Vörur
3,6-díbrómópýridazíð CAS 17973-86-3
video
3,6-díbrómópýridazíð CAS 17973-86-3

3,6-díbrómópýridazíð CAS 17973-86-3

Vörukóði: BM-2-1-283
CAS númer: 17973-86-3
Sameindaformúla: C4H2Br2N2
Mólþyngd: 237,88
EINECS númer: 687-847-5
MDL nr.: MFCD00233947
Hs númer: 29339900
Aðalmarkaður: Bandaríkin, Ástralía, Brasilía, Japan, Þýskaland, Indónesía, Bretland, Nýja Sjáland, Kanada o.fl.
Framleiðandi: BLOOM TECH Xi'an Factory
Tækniþjónusta: R&D Dept.-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er einn af reyndustu framleiðendum og birgjum 3,6-dibromopyridazide cas 17973-86-3 í Kína. Velkomin í heildsölu hágæða 3,6-dibromopyridazide cas 17973-86-3 til sölu hér frá verksmiðju okkar. Góð þjónusta og sanngjarnt verð í boði.

 

3,6-díbrómópýrasíner kjarna lífrænt halíð hráefni sem notað er í fínefni, lyfjafræðileg milliefni og nýmyndun nýrra efna. Sem faglegt vörumerki með áherslu á rannsóknir og þróun, framleiðslu og sérsniðna þjónustu fyrir fínt efnahráefni, tryggir Bloomtechz alltaf stranga gæðaeftirlitsstaðla, þroskað framleiðsluferli og alhliða stuðningsþjónustukerfi. Við bjóðum upp á há-hreinleika, mjög stöðugar vörur og bjóðum viðskiptavinum á heimsvísu hágæða efnahráefni og samþættar lausnir, sem styður þróun og stór-framleiðsla á hágæða-vörum í ýmsum atvinnugreinum.

3,6-Dibromopyridazide Product | Bloomtechz

3,6-Dibromopyridazide Appearence | Bloomtechz

3,6-Dibromopyridazide | Bloomtechz

Efnaformúla

C4H3Br2N2-

Nákvæm messa

237

Mólþyngd

239

m/z

239 (100.0%), 237 (51.4%), 241 (48.6%), 240 (4.3%), 238 (2.2%), 242 (2.1%)

Frumefnagreining

C, 20,11; H, 1,27; Br, 66,90; N, 11,73

 

Samanburður við keppinauta í sömu atvinnugrein

Grundvallar eðlisefnafræðilegar breytur vörunnar skipta sköpum við að ákvarða hvarfgirni lífrænna milliefna, samhæfni þeirra við vinnuskilyrði og gæði lokaafurðarinnar, sem hefur bein áhrif á árangur nýmyndunartilrauna viðskiptavina og stöðugleika iðnaðarframleiðslu. Bloomtechz hefur strangt eftirlit með hráefnishreinsun, kristöllunarferlum og vörugæðum. Þegar kemur að mikilvægum eðlisefnafræðilegum vísbendingum eins og útliti, hreinleika, rakainnihaldi og hitastöðugleika, standa vörur okkar fram úr venjulegum iðnaði og forðast í grundvallaratriðum algeng vandamál eins og óhófleg óhreinindi, lélegan hitastöðugleika og auðvelda köku.

Samanburðaratriði 3,6-díbrómópýrasól Algengar jafningjavörur
Útlit og lögun Litlausir til hvítir kristallar/kristallað duft, plötu-eins og stafir-venjulegir kristallar Hvítt til örlítið gult duft, kristallar eru óreglulegir, sumir myndlaust duft
Hreinleiki Stærra en eða jafnt og 99,0% (HPLC) 95,0%~98,0%, stór lotu-til-lotuafbrigði
Rakainnihald Minna en eða jafnt og 0,20% 0.40%~1.00%
Suðumark og hitastöðugleiki Sameind inniheldur díbróm virka hópa, hærra suðumark, brotnar ekki auðveldlega niður við háan hita Halógenunarferli ekki bjartsýni, hitastöðugleiki er veik, rokkar auðveldlega og brotnar niður við háan hita
Stjórnanleg kornastærð Kornastærð er hægt að aðlaga Kornastærð er óviðráðanleg, blanda af grófum og fínum agnum

Usage

3,6-Dibromopyridazide Synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Nýmyndun 3,6-díbrómópýridasínafleiða

 

Áður en MOF er myndað,3,6-díbrómópýridazíðer hægt að breyta til að fá afleiður með betri samhæfingarafköst og byggingareiginleika. Með því að kynna mismunandi virka hópa á 3,6-díbrómópýridasín sameindir er hægt að stjórna efnafræðilegum eiginleikum þeirra, leysni, staðbundinni stefnu osfrv.

