„Juosta ir kelias“: bendradarbiavimas, harmonija ir abipusiai naudingos sąlygos
produktai

Smulkioji chemija

  • 4′-metilbifenil-2-karboksirūgštis CAS: 7148-03-0

    4′-metilbifenil-2-karboksirūgštis CAS: 7148-03-0

    4′-metilbifenil-2-karboksirūgštis, dar žinoma kaip 2-karboksi-4′-metilbifenilas, yra organinis junginys, kurio molekulinė formulė C15H14O2. Jai būdinga bifenilo struktūra, kur vienas iš fenilo žiedų turi karboksirūgšties (-COOH) grupę orto (2) padėtyje, o kitas žiedas turi metilo (-CH3) pakaitą para (4′) padėtyje. Šis junginys yra įdomus įvairiose srityse, įskaitant medžiagų mokslą ir medicininę chemiją. Jo struktūrinė konfigūracija suteikia unikalių cheminių savybių, todėl jis tinka naudoti organinėje sintezėje, polimerų gamyboje ir potencialioje farmacijos produktų kūrime.

  • 4′-jodacetofenonas CAS: 13329-40-3

    4′-jodacetofenonas CAS: 13329-40-3

    4′-jodacetofenonas yra organinis junginys, kurio molekulinė formulė C9H9IO. Jame yra benzoilo grupė su jodo pakaitu para padėtyje karbonilo grupės atžvilgiu. Šis junginys yra labai svarbus organinėje sintezėje dėl savo reaktyvumo ir universalumo; ypač jodo atomo buvimas sustiprina aromatinio žiedo elektrofilinį pobūdį. 4′-jodacetofenonas yra svarbus tarpinis produktas sintetinant įvairius vaistus, agrochemikalus ir specialiąsias chemines medžiagas. Dėl unikalių struktūrinių savybių jis skatina daugybę cheminių transformacijų, todėl yra įdomus tiek akademiniuose, tiek pramoniniuose tyrimuose.

  • 4-fluor-3-nitrotoluenas CAS: 446-11-7

    4-fluor-3-nitrotoluenas CAS: 446-11-7

    4-fluor-3-nitrotoluenas yra aromatinis junginys, kurio molekulinė formulė C7H6ClN2O2. Jį sudaro tolueno grandinė, pakeista nitro grupe (–NO2) 3 padėtyje ir fluoro atomu (–F) 4 padėtyje. Šis junginys pasižymi unikaliomis elektroninėmis savybėmis, atsirandančiomis dėl elektronus pritraukiančios nitro grupės ir elektroneigiamo fluoro atomo derinio. Dėl šių savybių 4-fluor-3-nitrotoluenas yra svarbus tarpinis produktas vaistų, agrocheminių medžiagų ir kitų organinių junginių sintezėje.

  • 3-chlor-5-(trifluormetil)piridin-2-aminas CAS: 79456-26-1

    3-chlor-5-(trifluormetil)piridin-2-aminas CAS: 79456-26-1

    3-chlor-5-(trifluormetil)piridin-2-aminas yra fluorintas aromatinis junginys, kurio molekulinė formulė C7H5ClF3N. Šis junginys turi piridino žiedą, kuriame yra ir amino grupė (–NH2), ir chloro pakaitas 3 padėtyje, kartu su trifluormetilo grupe (–CF3) 5 padėtyje. Unikalus šių funkcinių grupių derinys suteikia didelį reaktyvumą ir praplečia junginio pritaikymo galimybes įvairiose srityse, tokiose kaip farmacija, agrochemija ir medžiagų mokslas. Jo struktūra leidžia atlikti įvairias chemines transformacijas, todėl jis yra vertingas tarpinis produktas organinėje sintezėje.

  • 4-metoksibenzilo alkoholis CAS: 105-13-5

    4-metoksibenzilo alkoholis CAS: 105-13-5

    4-metoksibenzilo alkoholis, dar žinomas kaip p-metoksibenzilo alkoholis, yra organinis junginys, kurio molekulinė formulė C9H12O2. Jame yra benzeno žiedas, pakeistas metoksi grupe (-OCH3) para padėtyje, ir hidroksimetilo grupė (-CH2OH), prijungta prie to paties benzeno žiedo. Ši struktūra suteikia 4-metoksibenzilo alkoholiui unikalių cheminių savybių, kurios daro jį reikšmingą įvairiose srityse, įskaitant organinę sintezę ir medicininę chemiją. Jo reaktyvumas leidžia jį naudoti įvairiai – nuo ​​tarpinio produkto vaistų sintezėje iki statybinio bloko kuriant naujas medžiagas.

  • 6-hidroksi-2(1H)-3,4-dihidrochinolinonas CAS: 54197-66-9

    6-hidroksi-2(1H)-3,4-dihidrochinolinonas CAS: 54197-66-9

    6-hidroksi-2(1H)-3,4-dihidrochinolinonas yra biciklinis junginys, kurio struktūroje yra ir hidroksilo grupė, ir azoto atomas. Šio junginio molekulinė formulė C9H8N2O2 pasižymi dihidrochinolinono šerdimi, kuri prisideda prie intriguojančių jo biologinių ir cheminių savybių. 6-hidroksi-2(1H)-3,4-dihidrochinolinonas sulaukė medicininės chemijos susidomėjimo dėl savo galimo farmakologinio aktyvumo, įskaitant antimikrobinį, priešuždegiminį ir priešnavikinį poveikį. Unikali jo struktūra leidžia toliau jį derivatizuoti, todėl jis yra vertingas tarpinis produktas įvairių bioaktyviųjų junginių sintezėje.

