-
3-oksetanons CAS: 6704-31-0
3-Oksetanons ir ciklisks ketons ar četrlocekļu oksetāna gredzenu. Šis savienojums satur karbonilgrupu blakus skābekļa atomam, kas veicina tā reaktivitāti un potenciālos pielietojumus organiskajā sintēzē. 3-oksetanons, kas pazīstams ar savām unikālajām strukturālajām īpašībām, kalpo kā svarīgs starpprodukts dažādu ķīmisko savienojumu ražošanā, padarot to nozīmīgu tādās jomās kā farmācija un materiālzinātne.
-
3-hlor-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepīns CAS: 32943-25-2
3-Hlor-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepīns ir heterociklisks organisks savienojums, kas pieder pie dibenzazepīnu saimes. Šim savienojumam ir hlora atoms 3. pozīcijā un bicikliska struktūra, kas veicina tā unikālās ķīmiskās īpašības un reaģētspēju. Tas kalpo kā svarīgs starpprodukts organiskajā sintēzē, īpaši farmaceitisko līdzekļu un bioloģiski aktīvu savienojumu izstrādē.
-
3-aminokrotononitrils CAS: 1118-61-2
3-Aminokrotononitrils ir organisks savienojums, kam krotononitrila pamatķēdei ir pievienota ciāngrupa un aminogrupa. Šim savienojumam raksturīga nepiesātināta struktūra, kas uzlabo tā reaktivitāti dažādos ķīmiskos procesos. 3-aminokrotononitrils ir interesants organiskajā sintēzē, pateicoties tā potenciālajam pielietojumam farmaceitisko līdzekļu un agroķīmisko vielu izstrādē, kur funkcionālo grupu ievadīšana var būtiski ietekmēt bioloģisko aktivitāti.
-
2-terc-butil-4-metilfenols CAS: 2409-55-4
2-terc-butil-4-metilfenols, plašāk pazīstams kā BHT (butilēts hidroksitoluols), ir aromātisks organisks savienojums, kam raksturīga terc-butilgrupa un metilgrupa, kas piesaistīta benzola gredzenam. Šis savienojums ir plaši pazīstams ar savām antioksidanta īpašībām, kas padara to noderīgu dažādos pielietojumos. Pateicoties spējai kavēt oksidācijas procesu, BHT galvenokārt tiek izmantots kā konservants pārtikas produktos, kosmētikā un farmācijā.
-
1-etil-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridīn-3-karbonitrils CAS: 28141-13-1
1-Etil-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridīn-3-karbonitrils ir sarežģīts organisks savienojums, kas pieder pie dihidropiridīnu saimes, kam raksturīga unikāla funkcionālo grupu kombinācija, tostarp hidroksilgrupa, karbonitrila grupa un keto grupa. Šim savienojumam piemīt ievērojamas strukturālas īpašības, kas padara to par kandidātu dažādām ķīmiskām reakcijām un pielietojumiem medicīnas ķīmijā. Tā daudzveidīgās funkcionalitātes liecina par potenciālu bioloģisko aktivitāti un daudzpusību organiskajā sintēzē.
-
(R)-4-fluorfenilglicīns CAS: 93939-74-3
(R)-4-fluorfenilglicīns ir hirāls aminoskābes atvasinājums, kurā fluora atoms ir aizvietots fenilgredzena para pozīcijā. Šis savienojums pieder pie neproteinogēno aminoskābju klases, un to raksturo asimetrisks oglekļa atoms, kas piešķir tam ievērojamas stereoķīmiskās īpašības. Pateicoties savai unikālajai struktūrai, (R)-4-fluorfenilglicīns ir piesaistījis interesi farmaceitiskajā pētniecībā un attīstībā, jo īpaši kā dažādu bioaktīvu savienojumu pamatelements.
-
(S)-4-fluorfenilglicīns CAS: 19883-57-9
(S)-4-fluorfenilglicīns ir hirāls aminoskābes atvasinājums ar fluora atomu fenilgredzena para pozīcijā. Šim savienojumam raksturīgs asimetrisks oglekļa atoms, kas padara to par vērtīgu vienību organiskajā sintēzē un farmaceitiskajos pētījumos. (S)-4-fluorfenilglicīns kalpo kā svarīgs pamatelements bioaktīvu savienojumu sintēzei, jo īpaši tādu zāļu izstrādē, kas vērstas uz dažādiem bioloģiskiem ceļiem, pateicoties tā unikālajām strukturālajām īpašībām.
