Tetrakis (triphenylphosphin) palladium 丨 cas 14221-01-3

Tetrakis (triphenylphosphin) palladium 丨 cas 14221-01-3
Produkteinführung:
Cas Nr.: 14221-01-3
Reinheit: 99%min PD: 9,2%min
Produktname: Tetrakis (Triphenylphosphin) Palladium
Synonym (s): Palladium (0) Tetrakis (Triphenylphosphin)
Katalog Nr.: SS118525
Molekulare Formel: C72H60P4PD
Molekulargewicht: 1155,58
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen von Tetrakis (Triphenylphosphin) palladium 丨 14221-01-3

 

Parameter

Spezifikation

Aussehen

Gelber fester

Assay (Elementanalyse) - Reinheit

99% min

Assay (Elementanalyse) - PD

9,2% min

Elementarkomposition

C: 74.84%, H: 5.23%

Lösungsmittel

0. 5% max

 

Transportinformationen von Tetrakis (Triphenylphosphin) Palladium 丨 14221-01-3

 

Parameter

Spezifikation

UN -Nummer

 

Klasse

 

Verpackungsgruppe

 

HS -Code

3815120090999

Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist chemisch unter Standardumgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

Lagerung

Lagern Sie in coolem Ort. Lagern Sie unter Argon.

Bedingung zu vermeiden

 

Paket

 

 

Herstellungsinformationen von Tetrakis (Triphenylphosphin) Palladium 丨 14221-01-3

 

Parameter

Spezifikation

Kapazität

200 kg/Monat

Frequenz

 

Hauptsexportländer

 

Kapazität/Charge

 

Erfahrung

Produktion seit 2010

Aktie

 

Anwendungenvon Tetrakis (Triphenylphosphin) palladium 丨 14221-01-3

 

Katalysator bei Kreuzkupplungsreaktionen
Tetrakis (Triphenylphosphin) palladium 丨 14221-01-3 wird häufig als Katalysator bei Kreuzkupplungsreaktionen verwendet, einschließlich Suzuki, Heck, Sonogashira und Stille-Kupplungen. Diese Reaktionen sind für die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff- und Kohlenstoffheteroatombindungen in der organischen Synthese essentiell.

Pharmazeutische und feine chemische Synthese
Dieser Palladiumkomplex ist entscheidend für die Synthese von pharmazeutischen Intermediaten und aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen (APIs). Es ermöglicht die effiziente Bildung komplexer molekularer Strukturen, die für die Arzneimittelentwicklung erforderlich sind.

Materialwissenschaft und Nanotechnologie
In fortschrittlichen Materialforschung wird diese Verbindung bei der Herstellung von leitenden Polymeren, elektronischen Materialien und Nanostrukturen verwendet. Es spielt eine Rolle bei der Entwicklung funktionalisierter Oberflächen und Beschichtungen.

Organische Elektronik und OLEDS
Es wird in der Synthese von organischen Halbleitern und lichtemittierenden Materialien für organische lichtemittierende Dioden (OLEDs) verwendet, die zur Weiterentwicklung von Display- und Beleuchtungstechnologien beitragen.

Forschung und Entwicklung in der organometallischen Chemie
Tetrakis (Triphenylphosphin) Palladium wird in der Koordinationschemie und der Katalyseforschung ausführlich untersucht, was zur Entwicklung neuer katalytischer Systeme mit verbesserter Effizienz und Selektivität führt.

 

Vorteilevon Tetrakis (Triphenylphosphin) palladium 丨 14221-01-3

 

Hocheffizienter Katalysator
Dieser Palladiumkomplex bietet eine hervorragende katalytische Aktivität bei Kopplungsreaktionen, die hohe Ausbeuten, milde Reaktionsbedingungen und breite Substratkompatibilität ermöglichen.

Vielseitig in chemischen Transformationen
Die Verwendung in verschiedenen chemischen Reaktionen macht es zu einem wertvollen Instrument für die organische Synthese, von Pharmazeutika bis hin zu fortgeschrittenen Materialien.

Stabilität und einfache Handhabung
Im Vergleich zu anderen Palladiumkatalysatoren ist Tetrakis (Triphenylphosphin) palladium relativ stabil und einfach zu handhaben, was es für viele synthetische Anwendungen zu einer bevorzugten Wahl macht.

Beitrag zur grünen Chemie
Durch die Erleichterung effizienter Reaktionen mit bindungsbildenden Reaktionen mit minimalen Nebenprodukten trägt es zu umweltfreundlichen und nachhaltigen chemischen Prozessen bei.

 

Abschluss

 

Tetrakis (Triphenylphosphin) Palladium 丨 14221-01-3 ist ein entscheidender Katalysator für die organische Synthese und spielt eine bedeutende Rolle in Pharmazeutika, Materialwissenschaft und industrieller Chemie. Seine Effizienz, Vielseitigkeit und Stabilität machen es zu einer wesentlichen Verbindung in der modernen chemischen Forschung und Produktion.

 

 

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