4,4-dimetil-3,5,8-trioxabic-yclo5,1,0octane 丨 CAS 57280-22-5

4,4-dimetil-3,5,8-trioxabic-yclo5,1,0octane 丨 CAS 57280-22-5
Introducción del producto:
Catálogo no.: SS111129
Cas no.: 57280-22-5
Pureza: 98.5%min
Nombre del producto: 4,4-dimetil-3,5,8-trioxabic-yclo5,1,0octane
Fórmula molecular: C7H12O3
Peso molecular: 144.17
Envíeconsulta
Parámetros técnicos
Descripción

 

Especificaciones de 4,4-dimetil-3,5,8-trioxabic-yclo5,1,0octane 丨 CAS 57280-22-5

 

Apariencia

Líquido transparente sin color a amarillo claro

Identificación

Conforma

Pureza

98.5% min

Agua

0.5% máximo

Impureza única

0.05% máximo

Descripción general química:
4,4-dimetil-3,5,8-trioxabic-yclo5,1,0octane 丨 CAS 57280-22-5 es un compuesto orgánico bicíclico con un sistema de anillo fusionado con tres átomos de oxígeno incorporados en la estructura y dos grupos metilo en la posición 4. El compuesto pertenece a una clase de éteres bicíclicos conocidos por su estructura rígida y marco rico en oxígeno.


 

Aplicaciones

Especialidad química intermedia
4,4-dimetil-3,5,8-trioxabic-yclo5,1,0octane 丨 CAS 57280-22-5 se usa principalmente como intermedio en síntesis orgánica debido a su estructura de éter bicíclica única. Sirve como un bloque de construcción para moléculas más complejas en:

Síntesis farmacéutica:Se puede utilizar para crear nuevos candidatos a medicamentos mediante la introducción de marcos bicíclicos rígidos que a menudo mejoran la actividad biológica y la selectividad.

Desarrollo agroquímico:La estructura rica en oxígeno del compuesto lo hace valioso para sintetizar moléculas bioactivas utilizadas en pesticidas o herbicidas.

Química de polímeros
Debido a sus átomos de oxígeno multifuncionales y sus marco bicíclico rígido, se puede usar como monómero o agente de reticulación en la preparación de polímeros o resinas especiales. Estos materiales pueden poseer:

Estabilidad térmica mejorada.

Propiedades mecánicas mejoradas debido a la estructura bicíclica rígida.

Potencial de biodegradabilidad debido a los enlaces de éter.

Ciencias de los materiales
La rigidez estructural y el contenido de oxígeno del compuesto pueden permitir su incorporación en materiales novedosos, como:

Electrónica orgánica:Sirviendo como parte de los marcos moleculares con propiedades electrónicas controladas.

Recubrimientos y adhesivos:Proporcionando resistencia química deseable y resistencia mecánica.

Investigación y desarrollo
Es valioso en la investigación académica e industrial como un compuesto modelo para estudiar éteres bicíclicos, efectos de tensión del anillo y patrones de reactividad. Su estructura bicíclica distintiva puede ayudar a comprender los mecanismos de reacción y desarrollar nuevas metodologías sintéticas.


 

Beneficios

Rigidez estructural y estabilidad
El marco bicíclico confiere rigidez, lo que puede mejorar las propiedades farmacocinéticas de las moléculas de fármacos, como la afinidad de unión o la estabilidad metabólica.

Alto contenido de oxígeno
La presencia de múltiples oxígenos de éter lo hace altamente polar y reactivo bajo ciertas condiciones, lo que permite una funcionalización y transformación diversas en la química sintética.

Versatilidad como bloque de construcción
Se puede transformar en varios derivados, lo que permite el diseño de moléculas con propiedades físicas, químicas o biológicas específicas.

Potencial de propiedades avanzadas del material
La incorporación en polímeros o materiales puede dar como resultado propiedades térmicas y mecánicas mejoradas, útiles para aplicaciones de alto rendimiento.


 

Resumen

4,4-dimetil-3,5,8-trioxabic-yclo5,1,0octane 丨 CAS 57280-22-5 es un compuesto de éter bicíclico único que sirve principalmente como intermedio en productos farmacéuticos, agroquímicos, química de polímeros y ciencia de materiales. Su estructura rígida biciclada y rica en oxígeno proporciona ventajas en la creación de moléculas y materiales con mayor estabilidad, reactividad y funcionalidad. Si bien sus aplicaciones actuales se encuentran principalmente en la investigación y la síntesis de especialidad, su potencial continúa creciendo con avances en metodologías sintéticas y ciencias materiales.

 

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