Samhæfing við málmjónir

 

Þegar MOF eru mynduð, getur 3,6-díbrómópýridasín samræmt sértækar málmjónir eða klasa til að mynda stöðugar málmfléttur. Þessar málmfléttur hafa ýmsa uppbyggingu og eiginleika og geta þjónað sem byggingareiningar til að smíða þrívíddar MOF mannvirki. Algengustu valkostirnir fyrir málmjónir eru nikkel (Ni), sink (Zn), kopar (Cu), osfrv.

3,6-Dibromopyridazide Coordination with metal ions | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3,6-Dibromopyridazide Assembly with other ligands | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Samsetning með öðrum bindlum

 

Eftir samhæfingu við málmjónir er einnig hægt að setja 3,6-díbrómópýridasín saman við aðra lífræna bindla til að mynda flóknari MOF uppbyggingu. Þessir bindlar geta verið stífir, sveigjanlegir, arómatískir eða óarómatískir. Með því að samræma við 3,6-Dibromopyridazine er hægt að ná fram hönnun og stjórnun MOF uppbyggingu, sem aftur hefur áhrif á svitahola uppbyggingu, yfirborðseiginleika og hvatavirkni MOFs.

Stjórnar uppbyggingu svitahola og tilteknu yfirborði

 

Umsókn um3,6-díbrómópýridazíðog afleiður þess í MOFs geta stjórnað svitaholabyggingu og tilteknu yfirborði MOFs. Halógenatómin í sameindabyggingu þess geta veitt fleiri svitahola eða aðsogsstaði, aukið aðsogsgetu gass og sértækni MOFs. Með því að stilla hlutfall og hvarfskilyrði 3,6-díbrómópýridasíns við aðra bindla er hægt að ná stjórn á MOF svitaholastærð, lögun svitahola og sameindarásum.

3,6-Dibromopyridazide Regulating pore structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3,6-Dibromopyridazide Gas storage and separation | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Gasgeymsla og aðskilnaður

 

MOFs eru almennt notaðir á sviði gasgeymslu og aðskilnaðar byggt á byggingareiningum 3,6-Dibromopyridazine. Vegna mikils sérstakt yfirborðs og stýranlegrar svitaholabyggingar geta MOFs á skilvirkan hátt aðsogað og geymt ýmsar gassameindir, þar á meðal vetni, súrefni, köfnunarefni og koltvísýring. Að auki getur MOF einnig náð aðskilnaði og auðgun á blönduðum lofttegundum, sem hefur hugsanlega notkun í gasskilunartækni.

Discovering History

Pyridazín, sem dæmigerð uppbygging díasóna, er sex atóma heteróhringlaga kerfi sem samanstendur af tveimur aðliggjandi köfnunarefnisatómum.

 

Rannsóknarsögu þessarar tegundar efnasambanda má rekja aftur til seint á 19. öld, þegar þýski efnafræðingurinn Heinrich Blau myndaði fyrst pýridasínkjarna með þéttingarhvarfi fenýlhýdrasíns og díkarbónýlefnasambanda árið 1886.

 

Árið 1886 greindi Blau fyrst frá aðferð til að útbúa pýridasín með þéttingarhvarfi fenýlhýdrasíns og glýoxals, sem síðar var þekkt sem "Blau" myndun aðferð ". Hins vegar var enn ágreiningur um skilning á uppbyggingu vörunnar á þeim tíma, og það var ekki fyrr en 1901 sem Arthur Hantzecular uppbyggingu tilraunakerfisins staðfesti mólsýrða niðurbrotskerfi og mólafrænni niðurbrotskerfi. frumefnagreining Snemma rannsóknir stóðu frammi fyrir tveimur helstu áskorunum: lágt nýmyndunarávöxtun (venjulega<30%) and lack of effective structural characterization methods, which limited the in-depth study of pyridazine derivatives.

