1,7-Phenanthrolin丨CAS 230-46-6

1,7-Phenanthrolin丨CAS 230-46-6
Produkteinführung:
Katalog-Nr.: SS080074
CAS-Nr.: 230-46-6
Reinheit (HPLC): 97 % min
Produktname: 1,7-Phenanthrolin
Summenformel: C12H8N2
Molekulargewicht: 180,21
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Technische Parameter
Beschreibung

Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. ist einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von 1,7-Phenanthrolin (Cas 230-46-6) in China. Willkommen beim Großhandel mit maßgeschneiderten chemischen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen aus unserer Fabrik. Für weitere günstige Produkte kontaktieren Sie uns jetzt.

 

Spezifikationen

 

Aussehen Hellgelber oder brauner Feststoff
Reinheit (HPLC) 97 % min
Verlust beim Trocknen 2 % max

 

 

 

Anwendungen

 

1,7-Phenanthrolin wird häufig als Ligand in der Koordinationschemie verwendet, wo es stabile Komplexe mit Übergangsmetallen wie Kupfer, Eisen, Nickel und Kobalt bildet. Diese Metall-Phenanthrolin-Komplexe werden in der Katalyse, Redoxchemie und elektrochemischen Systemen eingesetzt. In der Materialwissenschaft dient es als funktioneller Ligand bei der Entwicklung lumineszierender Materialien, metallorganischer Gerüste (MOFs) und supramolekularer Anordnungen. Aufgrund seiner starken Chelatbildungsfähigkeit eignet es sich in der analytischen Chemie für die Detektion von Metallionen und die spektrophotometrische Analyse. In Forschungslabors wird 1,7-Phenanthrolin als Baustein für die Synthese stickstoffhaltiger Heterozyklen und fortschrittlicher funktioneller Moleküle eingesetzt. Darüber hinaus werden bestimmte Derivate aufgrund ihrer Fähigkeit, mit metallabhängigen Enzymen und Nukleinsäuren zu interagieren, auf ihre potenzielle biologische und pharmazeutische Relevanz untersucht. Die planare aromatische Struktur der Verbindung unterstützt auch π-π-Stapelwechselwirkungen, was sie für die molekulare Erkennung und Sensorentwicklung nützlich macht.

 

Vorteile

 

Einer der Hauptvorteile von 1,7-Phenanthrolin ist seine starke und selektive Fähigkeit zur Bindung von Metall-, die sich aus der präzisen Positionierung seiner Stickstoffdonoratome ergibt. Dies ermöglicht die Bildung stabiler Chelatringe, wodurch die Stabilität des Komplexes und die katalytische Effizienz verbessert werden. Seine starre, konjugierte Struktur verbessert die elektronische Kommunikation zwischen Metallzentren und Liganden und unterstützt Anwendungen in der Photochemie und optoelektronischen Materialien. Die Verbindung weist eine gute thermische Stabilität und chemische Robustheit auf und ermöglicht den Einsatz unter anspruchsvollen Reaktionsbedingungen. Aus synthetischer Sicht handelt es sich um ein vielseitiges Zwischenprodukt, das leicht modifiziert werden kann, um substituierte Derivate mit maßgeschneiderten elektronischen oder sterischen Eigenschaften herzustellen. Sein wohldefiniertes Koordinationsverhalten erleichtert auch die Reproduzierbarkeit in Analyse- und Forschungsumgebungen. Darüber hinaus vereinfacht seine Kompatibilität mit gängigen organischen Lösungsmitteln und Standardlabortechniken die Handhabung und Integration in verschiedene chemische Systeme.

 

Abschluss

 

1,7-Phenanthrolin ist ein wertvoller heterozyklischer Ligand, der häufig in der Koordinationschemie, Katalyse, Materialwissenschaft und analytischen Forschung eingesetzt wird. Seine starke Chelatisierungsfähigkeit, strukturelle Steifigkeit und elektronischen Eigenschaften bieten erhebliche funktionelle Vorteile sowohl in akademischen als auch in industriellen Anwendungen. Da die Nachfrage nach fortschrittlichen Metallkomplexen und funktionellen Materialien weiter wächst, bleibt 1,7-Phenanthrolin ein wichtiger Baustein in der modernen chemischen Wissenschaft.

 

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