavandenilių hidrinimo rafinavimui, siekiant pagerinti naftos kokybę.
** Metalurgijos pramonė**: vandenilis gali būti naudojamas kaip reduktorius ir apsauginės dujos gaminant ir apdorojant spalvotuosius metalus, pvz., volframą, molibdeną ir titaną. Jis taip pat naudojamas kaip apsauginės dujos silicio plieno lakštų, magnetinių medžiagų ir magnetinių lydinių gamyboje, siekiant pagerinti magnetines savybes ir stabilumą.
Energijos gamyba
Vandenilio energija gali būti naudojama energijos gamybai, energijos kaupimui, perdavimui toli{0}} ir elektros tiekimui. Vandenilis gali būti paverstas elektra naudojant vandenilio -elektrines, saulės baterijas ar kuro elementus. Vandenilio-elektros generavimas gali išspręsti tokias problemas kaip smailės skutimas ir slėnio užpildymas elektros tinkluose, stabilus atsinaujinančios energijos prijungimas prie tinklo ir pagerintas energijos sistemų stabilumas, saugumas ir lankstumas, kartu žymiai sumažinant anglies dvideginio išmetimą.
Statybos sektorius
Energijos poreikis statybų sektoriuje yra daugiausia šildymui (patalpų šildymui) ir karšto vandens tiekimui. Tradicinis šildymas priklauso nuo iškastinio kuro, pvz., anglies ir gamtinių dujų, deginimo. Naudojant vandenilinės-su energijos šaltinį kaip pagrindinį energijos nešiklį pastatuose, galima veiksmingai skatinti mažo-anglies išmetimo ir ekologišką plėtrą šiame sektoriuje. Vandeniliu pagrįstos energijos panaudojimas statybų sektoriuje apima vandenilio maišymą gamtinių dujų vamzdynuose ir kombinuotose šilumos ir elektros energijos sistemose.

● 1-dibenzofuranilboro rūgštis, dar žinomas kaip dibenzofuran-1-ilborono rūgštis, yra organinis junginys, priklausantis arilboro rūgščių klasei. Jis pasižymi unikalia struktūra, kurioje boro rūgšties (-B(OH)₂) grupė yra prijungta prie dibenzofurano karkaso 1 padėties. Pats dibenzofuranas yra lydyto aromatinio žiedo sistema, kurią sudaro du benzeno žiedai, sujungti per bendrą furano žiedą, suteikiantys molekulei unikalių cheminių ir fizinių savybių.
● Boro rūgšties fragmento įvedimas leidžia sukurti įvairiapusę platformą sintetinėje chemijoje, ypač Suzuki{0}}Miyaura kryžminėse{1}}jungimo reakcijose. Dėl didelio efektyvumo ir švelnių reakcijos sąlygų šios reakcijos plačiai naudojamos sudėtingų organinių molekulių, vaistų ir medžiagų mokslo sintezėje. Boro rūgšties grupės buvimas palengvina anglies -anglies jungčių susidarymą su arilo arba alkenilo halogenidais, veikiant paladžio katalizei, todėl galima sukurti įvairius dibenzofurano darinius.
● Be sintetinių pritaikymų, 1-dibenzofuranilboro rūgštis taip pat gali turėti specifinį biologinį aktyvumą arba būti naujų bioaktyvių junginių kūrimo blokas. Jo aromatinis pobūdis ir boro rūgšties funkcionalumo įtraukimas gali sukelti sąveiką su biologinėmis makromolekulėmis, todėl tai yra medicininės chemijos objektas.
Apskritai, 1-dibenzofuranilboro rūgštis yra vertingas tarpinis organinės sintezės produktas, suteikiantis daugybę galimybių kurti naujas molekules, kurios gali būti pritaikytos farmacijoje, medžiagų moksle ir ne tik.

Stabilumo analizė
Cheminis stabilumas
1-dibenzofuranilboro rūgštis pasižymi geru cheminiu stabilumu normaliomis sąlygomis, tačiau reikia atkreipti dėmesį į šiuos pagrindinius veiksnius:
Jautrumas oksidatoriams: boro rūgšties grupė (-B(OH)₂) yra linkusi reaguoti su stipriais oksidantais (pvz., kalio permanganatu, vandenilio peroksidu), todėl pažeidžiama struktūra. Eksperimente būtina vengti sambūvio su oksiduojančiomis medžiagomis.
Stabilumas rūgštims ir bazėms: rūgštinėje arba šarminėje aplinkoje boro rūgšties grupė gali įvykti hidrolizės arba boro pašalinimo reakcijos. Pavyzdžiui, stiprios rūgšties sąlygomis boro rūgštis gali virsti borato anhidridu (B2O3), paveikdama junginio grynumą.
Temperature influence: Long-term high-temperature storage (>50 laipsnių) gali iš dalies suirti ir susidaryti šalutiniai produktai, pvz., dibenzofuranas arba boro rūgšties dariniai. Rekomenduojama laikyti 2-8 laipsnių temperatūroje, kad sulėtėtų skilimas.
Fizinis stabilumas
Išvaizda ir forma: junginys paprastai yra balti arba beveik balti milteliai, pasižymintys stipriu higroskopiškumu. Drėgnas oras yra linkęs aglomeruotis, todėl jis turi būti sandariai uždarytas.
Tirpumas: Lengvai tirpsta poliniuose organiniuose tirpikliuose (tokiuose kaip metanolis, etanolis, dimetilformamidas), šiek tiek tirpsta vandenyje. Ištirpinus, jis turi būti naudojamas nedelsiant, kad būtų išvengta vandens skilimo ilgą laiką.
Laikymo sąlygų optimizavimas
Apsauga nuo inertinių dujų: rekomenduojama laikyti azoto arba argono atmosferoje, kad sumažėtų oksidacijos rizika.
Apsauga nuo šviesos: šviesa gali sukelti foto{0}}jautrias reakcijas, todėl naudokite rudą butelį arba apvyniokite indą aliuminio folija.
Skiedimas ir sandarinimas: atidarius didelę pakuotę, ją reikia nedelsiant atskiesti, kad būtų išvengta pakartotinio mėginių ėmimo, nes gali sugerti drėgmę arba užteršti.
Saugos analizė




