Date published: 2026-3-4

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Bromodiiodomethane (CAS 557-95-9)

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Numéro CAS:
557-95-9
Masse Moléculaire:
346.73
Formule Moléculaire:
CHBrI2
For Research Use Only. Not Intended for Diagnostic or Therapeutic Use.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

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Le bromodiiodométhane (BDM) est un composé organique halogéné largement utilisé dans la synthèse organique. Il se dissout facilement dans l'eau, l'éthanol et divers solvants organiques. Le bromodiiodométhane présente une réactivité remarquable, ce qui en fait un composant précieux pour la synthèse de divers composés tels que les colorants et d'autres substances organiques. Sa polyvalence en tant que réactif trouve des applications dans plusieurs domaines scientifiques, notamment la synthèse organique, la chromatographie et la spectroscopie. Dans le cadre de la synthèse organique. En outre, il sert d'ingrédient clé en chromatographie, facilitant la séparation des mélanges de composés, et en spectroscopie, permettant l'analyse structurelle des molécules organiques. La grande réactivité du bromodiiodométhane est due à la présence de deux atomes d'iode et de deux atomes de brome dans sa structure. Les deux atomes d'iode fonctionnent comme des groupes électroattracteurs, conférant au bromodiiodométhane de fortes propriétés électrophiles. D'autre part, les deux atomes de brome agissent comme des groupes donneurs d'électrons, conférant au bromodiiodométhane de puissantes caractéristiques nucléophiles. Cette combinaison d'effets se traduit par une réactivité exceptionnelle du composé, qui s'avère inestimable dans la synthèse d'une gamme variée de composés organiques.


Bromodiiodomethane (CAS 557-95-9) Références

  1. Formation de trihalométhanes par chloration des eaux de surface.  |  Bunn, WW., et al. 1975. Environ Lett. 10: 205-13. PMID: 1213009
  2. Présence de sous-produits de désinfection iodés dans l'eau potable et toxicité pour les cellules de mammifères.  |  Richardson, SD., et al. 2008. Environ Sci Technol. 42: 8330-8. PMID: 19068814
  3. Identification des composés halogénés dans l'eau de mer chlorée et l'eau potable produite en mer à l'aide d'une technique d'extraction au n-pentane et de stripping en boucle ouverte.  |  Kristiansen, NK., et al. 1994. Environ Sci Technol. 28: 1669-73. PMID: 22176369
  4. Comparaison de la formation de trihalométhane iodé à partir de processus d'oxydation au chlore, au dioxyde de chlore et au permanganate de potassium.  |  Zhang, TY., et al. 2015. Water Res. 68: 394-403. PMID: 25462746
  5. Application de la microextraction en phase liquide à fibres creuses pour la détermination simultanée des trihalométhanes iodés réglementés et émergents dans l'eau potable.  |  Domínguez-Tello, A., et al. 2015. J Chromatogr A. 1402: 8-16. PMID: 26026483
  6. Élaboration d'une réaction de bromocyclopropanation énantiosélective d'alcools allyliques guidée par le mécanisme.  |  Taillemaud, S., et al. 2015. Angew Chem Int Ed Engl. 54: 14108-12. PMID: 26419201
  7. L'influence des précurseurs et du processus de traitement sur la formation des Iodo-THM dans l'eau potable au Canada.  |  Tugulea, AM., et al. 2018. Water Res. 130: 215-223. PMID: 29223782
  8. Potentiel de formation de sous-produits de désinfection émergents dans l'eau brute, les eaux usées et les eaux usées traitées en Thaïlande.  |  Phatthalung, WN. and Musikavong, C. 2019. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 54: 745-758. PMID: 31038002
  9. Ozonation photocatalytique de l'eau produite en mer par des réseaux de nanotubes de TiO2 couplés à une irradiation UV-LED.  |  Liu, B., et al. 2021. J Hazard Mater. 402: 123456. PMID: 32688191
  10. Formation de sous-produits de désinfection iodés émergents lors du traitement des eaux de ballast par ozonation.  |  Zhu, Y., et al. 2020. Sci Total Environ. 743: 140805. PMID: 32758847
  11. Émergence et devenir des composés organiques volatils iodés au cours du traitement biologique de l'eau de production de pétrole et de gaz.  |  Almaraz, N., et al. 2020. Sci Total Environ. 699: 134202. PMID: 33736197
  12. Nouveau système électrochimique d'oxydation avancée à base d'iode pour la désinfection de l'eau: Les sous-produits de désinfection sont-ils préoccupants ?  |  Verwold, C., et al. 2021. Water Res. 201: 117340. PMID: 34174732
  13. Mécanismes d'adsorption sélective de trihalométhanes iodés sur des HKUST-1s à fonction thiol dans un soluté mixte.  |  Induvesa, P., et al. 2022. J Environ Manage. 315: 115099. PMID: 35500481
  14. Les SPD nagent-ils dans les piscines d'eau salée ? Comparaison de 60 SPD formés par le chlore généré électrochimiquement et le chlore conventionnel.  |  Granger, CO. and Richardson, SD. 2022. J Environ Sci (China). 117: 232-241. PMID: 35725075

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Bromodiiodomethane, 100 mg

sc-504058
100 mg
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