디 에틸 페닐 말로 네이트, Depm Diethyl Phenymalonate, Ethyl Phenylmalonate, Labotest - BB LT02098658, Phenylmalonic Acid Diethyl Ester, Phenyl Malonic Ester, Rarechem Al Bi 1370, Diethyl 2- Phenylmalonate, 그 외형은 일반적으로 연색으로 나타납니다. 물에 불용성이지만 에탄올에는 용해됩니다. 주로 에틸 페닐 아세테이트의 축합, 산성화 및 제거와 같은 화학 반응 단계에 의해 제조된다. 주로 제약 중간체로 사용되며 특히 페노바르비탈과 같은 약물 생산에 중요한 역할을합니다. 밀봉 된 용기에 보관하고 시원하고 건조하며 잘 통풍이 잘되는 곳에 배치되어 양립 할 수없는 물질에서 멀리 떨어져 있어야합니다. 운송 중에는 피부와 눈과의 접촉을 피하고 제품의 기밀성과 안정성을 유지하는 데주의를 기울여야합니다.

화합물의 추가 정보 :
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화학식 |
C13H16O4 |
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정확한 질량 |
236.10 |
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분자량 |
236.27 |
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m/z |
236.10 (100.0%), 237.11 (14.1%) |
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원소 분석 |
C, 66.09; H, 6.83; O, 27.09 |
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녹는 점 |
16도 (Lit.) |
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비등점 |
170-172도 /14 mmHg (Lit.) |
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밀도 |
25도에서 1.095 g/ml (Lit.) |
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디 에틸 페닐 말로 네이트화학적 공식 C ₁∝ h ₁₆ o ₄와 함께 중요한 유기 화합물입니다. 방향족 말로 네이트 에스테르로서, 독특한 화학 구조와 반응성으로 인해 여러 분야에서 넓은 적용 값을 나타냈다.
제약 제조 분야에서의 적용
디 에틸 페닐 말로 네이트는 제약 제조 분야에서 널리 사용되며, 특히 항 질염염의 합성에 중요한 역할을합니다. 예를 들어, Phenobarbital과 같은 긴 - 작용의 합성에 중요한 중간체입니다. 페노바르비탈은 중추 신경계에 대한 억제 효과를 향상시킴으로써 발작을 제어하는 고전적인 항 간질 약물이다. 디 에틸 페닐 말로 네이트는 특정 화학 반응 경로를 통해 페노바르비탈의 전구체 물질로 전환 될 수 있으며, 이에 따라 약물 분자를 치료 값으로 합성한다. 항 간질 약물 외에도 디 에틸 페닐 말로 네이트는 다른 유형의 항 경련제를 합성하는데 사용될 수있다. 이들 약물은 신경 전달 물질 또는 수용체 기능의 방출을 조절함으로써 발작을 제어하여 뉴런의 비정상적인 발사를 감소시킨다. 이들 약물의 주요 중간체 인 Diethyl Phenylmalonate의 독특한 화학 구조를 통해 다양한 복잡한 화학 반응에 참여하고 특정 약리학 적 활성으로 약물 분자를 생성 할 수 있습니다.

진정제 및 항 불안제를위한 중간 및 신규 약물 개발

디 에틸 페닐 말로 네이트는 또한 진정제와 항 불안 약물을 합성하는데 사용될 수있다. 이 약물은 중추 신경계에서 작용하여 진정제, 최면 및 항 불안 효과를 생성하여 환자의 긴장과 불안을 완화하는 데 도움이됩니다. 이들 약물의 합성 동안, 디 에틸 페닐 말로 네이트는 특정 약리학 적 활성으로 약물 분자를 생성하기 위해 다른 화합물과 반응 할 수있는 중간체 역할을한다. 제약 기술의 지속적인 개발로 디 에틸 페닐 말로 네이트는 또한 신약의 연구 및 개발에서 큰 잠재력을 보여 주었다. 예를 들어, 펠바 메이트 - d4 (약물 대사 및 약력학 연구에 사용되는 동위 원소 표지 화합물)의 합성에서, 디 에틸 페닐 말로 네이트는 주요 중간체로서 작용하고 리튬 알루미늄과 반응하여 특이 적 라벨을 갖는 화합물을 생성한다. 이 화합물은 약물 개발 과정에서 중요한 적용 값을 가지고있어 연구자들이 약물의 대사 경로와 약리학 적 특성을보다 정확하게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
과학 연구 분야의 응용
효소 촉매 반응에 대한 연구
과학적 연구에서 디 에틸 페닐 말로 네이트의 적용은 주로 효소 촉매 반응의 연구에 반영된다. 효소는 살아있는 유기체 내에서 생체 촉매로서 중요한 역할을한다. 효소 촉매 반응의 메커니즘과 동역학 특성을 연구함으로써, 우리는 살아있는 유기체 내에서 대사 경로와 생명 활동 패턴에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다. 모델 화합물로서 디 에틸 페닐 말로 네이트는 리파제와 같은 효소에 의해 촉진 된 에스테르 교환 반응을 연구하는데 사용될 수있다. 반응 과정에서 생성물 생성 및 기질의 소비를 모니터링함으로써 효소 촉매 반응의 메커니즘 및 동역학 특성이 밝혀 질 수 있으며, 효소 공학의 연구 및 적용을위한 이론적 기초를 제공한다.


