page_banner

ထုတ်ကုန်

2-Chloro-3-fluoro-6-picoline (CAS# 374633-32-6)

ဓာတုပစ္စည်း

မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C6H5ClFN
Molar Mass ၁၄၅.၅၆
သိပ်သည်းမှု 1.264g/cm3
Boling Point 760 mmHg တွင် 167.8°C
မီးပွိုင့် 55.3°C
အငွေ့ဖိအား 25°C တွင် 2.2mmHg
သိုလှောင်မှုအခြေအနေ 2-8°C တွင် inert gas (နိုက်ထရိုဂျင် သို့မဟုတ် အာဂွန်)
အလင်းယပ်ညွှန်းကိန်း ၁.၅၀၃

ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ

နိဒါန်း

ပုံပန်းသဏ္ဍာန်- အများအားဖြင့် အရောင်ကင်းသော အရည်မှ အဝါဖျော့ဖျော့အရည်၊ ဤသဏ္ဌာန်လက္ခဏာများသည် အလင်းနှင့် အပူဒဏ်ကို ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ရည်ညွှန်းပြီး သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ်အတွင်း အညိုရောင်ဖန်ပုလင်းများကို အသုံးပြု၍ သိမ်းဆည်းခြင်းကဲ့သို့သော အလင်းရောင်နှင့် အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရောင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး ယိုယွင်းလာမှုကို ကာကွယ်ရန် အေးမြသော ဂိုဒေါင်ထဲတွင်။

ပျော်ဝင်နိုင်မှု- ဤဒြပ်ပေါင်းသည် တိုလူအီး နှင့် ဒီကလိုရိုမီသိန်း ကဲ့သို့သော ဘုံအော်ဂဲနစ်ပျော်ဝင်မှုတွင် ကောင်းမွန်စွာပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အလားတူပျော်ဝင်မှုနိယာမကို လိုက်နာကာ မော်လီကျူး၏ hydrophobic အစိတ်အပိုင်းကို အခြေခံ၍ အော်ဂဲနစ်ပျော်ဝင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သို့သော်၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှုနည်းပါးပြီး ရေမော်လီကျူးများကြားတွင် ခိုင်မာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချိတ်ဆက်မှုသည် မော်လီကျူးမှ ထိရောက်စွာချိုးဖျက်ရန် ခက်ခဲသဖြင့် ၎င်းကို စွန့်ကြဲရန်ခက်ခဲစေသည်။
Boiling Point နှင့် သိပ်သည်းဆ- Boiling Point ဒေတာသည် ၎င်း၏ မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုနှင့် အနီးကပ်ဆက်စပ်နေပြီး ပေါင်းခံခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အဓိက ကန့်သတ်ဘောင်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ကံမကောင်းစွာဖြင့် တိကျသော ပွိုင့်တန်ဖိုးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ၎င်း၏သိပ်သည်းဆသည် ရေထက် အနည်းငယ်ပိုမြင့်ပြီး သိပ်သည်းဆကို နားလည်ခြင်းက စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် အရည်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် တိကျသောတိုင်းတာခြင်းကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ထုထည်-ဒြပ်ထုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုကို တိကျစွာခန့်မှန်းရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
ဓာတုဂုဏ်သတ္တိ
အစားထိုးတုံ့ပြန်မှု- မော်လီကျူးအတွင်းရှိ ကလိုရင်းအက်တမ်နှင့် ဖလိုရင်းအက်တမ်တို့သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဓာတ်ပြုနေရာများဖြစ်သည်။ nucleophilic အစားထိုးတုံ့ပြန်မှုတွင်၊ အားကောင်းသော nucleophiles များသည် ကလိုရင်းနှင့် ဖလိုရင်းအက်တမ်များတည်ရှိရာနေရာများကို တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအက်တမ်များကို အစားထိုးကာ pyridine ဆင်းသက်လာအသစ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပေါင်းစပ်မှုအတွက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့် နိုက်ထရိုဂျင်ပါရှိသော ဟေတီရိုဆိုက်လစ်ဒြပ်ပေါင်းများကို တီထွင်ရန်အတွက် နိုက်ထရိုဂျင်ပါရှိသောနှင့် ဆာလဖာပါဝင်သော နျူကလီးအိုဖီးလ်အချို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Redox တုံ့ပြန်မှု- pyridine လက်စွပ်ကိုယ်တိုင်က အတော်လေးတည်ငြိမ်သော်လည်း ပိုတက်စီယမ်နိတ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို အက်စစ်ဓာတ်အခြေအနေများနှင့် တွဲမိသောအခါ ဓာတ်တိုးခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး pyridine လက်စွပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သတ္တုဟိုက်ဒိုက်များကဲ့သို့သော သင့်လျော်သောလျှော့ချအေးဂျင့်ဖြင့်၊ ၎င်းသည် သီအိုရီအရ အင်တာမော်လီကျူးမပြည့်ဝသောနှောင်ကြိုးများကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်ပေးရန် ဖြစ်နိုင်သည်။
စတုတ္ထ၊ ပေါင်းစပ်နည်း
ယေဘူယျပေါင်းစပ်မှုလမ်းကြောင်းမှာ ရိုးရှင်းသော pyridine ဆင်းသက်လာမှုများမှစတင်ကာ halogenation နှင့် fluorination တုံ့ပြန်မှုများမှတဆင့် ပစ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပုံကို တဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ စတင်သည့်ပစ္စည်း pyridine ဒြပ်ပေါင်းများကို ဦးစွာရွေးချယ်ပြီး မီသိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် မီသိုင်းအုပ်စုများကို မိတ်ဆက်သည်။ ထို့နောက် ကလိုရင်းအက်တမ်များ၏နိဒါန်းကိုအောင်မြင်ရန် သင့်လျော်သောဓာတ်ကူပစ္စည်းများနှင့် တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများနှင့်အတူ ကလိုရင်းနှင့်အရည်ကဲ့သို့သော halogenation ဓာတ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ Selectfluor ကဲ့သို့သော ဖလိုရင်းဆေးရည်များကို 2-chloro-3-fluoro-6-methylpyridine ရရှိရန် ပစ်မှတ်နေရာကို တိကျစွာ ဖလိုရင်းထုတ်ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
အသုံးများသည်။
မူးယစ်ပေါင်းစပ်မှုကြားခံများ- ၎င်း၏ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံကို ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒပညာရှင်များက နှစ်ခြိုက်ကြပြီး ၎င်းသည် ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယားဆေးဝါးအသစ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ကြားခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ pyridine rings များ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် spatial တည်ဆောက်ပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ အစားထိုးပစ္စည်းများသည် vivo ရှိ ပရိုတင်းများကို ပစ်မှတ်ထားကာ အတိအကျ ချည်နှောင်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း အဆင့်ပေါင်းများစွာ ပြုပြင်ပြီးနောက် အစွမ်းထက်သော အစွမ်းထက်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားဖွယ်ရှိသည်။
ပစ္စည်းများ သိပ္ပံ- အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်း ပေါင်းစပ်မှု နယ်ပယ်တွင် ကလိုရင်း၊ ဖလိုရင်းအက်တမ်နှင့် pyridine အဆောက်အဦများ တိကျစွာ မိတ်ဆက်နိုင်မှုကြောင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပိုလီမာ ပစ္စည်းများ၊ ချောင်းစပ်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ စမတ်ပစ္စည်းများနှင့် ခင်းကျင်းပြသပစ္စည်းများကဲ့သို့သော နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ပါ။


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။