Date published: 2025-9-28

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Bromodiiodomethane (CAS 557-95-9)

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CAS 등록번호:
557-95-9
분자량:
346.73
분자식:
CHBrI2
For Research Use Only. Not Intended for Diagnostic or Therapeutic Use.
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유기 합성에 널리 쓰이는 할로겐화 유기 화합물은 BDM으로 물, 에탄올, 각종 유기 용매에 잘 녹는다. BDM은 반응성이 뛰어나 염료를 비롯한 각종 유기 화합물의 합성에 유용한 성분이다. 시약으로서의 유용성은 유기 합성, 크로마토그래피, 분광학 등 여러 과학 분야에서 응용되고 있다. 또한 크로마토그래피, 분광학 등은 화합물 혼합물의 분리를 용이하게 하고 유기 분자의 구조 분석을 가능하게 하는 중요한 역할을 한다. 구조 내에 두 개의 요오드 원자와 두 개의 브롬 원자가 있어서 BDM의 반응성이 높다. 두 개의 요오드 원자는 전자 인출기의 역할을 하므로 친전자성이 강한 브로모디아이오도메탄이 존재한다. 반면 두 개의 브롬 원자는 전자 공여기의 역할을 하므로 브로모디아이오도메탄은 친핵성이 강한 특성을 갖는다. 이러한 복합적인 효과로 인해 화합물의 반응성이 우수해져 다양한 유기 화합물의 합성에 매우 유용하다.


Bromodiiodomethane (CAS 557-95-9) 참고자료

  1. 지표수의 염소화에 의한 트리할로메탄의 형성.  |  Bunn, WW., et al. 1975. Environ Lett. 10: 205-13. PMID: 1213009
  2. 식수에서 요오드화 소독 부산물의 발생 및 포유류 세포 독성.  |  Richardson, SD., et al. 2008. Environ Sci Technol. 42: 8330-8. PMID: 19068814
  3. n-펜탄 추출 및 오픈 루프 스트리핑 기술을 사용하여 염소 처리된 해수 및 해양에서 생산된 식수에서 할로겐화 화합물을 확인합니다.  |  Kristiansen, NK., et al. 1994. Environ Sci Technol. 28: 1669-73. PMID: 22176369
  4. 염소, 이산화염소 및 과망간산 칼륨 산화 과정에서 요오드화 트리할로메탄이 형성되는 과정을 비교합니다.  |  Zhang, TY., et al. 2015. Water Res. 68: 394-403. PMID: 25462746
  5. 식수에서 규제 및 신규 요오드화 트리할로메탄의 동시 측정을 위한 중공 섬유 액상 미세 추출법의 적용.  |  Domínguez-Tello, A., et al. 2015. J Chromatogr A. 1402: 8-16. PMID: 26026483
  6. 알릴 알콜의 엔안티오선택적 브로모사이클로프로판화 반응의 메커니즘 주도적 정교화.  |  Taillemaud, S., et al. 2015. Angew Chem Int Ed Engl. 54: 14108-12. PMID: 26419201
  7. 캐나다 식수에서 전구체와 처리 과정이 요오드-THM 형성에 미치는 영향.  |  Tugulea, AM., et al. 2018. Water Res. 130: 215-223. PMID: 29223782
  8. 태국의 원수, 폐수 및 처리된 폐수에서 소독 부산물의 새로운 형성 가능성.  |  Phatthalung, WN. and Musikavong, C. 2019. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 54: 745-758. PMID: 31038002
  9. UV-LED 조사와 결합된 TiO2 나노튜브 어레이에 의한 해양 생산수의 광촉매 오존화.  |  Liu, B., et al. 2021. J Hazard Mater. 402: 123456. PMID: 32688191
  10. 오존 처리 공정에 기반한 밸러스트 수 처리 과정에서 새로운 요오드화 소독 부산물이 형성됩니다.  |  Zhu, Y., et al. 2020. Sci Total Environ. 743: 140805. PMID: 32758847
  11. 석유 및 가스 생산수의 생물학적 처리 중 휘발성 요오드화 유기 화합물의 출현과 운명.  |  Almaraz, N., et al. 2020. Sci Total Environ. 699: 134202. PMID: 33736197
  12. 물 소독을 위한 새로운 요오드 기반 전기 화학적 고급 산화 시스템: 소독 부산물이 우려되나요?  |  Verwold, C., et al. 2021. Water Res. 201: 117340. PMID: 34174732
  13. 혼합 용질에서 요오드화 트리할로메탄의 티올 기능화 HKUST-1에 대한 선택적 흡착 메커니즘.  |  Induvesa, P., et al. 2022. J Environ Manage. 315: 115099. PMID: 35500481
  14. 바닷물 수영장에서 DBP가 수영할 수 있나요? 전기화학적으로 생성된 염소와 기존 염소로 형성된 60개의 DBP를 비교한 결과입니다.  |  Granger, CO. and Richardson, SD. 2022. J Environ Sci (China). 117: 232-241. PMID: 35725075

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