Date published: 2025-9-6

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2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide (CAS 1765-40-8)

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Noms alternatifs:
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene; (Bromomethyl)pentafluorobenzene; Pentafluorobenzyl bromide
Numéro CAS:
1765-40-8
Masse Moléculaire:
260.99
Formule Moléculaire:
C6F5CH2Br
Information supplémentaire:
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Le bromure de 2,3,4,5,6 pentafluorobenzyle est un élément de base polyvalent dans la synthèse organique. Il agit comme un agent bromant efficace, facilitant l'introduction du groupe pentafluorobenzyle dans diverses molécules organiques. Le mécanisme d'action du bromure de 2,3,4,5,6 pentafluorobenzyle implique la substitution d'atomes d'hydrogène par des atomes de brome, ce qui entraîne la formation de nouvelles liaisons carbone-brome. Ce processus est particulièrement utile dans la modification des composés aromatiques, permettant la synthèse de divers intermédiaires chimiques et de molécules fonctionnalisées. Grâce à sa réactivité, le bromure de 2,3,4,5,6 pentafluorobenzyle joue un rôle clé dans le développement de nouveaux matériaux et produits agrochimiques en permettant la création de structures moléculaires complexes dotées de propriétés et de fonctionnalités spécifiques. Sa capacité à subir des réactions de bromation sélectives peut être utile dans l'exploration de nouvelles entités chimiques et l'optimisation des propriétés moléculaires pour diverses applications dans la recherche et le développement.


2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide (CAS 1765-40-8) Références

  1. Détermination de l'acide libre du misoprostol dans le lait maternel et le sérum humains par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse en tandem à ionisation chimique négative.  |  Watzer, B., et al. 2002. J Mass Spectrom. 37: 927-33. PMID: 12271435
  2. Détermination du pentachlorophénol dans les sols irrigués par des eaux usées et dans les vers de terre incubés.  |  Liu, Y., et al. 2006. Talanta. 69: 1254-9. PMID: 18970711
  3. Quantification de deux métabolites urinaires de retardateurs de flamme organophosphorés par extraction en phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse en tandem.  |  Schindler, BK., et al. 2009. Anal Bioanal Chem. 395: 1167-71. PMID: 19763550
  4. Un test GC-MS de dilution isotopique pour le formate et son application au métabolisme humain et animal.  |  Lamarre, SG., et al. 2014. Amino Acids. 46: 1885-91. PMID: 24748098
  5. Détermination des acides 2-, 3-, 4-méthylpentanoïque et cyclohexanecarboxylique dans le vin: développement d'une méthode sélective basée sur l'extraction en phase solide et la chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse à ionisation chimique négative et son application à différents vins et boissons alcoolisées.  |  Gracia-Moreno, E., et al. 2015. J Chromatogr A. 1381: 210-8. PMID: 25601317
  6. Détermination des dialkylphosphates par chromatographie en phase gazeuse: Évaluation d'une dérivatisation assistée par micro-ondes†.  |  Silvério, AC., et al. 2015. J Sep Sci. 38: 2664-9. PMID: 25989312
  7. Détermination des métabolites d'agents neurotoxiques par spectrométrie de masse par ionisation laser femtoseconde dans l'ultraviolet.  |  Hamachi, A., et al. 2017. Anal Chem. 89: 5030-5035. PMID: 28372358
  8. Détermination simultanée de sept acides perfluoroalkyl carboxyliques dans des échantillons d'eau par dérivatisation au bromure de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyle et chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.  |  Ji, Y., et al. 2020. Environ Pollut. 266: 115043. PMID: 32623247
  9. Analyse des thiols dérivés du houblon dans la bière à l'aide de la dérivatisation sur fibre en combinaison avec la HS-SPME et la GC-MS/MS.  |  Dennenlöhr, J., et al. 2020. J Agric Food Chem. 68: 15036-15047. PMID: 33274918
  10. Analyse GC-MS du nitrate et du nitrite biologiques à l'aide du bromure de pentafluorobenzyle dans l'acétone aqueuse: Un double rôle du carbonate/bicarbonate en tant qu'amplificateur et inhibiteur de la dérivatisation.  |  Tsikas, D. 2021. Molecules. 26: PMID: 34834091
  11. Dérivation inhabituelle de l'acide méthylmalonique avec le bromure de pentafluorobenzyle en un dérivé de tripentafluorobenzyle et sa mesure par dilution isotopique stable par GC-MS dans l'urine humaine.  |  Bollenbach, A., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36014446
  12. Détermination de la N-7-[2H3]méthylguanine dans l'urine de rat par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse après administration d'agents trideutométhylants ou de précurseurs.  |  Shuker, DE., et al. 1984. Anal Biochem. 140: 270-5. PMID: 6486413
  13. Conception, synthèse et caractérisation de poly(éther de benzyle) fluorés linéaires: Étude comparative avec des fluoropolymères isomères hyperbranchés  |  Kenya T. Powell,a Chong Cheng,a Chakravarthy S. Gudipatia and Karen L. Wooley*a. 2005. J. Mater. Chem. 15: 5128-5135.
  14. Un test GC-MS de dilution isotopique pour le formate et son application au métabolisme humain et animal  |  Simon G. Lamarre, Luke MacMillan, Gregory P. Morrow, Edward Randell, Theerawat Pongnopparat, Margaret E. Brosnan & John T. Brosnan. 2014. Amino Acids. 46: 1885–1891.

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