Produkteinführung
Liganden sind Moleküle oder Ionen, die an ein zentrales Metallatom oder Ion binden, um einen Koordinationskomplex zu bilden. In der Chemie spielen Liganden eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Metallionen, zur Erleichterung chemischer Reaktionen und zur Modulation der Eigenschaften von Metallkomplexen. Liganden können einfache Ionen wie Chlorid (CL⁻) oder komplexe organische Moleküle wie Ethylendiamin (EN) und Porphyrine sein. Ihre Fähigkeit, sich mit Metallen zu koordinieren, macht sie für Katalyse, bioinorganische Chemie, Materialwissenschaft, Pharmazeutika und industrielle chemische Prozesse von entscheidender Bedeutung. Liganden sind in verschiedenen Typen vorhanden, einschließlich Monodentat, Bidentat und Polydentat, basierend auf der Anzahl der Spenderatome, die sie besitzen.
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BI-Dime丨CAS 1373432-09-7Katalognr.: SS132672Mehr
CAS-Nr.: 1373432-09-7
Reinheit (HPLC): 97 % min
Produktname: BI-Dime
Summenformel: C19H23O3P
Molekulargewicht: 330,357881
Synonym(e):... -
4,4'-Bi-1,3-benzodioxol-5,5'-diylbis(diphenylphosphin)丨CA...Katalognr.: SS132639Mehr
CAS-Nr.: 210169-54-3
Reinheit (HPLC): 98 % min
Produktname: 4,4'-Bi-1,3-benzodioxol-5,5'-diylbis(diphenylphosphin)
Summenformel: C38H28O4P2
Molekulargewicht: 610,57
Synonym(e): (S)-SEGPHOS -
(R)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethyl-2...Katalognr.: SS132471Mehr
CAS-Nr.: 2634687-73-1
Reinheit: 97 % min
Produktname: (R)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphol
Summenformel: C21H27O3P
Molekulargewicht: 358,41 -
1,2-Bis((R)-phenyl(o-tolyl)phosphino)ethan丨CAS 81157-90-6Katalognr.: SS132407Mehr
CAS-Nr.: 81157-90-6
Reinheit: 98 %Min
Produktname: 1,2-Bis((R)-phenyl(o-tolyl)phosphino)ethan
Summenformel: C28H28P2
Molekulargewicht: 426,5
Synonym(e):... -
(R)-(6,6-Dimethoxy-1,1-biphenyl-2,2-diyl)bis(dicyclohexyl...Katalognr.: SS132395Mehr
CAS-Nr.: 172617-14-0
Reinheit: 95 %Min
Produktname: (R)-(6,6-Dimethoxy-1,1-biphenyl-2,2-diyl)bis(dicyclohexylphosphin)
Summenformel: C38H56O2P2
Molekulargewicht: 606,8
Synonym(e):... -
(4S,5S)-1,3-Bis(2,2-diphenylethyl)-4,5-diphenyl-4,5-dihyd...Katalognr.: SS132328Mehr
CAS-Nr.: 1033618-41-5
Reinheit: 97 %Min
Produktname: (4S,5S)-1,3-Bis(2,2-diphenylethyl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium tetrafluorborat
Summenformel: C43H39BF4N2
Molekulargewicht: 670,6 -
7,9-Dimesityl-7H-acenaphtho1,2-dimidazol-9-iumchlorid丨CAS...Katalognr.: SS132293Mehr
CAS-Nr.: 1286737-75-4
Reinheit: 97 %Min
Produktname: 7,9-Dimesityl-7H-acenaphtho1,2-dimidazol-9-iumchlorid
Summenformel: C31H29ClN2
Molekulargewicht: 465,03 -
1,3-Dimesityl-4,5-dimethyl-1H-imidazol-3-iumchlorid丨CAS 1...Katalognr.: SS132290Mehr
CAS-Nr.: 1118916-80-5
Reinheit (NMR): 95 % min
Produktname: 1,3-Dimesityl-4,5-dimethyl-1H-imidazol-3-iumchlorid
Summenformel: C23H29ClN2
Molekulargewicht: 368,95 -
1,3-Bis(2,6-dibenzhydryl-4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-3-i...Katalognr.: SS132289Mehr
CAS-Nr.: 1416368-03-0
Reinheit (NMR): 97 % min
Produktname: 1,3-Bis(2,6-dibenzhydryl-4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-3-iumchlorid
Summenformel: C69H57ClN2O2
Molekulargewicht: 981,68 -
