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CAS:398128-09-1|2,2'-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-il)bifenil

CAS:398128-09-1|2,2'-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-il)bifenil

Fórmula molecular:C24H32B2O4
Peso molecular: 406,14
Pureza: 97%
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Introdução de Produto

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

 

UNID

ESPECIFICAÇÃO

Forma

cristal em pó

Cor

Branco a quase branco

Ponto de ebulição

528,7±43,0 grau (previsto)

Ponto de fusão

107 graus

Densidade

1.07±0,1 g/cm3 (previsto)

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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