4-Hidroksi-3-metilpiridin CAS 22280-02-0
video
4-Hidroksi-3-metilpiridin CAS 22280-02-0

4-Hidroksi-3-metilpiridin CAS 22280-02-0

Šifra proizvoda: BM-1-2-135
CAS broj: 22280-02-0
Molekularna formula: C6H7NO
Molekulska težina: 109,13
EINECS broj: 640-487-2
MDL broj: MFCD04114239
Hs kod: 2933399990
Glavno tržište: SAD, Australija, Brazil, Japan, Njemačka, Indonezija, Velika Britanija, Novi Zeland, Kanada itd.
Proizvođač: BLOOM TECH Xi'an Factory
Tehnološka usluga: odjel za istraživanje i razvoj.-1

4-Hidroksi-3-metilpiridinje organsko jedinjenje sa CAS 22280-02-0 i molekulskom formulom C6H7NO. To je bijela do svijetložuta čvrsta supstanca, koja obično izgleda blago žuta. Stabilan na sobnoj temperaturi, ali se može raspasti na visokim temperaturama. Ovo jedinjenje ima slabu alkalnost i može reagovati sa kiselinama i formirati soli. Može se koristiti za sintetizaciju drugih vrsta ionskih tečnosti, kao što su ionske tečnosti koje sadrže fosfor, ionske tečnosti koje sadrže silicijum, itd. Ove ionske tečnosti imaju posebna fizička i hemijska svojstva i primene, i imaju široku perspektivu primene u oblastima kao što su nauka o materijalima i katalitička nauka. Primjena u sintezi alkaloida je vrlo važna jer se radi o važnom organskom spoju koji može poslužiti kao međuprodukt za sintezu različitih alkaloida. Alkaloidi su klasa prirodnih proizvoda koji postoje u biljkama, životinjama i mikroorganizmima i imaju širok spektar fizioloških i farmakoloških aktivnosti.

product introduction

4-Hydroxy-3-methylpyridine | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 22280-02-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Hemijska formula

C6H7NO

Tačna masa

109

Molekularna težina

109

m/z

109 (100.0%), 110 (6.5%)

Elementalna analiza

C, 66.04; H, 6.47; N, 12.84; O, 14.66

Applications

Primjena od4-Hidroksi-3-metilpiridinu sintezi alkaloida je veoma važan. To je važno organsko jedinjenje koje može poslužiti kao međuprodukt za sintezu različitih alkaloida. Alkaloidi su klasa prirodnih proizvoda koji postoje u biljkama, životinjama i mikroorganizmima i imaju širok spektar fizioloških i farmakoloških aktivnosti.

1. Sintetički nikotin

Nikotin je važan alkaloid sa jakom neurotoksičnošću i može se koristiti za sintezu insekticida i herbicida. Može se koristiti za sintetizaciju nikotina, obično reakcijom s amonijakom ili aminom da bi se proizveo 4-amino-3-metilpiridin, koji se dalje ciklizira u nikotin. Ova metoda sinteze ima visoku selektivnost, visoku čistoću proizvoda, jednostavan rad i pogodna je za industrijsku proizvodnju.

2. Sintetička matrina

4-Hydroxy-3-methylpyridine uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., LtdMatrine je alkaloid prisutan u biljci Sophora flavescens, koji ima različite farmakološke aktivnosti, kao što su antitumorsko, protuupalno, antibakterijsko, itd. Intermedijari koji se mogu koristiti za sintezu matrina općenito se sintetiziraju reakcijom s odgovarajućim jedinjenjima aldehida za stvaraju odgovarajuća alkoholna jedinjenja, koja se zatim dehidriraju, redukuju i u drugim koracima stvaraju matrin. Ova metoda sinteze ima visok prinos i čistoću, pružajući efikasan način za industrijsku proizvodnju matrina.

3. Sinteza drugih alkaloida

Osim nikotina i matrina, može se koristiti i za sintezu raznih drugih alkaloida. Na primjer, efedrin se može sintetizirati reakcijom sa aldehidima kako bi se dobila odgovarajuća alkoholna jedinjenja, nakon čega slijede koraci kao što su oksidacija i ciklizacija; Reagujući sa aldehidima za stvaranje odgovarajućih alkoholnih spojeva, berberin i druga jedinjenja mogu se sintetizirati kroz korake kao što su oksidacija i preuređivanje. Sve ove metode sinteze imaju visoku selektivnost i čistoću, obezbeđujući efikasan put za industrijsku proizvodnju ovih alkaloida.

Jonske tečnosti su nova vrsta zelenog otapala sa odličnim fizičkim i hemijskim svojstvima, kao što su niski viskozitet, visoka provodljivost i niska toksičnost. Jonske tečnosti imaju veliku primenu u mnogim oblastima, od kojih je jedno kao nosač za katalizatore. Može se koristiti za sintezu određenih jonskih tekućina i igra važnu ulogu u ovom procesu.

4.1 Sintetičke jonske tečnosti

Može se koristiti za sintezu različitih jonskih tekućina. Na primjer, jonske tekućine tipa imidazola mogu se sintetizirati reakcijom s kiselinama; Reakcija s fluoriranim kiselinama može sintetizirati fluorirane jonske tekućine; Reakcija s organskim aminima može sintetizirati ionske tekućine koje sadrže dušik, itd. U ovim procesima sinteze, oni uglavnom učestvuju kao jedan od sirovina u reakciji, na kraju stvarajući ciljnu ionsku tekućinu.

