Az Övezet és Út: Együttműködés, Harmónia és Mindenki Nyeresége
termékek

Finomkémiai

  • Izoftálsav CAS: 121-91-5

    Izoftálsav CAS: 121-91-5

    Az izoftálsav egy dikarbonsav, amelynek kémiai képlete C8H6O4, és jellegzetes aromás szerkezetéről ismert. Fehér kristályos szilárd anyagként jelenik meg, és fontos köztitermék a poliészterek és gyanták előállításában. Az izoftálsavat elsősorban polietilén-tereftalát (PET) és más kopolimerek gyártásában használják, fokozva azok hőstabilitását, mechanikai szilárdságát és kémiai ellenállását. Alkalmazásai kiterjednek a bevonat-, rost- és műanyagiparra, így értékes vegyületté válik a különböző gyártási folyamatokban, különösen a nagy teljesítményű anyagok előállításában.

  • TRIAMILAMIN CAS: 621-77-2

    TRIAMILAMIN CAS: 621-77-2

    A triamil-amin egy tercier aminok közé sorolt ​​szerves vegyület, amelyet a nitrogénatomhoz kapcsolódó három amilcsoport jellemez. Elsősorban ammónia és izopentil-alkoholok reakciójából származik. Ez a halványsárga folyadék jellegzetes halszagú, vízben oldhatatlan, de szerves oldószerekben oldódik. A triamil-amint különféle ipari alkalmazásokban használják, beleértve a gyógyszerek, agrokemikáliák és felületaktív anyagok szintézisét. Ezenkívül biogén aminként is szolgál, mivel az aminosavak mikrobiális lebontásának terméke, ami néha hozzájárulhat a tengeri termékek ízének megváltozásához.

  • L-cisztein-monohidroklorid CAS: 52-89-1

    L-cisztein-monohidroklorid CAS: 52-89-1

    Az L-cisztein-monohidroklorid az L-cisztein aminosav hidroklorid sója, amelynek képlete C3H8ClNO2S. Ez egy esszenciális aminosav, amely egy tiolcsoportot (-SH) tartalmaz, ami hozzájárul egyedi tulajdonságaihoz. Ez a fehér kristályos por vízben oldódik, és számos területen alkalmazható, beleértve a biokémiát, a gyógyszeripart és az élelmiszer-feldolgozást. A fehérjeszintézis kulcsfontosságú építőköveként az L-cisztein kulcsszerepet játszik az antioxidánsok termelésében és a sejtek anyagcseréjében. A diszulfidkötések képzésére való képessége létfontosságú a fehérjeszerkezet fenntartásában, így jelentős mind a kutatás, mind a táplálékkiegészítés szempontjából.

  • Etilbutilamin CAS: 13360-63-9

    Etilbutilamin CAS: 13360-63-9

    Az etilbutilamin egy elágazó láncú amin, amelyet egy etilcsoport és egy nitrogénatomhoz kapcsolódó butilcsoport jelenléte jellemez. C6H15N kémiai képletével a szekunder aminok osztályába tartozik. Ez a szerves vegyület jellemzően színtelen folyadékként fordul elő, enyhe aminszerű szaggal. Az etilbutilamint számos területen alkalmazzák, beleértve a gyógyszeripart, az agrokemikáliákat és a kémiai szintézist. Ezenkívül szerkezeti tulajdonságai miatt intermedierként szolgálhat összetettebb kémiai vegyületek előállításában.

  • Izobornil-metakrilát CAS: 7534-94-3

    Izobornil-metakrilát CAS: 7534-94-3

    Az izobornil-metakrilát (IBM) egy metakrilátok osztályába tartozó szerves vegyület, amelyet az izoborneolból származó egyedi biciklusos szerkezet jellemez. C12H20O2 kémiai képletével színtelen vagy halványsárga folyadék, enyhe szaggal. Az IBM-et elsősorban polimerek és gyanták gyártásában használják, reaktív monomerként szolgálva különféle alkalmazásokban, beleértve a bevonatokat, ragasztókat és fogászati ​​anyagokat. A hőstabilitás és a mechanikai tulajdonságok javítására való képessége értékes adalékanyaggá teszi számos ipari készítményben, hozzájárulva a nagy teljesítményű anyagok fejlesztéséhez.

  • 6-Amino-1-hexanol CAS:4048-33-3

    6-Amino-1-hexanol CAS:4048-33-3

    A 6-amino-1-hexanol egy szerves vegyület, amelynek molekulaképlete C6H15NO. Hexánláncát egy hidroxilcsoport (-OH) és egy aminocsoport (-NH2) végzi a hatodik szénatomon. Ez a színtelen vagy halványsárga folyadék olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a jó oldhatóság vízben és poláris szerves oldószerekben, így hasznosítható különféle kémiai alkalmazásokban. A 6-amino-1-hexanol fontos köztitermék a szerves szintézisekben, különösen a gyógyszerek és a mezőgazdasági vegyszerek előállításában. Egyedi szerkezete olyan reakcióképességet biztosít, amely számos funkcionális vegyület előállítására használható fel.

