Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. is een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers van 5-joodindool cas 16066-91-4 in China. Welkom bij groothandel bulk hoogwaardige 5-joodindool cas 16066-91-4 te koop hier vanuit onze fabriek. Goede service en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
5-Joodindoolis een belangrijke organische heterocyclische verbinding. De structuur is gecentreerd rond indool -, dat wil zeggen dat een benzeenring en een pyrroolring met elkaar zijn versmolten, en een jodiumatoom is verbonden met het vijfde koolstofatoom van de pyrroolring via een stabiele koolstof-jodiumbinding. Deze belangrijke modificatie verleent het molecuul zowel aromaatiteit als de reactiviteit van een halogenideverbinding, die zich presenteert als een lichtgeel tot gebroken wit kristallijn poeder. Het is stabiel bij kamertemperatuur, maar vereist bescherming tegen licht.
Als efficiënte synthetische bouwsteen is het jodiumatoom van deze verbinding gevoelig voor koppelingsreacties, waardoor het op grote schaal wordt gebruikt in de geneesmiddelenchemie om complexe moleculaire raamwerken met biologische activiteit te construeren. Het is vooral van groot belang voor de ontwikkeling van anti-kanker- en antibacteriële geneesmiddelen. Tegelijkertijd is het ook een belangrijk tussenproduct voor de ontwikkeling van sondemoleculen en functionele materialen. Door verdere functionaliteit kunnen de elektronische eigenschappen en het moleculaire herkenningsvermogen ervan worden gereguleerd, en demonstreert het een breed toepassingspotentieel in organische opto-elektronische materialen en biosensorvelden.

|
C.F |
C8H6IN |
|
E.M |
243 |
|
M.W |
243 |
|
m/z |
243 (100.0%), 244 (8.7%) |
|
E.A |
C, 39.53; H, 2.49; I, 52.21; N, 5.76 |
|
|
|

5-joodindool, als organisch tussenproduct met unieke chemische structuur en eigenschappen, heeft brede toepassingsmogelijkheden getoond in de materiaalkunde. Door diepgaand onderzoek uit te voeren- naar de eigenschappen en reactiemechanismen van 5-jodium-indool, en door nieuwe synthesemethoden en toepassingsvelden te ontwikkelen, kunnen we de ontwikkeling van 5-jodium-indool in de materiaalkunde bevorderen en een wetenschappelijke basis en technische ondersteuning bieden voor de toepassing ervan op meer gebieden.
Synthese en modificatie van polymeermaterialen
5-jodiumindool kan worden gebruikt als een sleutelmonomeer of tussenproduct voor het synthetiseren van polymeermaterialen. Door polymerisatiereacties zoals vrije radicaalpolymerisatie, condensatiereacties, enz. kan 5-jodiumindool in polymeerketens worden geïntroduceerd om polymeermaterialen met unieke structuren en eigenschappen te verkrijgen.
Modificatie van polymeermaterialen:
5-jodiumindool kan ook worden gebruikt om bestaande polymeermaterialen te modificeren. Door het introduceren van 55-jodium-indoolgroepen kunnen de hittebestendigheid, corrosieweerstand, mechanische eigenschappen en andere eigenschappen van polymeermaterialen worden verbeterd. Het introduceren van 5-jodiumindool in polyimide kan bijvoorbeeld de thermische stabiliteit en mechanische eigenschappen ervan aanzienlijk verbeteren.
Ontwikkeling en bereiding van functionele materialen
5-Jodium-indool is ook van groot belang bij de ontwikkeling en bereiding van functionele materialen. Door specifieke chemische reacties en structureel ontwerp kan 5-jodiumindool worden omgezet in functionele materialen met specifieke functies.

Opto-elektronische materialen:
De aromatische structuur en jodiumatomen van 5-jodiumindool geven het unieke opto-elektronische eigenschappen. Door de introductie van 5-jodium-indoolgroepen kunnen materialen met uitstekende opto-elektronische eigenschappen worden gesynthetiseerd, zoals organische lichtemitterende diode (OLED) materialen, organische zonnecelmaterialen, enz. Deze materialen hebben brede toepassingsmogelijkheden in displaytechnologie, verlichtingstechnologie, energieconversie en andere gebieden.