4.2 Podrška za katalizator

Jonske tekućine, kao odličan nosač katalizatora, imaju odlične katalitičke performanse u mnogim kemijskim reakcijama. Može se koristiti za sintetizaciju nekih ionskih tekućih nosača katalizatora. Na primjer, ionski tečni nosači katalizatora koji sadrže dušik mogu se sintetizirati reakcijom sa organskim jedinjenjima koja sadrže dušik; Fluorirani ionski tečni nosači katalizatora mogu se sintetizirati reakcijom sa fluoriranim organskim jedinjenjima. Ovi nosači imaju veliku specifičnu površinu, dobru termičku i hemijsku stabilnost i mogu da obezbede dobru disperziju i podršku katalizatoru, poboljšavajući efikasnost hemijskih reakcija i čistoću proizvoda.

4.3 Elektrohemijske primjene

Jonske tečnosti, kao odličan elektrolit, imaju široku primenu u oblasti elektrohemije. Može se koristiti za sintetizaciju nekih ionskih tekućih elektrolita. Na primjer, reakcijom s organskim spojevima koji sadrže kisik, mogu se sintetizirati jonski tekući elektroliti koji sadrže kisik; Jonski tekući elektroliti koji sadrže sumpor mogu se sintetizirati reakcijom s organskim spojevima koji sadrže sumpor. Ovi elektroliti imaju visoku ionsku provodljivost i elektrohemijsku stabilnost, dajući izvrsna rješenja elektrolita za uređaje za skladištenje i konverziju energije kao što su baterije i gorivne ćelije.

4-Hydroxy-3-methylpyridine uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4.4 Skladištenje i konverzija energije

Jonske tečnosti, kao odlični rastvarači i elektroliti, takođe imaju široku primenu u oblasti skladištenja i konverzije energije. Može se koristiti za sintetizaciju nekih ionskih tekućih otapala i elektrolita. Na primjer, jonski tekući rastvarači koji sadrže alkohole mogu se sintetizirati reakcijom sa jedinjenjima alkohola; Jonski tekući elektroliti koji sadrže karboksilne kiseline mogu se sintetizirati reakcijom sa spojevima karboksilne kiseline. Ovi rastvarači i elektroliti mogu pružiti izvrsna rješenja za uređaje za skladištenje i konverziju energije kao što su solarne ćelije i gorivne ćelije, poboljšavajući korištenje energije i efikasnost konverzije.

manufacturing information

4-Hidroksi-3 metilpiridin je važno organsko jedinjenje s višestrukom upotrebom. Slijede dvije uobičajene metode sinteze:

Metoda 1: Metoda Hoffmanove sinteze

Hoffmanova metoda sinteze je klasična metoda za sintezu4-Hidroksi-3-metilpiridin. Ova metoda pretvara 4-klorometilpiridin u 4-amino-3-metilpiridin kroz reakciju amonolize, a zatim se podvrgava reakcijama oksidacije i hidrolize kako bi se dobio 4-Hydroxy-3 metilpiridin. Konkretni koraci su sljedeći:

1. Pomiješajte 4-hlorometilpiridin sa amonijačnom vodom, dodajte rastvor natrijum hidroksida i reagujte 2-3 sati na 80-100 stepeni C.

2. Filtrirajte reakcioni rastvor, zakiselite ga razblaženom hlorovodoničnom kiselinom do pH=1 i filtrirajte da dobijete 4-amino-3-metilpiridin.

3. Pomiješajte 4-amino-3-metilpiridin sa natrijum nitratom i sumpornom kiselinom i reagujte 10 sati na 80 stepeni C.

4. Filtrirajte reakcionu otopinu, neutralizirajte je otopinom natrijum hidroksida do pH=7 i filtrirajte da dobijete 4-Hydroxy-3 metilpiridin.

Prednosti ove metode su jednostavan rad, blagi uvjeti reakcije i visok prinos. Međutim, ova metoda koristi veliku količinu organskih otapala i kiselo-baznih reagensa, koji mogu uzrokovati određeno zagađenje okoliša.

chemical synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Metoda 2: Metoda Palisetz sinteze

Metoda Palisetz sinteze je relativno jednostavna metoda za sintezu 4-Hydroxy-3 metilpiridina. Ovom metodom se direktno dobija 4-Hydroxy-3 metilpiridin reakcijom sa formaldehidom i amonijakom. Konkretni koraci su sljedeći:

1. Pomiješajte 3-metilpiridin sa rastvorom formaldehida, dodajte amonijačnu vodu i miješajte na sobnoj temperaturi 2 sata.

2. Filtrirajte reakcionu otopinu, zakiselite razrijeđenom hlorovodoničnom kiselinom do pH=7 i filtrirajte da dobijete4-Hidroksi-3-metilpiridin.

Prednosti ove metode su jednostavan rad, blagi uvjeti reakcije i visok prinos. Međutim, ova metoda koristi veliku količinu organskih otapala i kiselo-baznih reagensa, koji mogu uzrokovati određeno zagađenje okoliša. Osim toga, ova metoda zahtijeva korištenje opasnih hemikalija kao što su formaldehid i amonijak, a potrebne su i stroge sigurnosne mjere.

Treba napomenuti da su obje gore navedene metode metode laboratorijske sinteze, koje mogu zahtijevati poboljšanje i optimizaciju za industrijsku proizvodnju. Osim toga, specifične uvjete sinteze i omjere reagensa također je potrebno prilagoditi i optimizirati prema stvarnoj situaciji.

Popularni tagovi: 4-hidroksi-3-metilpiridin cas 22280-02-0, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, na prodaju

Pošaljite upit