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Feinchemikalien

  • 2,2-Dimethylthiazolidin CAS:19351-18-9

    2,2-Dimethylthiazolidin CAS:19351-18-9

    2,2-Dimethylthiazolidin ist eine cyclische organische Verbindung mit der Summenformel C₆H₁₃NOS. Es besitzt einen fünfgliedrigen Thiazolidinring mit Stickstoff- und Schwefelatomen sowie zwei Methylgruppen am zweiten Kohlenstoffatom. Diese einzigartige Struktur verleiht ihm spezifische chemische Eigenschaften und macht es zu einem interessanten Substrat in der organischen Synthese. Die Verbindung kann über verschiedene Methoden synthetisiert werden, unter anderem durch die Reaktion von α-Aminosäuren mit Thioketonen. Aufgrund seiner Reaktivität dient 2,2-Dimethylthiazolidin als nützlicher Baustein für die Herstellung komplexerer Moleküle in der Pharma- und Agrochemie.

  • 4-Bromphenetol CAS: 588-96-5

    4-Bromphenetol CAS: 588-96-5

    4-Bromphenetol ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₈H₉BrO. Es besteht aus einem Bromatom in para-Position einer Phenolgruppe, die zusätzlich durch eine Ethoxygruppe substituiert ist. Diese Struktur verleiht ihm besondere Eigenschaften und macht es für verschiedene chemische Anwendungen nützlich. 4-Bromphenetol kann durch elektrophile Bromierung von Phenetol synthetisiert werden. Seine Reaktivität als halogenierte aromatische Verbindung ermöglicht die Teilnahme an einer Reihe chemischer Umwandlungen und macht es daher sowohl im Labor als auch in der Industrie wertvoll.

  • 4-Nitrobenzylhydrogenmalonat CAS:77359-11-6

    4-Nitrobenzylhydrogenmalonat CAS:77359-11-6

    4-Nitrobenzylhydrogenmalonat ist eine organische Verbindung aus der Klasse der Malonsäurederivate. Charakteristisch für diese Verbindung ist ihre nitrosubstituierte Benzylgruppe. Sie weist einzigartige chemische Eigenschaften auf, die sie für verschiedene synthetische Anwendungen wertvoll machen. Typischerweise erscheint sie als gelblicher, kristalliner Feststoff und besitzt funktionelle Gruppen, die nukleophile Substitutionsreaktionen begünstigen. Aufgrund ihrer Reaktivität wird 4-Nitrobenzylhydrogenmalonat häufig als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und der pharmazeutischen Entwicklung eingesetzt.

     

  • Tetraphenylphosphoniumbromid CAS:2751-90-8

    Tetraphenylphosphoniumbromid CAS:2751-90-8

    Tetraphenylphosphoniumbromid (Ph₄P⁺Br⁻) ist ein quaternäres Ammoniumsalz, bestehend aus einem Tetraphenylphosphonium-Kation und einem Bromid-Anion. Es erscheint als weißes oder gelbes, kristallines Pulver und ist in verschiedenen organischen Lösungsmitteln löslich. Diese Verbindung wird hauptsächlich als Phasentransferkatalysator eingesetzt, da sie den Ionentransport zwischen verschiedenen Phasen erleichtert und so die Reaktionsgeschwindigkeit in der organischen Synthese erhöht. Ihre einzigartige Struktur ermöglicht die Wechselwirkung mit anionischen Substraten und macht sie daher für vielfältige chemische Reaktionen in verschiedenen Anwendungsgebieten wertvoll.

  • Ethyl-7-chlor-2-oxoheptanoat CAS: 78834-75-0

    Ethyl-7-chlor-2-oxoheptanoat CAS: 78834-75-0

    Ethyl-7-chlor-2-oxoheptanoat ist ein Ester, der sich durch eine sieben Kohlenstoffatome umfassende Kette mit einer Ketogruppe und einem Chlorsubstituenten in Position 7 auszeichnet. Die an den Carbonylsauerstoff gebundene Ethylgruppe verbessert die Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln. Diese Verbindung spielt eine wichtige Rolle in der synthetischen organischen Chemie und dient als vielseitiges Zwischenprodukt für die Herstellung verschiedener biologisch aktiver Verbindungen und Pharmazeutika.

  • Benzyltriphenylphosphoniumbromid CAS:1449-46-3

    Benzyltriphenylphosphoniumbromid CAS:1449-46-3

    Benzyltriphenylphosphoniumbromid (Ph₃P⁺CH₂C₆H₅Br⁻) ist ein quaternäres Ammoniumsalz, das sich durch eine an einen Triphenylphosphonium-Rest gebundene Benzylgruppe auszeichnet. Es erscheint als weißer, kristalliner Feststoff und wird häufig als Phasentransferkatalysator in der organischen Synthese eingesetzt. Die Verbindung weist starke nukleophile Eigenschaften auf und ist daher in verschiedenen chemischen Reaktionen wirksam. Ihre einzigartige Struktur ermöglicht die einfache Koordination mit anionischen Spezies und erleichtert so den Transport von Reaktanten über Phasengrenzen hinweg. Diese Vielseitigkeit macht Benzyltriphenylphosphoniumbromid sowohl in der akademischen Forschung als auch in industriellen Anwendungen wertvoll.

