Iodură de mesitil, cunoscut și ca 2-iodo-1,3,5-trimetilbenzen, 2-iodo-1,3,5-trimetilbenzen Iod-2,4,6-trimetilbenzen, Formula moleculară C9H11I, CAS 4028-63-1. Acest compus este relativ stabil la temperatura și presiunea camerei și nu este predispus la reacții de descompunere sau polimerizare. Aproape insolubil în apă la temperatura camerei, dar solubil în solvenți organici cum ar fi eterul, acetona etc. Folosit în principal ca intermediar important în reacțiile de sinteză organică. Este folosit în mod obișnuit ca reactiv iodat pentru compușii aromatici, pentru a introduce atomi de iod în structura moleculară, modificându-i astfel proprietățile și reactivitatea. În plus, compusul poate servi și ca o componentă a anumitor materiale luminiscente.

|
|
|
|
Formula chimică |
C9H11I |
|
Masa exactă |
246 |
|
Greutate moleculară |
246 |
|
m/z |
246 (100.0%), 247 (9.7%) |
|
Analiza elementară |
C, 43.93; H, 4.51; I, 51.57 |

în sinteza chimică
Ca reactant în reacțiile de substituție a arii
Iodură de mesitilpoate servi ca substrat în reacțiile de substituție a arii, unde atomul de iod poate fi înlocuit cu alte grupări funcționale. Această reactivitate este valorificată în sinteza unor molecule organice mai complexe. De exemplu, prin reacții de substituție nucleofilă, care pot fi transformate în derivați cu funcționalități diferite, cum ar fi alcooli, amine sau esteri, în funcție de nucleofilul utilizat.
În reacții de cuplare încrucișată
Reacțiile de cuplare-încrucișată, cum ar fi cuplarea Suzuki-Miyaura, sunt instrumente puternice în sinteza organică pentru formarea legăturilor de carbon-carbon. Poate participa la aceste reacții, permițând încorporarea grupărilor arii în moleculele țintă. Acest lucru este util în special în sinteza produselor farmaceutice, știința materialelor și în alte domenii în care compușii aromatici joacă un rol crucial.
Ca sursă de iod pentru etichetare și urmărire
Atomul de iod din TMI poate fi folosit ca trasor sau etichetă în reacțiile chimice. Prin încorporarea TMI într-o cale sintetică, cercetătorii pot urmări progresul reacțiilor și soarta unor intermediari sau produse specifice. Acest lucru este util în special în studierea mecanismelor de reacție și optimizarea rutelor sintetice.
în știința materialelor
TMI ar putea servi ca precursor în sinteza diferitelor materiale datorită naturii sale aromatice și iodate. Compușii care conțin-iod joacă adesea roluri cruciale în prepararea unor materiale specifice cu proprietăți electronice, optice sau catalitice dorite.
În domeniul compozitelor polimerice, acesta poate fi utilizat ca modificator pentru a modifica proprietățile fizice sau chimice ale polimerilor. Introducerea atomilor de iod poate influența conductivitatea electrică, stabilitatea termică sau ignifugarea polimerilor.
Deși nu sunt discutate în mod obișnuit, proprietățile unice l-ar putea face util în unele aspecte ale procesării materialelor semiconductoare. Se știe că compușii care conțin-iod participă la anumite procese de gravare sau dopaj în fabricarea semiconductoarelor. Cu toate acestea, aplicațiile specifice în acest domeniu necesită cercetări și verificări suplimentare.
În reacțiile de sinteză a materialelor, acesta ar putea acționa ca catalizator sau mediator de reacție. Atomul său de iod ar putea facilita transformări chimice specifice prin participarea la procesele de formare a legăturilor sau de scindare.
Datorită prezenței iodului, acesta ar putea fi de interes pentru dezvoltarea materialelor-sensibile la radiații. Aceste materiale sunt adesea folosite în litografie sau în alte tehnici de microfabricare, unde suferă modificări chimice la expunerea la radiații.
![]() |
![]() |
în Chimie Analitică
Iodură de mesitilpoate servi ca un reactiv versatil în diferite reacții chimice datorită substituentului său stabil de iod și efectului{0}}donator de electroni al grupărilor metil. Poate participa la reacții de substituție, reacții de adiție și alte tipuri de transformări organice, făcându-l un instrument valoros pentru sintetizarea moleculelor complexe sau modificarea structurilor chimice în laborator.
În analiza cromatografică, TMI poate fi folosit ca modificator de fază staționară sau aditiv de fază mobilă pentru a îmbunătăți eficiența separării și selectivitatea analiților. Proprietățile sale chimice unice pot interacționa cu analiții în moduri specifice, ceea ce duce la o rezoluție îmbunătățită și forma de vârf în separările cromatografice.
Datorită proprietăților sale spectroscopice distinctive, poate fi folosit ca un standard intern sau un compus de referință în analize spectroscopice, cum ar fi rezonanța magnetică nucleară (RMN) și spectrometria de masă (MS). Comparând semnalele cu cele ale analiților de interes, cercetătorii pot cuantifica cu precizie analiții prezenți într-o probă.
