2-Iod-5-(trifluormethyl)pyridin: Ein entscheidender pharmazeutischer Zwischenschritt
Erschließen Sie fortgeschrittene Synthesen mit unserem hochreinen chemischen Baustein.
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2-Iod-5-(trifluormethyl)pyridin
Diese hochreine Verbindung dient als essenzieller chemischer Zwischenschritt für die Entwicklung fortschrittlicher Pharmazeutika. Ihre spezifische Struktur macht sie in komplexen organischen Synthesewegen unschätzbar wertvoll.
- Entdecken Sie die Anwendungen von 2-Iod-5-(trifluormethyl)pyridin in der Wirkstoffentwicklung und verstehen Sie seine Rolle als zentraler pharmazeutischer Zwischenschritt.
- Beziehen Sie hochwertige CAS 100366-75-4 Chemikalie von verlässlichen Herstellern und Lieferanten, um die Integrität Ihrer Forschung und Produktion zu gewährleisten.
- Erläutern Sie die Vorteile der Trifluormethyl-Pyridin-Synthese bei der Erzeugung von Verbindungen mit einzigartigen biologischen Eigenschaften.
- Erfahren Sie mehr über strenge Qualitätsstandards mit einer Mindestreinheit von 97 %, die konstante Ergebnisse in Ihren Syntheseprozessen sicherstellen.
Hauptvorteile
Außergewöhnliche Reinheit
Mit einer garantierten Mindestreinheit von 97 % liefert unser 2-Iod-5-(trifluormethyl)pyridin verlässliche und reproduzierbare Ergebnisse bei Ihrer Synthese, ein kritischer Faktor, wenn Sie 2-Iod-5-(trifluormethyl)pyridin kaufen.
Vielseitiger Zwischenschritt
Als wichtiger pharmazeutischer Zwischenschritt ist diese Verbindung essenziell für das Aufbauen komplexer Molekülstrukturen und unterstützt verschiedene pharmazeutische Zwischenprodukt-Anwendungen von 2-Iod-5-(trifluormethyl)pyridin.
Verlässliche Lieferkette
Wir kooperieren mit führenden 2-Jod-5-(trifluormethyl)pyridin-Lieferanten und -Herstellern, um eine stabile und konstante Versorgung für Ihre laufenden Projekte zu garantieren.
Hauptanwendungen
Pharmazeutische Entwicklung
Entscheidend für die Synthese neuer Wirkstoff-Kandidaten und aktiver pharmazeutischer Ingredienzien, unterstützt Trifluormethyl-Pyridin-Synthese.
Organische Synthese
Wertvoller Baustein in der komplexen organischer Chemie, ermöglicht die Kreation vielfältiger Molekülarchitekturen.
Chemische Forschung
Eingesetzt in akademischen und industriellen Forschungseinrichtungen zur Erforschung neuer chemischer Reaktionen und Materialeigenschaften.
Werkstoffwissenschaften
Potenzielle Anwendungen in der Entwicklung neuer funktioneller Materialien aufgrund seiner einzigartigen fluorierten Struktur.
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