1-(2-Fluor-5-nitrophenyl)ethan-1-on: Ein vielseitiges organisches Zwischenprodukt
Erfahren Sie mehr über die Synthese, Eigenschaften und Anwendungen dieses zentralen Bausteins der Organik.
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1-(2-Fluor-5-nitrophenyl)ethan-1-on
Diese Verbindung ist ein essentielles organisches Zwischenprodukt und wird flächendeckend in Labor-Forschung und -Entwicklung sowie in umfassenden chemischen Produktionsprozessen genutzt. Ihre einzigartige Struktur mit Fluor- und Nitro-Substituenten an einem Acetophenon-Grundgerüst macht sie zu einem wertvollen Vorläufer für die Synthese komplexerer Moleküle.
- Das Verständnis der 1-(2-Fluor-5-nitrophenyl)ethan-1-on-Synthese ist entscheidend für optimierte Ausbeuten und Reinheit in der Feinchemikalienherstellung.
- Die Nutzung seiner Eigenschaften als pharmazeutisches Zwischenprodukt 79110-05-7 ermöglicht die Entwicklung neuartiger Wirkstoffe.
- Der effiziente Einsatz dieser Substanz als Feinchemikalien-Synthese-Baustein stützt Fortschritte in der Werkstoffwissenschaft und der Spezialchemie.
- Die Untersuchung der verschiedenen 1-(2-Fluor-5-nitrophenyl)ethan-1-on-Eigenschaften erlaubt Forschern, ihre Anwendung gezielt auf spezifische Syntheseherausforderungen abzustimmen.
Vorteile auf einen Blick
Vielseitige Reaktivität
Die vorhandene Keton-, Fluor- und Nitro-Gruppe bietet mehrere Reaktionsstellen und macht diesen Baustein für vielfältige Syntheserouten in der Organischen Synthese anpassungsfähig.
Ermöglicht komplexe Synthesen
Als zentrales CAS-79110-05-7-organisches Zwischenprodukt vereinfacht es den Aufbau komplexer Molekülarchitekturen, die für Spitzenforschung unerlässlich sind.
Qualitätssicherung
Höchste Reinheit und gleichbleibende Qualität sind essentiell, wenn diese Verbindung für kritische pharmazeutische Zwischenprodukt-Entwicklungen eingesetzt wird.
Hauptanwendungen
Organische Synthese
Ermöglicht die Herstellung neuer organischer Verbindungen durch verschiedenste Transformationen – unerlässlich für die Feinchemie-Bausteine.
Pharmazeutisches Zwischenprodukt
Dient als kritischer Vorläufer in der Synthese von Wirkstoffen (APIs) und anderen Arzneimolekülen – und unterstreicht damit seine Rolle als pharmazeutisches Zwischenprodukt 79110-05-7.
Labor-Forschung & Entwicklung
Unverzichtbar für akademische und industrielle F&E; erlaubt die Erforschung neuer chemischer Reaktionen und die Entwicklung innovativer Materialien.
Werkstoffwissenschaften
Die einzigartige chemische Struktur trägt zur Entwicklung neuer funktionaler Materialien bei – voll im Einklang mit seinem Einsatz als Spezialchemikalie.