Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Bromacetonitril CAS 590-17-0 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Bromacetonitril (Cas 590-17-0), das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Bromacetonitril, chemische Formel C2H2BrN, CAS 590-17-0, Es ist eine farblose bis hellgelbe Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Es gehört zu den halogenierten Nitrilverbindungen und spielt eine wichtige Rolle auf dem Gebiet der organischen Synthese. Bromacetonitril hat einen niedrigen Schmelzpunkt und kann normalerweise bei Raumtemperatur flüssig bleiben, während sein Siedepunkt relativ hoch ist, was die Handhabung in Labor- und Industrieanwendungen erleichtert. Obwohl sein physikalischer Zustand relativ stabil ist, sind die chemischen Eigenschaften von Bromacetonitril recht aktiv und es kann mit verschiedenen Substanzen reagieren, um eine Vielzahl nützlicher Verbindungen zu bilden. Auch in der Medizin ist es ein wichtiges Zwischenprodukt für die Synthese vieler Medikamente. Durch die Einführung von Bromacetonitril-Gruppen können die chemische Struktur und die biologische Aktivität von Arzneimitteln verändert werden, was zu Arzneimittelmolekülen mit neuen therapeutischen Wirkungen führt. Beispielsweise kann die Synthese bestimmter Krebsmedikamente, antibakterieller Arzneimittel und Arzneimittel für das Zentralnervensystem die Beteiligung von Bromacetonitril oder seinen Derivaten beinhalten.

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Chemische Formel |
C2H2BrN |
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Genaue Masse |
119 |
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Molekulargewicht |
120 |
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m/z |
119 (100.0%), 121 (97.3%), 120 (2.2%), 122 (2.1%) |
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Elementaranalyse |
C, 20.03; H, 1,68; Br, 66,61; N, 11,68 |
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Bromacetonitril, mit der chemischen Formel C2H2BrN, ist eine farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch und eine giftige Substanz. Die Gefahr der Entflammbarkeit liegt in der Freisetzung giftiger Stickoxide und Bromiddämpfe bei der thermischen Zersetzung.
Wichtige Zwischenprodukte und Reagenzien in der organischen Synthese
Spielt eine wichtige Rolle in der organischen Synthese, da es als Zwischenprodukt und Reagens an verschiedenen chemischen Reaktionen teilnehmen und Schlüsselbausteine für die Synthese komplexer organischer Moleküle liefern kann.
Nukleophile Substitutionsreaktion: Das Bromatom in Bromacetonitril kann durch andere nukleophile Reagenzien ersetzt werden, um neue Verbindungen zu bilden. Diese Reaktion kommt in der organischen Synthese sehr häufig vor und kann zur Herstellung verschiedener organischer Moleküle mit spezifischen Funktionen verwendet werden.
Anwendung in der Arzneimittelsynthese
Es hat breite Anwendungsaussichten in der Arzneimittelsynthese und kann zur Synthese verschiedener Arten von Arzneimitteln verwendet werden, darunter Krebsmedikamente, Antibiotika, Analgetika usw.
Krebsmedikamente: können als wichtige Zwischenprodukte für die Synthese von Krebsmedikamenten dienen. Durch die Reaktion mit anderen Verbindungen können Moleküle mit krebshemmender Wirkung gebildet werden, die das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen hemmen und so das Ziel der Krebsbehandlung erreichen können.
Antibiotika: Sie können auch zur Synthese von Antibiotika verwendet werden. Antibiotika sind Medikamente, die Bakterien abtöten oder deren Wachstum hemmen können und für die Behandlung von Infektionskrankheiten von großer Bedeutung sind. Bei der Antibiotikasynthese kann es als Baustein verwendet werden, um sich mit anderen Verbindungen zu Molekülen mit antibakterieller Aktivität zu verbinden.
Analgetika: können auch zur Synthese von Analgetika verwendet werden. Analgetika können verschiedene Schmerzsymptome lindern und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Es kann als Schlüsselzwischenprodukt bei der Synthese von Analgetika dienen und am Prozess der Arzneimittelsynthese beteiligt sein.
