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Especificaciones de bis (dibencilidenacetona) paladio 丨 CAS 32005-36-0
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Apariencia |
Polvo morado negro |
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Pureza |
98% mínimo |
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PD |
18% mínimo |
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Contenido de impurezas |
punto: 0,02% máx. RH: 0,02% máx. ir: 0,02% máx. au: 0,01% máx. Pb: 0,005% máx. Ni: 0,005% máx. Cu: 0,004% máx. cr: 0,005% máx. Cd: 0,004% máx. fe: 0,005% máx. |
Información de transporte de bis (dibencilidenacetona) paladio 丨 CAS 32005-36-0
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Parámetro |
Especificación |
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Número ONU |
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Clase |
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Grupo de embalaje |
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Código HS |
815120090302 |
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Estabilidad y reactividad |
El producto es químicamente estable en condiciones ambientales estándar (temperatura ambiente). |
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Almacenamiento |
Herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar cerrado, seco y ventilado. |
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Condición a evitar |
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Paquete |
Bis(dibencilidenacetona)paladio丨CAS 32005-36-0, comúnmente conocido como Pd(dba)₂, es un complejo de paladio(0) con dos ligandos de dibencilidenacetona (dba) unidos a un átomo de paladio central. Se utiliza ampliamente como precatalizador en una variedad de reacciones catalizadas por paladio, especialmente en reacciones de acoplamiento cruzado como las reacciones de Suzuki, Heck y Stille.
Aplicaciones clave de bis (dibencilidenacetona) paladio 丨 CAS 32005-36-0
1. Catalizador en reacciones de acoplamiento cruzado-
● Reacciones de acoplamiento cruzado-catalizadas por paladio-: el Pd(dba)₂ se utiliza principalmente como precatalizador en las reacciones de acoplamiento de Suzuki, Heck, Stille y Sonogashira. Estas reacciones se utilizan para formar enlaces carbono-carbono, lo que permite la síntesis de moléculas orgánicas complejas.
● Acoplamiento Suzuki: Pd(dba)₂ juega un papel crucial en la formación de compuestos biarilo al acoplar haluros de arilo con ácidos arilborónicos, que son importantes en productos farmacéuticos y química de materiales.
● Reacción de Heck: en la reacción de Heck, Pd(dba)₂ cataliza el acoplamiento de alquenos con haluros de arilo, lo que lleva a la formación de productos alquene-arilo utilizados en la síntesis de fármacos y la ciencia de materiales.
2. Síntesis orgánica
● Síntesis de biarilo: el bis(dibencilidenacetona)paladio se utiliza para sintetizar compuestos de biarilo, que son intermediarios esenciales en la producción de productos farmacéuticos, agroquímicos y productos químicos finos.
● Reacciones de polimerización: Pd(dba)₂ tiene aplicaciones en la síntesis de materiales poliméricos y compuestos orgánicos funcionalizados que exhiben propiedades electrónicas y ópticas útiles para dispositivos electrónicos.
3. Desarrollo farmacéutico y agroquímico
● Síntesis de fármacos: Pd(dba)₂ facilita la creación de moléculas complejas con propiedades medicinales, como en la síntesis de agentes anticancerígenos, fármacos antivirales y compuestos anti-inflamatorios.
● Desarrollo de Agroquímicos: Se utiliza en la síntesis de pesticidas, fungicidas y herbicidas, contribuyendo al desarrollo de nuevos químicos para la protección de cultivos.
4. Ciencia de los materiales y electrónica
● Semiconductores orgánicos: el Pd(dba)₂ participa en la creación de semiconductores orgánicos y polímeros conductores, que son importantes para los OLED, las células fotovoltaicas orgánicas y los dispositivos-emisores de luz.
● Sensores y electrónica: el complejo de paladio también se utiliza en el desarrollo de sensores y materiales electrónicos con propiedades personalizadas, como conductividad y características ópticas.
Beneficios de la bis (dibencilidenacetona) paladio 丨 CAS 32005-36-0
1. Alta reactividad y selectividad
● El paladio(0) en Pd(dba)₂ es altamente reactivo y selectivo en-reacciones de acoplamiento cruzado, lo que permite la formación de productos de alta-pureza con un mínimo de subproductos-.
● Los dos ligandos de dibencilidenacetona aumentan la estabilidad del centro de paladio y ayudan a controlar la selectividad de las reacciones, reduciendo las reacciones secundarias y mejorando los rendimientos.
2. Versatilidad en la síntesis orgánica
● Bis(dibencilidenoacetona)paladio丨CAS 32005-36-0 puede catalizar una variedad de reacciones, lo que la convierte en una herramienta versátil en química sintética. Permite la formación de moléculas complejas con precisión, especialmente en la formación de enlaces carbono-carbono, lo cual es fundamental en el desarrollo de fármacos, la ciencia de materiales y los agroquímicos.
3. Regeneración del catalizador
● El Pd(dba)₂ se puede regenerar durante las reacciones, lo que significa que se puede reutilizar varias veces sin una degradación significativa, lo que lo hace rentable-en aplicaciones industriales a gran-escala.
4. Química Verde
● El uso de Pd(dba)₂ en reacciones catalíticas permite el uso de condiciones de reacción más suaves y menos reactivos tóxicos, lo que hace que estos procesos sean más respetuosos con el medio ambiente en comparación con los métodos sintéticos tradicionales.
● Puede ser parte de estrategias de química verde, cuyo objetivo es reducir la necesidad de productos químicos peligrosos y minimizar los residuos en los procesos industriales.
5. Amplia gama de aplicaciones
● Pd(dba)₂ participa en el descubrimiento de fármacos, la química de polímeros, la electrónica orgánica y la síntesis de agroquímicos, lo que demuestra su amplia aplicabilidad en diversas industrias.
● Su capacidad para facilitar la catálisis heterogénea con altas tasas de rotación es beneficiosa tanto para la investigación académica como para la síntesis a escala-industrial.
Conclusión
Bis(dibencilidenoacetona)paladio丨CAS 32005-36-0 es un catalizador a base de paladio-altamente eficaz y versátil que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de síntesis orgánica, particularmente en reacciones de acoplamiento cruzado como las de Suzuki, Heck y Stille. Su capacidad para catalizar la formación de enlaces carbono-carbono con alta selectividad y eficiencia lo convierte en una herramienta esencial en la síntesis de biarilos, productos farmacéuticos, agroquímicos y materiales avanzados.
La alta reactividad, la reutilización y la naturaleza respetuosa con el medio ambiente del Pd(dba)₂ lo hacen valioso en aplicaciones industriales, así como en la investigación académica para el desarrollo de nuevas moléculas y materiales. Su amplia utilidad en múltiples campos resalta su importancia en la síntesis química y los procesos industriales modernos.
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