5-Nitroindol
5-Nitroindol wird häufig als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es kann über eine Vielzahl von Reaktionswegen hergestellt werden, wie z. B. Cyclisierungsreaktionen, nukleophile Substitutionsreaktionen und Carbonsäureanhydrid-Kondensationsreaktionen. Auf dieser Basis synthetisierte Derivate werden auch häufig in Arzneimitteln, Farbstoffen, Katalysatoren usw. verwendet. Im medizinischen Bereich ist 5-Nitroindol ebenfalls eine wichtige Verbindung. Untersuchungen zeigen, dass es bestimmte antibakterielle, antitumorale, entzündungshemmende und andere biologische Wirkungen hat, sodass es häufig in der Arzneimittelentwicklung und in der klinischen Behandlung verwendet wird. Darüber hinaus wird 5-Nitroindol in der Elektronikindustrie als wichtiger Bestandteil organischer Halbleitermaterialien verwendet. Aufgrund seiner elektrischen Eigenschaften bietet es breite Anwendungsaussichten in Bereichen wie Feldeffekttransistoren, organischen Leuchtdioden und organischen Solarzellen.

Daten zu physikalischen Eigenschaften
| 1 | CAS-Nummer | 6146-52-7 |
| 2 | Eigenschaften | Gelbes bis oranges kristallines Pulver |
| 3 | Dichte | 1,4±0,1 g/cm3 |
| 4 |
Molekularformel |
C8H6N2O2 |
| 5 |
Molekulargewicht |
162.15 |
| 6 | Siedepunkt (Grad) | 362,6±15,0 Grad bei 760 mmHg |
| 7 | Schmelzpunkt (Grad) | 140-142 Grad (wörtlich) |
| 8 | Flammpunkt (Grad) | 173,1 ± 20,4 Grad |
| 9 |
Genaue Masse |
162.042923 |
| 10 | Löslichkeit | Leicht löslich in Ethanol, Dimethylformamid und Natronlauge, schwer löslich in Wasser und Benzol. |
Anwendung
1. Arzneimittelforschung und -entwicklung: Indolderivate sind in der Arzneimittelforschung von besonderer Bedeutung. 5-Nitroindol kann als Zwischenprodukt oder Ausgangsstoff in der Arzneimittelforschung und -entwicklung verwendet werden. Verbindungen, die Nitro- und Indolstrukturen enthalten, können in der organischen Synthese biologische Aktivitäten wie antivirale, antitumorale oder antibakterielle Aktivität aufweisen und daher zur Synthese von Molekülen mit pharmakologischer Aktivität verwendet werden.
2. Chemische Forschung: Im Bereich der organischen Synthese kann 5-Nitroindol als nützliches Reagenz zur Teilnahme an organischen Reaktionen, zur Synthese komplexerer organischer Moleküle oder als Zwischenprodukt verwendet werden.
3. Biochemische Experimente: 5-Nitroindol kann als Forschungsreagenz in biochemischen Laboren verwendet werden, um die Eigenschaften und Reaktionen von Biomolekülen zu untersuchen.
4. Materialwissenschaft: Bestimmte Verbindungen mit Indolstrukturen finden Anwendung in der Materialwissenschaft, beispielsweise als Bausteine organischer elektronischer Materialien für organische Leuchtdioden (OLEDs), organische Dünnschichttransistoren (OFETs) und andere Geräte.
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