PdCl2 (dppf) Polvo CAS 72287-26-4

PdCl2 (dppf) Polvo CAS 72287-26-4

Nombre del producto: 1,1'-dicloruro de bis(difenilfosfino)ferroceno paladio(II)
Número CAS: 72287-26-4
fórmula molecular:C34H28Cl2FeP2Pd
EINECS.NO:460-040-3
Sinónimo:PDCL2(DPPF);[1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio(II);dicloruro de 1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno-paladio(II)
Método de prueba: HPLC/UV
MOQ y paquete: 10 g, 100 g, 1 kg, etc. Sub-paquete
Certificado: FDA, ISO, COA, HPLC, MSDS, TDS, etc.
Plazo de entrega: 1-3 días
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Almacenamiento y vida útil; Lugar fresco y seco; 36 meses.
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Descripción

El dicloruro de paladio DPPF (número CAS: 72287-26-4) es un importante catalizador de paladio, con la fórmula química C ∝₄ H ₂₈ Cl ₂ FeP ₂ Pd y un peso molecular de 731,7.PdCl2 (dppf) Polvoes un sólido de color rojo anaranjado a marrón rojizo, que es un complejo formado por 1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno (dppf) y cloruro de paladio. Los estudios clínicos han encontrado que tiene las características de buena estabilidad en el aire, alta actividad catalítica y fuerte capacidad de ajuste del ligando. El esqueleto de ferroceno del ligando dppf proporciona efectos electrónicos e impedimento estérico, lo que hace que exhiba un rendimiento catalítico excelente en diversas reacciones de acoplamiento y sea relativamente estable al aire y la humedad. Su facilidad de operación es superior a la de algunos catalizadores de paladio.

Artículo

Especificación Resultados

Personajes

Polvo higroscópico de rojo a rojo intenso

Polvo de cristal blanco

Identificación

Ajustarse

Ajustarse

Aspecto de la solución

Claro e incoloro

Claro e incoloro

Grado de rango de fusión

270-274

273.2-273.3

Acidez

Menor o igual a 1

<1

Sustancias relacionadas[Ignorar(<0.05)]:

 

 

Impureza A(%)

Menor o igual a 0,1

No detectado

Impureza B(%)

Menor o igual a 0,1

No detectado

Impureza C(%)

Menor o igual a 0,1

No detectado

Impureza D(%)

Menor o igual a 0,1

No detectado

Otra impureza única (%)

Menor o igual a 0,1

No detectado

Impureza total (%)

Menor o igual a 0,5

No detectado

Metales pesados ​​(ppm)

Menor o igual a 20

<20

Pérdida por secado(%)

Menor o igual a 0,5

0.03

Residuo por ignición (%)

Menor o igual a 0,1

0.04

Ensayo (HPLC) (%)

97.0-102.0

99.6

Conclusión Cumplir con las especificaciones empresariales  

 

¿Cuál es el propósito del polvo de PdCl2 (dppf)?PdCl2 (dppf) Powder 

PdCl2 (dppf) PolvoEs uno de los catalizadores de paladio más utilizados en síntesis orgánica. Sus usos principales incluyen: como catalizador eficiente para la reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura, cataliza la formación de enlaces C-C entre el ácido arilborónico y los haluros de arilo/alquenilo, que desempeña un papel irremplazable en la síntesis de moléculas de fármacos, productos naturales y materiales funcionales; Utilizado en la reacción de aminación de Buchwald-Hartwig para realizar el acoplamiento de enlaces C-N entre haluros de arilo y compuestos de amina, es el método clave para construir heterociclos que contienen nitrógeno-y esqueletos de fármacos. Además, también mostró una excelente actividad catalítica en reacciones de acoplamiento cruzado -como la reacción de Heck (arilación de olefinas), el acoplamiento de Sonogashira (alquinilación) y la reacción de boroización de Miyaura. La principal ventaja del polvo de dicloruro de paladio DPPF radica en el efecto electrónico y el impedimento estérico proporcionado por el ligando dppf, lo que hace que el catalizador tenga alta actividad, buena estabilidad al aire y universalidad de sustratos, y es especialmente adecuado para sistemas de reacción sensibles al agua-oxígeno. El catalizador se utiliza ampliamente en la síntesis de fármacos antitumorales, antivirales, materiales OLED, moléculas funcionales fotoeléctricas orgánicas y otros campos, y es una herramienta importante para construir esqueletos moleculares complejos.Real shot of DPPF

 

¿Cuál es la dirección de investigación más reciente sobre el polvo de PdCl2 (dppf)?

La última dirección de investigación dePolvo de PdCl2 (dppf)se centra principalmente en tres dimensiones: optimización y funcionalización de la estructura del ligando, construcción de nuevos sistemas catalíticos y aplicación catalítica ecológica y sostenible. En términos de diseño de ligandos, los puntos críticos de investigación en 2024-2025 incluyen: desarrollar nuevos catalizadores de paladio con alta actividad y alta selectividad (como PD (DTBPF) Cl y derivados quirales de dppf) mediante la introducción de grupos estéricamente impedidos (como terc-butilo y adamantilo) o modificación quiral del esqueleto del ligando de dppf, que se utilizan para reacciones de acoplamiento y catálisis asimétrica de sustratos desafiantes; En la innovación del sistema catalítico, la nueva aplicación dePolvo de dicloruro de paladio DPPFSe exploraron complejos en fotocatálisis, electrocatálisis y reacciones multi{0}}componentes, así como el sistema catalítico sinérgico con otros metales (como níquel y cobre). En la dirección de la química verde, se estudian la recuperación y reutilización de catalizadores, la reacción de baja carga de catalizador y el rendimiento catalítico en fase acuosa o en condiciones libres de disolvente-para promover la sostenibilidad de la aplicación industrial. Además, el análisis en profundidad-del mecanismo catalítico de los complejos de PdCl₂(dppf) (como la caracterización de intermedios de paladio monovalente y el cálculo DFT de las rutas de reacción) también es una dirección importante de la investigación básica en la actualidad, que proporciona apoyo teórico para el diseño racional de catalizadores.

 

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Preguntas frecuentes:

P1: ¿Por qué no comienza su reacción o su rendimiento es bajo?
Posibles razones: desactivación del catalizador, baja actividad del sustrato, selección inadecuada de álcali o solvente, influencia del oxígeno o la humedad, temperatura insuficiente, etc. Sugerencias: verificar el color y la solubilidad del catalizador, optimizar las condiciones de reacción, eliminar estrictamente el oxígeno y el agua, aumentar la dosis de catalizador o reemplazar ligandos.
P2: ¿Se puede combinar con otros ligandos?
Sí, pero debe pasar la evaluación pre-experimental. El propio ligando dppf ha proporcionado un buen rendimiento catalítico. Si es necesario ajustar el efecto electrónico o espacial, se puede considerar su uso en combinación con otros ligandos de fosfina (como XPhos y SPhos) o ligandos de nitrógeno.
P3: ¿Es sensible al aire? ¿Es necesario operar estrictamente sin agua ni oxígeno?
Aunque el catalizador es estable al aire (puede estar expuesto por un corto tiempo), se recomienda encarecidamente operar bajo la protección de un gas inerte, especialmente el sustrato de reacción sensible al agua y al oxígeno. El sistema de reacción necesita una estricta eliminación de oxígeno y agua para garantizar la mejor actividad catalítica y reproducibilidad.

 

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