Pavojai sveikatai
Ūmus toksiškumas:
Oral (H302): Animal experiments show that the LD₅₀ for rats is >2000 mg/kg, o tai yra mažo -toksiškumo medžiaga. Tačiau atsitiktinis nurijimas vis tiek gali sudirginti virškinimo traktą (pvz., pykinimą, vėmimą).
Sąlytis su oda (H315): gali sukelti lengvą ar vidutinio sunkumo odos dirginimą, pasireiškiantį paraudimu arba niežuliu.
Patekus į akis (H319): gali sukelti stiprų akių dirginimą, todėl reikia nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus (H335): Įkvėpus dulkių, gali sudirginti kvėpavimo takus, pasireiškiantis kosuliu ar kvėpavimo pasunkėjimu.
Lėtinis toksiškumas: šiuo metu nėra duomenų apie ilgalaikio poveikio kancerogeniškumą, teratogeniškumą ar toksiškumą reprodukcijai. Tačiau rekomenduojama vengti ilgalaikio -kontakto su oda arba dulkių įkvėpimo.
Pavojai aplinkai
Ekologinis toksiškumas: Ribota duomenų apie toksiškumą vandens organizmams (pvz., žuvims, dumbliams). Boro rūgšties junginiai gali turėti įtakos vandens ekosistemoms. Atliekos turi būti tvarkomos kaip pavojingos cheminės medžiagos, kad būtų išvengta tiesioginio išmetimo.
Biologinis skaidumas: Lėtas skaidymas natūralioje aplinkoje, kuris gali kauptis maisto grandinėje. Būtina griežtai kontroliuoti išmetamų teršalų kiekį.
Saugios eksploatavimo procedūros
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP):
Eksperimentinių operacijų metu dėvėkite cheminei korozijai atsparias pirštines (pvz., nitrilo gumines pirštines), akinius ir respiratorių.
Dėvėkite laboratorinius drabužius, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su oda.
Vėdinimo reikalavimai: naudokite traukos gaubte arba sandarioje sistemoje, kad išvengtumėte dulkių sklaidos.
Avarinis valdymas:
Patekus ant odos: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Jei reikia, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus į akis: Atidarykite vokus ir mažiausiai 15 minučių skalaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.
Nuotėkio tvarkymas: Ištekėjusią medžiagą sugerkite inertinėmis medžiagomis (pvz., smėliu), kad išvengtumėte dulkių susidarymo. Surinkite ir išmeskite kaip pavojingas atliekas.
Taisyklės ir etiketės
GHS klasifikacija:
Signalinis žodis: įspėjimas
Pavojingumo frazė: H302 (Kenksminga prarijus), H315 (Sukelia odos dirginimą), H319 (Sukelia stiprų akių dirginimą), H335 (Gali dirginti kvėpavimo takus).
Transporto reikalavimai:
Jungtinių Tautų numeris: UN3077 (aplinkai pavojingos medžiagos, kietos, nereikalaujama daugiau)
Pakuotės klasė: III
Jūrų teršalas: Taip (Y klasė)

Santrauka ir rekomendacijos
1-dibenzofuranilboro rūgštispasižymi geru cheminiu stabilumu, tačiau būtina griežta laikymo sąlygų kontrolė (žema temperatūra, vengti šviesos ir sandarumo). Kalbant apie saugą, jo mažas ūmus toksiškumas sumažina trumpalaikio poveikio riziką, tačiau vis tiek reikia laikytis eksploatavimo normų, kad būtų išvengta odos, akių ar kvėpavimo takų dirginimo. Pavojus aplinkai turėtų būti sumažintas tinkamai šalinant. Prieš naudojimą naudotojams rekomenduojama iki galo perskaityti saugos duomenų lapą (SDS) ir reguliariai mokyti laboratorijos darbuotojus, kad padidintų supratimą apie saugą.
Populiarus Žymos: 1-dibenzofuranilboro rūgštis cas 162607-19-4, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, urmu, parduoti










