Spezifikationen von Tetrakis (Triphenylphosphin) palladium 丨 14221-01-3
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Parameter |
Spezifikation |
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Aussehen |
Gelber fester |
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Assay (Elementanalyse) - Reinheit |
99% min |
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Assay (Elementanalyse) - PD |
9,2% min |
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Elementarkomposition |
C: 74.84%, H: 5.23% |
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Lösungsmittel |
0. 5% max |
Transportinformationen von Tetrakis (Triphenylphosphin) Palladium 丨 14221-01-3
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Parameter |
Spezifikation |
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UN -Nummer |
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Klasse |
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Verpackungsgruppe |
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HS -Code |
3815120090999 |
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Stabilität und Reaktivität |
Das Produkt ist chemisch unter Standardumgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil. |
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Lagerung |
Lagern Sie in coolem Ort. Lagern Sie unter Argon. |
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Bedingung zu vermeiden |
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Paket |
Herstellungsinformationen von Tetrakis (Triphenylphosphin) Palladium 丨 14221-01-3
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Parameter |
Spezifikation |
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Kapazität |
200 kg/Monat |
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Frequenz |
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Hauptsexportländer |
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Kapazität/Charge |
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Erfahrung |
Produktion seit 2010 |
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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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