  • 5-brom-2-fluorbenzenkarboksirūgštis CAS: 146328-85-0

    5-brom-2-fluorbenzenkarboksirūgštis CAS: 146328-85-0

    5-brom-2-fluorbenzenkarboksirūgštis yra aromatinė karboksirūgštis, pasižyminti halogenintu benzeno žiedu. Jos molekulinė formulė C7H4BrF O2 pasižymi bromo atomu 5-oje benzenkarboksirūgšties struktūros padėtyje ir fluoro atomu 2-oje padėtyje. Šis junginys yra svarbus sintetinėje organinėje chemijoje ir medicininėje chemijoje dėl savo unikalių elektroninių savybių ir galimo reaktyvumo. Bromo ir fluoro atomų buvimas daro jį naudingu pirmtaku sudėtingesnių molekulių, pasižyminčių padidintu biologiniu aktyvumu arba unikaliomis medžiagų savybėmis, sintezei.

  • Adipino dihidrazidas CAS: 1071-93-8

    Adipino dihidrazidas CAS: 1071-93-8

    Adipino dihidrazidas (ADH) yra organinis junginys, kurio molekulinė formulė yra C6H12N4O2, gautas iš adipo rūgšties. Jame yra dvi hidrazido grupės, prijungtos prie šešių anglies atomų grandinės, todėl jis yra svarbus tarpinis junginys įvairiose cheminėse reakcijose. ADH yra žinomas dėl savo gebėjimo veikti kaip skersinių jungčių agentas ir daugiausia naudojamas polimerų chemijoje, ypač poliamidų ir hidrogelių gamyboje. Jo unikalios savybės taip pat suteikia potencialių pritaikymų farmacijoje ir žemės ūkyje, kur jis gali prisidėti prie naujų medžiagų ir vaistų formulių kūrimo.

  • 3′-fluoracetofenonas CAS: 455-36-7

    3′-fluoracetofenonas CAS: 455-36-7

    3′-fluoracetofenonas yra aromatinis ketonas, kurio molekulinė formulė C9H9FO, kuriam būdinga fluoro grupė para padėtyje acetofenono struktūroje. Šis junginys žinomas dėl savo unikalaus reaktyvumo ir savybių, kurias suteikia elektroneigiamas fluoro atomas, todėl jis yra vertingas tarpinis produktas sintetinėje organinėje chemijoje. Dėl gebėjimo dalyvauti nukleofilinėse pakeitimo reakcijose jis ypač įdomus taikant vaistų, agrocheminių medžiagų ir kitų funkcinių medžiagų sintezėje. Fluoro įterpimas padidina lipofilumą ir metabolinį stabilumą, o tai gali būti naudinga kuriant vaistus.

  • 3-jodtoluenas CAS: 625-95-6

    3-jodtoluenas CAS: 625-95-6

    3-jodtoluenas yra organinis junginys, kurio molekulinė formulė C8H9I, kuriam būdingas jodo atomas, esantis meta padėtyje metilo grupės atžvilgiu benzeno žiede. Šis halogenintas aromatinis junginys yra svarbus organinėje sintezėje dėl savo unikalaus reaktyvumo ir gebėjimo būti universaliu tarpiniu junginiu. Jodo buvimas sustiprina aromatinės sistemos elektrofilinį pobūdį, palengvindamas įvairias nukleofilines pakeitimo reakcijas. 3-jodtoluenas naudojamas farmacijoje, agrochemijoje ir medžiagų moksle, kur jį galima paversti įvairiais biologiškai aktyviais junginiais ir funkcionalizuotomis medžiagomis.

  • 2-jodbenzilo alkoholis CAS: 5159-41-1

    2-jodbenzilo alkoholis CAS: 5159-41-1

    2-jodbenzilo alkoholis yra organinis junginys, kurio molekulinė formulė yra C7H8I, o būdinga struktūra – benzilo grupė, pakeista jodo atomu orto padėtyje hidroksilo (-OH) grupės atžvilgiu. Šis junginys yra reikšmingas organinėje chemijoje dėl jo pritaikymo sintezės keliuose, ypač kaip universalus tarpinis junginys įvairioms cheminėms reakcijoms. Jodo pakaitas sustiprina aromatinio žiedo elektrofilinį pobūdį, palengvindamas nukleofilines pakeitimo reakcijas. Be to, 2-jodbenzilo alkoholis gali būti naudojamas medicininėje chemijoje kaip potencialus biologiškai aktyvių junginių pirmtakas. Dėl unikalių savybių jis yra įdomus tolesnių tyrimų objektas tiek akademinėje, tiek pramonėje.

  • 2-JODOBENZOILCHLORIDAS CAS: 609-67-6

    2-JODOBENZOILCHLORIDAS CAS: 609-67-6

    2-jodbenzenkarboksirūgšties chloridas yra organinis junginys, kurio molekulinė formulė yra C7H4ClIO, kuriame benzoilo chlorido funkcinė grupė yra prijungta prie jodo atomo, esančio aromatinio žiedo orto padėtyje. Šis junginys pasižymi savo reaktyvumu ir universalumu organinėje sintezėje dėl reaktyvaus acilchlorido ir halogeno pakaito buvimo. 2-jodbenzenkarboksirūgšties chloridas yra svarbus tarpinis produktas gaminant įvairius vaistus, agrochemikalus ir smulkiąsias chemines medžiagas, kur jis gali atlikti daugybę transformacijų, kad gautųsi įvairūs dariniai, turintys potencialų biologinį aktyvumą.