3-фенилтолуенје органски једињење са ЦАС 643-93-6 и молекуларном формулом Ц13Х12. То је безбојна или светло жута кристал са незнатном жутом флуоресцењом под сунчевом светлошћу. Може се растворљиво у органским растварачима, као што је етанол, етар, бензен и тетрахлорид угљеника, али не у води. Има високу тачку за паљење и није склони спонтаном сагоревању, али и даље је потребно правилно чувати у ватроотпорном окружењу. Има високу оптичку преносиву. Има слабу алкалност и може да реагује са киселинама. Истовремено, такође има умерен степен јонизације. Такође се може користити за припрему ласерских материјала. Ласер је висока светлина и добар монохроматичност извор светлости, широко се користи у индустријским, медицинским, научним истраживањима и другим пољима. Може се користити као ласерска боја или стећи средњи да бисте прилагодили перформансе ласерске излазне снаге, таласне дужине и стабилности. Комбиновањем са другим органским молекулама или неорганским кристалима, перформансе ласерских материјала могу се даље оптимизирати.

|
|
|
|
Хемијска формула |
C13H12 |
|
Тачна маса |
168 |
|
Молекуларна тежина |
168 |
|
m/z |
168 (100.0%), 169 (14.1%) |
|
Елементарна анализа |
C, 92.81; H, 7.19 |

3-фенилтолуенИма широк спектар апликација на пољу соларних ћелија. Следе детаљан опис његових употреба у различитим аспектима соларних ћелија:
Синтеза материјала:
Може се користити као један од главних материјала за синтезацију органских соларних ћелија. Ова врста органске соларне ћелије обично се састоји од органског фотосензитивне слоја и електроде, где је органски фотосензиван слој направљен од органских боја или органских полуводичких материјала. Може се користити као органски боји или део органског полуводичког материјала, у комбинацији са другим органским молекулама да би се формирао фотосензивни слој за соларне ћелије.
Фотоелектрична ефикасност конверзије:
Ефикасност фотоелектричне конверзије је релативно висока, па се може користити за побољшање фотоелектричне конверзије на соларним ћелијама. Оптимизирањем фотосензитивне слоја и структуре соларних ћелија, може се побољшати ефикасност фотоелектричне конверзије и стабилност соларних ћелија. Ова оптимизација може укључивати промену дебљине, састава и распореда фотосензитивне слоја, као и промену материјала и структуре електроде.
Стабилност:
Има добру топлотну и хемијску стабилност и може се користити за побољшање стабилности и животне векове соларних ћелија. Соларне ћелије морају да раде у различитим окружењима и условима, стога им је потребно да имају добру стабилност и животни век. Коришћењем 3-метилбифенила као једног од материјала за соларне ћелије, радни век и стабилност соларних ћелија могу се продужити.
Флексибилне соларне ћелије:
Такође се могу користити за припрему флексибилних соларних ћелија. Флексибилне соларне ћелије су врста флексибилне, лагане и преносне соларне ћелије која се може нанети на површине или објекте различитих облика. Флексибилне соларне ћелије са високом фотоелектричном конверзијом и добру флексибилност могу се припремити помоћу метилбифенила и других органских материјала. Ова врста соларне ћелије погодна је за различита поља, као што је архитектура, аутомобилска, ваздухопловство итд.
Фотонолтачни ефекат:
Такође има апликације у фотонапонским ефекте. Фотонолтачни ефекат односи се на феномен у којем су електрони на материјалној површини узбуђени светлошћу и напуштају површину објекта, формирајући електричну струју. Коришћењем метил бифенила као једног од материјала за соларне ћелије, степен и ефикасност фотонапонских ефеката могу се побољшати, чиме повећавају струју излазне и напона соларних ћелија.
Подешавање структуре опсега:
Перформансе соларних ћелија се такође могу побољшати прилагођавањем структуре бенда. Структура опсега односи се на дистрибуцију електрона и енергије унутар молекула. Промјеном хемијске структуре 3-метилбифенила, његова структура опсега може се прилагодити тако да је погодније као фотосензивни материјал, повећавајући тако фотоелектрична ефикасност конверзије соларних ћелија.
