Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů benzenu-d6 cas 1076-43-3 v Číně. Vítejte ve velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním benzenu-d6 cas 1076-43-3 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
BENZEN-D6"C6D6" se týká sloučeniny se šesti deuteriem substituovanými atomy vodíku v benzenovém kruhu, s chemickým vzorcem C6D6. Molekulární struktura je podobná benzenu, skládá se z šestiúhelníkového kruhu a šesti výše spojených atomů deuteria. Díky přítomnosti deuteria je molekulová hmotnost benzenu D6 o 6 jednotek vyšší než u běžného benzenu, proto se nazývá „těžký benzen“. Je to bezbarvá kapalina téměř bez zápachu. Nevytvrzené, protože atomy D jsou těžší, takže jejich body tání a varu se mírně liší od běžného benzenu. Jeho bod varu je přibližně 80,1 stupně C. Jedná se o relativně stabilní sloučeninu, kterou lze dlouhodobě skladovat při pokojové teplotě. Není citlivý na světlo a vzduch, ale měl by se vyhýbat kontaktu se silnými oxidanty. Je to důležité rozpouštědlo široce používané v experimentech nukleární magnetické rezonance (NMR). Hraje důležitou roli v experimentech nukleární magnetické rezonance (NMR). Díky své substituci atomů vodíku na benzenovém kruhu atomy deuteria může poskytnout jasnější spektra a snížit přítomnost překrývajících se píku. Současně může být také použit jako vnitřní standardní látka v kvantitativní analýze. Skladovací prostředí musí udržovat nádobu utěsněnou, chladnou a suchou(1) Přesné informace o chemické sloučenině níže:
|
Chemický vzorec |
C6D6 |
|
Přesná hmotnost |
84 |
|
Molekulová hmotnost |
85 |
|
m/z |
84 (100.0%), 85 (6.5%) |
|
Elementární analýza |
C, 85.64; H, 14.36. |
Informace o kvalitě: Podívejte se prosím na náš podnikový standard nebo COA, pokud potřebujete vyjednávat, konzultujte naše prodeje.
|
|
|

V posledních letech, s neustálým rozšiřováním aplikace rozpouštědel a nárůstem poptávky v chemickém průmyslu, se hydrogenační reakce s deuterovaným benzenem jako deuterovaným rozpouštědlem postupně vyvinula ve výzkumný hotspot Deuteratedbenzen-D6je deuterovaný derivát benzenu. Je to důležité deuterované rozpouštědlo a stopovač pro značení aromatických sloučenin. Je široce používán při syntéze deuterovaných sloučenin a technologii detekce hmotnostní spektrometrie. Prostřednictvím poradenství bylo zjištěno, že metoda syntézy deuterovaného benzenu: katalytický výrobní proces deuterovaného benzenu, který míchá benzen a těžkou vodu v objemovém poměru 1:2 a přidává platinový uhlík; Cílový produkt deuterovaný benzen byl získán zahříváním a mícháním při 100 ~ 130 stupních po dobu 8 ~ 15 hodin, separací a destilací; Přičemž platinový uhlík se přidává do experimentální reakce rychlostí 15 ~ 35 % celkové hmotnosti za minutu a v experimentu je ukázáno, že různé rychlosti přidávání a rychlosti míchání ovlivní rychlost reakce.
Další informace o chemické sloučenině: Index lomu N20 / D 1,497 (lit.), Bod vzplanutí 12 stupňů f, Podmínky skladování bez omezení, Rozpustnost ve většině organických rozpouštědel, Forma kapalná, Barva bezbarvá, Mez výbušnosti 1,4-8,0 % (V)

Benzol-d6 (C ₆ D ₆), jako deuterovaný derivát benzenu, zaujímá významné postavení ve vědeckém výzkumu a průmyslové výrobě díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem. Jeho bezbarvá a průhledná kapalná forma, vysoká chemická stabilita a vlastnosti izotopu deuteria z něj činí základní činidlo v oborech, jako je analýza nukleární magnetické rezonance, značení izotopů a biomedicínské zobrazování. Následující text systematicky shrnuje různá použití D6-benzenu ze čtyř dimenzí: vědecký výzkum, průmysl, biomedicína a monitorování životního prostředí.
