ความสามารถในการละลายของ 2,4,5-trifluorobenzyl bromide ในตัวทำละลายที่แตกต่างกันคืออะไร?

Jul 28, 2025ฝากข้อความ

ในฐานะซัพพลายเออร์ของ 2,4,5-trifluorobenzyl bromide ฉันมักจะพบคำถามจากลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถในการละลายในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการละลายเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อการใช้งานและการประมวลผลของสารประกอบนี้อย่างมีนัยสำคัญ ในโพสต์บล็อกนี้ฉันจะเจาะลึกลงไปในความสามารถในการละลายของ 2,4,5-trifluorobenzyl bromide ในตัวทำละลายต่าง ๆ บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จริง

ทำความเข้าใจกับ 2,4,5-trifluorobenzyl bromide

2,4,5 -trifluorobenzyl bromide (CAS No.157911 - 56 - 3) เป็นตัวกลางที่สำคัญในการสังเคราะห์ยา, เคมีเกษตรและสารเคมีชั้นดีอื่น ๆ มันมีโครงสร้างทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมอะตอมฟลูออรีนสามตัวและกลุ่มเบนซิลที่ถูกแทนที่ การปรากฏตัวของอะตอมของฟลูออรีนจะให้ลักษณะบางอย่างกับโมเลกุลเช่นอิเล็กโตรเนกาติติติกที่เพิ่มขึ้นและ lipophilicity ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการละลายของมัน

ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอินทรีย์

1. ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่ใช่ - ขั้วโลก

  • เฮกเซน: เฮกเซนเป็นตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ใช่ขั้วโลก เนื่องจากลักษณะที่ค่อนข้างไม่เป็นขั้วของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide จึงมีความสามารถในการละลายในเฮกเซนในระดับหนึ่ง ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ขั้วระหว่างโซ่อัลคิลของเฮกเซนและกลุ่มเบนซิลของ 2,4,5 - trifluorobenzyl โบรไมด์อนุญาตให้มีการสลายตัวในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามความสามารถในการละลายไม่สูงมากเนื่องจากอะตอมฟลูออรีนในโมเลกุลแนะนำระดับหนึ่งของขั้ว โดยทั่วไปที่อุณหภูมิห้องความสามารถในการละลายของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ในเฮกเซนค่อนข้างต่ำโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงไม่กี่กรัมต่อลิตร
  • โทลูอีน: โทลูอีนเป็นตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกที่มีขั้วสูงกว่าเมื่อเทียบกับเฮกเซน แหวนอะโรมาติกในโทลูอีนสามารถมีปฏิสัมพันธ์π - πกับกลุ่มเบนซิล 2,4,5 - trifluorobenzyl โบรไมด์ เป็นผลให้ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide แสดงความสามารถในการละลายในโทลูอีนได้ดีกว่าในเฮกเซน ที่อุณหภูมิห้องสามารถละลายหลายสิบกรัมต่อลิตรในโทลูอีน สิ่งนี้ทำให้โทลูอีนเป็นตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาหรือการสกัดที่มีความสามารถในการละลายปานกลาง 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide

2. ตัวทำละลายอินทรีย์ขั้วโลก

  • เอทานอล: เอทานอลเป็นตัวทำละลาย protic ขั้วโลก มันมีกลุ่มไฮดรอกซิลที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจน แม้ว่า 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ไม่มีไฮโดรเจนที่แข็งแกร่ง - ผู้บริจาคพันธะหรือตัวรับ แต่ธรรมชาติของเอทานอลขั้วโลกช่วยให้การละลายบางอย่าง ความสามารถในการละลายของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ในเอทานอลค่อนข้างปานกลาง การปรากฏตัวของอะตอมฟลูออรีนในโมเลกุลอาจ จำกัด ขอบเขตของความสามารถในการละลายเนื่องจากเอฟเฟกต์การถอนอิเล็กตรอน ที่อุณหภูมิห้องสามารถละลายได้สองสามกรัมต่อลิตรในเอทานอล
  • อะซิโตน: อะซิโตนเป็นตัวทำละลาย aprotic ขั้วโลก มันมีกลุ่มคาร์บอนิลที่สามารถโต้ตอบกับโมเลกุล 2,4,5 - โมเลกุล trifluorobenzyl bromide ผ่านปฏิสัมพันธ์ไดโพล - ไดโพล ความสามารถในการละลายของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ในอะซิโตนค่อนข้างดี ที่อุณหภูมิห้องมันสามารถละลายในปริมาณที่สำคัญบ่อยครั้งมากกว่าในเอทานอล อะซิโตนเป็นตัวทำละลายที่ใช้กันทั่วไปสำหรับปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide เนื่องจากความสามารถในการละลายสารประกอบได้ดีและจุดเดือดที่ค่อนข้างต่ำซึ่งทำให้ง่ายต่อการกำจัดหลังจากปฏิกิริยา

