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2`-氯-6`-(二乙氨基)荧烷(热敏大红色素)的基本资料和应用领域

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1:基本信息:

中文名称:2'-氯-6'-(二乙氨基)荧烷

中文别名:3-二乙氨基-6-氯荧烷, 2'-氯-6'-(二乙氨基)螺[异苯并呋喃-1(3H),9'-(9H)占吨]-3-酮

英文名称:2'-Chloro-6'-diethylaminofluoran

CAS:26567-23-7

化学式:C24H20ClNO3

分子量:405.87

行业类别:热压敏及感光材料-热(压)敏染料;合成材料中间体

应用:2'-氯-6'-(二乙氨基)螺[异苯并呋喃-1(3H),9'-(9H)占吨]-3-酮为酮类衍生物,可用作感光材料。

 

2在生产方面

武汉脒祥化学有限公司生产2'--6'-(二乙氨基)荧烷 生产流程概述

1):起始原料的选择

生产2'--6'-(二乙氨基)荧烷的起始原料通常包括含有相应官能团的前体化合物。这些前体化合物可能包括卤代芳香化合物、二乙胺或其他适当的氨基化合物。

2)官能团的引入

A:卤代反应:通过卤代反应在芳香环上引入卤素原子(如氯、溴等),这是合成过程中的关键步骤之一。

B:氨解反应:在适当的条件下,使用氨或其他氨基化合物与卤代芳香化合物反应,引入氨基官能团

3):官能团的转化

A:亲核取代反应:通过亲核取代反应,将卤素原子替换为所需的氨基官能团。

B:重排反应:在某些情况下,可能需要通过重排反应来优化分子结构,以获得目标化合物。

4):纯化和精制

合成后的2'--6'-(二乙氨基)荧烷可能含有杂质,需要通过适当的纯化技术(如柱层析、结晶、蒸馏等)来提高产品的纯度。

5):结构确认

通过各种分析技术(如核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等)对合成的产品进行结构确认,确保其符合预期的结构。


3:应用领域:

A:荧光材料领域:

低维有机无机混合钙钛矿材料作为白光发射体表现出优异的性能,而2'--6'-(二乙氨基)荧烷作为一种有机化合物,在此类材料的合成中发挥作用。卤素取代策略构建新型白光钙钛矿材料,其中卤素取代基会从苯基分子的支链(-R-NH3+)中提取电子,导致-R-NH3+上的正电荷积累,促进激子自陷域形成。这种材料的光致发光量子产率为32%,显色指数接近90,色度坐标接近标准白光,表明其在荧光材料领域具有重要的应用潜力。

B热敏显色剂领域

2'--6'-(二乙氨基)荧烷被用作热敏显色剂。热敏显色剂是一种随温度变化而改变颜色的材料,广泛应用于温度指示标签、热敏纸、智能温控设备等领域。这种化合物的热敏特性使其在这些应用中发挥作用。如:(热敏大红色素)

 

C化学合成中间体领域

   2'--6'-(二乙氨基)荧烷作为合成其他复杂有机分子的中间体。在有机合成中,中间体是合成过程中的临时产物,它们在多步合成中起到桥梁作用,帮助构建目标分子的结构。由于2'--6'-(二乙氨基)荧烷含有氯原子和二乙氨基这两个活性官能团,它在合成其他含这些官能团的化合物中作为关键中间体

 

D分析化学领域:

在分析化学领域,特定的有机化合物可以作为指示剂或标记物使用。2'--6'-(二乙氨基)荧烷因其荧光特性而在分析化学中作为荧光探针或标记物,用于生物分子的检测、环境污染物的监测等。

 

E:光电器件领域:

根据2'--6'-(二乙氨基)荧烷的荧光特性,2'--6'-(二乙氨基)荧烷在光电器件中有应用,如有机发光二极管(OLED)、荧光传感器等。这些器件利用有机化合物的发光性质来实现光电转换或信号检测。

总结:武汉脒祥化学有限公司生产的2'--6'-(二乙氨基)荧烷在荧光材料、热敏显色剂、化学合成中间体、分析化学、光电器件等领域都有潜在的应用。下游的应用效果和范围前景广阔。但目前产品的宣传和知晓度不够,需要后续通过实验研究和技术开发来进一步探索和验证。

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