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Nutrazeutikum

  • TRIS(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)PHOSPHAT CAS:358-63-4

    TRIS(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)PHOSPHAT CAS:358-63-4

    Tris(2,2,2-Trifluorethyl)phosphat (TFEP) ist eine Organophosphorverbindung, die sich durch drei an einen Phosphatrest gebundene 2,2,2-Trifluorethylgruppen auszeichnet. Mit der chemischen Formel C9H12F9O4P ist TFEP für seine ausgezeichnete thermische Stabilität und seine einzigartigen, auf die Trifluormethylgruppen zurückzuführenden Eigenschaften bekannt. Diese Verbindung hat aufgrund ihrer Wirksamkeit als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polymerformulierungen sowie ihres Potenzials für spezielle chemische Prozesse in verschiedenen industriellen Anwendungen Interesse geweckt.

  • 3-Isocyanatopropyltrimethoxysilan CAS:15396-00-6

    3-Isocyanatopropyltrimethoxysilan CAS:15396-00-6

    3-Isocyanatopropyltrimethoxysilan ist eine Organosilanverbindung mit der chemischen Formel C₁₀H₁₅N₁O₃Si. Sie besteht aus einer Isocyanatgruppe und drei Methoxygruppen, die an eine Propylkette gebunden sind. Diese Verbindung zeichnet sich durch ihre Doppelfunktionalität aus: Dank ihrer Siliciumkomponente dient sie als Silan-Haftvermittler, während die Isocyanatgruppe gleichzeitig Reaktivität ermöglicht. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften eignet sie sich für vielfältige Anwendungen in der Materialwissenschaft, insbesondere zur Verbesserung der Haftung und zur Herstellung vernetzter Polymernetzwerke.

     

  • 1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxan CAS:2469-55-8

    1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxan CAS:2469-55-8

    1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxan ist eine Organosiliciumverbindung mit einem Siloxan-Grundgerüst und zwei 3-Aminopropyl-Funktionalgruppen. Seine Summenformel lautet C₁₀H₂₅N₂O₂Si₂. Es zeichnet sich durch besondere Eigenschaften wie Flexibilität, thermische Stabilität und die Fähigkeit zur Bildung chemischer Bindungen mit verschiedenen Substraten aus. Aufgrund seiner reaktiven Aminogruppen, die mit anderen Funktionsmaterialien interagieren können, wird diese Verbindung hauptsächlich in Anwendungen eingesetzt, die Haftung, Oberflächenmodifizierung und Vernetzung in Silikonpolymeren erfordern.

  • Lithiumdifluoro(oxalato)borat(1-) CAS:409071-16-5

    Lithiumdifluoro(oxalato)borat(1-) CAS:409071-16-5

    Lithiumdifluor(oxalato)borat(1-) (LiDFOB) ist eine Organoboratverbindung, die sich durch ihr Lithiumkation und ein Difluor(oxalato)borat-Anion auszeichnet. Mit der chemischen Formel LiBF₂(C₂O₄) weist diese Verbindung eine ausgezeichnete Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln und eine hohe thermische Stabilität auf. Sie hat aufgrund ihrer Anwendung als Elektrolytsalz in Energiespeichersystemen, insbesondere Lithium-Ionen-Batterien, Aufmerksamkeit erregt. Die einzigartigen Eigenschaften von LiDFOB erhöhen die Ionenleitfähigkeit und verbessern die elektrochemische Leistung von Batteriesystemen.

  • 2-Piperidin-4-yl-1H-benzoimidazol CAS: 38385-95-4

    2-Piperidin-4-yl-1H-benzoimidazol CAS: 38385-95-4

    2-Piperidin-4-yl-1H-benzimidazol ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₁₃H₁₅N₃. Diese Verbindung zeichnet sich durch einen Piperidinring und eine Benzimidazol-Einheit aus, die zu ihren einzigartigen chemischen Eigenschaften beitragen. Aufgrund ihrer potenziellen biologischen Aktivitäten hat sie Interesse in der medizinischen Chemie und der Arzneimittelentwicklung geweckt. Forscher konzentrieren sich insbesondere auf ihre möglichen Anwendungen in der Behandlung verschiedener Erkrankungen, darunter auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems, da sie mit spezifischen biologischen Zielstrukturen interagieren kann.

  • 1-BENZYL-1-PHENYLHYDRAZIN CAS:614-31-3

    1-BENZYL-1-PHENYLHYDRAZIN CAS:614-31-3

    1-Benzyl-1-phenylhydrazin ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₁₃H₁₄N₂. Sie besitzt eine Hydrazin-Funktionsgruppe, die sowohl an eine Benzyl- als auch an eine Phenylgruppe gebunden ist, was ihr einzigartige Reaktivität und besondere Eigenschaften verleiht. Aufgrund ihrer Strukturmerkmale, die vielfältige chemische Umwandlungen ermöglichen, ist diese Verbindung für potenzielle Anwendungen in der medizinischen Chemie und den Materialwissenschaften von Bedeutung. Als Hydrazinderivat kann sie biologische Aktivitäten aufweisen und ist daher Gegenstand pharmazeutischer Forschung.