În studiile cinetice ale reacțiilor chimice, poate fi folosit ca trasor pentru a monitoriza progresul reacțiilor și pentru a investiga mecanismele de reacție. Prin etichetarea anumitor reactanți sau intermediari cu TMI, cercetătorii pot urmări transformarea acestora în timp și pot obține informații despre căile de reacție și pașii-de determinare a vitezei.
Având în vedere substituentul său de iod, are potențiale aplicații în sinteza radiochimică. Prin încorporarea izotopilor radioactivi ai iodului (cum ar fi I-125 sau I-131) în structura TMI, cercetătorii pot crea compuși radiomarcați pentru a fi utilizați în studii de imagistică, experimente cu trasoare sau aplicații terapeutice.
în chimia organică
Ca intermediar în transformările organice
Reducerea la alcool: TMI poate fi redus la alcoolul corespunzător folosind agenți reducători precum hidrură de litiu aluminiu (LiAlH4) sau borohidrură de sodiu (NaBH4). Această transformare oferă o cale de sinteză a alcoolilor aromatici, care sunt intermediari importanți în sinteza produselor farmaceutice, parfumurilor și a altor compuși organici.
Oxidarea la acizi carboxilici: În condiții adecvate, poate fi oxidat la acidul carboxilic corespunzător. Această reacție este valoroasă pentru introducerea de funcționalități acide în sistemele aromatice, care pot fi derivatizate în continuare în diferite moduri.
Ca materie primă pentru prepararea altor compuși organici
Reacții Grignard: Poate fi folosit pentru a prepara reactivii Grignard (RMgX) prin reacția cu magneziu metal în prezența unui solvent eteric. Acești reactivi Grignard sunt foarte reactivi și pot fi utilizați pentru a sintetiza o gamă largă de compuși organici, inclusiv alcooli, esteri și cetone.
Prepararea halogenurilor de arii: Prin reacția acestuia cu alți halogeni sau agenți de halogenare, pot fi obținute halogenuri de arii cu diferiți substituenți de halogen. Aceste halogenuri de arii sunt intermediari versatili în sinteza organică, capabili să participe la numeroase reacții, cum ar fi reacțiile de substituție nucleofilă, eliminare și adiție.
La scară nanometrică, iodul prezintă o versatilitate remarcabilă, fiind încapsulat în diverse matrici, cuprinzând polimeri, gazde anorganice și structuri complicate auto-asamblate. Acest proces de încapsulare are ca rezultat formarea unei multitudini de nanostructuri, inclusiv nanoparticule, nanofire și nanocapsule. Dimensiunile miniaturale ale acestor nanomateriale cu iod, care se întind în mod obișnuit de la câțiva nanometri la câteva sute de nanometri, joacă un rol esențial în creșterea raporturilor suprafață-la-volum. Această îmbunătățire caracteristică crește semnificativ reactivitatea și interacțiunile lor cu mediul lor imediat, facilitând transferul eficient de energie, activitatea catalitică și proprietăți optice îmbunătățite. Astfel de manipulări la scară nanometrică nu numai că valorifică proprietățile intrinseci ale iodului, ci și le amplifică pentru diverse aplicații tehnologice, subliniind potențialul de transformare al nanomaterialelor pe bază de iod-în domeniul nanotehnologiei.


Din punct de vedere electronic, nanomaterialele cu iod se disting prin proprietățile lor excepționale de transport de sarcină, poziționându-le drept concurenți formidabili pentru încorporarea în dispozitive electronice, în special senzori și sisteme de stocare a energiei. Aceste nanomateriale prezintă o capacitate remarcabilă de a stoca și elibera sarcina electrică cu eficiență ridicată, o trăsătură care poate fi adaptată meticulos prin manipularea dimensiunii, formei și compoziției chimice a nanostructurilor-încărcate de iod. Prin-ajustarea fină a acestor parametri, cercetătorii pot optimiza dinamica încărcăturii în cadrul nanomaterialelor, îmbunătățind performanța acestora în aplicațiile de conversie, stocare și detecție a energiei. Această adaptabilitate subliniază potențialul nanomaterialelor cu iod de a revoluționa funcționalitatea și eficiența dispozitivelor electronice, deschizând calea pentru progrese în tehnologiile energetice durabile și sistemele de detectare sensibile.
Din punct de vedere optic, nanomaterialele cu iod prezintă caracteristici uimitoare de absorbție și emisie, în special în regiunile vizibile și infraroșu apropiat{0}}. Această pricepere optică le face extrem de atractive pentru aplicațiile de fotonică, inclusiv diode emițătoare de lumină-(LED-uri), markeri luminescenți și senzori optici. Proprietățile lor luminiscente pot fi reglate fin și chiar mărite prin dopaj strategic cu alte elemente sau prin modificări ale suprafeței. Aceste ajustări permit manipularea precisă a semnăturilor optice ale nanomaterialelor, permițându-le să emită lumină de culori sau intensități specifice, adaptate pentru diverse aplicații. Această versatilitate subliniază potențialul nanomaterialelor cu iod de a revoluționa tehnologiile fotonice, favorizând progresele în sistemele de iluminare, imagistică și de detectare care valorifică puterea luminii în moduri inovatoare și eficiente.