Simulator:
5-jodiumindool kan ook worden gebruikt om biomedische materialen te synthetiseren. Door de introductie van 5-jodium-indoolgroepen kunnen de biocompatibiliteit en antibacteriële eigenschappen van biomedische materialen worden verbeterd. Door bijvoorbeeld 5-jodium-indool in polymeren te introduceren, kunnen medische verbanden en chirurgische hechtingen met antibacteriële eigenschappen worden bereid.
Oppervlaktemodificatie en modificatie van materialen
5-joodindol kan ook worden gebruikt voor oppervlaktemodificatie en modificatie van materialen. Door specifieke chemische reacties en oppervlaktebehandelingstechnieken kan 5-jodiumindool in het oppervlak van materialen worden geïntroduceerd om hun oppervlakte-eigenschappen en applicatieprestaties te verbeteren.
Oppervlaktefunctionalisatie:
Door gebruik te maken van de reactiviteit van 5-jodiumindool kunnen specifieke functionele groepen of functionele groepen op het oppervlak van het materiaal worden geïntroduceerd. Deze functionele groepen of functionele groepen kunnen het materiaaloppervlak voorzien van specifieke eigenschappen, zoals hydrofiliteit, hydrofobiciteit, anti-vervuiling, enz. Dit is van groot belang voor het verbeteren van de oppervlakte-eigenschappen en toepassingseffecten van materialen.
Oppervlaktecoating en modificatie:
5-Jodium-indool kan ook worden gebruikt om oppervlaktecoatings en modificatiematerialen te bereiden. Door specifieke coating- en modificatietechnieken kan er een coatinglaag met specifieke functies op het oppervlak van het materiaal worden gevormd. Deze coatings kunnen het materiaaloppervlak beschermen tegen corrosie, slijtage en andere schade, terwijl het materiaaloppervlak specifieke eigenschappen krijgt, zoals gladheid, geleidbaarheid, enz.
Specifieke toepassingsgevallen van 5-jodiumindool in de materiaalkunde
Synthese van polymeergeleidende materialen
Door 5-jodiumindool in polymeerketens te introduceren, kunnen geleidende polymeermaterialen worden gesynthetiseerd. Deze materialen hebben brede toepassingsmogelijkheden op gebieden zoals elektronische apparaten en sensoren. Door bijvoorbeeld 5-joodindool te copolymeriseren met polyacetyleen kan een polyacetyleen-5-joodindoolcopolymeer met uitstekende geleidbaarheid worden verkregen. Dit copolymeer heeft een belangrijke toepassingswaarde bij de vervaardiging van elektronische apparaten.

5-joodindool, als belangrijk organisch tussenproduct, heeft een uitgebreid toepassingspotentieel op meerdere gebieden getoond. Vooral op het gebied van specerijen maken de unieke chemische structuur en eigenschappen het tot een belangrijke grondstof voor de synthese van verschillende specerijen.
Basistoepassingen op het gebied van specerijen
(1) Als grondstof voor synthetische geurstoffen
De jodiumatomen en de aromatische ringstructuur in het molecuul geven het een unieke reactiviteit. Bij de synthese van specerijen kan het worden gebruikt als uitgangsmateriaal om specerijmoleculen met specifieke aroma's en eigenschappen te genereren via een reeks chemische reacties zoals substitutie, toevoeging, koppeling, enz. Deze specerijmoleculen hebben een brede toepassingswaarde in industrieën zoals voedingsmiddelen, dranken en cosmetica.

(2) Aromaregulatie en -verbetering
Het kan op zichzelf bepaalde aromakenmerken hebben, maar wat nog belangrijker is, het kan de algehele gelaagdheid en complexiteit van het aroma reguleren en versterken door interacties met andere specerijmoleculen. In kruidenformules kan het worden gebruikt als hulpingrediënt om de algehele kwaliteit en duurzaamheid van het aroma te helpen verbeteren.