반응 메커니즘의 탐색
반응 메커니즘 탐색은 유기 화학 연구에서 중요한 작업입니다. 반응 메커니즘을 이해함으로써, 반응 조건을 최적화하고, 반응 효율을 향상시킬 수 있으며, 새로운 유기 합성 방법을 설계 할 수있다. 다기능 합성 블록으로서, 디 에틸 페닐 말로 네이트는 다양한 유형의 반응에 참여하고 복잡한 반응 메커니즘을 갖는다. 따라서 유기 반응 메커니즘을 연구하는 데 중요한 모델 화합물이되었습니다. 디 에틸 페닐 말로 네이트와 관련된 반응을 연구함으로써, 유기 반응의 주요 단계와 중간체가 밝혀 질 수 있으며, 유기 합성 화학의 개발을위한 새로운 아이디어와 방법을 제공한다.
신약 연구 및 개발 지원
새로운 약물 개발 과정에서 후보 약물의 포괄적 인 약리학 적 및 독성 학적 평가가 필요합니다. 약물 중간체로서 디 에틸 페닐 말로 네이트의 합성 경로 및 반응 조건에 대한 연구는 약물 분자의 구조 및 특성을 최적화하고 약물의 약리학 적 활성 및 안전성을 향상시키는 데 도움이 될 수있다. 한편, 디 에틸 페닐 말로 네이트는 또한 약물 대사 및 약 역학에 대한 연구를위한 동위 원소 표지 된 약물 분자를 합성하는데 사용될 수있다. 이 연구는 신약 개발을위한 중요한 기술 지원과 이론적 기초를 제공합니다.

산업 생산 분야의 응용

플라스틱 첨가제 생산
산업 생산에서 디 에틸 페닐 말로 네이트의 적용은 주로 플라스틱 첨가제 생산에 반영됩니다. 우수한 낮은 - 온도 성능 및 전기 절연 특성을 가진 화합물로서, 디 에틸 페닐 말로 네이트는 플라스틱 제품의 가공 및 물리적 특성을 향상시키는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, PVC (폴리 비닐 클로라이드)와 같은 플라스틱 제품의 생산 공정에서 적절한 양의 디 에틸 페닐 말로 네이트를 추가하면 플라스틱의 유연성과 날씨 저항성을 향상시키고 플라스틱 제품의 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다.
특수 화학 물질 및 미세 화학 물질의 제조
플라스틱 첨가제 외에도 디 에틸 페닐 말로 네이트는 특수 화학 물질 및 미세 화학 물질의 생산에도 사용될 수 있습니다. 이 화학 물질은 특정 물리적 및 화학적 특성 및 생물학적 활동을 가지고 있으며, 이들 화학 물질의 주요 원료 중 하나 인 디 에틸 페닐 밀로네이트의 품질과 순도는 최종 생성물의 성능과 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서, 디 에틸 페닐 말로 네이트의 품질과 순도가 생산 요구 사항을 충족하도록하기 위해 생산 공정 동안 반응 조건 및 정제 공정을 엄격하게 제어 할 필요가있다.

