Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan pemasok asam 1-dibenzofuranylboronic cas 162607-19-4 yang paling berpengalaman di Cina. Selamat datang di grosir asam 1-dibenzofuranylboronic cas 162607-19-4 berkualitas tinggi untuk dijual di sini dari pabrik kami. Pelayanan yang baik dan harga yang wajar tersedia.
Asam 1-Dibenzofuranilboronatmerupakan senyawa organik yang termasuk dalam turunan asam boronat, dengan struktur cincin furan dan benzena. Senyawa ini memiliki aplikasi yang luas dalam sintesis organik, terutama dalam konstruksi molekul organik kompleks dan molekul obat. Ia secara khusus terdiri dari cincin furan (oksigen-mengandung cincin heterosiklik beranggota lima) yang menyatu dengan dua cincin benzena, dengan gugus asam boronat (- B (OH) 2) melekat pada posisi pertama cincin furan. Bentuknya biasanya berupa padatan berwarna putih atau kuning muda dengan kelarutan yang buruk dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti diklorometana, eter, dll. Gugus asam borat memiliki keasaman tertentu dan dapat bereaksi dengan basa membentuk borat yang sesuai. Mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai reaksi organik, seperti reaksi Suzuki, reaksi Heck, dll., dan digunakan untuk membangun ikatan C-C.

|
|
|
|
Rumus Kimia |
C12H9BO3 |
|
Massa Tepat |
212 |
|
Berat Molekul |
212 |
|
m/z |
212 (100.0%), 211 (24.8%), 213 (9.7%), 213 (3.2%), 212 (3.2%) |
|
Analisis Unsur |
C, 67.98; H, 4.28; B, 5.10; O, 22.64 |

|
|
|
|
Baterai litium ion
+
-
Baterai lithium ion, sebagai teknologi penyimpanan energi yang penting, memiliki beragam aplikasi di berbagai bidang seperti kendaraan listrik dan perangkat seluler. Ini dapat berfungsi sebagai bahan elektroda baru atau bahan tambahan elektrolit untuk pembuatan baterai litium-ion. Dengan mengoptimalkan struktur molekul dan sifat elektrokimia, kepadatan energi, stabilitas siklus, dan keamanan baterai litium-ion dapat ditingkatkan, sehingga semakin mendorong pengembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan.
Energi hidrogen
+
-
Di bidang energi hidrogen, ini dapat berfungsi sebagai katalis atau bahan elektrolit yang efektif untuk pembuatan, penyimpanan, dan konversi gas hidrogen. Dengan menggabungkan atau memodifikasi dengan material lain, aktivitas dan stabilitas katalitiknya dapat lebih ditingkatkan, sehingga memberikan landasan material baru untuk penerapan energi hidrogen.
Persiapan bahan nano
+
-
Sebagai prekursor atau template untuk pembuatan bahan nano, bahan nano dengan morfologi dan sifat tertentu dapat diperoleh melalui metode sintesis tertentu. Nanomaterial ini memiliki prospek penerapan yang luas di berbagai bidang seperti katalisis, penginderaan, dan penyimpanan energi.
Kimia Supramolekuler dan Perakitan Mandiri
+
-
Dalam bidang kimia supramolekul dan-perakitan mandiri, ini dapat berfungsi sebagai bahan penyusun atau-unit perakitan mandiri yang efektif untuk menyiapkan sistem supramolekul dengan struktur dan fungsi tertentu. Melalui proses perakitan mandiri, agregat molekuler dengan struktur dan fungsi yang kompleks dapat diperoleh, memberikan arahan penelitian baru untuk bidang-bidang seperti ilmu material dan biomedis.
Analisis dan Pengujian
+
-
Ini mungkin juga memainkan peran penting dalam kimia analitik dan teknik deteksi. Karena struktur dan sifat kimianya yang unik, ia dapat digunakan sebagai probe atau penanda kimia tertentu untuk mendeteksi dan menganalisis senyawa target dalam sampel kompleks. Misalnya, dalam pemantauan lingkungan, metode deteksi-sensitivitas tinggi dapat dikembangkan dengan memanfaatkan reaksi spesifiknya dengan polutan tertentu. Di bidang biomedis, potensinya sebagai biomarker untuk diagnosis penyakit dan pemantauan pengobatan juga dapat dieksplorasi.
Dalam hal desain dan optimalisasi katalis, ini dapat berfungsi sebagai ligan katalis baru atau unit struktural untuk membuat katalis dengan kinerja katalitik tinggi.
Tentang energi Hidrogen