Din punct de vedere catalitic, nanomaterialele de iod au apărut ca acceleratori puternici într-o multitudine de reacții chimice, de la sinteza organică la remedierea mediului. Suprafața lor ridicată, împreună cu reactivitatea lor personalizată, susține capacitatea lor de a îmbunătăți performanța catalizatorului, rezultând randamente mai mari și o selectivitate mai mare în transformările chimice vizate. Prin optimizarea dimensiunii, formei și chimiei suprafeței acestor nanostructuri, cercetătorii își pot regla-proprietățile catalitice pentru a satisface cerințele specifice ale diverselor procese chimice. Această adaptabilitate subliniază potențialul nanomaterialelor cu iod de a revoluționa tehnologiile catalitice, favorizând progresele în producția eficientă și durabilă de substanțe chimice, precum și în abordarea provocărilor de mediu prin strategii inovatoare de remediere.
reactie adversa
Iodură de mesitil(denumire chimică: 2-iodo-1,3,5-trimetilbenzen, număr CAS: 4028-63-1) este un compus aromatic care conține iod, cu formula moleculară C ₉ H ₁ I și greutate moleculară de 246,09 g/mol. Structura sa este alcătuită din trei grupe metil care înlocuiesc pozițiile 1, 3 și 5 pe inelul benzenic și un atom de iod care leagă poziția 2. Ca iodură organică, iodură de Mesityl este folosită în mod obișnuit ca reactiv de iodură sau intermediar în sinteza organică, participând la formarea legăturii carbon carbon, reacții de cuplare încrucișată etc.
Reacție toxică acută
Efect de stimulare locală
Piele:
Contactul direct cu iodură de Mesityl poate provoca reacții iritative ușoare până la moderate, manifestate sub formă de roșeață, mâncărime sau senzație de arsură. Compuși similari (cum ar fi iodura de metil) pot provoca formarea de vezicule pe piele, indicând necesitatea de a fi atent la reacțiile alergice întârziate.
Ochi:
Praful sau soluția în contact cu ochii pot provoca conjunctivită, manifestată prin congestie, lacrimare sau durere. Experimentele pe animale au arătat că iodurile sunt corozive pentru cornee și necesită spălare imediată și asistență medicală.
Căile respiratorii:
Inhalarea de praf sau vapori poate irita căile respiratorii superioare, provocând tuse, dureri în gât sau dificultăți de respirație. Expunerea la concentrații mari poate duce la pneumonită chimică sau edem pulmonar (consultați datele privind toxicitatea acută prin inhalare a iodurii de metil).
Toxicitate sistemică
Expunerea acută poate suprima sistemul nervos central (SNC), manifestată prin dureri de cap, amețeli, somnolență sau confuzie. Compuși similari (cum ar fi iodura de metil) pot provoca leziuni cerebeloase, manifestate sub formă de ataxie, tremor sau tulburări de vorbire și, în cazuri severe, comă sau convulsii epileptice. Dozele mari orale sau inhalate pot provoca greață, vărsături, dureri abdominale sau diaree. S-au raportat sângerări gastro-intestinale în cazuri de intoxicație cu iodură de metil și trebuie luată precauție cu privire la efectele dăunătoare ale mucoasei iodură de metil.
Reacție alergică
Iodul poate provoca reacții alergice, manifestate prin erupții cutanate, urticarie sau crize de astm.
Expunerea repetată poate crește riscul de sensibilizare și trebuie acordată atenție istoricului alergic al populațiilor ocupaționale.
Reacții toxice cronice
Expunere pe termen lung la efecte asupra sănătății
Sistem neurologic: Expunerea cronică poate duce la modificări ale comportamentului neurologic, cum ar fi pierderea memoriei, lipsa de concentrare sau fluctuații emoționale. Tulburările mintale cu debut întârziat au fost raportate în cazuri de intoxicație cu iodură de metil, ceea ce sugerează necesitatea unei urmăriri pe termen lung a populațiilor expuse la locul de muncă.
Tiroidă: Iodurile pot interfera cu funcția tiroidiană, ducând la creșterea în volum sau hipotiroidism (în special la persoanele sensibile la iod). Experimentele pe animale au arătat că aportul pe termen lung de iodură poate provoca proliferarea celulelor foliculare tiroidiene, iar nivelurile hormonilor tiroidieni trebuie monitorizate.
Ficat: Expunerea cronică poate duce la afectarea celulelor hepatice, manifestată prin niveluri crescute ale transaminazelor sau icter.
Calea de expunere
Inhalare: praful sau vaporii pot pătrunde în corpul uman prin tractul respirator, în special în spații închise sau operațiuni cu temperatură înaltă{0}, unde riscul crește.
Contact cu pielea: Particulele solide sau soluțiile pot intra în contact direct cu pielea, provocând iritații sau absorbții locale.
Contact cu ochii: Praful sau stropii pot provoca iritații oculare.
Ingerare: Deși nu este obișnuit, particulele solide pot fi ingerate pe calea gurii mâinii.
Tag-uri populare: iodură de mesitil cas 4028-63-1, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare






