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Feinchemikalien

  • 1-Phenyl-1,2-propandion-2-(O-ethoxycarboxy)oxim CAS:65894-76-0

    1-Phenyl-1,2-propandion-2-(O-ethoxycarboxy)oxim CAS:65894-76-0

    1-Phenyl-1,2-propandion-2-(O-ethoxycarboxy)oxim ist eine organische Verbindung, die sich durch eine Phenylgruppe, eine Diketonstruktur und eine Oxim-Funktion auszeichnet. Mit der Summenformel C₁₄H₁₇NO₃ weist diese Verbindung interessante chemische Eigenschaften auf, die sie in verschiedenen Bereichen der organischen Chemie relevant machen. Ihre Oxim-Funktionalität ermöglicht potenzielle Anwendungen in der Koordinationschemie und als Baustein für komplexere Moleküle.

     

  • Hydrazinmonohydrochlorid CAS: 2644-70-4

    Hydrazinmonohydrochlorid CAS: 2644-70-4

    Hydrazinmonohydrochlorid ist eine chemische Verbindung mit der Formel N₂H₄·HCl. Es handelt sich um ein Hydrazinderivat, bei dem Hydrazin (N₂H₄) mit Salzsäure zu einem stabilen Salz reagiert. Diese Verbindung erscheint als weißer, kristalliner Feststoff und ist sehr gut wasserlöslich. Aufgrund seiner Reaktivität und seiner Fähigkeit, als Reduktionsmittel zu wirken, findet Hydrazinmonohydrochlorid vorwiegend in verschiedenen industriellen Anwendungen Verwendung und ist daher sowohl für die chemische Synthese als auch als Vorstufe für andere Hydrazinverbindungen wertvoll.

  • Dulcitol CAS:608-66-2

    Dulcitol CAS:608-66-2

    Dulcitol, auch bekannt als Ribitol oder D-Mannitol, ist ein Zuckeralkohol mit der Summenformel C₆H₁₄O₆. Es handelt sich um eine natürlich vorkommende Verbindung, die aus verschiedenen Pflanzen und Früchten gewonnen wird und einen süßen Geschmack hat. Dulcitol ist üblicherweise als weißes, kristallines Pulver erhältlich und wird aufgrund seines niedrigen Kaloriengehalts häufig als Zuckerersatz verwendet. Seine besonderen Eigenschaften machen es für verschiedene Anwendungen, insbesondere in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, nützlich.

  • 2-(4-Methylbenzoyl)benzoesäure CAS: 85-55-2

    2-(4-Methylbenzoyl)benzoesäure CAS: 85-55-2

    2-(4-Methylbenzoyl)benzoesäure, auch bekannt als Benzoyl-4-methylbenzoesäure, ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₁₅H₁₄O₃. Sie besitzt eine Benzoesäurestruktur, die in 2-Position des aromatischen Rings durch eine 4-Methylbenzoylgruppe substituiert ist. Diese Verbindung ist aufgrund ihrer Fähigkeit, UV-Licht zu absorbieren und chemische Reaktionen zu katalysieren, für potenzielle Anwendungen in verschiedenen Bereichen, darunter Photochemie und Materialwissenschaften, von Bedeutung.

     

  • 2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol CAS:108-33-8

    2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol CAS:108-33-8

    2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₄H₆N₄S. Sie besitzt einen Thiadiazolring mit Amino- und Methylsubstituenten und gehört somit zur Thiadiazol-Familie. Aufgrund ihrer vielfältigen Reaktivität und biologischen Aktivität ist diese Verbindung für potenzielle Anwendungen in der Pharmazie, der Agrochemie und als Baustein in der organischen Synthese von Bedeutung.

     

  • 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid CAS: 938-18-1

    2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid CAS: 938-18-1

    2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₁₁H₁₃ClO. Es gehört zur Klasse der Benzoylchloride und zeichnet sich durch einen Benzolring aus, der an den Positionen 2, 4 und 6 mit drei Methylgruppen substituiert ist, sowie durch eine Carbonylgruppe. Diese Verbindung wird typischerweise als Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt und spielt aufgrund ihrer elektrophilen Eigenschaften eine entscheidende Rolle in verschiedenen chemischen Reaktionen.

  • 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan CAS: 77-85-0

    1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan CAS: 77-85-0

    1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan, kurz THME, ist eine verzweigtkettige organische Verbindung mit der Summenformel C₇H₁₆O₃. Sie zeichnet sich durch drei Hydroxymethylgruppen an einem zentralen Ethanring aus. Die Verbindung ist farblos und liegt typischerweise als viskose Flüssigkeit vor. Aufgrund der zahlreichen Hydroxylgruppen ist sie hygroskopisch und bildet stabile Komplexe mit verschiedenen Substanzen. THME findet Anwendung in der chemischen Synthese, der Polymerherstellung und als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Funktionsmaterialien.