-
5-acetil-3-hlor-10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepīns CAS: 25961-11-9
5-Acetil-3-hlor-10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepīns ir heterociklisks organisks savienojums, kas pieder pie dibenzazepīnu saimes. Tam ir acetilgrupa un hlora aizvietotājs, kas veicina tā unikālās ķīmiskās īpašības. Šī savienojuma struktūra nodrošina ievērojamu reaktivitāti, padarot to interesantu dažādos sintētiskos pielietojumos, īpaši medicīnas ķīmijā un zāļu izstrādē.
-
Metil-2,2-difluor-2-(fluorsulfonil)acetāts CAS: 680-15-9
Metil-2,2-difluor-2-(fluorsulfonil)acetāts ir sintētisks savienojums, kam raksturīgas unikālas funkcionālās grupas un fluorēta struktūra. Ar molekulāro formulu C4H4F3O4S tam ir divi fluora atomi, kas piesaistīti oglekļa atomam blakus fluorsulfonilgrupai un estera funkcionālajai grupai. Šis savienojums galvenokārt ir interesants organiskajā sintēzē un medicīnas ķīmijā, pateicoties tā potenciālajam pielietojumam jaunu farmaceitisko un agroķīmisko vielu izstrādē. Tā atšķirīgās īpašības padara to par vērtīgu starpproduktu savienojumu radīšanai ar uzlabotu bioloģisko aktivitāti un uzlabotām materiālu īpašībām.
-
trans-2,3-dibrom-2-butēn-1,4-diols CAS: 3234-02-4
trans-2,3-dibrom-2-butēn-1,4-diols ir organisks savienojums ar molekulāro formulu C4H6Br2O2. Tam ir butēna pamatķēde ar diviem broma atomiem, kas piesaistīti otrajam un trešajam oglekļa atomam, un hidroksilgrupām (-OH) pirmajā un ceturtajā pozīcijā. Šis savienojums pastāv trans konfigurācijā, kas ietekmē tā fizikālās un ķīmiskās īpašības. Tam ir pielietojums organiskajā sintēzē, īpaši kā starpproduktam dažādu ķīmisko savienojumu iegūšanā. Turklāt tā diola funkcionalitāte ļauj tam piedalīties spirtiem raksturīgās reakcijās, padarot to daudzpusīgu gan akadēmiskajos pētījumos, gan rūpnieciskos procesos.
-
N,N-dimetiletilamīns CAS: 598-56-1
N,N-dimetiletilamīns ir organisks savienojums, kas klasificēts kā terciārs amīns, kam raksturīgas divas metilgrupas un viena etilgrupa, kas piesaistītas slāpekļa atomam. Ar ķīmisko formulu C5H13N tas parasti izskatās kā bezkrāsains šķidrums ar izteiktu amīna smaržu. Šo savienojumu izmanto dažādos pielietojumos, tostarp ķīmiskajā sintēzē, kā šķīdinātāju un kā starpproduktu farmaceitisko un agroķīmisko vielu ražošanā. Tā īpašības ļauj tam piedalīties nozīmīgās reakcijās organiskajā ķīmijā, padarot to vērtīgu vairākās rūpniecības nozarēs.
-
N,N-dimetilaminobutāns CAS: 598-56-1
N,N-dimetilaminobutāns ir organisks savienojums, kas klasificēts kā terciārais amīns, kam raksturīgas divas metilgrupas un butilgrupa, kas piesaistīta slāpekļa atomam. Ar ķīmisko formulu C6H15N tas parasti izskatās kā bezkrāsains šķidrums ar izteiktu amīna smaržu. Šis savienojums tiek izmantots dažādās jomās, tostarp organiskajā sintēzē, farmācijā un agroķimikālijās. Tā struktūra ļauj tam piedalīties nozīmīgās ķīmiskās reakcijās, padarot to par vērtīgu starpproduktu dažādu ķīmisko produktu ražošanai vairākās rūpniecības nozarēs.
