Высокочистый Триметил 2,2':6',2''-терпиридин-4,4',4''-трикарбоксилат
Ключевой интермедиат для передовых материалов, обеспечивающий инновации в МОФ, КOF и оптоэлектронике.
Получить предложение и образецОсновная ценность продукта

Триметил 2,2':6',2''-терпиридин-4,4',4''-трикарбоксилат
Это высокочистое соединение, также известное как метил 2,6-бис(4-метоксикарбонилпиридин-2-ил)пиридин-4-карбоксилат, является критически важным химическим интермедиатом с молекулярной формулой C21H17N3O6 и молекулярным весом 407,376. Оно служит основополагающим элементом в синтезе сложных молекулярных архитектур для передовых технологических применений.
- Откройте возможности передовых материалов с этим жизненно важным 4,4',4''-трикарбметокси-2,2':6'2''-терпиридином CAS 330680-46-1, способствуя новаторским исследованиям.
- Исследуйте новые области применения в качестве интермедиатов для синтеза МОФ и КOF, используя его уникальную структуру терпиридина.
- Откройте его роль в создании прекурсоров для OLED и фотоэлектрических материалов нового поколения, продвигая достижения в области дисплейных и энергетических технологий.
- Используйте его надежность как высокочистый гетероциклический химический интермедиат для требовательных проектов органического синтеза.
Преимущества продукта
Исключительная чистота
Обеспечивает надежные и воспроизводимые результаты в сложных синтезах, что крайне важно для применений в качестве высокочистого гетероциклического химического интермедиата.
Универсальный строительный блок
Его структурированное терпиридиновое ядро делает его отличным компонентом для создания сложных молекулярных дизайнов в качестве строительных блоков органической химии для материалов.
Обеспечение передовых технологий
Необходим для разработки передовых материалов, таких как МОФ, КOF и OLED, поддерживая инновации в различных высокотехнологичных областях.
Ключевые области применения
Металлорганические каркасы (МОФ) и Ковалентные органические каркасы (КOF)
Будучи ключевым компонентом в качестве интермедиатов для синтеза МОФ и КOF, он способствует созданию пористых материалов с разнообразными применениями в хранении газов и катализе.
OLED и Фотоэлектрические Материалы
Его уникальные электронные свойства делают его идеальным прекурсором для прекурсоров OLED и фотоэлектрических материалов, повышая производительность органических электронных устройств.
Органический Синтез
Служит фундаментальным химическим интермедиатом для продвинутых применений, позволяя химикам конструировать сложные органические молекулы с определенными функциональностями.
Исследования и Разработки
Ценен для академических и промышленных исследований, способствуя изучению новых материалов и химических путей.
Технические статьи и сопутствующие ресурсы
Похожие статьи не найдены.