Energi hidrogen, sering disebut sebagai tenaga hidrogen, mewakili bentuk energi yang bersih dan berkelanjutan dengan potensi besar untuk merevolusi lanskap energi global. Ini melibatkan penggunaan hidrogen sebagai sumber bahan bakar, terutama melalui sel bahan bakar hidrogen yang mengubah hidrogen dan oksigen menjadi listrik, dan hanya menghasilkan air sebagai produk sampingannya. Proses ini-bebas emisi, berkontribusi signifikan terhadap pengurangan gas rumah kaca dan polusi udara.
Produksi hidrogen dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk reformasi uap gas alam, elektrolisis air menggunakan energi terbarukan, dan proses lanjutan seperti dekomposisi termokimia. Meskipun reformasi uap (steam reforming) saat ini merupakan metode yang paling umum, metode ini bergantung pada bahan bakar fosil sehingga tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Elektrolisis yang didukung oleh sumber terbarukan seperti angin dan matahari, menawarkan jalan menuju produksi hidrogen 'hijau'.
Fleksibilitas hidrogen membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari transportasi, di mana kendaraan listrik sel bahan bakar (FCEV) menjanjikan jarak tempuh yang jauh dan waktu pengisian bahan bakar yang cepat, hingga proses industri dan sebagai media penyimpanan kelebihan energi terbarukan. Selain itu, hidrogen dapat berfungsi sebagai sumber listrik cadangan untuk infrastruktur penting, sehingga meningkatkan keamanan energi.
Terlepas dari kelebihannya, penerapan energi hidrogen secara luas menghadapi tantangan seperti biaya produksi yang tinggi, terbatasnya infrastruktur untuk penyimpanan dan distribusi hidrogen, dan masalah keselamatan yang terkait dengan penanganannya. Kemajuan penelitian dan teknologi yang berkelanjutan, ditambah dengan kebijakan dan investasi yang mendukung, sangat penting untuk mengatasi hambatan ini dan membuka potensi penuh hidrogen sebagai pendorong utama-masa depan rendah karbon.

Angkutan
Energi hidrogen telah menemukan penerapan yang relatif matang di sektor transportasi, meliputi jalan raya, kereta api, penerbangan, dan pelayaran.
1) Transportasi Jalan: Kendaraan sel bahan bakar hidrogen adalah aplikasi utama energi hidrogen dalam transportasi. Mereka menggunakan membran penukar proton dan katalis untuk memfasilitasi reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen, menghasilkan listrik dan air. Listrik ini menggerakkan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan ke depan. Dibandingkan dengan kendaraan listrik murni dan kendaraan berbahan bakar tradisional, kendaraan sel bahan bakar hidrogen menawarkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, waktu pengisian bahan bakar yang lebih singkat, dan jarak tempuh yang lebih jauh, sehingga lebih cocok untuk transportasi-jarak menengah dan jauh, atau-beban berat.
2) Transportasi Kereta Api: Energi hidrogen dapat dikombinasikan dengan sel bahan bakar untuk membentuk sistem tenaga, menggantikan mesin diesel tradisional di kereta api. Kereta api bertenaga hidrogen-menawarkan nol emisi, keberlanjutan, dan efisiensi operasional yang tinggi.
3)Penerbangan: Hidrogen dapat mengurangi ketergantungan industri penerbangan terhadap minyak mentah dan mengurangi emisi rumah kaca dan gas berbahaya. Sel bahan bakar hidrogen atau mesin pembakaran hidrogen dapat digunakan untuk menyediakan tenaga bagi pesawat terbang.
4) Pengiriman: Kapal-bertenaga hidrogen yang memanfaatkan teknologi sel bahan bakar dapat memenuhi permintaan pasar pelayaran ramah lingkungan di masa depan, dengan prospek penerapan yang luas. Teknologi sel bahan bakar hidrogen dapat mengalirkan listrik ke pelayaran darat dan pesisir, sementara bahan bakar baru seperti biofuel atau-hidrogen karbon-sintesis amonia dapat mencapai dekarbonisasi dalam pelayaran laut.
Aplikasi Industri
Hidrogen merupakan bahan baku industri yang penting dan banyak digunakan dalam amonia sintetik, produksi metanol, petrokimia, dan metalurgi.
Industri Kimia: Hidrogen adalah bahan mentah utama untuk sintesis amonia dan metanol. Ini juga banyak digunakan dalam desulfurisasi nafta, solar mentah, bahan bakar minyak, dan minyak berat, serta dalam penyulingan minyak bumi, perengkahan katalitik, dan pemurnian hidrogenasi hidrokarbon tak jenuh untuk meningkatkan kualitas minyak.
**Industri Metalurgi**: Hidrogen dapat digunakan sebagai zat pereduksi dan gas pelindung dalam produksi dan pemrosesan logam non-besi seperti tungsten, molibdenum, dan titanium. Ia juga digunakan sebagai gas pelindung dalam produksi lembaran baja silikon, bahan magnetik, dan paduan magnetik untuk meningkatkan sifat dan stabilitas magnetik.
Pembangkit Listrik
Energi hidrogen dapat digunakan untuk pembangkit listrik, penyimpanan energi,-transmisi jarak jauh, dan pasokan listrik. Hidrogen dapat diubah menjadi listrik melalui-pembangkit listrik bertenaga hidrogen, panel surya, atau sel bahan bakar. Pembangkit listrik-berbasis hidrogen dapat mengatasi masalah seperti penurunan puncak dan pengisian lembah pada jaringan listrik, koneksi jaringan energi terbarukan yang stabil, dan meningkatkan stabilitas, keamanan, dan fleksibilitas sistem tenaga listrik sekaligus mengurangi emisi karbon secara signifikan.
Sektor Bangunan
Kebutuhan energi pada sektor bangunan terutama untuk pemanas (pemanas ruangan) dan penyediaan air panas. Pemanasan tradisional bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam. Menggunakan energi-berbasis hidrogen sebagai pembawa energi utama untuk bangunan dapat secara efektif mendorong pembangunan rendah-karbon dan ramah lingkungan di sektor ini. Penerapan energi berbasis hidrogen-di sektor bangunan mencakup pencampuran hidrogen dalam jaringan pipa gas alam serta gabungan sistem panas dan tenaga.

