Metyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaatti CAS 36052-25-2
video
Metyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaatti CAS 36052-25-2

Metyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaatti CAS 36052-25-2

Tuotekoodi: BM-1-2-259
CAS-numero: 36052-25-2
Molekyylikaava: C7H8N2O2
Molekyylipaino: 152,15
EINECS-numero: /
MDL-nro: MFCD04038688
Hs-koodi: 29339900
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Päämarkkinat: USA, Australia, Brasilia, Japani, Saksa, Indonesia, Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Kanada jne.
Valmistaja: BLOOM TECH Changzhou Factory
Teknologiapalvelu: T&K-osasto-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi kokeneimmista metyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaatin cas 36052-25-2 valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa tukkumyyntiin korkealaatuista metyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaattia cas 36052-25-2 täältä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta on saatavilla.

 

Metyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaattion monipuolinen orgaaninen yhdiste, joka kuuluu pyridiinien luokkaan, aromaattisten heterosyklisten yhdisteiden perheeseen, jolle on tunnusomaista typpeä sisältävä kuusi--rengas. Tämä spesifinen molekyyli sisältää sekä aminoryhmän että karboksylaattiesteriosan, mikä antaa sille ainutlaatuiset kemialliset ominaisuudet ja mahdolliset sovellukset eri aloilla. Kemiallisesti sen kaava on C7H8N2O2, jonka molekyylipaino on 152,15 g/mol. Se esiintyy värittömänä tai hieman kellertävänä kiinteänä aineena, vaikka sen tarkka ulkonäkö voi vaihdella puhtauden ja synteesiolosuhteiden mukaan. Rakenteellisesti yhdisteessä on pyridiinirengas, joka on substituoitu 5--asemassa aminoryhmällä (-NH2) ja 3-asemassa metyylikarboksylaattiesterillä (-OOCCH3).

Produnct Introduction

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate structure CAS 36052-25-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate CAS 36052-25-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemiallinen kaava

C7H8N2O2

Tarkka massa

152.06

Molekyylipaino

152.15

m/z

152.06 (100.0%), 153.06 (7.6%)

Alkuaineanalyysi

C, 55.26; H, 5.30; N, 18.41; O, 21.03

Tämän molekyylin synteettinen käyttökelpoisuus johtuu sen amino- ja esteritoiminnallisuuksista, jotka voivat käydä läpi monenlaisia ​​kemiallisia muutoksia. Aminoryhmä voidaan esimerkiksi alkyloida, asyloida tai muuntaa muiksi typpijohdannaisiksi, kun taas esteri voidaan hydrolysoida vastaavaksi karboksyylihapoksi, osallistuen kondensaatioreaktioihin tai toimimalla amidointiprosessien esiasteena.

 

Sovellusten kannalta se löytää merkityksensä lääketeollisuudessa, jossa se voi toimia välituotteena tiettyihin biologisiin reitteihin kohdistuvien lääkkeiden synteesissä pyridiinirenkaan tunnetun affiniteetin biologisiin reseptoreihin ja entsyymeihin vuoksi. Lisäksi sen rakenne viittaa mahdolliseen käyttöön funktionaalisten materiaalien, kuten luminoivien yhdisteiden tai metallien koordinaatiokompleksien ligandien, kehittämisessä.

 

Lisäksi sen kyky tehdä erilaisia ​​kemiallisia modifikaatioita tekee siitä arvokkaan lähtöaineen valmistettaessa laajaa valikoimaa pyridiinijohdannaisia, jotka tunnetaan sovelluksistaan ​​maatalouskemikaaleissa, väriaineissa ja polymeereissä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että se on merkittävä rakennuspalikka orgaanisessa synteesissä, ja se tarjoaa alustan erilaisten erikoiskemikaalien luomiselle, joilla on potentiaalisia sovelluksia lääkkeistä kehittyneisiin materiaaleihin. Sen ainutlaatuinen toimintojen yhdistelmä tekee siitä erittäin monipuolisen yhdisteen heterosyklisen kemian alalla.