Модификација интерфејса:
Може се користити и за модификацију интерфејса соларних ћелија. Интерфејс соларних ћелија је кључно подручје за електронски пренос и апсорпцију светлости, тако да својства интерфејса имају значајан утицај на перформансе соларних ћелија. Изменом интерфејса са метилбифенил или другим органским молекулама, могу се побољшати својства преноса електрона и апсорпције светлости, чиме се појачава наступ соларних ћелија.
Сензибилизација боје:
Такође се може користити као сензибилизујућа боја за боје - сензибилизоване соларне ћелије. Осетљиве соларне ћелије боје су соларне ћелије које користе боје као фотосензитивне материјале, који могу апсорбирати сунчеву светлост и претворити је у струју. Коришћењем метилбифенила као дела осетљивог боји, адсорпциони учинак и ефикасност фотоелектричне конверзије боје може се побољшати, на тај начин побољшати перформансе соларних ћелија.
|
|
|

Метода синтезе

Прво, смеша 3-бромотолуене и гвозденог праха реаговала је у растварачу како би се добила комплекс гвозденог бромида. Овај корак је спречавање дехидрогенације 3-бромотолуена у наредној реакцији. Специфична једначина реакције је следећа:
(C6H4) Цх3Бр + фе → (ц6H4) Цх3Фебруар
Помијешајте комплекс гвозденог бромида добијен у претходном кораку са фенилборонском киселином у растварачу за реакцију комплекса. Сврха овог корака је да користи интеракцију између бордо и гвоздених атома фенилборонске киселине да пребаци метил групу 3-бромотолуена у фенилборонска киселина. Специфична једначина реакције је следећа:
(C6H4) Цх3Фебр + пхб (ох) 2 → (C6H4) Цх3Пхб (ох) + фебр2
Комплекс добијен у претходном кораку своди се на обојене јоне смањењем средстава (као што су водоник, натријум итд.), Док се фенилборонска киселина смањује на бифенил. Сврха овог корака је да се одвоји иони иони и фенилборонска киселина из комплекса и набавите циљни производ 3-метилбифенил. Специфична једначина реакције је следећа:
(C6H4) Цх3Пхб (ох) + на + х2O → (C6H4) Цх3Пхб (ох) на + наох
(C6H4) Цх3Пхб (ох) на + х2 → (C6H4) Цх3Пхб (ох) + НаОХ
Извод и прочишћавање смеша добијене у претходном кораку да би се добила висока - чистоћа 3 - метилбифенил. Специфични кораци укључују мешање смеше одговарајућим растварачима, обављајући екстракцију и дестилационе операције да би се добила 3-метилбифенил високе чистоће 3-метилбифенил.
Ова метода је уобичајена метода синтезе у лабораторији, а чистоћа производа може достићи 99%. Производ има високу чистоћу, ниско загађење и ниске оперативне потешкоће, што га чини одличном синтетичком рутом.
3-фенилтолуен, Такође познат као Мета - фенилтолуен, је ароматично угљоводоничко једињење које припада класи бифенилних деривата. Структурно, састоји се од молекула толуена (метилбензен) са фенил групом (бензенски прстен минус један атом водоника) причвршћен на мета положај (трећи угљеник) толуеног бензенског прстена. Овај аранжман даје јединствену хемијску и физичку својства на3-фенилтолуен, разликовајући га од других изомера попут орто - и пара - фенилтолуене.
Хемијски га карактерише његова стабилност и реактивност типична за ароматична једињења. Учествује у различитим органским реакцијама, укључујући електрофилну ароматичну супституцију, због електрона - донација природе метилне групе, која активира бензенски прстен према таквим реакцијама. Ова реактивност то чини драгоценим интермедијаром у синтези сложенијих органских молекула, као што су фармацеутски производи, агрохемијске и напредне материјале.