  • Tetradecyldimethylbenzylammoniumchlorid CAS: 139-08-2

    Tetradecyldimethylbenzylammoniumchlorid CAS: 139-08-2

    Tetradecyldimethylbenzylammoniumchlorid (TDABC) ist eine quaternäre Ammoniumverbindung mit der Summenformel C₂₂H₃₈ClN. Es besteht aus einer Tetradecylkette, die an eine Dimethylbenzylammoniumstruktur gebunden ist, und zählt somit zu den kationischen Tensiden. TDABC ist für seine antimikrobiellen und antibakteriellen Eigenschaften bekannt und findet daher in verschiedenen Branchen Anwendung. Seine hydrophobe Alkylkette trägt zur Oberflächenaktivität bei, während seine kationische Natur die Wechselwirkung mit negativ geladenen Oberflächen verstärkt.

  • 7-Chlor-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-2-heptensäure CAS: 877674-77-6

    7-Chlor-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-2-heptensäure CAS: 877674-77-6

    7-Chlor-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-2-heptensäure ist eine organische Verbindung mit einer einzigartigen Struktur, die durch ein Heptensäure-Grundgerüst mit einem Chlorsubstituenten und einer Dimethylcyclopropylgruppe charakterisiert ist. Diese Verbindung weist interessante biologische Eigenschaften auf und ist daher für die medizinische Chemie von Bedeutung. Ihre spezifische Konfiguration trägt zu ihrem Potenzial für Anwendungen in der pharmazeutischen Entwicklung bei, insbesondere in Bereichen der Stoffwechselregulation oder Enzymhemmung.

     

  • Magnesiummono-p-nitrobenzylmalonat CAS: 83972-01-4

    Magnesiummono-p-nitrobenzylmalonat CAS: 83972-01-4

    Magnesiummono-p-nitrobenzylmalonat ist eine metallorganische Verbindung, die ein mit p-Nitrobenzylmalonat koordiniertes Magnesiumion enthält. Diese Verbindung, charakterisiert durch ihre Malonatstruktur und die nitrosubstituierte Benzylgruppe, dient als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Sie liegt typischerweise als kristalliner Feststoff vor und zeigt aufgrund des Vorhandenseins von Metall und funktionellen organischen Gruppen eine einzigartige Reaktivität, wodurch sie für verschiedene chemische Anwendungen wertvoll ist.

  • N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure CAS: 93-62-9

    N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure CAS: 93-62-9

    N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure (HEIDA) ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₈H₁₃N₃O₄. Sie ist ein Derivat der Iminodiessigsäure und besitzt zwei Carbonsäuregruppen sowie einen Hydroxyethylsubstituenten. Dieses weiße, kristalline Pulver ist für seine hervorragenden Chelatisierungseigenschaften bekannt, die es ihm ermöglichen, stabile Komplexe mit verschiedenen Metallionen zu bilden. HEIDA findet vielfältige Anwendung, insbesondere in der Biochemie, der Pharmazie und den Umweltwissenschaften.

  • NATRIUMMETHACRYLAT CAS: 5536-61-8

    NATRIUMMETHACRYLAT CAS: 5536-61-8

    Natriummethacrylat (C₄H₅NaO₂) ist ein wasserlösliches Salz, das aus Methacrylsäure und Natriumhydroxid gewonnen wird. Es erscheint als weißes, kristallines Pulver und findet aufgrund seiner Fähigkeit zur Polymerbildung und seiner hervorragenden Hafteigenschaften breite Anwendung. Natriummethacrylat dient als Monomer in Polymerisationsprozessen und führt zur Herstellung von Polymethylmethacrylat (PMMA) und anderen Copolymeren, die in verschiedenen Branchen wie Beschichtungen, Klebstoffen und biomedizinischen Materialien eingesetzt werden.

  • Tetramethylammoniumhydrogensulfat CAS: 103812-00-6

    Tetramethylammoniumhydrogensulfat CAS: 103812-00-6

    Tetramethylammoniumhydrogensulfat (TMAHS) ist ein quaternäres Ammoniumsalz mit der Summenformel (CH₃)₄NHSO₄. Es erscheint als weißer, kristalliner Feststoff und ist sehr gut wasserlöslich. Die Verbindung ist bekannt für ihre Fähigkeit, in verschiedenen chemischen Reaktionen als Phasentransferkatalysator zu wirken und den Transfer von Reaktanten zwischen verschiedenen Phasen zu erleichtern. TMAHS weist stark ionische Eigenschaften auf und kann die Reaktionsgeschwindigkeit in der organischen Synthese erhöhen. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es sowohl für die akademische Forschung als auch für industrielle Anwendungen nützlich.