1,3-Bis(2,6-dibenzhydryl-4-methylphenyl)-1H-imidazol-3-iu...Katalognr.: SS132284Mehr
CAS-Nr.: 1218778-19-8
Reinheit: 95 %Min
Produktname: 1,3-Bis(2,6-dibenzhydryl-4-methylphenyl)-1H-imidazol-3-iumchlorid
Summenformel: C69H57ClN2
Molekulargewicht: 949,68
Synonym(e):... -
1-Mesityl-2,2,4-trimethyl-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-...Katalognr.: SS132199Mehr
CAS-Nr.: 1671098-42-2
Reinheit: 95 %Min
Produktname: 1-Mesityl-2,2,4-trimethyl-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-1-ium tetrafluorborat
Summenformel: C22H28BF4N
Molekulargewicht: 393,28 -
1,3-Di(1-adaMantyl)iMidazoliniuM Tetrafluorborat丨CAS 1176...Katalognr.: SS132196Mehr
CAS-Nr.: 1176202-63-3
Reinheit: 98 %Min
Produktname: 1,3-Di(1-adaMantyl)iMidazoliniuM Tetrafluorborat
Summenformel: C23H37BF4N2
Molekulargewicht: 428,3578928
Produktvorteile und -funktionen
Wir suchen einen kooperativen Partner, um unser Geschäft zu erweitern.
Katalytische Effizienz
Liganden verbessern die Effizienz von metallkatalysierten Reaktionen signifikant durch Stabilisierung von Übergangszuständen und Erleichterung selektiver Transformationen.
Selektive Bindung
Liganden können so ausgelegt werden, dass bestimmte Metallionen selektiv gebunden werden und eine präzise Kontrolle über die Reaktionsergebnisse sowohl in Industrie- als auch in Laborumgebungen ermöglichen.
Vielseitigkeit in der Koordinationschemie
Liganden bilden Komplexe mit verschiedenen Metallionen und ermöglichen ihre Verwendung in einer Vielzahl chemischer Reaktionen, einschließlich Oxidation, Reduktion und Polymerisation.
Veränderbare Eigenschaften
Durch die Veränderung der Ligandenstruktur können Chemiker die Reaktivität, Löslichkeit und Stabilität von Metallkomplexen fein stimmen und maßgeschneiderte Anwendungen in Pharmazeutika und Katalyse ermöglichen.
Biologische Relevanz
Liganden sind in biologischen Systemen wie Hämoglobin und Chlorophyll von wesentlicher Bedeutung, wo sie dazu beitragen, Sauerstoff zu transportieren und Lichtenergie zu absorbieren.
Verbesserte Löslichkeit und Stabilität
Liganden verbessern die Löslichkeit und Stabilität von Metallionen in Lösung und erleichtern sie in industriellen Prozessen.
Produkttyp
Monodentate Liganden
Diese Liganden enthalten ein einzelnes Donoratom, das zu einem Metallzentrum koordiniert. Beispiele sind Chlorid (CL⁻), Ammoniak (NH3) und Wasser (H2O). Sie werden in der grundlegenden Koordinierungschemie häufig verwendet.
Backerate Liganden
Backigate Liganden haben zwei Spenderatome, die es ihnen ermöglichen, stabilere Chelat -Komplexe mit Metallionen zu bilden. Ethylendiamin (EN) und Oxalat (C2O4²⁻) sind häufige Beispiele.
Polydentatliganden (Chelating -Liganden)
Diese Liganden haben mehrere Donoratome, die gleichzeitig an ein Metallzentrum binden und einen stabileren Komplex erzeugen. Beispiele sind EDTA (Ethylendiaminetetraacetat) und Porphyrine.
Bridging -Liganden
Die Brückenliganden koordinieren zwei oder mehr Metallatome und verbinden sie in einem Komplex miteinander. Beispiele sind Hydroxid (OH⁻) und Carbonat (CO3²⁻).
Ambidentate Liganden
Ambidentate Liganden haben zwei potenzielle Bindungsstellen, können jedoch nur ein Atom gleichzeitig koordinieren. Ein Beispiel ist das Thiocyanation (scn⁻), das durch Schwefel oder Stickstoff binden kann.
