2,4,6-Tris(4-etinilfenil)-1,3,5-triazina (CAS 425629-22-7) de Alta Pureza para Síntese de Materiais Avançados

Descubra o potencial do 2,4,6-Tris(4-etinilfenil)-1,3,5-triazina (TEPT), um linker crucial para a fabricação de Redes Orgânicas Covalentes (COFs) avançadas. Como um fabricante e fornecedor líder na China, oferecemos TEPT de alta pureza para impulsionar sua pesquisa e desenvolvimento em materiais de ponta. Obtenha um preço competitivo diretamente do fabricante.

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Vantagens Chave da Nossa Oferta de TEPT

Pureza Excepcional (>97%)

Garanta resultados previsíveis e reproduzíveis em sua síntese de COF utilizando nosso 2,4,6-Tris(4-etinilfenil)-1,3,5-triazina de alta pureza, um alicerce para a pesquisa de materiais avançados.

Facilita a Síntese de COF

Os grupos etinil no TEPT estão perfeitamente posicionados para o acoplamento cruzado de Sonogashira-Hagihara e polimerização click, tornando-o um linker ideal para a construção de Redes Orgânicas Covalentes robustas.

Fabricante & Fornecedor Confiável

Somos um fabricante e fornecedor confiável de produtos químicos especiais na China, comprometidos em oferecer preços competitivos e excelente suporte técnico para suas consultas de compra.

Diversas Aplicações Impulsionadas pelo TEPT

Redes Orgânicas Covalentes (COFs)

O TEPT é um bloco de construção fundamental para criar COFs com tamanhos de poro e funcionalidades sob medida para adsorção de gases, separação e catálise. Descubra como comprar este linker essencial.

Armazenamento e Separação de Gás

A natureza porosa dos COFs derivados do TEPT os torna altamente eficazes para armazenar gases como H2 e CO2, e para separar misturas de gases, crucial para aplicações de energia e ambientais.

Catálise e Sensoriamento

COFs sintetizados usando TEPT podem atuar como catalisadores heterogêneos eficientes ou plataformas sensíveis para detecção química, abrindo caminhos na química sustentável e diagnósticos avançados.

Eletrônica Orgânica e Fotônica

A estrutura conjugada do TEPT e seus derivados pode contribuir para materiais com interessantes propriedades optoeletrônicas, adequados para aplicações em diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) e sensores.