  • 4-klór-3,5-dimetilfenol CAS: 88-04-0

    4-klór-3,5-dimetilfenol CAS: 88-04-0

    A 4-klór-3,5-dimetilfenol egy aromás szerves vegyület, amelynek kémiai képlete C9H11ClO. Fenol szerkezetű, két metilcsoporttal a 3-as és 5-ös helyzetben, valamint egy klóratommal a benzolgyűrű 4-es helyzetében. Ez a vegyület fehér vagy sárgás kristályos szilárd anyagként jelenik meg, és antimikrobiális tulajdonságairól ismert. A 4-klór-3,5-dimetilfenolt számos területen alkalmazzák, beleértve a mezőgazdasági kémiát, peszticidként vagy gombaölő szerként, valamint antiszeptikumok és fertőtlenítőszerek gyártásában. Egyedi szerkezeti tulajdonságai hozzájárulnak hatékonyságához ezekben az alkalmazásokban.

  • 2,2-Dietoxi-etil-amin CAS: 645-36-3

    2,2-Dietoxi-etil-amin CAS: 645-36-3

    A 2,2-dietoxi-etil-amin egy szerves vegyület, amelynek kémiai képlete C8H19NO3. Két szénatomos etil-amin gerincet tartalmaz, amelyhez két etoxicsoport (-OCH2CH3) kapcsolódik a második szénatomhoz. Színtelen folyadékként jól oldódik mind vízben, mind szerves oldószerekben, így sokoldalú reagensként használható a szerves szintézisekben. A 2,2-dietoxi-etil-amint elsősorban a gyógyszerfejlesztésben és a kémiai kutatásban használják, különféle biológiailag aktív vegyületek előállításának köztitermékeként. Egyedi szerkezete hozzájárul reakcióképességéhez, növelve hasznosságát komplex szerves molekulák szintézisében.

  • 2-klórnikotinsavat CAS: 2942-59-8

    2-klórnikotinsavat CAS: 2942-59-8

    A 2-klórnikotinsavat egy aromás heterociklusos vegyület, amelynek kémiai képlete C6H4ClNO2. Klórozott piridingyűrűt és karbonsav funkciós csoportot tartalmaz, így létfontosságú köztitermék a szerves szintézisekben. Ez a vegyület fehér vagy törtfehér kristályos szilárd anyagként jelenik meg, és a gyógyszerészeti kutatásban és fejlesztésben betöltött szerepéről ismert. A 2-klórnikotinsavat különféle biológiailag aktív molekulák, köztük potenciális terápiás szerek és agrokemikáliák szintézisében használják. Egyedi szerkezete és reakcióképessége hozzájárul jelentőségéhez az orvosi kémiában és az anyagtudományban.

  • 2,2-Dimetoxi-etil-amin CAS: 22483-09-6

    2,2-Dimetoxi-etil-amin CAS: 22483-09-6

    A 2,2-dimetoxi-etil-amin egy szerves vegyület, amelynek kémiai képlete C6H15NO3. Két szénatomos etil-amin gerincből áll, amely a második szénatomon két metoxilcsoporttal (-OCH3) van helyettesítve. Ez a színtelen folyadék olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a jó oldhatóság vízben és szerves oldószerekben, így hasznos reagens a szerves szintézisekben. A 2,2-dimetoxi-etil-amint gyógyszerészeti kutatásban alkalmazzák, különösen gyógyszerjelöltek létrehozásában, valamint különféle speciális vegyi anyagok előállításában. Egyedi szerkezete lehetővé teszi a kölcsönhatásokat, amelyek fokozhatják a reakcióképességet és a szelektivitást a kémiai reakciókban.

  • Malonsav CAS: 141-82-2

    Malonsav CAS: 141-82-2

    A malonsav, vagy propán-1,2-disav, egy C3H4O4 képletű dikarbonsav. Két karboxilcsoportból (-COOH) áll, amelyek egy három szénatomos lánchoz kapcsolódnak. Ez a színtelen, kristályos szilárd anyag vízben oldódik és enyhén savanykás ízű. A malonsavat elsősorban a szerves szintézisekben használják különféle kémiai vegyületek, többek között gyógyszerek, mezőgazdasági vegyszerek és színezékek építőköveként. Létfontosságú szerepet játszik a malonát szintézis útvonalában, amely lehetővé teszi a szénláncok szerves molekulákba való bevitelét. Ezenkívül a malonsav pufferanyagként szolgál a biokémiai alkalmazásokban.

  • 2-etoxietil-amin CAS: 110-76-9

    2-etoxietil-amin CAS: 110-76-9

    A 2-etoxi-etil-amin egy szerves vegyület, amelyet primer aminokként osztályoznak, és amelyet egy etoxicsoport és egy etil-amin rész jellemez. A C6H15NO kémiai képlettel tiszta, színtelen folyadékként jelenik meg, enyhén amin szaggal. Ezt a vegyületet elsősorban különféle kémiai intermedierek szintézisében használják, és jelentős a felületaktív anyagok, gyógyszerek és mezőgazdasági vegyszerek előállításában. Reaktivitása miatt a 2-etoxi-etil-amin létfontosságú szerepet játszik a szerves szintézisben, így értékes számos iparágban.