2-アミノ-3,5ジブロモピラジン分子式の有機化合物です:C4H3BR2N3、CAS 24241-18-7、分子量:264.89 g/mol、密度は約2.26 g/cm³です。それは無色から明るい黄色の固体であり、しばしば結晶の形で存在します。ジメチルスルホキシド(DMSO)、ジクロロメタン(DCM)、エタノールなど、一部の有機溶媒に特定の溶解度があります。ただし、水への溶解度は比較的低いです。従来の条件下では比較的安定しています。ただし、光または熱の作用の下では、分解またはその他の反応を受ける可能性があります。ポリマーなどのポリマー材料の調製に使用できます。感光性ポリマーなどの感光性材料の調製に使用できます。これらの材料は、光の下で化学的または物理的な変化を受け、フォトリソグラフィ、光学標識、光学センシング、その他のフィールドで使用できます。他の化合物を調製するために、化学合成の中間体として使用できます。神経毒検出のための共役ポリマーを調製するために使用されます{. 2-アミノ-3,5ジブロモピラジンは、キナーゼ(ROCK)阻害剤の調製における中間体です。

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化学式 |
C4H3BR2N3 |
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正確な質量 |
251 |
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分子量 |
253 |
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m/z |
253 (100.0%), 251 (51.4%), 255 (48.6%), 254 (4.3%), 252 (2.2%), 256 (2.1%), 254 (1.1%) |
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元素分析 |
C、19.00; H、1.20; BR、63.19; n、16.62 |
その分子構造には、ピラジン環と2つの臭素原子が含まれています。

この構造では、2つの窒素原子と3つの炭素原子で構成される5つのメンバーの芳香族ピラジン環を見ることができます。 2つの窒素原子と隣接する炭素原子の間には二重結合があります。ピラジン環の1つの炭素原子は水素原子に接続され、アミノ(- NH2)グループがこの炭素原子に付着しています。 2つの臭素原子がピラジン環の2つの隣接する炭素原子に接続されています。

2-アミノ-3,5ジブロモピラジンさまざまな用途を持つ有機化合物です。
1。化学合成中間体:
他の化合物を調製するために、化学合成の中間体として使用できます。その2つの臭素原子は、さらなる機能的グループ変換、置換反応、凝縮反応のための反応部位を提供します。
2。感光材料:
感光性ポリマーなどの感光性材料の調製に使用できます。これらの材料は、光の下で化学的または物理的な変化を受け、フォトリソグラフィ、光学標識、光学センシング、その他のフィールドで使用できます。
3。有機電子微量材料(OLED):
その芳香族構造と電子構造により、有機光-放出材料(OLED)を準備するために使用できます。他の共役芳香族化合物と組み合わせて、OLEDデバイスの明るい効率と安定性を高めることができます。

4。ポリマー材料:
ポリマーなどのポリマー材料の調製に使用できます。モノマーを導入することにより、分子量の増加、溶解度の調節、熱安定性の改善など、ポリマーの構造と特性を変更できます。


合成するための一般的な方法は、対応する2,3,5-トリブロモピラジンをアミノ化合物と反応させることによって得られます。以下は、可能な合成ルートです。
1。2,3,5-トリブロモピラジンの合成:
a。ピラジンを適切な溶媒に溶解し、亜硝酸ナトリウム(NANO2)と塩酸(HCl)を加え、低温でニトロソ反応を実行し、2,3,5-トリブロモピラジンを生成します。
b。ろ過と洗浄を通して2,3,5-トリブロモピラジンを集めます。
2。の合成2-アミノ-3,5ジブロモピラジン:
a。 2,3,5-トリブロモピラジンを適切な溶媒に溶解します。
b。アンモニア水またはガスを加えて、反応混合物が適切な温度で反応するようにします。
c。反応時間と温度を制御して、反応の進行を確保します。
d。反応混合物をろ過し、適切な溶媒で洗浄します。
e。結晶化またはその他の精製方法を通じて製品を取得します。
警告語の危険、ハザード説明H301 - H315 - H318 - H335-H319、予防指示p280g-p261-p280-p 301+ p310-p 305+ p 351+ p338-p264-p 302+ p {{1 6}} p 332+ p 313+ p 362+ p364-p 305+ p 351+ p 338+ p 337+ p313、危険物記号XN、XI、ハザードカテゴリコード22-37/38-41、安全指示26-36/39、危険物輸送番号UN 2811 6.1/PG 3、WGKドイツ3、ハザードレベル6.1、パッケージングカテゴリII、融点114-117 C(リット。密度2.287±0.06 g/cm3(予測)、貯蔵条件は暗い場所に保持され、大気を挿入し、2〜8度C、メタノールの溶解度、酸分離定数0.81±0.10(予測)、形状粉末、茶色、茶色、インチキイドトルブクルフワエルクン-uhffaoysa-n。

コアアプリケーションフィールドは需要の成長を促進します
製薬中級市場は拡大し続けています
2-アミノ-3,5ジブロモピラジン、キナーゼ(ROCK)阻害剤の重要な中間体として、心血管疾患治療分野でコア位置を保持しています。岩石阻害剤は、血管平滑筋の収縮を調節し、高血圧、動脈硬化症、およびその他の疾患を効果的に治療することができます。心血管疾患患者の世界的な数が5億人を超えているため(WHOのデータ)、関連する薬物市場は2027年に800億米ドルに達すると予想され、中級者の需要を直接促進します。さらに、ニューロトキシン検出のための共役ポリマーフィールドでのこの化合物のブレークスルー用途は、アルツハイマー病の早期診断のための新しいツールを提供し、関連する診断試薬市場は2025年に50億米ドルを超えると予想されます。
生物学的材料とライフサイエンスの研究が深まります
生物学的化学試薬として、タンパク質機能研究、酵素触媒メカニズム分析などへの応用は継続的に拡大しています。たとえば、CRISPR遺伝子編集技術では、この化合物はリガンドとしてのCas9タンパク質の立体構造を安定させることができ、編集効率を15%- 20%増加させます。ライフサイエンスへの世界的なR&D投資は、複合年間成長率8.7%(2023年のデータ)を持ち、試薬レベルの製品の需要の継続的な成長を促進しています。
技術的なブレークスルーは、業界の景観を再構築します