  • alpha-Toluolsulfonylchlorid CAS:1939-99-7

    alpha-Toluolsulfonylchlorid CAS:1939-99-7

    α-Toluolsulfonylchlorid, auch bekannt als p-Toluolsulfonylchlorid (Ts-Cl), ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₇H₇ClO₂S. Es handelt sich um eine farblose bis blassgelbe Flüssigkeit, die aufgrund der Sulfonylchloridgruppe hochreaktiv ist. Diese Verbindung findet breite Anwendung in der organischen Synthese und dient als wichtiges Reagenz zur Einführung von Sulfonylgruppen in verschiedene organische Moleküle. Ihre Reaktivität und Vielseitigkeit machen sie zu einem wertvollen Werkzeug in der medizinischen Chemie und den Materialwissenschaften.

  • 7-Hydroxycumarin CAS: 93-35-6

    7-Hydroxycumarin CAS: 93-35-6

    7-Hydroxycumarin ist eine natürlich vorkommende Verbindung aus der Cumarin-Familie mit einer Benzopyron-Struktur und einer Hydroxylgruppe in 7-Position. Diese Verbindung weist ein breites Spektrum an biologischen Aktivitäten auf, darunter antioxidative, antimikrobielle und gerinnungshemmende Eigenschaften. Aufgrund seines vielfältigen pharmakologischen Potenzials hat 7-Hydroxycumarin großes Interesse in der medizinischen Chemie und der pharmazeutischen Forschung geweckt. Darüber hinaus dient es als wertvoller Baustein in der organischen Synthese zur Entwicklung verschiedener Derivate mit verbesserter Wirksamkeit. Seine Fluoreszenzeigenschaften machen es auch für biochemische Anwendungen nützlich, beispielsweise zur Verfolgung zellulärer Prozesse und zur Entwicklung fluoreszierender Sonden.

  • Ethyl-4-iodbenzoat CAS: 51934-41-9

    Ethyl-4-iodbenzoat CAS: 51934-41-9

    Ethyl-4-iodbenzoat ist eine organische Verbindung aus der Gruppe der aromatischen Ester, bei der eine Ethylgruppe an die Carboxylatgruppe der 4-Iodbenzoesäure gebunden ist. Das Iodatom in para-Position des Benzolrings beeinflusst seine chemische Reaktivität maßgeblich und macht es zu einem wertvollen Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Aufgrund der ausgezeichneten Abgangsgruppeneigenschaften des Iods eignet sich Ethyl-4-iodbenzoat besonders für nukleophile Substitutionsreaktionen und verschiedene Kreuzkupplungsreaktionen. Seine Anwendungsgebiete erstrecken sich über die Pharmazie, die Agrochemie und die Materialwissenschaft, wo es als Baustein für die Synthese diverser bioaktiver Verbindungen und funktioneller Materialien dient.

  • 5-Iodsalicylsäure CAS:119-30-2

    5-Iodsalicylsäure CAS:119-30-2

    5-Iodsalicylsäure ist ein halogeniertes Derivat der Salicylsäure, das sich durch ein Iodatom in 5-Position des aromatischen Rings auszeichnet. Als Vertreter der Salicylate weist diese Verbindung signifikante biologische und pharmakologische Aktivitäten auf, darunter entzündungshemmende, antimikrobielle und analgetische Eigenschaften. Die Einführung des Iodatoms erhöht die Reaktivität und ermöglicht weitere chemische Modifikationen, wodurch sie zu einem nützlichen Zwischenprodukt in der organischen Synthese wird. 5-Iodsalicylsäure besitzt Potenzial für Anwendungen in der pharmazeutischen Entwicklung und Forschung, insbesondere bei der Entwicklung neuer Therapeutika zur Behandlung verschiedener Erkrankungen.

  • 4-Iodbenzonitril CAS:3058-39-7

    4-Iodbenzonitril CAS:3058-39-7

    4-Iodbenzonitril ist eine organische Verbindung, die sich durch eine Cyanogruppe (-CN) und ein Iodatom in para-Position an einem Benzolring auszeichnet. Diese Verbindung mit der Summenformel C₇H₄BrN gehört zur Klasse der halogenierten aromatischen Verbindungen und weist aufgrund der Halogen- und Nitrilgruppen einzigartige chemische Eigenschaften auf. Das Iodatom erhöht die Reaktivität der Verbindung und macht sie dadurch für verschiedene synthetische Anwendungen, darunter die organische Synthese und die Materialwissenschaft, nützlich. 4-Iodbenzonitril dient als wichtiger Baustein in Pharmazeutika, Agrochemikalien und anderen Feinchemikalien und unterstreicht damit seine Vielseitigkeit in unterschiedlichen chemischen Kontexten.