Hochreines Bis(acetonitril)(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) Tetrafluoroborat: Ihre Premier Katalysator-Vorstufe vom Hersteller

Entdecken Sie die überlegene Qualität von Bis(acetonitril)(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) tetrafluoroborat, einer kritischen Rhodium-Katalysator-Vorstufe, die von führenden Herstellern in China geliefert wird. Erschließen Sie fortschrittliche Synthesewege mit dieser hochreinen Verbindung. Fordern Sie jetzt ein Angebot an!

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Schlüsselvorteile unserer Rhodium-Katalysator-Vorstufe

Außergewöhnliche Reinheit und Qualität

Unser Bis(acetonitril)(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) tetrafluoroborat weist eine Mindestreinheit von 97% auf und garantiert reproduzierbare Ergebnisse in Ihren kritischen katalytischen Anwendungen. Arbeiten Sie mit einem zuverlässigen Anbieter für Ihre Feinchemikalienbedürfnisse.

Ermöglichung Fortschrittlicher Katalytischer Reaktionen

Diese Verbindung dient als ausgezeichnete Vorstufe für die Synthese von Rhodium-Liganden-Katalysatoren und ermöglicht Durchbrüche bei asymmetrischen Alkylierungen und Hydrierungen, die für pharmazeutische und Feinchemikalien-Zwischenprodukte unerlässlich sind.

Zuverlässige Beschaffung aus China

Profitieren Sie von einer stabilen Lieferkette und wettbewerbsfähigen Preisen, wenn Sie diese essenzielle Metallkatalysator-Vorstufe von unserem etablierten Netzwerk von Herstellern in China beziehen, um sicherzustellen, dass Ihre Forschung und Produktion nie ins Stocken gerät.

Kernanwendungen in der Chemischen Synthese

Synthese von Katalysator-Vorstufen

Nutzen Sie diesen Rhodiumkomplex als grundlegenden Baustein für die Herstellung einer breiten Palette von Rhodium-basierten Katalysatoren, die für spezifische organische Transformationen maßgeschneidert sind.

Asymmetrische Synthese

Seine Rolle bei der Entwicklung chiraler Katalysatoren macht ihn für enantioreiche Cycloadditionen und andere asymmetrische Reaktionen unverzichtbar, was für die Herstellung stereochemisch reiner Verbindungen entscheidend ist.

Hydrierungsreaktionen

Diese Vorstufe wird häufig in Hydrierungsprozessen eingesetzt und bietet effiziente Wege für die Sättigung und Funktionalisierung von funktionellen Gruppen in der organischen Synthese.

Organische Transformationen

Nutzen Sie seine Reaktivität in verschiedenen organometallischen Reaktionen, um neuartige Synthesewege zu ermöglichen und komplexe molekulare Strukturen zu schaffen.

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