-
2-fluori-3-hydroksipyridiini CAS: 174669-74-0
2-Fluori-3-hydroksipyridiini on pyridiinin fluorattu johdannainen, jossa on hydroksyyliryhmä 3-asemassa ja fluoriatomi 2-asemassa. Tälle yhdisteelle on ominaista sen ainutlaatuiset kemialliset ominaisuudet, jotka johtuvat elektronegatiivisen fluorin ja hydroksyyliryhmän välisestä vuorovaikutuksesta. Se toimii olennaisena välituotteena orgaanisessa synteesissä, erityisesti lääketieteellisen ja maatalouskemian aloilla.
-
2-KLOORI-5-FLUORI-3-NITROPYRIDIINI CAS: 136888-21-6
2-Kloori-5-fluori-3-nitropyridiini on aromaattinen heterosyklinen yhdiste, jossa on pyridiinirengas, jossa on kloori-, fluori- ja nitro-substituentit 2-, 5- ja 3-asemissa. Sen molekyylikaava on C5H3ClFN3O2. Tämän yhdisteen ainutlaatuinen halogeeni- ja nitroryhmien yhdistelmä parantaa sen reaktiivisuutta, mikä tekee siitä arvokkaan useilla aloilla, kuten lääketeollisuudessa, maatalouskemikaaleissa ja materiaalitieteessä.
-
6-metoksinikotinaldehydi CAS: 65873-72-5
6-metoksinikotinaldehydi on nikotiinialdehydistä johdettu orgaaninen yhdiste, jossa on metoksiryhmä pyridiinirenkaan 6-asemassa. Molekyylikaavan C7H7NO2 ansiosta tällä yhdisteellä on erityisiä kemiallisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä arvokkaan synteettisessä orgaanisessa kemiassa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Metoksiryhmän läsnäolo parantaa sen reaktiivisuutta ja liukoisuutta, mikä mahdollistaa erilaisia sovelluksia lääkkeiden ja muiden orgaanisten yhdisteiden kehittämisessä.
-
3-jodi-2-metoksipyridiini CAS: 112197-15-6
3-Jodi-2-metoksipyridiini on orgaaninen yhdiste, jossa pyridiinirengas on substituoitu sekä jodiatomilla 3-asemassa että metoksiryhmällä 2-asemassa. Sen molekyylikaava on C7H8NIO, joka heijastaa sen halogenoitua rakennetta, joka antaa sille ainutlaatuisia kemiallisia ominaisuuksia. Jodisubstituentin läsnäolo parantaa sen reaktiivisuutta, mikä tekee siitä hyödyllisen välituotteen synteettisessä orgaanisessa kemiassa. Tämä yhdiste on herättänyt huomiota mahdollisten sovellustensa vuoksi lääkkeissä ja materiaalitieteessä.
-
Metyyli-2-kloori-6-metyylipyridiini-4-karboksylaatti CAS: 3998-90-1
Metyyli-2-kloori-6-metyylipyridiini-4-karboksylaatti on halogenoitu pyridiinijohdannainen, jossa on klooriatomi 2-asemassa ja metyyliryhmä 6-asemassa sekä karboksylaattiesterifunktionaalinen ryhmä. Tämä yhdiste tunnetaan potentiaalistaan orgaanisessa synteesissä, ja sitä käytetään monipuolisena rakennuspalikkana erilaisissa kemiallisissa reaktioissa, erityisesti lääkekemiassa ja maatalouskemikaaleissa.
-
2-fluori-5-hydroksipyridiini CAS: 55758-32-2
2-Fluori-5-hydroksipyridiini on heterosyklinen orgaaninen yhdiste, jossa on pyridiinirengas hydroksyyli- ja fluorisubstituenteilla. Sen molekyylikaava on C5H4FNO, ja se tunnetaan mahdollisista sovelluksistaan lääke- ja maatalouskemianteollisuudessa. Sekä hydroksyyli- että fluoriryhmien läsnäolo parantaa sen kemiallista reaktiivisuutta, mikä tekee siitä arvokkaan välituotteen erilaisille kemiallisille reaktioille ja synteeseille.
