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CAS:195730-31-5|Ácido benzociclobuteno-4-borónico

CAS:195730-31-5|Ácido benzociclobuteno-4-borónico

Fórmula molecular: C8H9BO2
Peso molecular: 147,97
Pureza: 98%
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Introducción del producto

Introducción de CAS:195730-31-5|Ácido benzociclobuteno-4-borónico

 

El ácido benzociclobuteno-4-borónico (BCBA) es un compuesto orgánico y miembro de la familia de los benzociclobutenos. Es una sustancia química versátil que se ha utilizado en una variedad de aplicaciones, incluida la síntesis de fármacos, la síntesis orgánica y la catálisis. BCBA es un reactivo clave en la síntesis de una amplia gama de compuestos, incluidos productos farmacéuticos, agroquímicos y polímeros. BCBA también se utiliza en la síntesis de polímeros y otros materiales.

 

Especificación de CAS:195730-31-5|Ácido benzociclobuteno-4-borónico

 

ELEMENTOS

ESPECIFICACIÓN

Punto de ebullición

328,5 ± 52,0 grados (previsto)

Densidad

1,22±0.1 g/cm3 (previsto)

Coeficiente de acidez (pKa)

8,88±0.20 (previsto)

Pureza

98%

Condición de almacenamiento

bajo gas inerte (nitrógeno o argón) a 2-8 grado

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Microelectrónica y películas poliméricas.

 

En el contexto de la microelectrónica y las películas poliméricas, los polímeros de benzociclobuteno, incluidos los basados ​​en BCB-4-BA, son conocidos por su baja constante dieléctrica, curado rápido y contracción mínima en el proceso de curado, lo que los hace ideales para aplicaciones en obleas. empaquetado a nivel y guías de ondas ópticas (Fink, 2005).

 

Síntesis de polímeros de alto rendimiento

El ácido benzociclobuteno-4-borónico (BCB-4-BA) es fundamental en la creación de polímeros de alto rendimiento. Por ejemplo, las resinas de benzoxazina funcionalizadas con BCB se han sintetizado por su excepcional estabilidad térmica y propiedades mecánicas, encontrando aplicación en industrias que requieren materiales resistentes a altas temperaturas (Cheng et al., 2012). De manera similar, un estudio de Huang et al. (2016) demostraron la síntesis de una nueva resina BCB con jaulas de m-carborano y una estructura principal de siloxano, que muestra una alta estabilidad térmica y potencial para aplicaciones aeroespaciales, incluido el blindaje de neutrones (Huang et al., 2016).

 

Microelectrónica y modificación de superficies.

En microelectrónica, BCB-4-BA desempeña un papel crucial en la modificación de superficies para mejorar el rendimiento. Viallet et al. (2003) descubrieron que el tratamiento con UV/ozono en películas de BCB mejoraba la tensión superficial y disminuía la rugosidad de la superficie, lo que lo hacía beneficioso para aplicaciones microelectrónicas (Viallet et al., 2003). Además, Que et al. (2018) sintetizaron monómeros de imida terminados en benzociclobuteno, mostrando una solubilidad y estabilidad térmica superiores, mejorando así su aplicación en la industria microelectrónica (Que et al., 2018).

 

Síntesis de nuevos compuestos

Se han explorado enfoques innovadores en la síntesis de compuestos utilizando BCB-4-BA. Xu et al. (2023) sintetizaron nuevos radicales heterocíclicos de boro mediante la reacción de boro atómico con benzociclobuteno, revelando nuevos métodos para la edición molecular mediada por boro y la síntesis de compuestos heterocíclicos de boro fusionados (Xu et al., 2023).

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