Etil diazoacetato, fórmula química C4H6O2N2, CAS 623-73-4, densidade 1,085 g/cm ³ (medida em 25 graus). É um líquido incolor e transparente à temperatura ambiente e pressão. No entanto, algumas fontes sugerem que sua cor pode aparecer como amarelo claro a laranja, o que pode ser devido a diferenças nas condições de armazenamento ou pureza. No geral, sua aparência é clara, sem impurezas óbvias. É um composto orgânico importante amplamente utilizado no campo da síntese orgânica. Possui um certo grau de volatilidade e é facilmente vaporizado sob condições de alta temperatura ou pressão reduzida. No entanto, o composto não é muito estável à temperatura ambiente e se decompõe lentamente, liberando gás nitrogênio. Além disso, sua taxa de decomposição é significativamente afetada por fatores como temperatura e luz. Alta temperatura, radiação ultravioleta e luz visível aceleram seu processo de decomposição, pois esses fatores fornecem energia suficiente para excitar reações químicas dentro das moléculas. Ele também possui outras propriedades físicas importantes. Por exemplo, suas fortes forças intermoleculares resultam em um ponto de ebulição mais alto; Enquanto isso, o grupo diazo (N2C -) em sua estrutura molecular dona com propriedades químicas únicas e valor de aplicação.
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Fórmula química |
C4H6N2O2 |
Massa exata |
114 |
Peso molecular |
114 |
m/z |
114 (100.0%), 115 (4.3%) |
Análise elementar |
C, 42.11; H, 5.30; N, 24.55; O, 28.04 |
Etil diazoacetato, com a fórmula química C4H6O2N2, é um composto orgânico com grupos diazo e éster etil. Essa estrutura exclusiva doa -a de rica atividade química e uma ampla gama de campos de aplicação.
1. Síntese de outros compostos diazo
É uma matéria -prima importante para sintetizar outros compostos diazo. Através de reações químicas específicas, ele pode ser convertido em vários compostos diazo, como diazotolueno e outros compostos diazoaromáticos. Esses compostos diazo desempenham um papel crucial na síntese orgânica e são comumente usados para sintetizar moléculas complexas, como corantes, pigmentos e materiais fotossensíveis.


2. Gere compostos azo e compostos nitroso
Capaz de reagir com vários compostos. Por exemplo, ele pode reagir com aminas aromáticas para gerar compostos AZO correspondentes, que têm amplas aplicações em indústrias como corantes, pigmentos e ligantes de pigmentos. Além disso, ele pode reagir com compostos de amina para gerar compostos nitroso, que também têm um importante valor de aplicação.
3. Preparação de ácido crisântemo ou diclorochrysanthemum ácido
Ainda é um intermediário importante para a preparação do ácido crisântemo ou ácido diclorochrysanthemum. O ácido crisântemo e o ácido diclorochrysanthemum são matérias -primas -chave para a síntese de certos pesticidas e produtos farmacêuticos; portanto, também desempenha um papel indispensável na produção de intermediários pesticidas e farmacêuticos.


2, aplicação em pesquisa bioquímica
No campo da pesquisa de bioquímica, também demonstrou seu valor único. Pode reagir com substituintes em aminoácidos ou proteínas para gerar compostos diazo correspondentes. Esses compostos diazo podem ser usados em pesquisas bioquímicas para rotular e analisar aminoácidos ou proteínas em amostras e depois separadas e detectadas através de métodos como cromatografia e eletroforese. Este método fornece um meio novo e eficaz para pesquisas bioquímicas.
3, possíveis aplicações no campo da medicina
Essa substância e seus derivados também têm certas aplicações em potencial no campo da medicina. A pesquisa mostrou que eles podem alterar as propriedades e a atividade dos medicamentos reagindo com substituintes amino nas moléculas de drogas. Isso fornece uma nova estratégia para o desenvolvimento de novos medicamentos, especialmente para medicamentos que contêm aminoácidos ou estruturas de cadeia peptídica, o que pode trazer melhora significativa na eficácia.


