Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača 1-dibenzofuranilborne kiseline cas 162607-19-4 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetne 1-dibenzofuranilborne kiseline cas 162607-19-4 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dostupne su dobre usluge i razumne cijene.
1-dibenzofuranilborna kiselinaje organsko jedinjenje koje pripada derivatima borne kiseline, sa furanskim i benzenskim prstenastim strukturama. Ovaj spoj ima širok spektar primjena u organskoj sintezi, posebno u izgradnji složenih organskih molekula i molekula lijekova. Posebno se sastoji od furanskog prstena (kiseonički-koji sadrži peteročlani heterociklični prsten) spojenog sa dva benzenska prstena, sa grupom borove kiseline (- B (OH) 2) pričvršćenom na 1. poziciju furanskog prstena. Izgled je obično bijela ili svijetlo žuta čvrsta supstanca sa slabom rastvorljivošću u vodi, ali rastvorljiva u organskim rastvaračima kao što su dihlorometan, etar, itd. Grupe borne kiseline imaju određenu kiselost i mogu reagovati sa bazama da formiraju odgovarajuće borate. Mogu učestvovati u raznim organskim reakcijama, kao što su Suzuki reakcija, Heckova reakcija, itd., i koriste se za izgradnju C-C veza.

|
|
|
|
Hemijska formula |
C12H9BO3 |
|
Tačna masa |
212 |
|
Molecular Weight |
212 |
|
m/z |
212 (100.0%), 211 (24.8%), 213 (9.7%), 213 (3.2%), 212 (3.2%) |
|
Elementalna analiza |
C, 67.98; H, 4.28; B, 5.10; O, 22.64 |

|
|
|
|
Litijum jonske baterije
+
-
Litijum-jonske baterije, kao važna tehnologija za skladištenje energije, imaju širok spektar primena u poljima kao što su električna vozila i mobilni uređaji. Može poslužiti kao novi materijal za elektrode ili aditiv za elektrolit za pripremu litijum{1}}jonskih baterija. Optimizacijom njegove molekularne strukture i elektrohemijskih svojstava, gustoća energije, stabilnost ciklusa i sigurnost litijum{3}}jonskih baterija mogu se poboljšati, dodatno promovirajući razvoj električnih vozila i obnovljive energije.
Energija vodonika
+
-
U oblasti energije vodonika, može poslužiti kao efikasan katalizator ili elektrolitski materijal za pripremu, skladištenje i konverziju gasovitog vodonika. Kombinacijom ili modifikacijom s drugim materijalima, njegova katalitička aktivnost i stabilnost mogu se dodatno poboljšati, pružajući novu materijalnu osnovu za primjenu energije vodika.
Priprema nanomaterijala
+
-
Kao prekursor ili šablon za pripremu nanomaterijala, nanomaterijali sa specifičnom morfologijom i svojstvima mogu se dobiti specifičnim metodama sinteze. Ovi nanomaterijali imaju široku perspektivu primjene u poljima kao što su kataliza, senzori i skladištenje energije.
Supramolekularna hemija i samosastavljanje
+
-
U polju supramolekularne hemije i samo-sastavljanja, može poslužiti kao efikasan gradivni blok ili samo{1}}jedinica za pripremu supramolekularnih sistema sa specifičnim strukturama i funkcijama. Kroz proces samo{3}}sastavljanja, molekularni agregati sa složenim strukturama i funkcijama mogu se dobiti, dajući nove smjernice istraživanja za polja kao što su nauka o materijalima i biomedicina.
Analiza i testiranje
+
-
Takođe može igrati važnu ulogu u analitičkoj hemiji i tehnikama detekcije. Zbog svoje jedinstvene hemijske strukture i svojstava, može se koristiti kao specifična hemijska sonda ili marker za detekciju i analizu ciljnih jedinjenja u složenim uzorcima. Na primjer, u monitoringu okoliša, metode detekcije visoke{2}}osjetljivosti mogu se razviti korištenjem njegove specifične reakcije sa određenim zagađivačima. U biomedicinskom polju, njegov potencijal kao biomarkera za dijagnozu bolesti i praćenje liječenja također se može istražiti.
U smislu dizajna i optimizacije katalizatora, može poslužiti kao novi ligand katalizatora ili strukturna jedinica za konstruiranje katalizatora s visokim katalitičkim performansama.
O energiji vodika