  • 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenon CAS:705-15-7

    2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenon CAS:705-15-7

    2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenon ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₁₀H₁₂O₃. Es gehört zur Klasse der Acetophenone und besitzt eine Hydroxylgruppe und eine Methoxygruppe am aromatischen Ring. Diese Verbindung zeichnet sich durch ihr Anwendungspotenzial in verschiedenen Bereichen, darunter Pharmazie und organische Synthese, aus. Ihre Struktur ermöglicht vielfältige chemische Reaktionen und macht sie daher wertvoll für die Herstellung von Derivaten und funktionalisierten Molekülen in Forschung und Industrie.

  • 1-Acetyl-4-piperidincarbonsäure CAS:25503-90-6

    1-Acetyl-4-piperidincarbonsäure CAS:25503-90-6

    1-Acetyl-4-piperidincarbonsäure ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₁₀H₁₃NO₃. Sie zeichnet sich durch einen Piperidinring aus, der sowohl mit einer Acetyl- als auch mit einer Carbonsäuregruppe substituiert ist, was ihr einzigartige chemische Eigenschaften verleiht. Aufgrund ihrer potenziellen biologischen Aktivitäten und Anwendungsmöglichkeiten in der Arzneimittelentwicklung ist diese Verbindung in der medizinischen Chemie von Interesse. Ihre strukturelle Vielfalt ermöglicht die Interaktion mit verschiedenen biologischen Zielstrukturen und macht sie somit zu einem wertvollen Grundgerüst für die Synthese neuartiger pharmazeutischer Wirkstoffe.

     

  • Chlordi(p-tolyl)phosphin, 95% CAS:1019-71-2

    Chlordi(p-tolyl)phosphin, 95% CAS:1019-71-2

    Chlordi(p-tolyl)phosphin ist eine Organophosphorverbindung mit zwei p-Tolyl-(p-methylphenyl)-Gruppen, die an ein Phosphoratom gebunden sind, sowie einem Chloridsubstituenten. Diese blassgelbe Flüssigkeit ist für ihre Reaktivität bekannt und wird häufig als Phosphinvorstufe in verschiedenen chemischen Reaktionen eingesetzt. Die Verbindung spielt eine wichtige Rolle in der synthetischen organischen Chemie, da sie als Ligand fungieren und an der Bildung komplexerer Organophosphorverbindungen beteiligt sein kann.

  • 7-Ethyltryptophol CAS:41340-36-7

    7-Ethyltryptophol CAS:41340-36-7

    7-Ethyltryptophol ist eine natürlich vorkommende Verbindung aus der Tryptophol-Familie und wird aus der Aminosäure Tryptophan gebildet. Es zeichnet sich durch eine an das Stickstoffatom des Indolrings gebundene Ethylgruppe aus, wodurch es sich von anderen Tryptophol-Derivaten unterscheidet. Diese Verbindung ist für ihre potenziellen biologischen Aktivitäten, einschließlich neuroaktiver Effekte, bekannt. Aufgrund ihres Einflusses auf die Stimmungsregulation und den Schlaf hat sie in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Neurowissenschaft und Pharmakologie, Interesse geweckt. Die Untersuchung von 7-Ethyltryptophol trägt zu einem besseren Verständnis von Indol-Derivaten in natürlichen und synthetischen Kontexten bei.

     

  • 4′-Chlorpropiophenon CAS:6285-05-8

    4′-Chlorpropiophenon CAS:6285-05-8

    4′-Chlorpropiophenon ist eine organische Verbindung aus der Klasse der Propiophenone, die sich durch einen Chlorsubstituenten in para-Position des Phenylrings auszeichnet. Diese Verbindung besitzt eine Ketongruppe, was sie zu einem vielseitigen Zwischenprodukt in der organischen Synthese macht. Ihre einzigartige Struktur ermöglicht eine Vielzahl chemischer Reaktionen und verleiht ihr daher Bedeutung für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

  • Methyl-3-oxovalerat CAS: 30414-53-0

    Methyl-3-oxovalerat CAS: 30414-53-0

    Methyl-3-oxovalerat ist eine organische Verbindung, die sowohl als Keton als auch als Ester klassifiziert wird. Strukturell besteht sie aus einer Fünf-Kohlenstoff-Kette mit einer Keton- und einer Estergruppe an einem Ende. Diese Verbindung ist aufgrund ihrer Bedeutung in verschiedenen chemischen Syntheseprozessen relevant und wird in der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Aromastoffen eingesetzt. Ihre einzigartige Struktur ermöglicht es ihr, als Zwischenprodukt bei der Synthese größerer, komplexerer Moleküle zu dienen, wodurch sie sowohl in der akademischen Forschung als auch in der Industrie von großem Wert ist.