A Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. a benzol-d6 cas 1076-43-3 egyik legtapasztaltabb gyártója és beszállítója Kínában. Üdvözöljük az ömlesztett, kiváló minőségű benzol-d6 cas 1076-43-3 nagykereskedelmi értékesítésében, amelyet gyárunkból értékesítünk. Jó szolgáltatás és elfogadható ár érhető el.
BENZ-D6A kifejezés a benzolgyűrűben hat deutériummal szubsztituált hidrogénatomot tartalmazó vegyületre vonatkozik, amelynek kémiai képlete C6D6. Molekulaszerkezete hasonló a benzoléhoz, egy hatszögletű gyűrűből és hat fent kapcsolódó deutériumatomból áll. A deutérium jelenléte miatt a benzol D6 molekulatömege 6 egységgel nagyobb, mint a közönséges benzolé, ezért "nehézbenzolnak" nevezik. Színtelen folyadék, szinte szagtalan. Nem kikeményedett, mivel a D atomok nehezebbek, így olvadáspontjuk és forráspontjuk kissé eltér a közönséges benzolétól. Forráspontja megközelítőleg 80,1 C. Viszonylag stabil vegyület, amely szobahőmérsékleten sokáig eltartható. Fényre és levegőre nem érzékeny, de kerülni kell az erős oxidálószerekkel való érintkezést. Ez egy fontos oldószer, amelyet széles körben használnak a mágneses magrezonancia (NMR) kísérletekben. Fontos szerepet játszik a mágneses magrezonancia (NMR) kísérletekben. A benzolgyűrű hidrogénatomjainak deutériumatomokkal való helyettesítésének köszönhetően tisztább spektrumokat biztosíthat, és csökkentheti az átfedő csúcsok jelenlétét. Ugyanakkor a mennyiségi elemzésben belső standard anyagként is használható. A tárolási környezetnek a tartályt lezártnak, hűvösnek és száraznak kell tartania(1) A kémiai vegyületre vonatkozó pontos információk az alábbiakban:
|
Kémiai képlet |
C6D6 |
|
Pontos mise |
84 |
|
Molekulatömeg |
85 |
|
m/z |
84 (100.0%), 85 (6.5%) |
|
Elemelemzés |
C, 85.64; H, 14.36. |
Minőségi információk: Kérjük, tekintse meg vállalati szabványunkat vagy COA-nkat, ha tárgyalásra van szüksége, üdvözöljük értékesítéseinken.
|
|
|

Az elmúlt években az oldószerek alkalmazásának folyamatos bővülésével és a vegyipar iránti kereslet növekedésével a deuterált benzollal deuterált oldószerrel végzett hidrogénezési reakció fokozatosan kutatási hotspottá fejlődött.benzol-D6a benzol deuterált származéka. Fontos deuterált oldószer és nyomjelző az aromás vegyületek jelölésére. Széles körben használják deuterált vegyületek szintézisében és tömegspektrometriás detektálási technológiában. A konzultáció során kiderült, hogy a deuterált benzol szintézismódszere: deuterált benzol katalitikus előállítási eljárása, amely benzolt és nehézvizet 1:2 térfogatarányban kever, és platina szenet ad hozzá; A célterméket deuterált benzol 100-130 °C-on 8-15 órán át végzett melegítéssel és keveréssel, majd elválasztással és desztillációval nyertük; Itt a platina szenet a teljes tömeg 15-35%-a/perc sebességgel adagolják a kísérleti reakcióba, és a kísérletben látható, hogy a különböző adagolási sebességek és keverési sebességek befolyásolják a reakció sebességét.
További információ a kémiai vegyületről: Törésmutató N20 / D 1,497 (l.), Lobbanáspont 12 fok f, Tárolási feltételek korlátozás nélkül, Oldhatóság a legtöbb szerves oldószerben, Forma folyadék, Szín színtelen, Robbanási határ 1,4-8,0% (V)

A benzol-d6 (C ₆ D ₆), mint a benzol deuterált származéka, egyedülálló fizikai és kémiai tulajdonságai miatt fontos szerepet tölt be a tudományos kutatásban és az ipari termelésben. Színtelen és átlátszó folyékony formája, nagy kémiai stabilitása és deutérium-izotóp-jellemzői központi reagenssé teszik olyan területeken, mint a mágneses magrezonancia analízis, az izotópjelölés és az orvosbiológiai képalkotás. Az alábbiakban négy dimenzióból szisztematikusan összefoglaljuk a D6-benzol sokféle felhasználását: tudományos kutatás, ipar, biomedicina és környezeti monitoring.
