Introducción de CAS:5007-67-0|3.3'.4.4'-TETRA AMINOBENZOFENONA
Análisis de reacciones químicas
Si bien los artículos no analizan directamente las reacciones químicas de la metanona, bis(3,4-diaminofenil)-, sí mencionan la reactividad de compuestos relacionados. Por ejemplo, el tercer artículo analiza la síntesis de nuevos derivados de tieno[2,3-b]-tiofeno, que implican reacciones pertinentes a la química heterocíclica3. Estas reacciones podrían potencialmente adaptarse para sintetizar o modificar metanona, bis(3,4-diaminofenil)-, aplicando principios similares de síntesis orgánica.
Análisis de propiedades físicas y químicas.
Las propiedades físicas de un derivado de bisfenilmetanona relacionado se caracterizan en el segundo artículo utilizando cálculos AM1 y B3LYP/6-31G*2. Estos métodos computacionales podrían usarse para predecir las propiedades físicas de la metanona, bis(3,4-diaminofenil)-, como su estructura electrónica, reactividad y potencial como material en aplicaciones electrónicas. Además, las actividades antibacterianas y antifúngicas del compuesto del segundo artículo sugieren que los derivados de la metanona podrían tener propiedades bioactivas, lo que también podría ser cierto para la metanona, bis(3,4-diaminofenil)-.
Especificación de CAS:5007-67-0|3.3'.4.4'-TETRA AMINOBENZOFENONA
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ELEMENTOS |
ESPECIFICACIÓN |
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Forma |
Polvo o polvo cristalino |
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Color |
Blanco a marrón claro |
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Solubilidad |
Libremente soluble en metanol |
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Punto de fusión |
70-74 grado (lit.) |
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Condición de almacenamiento |
Mantener en lugar oscuro, atmósfera inerte, temperatura ambiente. |
Aplicación de investigación de CAS:5007-67-0|3.3'.4.4'-TETRA AMINOBENZOFENONA
Metanol como recurso
El metano, un compuesto estrechamente relacionado con el metanol producido a partir de la actividad de los metanótrofos sobre el metano, demuestra la versatilidad de los compuestos relacionados con el metanol en aplicaciones biotecnológicas. Los metanótrofos pueden convertir el metano en productos valiosos como proteínas unicelulares, biopolímeros, componentes nanotecnológicos, metanol, formaldehído y lípidos. Estas aplicaciones subrayan el potencial del metanol y compuestos relacionados en la producción sostenible y los esfuerzos de remediación ambiental, destacando la capacidad de generar valor mientras se secuestran gases de efecto invernadero (Strong, Xie y Clarke, 2015).
Catalizadores en síntesis orgánica.
Un método de síntesis práctico que involucra derivados de metanona enfatiza el papel de estos compuestos como intermediarios en la creación de materiales valiosos como pasivadores de metales y materiales sensibles a la luz. El proceso implica la preparación eficiente y ambientalmente benigna de 5,5′-metilen-bis(benzotriazol), lo que muestra la aplicación de derivados de metanona en química verde y síntesis orgánica (Gu, Yu, Zhang y Xu, 2009).
Energías renovables y pilas de combustible
El metanol, producido a partir de derivados de metanona, desempeña un papel importante en las tecnologías de energía renovable, especialmente en las pilas de combustible de metanol directo (DMFC). La revisión del cruce de metanol en las DMFC destaca los desafíos y avances en la utilización del metanol como fuente eficiente de combustible. Esta aplicación es crucial para el desarrollo de tecnologías de energía limpia y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles (Heinzel & Barragán, 1999).
Monitoreo y Remediación Ambiental
El metanol y sus derivados se estudian por su papel en el seguimiento y la remediación ambiental. Por ejemplo, el metanol actúa como marcador químico para evaluar el estado del aislamiento sólido en transformadores de potencia. Esta aplicación demuestra la utilidad de los compuestos relacionados con el metanol en el monitoreo y mantenimiento de infraestructura de manera ambientalmente consciente (Jalbert, Rodriguez-Celis, Arroyo-Fernández, Duchesne y Morin, 2019).


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