● Asam 1-Dibenzofuranilboronat, juga dikenal sebagai asam dibenzofuran-1-ilboronat, adalah senyawa organik yang termasuk dalam kelas asam arilboronat. Ia memiliki struktur unik di mana gugus asam boronat (-B(OH)₂) melekat pada posisi 1 perancah dibenzofuran. Dibenzofuran sendiri adalah sistem cincin aromatik yang menyatu yang terdiri dari dua cincin benzena yang dihubungkan melalui cincin furan bersama, sehingga memberikan sifat kimia dan fisik yang unik pada molekulnya.
● Pengenalan gugus asam boronat memungkinkan adanya platform serbaguna dalam kimia sintetik, khususnya dalam reaksi gandingan silang Suzuki-Miyaura.- Reaksi-reaksi ini banyak digunakan dalam sintesis molekul organik kompleks, farmasi, dan ilmu material karena efisiensinya yang tinggi dan kondisi reaksi yang ringan. Kehadiran gugus asam boronat memfasilitasi pembentukan ikatan karbon-karbon dengan aril atau alkenil halida melalui katalisis paladium, sehingga memungkinkan pembentukan beragam turunan dibenzofuran.
● Selain aplikasi sintetiknya, asam 1-dibenzofuranilboronat juga dapat menunjukkan aktivitas biologis spesifik atau berfungsi sebagai bahan penyusun pengembangan senyawa bioaktif baru. Sifat aromatiknya dan penggabungan fungsi asam boronat berpotensi menyebabkan interaksi dengan makromolekul biologis, menjadikannya subjek yang menarik dalam kimia obat.
Secara keseluruhan, asam 1-dibenzofuranilboronat merupakan zat antara yang berharga dalam sintesis organik, menawarkan berbagai peluang untuk penciptaan molekul baru dengan aplikasi potensial dalam bidang farmasi, ilmu material, dan lainnya.

Analisis Stabilitas
Stabilitas Kimia
Asam 1-Dibenzofuranilboronat menunjukkan stabilitas kimia yang baik dalam kondisi normal, namun faktor-faktor utama berikut harus diperhatikan:
Sensitivitas terhadap oksidan: Gugus asam boronat (-B(OH)₂) rentan bereaksi dengan oksidan kuat (seperti kalium permanganat, hidrogen peroksida), yang mengakibatkan kerusakan struktural. Hal ini diperlukan untuk menghindari koeksistensi dengan zat pengoksidasi dalam percobaan.
Stabilitas terhadap asam dan basa: Dalam lingkungan asam atau basa, gugus asam boronat dapat mengalami reaksi hidrolisis atau penghilangan boron. Misalnya, dalam kondisi asam kuat, asam boronat dapat berubah menjadi borat anhidrida (B₂O₃), sehingga mempengaruhi kemurnian senyawa.
Temperature influence: Long-term high-temperature storage (>50 derajat ) dapat menyebabkan dekomposisi parsial, menghasilkan-produk sampingan seperti dibenzofuran atau turunan asam boronat. Disarankan untuk menyimpan pada suhu 2-8 derajat untuk menunda degradasi.
Stabilitas Fisik
Penampilan dan bentuk: Senyawa ini biasanya berupa bubuk putih sampai putih, dengan higroskopisitas yang kuat. Paparan udara lembab rentan terhadap penggumpalan, dan harus ditutup rapat untuk penyimpanan.
Kelarutan: Mudah larut dalam pelarut organik polar (seperti metanol, etanol, dimetilformamida), sedikit larut dalam air. Setelah larut, harus segera digunakan untuk menghindari penguraian air dalam jangka waktu lama.
Optimalisasi kondisi penyimpanan
Perlindungan gas inert: Disarankan untuk menyimpan nitrogen atau argon di atmosfer untuk mengurangi risiko oksidasi.
Perlindungan cahaya: Paparan cahaya dapat memicu reaksi foto-sensitif, jadi gunakan botol berwarna coklat atau bungkus wadah dengan aluminium foil.
Pengenceran dan penyegelan: Setelah kemasan besar dibuka, kemasan harus segera diencerkan untuk menghindari pengambilan sampel berulang kali, yang dapat menyebabkan penyerapan air atau kontaminasi.
Analisis Keamanan