A benzol-d6 a mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiai analízis szabványos oldószere, és deutériumatom (²H) magspin tulajdonságai kiküszöbölik az oldószercsúcsok interferenciáját a ¹H-NMR-ben, jelentősen javítva a jelfelbontást. Például a szerves vegyületek szerkezeti azonosítása során a D6-benzol oldószerként egyértelműen megjelenítheti a célmolekula hidrogénspektrumra jellemző csúcsait, elkerülve a közönséges benzol oldószerekben a ¹H jelek átfedése által okozott elemzési hibákat. Ezenkívül nagy tisztasága (általában 99,5% vagy annál nagyobb) és alacsony szennyezőanyag-tartalma biztosítja az NMR kísérleti adatok reprodukálhatóságát, így nélkülözhetetlen eszközzé válik olyan területeken, mint a gyógyszerfejlesztés és az anyagtudomány.
Tipikus alkalmazási esetek:
Gyógyszeranyagcsere-kutatás: A gyógyszermolekulák és a plazmafehérjék közötti kötőhelyek elemzésekor a D6-benzol, mint oldószer, pontosan meghatározza a hidrogénatom cserehelyeket és feltárja a gyógyszer hatásmechanizmusát.
Polimer anyagok jellemzése: A polimer minták feloldhatókbenzol-d6, az NMR pedig meghatározhatja a molekulaláncok szekvenciaeloszlását és sztereokonfigurációját, alapot biztosítva az anyagtulajdonságok optimalizálásához.
A D6-benzol deutérium atomja stabil izotóp markerként szolgálhat a kémiai reakciópályák vagy a biológiai anyagcsere folyamatok nyomon követésére. Címkézési helye átlátszó, kémiai tulajdonságai hasonlóak a közönséges hidrogénéhez, biztosítva a jelzett vegyület egyenletes viselkedését a rendszerben. Ugyanakkor a molekuláris dinamika kvantitatív elemzését a deutériumjelek tömegspektrometriával vagy NMR-rel történő detektálásával érik el.
Alapvető alkalmazási forgatókönyvek:
Szerves szintézismechanizmus kutatása:
A Diels Alder-reakcióban az átmeneti állapot szerkezetét a dién D6-benzollal való jelölésével és a deutérium atomtranszfer folyamatának NMR segítségével történő követésével ellenőrizhetjük.
Például egy tanulmány feltárta a hidrogénatom transzfer sztereoszelektivitását fotokatalitikus redukciós reakciókban az antrakinon-származékok D6-benzollal való jelölésével.
Metabolizmus elemzés:
A D6-benzollal jelölt glükózt a sejtek felvehetik, és részt vehetnek a metabolikus folyamatokban. A deutérium metabolitokban való eloszlásának kimutatásával kvantitatívan elemezhető az olyan folyamatok fluxusa, mint a glikolízis és a trikarbonsavciklus.
A klinikai vizsgálatok során a D6-benzollal jelölt zsírsavakat az elhízott betegek rendellenes zsíranyagcseréjének nyomon követésére használják, adattámogatást nyújtva a személyre szabott kezeléshez.
Környezetszennyező anyagok nyomon követése:
A perzisztens szerves szennyező anyagok (POP-ok) lebomlásának vizsgálata során a hexaklór-ciklohexán (HCH) D6-benzollal jelölt izotópja meg tudja különböztetni a természetes lebomlás és a biológiai lebomlás hozzájárulását, és értékelni tudja a kármentesítési technikák hatékonyságát.
A D6-Benzene deutériumhelyettesítő tulajdonságai egyedülálló előnyöket biztosítanak az orvosbiológiai területen, alacsony toxicitása, nagy stabilitása és biomolekulákkal való kompatibilitása révén, ami a kontrasztanyagok és a géndetektálási technológiák innovációját ösztönzi.
Innovatív alkalmazási példák:
Mágneses rezonancia képalkotás (MRI) kontrasztanyag:
A D6-benzollal módosított gadolínium komplex meghosszabbíthatja a kontrasztanyagok retenciós idejét a daganatszövetben, és a deutérium mágneses rezonancia képalkotás (D-MRI) segítségével pontosan meghatározhatja a daganat határait.
A csapat által kifejlesztett D6-Benzene-Gd ³+komplex hemodinamikai paraméterek nagy felbontású képalkotását mutatja az emlőrákmodellben, érzékenysége pedig háromszor nagyobb, mint a hagyományos kontrasztanyagoké.
Génszekvenálás és egyetlen-molekula kimutatása:
A D6-benzollal jelölt fluoreszcens szondát a DNS szekvenálására használják, a deutériumjel pedig korrigálni tudja a fényfehérítő hatást, több órára meghosszabbítva a megfigyelési időt és jelentősen javítva a szekvenálás pontosságát.
A CRISPR génszerkesztő rendszerben a D6-benzollal jelölt irányító RNS-eket (gRNS-eket) NMR követi nyomon a Cas9 fehérjéhez való dinamikus kötődés érdekében, optimalizálva a szerkesztési hatékonyságot.