 

Hins vegar, vegna takmarkana á fyrstu kenningum um lífræna efnafræði og tæknilegar aðferðir, hófust kerfisbundnar rannsóknir á pýridínafleiðum ekki fyrir alvöru fyrr en um miðja 20. öld. Í þróun heterósýklískrar efnafræði hafa halógenað pýridín smám saman vakið athygli vegna einstakrar hvarfvirkni þeirra og byggingareiginleika. Meðal þeirra hefur 3,6-díbrómópýridasín, sem fulltrúi samhverfra tvíhalógenaðra afleiða, orðið mikilvægur tilbúinn blokkur til að byggja upp flókin heteróhringlaga kerfi vegna mikillar hvarfgirni þess í kjarnefnaskiptum viðbrögðum og framúrskarandi frammistöðu í málmhvatuðum tengihvörfum. Uppgötvun og hagræðingarferli þessa efnasambands endurspeglar ekki aðeins framfarir í aðferðafræði lífrænnar myndun heldur sýnir einnig mikilvæga hugmyndafræði fyrir umbreytingu grunnrannsókna á notkunarsvið.

 

Seint á 19. öld og snemma á 20. öld voru grunntímabil lífrænnar heteróhringlaga efnafræði.

 

Í 1930, með þróun lífrænna halógenunarviðbragðskenningarinnar, fóru vísindamenn að reyna beina halógenun pýridasínhringakerfa. Árið 1935 greindi teymi breska efnafræðingsins Robert Robinson fyrst frá halógenunarviðbrögðum pýridasíns undir brómvatni og tókst að fá einbrómaðar vörur. Hins vegar, vegna mikilla rafeindagalla eiginleika pýridasínhringsins, var bein brómun takmörkuð. Leiðir oft til myndunar margra halógenaðra vara- og erfitt er að stjórna svæðisvalinu.

 

Árið 1948 þróaði Hans Meerwein frá Max Planck stofnuninni í Þýskalandi nýja halógenunarstefnu - með því að nota N-brómsúkkínímíð (NBS) sem brómgjafa til að ná stefnubundinni brómun pýridíns við sérstakar leysisaðstæður. Þessi aðferð lagði mikilvægan grunn að síðari uppgötvun 3,6-díbrómópýridasíns.

 

1953 markaði mikilvæg tímamót í rannsóknum á3,6-díbrómópýridazíð. Professor Charles D. Hurd's team from the University of Illinois has published a key paper in the Journal of the American Chemical Society, reporting the first highly selective synthesis of 3,6-dibromopyridazine through the reaction of pyridazine-N-oxide with phosphorus tribromide. This method has the following advantages: regional selectivity>95%
Hvarfafraksturinn nær 65-70% og vöruna er auðvelt að kristalla og hreinsa. Rannsóknin á efnahvarfsmáta sýnir að N-oxíð myndar fyrst virkt milliefni með PBr ∝, gangast síðan undir rafsækna brómun og að lokum fær markafurðina með brotthvarfi. Þessi uppgötvun leysir vandamálið með lélegri sértækni í beinum brómunaraðferðum.

 

Á sjöunda áratugnum, með þróun nútíma greiningartækni, var uppbygging efnasambandsins nákvæmlega auðkennd

 

Árið 1962 var kristalbygging þess fyrst ákvörðuð með röntgengeislaeinkristaldreifingu (Cambridge Crystallographic Database færslunúmer: PYRDAZ01)

 

1965: Kjarnasegulómunartækni (¹ H NMR) var beitt til að greina efnasambandið og staðfesta samhverfa uppbyggingu þess

 

Árið 1968 leiddu rannsóknir á massagreiningu í ljós einkennandi sundrunarmáta þess (sameindajónatoppar með m/z=236/238/240)

 

Þessar tækniframfarir staðfesta ekki aðeins uppbyggingu efnasambanda, heldur veita einnig mikilvæg verkfæri fyrir síðari rannsóknir á hvarfháttum.

