(R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenbis(4-tert-butyl-2-oxazolin) CAS: 131833-97-1: Ein hochwertiger chiraler Ligand für die fortschrittliche chemische Synthese

Entdecken Sie die außergewöhnliche Qualität und Vielseitigkeit von (R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenbis(4-tert-butyl-2-oxazolin) (CAS: 131833-97-1), einem erstklassigen chiralen Liganden, der für die zukunftsweisende organische Synthese und asymmetrische Katalyse unerlässlich ist. Erschließen Sie neue Möglichkeiten in Ihrer chemischen Forschung und Entwicklung. Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen und sichern Sie sich Ihre Lieferung.

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Vorteile des Produkts

Verbesserte Stereoselektivität

Nutzen Sie diesen außergewöhnlichen chiralen Liganden, um eine überlegene Stereoselektivität in Ihren Reaktionen zu erzielen, ein kritischer Faktor bei der chiralen Ligandensynthese.

Vielseitiger Baustein für die organische Synthese

Seine robuste Struktur macht ihn zu einem exzellenten Baustein für die organische Synthese, der eine breite Palette von Transformationen und die Erzeugung komplexer Moleküle unterstützt.

Zuverlässige Reinheit und Qualität

Profitieren Sie von der garantierten hohen Reinheit (≥98,0 %) unseres Produkts, die für reproduzierbare Ergebnisse in der asymmetrischen Katalyse unerlässlich ist. Kontaktieren Sie uns für Mengenrabatte und spezifische Anforderungen.

Schlüssel anwendungen

Asymmetrische Katalyse

Dieser chirale Ligand ist entscheidend für verschiedene asymmetrische Katalysereaktionen und ermöglicht die Synthese von enantiomerenreinen Verbindungen, die für pharmazeutische Zwischenprodukte unerlässlich sind. Wir sind Ihr Partner für Forschung und Produktion.

Chirale Synthese

Er dient als Schlüsselkomponente beim Aufbau chiraler Moleküle und erleichtert die Entwicklung neuer Medikamente und fortschrittlicher Materialien durch chirale Ligandensynthese. Holen Sie sich jetzt Ihren Lieferanten-Preis.

Baustein für die organische Synthese

Als vielseitiger Baustein für die organische Synthese bietet er Chemikern ein zuverlässiges Werkzeug zur Schaffung komplexer Molekülarchitekturen.

Ligandendesign und -entwicklung

Forscher können diese Verbindung nutzen, um neuartige Ligandendesigns für verbesserte Leistung in verschiedenen katalytischen Anwendungen zu erforschen.