Anwendung in der Pestizidsynthese
Es hat auch wichtige Anwendungen in der Pestizidsynthese. Es kann zur Synthese von Pestiziden wie Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden verwendet werden und bietet so eine starke Unterstützung für die landwirtschaftliche Produktion.
Insektizide: können als Schlüsselrohstoffe für die Synthese von Insektiziden verwendet werden. Insektizide können Schädlinge abtöten oder vertreiben und so Pflanzen vor Schädlingsschäden schützen. Bei der Insektizidsynthese kann es sich mit anderen Verbindungen zu Molekülen mit insektizider Wirkung verbinden.
Herbizid: Kann auch zur Synthese von Herbiziden verwendet werden. Unkrautvernichtungsmittel können Unkraut abtöten oder das Wachstum hemmen und so ein günstiges Wachstumsumfeld für Nutzpflanzen schaffen. Es kann als Baustein bei der Herbizidsynthese dienen und am Arzneimittelsyntheseprozess beteiligt sein.
Fungizid: Es kann auch zur Synthese von Fungiziden verwendet werden. Fungizide können Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze abtöten oder deren Wachstum hemmen und so Pflanzen vor Schäden durch Krankheiten schützen. Bei der Synthese von Fungiziden kann es als Schlüsselzwischenprodukt dienen und sich mit anderen Verbindungen zu Molekülen mit bakterizider Wirkung verbinden.
Anwendung in der Farbstoffsynthese
Spielt eine wichtige Rolle bei der Farbstoffsynthese. Es kann zur Synthese verschiedener organischer Farbstoffe verwendet werden und bietet eine reichhaltige Farbauswahl und Anwendungen für die Textil-, Druck- und Färbeindustrie.
Textilfarbstoffe: können als wichtige Rohstoffe für die Synthese von Textilfarbstoffen verwendet werden. Textilfarben können Textilien verschiedene leuchtende Farben verleihen und deren Wertschöpfung steigern. Bei der Textilfarbstoffsynthese kann es sich mit anderen Verbindungen verbinden, um Moleküle mit bestimmten Farben zu bilden.
Druckfarbe: Kann auch zur Synthese von Druckfarbe verwendet werden. Druckfarbe ist ein Stoff, der während des Druckprozesses zur Farbübertragung dient und für die Qualitätssicherung von Drucksachen von großer Bedeutung ist. Es kann als wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Druckfarbe dienen und am Tintensyntheseprozess beteiligt sein.
Färbehilfsmittel: Es kann auch als Färbehilfsmittel verwendet werden. Färbehilfsmittel können die Färbewirkung und Echtheit von Farbstoffen verbessern und so den Färbeprozess stabiler und kontrollierbarer machen. Bei der Synthese von Färbehilfsmitteln kann es als Baustein verwendet werden, um sich mit anderen Verbindungen zu Molekülen mit spezifischen Funktionen zu verbinden.

Anwendung neuer Futtermittelzusatzstoffe
Es handelt sich immer noch um einen neuartigen Futterzusatzstoff, der für verschiedene Tiere geeignet ist. Es hat Funktionen wie Ansäuerung, Schimmelprävention, antibakterielle und Kalziumergänzung, die die Futterqualität und die Wachstumsleistung der Tiere verbessern können.
Säuerungsfunktion: Es kann den pH-Wert des Futters senken und es so leichter verdauen und absorbieren. Dies trägt dazu bei, den Appetit und die Futteraufnahme der Tiere zu steigern und so ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu fördern.
Schimmelschutzfunktion: Sie hemmt das Schimmelwachstum und kann die Haltbarkeit von Futtermitteln verlängern. Dies trägt dazu bei, den Futterverlust während der Lagerung zu reduzieren und die Futterverwertung zu verbessern.
Antibakterielle Funktion: Es kann auch das Wachstum von Bakterien hemmen und die Anzahl schädlicher Mikroorganismen im Tierkörper reduzieren. Dies trägt dazu bei, die Immunität und Krankheitsresistenz der Tiere zu verbessern und das Auftreten von Krankheiten zu verringern.