Benzol-d6 je standardní rozpouštědlo pro nukleární magnetickou rezonanční (NMR) spektroskopickou analýzu a jeho vlastnosti jaderného spinu atomu deuteria (²H) mohou eliminovat interferenci píku rozpouštědla v ¹H NMR, což výrazně zlepšuje rozlišení signálu. Například při strukturní identifikaci organických sloučenin může D6-benzen jako rozpouštědlo jasně prezentovat charakteristické píky vodíkového spektra cílové molekuly, čímž se vyhne chybám analýzy způsobeným překrývajícími se ¹H signály v běžných benzenových rozpouštědlech. Navíc jeho vysoká čistota (obvykle větší nebo rovna 99,5 %) a nízký obsah nečistot zajišťují reprodukovatelnost experimentálních dat NMR, což z něj činí nepostradatelný nástroj v oblastech, jako je vývoj léků a věda o materiálech.
Typické případy použití:
Výzkum metabolismu léčiv: Při analýze vazebných míst mezi molekulami léčiva a plazmatickými proteiny může D6-benzen jako rozpouštědlo přesně lokalizovat místa výměny atomů vodíku a odhalit mechanismus účinku léčiva.
Charakterizace polymerních materiálů: Vzorky polymerů lze rozpustitbenzen-d6a NMR může určit distribuci sekvence a stereokonfiguraci molekulárních řetězců, což poskytuje základ pro optimalizaci materiálových vlastností.
Atom deuteria D6-benzenu může sloužit jako stabilní izotopový marker pro sledování drah chemických reakcí nebo biologických metabolických procesů. Jeho místo značení je jasné a jeho chemické vlastnosti jsou podobné běžnému vodíku, což zajišťuje konzistentní chování značené sloučeniny v systému. Současně je dosaženo kvantitativní analýzy molekulární dynamiky detekcí signálů deuteria pomocí hmotnostní spektrometrie nebo NMR.
Základní scénáře aplikace:
Výzkum mechanismu organické syntézy:
V Diels Alderově reakci lze strukturu přechodového stavu ověřit značením dienu D6-benzenem a sledováním procesu přenosu atomu deuteria pomocí NMR.
Například studie odhalila stereoselektivitu přenosu atomů vodíku při fotokatalytických redukčních reakcích značením antrachinonových derivátů D6-benzenem.
Metabolomická analýza:
Glukóza značená D6-benzenem může být absorbována buňkami a účastní se metabolických drah. Detekcí distribuce deuteria v metabolitech lze kvantitativně analyzovat tok drah, jako je glykolýza a cyklus trikarboxylových kyselin.
V klinických studiích se mastné kyseliny značené D6-benzenem používají ke sledování abnormálního metabolismu tuků u obézních pacientů, což poskytuje datovou podporu pro personalizovanou léčbu.
Sledování látek znečišťujících životní prostředí:
Při studiu degradace persistentních organických polutantů (POPs) může izotop hexachlorcyklohexanu (HCH) značený D6-benzenem rozlišit příspěvky přirozené degradace a biodegradace a vyhodnotit účinnost sanačních technik.
Substituční vlastnosti D6-benzenu deuteriem mu dávají jedinečné výhody v biomedicínské oblasti s nízkou toxicitou, vysokou stabilitou a kompatibilitou s biomolekulami, což je hnacím motorem inovací v kontrastních látkách a technologiích detekce genů.
Příklady inovativních aplikací:
Kontrastní látka pro magnetickou rezonanci (MRI):
Komplex gadolinia modifikovaný D6-benzenem může prodloužit retenční čas kontrastních látek v nádorové tkáni a dosáhnout přesné lokalizace hranic nádoru pomocí zobrazování deuteriovou magnetickou rezonancí (D-MRI).
Komplex D6-Benzene-Gd ³+ vyvinutý týmem ukazuje zobrazování hemodynamických parametrů ve vysokém rozlišení v modelu rakoviny prsu a jeho citlivost je 3krát vyšší než u tradičních kontrastních látek.
Sekvenování genů a detekce jedné-molekuly:
Pro sekvenování DNA se používá fluorescenční sonda značená D6-benzenem a signál deuteria může korigovat účinek fotobělení, prodloužit dobu pozorování na několik hodin a výrazně zlepšit přesnost sekvenování.
V systému pro úpravu genů CRISPR jsou vodicí RNA (gRNA) značené D6-benzenem sledovány pomocí NMR z hlediska dynamické vazby na protein Cas9, čímž se optimalizuje efektivita úpravy.
