





生物电子等排体(bioisosteres)是一个经典的化学概念,早可追溯到1919年Irving Langmuir提出的等排体(isosterism)概念,随后其含义被不断的拓展,已经成为突破原研进行骨架跃迁和的有效,广泛出现在多种上市当中。1,2,宁波苯三唑哪家好,3-三氮唑作为生物电子等排体应用于活性化合物开发主要体现在以下几个方面:
1作为酰胺键的等排体1,4-二取代三氮唑在空间取向上和酰胺键具有一定的相似性;三氮唑的C-4原子具有亲电性,生产 设备苯三唑哪家好,该C-H键上的氢具有一定的氢键供体性质;N-3的孤对电子又可以扮演氢键受体的角色。从氢键供体/受体性质上讲,1,4-二取代三氮唑也具有了酰胺键的类似性质。因此,三氮唑用作Z-trans-酰胺键等排体的例子有很多。
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苯骈三氮唑制备方法
苯骈三氮唑制备方法:由邻苯三胺反应而得。将邻苯二胺加入50℃水中溶解,再加入冰醋酸,降温至5℃,搅拌反应。反应物渐渐变成暗绿色,温度升至70-80℃,溶液变为桔红色,于室温放置2h,冷却,滤出结晶,用冰水洗涤,干燥得粗品,将粗品减压蒸馏,收集201-204℃(2.0kPa)的馏分,再用苯重结晶,可得熔点为96-97℃的产品,产率80%左右。曾有报道用处理多菌灵的缩合废水而得副产物苯并三氮唑。


苯并三氮唑对循环水有不可磨灭的功劳
在循环冷却水系统中,经常可以看到微生物大量生长繁殖的情况。微生物的大量生长繁殖会使换热器发生腐蚀,甚至穿孔,影响生产的正常运行;微生物的大量繁殖还会使冷却水中产生大量的微生物黏泥沉积在换热器管子的表面上,降低冷却效率;一旦微生物黏泥大量生成,会导致冷却水水质迅速恶化,缓释阻垢药剂失效。因此,必须对水中微生物进行控制。控制冷却水系统中微生物生长和的方法之一是向冷却水系统中添加苯并三氮唑。苯并三氮唑又称杀菌灭藻剂、杀微生物剂或杀菌剂等。冷却水系统中的苯并三氮唑可以简称为冷却水苯并三氮唑。工业界对冷却水苯并三氮唑的要求通常是控制水中微生物的生长,从而控制冷却水系统中的微生物腐蚀和微生物黏泥,但不一定要求它能灭杀冷却水系统中的所有微生物。氧化性苯并三氮唑选用的是一些具有强氧化性的物质,如:氯、二氧化氯、臭氧、、化物、次氯酸盐、氯化异酸盐等,利用它们的强氧化性进行灭菌处理。大部分的氧化性苯并三氮唑由于其氧化性强,导致化学性质不稳定,使得保存和使用不方便。与之相比,非氧化性苯并三氮唑更为有效、方便。
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