Pökkun, vörugeymsla og flutningaþjónusta miðað við jafnaldra

Umbúðir eru fyrsta varnarlínan fyrir vörugæði þegar þær fara frá verksmiðjunni, og það er líka sá hluti sem er auðveldast fyrir framleiðendur að spara til að spara kostnað.3,6-díbrómópýrasóler fast duft/kristall með miklum-kristöllunarstyrk og skarpar brúnir sem geta auðveldlega brotnað í fínt duft við flutning ef það er högg eða kreist. Auk þess er sameindin með brómatóm, þannig að kristalsyfirborðið gleypir auðveldlega raka úr loftinu og ef innsiglið bregst getur rakastig hækkað hratt, sem hefur bein áhrif á síðari lífræna nýmyndunarviðbrögð. Flestir jafnaldrar í greininni, til að draga úr kostnaði, nota venjulega einlaga-plastflöskur eða einfalda PE-poka og pakka þeim síðan inn í venjulegan pappakassa, sem vantar fjöl-laga vörn gegn raka, ljósi og höggum. Pökkunarvalkostir eru takmarkaðir, aðallega aðeins nokkur hefðbundin kílógramma-stærð magnpakkningar, sem passa ekki við litla-lotusýnisþörf rannsóknarviðskiptavina.

Fyrsta lagið er innri lofttæmi-þétti pokinn. Bloomtechz notar há-hindrunar álpappírsfilmu fyrir innri umbúðir. Álpappírinn lokar algjörlega fyrir sýnilegt ljós og UV geisla og kemur í veg fyrir hægt niðurbrot efnisins af völdum ljóss. Þynnan hefur einnig afar lágan vatnsgufuflutningshraða og lofttæmisþéttingarferlið fjarlægir eins mikið loft og raka úr pokanum og mögulegt er, sem dregur úr oxun og rakaupptöku. Venjulegir PE plastpokar sem keppendur nota hafa lélega hindrunareiginleika; Útfjólublá geislar geta farið í gegnum þunna filmuna og yfir langan geymslutíma seytlar raki hægt inn sem veldur því að kristallar gleypa smám saman vatn og klessast.

product-400-300
product-400-300

Bloomtechz fylgir stöðluðu lofttæmisskoðunarferli fyrir hvern innri poka. Eftir lokun fer hver poki í lekapróf til að útiloka hættu á örleka-, en flestir keppendur framkvæma ekki einstök lekapróf og treysta eingöngu á sjónræna skoðun. Örsmá göt verða ógreind og eftir langan sjóflutning við háan -ílát taka vörur smám saman í sig raka.
Annað lagið er dempandi hlífðar miðlagið. Utan tómarúms álpokans eru óvirk púðarefni passa í samræmi við pöntunarforskriftir. Lítil sýni (10g, 50g, 100g) koma með hörðum plastsýnisflöskum fylltar með óvirku dempunarefni til að koma í veg fyrir að kristallar brotni vegna flutnings titrings og þrýstings.

Meðal-vörur (1kg, 5kg) nota álpappírspoka ásamt lokuðum plastfötum með höggdeyfandi efni að innan. Fyrir stórar 25 kg framleiðsluumbúðir eru -vottaðar efnaumbúðir notaðar. Þessar trommur eru þrýstings--- og fallþolnar-og koma með raka-þurrkefnispakkningum. Margir keppendur sleppa þessu dempunarlagi og setja álpappírspoka beint í pappakassa. Við meðhöndlun og sendingu mylja árekstrar og þrýstingur kristallana, breyta kornastærðardreifingu, þannig að viðskiptavinir fá vörur sem passa ekki við kristalútlit verksmiðjusýnanna.
Þriðja lagið er ytra styrkingar- og merkingarlagið. Bloomtechz notar þykka,-sterka bylgjupappa kassa eða UN-vottaða plasttunnur fyrir ytri umbúðir.