Fehérjeszerkezet elemzés:
A fenil-d6-tal jelölt aminosavmaradékok (például a fenilalanin) felhasználhatók hidrogén-deutériumcsere tömegspektrometriára (HDX-MS) az oldatban lévő fehérjék dinamikus konformációs változásainak meghatározására és a gyógyszercélpont-kötőhelyek feltárására.
A D6-benzol ipari alkalmazása a nagy tisztaságú reagensek előállítására, az optoelektronikai anyagok optimalizálására és a környezet monitorozására összpontosít. Deutérium-helyettesítő tulajdonságai új dimenziót adnak a termékminőség-ellenőrzéshez.
Főbb alkalmazási utasítások:
Nagy tisztaságú{0}}reagensek szintézise:
benzol-d6oldószerként használják a félvezető minőségű szilícium lapkák tisztítására, elkerülve a hagyományos oldószerekben lévő H-szennyeződések hatását a chip teljesítményére, és biztosítva a nanoméretű áramkörök tisztaságát.
A folyadékkristályos kijelzők (LCD-k) gyártása során a fenil{0}}d6 módosított poliimid prekurzorok javíthatják a panel áteresztőképességét, és több mint 100 000 órára meghosszabbíthatják az élettartamot.
Cigarettafüst elemzés:
A Benzol-d6 belső szabványként a gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS) technológiával kombinálva kvantitatív módon képes kimutatni az illékony szerves vegyületek (VOC) tartalmát a főáramú cigarettafüstben, adattámogatást nyújtva az ártalomcsökkentő technológiák fejlesztéséhez.
Egy tanulmány ezzel a módszerrel megállapította, hogy a D6-Benzene belső standard módszerrel a kátrányban lévő benzo [a] pirén kimutatási határát 0,1 ng/fiola értékre csökkenti, megismételhetőségi RSD mellett.<5%.
Izotóphígításos tömegspektrometria (IDMS):
A benzol-d6 hígítószerként használható a környezeti minták benzolszármazékainak abszolút tartalmának meghatározására, a mátrix hatások interferenciájának kiküszöbölésére, és 99,9% feletti pontosság elérésére.

Benzol -d6 gyártási információ
Megjegyzés: A BLOOM TECH (2008 óta), az ACHIEVE CHEM-TECH a mi leányvállalatunk.

Erlenmeyer 1935-ben javasolt egy szintézis módszert, amelyben benzoesavat és deuterált kalcium-hidroxidot használnak a dekarboxilezéshez hevítési körülmények között, 93,2%-os deuterációval.
A kémiai reakció képlete a következő:
C6H6O6 + Ca (OH)2 → C6H6 + CO2 + CaCO3
Konkrét lépések:
1. lépés:
Nyersanyagok előkészítése: A módszer két fő alapanyaga a benzoesav és a deuterált kalcium-hidroxid. Ezek az alapanyagok megvásárolhatók a piacon, vagy laboratóriumban elkészíthetők.
01
2. lépés:
Nyersanyagok keverése: Keverje össze a benzoesavat és a deuterált kalcium-hidroxidot meghatározott arányban, általában 1:1 mólarányt használva a benzoesav és a deuterált kalcium-hidroxid között.
02
3. lépés: Fűtés:
Az elegyet melegítési körülmények között dekarboxilezési reakciónak vetjük alá. Általában a reakciót 100-200 fokon kell végrehajtani, ami kemencével vagy kemence használatával érhető el.
03
4. lépés:
Hűtés: Bizonyos reakcióidő után a reakcióelegyet szobahőmérsékletre hűtjük.
04
5. lépés:
A termék szétválasztása: Használjon szokásos elválasztási módszereket, mint például szűrés, extrakció, desztilláció stb. a reakcióterméknek a reakcióelegyből való elválasztására. Ezek a termékek főként deuterált benzolból és szén-dioxidból állnak.
05
Érdemes megjegyezni, hogy bár ennek a módszernek magas a deuterizációs aránya (93,2%), hozama nem magas, és a termék tisztasága is alacsony. Ezért több lépésre, például mosásra, extrahálásra és desztillációra van szükség a termék tisztításához és a hozam javításához. Ezenkívül ez a módszer viszonylag drága benzoesavat és deuterált kalcium-hidroxidot igényel nyersanyagként, ami növelheti a gyártási költségeket. Ezért a gyakorlati alkalmazásokban gazdaságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb szintézismódszerek kidolgozása szükséges e hagyományos módszer helyett. Például új katalizátorok vagy a reakciókörülmények optimalizálása használható a hozam és a tisztaság javításáraBENZ-D6csökkenti a termelési költségeket és csökkenti a környezetszennyezést.
Népszerű tags: benzol-d6 cas 1076-43-3, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztve, eladó