Analýza struktury bílkovin:
Aminokyselinové zbytky značené fenyl-d6 (jako je fenylalanin) lze použít pro hmotnostní spektrometrii s výměnou vodíku a deuteria (HDX-MS) k určení dynamických konformačních změn proteinů v roztoku a odhalení vazebných míst pro léčivo.
Aplikace D6-benzenu v průmyslové oblasti se zaměřuje na přípravu vysoce čistých činidel, optimalizaci optoelektronických materiálů a monitorování životního prostředí. Jeho substituční vlastnosti deuteria poskytují nový rozměr pro kontrolu kvality produktu.
Klíčové pokyny pro aplikaci:
Syntéza vysoce{0}}čistých činidel:
Benzen-d6se používá jako rozpouštědlo pro čištění polovodičových křemíkových destiček, které zabraňuje vlivu nečistot H v běžných rozpouštědlech na výkon čipu a zajišťuje čistotu obvodů v nanoměřítku.
Při výrobě displejů z tekutých krystalů (LCD) mohou fenyl-d6 modifikované polyimidové prekurzory zlepšit propustnost panelů a prodloužit životnost na více než 100 000 hodin.
Analýza cigaretového kouře:
Benzol-d6 jako interní standard v kombinaci s technologií plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) dokáže kvantitativně detekovat obsah těkavých organických sloučenin (VOC) v běžném cigaretovém kouři a poskytuje tak datovou podporu pro vývoj technologií pro snižování škod.
Studie pomocí této metody zjistila, že metoda vnitřního standardu D6-Benzene snižuje detekční limit benzo[a]pyrenu v dehtu na 0,1 ng/lahvičku, s opakovatelností RSD<5%.
Izotopová diluční hmotnostní spektrometrie (IDMS):
Benzol-d6 se používá jako ředidlo ke stanovení absolutního obsahu derivátů benzenu ve vzorcích životního prostředí, eliminuje interferenci matricového efektu a dosahuje přesnosti přes 99,9 %.

Informace o výrobě benzenu -d6
Poznámka: BLOOM TECH (od roku 2008), ACHIEVE CHEM-TECH je naší dceřinou společností.

Erlenmeyer navrhl v roce 1935 metodu syntézy s použitím kyseliny benzoové a deuterovaného hydroxidu vápenatého pro dekarboxylaci za podmínek zahřívání s mírou deuterace 93,2 %.
Vzorec chemické reakce je následující:
C6H6O6 + Ca (OH)2 → C6H6 + CO2 + CaCO3
Konkrétní kroky:
Krok 1:
Příprava surovin: Dvěma hlavními surovinami pro tuto metodu jsou kyselina benzoová a deuterovaný hydroxid vápenatý. Tyto suroviny lze zakoupit na trhu nebo připravit v laboratoři.
01
Krok 2:
Míchání surovin: Smíchejte kyselinu benzoovou a deuterovaný hydroxid vápenatý v určitém poměru, obvykle s použitím molárního poměru 1:1 mezi kyselinou benzoovou a deuterovaným hydroxidem vápenatým.
02
Krok 3: Zahřívání:
Směs se podrobí dekarboxylační reakci za podmínek zahřívání. Obecně je třeba reakci provádět při 100-200 stupních, čehož lze dosáhnout použitím pece nebo pece.
03
Krok 4:
Chlazení: Po určité době reakce se reakční směs ochladí na teplotu místnosti.
04
Krok 5:
Oddělte produkt: Použijte běžné separační metody, jako je filtrace, extrakce, destilace atd. k oddělení reakčního produktu od reakční směsi. Tyto produkty jsou především deuterovaný benzen a oxid uhličitý.
05
Stojí za zmínku, že ačkoli má tato metoda vysokou míru deuterizace (93,2 %), její výtěžek není vysoký a čistota produktu je také nízká. Proto je k čištění produktu a zlepšení výtěžku zapotřebí více kroků, jako je promývání, extrakce a destilace. Navíc tento způsob vyžaduje použití relativně drahé kyseliny benzoové a deuterovaného hydroxidu vápenatého jako surovin, což může zvýšit výrobní náklady. Proto je v praktických aplikacích nutné vyvinout ekonomičtější, účinnější a ekologičtější způsoby syntézy, které by nahradily tento tradiční způsob. Ke zlepšení výtěžku a čistoty lze například použít nové katalyzátory nebo optimalizaci reakčních podmínekBENZEN-D6snížit výrobní náklady a snížit znečištění životního prostředí.
Populární Tagy: benzen-d6 cas 1076-43-3, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej




