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Produkte

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  • Lithiumbis(fluorsulfonyl)imid CAS:171611-11-3

    Lithiumbis(fluorsulfonyl)imid CAS:171611-11-3

    Lithiumbis(fluorsulfonyl)imid (LiFSI) ist ein anorganisches Lithiumsalz, das sich durch seine einzigartige chemische Struktur auszeichnet, bestehend aus einem Lithiumkation und einem Bis(fluorsulfonyl)imid-Anion. Diese Verbindung ist bekannt für ihre hervorragende elektrochemische Stabilität und Ionenleitfähigkeit und eignet sich daher als hochwirksamer Elektrolyt für diverse Anwendungen. LiFSI hat insbesondere im Bereich der Energiespeicherung, vor allem in Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren, aufgrund seiner Fähigkeit, die Batterieleistung zu steigern und gleichzeitig Nebenreaktionen zu minimieren, große Beachtung gefunden.

  • TETRAVINYLSILAN CAS:1112-55-6

    TETRAVINYLSILAN CAS:1112-55-6

    Tetravinylsilan ist eine siliciumbasierte Organosiliciumverbindung mit der chemischen Formel C₈H₁₆Si. Es besitzt vier Vinylgruppen (-CH=CH₂), die an ein Siliciumatom gebunden sind, und ist daher ein wichtiges Zwischenprodukt in verschiedenen Syntheseverfahren. Diese Verbindung ist für ihre Reaktivität bekannt, die vor allem auf das Vorhandensein mehrerer Vinylgruppen zurückzuführen ist, welche Polymerisations- und Vernetzungsreaktionen eingehen können. Tetravinylsilan wird zur Herstellung von Silikonpolymeren, Harzen und anderen fortschrittlichen Materialien verwendet und trägt so zur Entwicklung hochfunktionaler und vielseitiger Produkte in verschiedenen Branchen bei.

  • Octaphenylcyclotetrasiloxan CAS:546-56-5

    Octaphenylcyclotetrasiloxan CAS:546-56-5

    Octaphenylcyclotetrasiloxan, auch bekannt als D4-Ph, ist eine cyclische Siloxanverbindung mit der chemischen Formel C24H24O4Si4. Es besteht aus einem viergliedrigen Siloxanring (Si-O), an dessen Siliciumatome jeweils eine Phenylgruppe gebunden ist. Diese Verbindung zeichnet sich durch ihre einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften aus, darunter hohe thermische Stabilität, niedrige Oberflächenspannung und ausgezeichnete optische Klarheit. Octaphenylcyclotetrasiloxan findet vorwiegend Anwendung in modernen Werkstoffen und der Nanotechnologie und dient als Ausgangsmaterial für die Synthese verschiedener silikonbasierter Polymere und Komposite.

  • ISONICOTINOYLCHLORIDHYDROCHLORID CAS: 39178-35-3

    ISONICOTINOYLCHLORIDHYDROCHLORID CAS: 39178-35-3

    Isonicotinoylchloridhydrochlorid ist eine chemische Verbindung, die sich durch ihre Isonicotinoylgruppe auszeichnet. Es erscheint als weißer bis cremefarbener Feststoff mit der Summenformel C₆H₆ClN₂O. Diese Verbindung wird hauptsächlich in der organischen Synthese, insbesondere zur Herstellung verschiedener pharmazeutischer und agrochemischer Produkte, eingesetzt. Ihre einzigartige Struktur ermöglicht es ihr, als Acylierungsmittel zu fungieren und die Einführung von Isonicotinoylgruppen in andere Moleküle zu erleichtern.

  • Nicotinoylchloridhydrochlorid CAS:20260-53-1

    Nicotinoylchloridhydrochlorid CAS:20260-53-1

    Nicotinoylchloridhydrochlorid ist eine aus Nicotinsäure abgeleitete chemische Verbindung, die sich durch ein Chloratom und ein Hydrochloridsalz auszeichnet. Ihre Summenformel lautet C₆H₆ClN₂O·HCl. Diese Verbindung ist aufgrund ihrer Reaktivität als Acylchlorid ein wertvolles Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Ihre einzigartigen Eigenschaften ermöglichen vielfältige chemische Modifikationen und machen sie daher in Bereichen wie der medizinischen Chemie und den Materialwissenschaften bedeutsam. Ihre Anwendung beruht häufig auf ihrer Fähigkeit, durch Reaktion mit Nukleophilen Amide und Ester zu bilden.

  • 1,3,6-HEXANETRICARBONITRIL CAS:1772-25-4

    1,3,6-HEXANETRICARBONITRIL CAS:1772-25-4

    1,3,6-Hexantricarbonitril, auch bekannt als Tricyanocyclohexan, ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C9H9N3. Es besteht aus einem Hexan-Grundgerüst mit drei Cyano-Gruppen (-CN) an den Positionen 1, 3 und 6. Diese Verbindung ist ein farbloser bis blassgelber Feststoff, der aufgrund der zahlreichen Nitrilgruppen eine bemerkenswerte chemische Stabilität und Reaktivität aufweist. 1,3,6-Hexantricarbonitril findet vorwiegend Verwendung in der Synthese verschiedener organischer Verbindungen und Materialien und ist daher sowohl in der Forschung als auch in industriellen Anwendungen von Bedeutung.

  • TRIS(TRIMETHYLSILYL)PHOSPHIT CAS:1795-31-9

    TRIS(TRIMETHYLSILYL)PHOSPHIT CAS:1795-31-9

    Tris(Trimethylsilyl)phosphit ist eine Organophosphorverbindung, die sich durch drei an einen Phosphitrest gebundene Trimethylsilylgruppen auszeichnet. Mit der chemischen Formel C9H27O3PSi3 weist diese Verbindung aufgrund ihrer sperrigen Trimethylsilylsubstituenten eine erhöhte thermische Stabilität und Löslichkeit auf. Tris(Trimethylsilyl)phosphit ist vor allem für seine Anwendungen in der organischen Synthese bekannt, insbesondere als Reagenz in verschiedenen chemischen Umwandlungen und als Schutzmittel bei der Synthese komplexer Moleküle.

  • 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.