1,4-Dibromobenzène 98 %, une substance cristalline blanche ou blanc grisâtre. Cette couleur est causée par l’interaction entre les atomes de brome dans sa structure moléculaire et le cycle benzénique. Ce type de cristal est stable à température ambiante, mais il est important d’éviter tout contact avec des matériaux incompatibles pour éviter que des réactions chimiques ne se produisent. Il est solide, mais lorsque la température dépasse son point de fusion, il commence à fondre et à se transformer en un état liquide. Lorsque la température augmente encore jusqu’à son point d’ébullition, il commence à bouillir et se transforme en état gazeux. Il est facilement soluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol chaud, l'acétone, l'éther et le benzène chaud, mais insoluble dans l'eau. Cette solubilité permet la préparation et l'utilisation de solutions de 1,4-dibromobenzène en laboratoire et en production industrielle en sélectionnant des solvants appropriés. Cette substance peut être nocive pour l'environnement. Une attention particulière doit être accordée à la pollution de l'eau, notamment à la bioaccumulation au sein des organismes aquatiques. Son application dans le domaine de la chimie est vaste et de grande envergure. Il joue un rôle indispensable en tant qu'intermédiaire important dans la synthèse organique, matière première pour les réactions de polymérisation, matière première synthétique pour les colorants et les pigments, catalyseur et support de catalyseur, matière première clé pour la synthèse de médicaments, réactif de réaction ou substance standard dans chimie analytique, un matériau fonctionnel en science des matériaux, un marqueur ou traceur de polluant en sciences de l'environnement, un tensioactif ou une matière première monocouche auto-assemblée en science des surfaces et un matériau d'électrode ou un additif électrolytique en électrochimie.

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Formule chimique |
C6H4Br2 |
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Masse exacte |
234 |
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Masse moléculaire |
236 |
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m/z |
236 (100.0%), 234 (51.4%), 238 (48.6%), 237 (6.5%), 235 (3.3%), 239 (3.2%) |
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Analyse élémentaire |
C, 30h55 ; H, 1,71 ; Br, 67.74 |
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Point de fusion {{0}} degré C (lit.), Point d'ébullition 219 degrés C (lit.), Densité 1,841 g/ml à 25 degrés C (lit.), Pression de vapeur 0. 134 à 35 degrés C (hine et al., 1963), Indice de réfraction 1,5742, Point d'éclair 219-220 degré C, Conditions de stockage, atmosphère d'insertion, température ambiante, Solubilité dans l'alcool, le benzène, le chloroforme, le toluène et le tétrachlorure de carbone Insoluble dans éther., Cristaux de morphologie, incolore à presque blanc, pratiquement soluble, longueur d'onde maximale (λ max) 282 nm (EtOH) (lit.), BRN 1904543, constante de la loi de Henry 5,0 x 10-4 atm ? m3/mol à 25 degrés (Hine et Mookerjee, 1975), combustible stable. Incompatible avec les agents oxydants forts., InChIKeySWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N.

Deux méthodes de synthèse1,4-Dibromobenzène 98 %sont listés ci-dessous :
Synthèse du 1,4-dibromobenzène : mettre de la 4-bromoaniline dans une bouteille en verre, de l'eau, 1 dichlorométhane. Mettez le flacon de réaction dans un bain de glace, remuez et ajoutez lentement du nitrite de tert-butyle au flacon de réaction avec une seringue. Après avoir laissé tomber, remuez à nouveau, ajoutez de la butanedione dans le flacon de réaction avec une micro-seringue, puis ajoutez du tétrabromure de carbone et réagissez avec la lumière à température ambiante. Après la réaction, trempez avec de l'eau, extrayez le liquide réactionnel deux fois avec du dichlorométhane, puis séchez la phase organique obtenue avec du sulfate de sodium anhydre, filtrez et faites tourner la vapeur sous pression réduite pour obtenir le produit brut avec une petite quantité de solvant. Ensuite, le produit brut a été séparé par chromatographie sur gel de silice et l'éluant était un mélange d'éther de pétrole et d'acétate d'éthyle pour obtenir le produit final : le 1,4-dibromobenzène était un liquide transparent incolore, avec un rendement de 78 %.

Un processus de production pour la synthèse du 1,4-dibromobenzène comprend les étapes de processus suivantes : sélection de limaille de fer à ajouter au benzène, mise dans un réacteur en émail et ajout de brome. Maintenez d’abord la température constante, puis augmentez la température pour maintenir la température constante. Réagissez jusqu'à ce que le gaz brun disparaisse pour obtenir du bromure. Filtrer pour éliminer la limaille de fer à l’intérieur du bromure. Laver à l'eau, puis ajouter de la vapeur pour la distillation, puis retirer la couche d'eau, sécher et distiller avec du chlorure de calcium et collecter le benzène bromé. Après traitement, le résidu est rapidement mis dans le plat en porcelaine pour se condenser lorsqu'il est chaud, puis combiné avec le bromobenzène généré. Le mélange combiné est séché, puis du charbon actif est ajouté pour la décoloration. Le mélange est recristallisé avec du méthanol pour obtenir le produit fini de 1,4-dibromobenzène.