product-400-300
product-400-300

Alþjóðlegir GHS öryggismerkimiðar eru límdir á kassana eða tunnurnar, með tvítyngdum merkimiðum á kínversku og ensku sem sýna vöruheiti, CAS númer, lotunúmer, nettó og heildarþyngd, hættuviðvaranir, geymsluaðstæður, framleiðslulotunúmer og rekjanlega QR kóða. Merkin eru núningi-, sjó- og raka-þolin, þannig að eftir langan sjóflutning eru upplýsingarnar um merkimiðann skýrar og ósnortnar. Útflutningskröfum er einnig fullnægt með sendingarmerkjum, áfangamerkjum og meðhöndlunarleiðbeiningum eins og „Haldið frá ljósi, komið í veg fyrir raka, farið varlega“. Margir keppinautar prenta aðeins einfalt kínverskt vöruheiti á ytri merkimiða sína, þar sem ekki er fullkomið GHS hættumerki. Merkipappírinn er ódýr og eftir að hafa blotnað í sjóflutningum getur textinn orðið óskýr. Þetta leiðir oft til tollgæslu og skoðunar erlendis vegna þess að merkimiðar ekki-samræmast, sem tefur afgreiðsluferlinu.

Algengar spurningar
 
 

Eru litlar-sýnishornssendingar pakkaðar með hlífðarþéttingu?

+

-

Já. Bloomtechz sendir 3,6-díbrómópýrazól sýni í lofttæmdu -lokuðu álpappír fyrir sig, með stífu sýnisglasi og þurrkefni innifalið. Eftir pökkun gerum við -lekaprófanir til að koma í veg fyrir þéttingu við flugflutning. Við höfum einnig samsvarandi lotu SDS og COA. Sýnapakkningin uppfyllir flutningsstaðla IATA, ólíkt einföldum umpökkun annarra, og er hægt að nota þær beint í-lítil mælikvarða erlendis.

Geta útflutningsskipanir um sjófrakt veitt í-hita- og rakastigsskrám í gámum?

+

-

Já. Fyrir 3,6-Dibromopyrazole sjófraktpantanir getur Bloomtechz sett inn óháða hita- og rakastigsmæla eftir þörfum, sem fangar gámaaðstæður alla ferðina. Við komu flytjum við út fulla vöktunarskýrslu til að fylgja sendingarskjölunum, sem hjálpar til við að sannreyna að flutningsumhverfið uppfylli ljós- og raka-viðkvæmar kröfur um geymslu fyrir QA viðskiptavinar og gæða rekjanleika.

Ef kristallar klessast aðeins eftir móttöku, er tækniaðstoð í boði?

+

-

Bloomtechz veitir enda-til-stuðnings, þar með talið efnisgeymslu og meðhöndlun sýna. Minniháttar klumpur 3,6-díbrómópýrazóls kemur oft fram vegna flutningsþjöppunar og gefur ekki til kynna niðurbrot. Verkfræðingar okkar veita öruggar endur-dreifingarleiðbeiningar, ráðleggja um rétt sýnatökuskilyrði og skýra langtíma-geymsluhitastig og rakamörk til að hjálpa viðskiptavinum að koma í veg fyrir gæðatap vegna óviðeigandi geymslu.

Er hægt að skipta 25 kg magnumbúðunum í smærri skammta fyrir rannsóknir og þróunarþarfir?

+

-

Sérsniðin skipting er studd. Bloomtechz klýfur 3,6-Dibromopyrazole í hreinu herbergi undir ljósi- og raka-stýrðum aðstæðum til að forðast rakamengun við endurpökkun. Það er hægt að skipta því í 10g, 100g, 1kg osfrv., með hverjum minni pakka er gefið einstakt lotumerki og COA. Vöruhúsið sér ekki um endurpökkun, sem dregur úr hættu á víxlamengun frá upphafi.

Ef tollskoðun á sér stað, aðstoðar Bloomtechz við samskipti við skjöl?

+

-

Einfalt-útflutningsþjónusta Bloomtechz felur í sér aðstoð við skjöl. Áður en við sendum flutning-athugum við allt sett af GHS merkjum, SDS og flutningsvottunarskjölum. Ef 3,6-Dibromopyrazole er skoðað í ákvörðunarhöfn vinnur eftirlitsteymi okkar með flutningsaðilanum til að veita viðbótarupplýsingar, sannreyna vöruheiti, CAS og hættuflokkun, stytta stöðvunartíma og draga úr þörf viðskiptavinarins til að samræma beint.

maq per Qat: 3,6-dibromopyridazide cas 17973-86-3, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, heildsölu, kaupa, verð, magn, til sölu

Hringdu í okkur