Funktion der Kalziumergänzung: Bromacetamid enthält eine bestimmte Menge an Kalzium, das den Tieren das notwendige Kalzium liefern kann. Dies trägt zur Knochenentwicklung und zum gesunden Wachstum der Tiere bei.
Andere industrielle Anwendungen
Zusätzlich zu den oben-erwähnten Feldern:Bromacetonitrilhat auch in anderen Industriebereichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es kann zur Synthese chemischer Substanzen wie Gummiadditive, Kunststoffadditive und Tenside verwendet werden und bietet damit eine starke Unterstützung für verwandte Industrien.
Gummiadditiv: Kann als einer der Rohstoffe für Gummiadditive verwendet werden. Gummiadditive können die Leistung und Stabilität von Gummiprodukten verbessern und deren Lebensdauer verlängern. Bei der Synthese von Kautschukadditiven können diese mit anderen Verbindungen zu Molekülen mit spezifischen Funktionen kombiniert werden.
Kunststoffadditive: Können auch zur Synthese von Kunststoffadditiven verwendet werden. Kunststoffadditive können die Verarbeitungs- und physikalischen Eigenschaften von Kunststoffen verbessern und deren Anwendungsbereich und Wert erhöhen. Es kann als Schlüsselzwischenprodukt bei der Synthese von Kunststoffadditiven dienen und am Syntheseprozess von Additiven beteiligt sein.
Tensid: Es kann auch als einer der Rohstoffe für Tenside verwendet werden. Tenside können die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten verringern und deren Benetzbarkeit und Dispergierbarkeit verbessern. Bei der Synthese von Tensiden können sie sich mit anderen Verbindungen zu Molekülen mit spezifischer Oberflächenaktivität verbinden.
Anwendungsbeispiele
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für konkrete Anwendungen, die ihre praktischen Anwendungseffekte in verschiedenen Bereichen veranschaulichen.
Beispiel einer Arzneimittelsynthese: Bei der Synthese eines bestimmten Krebsmedikaments verwenden Forscher Bromacetonitril als Schlüsselzwischenprodukt. Durch die Reaktion mit anderen Verbindungen konnten erfolgreich Moleküle mit Antikrebsaktivität synthetisiert werden. Nach klinischen Studien wurde bestätigt, dass das Medikament eine signifikante hemmende Wirkung auf Krebszellen hat und eine neue Option für die Krebsbehandlung darstellt.
Beispiel einer Farbstoffsynthese: Bei der Synthese eines neuartigen Textilfarbstoffs nutzten Forscher dessen färbende Eigenschaften. Durch die Reaktion mit anderen Verbindungen konnten erfolgreich Farbstoffmoleküle mit leuchtenden Farben und guter Farbechtheit synthetisiert werden. Die Anwendung dieses Farbstoffs beim Färben von Textilien führte zu leuchtenden Farben und hoher Farbechtheit.
Beispiel für einen Futterzusatz: Er wurde als Futterzusatz zu Schweinefutter hinzugefügt und ein einmonatiges Fütterungsexperiment durchgeführt. Die Versuchsergebnisse deuten darauf hin, dass die Zugabe von Futter den Appetit und die Futteraufnahme von Schweinen deutlich steigern und deren Wachstum und Entwicklung fördern kann. Gleichzeitig wurde auch die Immunität der Schweine verbessert und die Krankheitshäufigkeit deutlich verringert.

Beispiel eines Tensids: Damit wurde ein neuer Tensidtyp synthetisiert und seine Benetzbarkeit und Dispergierbarkeit getestet. Die Testergebnisse zeigen, dass das Tensid eine hervorragende Benetzbarkeit und Dispergierbarkeit aufweist und die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten deutlich reduzieren kann. Dies trägt dazu bei, die Ausbreitung und Durchlässigkeit von Flüssigkeiten auf festen Oberflächen zu verbessern und bietet so eine starke Unterstützung für Anwendungen in verwandten Bereichen.