Makrocyclische Liganden
Diese Liganden enthalten große, ringartige Strukturen, die Metallionen einkapseln können und eine außergewöhnliche Stabilität bieten. Kronenether und Porphyrine sind Beispiele für makrocyclische Liganden.
Anwendung des Produkts
Katalyse:Liganden werden ausführlich in der Katalyse verwendet, insbesondere in der homogenen Katalyse, wo sie Metallkatalysatoren stabilisieren und die Reaktionswege beeinflussen. Beispiele sind die Verwendung von Phosphinliganden in palladiumkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen.
Pharmazeutika:Liganden sind entscheidend für die Entwicklung von Arzneimitteln auf Metallbasis wie Cisplatin für die Krebsbehandlung, wo der Ligand die Aktivität und Selektivität des Arzneimittels moduliert.
Koordinierungschemie:Liganden sind grundlegend für die Bildung von Koordinationskomplexen, die in verschiedenen chemischen Reaktionen verwendet werden, einschließlich Synthese und Analyse.
Bioinorganische Chemie:Liganden sind in biologischen Systemen wesentlich. Beispielsweise koordinieren Porphyrinliganden in Hämoglobin mit Eisen, um den Sauerstofftransport im Blutkreislauf zu ermöglichen.
Materialwissenschaft:Liganden werden bei der Herstellung fortschrittlicher Materialien wie Metall-organischen Rahmenbedingungen (MOFs) verwendet, die Anwendungen für Gasspeicher, Trennung und Katalyse aufweisen.
Umweltanwendungen:Liganden werden verwendet, um Metallionen aus Abwasser zu erfassen und zu entfernen und Sensoren zu entwerfen, die Umweltschadstoffe wie Schwermetalle erkennen.
Elektronik und Photonik:Liganden werden in der Synthese von Metallkomplexen für organische lichtemittierende Dioden (OLEDs) und Photovoltaikzellen verwendet, wodurch die Leistung elektronischer Geräte verbessert wird.
Produktmaterial
Organische Moleküle:Viele Liganden stammen aus organischen Molekülen, einschließlich Phosphinen, Aminen und Carboxylaten. Diese Liganden werden für spezifische Zwecke synthetisiert, z. B. die Verbesserung der katalytischen Aktivität oder Selektivität.
Anorganische Ionen:Einfache anorganische Ionen wie Chlorid (CL⁻), Cyanid (CN⁻) und Sulfat (SO4²) dienen als Liganden in Koordinationskomplexen und werden sowohl in der industriellen als auch in der Laborchemie häufig verwendet.
Makrocyclische Strukturen: Makrocyclische Liganden wie Kronenether und Porphyrine sind für hohe Stabilität und Spezifität bei Bindung von Metallionen ausgelegt und bieten außergewöhnliche Anwendungen für Katalyse und biologische Systeme.
Phosphinen: Phosphinliganden wie Triphenylphosphin (PPH3) werden häufig bei metallkatalysierten Reaktionen aufgrund ihrer elektronenspendenden Eigenschaften und der Fähigkeit zur Stabilisierung von Metallzentren verwendet.
Amine und Amides:Liganden, die Stickstoffspenderatome wie Ethylendiamin und Pyridin enthalten, sind bei der Stabilisierung von Übergangsmetallkomplexen hochwirksam.
Carboxylate:Carboxylatliganden wie Acetat (CH3COO⁻) koordinieren mit Metallionen durch Sauerstoffspenderatome und sind für die bioinorganische Chemie und Katalyse von wesentlicher Bedeutung.
Produktionsprozess oder Verfahren
Die Synthese von Liganden umfasst präzise organische oder anorganische Chemie-Techniken, die häufig auf die gewünschten Metallbindungseigenschaften und -anwendung zugeschnitten sind. Liganden sind so konzipiert, dass sie spezifische Anforderungen erfüllen, wie z. B. die Anzahl der Spenderatome, die Flexibilität und die elektronischen Eigenschaften. Die sorgfältige Berücksichtigung der Reaktionsbedingungen, einschließlich Temperatur-, Lösungsmittel- und Reinigungsmethoden, sind wichtig, um hohe Purity-Liganden mit konsistenter Leistung zu erreichen. Qualitätskontrolle durch spektroskopische Techniken wie NMR, IR und Massenspektrometrie stellt sicher, dass Liganden strenge Standards für industrielle, pharmazeutische und laborische Verwendung erfüllen.
