Introdução do CAS:398128-09-1|2,2'-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-il)bifenil
2,2'-Bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,1'-bifenil , comumente referido como DBTBP, é um composto organoboro que tem sido amplamente estudado por suas aplicações potenciais em diversos campos científicos e de engenharia. Descobriu-se que o DBTBP é um composto altamente versátil, com uma ampla gama de aplicações em síntese orgânica, catálise e ciência de materiais.
Especificação do CAS:398128-09-1|2,2'-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-il)bifenil
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UNID |
ESPECIFICAÇÃO |
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Forma |
cristal em pó |
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Cor |
Branco a quase branco |
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Ponto de ebulição |
528,7±43,0 grau (previsto) |
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Ponto de fusão |
107 graus |
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Densidade |
1.07±0,1 g/cm3 (previsto) |
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Condição de armazenamento |
Selado em seco, temperatura ambiente |
Aplicação de pesquisa do CAS:398128-09-1|2,2'-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-il)bifenil
síntese e catálise
O composto 2,2'-Bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,1' -bifenil tem aplicações significativas no campo da síntese química. Uma aplicação importante é seu papel na síntese de (4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)arenos por meio de borilação catalisada por paládio de arilbrometos. Este método é particularmente eficaz para borilação de arilbrometos com grupos sulfonil (Takagi & Yamakawa, 2013).
Estrutura Molecular e Propriedades
A estrutura molecular dos derivados deste composto tem sido extensivamente estudada. Por exemplo, (Z)-1,2-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2- il)-1,2-bis(4-metoxifenil)eteno, um composto relacionado, foi caracterizado com foco em sua estrutura cristalina e conformação molecular, fornecendo insights sobre impedimentos estéricos e interações moleculares (Clegg et al., 1996).
Síntese de Polímeros
Na química de polímeros, este composto serve como precursor de polímeros semicondutores de alto desempenho. Tem sido efetivamente utilizado na síntese de copolímeros doador-aceitador, destacando sua utilidade no desenvolvimento de materiais avançados para aplicações eletrônicas (Kawashima et al., 2013).
Materiais Eletrônicos e Ópticos
Os derivados do composto são essenciais na síntese de polímeros profundamente coloridos com aplicações em eletrônica e óptica. Esses polímeros são caracterizados por sua solubilidade em solventes orgânicos comuns e por suas propriedades de cor únicas (Welterlich et al., 2012).
Química Organometálica
Na química organometálica, é utilizado para criar complexos com interessantes propriedades luminescentes e de absorção. Um exemplo é a síntese de um bitiofeno substituído por di-ouro (I) apresentando luminescência verde e absorção deslocada para o vermelho, útil para explorar as interações entre compostos organometálicos e luz (Peay et al., 2011).
Desenvolvimento Avançado de Materiais
Além disso, este composto é crucial no desenvolvimento de materiais avançados, como materiais de transporte de elétrons, demonstrando sua ampla aplicabilidade em ciências de materiais. A síntese eficiente e prática dos principais intermediários para tais materiais mostra a importância do composto na química dos materiais (Xiangdong et al., 2017).


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