Applications

5-aminopyridiini-3-karboksyylihapon metyyliesteri (CAS-numero: 36052-25-2, molekyylikaava: C ₇ H ₈ N 2 O 2) on orgaaninen yhdiste, jolla on ainutlaatuinen kemiallinen rakenne. Sen pyridiinirenkaan yhdistelmä amino- ja karboksyylihapon metyyliesteriryhmien kanssa antaa sille laajan sovelluspotentiaalin materiaalitieteen alalla. Fluoresoivista koettimista orgaanisiin puolijohteisiin, funktionaalisista polymeereistä metalliorgaanisiin runkomateriaaleihin tämä yhdiste tarjoaa avainvälituotteen uusien funktionaalisten materiaalien kehittämiseen rakennemuokkaus- tai polymerointireaktioiden kautta.

Fluoresoiva anturi: Erittäin herkkä metalli-ionitunnistus

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate design | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Suunnitteluperiaatteet

 

Sen pyridiinirenkaan typpiatomi ja sen karboksyylihapon metyyliesteriryhmän happiatomi voivat toimia elektronin luovuttajina muodostaen koordinaatiosidoksia metalli-ionien, kuten Fe 3 ⁺ ja Cu ² ⁺ kanssa. Kun metalli-ionit yhdistyvät yhdisteiden kanssa, niiden elektroninen rakenne muuttuu, mikä johtaa merkittäviin muutoksiin fluoresenssiemission aallonpituudessa tai intensiteetissä, jolloin metalli-ionien selektiivinen havaitseminen saavutetaan.

2. Sovellusesimerkkejä

 

Fe³⁺-detektio: Muuttamalla yhdisteen rakennetta ja lisäämällä kelatointiryhmiä (kuten etyleenidiamiinitetraetikkahapon dinatriumsuolaa), voidaan suunnitella fluoresoivia koettimia, joilla on korkea selektiivisyys Fe³⁺:lle. Kokeet ovat osoittaneet, että koettimen havaitsemisraja on niinkin alhainen kuin nanomolaarinen Fe ³ ⁺:n taso puskuriliuoksessa, jonka pH on 7,4, ja sillä on vahva anti- häiriökyky. Sitä voidaan käyttää rauta-ionien kvantitatiiviseen analyysiin ympäristön vesinäytteistä.

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cu ² ⁺ -kuvaus: Yhdisteet liitetään kovalenttisesti polyetyleeniglykoliin (PEG) nanomittakaavan fluoresoivien koettimien valmistamiseksi, jotka voivat tunkeutua solukalvojen läpi ja sitoutua spesifisesti solujen sisällä olevaan Cu ² ⁺:ään. Laserkonfokaalimikroskopian avulla kupari-ionien jakautumista ja dynaamisia muutoksia elävissä soluissa voidaan seurata reaaliajassa, mikä tarjoaa työkalun kupariaineenvaihduntaan liittyvien sairauksien, kuten Wilsonin taudin, tutkimiseen.

3. Tekniset edut

 

Suuri herkkyys: Fluoresenssisignaali muuttuu lineaarisesti metalli-ionien pitoisuuden mukaan, alhaisella havaitsemisrajalla.
Selektiivisyys: Tiettyjen metalli-ionien spesifinen tunnistaminen voidaan saavuttaa rakennemuokkauksella.
Reaaliaikainen valvonta: sopii elävien tai dynaamisten järjestelmien reaaliaikaiseen{0}}havainnointiin.

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate technical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Orgaaniset puolijohteet: joustava näyttö ja optoelektroniset laitteet

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate material | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Materiaalisuunnittelu

 

Sen konjugoitu π - -elektronijärjestelmä antaa sille puolijohdeominaisuudet. Polypyridiinipohjaisia ​​polymeerimateriaaleja, joilla on pidennetyt konjugoidut rakenteet, voidaan valmistaa polymerointireaktioilla, kuten kondensaatiolla fenyleenidiamiinin kanssa. Tällaisten materiaalien energiarakoa voidaan säätää tarkasti säätämällä substituentti- tai polymerointiastetta vastaamaan eri optoelektronisten laitteiden tarpeita.

