(4R)-4-Phenyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-on: Ein Schlüsselheterocyclus als Zwischenprodukt
Entdecken Sie die wesentlichen Eigenschaften und Anwendungen dieses hochreinen Bausteins der Organischen Synthese.
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(4R)-4-Phenyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-on
Diese Verbindung ist ein essenzieller heterozyklischer Baustein, der für zahlreiche fortgeschrittene Anwendungen der Organischen Synthese von entscheidender Bedeutung ist. Ihre Stabilität und hohe Reinheit machen sie zur idealen Wahl für Forschende und Chemiker, die verlässliche Ergebnisse bei ihrer Arbeit mit chemischen Zwischenprodukten benötigen.
- Entdecken Sie die Synthese chiraler Verbindungen mit diesem Schlüsselzwischenprodukt.
- Erforschen Sie die Eigenschaften von (4R)-4-Phenyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-on CAS 160695-26-1 in Ihrem nächsten Forschungsprojekt.
- Beziehen Sie hochreine Oxazolidinon-Derivate für anspruchsvolle Syntheseverfahren.
- Verstehen Sie die Anwendungen dieses vielseitigen Bausteins in Pharmazeutische Synthese-Reagenzien.
Hauptvorteile
Außergewöhnliche Reinheit
Erzielen Sie überlegene Reaktionsergebnisse mit einem Produkt, das garantiert eine Reinheit von ≥95 % aufweist – essenziell für empfindliche Organische Synthesen.
Chemische Stabilität
Profitieren Sie von einer Verbindung, die bei Raumtemperatur stabil bleibt und so Handling und Lagerung in Ihrem Labor vereinfacht – perfekt für chemische Zwischenprodukte.
Vielseitiger Baustein
Nutzen Sie die Struktur dieser Verbindung für ein breites Spektrum anwendungen in der fortgeschrittenen Organischen Synthese.
Hauptanwendungen
Forschung und Entwicklung
Unverzichtbar für Labormessungen und ermöglicht die Erforschung neuer Syntheserouten und Materialeigenschaften heterozyklischer Verbindungen.
Pharmazeutische Synthese
Dient als kritischer Bestandteil bei der Synthese komplexer pharmazeutischer Zwischenprodukte und unterstützt so die Arzneimittelfindung und -entwicklung.
Herstellung von Feinchemikalien
Wird in der Produktion spezialisierter Feinchemikalien eingesetzt und hebt dessen Rolle als vielseitiger Baustein hervor.
Werkstoffwissenschaften
Potenzielle Anwendungen bei der Entwicklung neuer Materialien, in denen spezifische Molekülstrukturen gefordert sind, unterstützt durch Organische Synthese.
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