Melem (CAS 1502-47-2): Ein Schlüsselintermediat in der Synthese von graphitischem Kohlenstoffnitrid
Entdecken Sie die strukturelle, chemische und anwendungsbezogene Bedeutung von Melem – einem kritischen Baustein für Werkstoffe der nächsten Generation.
Angebot & Muster anfordernProdukt-Kernwert

Heptazintriamin
Melem, identifiziert durch CAS 1502-47-2, ist eine wichtige stickstoffreiche organische Verbindung mit einem markanten Heptazin-Kern. Diese Struktur macht es zu einer essenziellen Vorstufe für die Synthese von graphitischem Kohlenstoffnitrid (g-C₃N₄), einem Material mit großem Potenzial im Bereich der Photokatalyse und Energiespeicherung. Seine inhärenten Eigenschaften ermöglichen die Entwicklung fortschrittlicher Materialien.
- Melem CAS 1502-47-2 Synthese erfolgt durch kontrollierte thermische Kondensation – entscheidend für hohe Reinheit.
- Die einzigartigen Heptazin-Derivat Melem Anwendungen erstrecken sich von hochentwickelten Materialien bis hin zu spezialisierten chemischen Synthesen.
- Als primäre Vorstufe für graphitisches Kohlenstoffnitrid Melem ermöglicht es die Herstellung maßgeschneiderter Materialien mit kontrollierbaren elektronischen und optischen Eigenschaften.
- Das Verständnis der thermischen Kondensation von Melamin zu Melem liefert Einblicke in die Bildung dieser komplexen stickstoffreichen Strukturen.
Entscheidende Vorteile
Hochreines Intermediat
Melems Rolle als primäre Vorstufe für graphitisches Kohlenstoffnitrid Melem sichert die Qualität und Leistungsfähigkeit der Endmaterialien – essentiell für anspruchsvolle Anwendungen.
Vielseitige Anwendungen
Erforschen Sie die vielfältigen Heptazin-Derivat Melem Anwendungen, von innovativer Photokatalyse bis hin zu spezialisierten organischen Synthesen.
Strukturelle Bedeutung
Die wohldefinierte Melem Molekülstruktur bietet eine solide Grundlage für die Herstellung von hochmodernen Kohlenstoffnitrid-Materialien mit vorhersehbaren Eigenschaften.
Hauptanwendungen
Organische Synthese
Unter Ausnutzung der chemical intermediate-Eigenschaften von Melem lassen sich komplexe Organomoleküle mit erhöhtem Stickstoffgehalt für verschiedene industrielle Einsatzbereiche synthetisieren.
Materialwissenschaften
Die Synthese von g-C₃N₄ aus Melem ist eine Grundlage für die Entwicklung von Werkstoffen der nächsten Generation mit Anwendungen in der Elektronik und der Energietechnik.
Photokatalyse-Forschung
Die intrinsischen Photokatalysator-Melem-Eigenschaften werden genutzt, um effiziente, metallfreie Katalysatoren für umweltrelevante und energietechnische Anwendungen zu entwickeln.
Chemische Produktion
Als Schlüsselintermediat spielt Melem eine Rolle im gesamten Bereich der chemischen Produkte und unterstützt die Entwicklung neuer Materialien und Verbindungen.
Zugehörige technische Artikel
Keine zugehörigen Artikel gefunden.