COF-LZU-1: Fortschrittliches Kovalentes Organisches Gerüst für Diverse Chemische Anwendungen

Erschließen Sie bahnbrechende chemische Prozesse mit der Hochleistungs-Porosität und den katalytischen Fähigkeiten von COF-LZU-1. Als direkter Hersteller bieten wir Ihnen dieses fortschrittliche Material an.

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Schlüsselvorteile für Ihre Produktion

Außergewöhnliche Porosität

Mit einer Porengröße von 1,2 nm und einer BET-spezifischen Oberfläche von 710 m²/g bietet COF-LZU-1 ausreichend Raum für molekulare Interaktionen, was für Gasabsorption und katalytische Prozesse entscheidend ist. Für Großbestellungen kontaktieren Sie uns wegen attraktiver Preise.

Verbesserte Katalytische Leistung

Die inhärente Struktur von COF-LZU-1 unterstützt die Metallionenkoordination, was zu hoher katalytischer Aktivität führt, insbesondere bei Reaktionen wie der Suzuki-Miyaura-Kupplung, wie Studien zu COF-LZU-1 Katalysatorträger-Anwendungen hervorheben.

Vielseitige Anwendungen

Von fortschrittlicher Gastrennung bis hin zur Funktion als stabiler Katalysatorträger bietet COF-LZU-1 eine vielseitige Materiallösung für verschiedene industrielle und Forschungschemie-Syntheseherausforderungen.

Schlüsselanwendungen & Ihr Vorteil

Katalyse

COF-LZU-1 dient als exzellente Plattform für heterogene Katalyse und zeigt hohe Aktivität bei Reaktionen wie der Suzuki-Miyaura-Kupplung, was seine Nützlichkeit in der fortschrittlichen chemischen Synthese unterstreicht. Als Ihr Hersteller sichern wir die Qualität.

Gasabsorption und -trennung

Die poröse Natur von COF-LZU-1 macht es äußerst effektiv für die Absorption und Trennung verschiedener Gase und bietet Lösungen für industrielle Reinigungs- und Umweltanwendungen.

Katalysatorträger

Als stabiles und poröses Material fungiert COF-LZU-1 als überlegener Träger für Metallkatalysatoren, verbessert deren Dispersion, Aktivität und Wiederverwertbarkeit in chemischen Prozessen. Erkundigen Sie sich nach unseren Preisen für Großmengen.

Materialwissenschaftliche Forschung

COF-LZU-1 ist ein Schlüsselmaterial für Forscher, die neuartige poröse organische Gerüste untersuchen, und ermöglicht Fortschritte in Bereichen wie Energiespeicherung und fortschrittlichen Funktionsmaterialien.