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

Finomkémiai

  • N,N-Dimetil-formamid-dimetil-acetát CAS: 4637-24-5

    N,N-Dimetil-formamid-dimetil-acetát CAS: 4637-24-5

    Az N,N-dimetilformamid-dimetil-acetál (DMF-DMA) egy szerves szilíciumvegyület, amelynek molekulaképlete C6H15N. Sokoldalú reagensként és oldószerként szolgál a szerves szintézisekben, és arról ismert, hogy enyhe körülmények között hidrolízissel karbonilvegyületeket képes előállítani. A DMF-DMA-t gyakran használják különféle reakciókban, beleértve az alkilezést, acilezést és kondenzációs folyamatokat. Kedvező szolvatációs tulajdonságai és alacsony toxicitásának köszönhetően alkalmazásokat talált a gyógyszeriparban, agrokemikáliákban és polimerkémiában. Megfelelő kezelés és biztonsági intézkedések szükségesek, mivel az expozíció irritációt és egyéb egészségügyi problémákat okozhat.

  • Dimetoxi(metil)(fenil)szilán CAS: 3027-21-2

    Dimetoxi(metil)(fenil)szilán CAS: 3027-21-2

    A dimetoxi(metil)(fenil)szilán egy szerves szilíciumvegyület, amelynek molekulaképlete C10H14O2Si. Egy szilíciumatom két metoxicsoporthoz, egy metilcsoporthoz és egy fenilcsoporthoz kapcsolódik. Ezt a színtelen folyadékot elsősorban szilán kapcsolószerként használják, amely erős tapadást biztosít a szerves és szervetlen anyagok között. Egyedi szerkezete lehetővé teszi a bevonatok, ragasztók és tömítőanyagok teljesítményének fokozását. Ezenkívül a dimetoxi(metil)(fenil)szilán szerepet játszik a hibrid szerves-szervetlen anyagok szintézisében, mivel reakcióképes a különböző kémiai folyamatokban.

  • 1,3-dietil-benzol CAS: 25340-17-4

    1,3-dietil-benzol CAS: 25340-17-4

    Az 1,3-dietil-benzol egy szerves vegyület, amelynek molekulaképlete C12H16. Az alkil-szubsztituált benzolok osztályába tartozik, két etilcsoporttal, amelyek a benzolgyűrű 1-es és 3-as helyzetében helyezkednek el. Ez a színtelen folyadék jellegzetes aromás szagú, és elsősorban ipari oldószerként, valamint különféle kémiai szintézisekben használják. Szerkezetének köszönhetően olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a jó oldhatóság szerves oldószerekben és a mérsékelt illékonyság. Ezenkívül az 1,3-dietil-benzol más vegyi anyagok és anyagok, például polimerek és gyógyszerek előállításában is köztitermékként szolgálhat.

  • 3-Metilfenilhidrazin-hidroklorid CAS: 637-04-7

    3-Metilfenilhidrazin-hidroklorid CAS: 637-04-7

    3-A metilfenilhidrazin-hidroklorid egy szerves vegyület, amelynek molekulaképlete C8H12ClN3. Ez egy hidrazin-származék, amelyet egy metilcsoport jellemez, amely a fenilgyűrű meta-helyzetéhez kapcsolódik. Ezt a vegyületet elsősorban szerves szintézisekben használják, ahol kulcsszerepet játszik köztitermékként különféle gyógyszerészeti és vegyipari termékek előállításában. Egyedi szerkezete lehetővé teszi, hogy számos kémiai reakcióban részt vegyen, ami növeli a szintetikus kémiában való hasznosságát.

     

  • Hexakarbonilkróm CAS: 13007-92-6

    Hexakarbonilkróm CAS: 13007-92-6

    A hexakarbonilkróm (Cr(CO)6) egy krómból és hat szén-monoxid ligandumból álló fémorganikus vegyület. Sötétvöröstől ibolyaszínűig terjedő kristályos szilárd anyagként jelenik meg, és komplex koordinációs szerkezetéről ismert. Ezt a vegyületet szerves szintézisekben és katalízisekben használják, mivel képes különféle kémiai reakciókat elősegíteni. A hexakarbonilkróm prekurzorként szolgál más krómalapú vegyületek előállításában, és a fémorganikus kémiában is alkalmazható. Azonban mérgező, és óvatosan kell kezelni, a biztonsági protokollok betartásával az expozíció elkerülése érdekében.

  • Dietil-foszfit (DEP) CAS: 762-04-9

    Dietil-foszfit (DEP) CAS: 762-04-9

    A dietil-foszfit (DEP) egy szerves foszforvegyület, amelynek kémiai képlete C4H11O3P. Színtelen vagy halványsárga folyadékként jelenik meg, és elsősorban köztitermékként használják különféle vegyi anyagok, többek között növényvédő szerek, égésgátlók és lágyítók szintézisében. A DEP reagensként szolgál a szerves szintézisekben, különösen a foszforilációs reakciókban, ahol foszfonátcsoportokat juttathat be a szerves molekulákba. Ezenkívül redukálószerként való képessége értékessé teszi más foszfortartalmú vegyületek előállításában is. A DEP kezelésekor biztonsági óvintézkedések szükségesek, mivel lenyelés vagy belélegzés esetén káros lehet.