Specifieke toepassingsvoorbeelden bij de synthese van specerijen
(1) Synthetiseer kruiden met een fruitig aroma
Specerijen met fruitsmaak hebben een breed scala aan toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Door chemische reacties kunnen specerijmoleculen met specifieke fruitige aroma's worden gesynthetiseerd. Door condensatiereacties met bepaalde aldehyden of ketonen kunnen bijvoorbeeld specerijen met fruitige aroma's zoals appel en peer worden geproduceerd. Deze kruiden kunnen de smaak en het aroma in producten zoals vruchtensap, dranken met fruitsmaak en snoep aanzienlijk verbeteren.
(2) Synthetiseer geuren met een bloemige geur
Bloemenparfum speelt ook een belangrijke rol in cosmetica, parfum en andere industrieën. Smaakmoleculen met specifieke bloemige aroma's kunnen worden gegenereerd door te reageren met bepaalde alcohol- of esterverbindingen. Door de veresteringsreactie met benzylalcohol kunnen bijvoorbeeld geuren met rozen- of jasmijngeur worden gesynthetiseerd. Deze kruiden kunnen een unieke geur en charme geven aan producten zoals parfum en huidverzorgingsproducten.
(3) Synthetiseer kruiden met een houtachtig aroma
Houten parfums komen veel voor in herenparfums, huishoudelijke geuren en andere gebieden. Aromatische moleculen met een houtachtig aroma kunnen worden gegenereerd door te reageren met bepaalde fenol- of aldehydeverbindingen. Deze specerijen hebben doorgaans stabiele en langdurige-aanhoudende aromakenmerken, die een warme en comfortabele sfeer kunnen creëren.
(4) Synthetiseer exotische kruiden
Naast de hierboven genoemde gebruikelijke aromatypes, kan het ook worden gebruikt om exotische kruiden te synthetiseren. Door bijvoorbeeld 5-joodindol te laten reageren met bepaalde verbindingen die exotische functionele groepen bevatten, kunnen specerijmoleculen met unieke aroma's en smaken worden gegenereerd. Deze kruiden hebben een breed scala aan toepassingswaarde op het gebied van smaakmakers, speciale voedingsmiddelen en meer.
Diepe toepassing in de synthese van kruiden
1. Fijne aromaregulatie
In de geavanceerde parfum- en fijne geurproducten is het fijne controlevermogen volledig aangetoond. Door zijn unieke chemische structuur kan het op subtiele wijze interageren met verschillende specerijmoleculen, waardoor het niveau, de intensiteit en de persistentie van het aroma nauwkeurig worden gereguleerd. Dit vermogen maakt het tot een belangrijk ingrediënt in de formule van geavanceerde parfums, waardoor consumenten een delicatere en rijkere geurervaring krijgen.
2. Synthese van complexe aromacombinaties
Bij complexe aromacombinaties kan het dienen als een brug die verschillende aromamoleculen met elkaar verbindt, waarbij op slimme wijze meerdere aroma-elementen met elkaar worden gemengd. Door slim chemisch reactieontwerp kan het worden gekoppeld of gecondenseerd met andere specerijmoleculen om complexe verbindingen met unieke aroma-eigenschappen te genereren. Deze verbindingen spelen een cruciale rol in het geurproces en geven producten een unieke aromapersoonlijkheid en charme.
3. Aromastabilisatiebehandeling
De introductie ervan kan ook de stabiliteit van specerijen verbeteren. In sommige gevallen kunnen specerijmoleculen gemakkelijk worden afgebroken of bedorven door factoren zoals licht, hitte of zuurstof. De specifieke chemische structuur van5-joodindoolgeeft het bepaalde antioxiderende en anti-degradatiecapaciteiten, die andere specerijmoleculen kunnen beschermen tegen externe schade door het milieu. Daarom kan het toevoegen van een geschikte hoeveelheid van dit product aan de specerijformule de houdbaarheid en levensduur van de specerij verlengen.
Toepassingsvoorbeelden in specifieke specerijsoorten
1. Synthese van citruskruiden
Citruskruiden zoals citroen en sinaasappel hebben frisse en levendige aromakenmerken. Door te reageren met bepaalde aldehyden of ketonen kunnen geurmoleculen met citrusaroma worden gesynthetiseerd. Deze specerijen kunnen een aangename aromabeleving brengen in producten als vruchtensapdranken en snoepjes.
2. Synthese van oosterse geuren
Oosterse specerijen hebben meestal rijke en mysterieuze aromakenmerken, zoals vanille, kaneel, kruidnagel, enz. Het kan reageren met deze specerijmoleculen om complexe verbindingen met oosterse aromakenmerken te genereren. Deze verbindingen kunnen een unieke oosterse stijl en sfeer creëren in parfums, huisparfums en andere producten.
3. Synthese van exotische kruiden
Exotische kruiden hebben meestal unieke en charmante aromakenmerken, zoals kokosgeur, mangogeur, enz. Door te reageren met verbindingen die exotische functionele groepen bevatten, kunnen exotische specerijmoleculen worden gesynthetiseerd. Deze kruiden hebben een breed scala aan toepassingswaarde in speciale voedingsmiddelen, smaakmakers en andere gebieden, en kunnen consumenten een nieuwe smaak- en geurervaring bieden.
5-Joodindool is een veelzijdige bouwsteen in de organische chemie, die de synthese van farmaceutische producten, landbouwchemicaliën en geavanceerde materialen mogelijk maakt. Het jodiumatoom ervan vergemakkelijkt regioselectieve functionaliteit, kruiskoppelingsreacties en fotochemische transformaties. Nu industrieën prioriteit geven aan duurzaamheid en precisie, zullen innovaties in de groene chemie (bijvoorbeeld stromingsreactoren, fotokatalyse) de toepassingen ervan uitbreiden. Toekomstig onderzoek zou de rol ervan in bioconjugatie, organische elektronica en AI-gestuurde synthese moeten onderzoeken, waardoor zijn positie als hoeksteen van de moderne synthetische chemie moet worden verstevigd.
Veelgestelde vragen
Waarom fluctueert het smeltpunt in de catalogi van verschillende leveranciers?
+
-
Zuiverheid, kristalgewoonten en meetmethoden creëren samen het smeltpunt "Rashomon".
Er zijn subtiele verschillen in de gegevens van verschillende leveranciers: Sigma Aldrich rapporteert 101-104 graden C, TCI rapporteert 97,0-101,0 graden C en Fisher Scientific rapporteert 95-99 graden C. De minder bekende waarheid is dat, naast zuiverheidsfactoren (97% versus 95%), de kristalmorfologie, deeltjesgrootte en verwarmingssnelheid van de capillaire smeltpuntanalysator van het monster allemaal een afwijking van enkele graden kunnen veroorzaken. in het schijnbare smeltpunt - het is geen vast punt, maar een "massavingerafdruk".
Hoe lang kan de bereide DMSO-voorraadoplossing in de koelkast overleven?
+
-
-Leven gedurende één maand bij 20 graden Celsius en zes maanden bij -80 graden Celsius. Herhaaldelijk invriezen en ontdooien is ten strengste verboden.
De leverancier specificeert duidelijk de opslagperiode voor de oplossing: -20 graden C opslag, die binnen een maand moet worden opgebruikt; Indien geplaatst in een koelkast met ultralage temperatuur van -80 graden C, kan deze worden verlengd tot 6 maanden. Koud mechanisme: Moleculaire beweging wordt intenser in opgeloste toestand, en de ijskristalspanning die wordt gegenereerd door herhaaldelijk invriezen en ontdooien kan de structuur ervan beschadigen.
Wat is, afgezien van de conventionele organische synthese, de ‘verborgen identiteit’ ervan in de materiaalkunde?
+
-
Kunnen dienen als kandidaatmoleculen voor niet-lineaire optische (NLO) materialen.
Uit een onderzoek naar de systematische dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) uit 2021 bleek dat 5-joodindool significante niet-lineaire optische eigenschappen heeft, en de theoretische berekeningsparameters geven de potentiële toepassingswaarde ervan op dit gebied aan. Dit is een andere ‘wetenschapper-persona’ buiten zijn rol als tussenproduct voor medicijnen.
Populaire tags: 5-joodindool cas 16066-91-4, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop