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Le 1,4-dibromobenzène est un dérivé d'hydrocarbure largement utilisé dans la synthèse organique et les intermédiaires de colorants. Les substances toxiques doivent être stockées dans des entrepôts frais et ventilés. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. Protéger de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser 30 degrés. Scellage des colis. Il doit être stocké séparément du comburant et ne doit pas être mélangé. Des équipements de lutte contre l'incendie des variétés et quantités correspondantes doivent être fournis. La zone de stockage doit être équipée de matériaux appropriés pour contenir la fuite. Le feu ouvert et la chaleur élevée sont inflammables. Sa poudre et son air peuvent former un mélange explosif, et lorsqu'il atteint une certaine concentration, il explosera lorsqu'il rencontrera Mars. En cas de feu ouvert, de chaleur élevée ou de contact avec un comburant, il peut brûler et émettre des gaz toxiques. Il est décomposé par une chaleur élevée pour libérer des gaz toxiques. Les pompiers doivent porter des masques à gaz et des combinaisons anti-incendie intégrales pour éteindre l'incendie dans la direction du vent. Agent extincteur : brouillard d'eau, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable.

1,4-Dibromobenzène 98 %en tant que composé organique important, il a des applications étendues et de grande envergure dans le domaine de la chimie. Ce composé joue un rôle indispensable dans plusieurs sous-domaines chimiques en raison de sa structure et de ses propriétés uniques.
1. Synthèse organique : C'est un intermédiaire important en synthèse organique. Les deux atomes de brome de sa molécule peuvent être remplacés par divers groupes fonctionnels, synthétisant ainsi des composés organiques dotés de structures et de fonctions spécifiques. Grâce à des réactions de substitution nucléophile, il peut réagir avec des amines, des alcools, des thiols, etc. pour générer des produits de substitution correspondants. Ces produits ont de nombreuses applications dans des domaines tels que la médecine, les pesticides et les colorants.
2. Réaction de polymérisation : Il peut également servir de matière première pour les réactions de polymérisation, participer aux réactions de polymérisation et générer des composés polymères. Par exemple, il peut subir une réaction de polymérisation avec des monomères acryliques pour générer des matériaux polymères dotés d’excellentes propriétés. Ces matériaux polymères ont de nombreuses applications dans des domaines tels que les plastiques, le caoutchouc et les revêtements.
3. Colorants et pigments synthétiques : Ils jouent également un rôle important dans la synthèse des colorants et des pigments. Grâce à des réactions chimiques spécifiques, le 1,4-dibromobenzène peut être converti en colorants et pigments de couleurs vives. Ces colorants et pigments ont un large éventail d'applications dans des domaines tels que le textile, le cuir et la peinture. Ils ajoutent non seulement des couleurs riches au produit, mais augmentent également la valeur ajoutée du produit.

4. Catalyseurs et supports de catalyseur : Ils peuvent également être utilisés comme catalyseurs ou supports de catalyseur pour favoriser ou accélérer les réactions chimiques. Par exemple, dans certaines réactions organiques, il peut servir de catalyseur de transfert de phase pour améliorer la vitesse et le rendement de la réaction. De plus, il peut également servir de support pour les catalyseurs métalliques, améliorant ainsi leur activité et leur stabilité.
5. Synthèse de médicaments : Il a également des applications importantes dans la synthèse de médicaments. De nombreuses molécules médicamenteuses contiennent des unités structurelles 1,4-dibromobenzène, qui jouent un rôle crucial dans l'activité biologique et les effets pharmacologiques des médicaments. En synthétisant des molécules médicamenteuses contenant des unités structurelles 1,4-dibromobenzène, des médicaments ayant des effets thérapeutiques spécifiques peuvent être développés pour le traitement de diverses maladies.
6. Chimie analytique : En chimie analytique, il peut être utilisé comme réactif de réaction ou substance standard pour une analyse qualitative et quantitative. En raison de sa structure chimique et de ses propriétés uniques, il peut réagir avec des composés spécifiques pour permettre la détection et la mesure des composés cibles. De plus, il peut également servir de marqueur pour l’analyse chromatographique, utilisé pour la séparation et la purification des échantillons.
7. Sciences de l'environnement : En sciences de l'environnement, il peut être utilisé comme marqueur ou traceur des polluants environnementaux, pour la surveillance de l'environnement et le contrôle de la pollution. En détectant et en analysant la composition des polluants dans l'environnement, nous pouvons comprendre les sources, la distribution et les schémas de migration et de transformation des polluants, fournissant ainsi une base scientifique à la protection et à la gouvernance de l'environnement.
8. Science des surfaces : Dans la science des surfaces, il peut être utilisé comme tensioactif ou matière première pour les monocouches auto-assemblées afin de préparer des matériaux ayant des propriétés de surface spécifiques. Ces matériaux ont de nombreuses applications dans des domaines tels que la nanotechnologie et les biocapteurs.
9. Électrochimie : Dans le domaine de l'électrochimie,1,4-Dibromobenzène 98 %peut également être utilisé comme matériau d'électrode ou additif électrolytique pour améliorer les performances et la stabilité des électrodes. En introduisant des atomes de brome, la structure électronique et la cinétique de réaction électrochimique des matériaux d'électrode peuvent être modifiées, améliorant ainsi l'efficacité et la durée de vie de l'électrode.
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