  • O,O'-Bisz(2-aminopropil)polipropilénglikol CAS: 9046-10-0

    O,O'-Bisz(2-aminopropil)polipropilénglikol CAS: 9046-10-0

    Az O,O'-bisz(2-aminopropil)polipropilénglikol egy speciális poliéter-amin, amelyet elsősorban poliuretán és epoxigyanták szintézisében használnak. Két terminális aminocsoportjával ez a vegyület fokozza a reakcióképességet és a térhálósodási képességet a készítményekben. Jellemzője a propilénglikolból származó rugalmas szerkezete, amely hozzájárul az anyag általános mechanikai tulajdonságaihoz és stabilitásához. Ezt a bisz-amint széles körben használják ragasztókban, tömítőanyagokban és bevonatokban, kiváló tapadást, szívósságot és kémiai ellenállást biztosítva. Alkalmazásai számos iparágra kiterjednek, beleértve az építőipart, az autóipart és az elektronikát, ahol a tartós anyagok elengedhetetlenek.

  • Citromsav-monohidrát CAS:5949-29-1

    Citromsav-monohidrát CAS:5949-29-1

    A citromsav-monohidrát a citromsav hidratált formája, amely egy gyenge szerves sav, kémiai képlete C6H8O7·H2O. Fehér kristályos por formájában jelenik meg, és gyakran megtalálható a citrusfélékben. Ezt a vegyületet széles körben használják az élelmiszer- és italgyártó iparban természetes tartósítószerként és aromaanyagként, savanyú ízt adva különféle termékeknek. Ezenkívül a citromsav-monohidrátot gyógyszerekben, kozmetikumokban és tisztítószerekben is alkalmazzák. Kelátképző tulajdonságai lehetővé teszik, hogy fémionokat kötjön meg, így hasznos lehet olyan készítményekben, amelyek stabilizálást vagy pH-beállítást igényelnek.

  • nátrium-cianát CAS: 917-61-3

    nátrium-cianát CAS: 917-61-3

    A nátrium-cianát egy szervetlen vegyület, képlete NaOCN. Fehér, kristályos szilárd anyag, amely vízben nagyon jól oldódik. A nátrium-cianátot gyakran használják szerves szintézisekben és különféle kémiai reakciók prekurzoraként. Előállítható nátrium-hidroxid és karbamid reakciójával, vagy nátrium-karbonát és ciánamid reakciójával. A vegyületet izocianátok előállításában alkalmazzák, amelyek fontos intermedierek a poliuretánok és más polimerek gyártásában. Mérgező jellege miatt azonban elengedhetetlen a megfelelő kezelés és a biztonsági óvintézkedések betartása.

  • Benzoil-benzoesav CAS: 85-52-9

    Benzoil-benzoesav CAS: 85-52-9

    A benzoil-benzoesav egy szerves vegyület, amelyet egy benzolgyűrű jellemez, amely egy benzoil- és egy karbonsav funkciós csoporthoz is kapcsolódik. Kémiai szerkezete két aromás rendszerből áll, amelyek egy karbonilcsoporton keresztül kapcsolódnak egymáshoz, így fontos vegyület a szerves szintézisben és a gyógyszerészeti alkalmazásokban. A benzoil-benzoesavat fotoiniciátorként való működésének képessége miatt is vizsgálják potenciális biológiai aktivitása, beleértve a gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságokat.

  • 4-TERC-BUTIL-FENOXI)METILOXIRÁN CAS: 3101-60-8

    4-TERC-BUTIL-FENOXI)METILOXIRÁN CAS: 3101-60-8

    4-A (terc-butilfenoxi)metiloxirán, közismert nevén epoxid vegyület, egyedi oxirán szerkezettel rendelkezik, amely terc-butil fenolos részből áll. Ez a vegyület jelentős kémiai reaktivitást mutat az epoxid feszített háromtagú gyűrűje miatt. Alkalmazásokat talál a szerves szintézisben és az anyagtudományban, különösen a speciális polimerek és bevonatok fejlesztésében. Tulajdonságai értékessé teszik más kémiai entitások módosítására a teljesítmény és a stabilitás javítása érdekében különböző készítményekben.

     

  • 2-Etilfenilhidrazin-hidroklorid CAS: 58711-02-7

    2-Etilfenilhidrazin-hidroklorid CAS: 58711-02-7

    2-Az etilfenilhidrazin-hidroklorid egy kémiai vegyület, amelynek molekulaképlete C10H14ClN3. Ez egy hidrazin-származék, amelyet egy etilcsoport és egy fenilgyűrű jelenléte jellemez. Ezt a vegyületet elsősorban szerves szintézisekben használják, különösen különféle gyógyszerek és mezőgazdasági vegyszerek előállításában. Egyedi szerkezete lehetővé teszi, hogy hatékony építőelemként működjön a bonyolultabb molekulák fejlesztésében.