page_banner

արտադրանք

1-(3-Հիդրօքսիմեթիլպիրիդին-2-իլ)-4-մեթիլ-2-ֆենիլպիպերազին CAS 61337-89-1

Քիմիական հատկություն.

Մոլեկուլային բանաձև C17H21N3O
Մոլային զանգված 283,37
Խտություն 1,161±0,06 գ/սմ3 (կանխատեսված)
Հալման կետ 113-115°C
Boling Point 478,8±45,0 °C (կանխատեսված)
Flash Point 243.341°C
Լուծելիություն DMSO (խնայողաբար), մեթանոլ (թեթևակի)
Գոլորշիների ճնշում 0-0Pa 20-25℃ ջերմաստիճանում
Արտաքին տեսք Պինդ
Գույն Սպիտակից մինչև սպիտակ
pKa 13,59±0,10 (կանխատեսված)
Պահպանման պայման Կնքված է չոր, սենյակային ջերմաստիճանում
Refractive Index 1.602

Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

1-(3-Հիդրօքսիմեթիլպիրիդին-2-իլ)-4-մեթիլ-2-ֆենիլպիպերազին CAS 61337-89-1 ներմուծել

Ֆիզիկական
Արտաքին տեսք. Նորմալ պայմաններում այն, ամենայն հավանականությամբ, պինդ բյուրեղային է, սակայն բյուրեղային հատուկ ձևաբանությունը, գույնը և այլ մանրամասներ պետք է համակցվեն ավելի պրոֆեսիոնալ մանրադիտակով դիտարկման և գրականության տվյալների հետ՝ ճշգրիտ նկարագրելու համար: Պինդի տեսքը որոշում է, թե ինչպես է այն գործում պահեստավորման, տեղափոխման և մուտքի ժամանակ, օրինակ՝ բյուրեղային պինդները ավելի հարմար են սպաթուլայի հետ օգտագործելու համար:
Լուծելիություն. սովորական օրգանական լուծիչներում, ինչպիսիք են էթանոլը և մեթիլեն քլորիդը, այն կարող է դրսևորել լուծելիության տարբեր աստիճաններ: Օրգանական լուծիչներում լուծելիության տվյալները մեծ նշանակություն ունեն օրգանական սինթեզի փորձերի համար, որոնք օգտագործվում են որպես հումք կամ միջանկյալ նյութ, որպեսզի գիտնականները կարողանան ստուգել համապատասխան ռեակցիայի լուծիչների համակարգերը՝ ապահովելու, որ ռեակցիան իրականացվում է միատեսակ և արդյունավետ:

Սինթեզի մեթոդ
Պիրիդինի և պիպերազինի ածանցյալները հիմնականում օգտագործվում են որպես սկզբնական նյութեր, իսկ դասական օրգանական ռեակցիաները, ինչպիսիք են նուկլեոֆիլային փոխարինումը և խտացումը, օգտագործվում են մոլեկուլային շրջանակներ կառուցելու համար: Օրինակ, պիրիդինի ածանցյալները, որոնք ունեն համապատասխան ֆունկցիոնալ խմբի պաշտպանություն, նախ անցնում են նուկլեոֆիլային փոխարինման ռեակցիա՝ ակտիվացված պիպերազինի պրեկուրսորների հետ ալկալային պայմաններում՝ հիմնական միջանկյալ նյութեր ձևավորելու համար. Հետագայում, ընտրովի ապապաշտպանությունից և հիդրօքսիմեթիլացման քայլերից հետո կարող է ստացվել թիրախային արտադրանքը: Սինթեզի ամբողջ գործընթացը պահանջում է ռեակցիայի ջերմաստիճանի, ռեակցիայի ժամանակի և նյութի հարաբերակցության խիստ հսկողություն, և աննշան շեղումը կհանգեցնի կեղտերին, որոնք կազդեն արտադրանքի մաքրության և եկամտաբերության վրա:

օգտագործել
Դեղագործական հետազոտություն և զարգացում. նրա եզակի մոլեկուլային կառուցվածքը միավորում է ակտիվ խմբերը, ինչպիսիք են պիրիդինը և պիպերազինը, ցույց տալով դեղամիջոցի կապարի պոտենցիալ միացություն դառնալու առանձնահատկությունները: Այս խմբերը կարող են հատուկ փոխազդել հատուկ թիրախային սպիտակուցների հետ, ինչպիսիք են որոշ նյարդային հաղորդիչ ընկալիչները, կենդանի օրգանիզմներում՝ տրամադրելով նոր կառուցվածքային ձևանմուշներ նյարդաբանական հիվանդությունների և հոգեբուժական հիվանդությունների բուժման համար նորարարական դեղամիջոցների մշակման համար: Հետազոտողները կփոփոխեն դրա կառուցվածքը և կփորձարկեն նրա գործունեությունը, որպեսզի շարունակաբար ուսումնասիրեն դրա բուժիչ ներուժը:
Օրգանական շինանյութեր. բարդ օրգանական մոլեկուլների ընդհանուր սինթեզում այն ​​բարձրորակ շինանյութ է: Քիմիկոսները կարող են օգտագործել իրենց ակտիվ վայրերը՝ միացնելու տարբեր ֆունկցիոնալ խմբեր՝ երկարացնելու մոլեկուլային ածխածնային շղթաները և կառուցելու բազմակի օղակաձև համակարգեր՝ բացելով սինթեզի գաղափարներ և գործառնական տարածք նոր կառուցվածքներով և յուրահատուկ գործառույթներով օրգանական միացությունների ստեղծման համար:

 


  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