CAS 소개:194470-10-5|9-플루오레논-1-보론산
합성 분석
9-플루오레논-1-보론산은 삼불화붕소 촉매 반응이나 기타 붕소 기반 방법론을 포함하는 아릴할로겐화물과의 커플링 반응을 통해 플루오레논으로부터 합성될 수 있습니다. 예를 들어, 1-아릴-플루오레논 유도체는 9-플루오레논-1-보론산을 사용하여 플루오레논으로부터 제조되며, 이는 변경된 광물리적 특성을 갖는 다양한 플루오레논 유도체를 생성하는 데 있어 이 화합물의 유용성을 보여줍니다(Demeter 등, 1997).
분자 구조 분석
보론산 그룹과 관련된 것을 포함하여 9-플루오레논과 그 유도체의 분자 구조는 화학적, 물리적 특성에 큰 영향을 미칩니다. X선 결정학과 같은 구조 분석을 통해 이러한 화합물의 세부 사항을 밝혀내고, 다른 분자와의 반응성과 상호 작용에 영향을 줍니다. 예를 들어, 9-치환된 플루오렌 유도체의 구조는 광물리적 거동을 이해하기 위해 특성화되었습니다(Minabe et al., 2001).
CAS 사양:194470-10-5|9-플루오레논-1-보론산
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품목 |
사양 |
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비점 |
489.8±38.0도(예상) |
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밀도 |
1.39±0.1g/cm3(예상) |
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청정 |
97% |
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산도 계수(pKa) |
7.94±0.20(예상) |
CAS 연구 응용:194470-10-5|9-플루오레논-1-보론산
붕소 화합물의 화학: 비금속 원소와 9-Fluorenylidene 유도체 사이의 반응에 대한 연구로, 9-Fluorenylidene(2,2,6,6-tetramethylpiperidino)borane이 수소화되어 염소와 같은 원소와 반응합니다. 브롬, 요오드 및 황은 트리티아보롤란과 1,2-옥사보레탄을 포함한 다양한 유도체를 생성합니다(Mayer & Nöth, 1990).
아릴 치환 유도체의 광물리학: 플루오레논에서 9-플루오레논-1-보론산을 거쳐 제조된 1-아릴-플루오레논 유도체의 광물리적 특성은 새로운 전하 이동 전이에 의해 강한 영향을 보여 어떤 경우에는 이중 발광을 초래합니다(Demeter 등, 1997).
폴리(9-플루오레논) 필름의 전기합성: 삼불화붕소 디에틸 에테레이트의 9-플루오레논으로부터 고품질 독립형 폴리(9-플루오레논) 필름의 전기합성. 이들 필름은 우수한 전기화학적 거동, 열적 안정성을 나타내며 효율적인 청색광 방출체입니다(Zhang et al., 2006).
붕산 센서: 9-플루오레논-1-보론산 유도체를 포함한 보론산은 디올 및 강한 루이스 염기와의 상호작용으로 인해 감지에 응용되며 생물학적 표지, 단백질 조작 및 치료제 개발에 유용합니다(Lacina , Skládal, & James, 2014).
N-비닐 니트론 합성: 플루오레논 옥심과 비닐 보론산 사이의 구리 매개 결합을 통해 플루오레논에서 N-비닐 니트론을 합성하며, 이는 전통적인 고리화 첨가 반응과 구별되는 독특한 반응성을 나타냅니다(Mo, Wink, & Anderson, 2012).
생물학적 응용을 위한 형광 화학센서: 질병 진단 및 치료에 잠재적으로 응용할 수 있는 탄수화물, L-도파민, 불화물, 구리 이온, 수은 이온 및 과산화수소에 대한 붕산 센서 개발(Huang et al., 2012).
유기화학의 촉매작용: 퀴논 이민 케탈에 하이드록삼산을 첨가하는 aza-Michael과 같은 촉매 반응에서 붕산 유도체를 사용하여 유기 합성에서 붕산의 다양성을 입증합니다(Hashimoto, Gálvez, & Maruoka, 2015).


인기 탭: CAS:194470-10-5|9-플루오레논-1-보론산, 중국 cas:194470-10-5|9-플루오레논-1-붕산 제조업체, 공장








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