Energija vodika, koja se često naziva i energija vodonika, predstavlja čist i održiv oblik energije sa ogromnim potencijalom da revolucioniše globalni energetski pejzaž. To uključuje korištenje vodonika kao izvora goriva, prvenstveno kroz vodonične gorive ćelije koje pretvaraju vodonik i kisik u električnu energiju, proizvodeći samo vodu kao nusproizvod. Ovaj proces je bez emisija-i značajno doprinosi smanjenju stakleničkih plinova i zagađenja zraka.
Proizvodnja vodonika može se postići različitim metodama, uključujući parnu reformu prirodnog gasa, elektrolizu vode koristeći obnovljivu energiju i napredne procese poput termohemijske razgradnje. Iako je reforma pare trenutno najčešća metoda, ona se oslanja na fosilna goriva i stoga nije u potpunosti zelena. Elektroliza koju pokreću obnovljivi izvori poput vjetra i sunca, međutim, nudi put do proizvodnje 'zelenog' vodika.
Svestranost vodonika čini ga pogodnim za širok spektar primjena, od transporta, gdje električna vozila na gorivne ćelije (FCEV) obećavaju duge domete vožnje i brzo punjenje goriva, do industrijskih procesa i kao medij za skladištenje viška obnovljive energije. Uz to, vodonik može poslužiti kao rezervni izvor energije za kritičnu infrastrukturu, povećavajući energetsku sigurnost.
Uprkos svojim prednostima, široko rasprostranjeno usvajanje energije vodonika suočava se sa izazovima kao što su visoki troškovi proizvodnje, ograničena infrastruktura za skladištenje i distribuciju vodonika, i bezbednosni problemi povezani sa njegovim rukovanjem. Tekuća istraživanja i tehnološki napredak, zajedno sa politikama podrške i investicijama, ključni su za prevazilaženje ovih barijera i otključavanje punog potencijala vodonika kao ključnog pokretača niske{1}}ugljične budućnosti.

Prijevoz
Energija vodonika našla je relativno zrelu primjenu u sektoru transporta, uključujući puteve, željeznicu, avijaciju i pomorstvo.
1) Drumski transport: Vozila sa vodoničnim gorivnim ćelijama su primarna primena energije vodonika u transportu. Oni koriste membrane za izmjenu protona i katalizatore kako bi olakšali elektrohemijsku reakciju između vodika i kisika, generirajući električnu energiju i vodu. Ova struja pokreće električne motore da pokreću vozilo naprijed. U poređenju sa čisto električnim vozilima i vozilima na tradicionalna goriva, vozila sa vodoničnim gorivnim ćelijama nude niže emisije gasova staklene bašte, kraće vrijeme punjenja goriva i veće domete vožnje, što ih čini pogodnijim za srednje i velike udaljenosti ili-prevoz teškog-tovara.
2) Željeznički transport: Energija vodonika može se kombinovati sa gorivnim ćelijama kako bi se formirao energetski sistem, zamenjujući tradicionalne dizel motore u vozovima. Vozovi na vodonik{1}} nude nultu emisiju, održivost i visoku operativnu efikasnost.
3) Vazduhoplovstvo: Vodik može smanjiti ovisnost zrakoplovne industrije o sirovoj nafti i smanjiti emisije stakleničkih plinova i štetnih plinova. Vodikove gorivne ćelije ili motori sa sagorijevanjem na vodik mogu se koristiti za napajanje aviona.
4) Dostava: Brodovi na vodik{0}}koji koriste tehnologiju gorivnih ćelija mogu zadovoljiti potražnju za zelenim tržištima dostave u budućnosti, sa širokim izgledima za primjenu. Tehnologija vodoničnih gorivnih ćelija može elektrificirati unutarnje i obalske brodove, dok nova goriva kao što su biogoriva ili sintetizirani amonijak bez-ugljika vodika- mogu postići dekarbonizaciju u okeanskom transportu.
Industrijske primjene
Vodik je važna industrijska sirovina i široko se koristi u sintetičkom amonijaku, proizvodnji metanola, petrohemiji i metalurgiji.
Hemijska industrija: Vodik je ključna sirovina za sintezu amonijaka i metanola. Također se široko koristi u odsumporavanju nafte, sirovog dizela, loživog ulja i teškog ulja, kao i u rafinaciji nafte, katalitičkom krekingu i hidrogenizaciji nezasićenih ugljovodonika radi poboljšanja kvaliteta nafte.
** Metalurška industrija**: Vodonik se može koristiti kao redukciono sredstvo i zaštitni gas u proizvodnji i preradi obojenih metala kao što su volfram, molibden i titanijum. Također se koristi kao zaštitni plin u proizvodnji limova od silicijumskog čelika, magnetnih materijala i magnetnih legura za poboljšanje magnetnih svojstava i stabilnosti.
Power Generation
Energija vodonika se može koristiti za proizvodnju energije, skladištenje energije,-prenos na velike udaljenosti i opskrbu električnom energijom. Vodonik se može pretvoriti u električnu energiju putem elektrana na vodonik-, solarnih panela ili gorivnih ćelija. Proizvodnja energije na bazi vodonika-može riješiti probleme kao što su smanjenje vrhova i popunjavanje doline u energetskim mrežama, stabilna mrežna veza obnovljive energije i poboljšati stabilnost, sigurnost i fleksibilnost energetskih sistema uz značajno smanjenje emisije ugljika.
Građevinski sektor
Potreba za energijom u građevinskom sektoru je uglavnom za grijanje (grijanje prostora) i opskrbu toplom vodom. Tradicionalno grijanje se oslanja na sagorijevanje fosilnih goriva kao što su ugalj i prirodni plin. Korištenje energije zasnovane na vodoniku-kao glavnog energenta za zgrade može efikasno promovirati nisko-ugljični i zeleni razvoj u ovom sektoru. Primjena energije na bazi vodonika-u građevinskom sektoru uključuje miješanje vodonika u cjevovodima prirodnog gasa i kombinovanim sistemima za grijanje i energiju.

● 1-dibenzofuranilborna kiselina, također poznat kao dibenzofuran-1-ilborna kiselina, je organsko jedinjenje koje pripada klasi arilbornih kiselina. Ima jedinstvenu strukturu u kojoj je grupa borne kiseline (-B(OH)₂) vezana na poziciju 1 dibenzofuranske skele. Sam dibenzofuran je spojeni aromatični prstenasti sistem koji se sastoji od dva benzenska prstena povezana preko zajedničkog furanskog prstena, dajući jedinstvena hemijska i fizička svojstva molekulu.
● Uvođenje ostatka borne kiseline omogućava raznovrsnu platformu u sintetičkoj hemiji, posebno u Suzuki-Miyaura unakrsnim- reakcijama spajanja. Ove reakcije se široko koriste u sintezi složenih organskih molekula, farmaceutskim proizvodima i nauci o materijalima zbog njihove visoke efikasnosti i blagih uslova reakcije. Prisustvo grupe borne kiseline olakšava formiranje ugljenik-ugljičnih veza sa aril ili alkenil halogenidima pod paladijumskom katalizom, omogućavajući konstrukciju različitih derivata dibenzofurana.
● Uz svoje sintetičke primjene, 1-dibenzofuranilborna kiselina također može pokazati specifične biološke aktivnosti ili služiti kao gradivni blok za razvoj novih bioaktivnih spojeva. Njegova aromatična priroda i inkorporacija funkcionalnosti borne kiseline mogu potencijalno dovesti do interakcije sa biološkim makromolekulama, što ga čini predmetom interesovanja u medicinskoj hemiji.
Sve u svemu, 1-dibenzofuranilborna kiselina predstavlja vrijedan intermedijer u organskoj sintezi, nudeći širok spektar mogućnosti za stvaranje novih molekula s potencijalnom primjenom u farmaciji, nauci o materijalima i šire.

Analiza stabilnosti
Hemijska stabilnost
1-dibenzofuranilborna kiselina pokazuje dobru hemijsku stabilnost u normalnim uslovima, ali treba napomenuti sledeće ključne faktore:
Osjetljivost na oksidanse: grupa borne kiseline (-B(OH)₂) je sklona reagiranju s jakim oksidansima (kao što su kalijum permanganat, vodikov peroksid), što dovodi do oštećenja strukture. U eksperimentu je potrebno izbjegavati koegzistenciju s oksidirajućim tvarima.
Stabilnost na kiseline i baze: U kiselom ili alkalnom okruženju, grupa borove kiseline može biti podvrgnuta reakcijama hidrolize ili uklanjanja bora. Na primjer, u uslovima jake kiseline, borna kiselina se može pretvoriti u boratni anhidrid (B₂O₃), što utiče na čistoću jedinjenja.
Temperature influence: Long-term high-temperature storage (>50 stepeni) može dovesti do djelomične razgradnje, stvarajući-proizvode kao što su dibenzofuran ili derivati boronske kiseline. Preporučuje se čuvanje na temperaturi od 2-8 stepeni kako bi se odložila degradacija.
Fizička stabilnost
Izgled i oblik: jedinjenje je obično bijelo do gotovo{0}}bijeli prah, sa jakom higroskopnošću. Izlaganje vlažnom vazduhu je sklono aglomeraciji i treba ga zatvoriti za skladištenje.
Rastvorljivost: Lako rastvorljiv u polarnim organskim rastvaračima (kao što su metanol, etanol, dimetilformamid), slabo rastvorljiv u vodi. Nakon rastvaranja, treba ga odmah koristiti kako bi se izbjeglo raspadanje vode tokom dužeg perioda.
Optimizacija uslova skladištenja
Zaštita od inertnog plina: Preporučuje se skladištenje u atmosferi dušika ili argona kako bi se smanjio rizik od oksidacije.
Zaštita od svjetlosti: Izlaganje svjetlosti može izazvati foto{0}}osetljive reakcije, stoga koristite smeđu bocu ili omotajte posudu aluminijskom folijom.
Razrjeđivanje i zatvaranje: Nakon otvaranja velikog pakovanja, treba ga odmah razrijediti kako bi se izbjeglo ponovno uzimanje uzoraka, što može dovesti do apsorpcije vlage ili kontaminacije.
Sigurnosna analiza