4, materiais fotossensíveis e fotocatalisadores
Os produtos e seus derivados também desempenham um papel importante em materiais fotossensíveis e fotocatalisadores. Eles podem gerar sistemas conjugados densos através de reações de rearranjo induzidas por fotos, possuindo assim a capacidade de absorver energia luminosa e conduzir elétrons. Isso os faz ter amplas perspectivas de aplicação em áreas como células solares, fotocatálise e optoeletrônica. Por exemplo, em células solares, derivadas deetil diazoacetatopode ser usado como materiais fotossensíveis para melhorar a eficiência de conversão das células solares; No campo da fotocatálise, eles podem servir como componentes dos catalisadores para promover o progresso das reações fotocatalíticas.
5, preparação de corantes azo
Os corantes azo são um tipo de corante amplamente utilizado em têxteis, impressão e tingimento, comida e outros campos. Pode servir como um intermediário importante para corantes azo, acoplando -se a compostos de amina aromática para gerar compostos azo correspondentes, alcançando assim a síntese dos corantes. Esse método não apenas simplifica o processo de produção dos corantes, mas também melhora a qualidade e o desempenho dos corantes.

Etil diazoacetatoe seus derivados têm aplicações promissoras em áreas como células solares, fotocatálise e optoeletrônica. A seguir, é apresentada uma análise de suas aplicações nesses campos através de casos específicos:
Campo de células solares
No campo das células solares, os derivados do etilozoacetato podem ser usados como materiais fotossensíveis que têm a capacidade de absorver energia luminosa e conduzir elétrons, o que é crucial para melhorar a eficiência de conversão das células solares. Embora exemplos diretos de aplicações específicas de etila -diazoacetato ou seus derivados em células solares sejam relativamente limitadas nas informações disponíveis, é possível especular sobre seus
Possíveis mecanismos de ação:
Materiais fotossensibilizantes: Os derivados do etilo -diazoacetato podem, por meio de sua estrutura química especial, sofrer reações fotoquímicas na presença de luz para produzir espécies reativas que são capazes de conduzir elétrons, aumentando assim a capacidade da célula solar de capturar e converter energia luminosa.
Modificação interfacial:
Nas células solares poliméricas, uma camada de modificação interfacial é essencial para melhorar a eficiência e a estabilidade do dispositivo. Os derivados do diazoacetato de etila podem ser quimicamente modificados ou funcionalizados para se tornarem materiais de modificação interfacial eficazes, melhorando o contato entre a camada ativa e o eletrodo, reduzindo a complexação da carga e aumentando a eficiência da extração de carga.
Campo fotocatalítico
No campo da fotocatálise, a etil diazoacetato e seus derivados podem ser usados como componentes dos catalisadores para promover o progresso das reações fotocatalíticas. A seguir, é apresentado um caso de aplicação específico:
- Componentes dos fotocatalisadores: os compostos diazo podem ser decompostos sob luz para gerar espécies ativas de carbeno, que podem desempenhar um papel fundamental nas reações fotocatalíticas. Por exemplo, em algumas reações de oxidação fotocatalítica, os derivados do etil diazoacetato podem atuar como co-catalisadores ou co-catalisadores dos catalisadores e sinergizar com os principais catalisadores para melhorar a taxa de reação e a seletividade.
- Promoção de reações fotoquímicas: Os derivados do etilozoacetato também podem afetar os processos de transferência de carga e transferência de energia em reações fotocatalíticas por meio de suas propriedades químicas especiais, como sistemas de conjugação e efeitos eletrônicos, promovendo as reações.
Campo fotônico
No campo da fotônica, as aplicações de etila -diazoacetato e seus derivados são focados principalmente na preparação de materiais fotossensíveis e dispositivos optoeletrônicos. Embora casos de aplicação específicos possam variar dependendo do campo de pesquisa e das necessidades específicas, é previsível que a aplicação de derivados de etil diazoacetato no campo da optoeletrônica envolva os seguintes aspectos:
- Preparação de dispositivos fotossensíveis: Utilizando a natureza fotossensível dos derivados do etila -diazoacetato, dispositivos fotossensíveis com faixas de resposta espectral específicas, como fotodetectores e interruptores ópticos, podem ser preparados.
- Otimização do desempenho dos dispositivos optoeletrônicos: através da modificação ou funcionalização química, os derivados do diazoacetato de etila podem melhorar o desempenho dos dispositivos optoeletrônicos, como aumentar a velocidade de resposta e diminuir a corrente escura.
Em resumo, o diazoacetato de etila e seus derivados têm amplas perspectivas de aplicação nos campos de células solares, fotocatálise e optoeletrônica. Embora os casos e mecanismos de aplicação específicos precisem de mais estudos experimentais e suporte de dados, suas propriedades químicas e fotossensibilizadas exclusivas forneceram novas idéias e métodos para pesquisa nesses campos.
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