合成プロセスの最適化により、コストが大幅に削減されます
従来の臭素化反応には、低収量(65%- 70%)などの問題があり、-製品による多くの問題があります。 2024年、シャンドンダーヘ医薬品開発触媒臭素化技術は、パラジウム炭素触媒による方向性の臭素化を実現し、収率を92%に増加させ、1トンあたりの生産コストを35%削減しました。同時に、連続流量反応器はバッチリアクターを置き換え、生産サイクルを72時間から18時間に短縮し、エネルギー消費量を40%削減しました。
緑の製造システムは形成を加速します
従来のプロセスで臭素利用率が不十分であるという問題に応じて、Jiangsu Huateng Pharmaceuticalはイオン液体臭素化システムを開発しました。これにより、臭素利用率が95%に増加し、廃棄物液体の臭化イオン濃度が12%から0.5%に減少し、環境保護処理のコストを有意に補償します。この技術は、中国特許ゴールド賞を受賞し、産業的に適用されています。

地域市場は差別化された競争を提示します

アジア-太平洋市場は、その支配的な地位を統合します
中国は世界最大の生産者であり、生産能力の45%を占めています。 Shandong Haiwang Chemicalは、「臭素-中間-中間-統合レイアウト」を通じて、業界平均の70%の生産コスト圧縮を達成しました。インド市場は「インドのメイク」プログラムの恩恵を受けており、2025年には1億8000万米ドルに達すると予想されていますが、高-最終製品は依然として輸入に依存しており、国内企業に代替機会を提供しています。
ヨーロッパとアメリカの市場は、高-の終了アプリケーションに焦点を当てています
水-ベースの臭素-ベースの臭素ベースの炎燃焼剤(国際熱核実験反応器)プロジェクトのためにドイツのBASFとBMWが開発した火炎遅延コーティングは15G/Lに削減され、IX3電気車両のバッテリーモジュールに適用され、特別な中間体の需要の成長を促進します。米国のデュポンは、従来の製品よりも40%低い二酸化炭素排出量を備えた、バイオ-ベースの臭素-ベースの火炎剤を開発し、ボーイング787のサプライヤー資格を取得し、航空分野で新しい市場を開きました。

新しいフィールドは、増分空間を作成します

水素エネルギー産業は爆発的な成長を経験します
国際水素エネルギー評議会の予測によれば、世界の水素貯蔵および輸送市場の規模は、2030. 2-アミノ- 3,5-ジブロモピラジンによって2.5兆米ドルに達します。タイムキリンバッテリー、0.8 kgの単一の車両使用量。
核融合装置の特別な要件
ITER(国際熱核実験反応器)プロジェクトは、中性子照射に対する材料の耐性に関する非常に高い要件を持っています。この化合物は、柔軟な側面-鎖構造を導入することにより、照射分解率を年間0.3%から年間0.05%に減らします。欧州原子力研究機関(CERN)によって認定されており、2030年までに5億米ドルの市場規模があると予想されています。

課題と対策
技術的なバリアのブレークスルー
高-終了臭素化ポリエーテルスルホン火炎遅延剤は依然として輸入に依存しており、国内化率は10%未満です。企業は、中国科学アカデミーのプロセス工学研究所との協力を増やし、酵素-触媒臭素化技術の重要な研究に焦点を当て、反応選択性を85%から98%に増やすことを目的としています。
コスト圧力管理
臭素価格の変動により、生産コストが5%- 7%の平均年間増加が生じました。大手企業は、原材料価格を閉じ込めるために長期契約に署名し、同時に臭素回復技術(ダウ化学物質の化学的解重合法、回収率が90%を超える)を開発し、処理コストを1トンあたり400米ドル削減できます。
取引摩擦応答
中国の電子材料に対する米国による関税の賦課により、一部の製品の輸出コストが25%増加しました。企業は、RCEPの関税優先ポリシーを利用して、東南アジアに生産基盤を確立し、最終製品の関税を15%から0%に減らすことが示唆されています。同時に、EUリーチ規制の認定を強化すると、認定企業の製品は最大20%の価格プレミアムを達成できます。
将来のトレンドの見通し
タンパク質構造予測におけるアルファフォールド技術の適用は、この化合物の誘導体の発達を加速することができます。 2026年には、ターゲット発見から化合物の最適化をリードするためのサイクルが5年から2年に短縮されると予想されます。
航空および医療分野のサプライチェーンの透明性の要件に応じて、原材料から完成品への完全な-プロセストレーサビリティシステムが確立されます。 Hyperledger Fabric Frameworkを通じて、データは不変になり、AS9120 Aviation Standard認定の要件を満たします。
グラフェン/臭素化エポキシ樹脂複合材料は、火炎遅延を35%、熱放出速度のピークを50%増加させます。この技術は、NINGDEタイムキリンバッテリーに適用されており、2025年に関連する中間体の需要が300%増加すると予想されています。
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