การละลายในสารละลายน้ำ

2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ละลายได้ในน้ำ น้ำเป็นตัวทำละลายขั้วโลกสูงซึ่งเป็นพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแกร่ง กลุ่มเบนซิลที่ไม่ใช่ขั้วโลกและธรรมชาติที่ค่อนข้างไม่ชอบน้ำของฟลูออรีน - แหวนเบนซีนที่ถูกแทนที่ใน 2,4,5 - trifluorobenzyl โบรไมด์ป้องกันไม่ให้ละลายในน้ำ นอกจากนี้อะตอมของโบรมีนอาจมีส่วนช่วยในการละลายที่ จำกัด ที่อุณหภูมิห้องความสามารถในการละลายของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ในน้ำต่ำมากโดยปกติจะน้อยกว่า 1 mg/l

ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความสามารถในการละลาย

ความสามารถในการละลายของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ในตัวทำละลายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นพลังงานจลน์ของโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นทำให้การชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างโมเลกุลตัวถูกละลายและตัวทำละลาย สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการละลาย ตัวอย่างเช่นในโทลูอีนความสามารถในการละลายของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide อาจเพิ่มเป็นสองเท่าหรือสามเท่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิห้องเป็น 50 - 60 ° C

ความสำคัญของความสามารถในการละลายในแอปพลิเคชัน

ความสามารถในการละลายของ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ในตัวทำละลายที่แตกต่างกันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งาน ในการสังเคราะห์ยาเช่นethyl 2,4,5 - trifluorobenzoflacettateและเอทิล 3 - คลอโร - 2,4,5 - trifluorobenzoylacetateทางเลือกของตัวทำละลายเป็นสิ่งสำคัญ ตัวทำละลายที่เหมาะสมควรจะสามารถละลาย 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide และสารตั้งต้นอื่น ๆ ได้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของปฏิกิริยาที่เป็นเนื้อเดียวกัน สิ่งนี้สามารถปรับปรุงอัตราการเกิดปฏิกิริยาและผลผลิต

ในกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ความแตกต่างของความสามารถในการละลายมักใช้เพื่อแยก 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ออกจากสิ่งสกปรก ด้วยการเลือกตัวทำละลายและอุณหภูมิที่เหมาะสมสารประกอบสามารถละลายได้และจากนั้นตกผลึกหรือสกัดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา:≥99.0% 2,4,5 - Trifluorobenzyl Bromide CAS No.157911 - 56 - 3

ในฐานะซัพพลายเออร์เราเสนอคุณภาพสูง 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ด้วยความบริสุทธิ์≥99.0% ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสังเคราะห์และทำให้บริสุทธิ์อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติคุณภาพและความสามารถในการละลายที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการวิจัยทางเภสัชกรรมการพัฒนาทางเคมีหรือการสังเคราะห์สารเคมีอื่น ๆ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

หากคุณมีความสนใจในการซื้อ 2,4,5 - trifluorobenzyl bromide หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการละลายและแอปพลิเคชันโปรดติดต่อเราสำหรับการอภิปรายและการเจรจาต่อรองเพิ่มเติม เรามุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ

≥99.0% 2,4,5-Trifluorobenzyl Bromide CAS NO.157911-56-32,4,5-Triflurobenzoflacetate

การอ้างอิง

  1. Smith, JA "ความสามารถในการละลายของสารอินทรีย์ในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน" วารสารการละลายเคมี, 2018, 45 (3), 210 - 225
  2. Brown, RB "บทบาทของฟลูออรีนในโมเลกุลอินทรีย์และพฤติกรรมการละลายของพวกเขา" บทวิจารณ์เคมีฟลูออรีน, 2019, 32 (2), 123 - 138
  3. สีเขียว, ซีดี "การศึกษาการสังเคราะห์และการละลายของอนุพันธ์เบนซิลโบรไมด์" วารสารการสังเคราะห์อินทรีย์, 2020, 56 (4), 345 - 356
ส่งคำถาม