2. Sovellusesimerkkejä

 

Joustava OLED: Polypyridiinijohdannainen, joka on syntetisoitu käyttämällä tätä yhdistettä monomeerina. Sen johtavuus on 30 % parempi kuin perinteisissä materiaaleissa ja jolla on hyvä kalvon-muodostus ja mekaaninen joustavuus. Kun sitä käytetään joustavien orgaanisten -valodiodien (OLED) valmistukseen, laitteen ulkoinen kvanttitehokkuus saavuttaa 25 % ja lähestyy teoreettista rajaa, ja se voi silti ylläpitää vakaan valon säteilyn 1 millimetrin taivutussäteen olosuhteissa.

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate synthesized | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate cell | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Orgaaniset aurinkokennot: Sekoitamalla fullereenijohdannaisten kanssa valmistetaan bulk heterojunktion (BHJ) orgaaniset aurinkokennot. Kokeelliset tiedot osoittavat, että materiaalin oikosulkuvirran tiheys (Jsc) on 12,5 mA/cm ², avoimen piirin jännite (Voc) on 0,85 V ja energian muunnostehokkuus (PCE) on 6,8 %. Se toimii edelleen erinomaisesti heikossa valaistuksessa.

3. Tekniset edut

 

Ratkaisujen käsittely: Ohutkalvolaitteita voidaan valmistaa edullisilla{0}}prosesseilla, kuten kehruupinnoituksella ja mustesuihkutulostuksella.
Rakenne säädettävissä: Tärkeimmät parametrit, kuten energiatasot ja materiaalien kantokyky, voidaan ohjata tarkasti kemiallisen muuntamisen avulla.
Ympäristöystävällinen: Epäorgaanisiin puolijohteisiin verrattuna orgaanisten materiaalien energiankulutus ja raskasmetallisaasteet ovat pienemmät.

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate technical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Metal Organic Frameworks (MOF): Kaasun varastointi ja katalyysi

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate design | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Rakennesuunnittelu

 

Sen karboksyylihapporyhmä voi toimia ligandina, joka muodostuu itsestään metalli-ionien (kuten Zn ² ⁺, Cu ² ⁺) kanssa muodostaen metallisia orgaanisia kehysmateriaaleja (MOF), joilla on jaksolliset verkkorakenteet. Tämän tyyppisellä materiaalilla on suuri ominaispinta-ala ja säädettävä huokosrakenne, ja se toimii hyvin sellaisilla aloilla kuin kaasun varastointi, erotus ja katalyysi.

2. Sovellusesimerkkejä

 

Vedyn varastointi: Tällä yhdisteellä ligandina valmistettujen Zn MOF -materiaalien vetyadsorptiokapasiteetti on 3,5 painoprosenttia 77 K:ssa ja 1 baarissa, ja niillä on hyvä kiertostabiilisuus. Optimoimalla huokosrakennetta sen vedyn varastointikykyä voidaan edelleen parantaa.
CO ₂:n talteenotto: Suunnittele MOF-materiaaleja, joilla on korkea selektiivisyys CO ₂:n suhteen, lisäämällä aminoryhmiä. Kokeet ovat osoittaneet, että materiaalin CO ₂ -adsorptiokapasiteetti on 2,8 mmol/g lämpötilassa 298 K ja 1 bar, ja se voi säilyttää vakaan suorituskyvyn kosteissa ympäristöissä, mikä tekee siitä sopivan hiilen talteenottoon teollisuuden savukaasuissa.

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate sunlight | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Fotokatalyyttinen vedyn tuotanto: Yhdisteet yhdistetään TiO 2 -nanohiukkasten kanssa näkyvään valoon reagoivien fotokatalyyttien valmistamiseksi. Simuloidussa auringonvalosäteilyssä katalyytin vedyn tuotantonopeus saavutti arvon 120 μmol/g · h, ja kvanttihyötysuhde oli neljä kertaa korkeampi kuin puhtaalla TiO ₂:lla, mikä tarjosi uuden idean puhtaan energian kehittämiseen.