Akute Toxizität: Bromacetonitril weist eine hohe akute Toxizität auf. Wenn der menschliche Körper in kurzer Zeit einer großen Menge Bromacetonitril ausgesetzt wird, können schwere Vergiftungserscheinungen auftreten. Zu diesen Symptomen gehören unter anderem Reizungen der Atemwege, Augenverbrennungen, Hautverätzungen und Schäden am Zentralnervensystem. In schweren Fällen besteht sogar Lebensgefahr.
Chronische Toxizität: Eine langfristige Exposition gegenüber Bromacetonitril in niedrigen{0}}Dosen kann ebenfalls zu chronischen Gesundheitsschäden führen. Diese Schäden können sich in einer neurologischen Dysfunktion, einer abnormalen Leber- und Nierenfunktion und einer Unterdrückung des Immunsystems äußern. Darüber hinaus kann sich Bromacetonitril über die Nahrungskette in Organismen anreichern und langfristige Auswirkungen auf die ökologische Umwelt haben.
Häufig gestellte Fragen
Handelt es sich um eine reine Chemikalie oder kann man es aus Leitungswasser „trinken“?
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Sie können eine kleine Menge trinken. Es handelt sich um ein stickstoffhaltiges Desinfektionsnebenprodukt (N-DBPs), das bei der Chloramin-Desinfektion von Trinkwasser entsteht. Wenn in der Wasserquelle Bromidionen und biogene organische Verbindungen (z. B. durch Fischöl simulierte Fettsubstanzen) vorhanden sind, erzeugt die Chloramin-Desinfektion Monobromacetonitril und Dibromacetonitril, und ihre Produktion nimmt mit zunehmender Bromidionenkonzentration zu.
Kann es in der organischen Synthese eine „Polaritätsumkehr“ bewirken? Über welche besonderen Fähigkeiten verfügen Sie?
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Ja! Es kann als elektrophiles Reagenz verwendet werden, das vom „umgekehrten“ nukleophilen Kohlenstoff von Aldehyden angegriffen wird. Unter der Katalyse von N-heterocyclischem Carben (NHC) wandelt sich der Carbonylkohlenstoff aromatischer Aldehyde in Nukleophile um, greift aktiv die elektrophilen Stellen von Bromacetonitril an und synthetisiert effizient 3-aryl-3-oxopropionitril. Diese Methode hat eine kurze Reaktionszeit, keine Nebenprodukte und wird bei Raumtemperatur durchgeführt, was sehr charakteristisch ist.
Wie sentimental ist es, wenn es aufbewahrt wird? Welche besondere Umgebung wird benötigt?
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Es ist sehr empfindlich. Es muss im Dunkeln gelagert, mit Inertgas (z. B. Stickstoff) gefüllt und gekühlt (2-8 °C) versiegelt werden. Es ist bei längerer Einwirkung von Luft und Licht instabil. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk, PVA oder Viton-Material zu verwenden.
Ist die Toxizität „chronisch“ oder „akut“? Was machen wir mit Zellen?
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Es handelt sich um eine Kombination aus akuter Toxizität und genetischer Toxizität. In geringen Konzentrationen schädigt es hauptsächlich das zelluläre genetische Material und führt zu Chromosomenbruch und -verlust; In hohen Konzentrationen induziert es direkt die Zellapoptose. Es kann giftig sein, wenn es verschluckt, eingeatmet oder über die Haut aufgenommen wird.
Warum ist es besonders gefährlich, wenn es Feuer fängt? Womit wird das Feuer gelöscht?
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Denn bei seiner thermischen Zersetzung entstehen zwei hochgiftige Gase, Cyanwasserstoff (HCN) und Bromwasserstoff. Beim Löschen eines Feuers sollte kein Wasser mit Gleichstrom verwendet werden (da es spritzen kann). Es wird empfohlen, Trockenpulver, Kohlendioxid oder Nebelwasser zu verwenden und das Feuer muss aus Windrichtung gelöscht werden.
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