溴原子的偶联反应:在钯催化下发生 Suzuki、Heck、Sonogashira 等交叉偶联反应,引入芳基、烯基、炔基等基团,用于合成含邻苯二甲酸酯结构的抗炎药、抗肿瘤药及中枢神经药物。例如,通过 Suzuki 偶联引入杂环芳基,构建靶向激酶抑制剂的核心骨架。
甲酯基的水解与衍生化:双甲酯基可在酸性或碱性条件下水解为邻苯二甲酸,再通过酰化、氨解反应生成邻苯二甲酰胺、邻苯二甲酰亚胺衍生物,这类结构是多种抗菌药、抗癫痫药的关键药效基团。
杂环构建前体:与胺类、醇类等亲核试剂反应,环化生成异吲哚啉酮、酞嗪酮等杂环化合物,用于开发新型靶向药物。
用于合成除草剂、杀菌剂:溴代邻苯二甲酸酯骨架可增强农药分子对靶标生物的选择性,通过修饰甲酯基和溴取代位点,优化农药的除草 / 杀菌活性与环境降解性。
作为增塑剂中间体:可用于制备溴系阻燃增塑剂,溴原子赋予材料阻燃性能,邻苯二甲酸酯骨架则提升与聚合物的相容性,适用于塑料、橡胶等材料的改性。
高分子材料单体:参与聚合反应(如聚酯化、自由基聚合),制备含溴芳香环的聚酯、聚酰胺等高分子材料,这类材料具有优异的耐热性、耐腐蚀性与力学性能,可用于特种工程塑料、纤维的生产。
光电材料前体:通过溴原子的偶联反应引入共轭芳环,构建有机光电材料(如有机发光二极管 OLED 材料、有机太阳能电池受体材料),邻苯二甲酸酯骨架可调节材料的溶解性与薄膜成膜性。
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