Komponenten des Produkts
Spenderatome
Liganden koordinieren mit Metallionen über Spenderatome wie Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel oder Phosphor, die einzelne Elektronenpaare zur Bildung kovalenter Bindungen liefern.
Bio -Rückgrat
Viele Liganden verfügen über einen organischen Rahmen, der ihre Flexibilität, Löslichkeit und Bindungseigenschaften beeinflussen kann. Beispiele sind Alkyl- oder Arylgruppen in Phosphinliganden.
Funktionsgruppen
Zusätzliche funktionelle Gruppen auf Liganden wie Hydroxyl (-OH) oder Carboxyl (-COOH) -Gruppen verbessern ihre Reaktivität und Löslichkeit in bestimmten Umgebungen.
Chelat -Einheiten
Chelat -Liganden enthalten mehrere Donoratome, die gleichzeitig an ein Metallion binden können und stabile Ringstrukturen (Chelatringe) bilden, die die Stabilität des Metallkomplexes verbessern.
Makrocyclische Ringe
Einige Liganden haben große zyklische Strukturen (z. B. Kronenether, Porphyrine), die hochstabile Komplexe mit Metallionen bilden, die häufig in katalytischen und biologischen Anwendungen verwendet werden.
Produktwartung und Vorsichtsmaßnahmen
Liganden sollten in luftdichten Behältern aufbewahrt werden, weg von Feuchtigkeit, Licht und Luft, da einige Liganden, insbesondere Organophosphen und Liganden auf Thiolbasis, gegenüber Oxidation empfindlich sind.
Liganden sollten in träge Umgebungen (z.
Viele Ligand-Metall-Komplexreaktionen erfordern streng wasserfreie Bedingungen, um eine unerwünschte Hydrolyse oder Oxidation der Liganden und Metallzentren zu verhindern.
Liganden sollten regelmäßig auf Reinheit unter Verwendung von Techniken wie NMR oder HPLC überprüft werden, insbesondere wenn sie in hochpräzisen Anwendungen wie Pharmazeutika oder Katalyse verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass Liganden in kompatiblen Lösungsmitteln gelöst sind, die ihre Aktivität oder Stabilität bei chemischen Reaktionen nicht beeinträchtigen.
Unternehmensvorteile
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FAQ
F: Was sind Liganden in der Chemie?
A: Liganden sind Moleküle oder Ionen, die an ein zentrales Metallatom binden, um Koordinationskomplexe zu bilden, wesentlich für Katalyse, Pharmazeutika und bioinorganische Chemie.
F: Wie binden Liganden an Metalle?
A: Liganden binden durch Spenderatome an Metalle, die einzelne Elektronenpaare zur Bildung kovalenter Bindungen mit dem Metallzentrum bilden.
F: Was ist ein Monodentat -Ligand?
A: Ein monodentativer Ligand enthält ein Spenderatom, das zu einem einzigen Metallatom koordiniert und eine einfache Koordinationsbindung bildet.
F: Was ist ein Chelat -Ligand?
A: Ein Chelat-Ligand hat mehrere Spenderatome, die mehr als eine Bindung zu einem Metallion bilden können, wodurch stabile ringähnliche Strukturen erzeugt werden, die als Chelate bekannt sind.
F: Welche häufigen Liganden werden in der Katalyse verwendet?
A: Zu den häufigen Liganden in der Katalyse gehören Phosphen (z. B. PPH3), Amine (z. B. Ethylendiamin) und makrocyclische Liganden (z. B. Kronenether).
F: Welche Bedeutung hat Liganden in der Biologie?
A: In biologischen Systemen spielen Liganden wie Porphyrine eine entscheidende Rolle bei Funktionen wie Sauerstofftransport (Hämoglobin) und Photosynthese (Chlorophyll).
F: Können Liganden für bestimmte Anwendungen geändert werden?
A: Ja, Liganden können chemisch zugeschnitten werden, um ihre Bindungseigenschaften, Selektivität und Reaktivität für spezifische industrielle, pharmazeutische oder katalytische Anwendungen zu ändern.
F: Was sind ambidkte Liganden?
A: Ambidentatische Liganden haben zwei potenzielle Bindungsstellen, können jedoch nur durch ein Donoratom gleichzeitig binden, wie das Thiocyanation (SCN⁻).