다른 전문 분야의 응용 프로그램

새로운 재료의 분자 설계 및 개발
분자 설계 및 새로운 재료 개발 분야에서 디 에틸 페닐 말로 네이트는 또한 고유 한 적용 값을 입증했습니다. 예를 들어, 특정 구조 및 기능을 갖는 폴리 에테르 화합물을 합성 할 때, 디 에틸 페닐 말로 네이트는 특정 화학 반응 경로를 통해 표적 분자를 합성하기위한 주요 중간체로서 사용될 수있다. 이들 폴리 에테르 화합물은 우수한 용매 특성 및 구조적 특성과 같은 케이지를 가지며 화학 생산, 석유 및 석유 화학, 크로마토 그래피 분석 및 기타 분야에서 광범위한 적용 전망을 갖는다.
해수 담수화 기술 연구
점점 더 심각한 전 세계 물 부족 문제로 인해 해수 담수화 기술은 수자원 문제를 해결하는 중요한 방법 중 하나가되었습니다. 해수 담수화의 주요 기술적 과제 중 하나는 해수에서 소금과 불순물을 효율적으로 제거하는 방법입니다. 잠재적 인 용매 분자로서 디 에틸 페닐 말로 네이트는 대기압에서 알칸 수화물을 형성 할 수있는 독특한 케이지와 같은 구조를 가지고 있으며, 이는 해수 담수화 기술을위한 새로운 솔루션을 제공 할 것으로 예상된다. 해수 담수화 과정에서 디 에틸 페닐 말로 네이트의 적용 메커니즘 및 최적화 조건을 연구함으로써, 효율적이고 환경 친화적 인 해수 담수화 기술이 개발 될 수있어 전 세계 물 부족 문제를 해결하는 데 기여할 수있다.

부작용
디 에틸 페닐 말로 네이트 (CAS 번호 83-13-6)는 제약, 살충제, 염료, 향기 및 기타 산업의 유기 합성에 널리 사용되는 중요한 유기 화합물입니다. 화학 산업의 상당한 가치에도 불구하고 부작용에 대한 연구는 비교적 제한적입니다.
잠재적 노출 경로 및 부작용
피부 접촉
부작용 : 피부 자극을 유발할 수 있습니다. 기존 데이터는 디 에틸 페닐 말로 네이트와 피부 사이의 접촉이 국소 발적, 가려움증 또는 발진과 같은 자극적 인 반응을 일으킬 수 있음을 시사합니다. 특정 메커니즘이 완전히 밝혀지지는 않았지만, 화학 구조에서 에스테르 그룹 및 벤젠 고리와 관련이있는 것으로 추측되며, 이는 직접 작용 또는 대사 제품을 통해 피부에 자극을 줄 수 있습니다.
예방 조치 : 직접 피부 접촉을 피하기 위해 수술 중에 보호 장갑과 의류를 착용하십시오. 접촉이 발생하면 즉시 많은 물로 헹구고 의료 지원을 받으십시오.
눈 접촉
부작용 : 눈 자극을 유발할 수 있습니다. 눈은 인체에서 가장 민감한 기관 중 하나이며, 디 에틸 페닐 말로 네이트가 눈에 들어 오면 결막 혼잡, 찢어짐, 통증 및 각막 손상을 유발할 수 있습니다. 상태의 심각성은 기존 데이터에서 명확하게 정의되지 않지만 화학적 특성에 따라 높은 경계가 필요합니다.
예방 조치 : 작동 중에 보호 고글 또는 페이스 마스크를 착용하십시오. 눈 접촉이 발생하면 즉시 15 분 이상 충분한 물로 헹구고 가능한 빨리 의학적 치료를 받으십시오.
흡입
부작용 : 호흡기 자극을 유발할 수 있습니다. 디 에틸 페닐 말로 네이트는 실온에서 낮은 변동성 액체이지만 고온에서 또는 가공 중에 증기를 생산할 수 있습니다. 증기를 흡입하면 기침, 호흡 곤란 및 인후통과 같은 호흡기 자극 증상이 발생할 수 있습니다. 장기 노출은 폐 조직에 만성적 인 영향을 미칠 수 있습니다.
예방 조치 : 작동 중에 좋은 환기를 유지해야하며 필요한 경우 가스 마스크 나 호흡기를 착용해야합니다. 흡입이 발생하면 신선한 공기가있는 곳으로 빠르게 이동하고 호흡기를 막지 않게 유지해야합니다.
음식물 섭취
부작용 : 소화 시스템에 자극을 유발할 수 있습니다. 우연히 섭취하면 메스꺼움, 구토, 복통 및 설사와 같은 소화 증상이 발생할 수 있습니다. 심각한 경우 화학 위염 또는 장염으로 이어질 수 있습니다.
예방 조치 : 수술 중에는 우발적 인 섭취를 방지하기 위해 식사와 흡연을 피하십시오. 섭취가 발생하면 즉시 입을 헹구고 많은 물을 마신다. 구토를 유도하지 말고 가능한 빨리 의학적 치료를받지 마십시오.
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