Физички је безбојно бледо жуте течности са изразитим ароматичним мирисом. Има релативно високу тачку кључања и нерастворљив је у води, али растворљив у органским растварачима попут етанола и етра. Ова својства чине га погодним за употребу у индустријским апликацијама у којима су потребне компатибилност растварача и топлотна стабилност.
У индустријским подешавањима, проналази апликације као растварач у бојама, премазима и лепилама, који ће искористити његову способност да раствара широк спектар органских супстанци. Поред тога, служи као прекурсор у производњи специјалних хемикалија, укључујући боје, мирисе и полимере. Његово присуство у овим апликацијама наглашава његову свестраност и значај у хемијским и производним индустријама.
Екололно се брину о томе да се њиме управља због њене потенцијалне токсичности и упорности у околини. Правилне праксе одлагања и рециклаже су од суштинског значаја за ублажавање било којих штетних утицаја на екосистеме.
Укратко,3-фенилтолуенје значајно ароматично једињење са разноликом апликацијама, које су покренуле јединствене структурне карактеристике и хемијска реактивност. Његова улога у органској синтези и индустријским процесима наглашава његову вредност у савременој хемији и производњи.
негативна реакција
3 - Метилбифенил се широко користи у индустрији, углавном као растварач у производњи премаза, лепкова и мастила. Такође се може користити као органску синтезу интермедијар у производњи боја, мириса и течних кристалних материјала. Иако су његова хемијска својства релативно стабилна, дуготрајна експозиција или неправилна употреба могу представљати здравствене и еколошке ризике. Следе своје нежељене реакције:
Акутна токсична реакција
Трансдермални ЛД мишева је било 122 мг / кг, што указује да висока изложеност концентрације може изазвати корозију коже или иритацију. У стварним случајевима, индустријски оператери су доживели црвенило, отицање и пилинг на контактном подручју због не носећи заштитне рукавице. Међутим, ово је олакшан након испирања и Анти- упалног третмана. Фласх тачка> 110 степени Ц (део литературе> 230 степени ф) означава да није запаљив на собној температури, али нестабилна пара може се створити током грејања или раса распршивања.
Акутна токсична реакција
Тест токсичности у инхалацији у пацовима показао је да изложеност концентрацији од 5 мг / Л током 4 сата није изазвала смрт, већ су се појавили симптоми тровања попут повећане дисајне стопе и смањене активности. У експериментима на животињама, усмени ЛД ₅₀ подаци мишева недостају, али ЛД ₅₀ сличне бифенил једињења (попут бифенилног самог) је око 2-4 г / кг, сугерирајући да 3-метилбифенил има нижу оралну токсичност. Међутим, уношење високих концентрационих решења у индустријским несрећама може проузроковати гастроинтестиналне иритације, манифестовало се као мучнина и повраћање.
Хронични здравствени ефекти
Ин витро експерименти (као што су АМЕС тест) нису показали мутагеност, али недостатак је дугог- изразних података о животињском карциногенитости. У епидемиолошком истраживању на раду, међу контактима је пронађено значајно повећање стопе на учесталој години, али се препоручује редовно праћење здравља. Експерименти животиња показали су да је изложеност високим дозама (веће од или једнако 500 мг / кг / д) током трудноће код пацова може довести до губитка тежине фетуса, али нема јасних доказа о повећаним стопама малформације.
Хронични здравствени ефекти
Подаци о људским истраживањима су ограничени, а труднице и дојење жене треба да избегавају контакт. Дугорочно удисање високих концентрационих паре може проузроковати благи едем ћелија јетре и привремено повећање нивоа серумске трансаминазе (Алт, АСТ), који се може вратити након прекида лекова.
Popularne oznake: 3-фенилтолуен ЦАС 643-93-6, Добављачи, Произвођачи, Фабрика, Велепродаја, Купујте, цена, Стан, Продаја