F: Warum sind makrocyclische Liganden stabiler?
A: Makrocyclische Liganden erzeugen aufgrund ihrer ringähnlichen Struktur, die das Metallion verkaps, stabilere Metallkomplexe, was eine verbesserte Stabilität bietet.
F: Welche Rolle spielen Liganden in der pharmazeutischen Chemie?
A: Liganden werden verwendet, um Arzneimittel auf Metallbasis zu entwickeln und ihre Aktivität zu beeinflussen und spezifische biologische Prozesse oder Krankheitserreger abzielen.
F: Was ist der Unterschied zwischen Poly -Dentat- und zweizähnigen Liganden?
A: Backigate Liganden haben zwei Spenderatome, die an ein Metall binden, während Polydentat -Liganden mehr als zwei haben und noch stabilere Komplexe bilden.
F: Welche Sicherheitsvorkehrungen sollten beim Umgang mit Liganden getroffen werden?
A: Behandeln Sie Liganden unter Inertenbedingungen, speichern Sie sie ordnungsgemäß und verwenden Sie geeignete Lösungsmittel und Schutzausrüstung, um Abbau oder unerwünschte Reaktionen zu verhindern.
F: Können Liganden in Umgebungsanwendungen verwendet werden?
A: Ja, Liganden werden in der Umweltchemie verwendet, um Schwermetalle aus Abwasser zu entfernen und Sensoren zu entwerfen, um Schadstoffe zu erkennen.
F: Welche Rolle spielt Phosphinliganden in der Katalyse?
A: Phosphinliganden werden in der Übergangsmetallkatalyse häufig verwendet, da sie Elektronen spenden und Metallkatalysatoren bei Reaktionen wie Kreuzkopplung stabilisieren.
F: Was sind die Nebenprodukte von Ligand-Metal-Reaktionen?
A: Nebenprodukte von Ligand-Metal-Reaktionen variieren, umfassen jedoch häufig Salze, nicht umgesetzte Liganden oder Seitenprodukte, die während der Bildung von Koordinationskomplexen gebildet werden.
Wir sind bekannt als einer der führenden Ligandenhersteller und Lieferanten in China. Wir begrüßen Sie herzlich zu günstigen Liganden aus unserer Fabrik. Kontaktieren Sie uns für den benutzerdefinierten Service.
CAS 114435-02-8, Vancomycinhydrochlorid, 111-70-6-
1, 1- carbonyldiimidazol 丨 Cas 530-62-1Cas Nr.: 530-62-1Mehr
Assay (T): 98%min
Produktname: 1, 1- carbonyldiimidazol
Synonym (s): 1, 1- carbonylbis -1... -
Palladium 丨 cas 7440-05-3CAS Nr.: 7440-05-3Mehr
Reinheit/Note: 10% PD/C auf trockener Basis.
Produktname: Palladium
Synonym (en): PD;... -
N, n-dimethylformamid dimethylacetal 丨 cas 4637-24-5Cas Nr.: 4637-24-5Mehr
Prüfung: mindestens 98%
Produktname: N, N-Dimethylformamid Dimethylacetal
Synonym (s):... -
Aluminiumoxid 丨 Cas 1344-28-1CAS Nr.: 1344-28-1Mehr
Reinheit: 99,99% min; Durchschnittliche Partikelgröße: 50 nm
Produktname:... -
Tetrakis (triphenylphosphin) palladium 丨 cas 14221-01-3Cas Nr.: 14221-01-3Mehr
Reinheit: 99%min PD: 9,2%min
Produktname: Tetrakis (Triphenylphosphin)... -
Alpha-Arbutin 丨 Cas 84380-01-8Cas Nr.: 84380-01-8Mehr
Reinheit: 99,5%min.
Produktname: Alpha-Arbutin
Synonym (s): 4-... -
N-OiDoSuccinimid 丨 Cas 516-12-1Cas Nr.: 516-12-1Mehr
Reinheit/Klasse: 98. 0%min
Produktname: N-Iodosuccinimid
Synonym (s): 1- iodo -2, 5-... -
Octadecanethiol 丨 Cas 2885-00-9Cas Nr.: 2885-00-9Mehr
Assay (GC): 98. 00%min
Produktname: Oktadecantethiol
Synonym (en): N-Octadecyl...
