Organische Bausteine
Obwohl in der synthetischen Chemie ständig neue Katalysatoren und Reagenzien entdeckt werden, sind Wissenschaftler weiterhin auf der Suche nach dem am besten geeigneten Substrat für ihre Forschung. Es mag leicht sein, sich einen Überblick über organische Bausteine zu verschaffen, aber der Zugang zum richtigen Substrat ist genauso wichtig wie die Werkzeuge, um es in das gewünschte Ziel zu verwandeln.
Organische Bausteine sind funktionalisierte organische Moleküle: die Grundbausteine für die organische Synthese. Sie werden für die modulare Bottom-up-Zusammensetzung molekularer Architekturen wie supramolekulare Komplexe, metallorganische Gerüste, organische Molekülkonstrukte und Nanopartikel verwendet. Dabei spielen sie eine grundlegende Rolle in der medizinischen, organischen und Materialchemie.
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Wir bieten eine breite Palette organischer Bausteine an:
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Bringen Sie Ihre chemische Synthese mit uns als zentrale Anlaufstelle für chemische Reagenzien voran. Alkine sind wichtige Substrate für die Sonogashira-Kupplung und die Click-Chemie. Pyridine sind weit verbreitete Bausteine für ein breites Spektrum synthetischer Ziele. Aldehyde sind aufgrund ihrer Fähigkeit, leicht mit einer Vielzahl von Nukleophilen zu reagieren, immer wieder attraktive Bausteine. Der Zugang zu gehinderten Aminen ist mit den gängigen Synthesemethoden sehr schwierig. Sie finden breite Anwendung in der Synthese, der Arzneimittelforschung und der Agrarwissenschaft. Durch die Kombination unseres Kernangebots mit einer vielfältigen Palette von Verbindungen unserer Partner verfügen wir über die branchenweit umfassendste Auswahl organischer Bausteine.
Zugehörige Produktinformationen
- Baran Diversinates™
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
- SuFEx: Sulfonyl Fluorides that Participate in the Next Click Reaction
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
- Hydrosilylation Catalyst
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
- Asymmetric Epoxidation Using Shi Catalyst
Catalytic asymmetric epoxidation of alkenes has been the focus of many research efforts over the past two decades, the best known methods probably being those developed by Sharpless and Jacobsen-Katsuki.
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