Opasnosti po zdravlje
Akutna toksičnost:
Oral (H302): Animal experiments show that the LD₅₀ for rats is >2000 mg/kg, što je supstanca niske{1}}otoksičnosti. Međutim, slučajno gutanje i dalje može uzrokovati gastrointestinalnu iritaciju (kao što je mučnina, povraćanje).
Kontakt s kožom (H315): Može izazvati blagu do umjerenu iritaciju kože, koja se manifestuje kao crvenilo ili svrab.
Dodir s očima (H319): Može izazvati jaku iritaciju očiju, što zahtijeva trenutno ispiranje velikom količinom vode i traženje medicinske pomoći.
Udisanje (H335): Udisanje prašine može izazvati iritaciju disajnih puteva, koja se manifestuje kao kašalj ili otežano disanje.
Hronična toksičnost: Trenutno nema podataka o -karcinogenosti, teratogenosti ili reproduktivnoj toksičnosti dugotrajne izloženosti. Međutim, preporučuje se izbjegavanje-dugotrajnog kontakta s kožom ili udisanja prašine.
Opasnosti po životnu sredinu
Ekološka toksičnost: Ograničeni podaci o toksičnosti za vodene organizme (kao što su ribe, alge). Jedinjenja borove kiseline mogu imati potencijalni uticaj na vodene ekosisteme. Otpad treba tretirati kao opasne hemikalije kako bi se izbjeglo direktno ispuštanje.
Biorazgradljivost: Spora razgradnja u prirodnom okruženju, koja se može akumulirati kroz lanac ishrane. Potrebna je stroga kontrola emisija.
Sigurnosne operativne procedure
Lična zaštitna oprema (PPE):
Tokom eksperimentalnih operacija, nosite rukavice otporne na hemijsku koroziju (kao što su rukavice od nitrilne gume), zaštitne naočare i respirator.
Nosite laboratorijsku odjeću kako biste izbjegli direktan kontakt s kožom.
Zahtjevi za ventilaciju: Radite u haubi ili u zatvorenom sistemu kako biste spriječili disperziju prašine.
Postupanje u hitnim slučajevima:
Dodir sa kožom: Odmah ispirati velikom količinom vode najmanje 15 minuta. Potražite medicinsku pomoć ako je potrebno.
Dodir sa očima: Otvorite kapke i isperite ih tekućom vodom najmanje 15 minuta i potražite medicinsku pomoć.
Rukovanje curenjem: Upijajte propušteni materijal inertnim materijalima (kao što je pijesak) kako biste izbjegli stvaranje prašine. Prikupite i odložite kao opasan otpad.
Propisi i oznake
GHS klasifikacija:
Signalna riječ: Upozorenje
Obaveštenje o opasnosti: H302 (Štetno ako se proguta), H315 (Izaziva iritaciju kože), H319 (Izaziva jaku iritaciju oka), H335 (Može izazvati iritaciju respiratornih organa).
Zahtjevi za transport:
Broj Ujedinjenih nacija: UN3077 (Supstance opasne po životnu sredinu, čvrste materije, bez dalje razrade)
Klasa pakovanja: III
Zagađivač mora: Da (Y klasa)

Sažetak i preporuke
1-dibenzofuranilborna kiselinapokazuje dobru hemijsku stabilnost, ali je neophodna stroga kontrola uslova skladištenja (niska temperatura, izbegavanje svetlosti i zatvaranje). U smislu sigurnosti, njegova niska akutna toksičnost smanjuje rizik od kratkotrajne-izlaganja, ali se i dalje moraju poštovati operativne norme kako bi se spriječila iritacija kože, očiju ili respiratornih organa. Ekološke opasnosti treba smanjiti odlaganjem u skladu sa propisima. Preporučuje se da korisnici u potpunosti pročitaju sigurnosni list (SDS) prije upotrebe i redovno obučavaju laboratorijsko osoblje kako bi povećali svijest o sigurnosti.
Popularni tagovi: 1-dibenzofuranilborna kiselina cas 162607-19-4, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, prodaja










