CAS 소개:2039-88-5|2-브로모스티렌
2-브로모스티렌은 스티렌의 브롬화 유도체로, 페닐 그룹에 비닐 그룹이 결합된 유기 화합물입니다. 2-브로모스티렌의 브롬 원자는 비닐 그룹의 두 번째 탄소에 위치하여 다양한 화학 반응과 합성에서 중요한 중간체입니다.
합성 분석
치환된 트랜스{{0}}브로모스티렌의 합성은 트랜스-1,2-Bis의 팔라듐(0) 촉매 커플링 반응을 포함하는 원팟 2단계 순서를 통해 달성될 수 있습니다. (트리-n-부틸스타닐)에틸렌과 방향족 할로겐화물, 분리 없이 중간체 비닐 스타난에 브롬 분자를 첨가합니다2. 이 방법은 보통 내지 높은 수율로 트랜스- -브로모스티렌을 얻는 편리한 경로를 제공합니다.
CAS 사양:2039-88-5|2-브로모스티렌
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품목 |
사양 |
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굴절률 |
n20/D 1.592(점등) |
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비점 |
102-104도/22mmHg(점등) |
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형태 |
투명 액체 |
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색상 |
무색~황색 |
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밀도 |
25도에서 1.46g/mL(리터) |
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보관상태 |
2-8도 |
CAS 연구 응용:2039-88-5|2-브로모스티렌
고분자 연구 및 응용
2-브로모스티렌은 고분자 과학에서 중요한 역할을 합니다. Yuan et al. (2011)은 수용성 브러시 폴리머 및 고분자 전해질 공중 합체를 만드는 데 사용되는 것을 보여주었습니다. 이들 공중합체는 이종상 중합에서 안정제로서 잠재적인 응용이 가능하며 이온 전도 특성을 나타낼 수 있습니다(Yuan et al., 2011).
양자 기계 스터드ies와 폴리머 유연성
Navarroet al. (2009)는 2- 및 4-브로모스티렌에서 파생된 고분자의 유연성에 대한 양자역학적 연구를 수행했습니다. 단량체에서 사량체로의 분자 구조 변화를 분석함으로써 작은 분자 조정이 유리 전이 온도와 같은 중합체 특성에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 통찰력을 제공하고 중합체 거동을 이해하고 예측하는 데 2-브로모스티렌의 중요성을 입증했습니다(Navarro et al., 2009 ).
광화학 및 라디칼 반응
광화학 연구에서 라디칼 반응 중 2-브로모스티렌 유도체의 거동이 밝혀졌습니다. Gronheidet al. (2003)은 (E)-브로모스티렌의 광화학을 조사하여 빛 노출 하에서 그러한 화합물의 화학적 반응성을 이해하는 데 기본이 되는 비닐 양이온과 라디칼의 형성에 대한 통찰력을 밝혔습니다(Gronheid et al., 2003).
촉매작용과 화학적 변형
2-브로모스티렌은 촉매작용과 화학적 변형에 초점을 맞춘 연구에 참여해 왔습니다. Feng et al. (2015)는 특정 유도체의 브롬화 메커니즘을 탐구하여 브롬화 화합물의 위치선택적 형성과 교차 결합 반응에서의 잠재력에 대한 통찰력을 제공했습니다(Feng et al., 2015).
재료 과학 응용
화합물의 중요성은 전자 장치용 기능성 재료를 만드는 데 파생물이 사용되는 재료 과학으로 확장됩니다. 예를 들어, 2-브로모스티렌 단위를 포함하는 중합체는 바람직한 광물리적 특성으로 인해 유기 발광 다이오드 및 기타 전자 장치에 적용하기 위해 합성되었습니다(Peter & Thelakkat, 2003).


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