-
2-fluori-4-jodipyridiini CAS: 22282-70-8
2-Fluori-4-jodipyridiini on aromaattinen heterosyklinen yhdiste, jonka pyridiinirengas on substituoitu sekä fluori- että jodiatomeilla. Molekyylikaavan C5H3FINO ansiosta tällä yhdisteellä on ainutlaatuisia kemiallisia ominaisuuksia näiden halogeenisubstituenttien läsnäolon ansiosta. Fluoriatomi parantaa sen lipofiilisyyttä ja reaktiivisuutta, kun taas jodiatomi voi toimia hyödyllisenä lähtevänä ryhmänä erilaisissa kemiallisissa reaktioissa. Tämä tekee 2-fluori-4-jodipyridiinistä tärkeän välituotteen orgaanisessa synteesissä, erityisesti lääkkeissä ja materiaalitieteessä.
-
2-METOKSI-3-PYRIDIINIKARBOKSALDEHYDI CAS: 71255-09-9
2-Metoksi-3-pyridiinikarboksaldehydi on orgaaninen yhdiste, jolle on ominaista pyridiinirengas, jossa on metoksiryhmä ja aldehydifunktionaalinen ryhmä. Sen molekyylikaava on C8H9NO2, mikä heijastaa sen rakennetta, joka mahdollistaa ainutlaatuisen kemiallisen reaktiivisuuden. Sekä metoksi- että aldehydisubstituenttien läsnäolo antaa sille monipuolisuutta synteettisissä sovelluksissa, mikä tekee siitä arvokkaan välituotteen orgaanisessa kemiassa ja lääkekehityksessä.
-
2-Kloori-4-jodi-3-metyylipyridiini CAS: 153034-88-9
2-Kloori-4-jodi-3-metyylipyridiini on pyridiinin halogenoitu johdannainen, jolle on ominaista kloori- ja jodisubstituenttien läsnäolo vastaavasti 2- ja 4-asemissa sekä metyyliryhmä 3-asemassa. Tällä yhdisteellä on mielenkiintoisia elektronisia ominaisuuksia halogeeniatomiensa ansiosta, mikä tekee siitä arvokkaan useissa kemiallisissa sovelluksissa. Sen ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa selektiivisen funktionalisoinnin ja reaktiivisuuden, joita voidaan hyödyntää synteettisessä orgaanisessa kemiassa.
-
2-fluori-4-jodi-5-pikoliini CAS: 153034-94-7
2-fluori-4-jodi-5-pikoliini on pikoliinin halogenoitu johdannainen, jolle on ominaista sekä fluori- että jodisubstituenttien läsnäolo pyridiinirenkaassa. Molekyylikaavan C6H5FINE ansiosta tällä yhdisteellä on ainutlaatuisia kemiallisia ominaisuuksia fluori- ja jodiatomien erilaisten elektronegatiivisuuksien ansiosta. Sen rakenne mahdollistaa mielenkiintoisen reaktiivisuuden, mikä tekee siitä arvokkaan useilla aloilla, kuten lääketeollisuudessa, maatalouskemikaaleissa ja materiaalitieteessä.
-
2-FLUORIKOTIINHAPON METYYLIESTERI CAS: 446-26-4
2-Fluoronikotiinihapon metyyliesteri on nikotiinihaposta johdettu orgaaninen yhdiste, jolle on ominaista fluoriatomin läsnäolo 2-asemassa ja metoksiryhmä. Sen molekyylikaava on C7H8FNO2. Tämä yhdiste on merkittävä ainutlaatuisten kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta, joiden ansiosta se voi toimia hyödyllisenä välituotteena erilaisissa synteettisissä sovelluksissa. Fluorisubstituentti parantaa sen reaktiivisuutta ja voi parantaa biologista aktiivisuutta, mikä tekee siitä merkityksellisen farmaseuttisessa tutkimuksessa.
-
2-kloori-4-jodipyridiini-3-karboksaldehydi CAS: 153034-90-3
2-Kloori-4-jodipyridiini-3-karboksaldehydi on kemiallinen yhdiste, jonka molekyylikaava on C6H4ClI N O. Siinä on pyridiinirengas, joka on substituoitu kloori- ja jodiatomeilla, sekä aldehydifunktionaalinen ryhmä. Tämä yhdiste on kiinnostava useilla kemian aloilla ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta, joka voi helpottaa vuorovaikutuksia orgaanisessa synteesissä ja lääkekemiassa. Sen reaktiivisuus mahdollistaa transformaatiot, jotka voivat tuottaa monimutkaisempia molekyylejä, mikä tekee siitä arvokkaan tutkimuksessa ja kehityksessä.