Bahaya Kesehatan
Toksisitas Akut:
Oral (H302): Animal experiments show that the LD₅₀ for rats is >2000 mg/kg, yang merupakan-zat dengan toksisitas rendah. Namun, jika tertelan secara tidak sengaja masih dapat menyebabkan iritasi saluran cerna (seperti mual, muntah).
Kena kulit (H315): Dapat menyebabkan iritasi kulit ringan hingga sedang, bermanifestasi sebagai kemerahan atau gatal.
Kontak dengan mata (H319): Dapat menyebabkan iritasi mata yang parah, sehingga memerlukan pembilasan segera dengan banyak air dan mencari bantuan medis.
Penghirupan (H335): Menghirup debu dapat menyebabkan iritasi pernapasan, yang bermanifestasi sebagai batuk atau kesulitan bernapas.
Toksisitas kronis: Saat ini, tidak ada data-paparan jangka panjang yang bersifat karsinogenisitas, teratogenisitas, atau toksisitas reproduksi. Namun, disarankan untuk menghindari-kontak kulit jangka panjang atau menghirup debu.
Bahaya Lingkungan
Toksisitas ekologis: Data terbatas mengenai toksisitas terhadap organisme akuatik (seperti ikan, alga). Senyawa asam boronat mungkin mempunyai dampak potensial terhadap ekosistem perairan. Limbah harus diperlakukan sebagai bahan kimia berbahaya untuk menghindari pembuangan langsung.
Daya hancur secara biologis: Degradasi yang lambat di lingkungan alami, yang dapat terakumulasi melalui rantai makanan. Pengendalian emisi yang ketat diperlukan.
Prosedur Operasi Keselamatan
Alat Pelindung Diri (APD):
Selama operasi eksperimental, kenakan sarung tangan yang tahan terhadap korosi kimia (seperti sarung tangan karet nitril), kacamata pelindung, dan respirator.
Kenakan pakaian laboratorium untuk menghindari kontak kulit langsung.
Persyaratan ventilasi: Operasikan dalam lemari asam atau dalam sistem tertutup untuk mencegah penyebaran debu.
Penanganan darurat:
Kena kulit: Segera bilas dengan banyak air selama minimal 15 menit. Cari pertolongan medis jika perlu.
Kontak dengan mata: Buka kelopak mata dan bilas dengan air mengalir setidaknya selama 15 menit, dan dapatkan bantuan medis.
Penanganan kebocoran: Serap material yang bocor dengan material inert (seperti pasir) untuk menghindari timbulnya debu. Kumpulkan dan buang sebagai limbah berbahaya.
Peraturan dan Label
Klasifikasi GHS:
Kata sinyal: Peringatan
Pernyataan Bahaya: H302 (Berbahaya jika tertelan), H315 (Menyebabkan iritasi kulit), H319 (Menyebabkan iritasi mata parah), H335 (Dapat menyebabkan iritasi pernafasan).
Persyaratan transportasi:
Nomor PBB: UN3077 (Bahan berbahaya bagi lingkungan, padat, tidak ada penjelasan lebih lanjut)
Kelas pengemasan: III
Pencemar laut: Ya (kelas Y)

Ringkasan dan Rekomendasi
Asam 1-Dibenzofuranilboronatmenunjukkan stabilitas kimia yang baik, tetapi kontrol ketat terhadap kondisi penyimpanan (suhu rendah, menghindari cahaya, dan penyegelan) diperlukan. Dari segi keamanan, toksisitas akutnya yang rendah mengurangi risiko paparan jangka pendek, namun standar operasional tetap harus dipatuhi untuk mencegah iritasi kulit, mata, atau pernapasan. Bahaya lingkungan harus dikurangi melalui pembuangan yang sesuai. Disarankan agar pengguna membaca sepenuhnya lembar data keselamatan (SDS) sebelum digunakan dan secara teratur melatih personel laboratorium untuk meningkatkan kesadaran keselamatan.
Tag populer: 1-dibenzofuranylboronic acid cas 162607-19-4, pemasok, produsen, pabrik, grosir, beli, harga, massal, untuk dijual