3. Tekniset edut

 

Suuri ominaispinta-ala: MOF-materiaalien ominaispinta-ala voi olla tuhansia neliömetriä grammaa kohden, mikä tarjoaa runsaasti aktiivisia paikkoja.
Säädettävä rakenne: Valitsemalla erilaisia ​​metalli-ioneja ja ligandeja materiaalin huokoskokoa ja pintaominaisuuksia voidaan säätää tarkasti.
Monikäyttöisyys: Sama MOF-materiaali voi suorittaa samanaikaisesti useita toimintoja, kuten kaasun varastoinnin, erotuksen ja katalyysin.

Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate tachnical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

5-aminopyridiini-3-karboksyylihapon metyyliesteristä on tullut avainsilta, joka yhdistää orgaanisen synteesin ja materiaalitieteen ainutlaatuisen kemiallisen rakenteensa ja reaktiivisuutensa ansiosta. Fluoresoivista koettimista orgaanisiin puolijohteisiin, funktionaalisista polymeereistä metallisiin orgaanisiin runkomateriaaleihin niiden käyttörajat laajenevat edelleen, mikä tuo vallankumouksellisia muutoksia sellaisille aloille kuin ihmisten terveyteen, energian kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun.

product-340-68

Tutkimus aiheestametyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaattivoidaan jäljittää pyridiinijohdannaisten varhaiseen tutkimiseen. Pyridiinit ovat luokka aromaattisia yhdisteitä, joiden renkaassa on typpeä, ja niiden johdannaisilla on usein ainutlaatuisia kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Tiedemiehet ovat vuosikymmenten aikana olleet kiinnostuneita pyridiinijohdannaisten mahdollisista sovelluksista, ja he ovat tehneet laajaa tutkimusta ymmärtääkseen niiden rakenteita ja toimintoja.

 

Osana tätä tutkimusta se nousi kiinnostavaksi yhdisteeksi sen amino- ja karboksyylifunktionaalisten ominaisuuksiensa ansiosta, jotka mahdollistavat monenlaisia ​​kemiallisia muunnoksia. Alkututkimukset keskittyivät tämän yhdisteen tehokkaaseen syntetisointiin, reaktio-olosuhteiden optimointiin ja tuotteen puhtauden parantamiseen.

 

Synteettisen kemian edistymisen myötä synteesiin on kehitetty erilaisia ​​menetelmiä. Näihin menetelmiin kuuluvat, mutta eivät rajoitu niihin, 5-aminonikotiinihapon esteröintireaktiot metanolin kanssa sekä muut synteettiset reitit, joihin liittyy pyridiinirenkaan muodostuminen ja modifiointi.

 

Synteettisten ponnistelujen rinnalla tutkijat ovat tutkineet myös biologisia aktiviteetteja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tällä yhdisteellä voi olla tiettyjä farmakologisia ominaisuuksia, mikä tekee siitä mahdollisen ehdokkaan lääkekehitykseen. Lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin sen biologisten vaikutusten ymmärtämiseksi täysin ja sen mahdollisten terapeuttisten sovellusten tutkimiseksi.

 

Viime vuosina korkean suorituskyvyn{0}}materiaalien ja lääkkeiden kysynnän kasvaessa tutkimus on kiihtynyt. Tiedemiehet työskentelevät jatkuvasti synteesimenetelmien parantamiseksi, uusien sovellusten tutkimiseksi ja sen biologisten toimintojen taustalla olevien mekanismien ymmärtämiseksi.

Lopuksi tutkimus- ja kehityshistoriastametyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaattion osoitus kemian alan tutkijoiden kekseliäisyydestä ja sinnikkyydestä. Alkuperäisestä synteesistä sen mahdollisten sovellusten tutkimiseen tämä yhdiste on kulkenut pitkän matkan ja on edelleen aktiivisen tutkimuksen alue. Kun perehdymme syvemmälle sen ominaisuuksiin ja mahdollisiin käyttötarkoituksiin, voimme odottaa näkevämme jännittävämpää kehitystä tulevaisuudessa.

 

Suositut Tagit: metyyli-5-aminopyridiini-3-karboksylaatti cas 36052-25-2, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä

Lähetä kysely