발표
우리는 파이퍼리딘 또는 파이퍼 리돈 화학 물질을 얻을 수있는 모든 종류의 Piperidine 시리즈의 화학 물질을 공급하지 않습니다!
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2025 년 3 월 25 일
2- Formyl-Piperidine -1- 카르 복실 산 테르-부틸 에스테르, CAS 번호 157634-02-1, 분자 공식 : C11H19NO3, 특수 기능 그룹을 갖는 유기 화합물로서, 새로운 촉매의 발달에 잠재적 인 적용 값이있다. 그의 구조를 변형하고 최적화함으로써, 높은 촉매 활성 및 선택성을 갖는 새로운 촉매는 다양한 화학 반응을 촉매하기 위해 준비 될 수있다. 또한 다른 응용 프로그램 값도 있습니다. 예를 들어, 반응 조건을 개선하고 반응 효율을 향상시키기 위해 특정 화학 반응에서 용매 또는 첨가제로 사용될 수 있습니다. 또한 특정 특성을 갖는 기능적 재료를 준비하는 데 사용되는 특정 기능 재료의 원료 또는 첨가제 역할을 할 수 있습니다.
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화학식 |
C11H19NO3 |
정확한 질량 |
213.14 |
분자량 |
213.28 |
m/z |
213.14 (100.0%), 214.14 (11.9%) |
원소 분석 |
C, 61.95; H, 8.98; N, 6.57; O, 22.50 |
1- boc -2- piperidinecarboxaldehyde (cas 번호 : 157634-02-1), 1- Tert-Butoxycarbonyl -2- Piperidinecarbaldehyde로도 알려져 있습니다.
특수 기능 그룹을 갖는 유기 화합물로서, 그것은 유기 합성에서 중요한 역할을한다. Aldehyde 그룹의 존재와 Tert Butoxycarbonyl (BOC)의 구조에서 그룹을 보호하기 때문에 다양한 유기 합성 반응에서 중요한 중간체가되었습니다.
자연 제품 합성 :
또한 특정 천연 제품 또는 유사체를 합성하는 데 사용됩니다. 이 천연 제품은 일반적으로 복잡한 화학적 구조와 독특한 생물학적 활동을 가지고 있으며, 이는 대사 과정, 신호 전달 및 살아있는 유기체 내의 다른 측면을 연구하는 데 큰 중요합니다.
이러한 천연 제품 또는 유사체를 합성함으로써 과학자들은 생물학적 활동, 작용 메커니즘 및 잠재적 약물 적용을 더 탐구 할 수 있습니다.
촉매 또는 촉매 전구체로서
특정 화학 반응에서, 반응의 진행을 촉진하고 반응의 선택성 및 수율을 향상시키는 촉매 또는 촉매 전구체로서 작용할 수있다.
(1) 비대칭 촉매 반응 :
그것의 구조적 특성은 특정 비대칭 촉매 반응에 잠재적으로 적용 할 수있게한다. 그의 구조를 변형시키고 최적화함으로써, 높은 촉매 활성 및 선택성을 갖는 비대칭 촉매는 특정 입체 구조를 갖는 화합물의 합성을 위해 준비 될 수있다.
이러한 비대칭 촉매는 약물 합성 및 미세 화학적 합성과 같은 분야에서 광범위한 적용 전망을 가지며 제품 품질 및 수율을 크게 향상시킬 수 있습니다.
(2) 금속 촉매 반응 :
또한 금속 이온과 결합하여 금속 복합체 촉매를 형성 할 수 있습니다. 이들 금속 복합체 촉매는 반응 속도 증가 및 반응 온도 감소와 같은 특정 화학 반응에서 우수한 촉매 성능을 나타낸다.
금속 이온의 유형 및 배위 수와 같은 파라미터를 조정함으로써, 촉매의 촉매 성능은 추가로 최적화되어 특정 유형의 화학 반응에 더 적합합니다.
분석 화학 시약으로
또한 분석 화학 분야에서 광범위한 응용 프로그램이 있습니다. 특정 화학적 구조 및 특성으로 인해 특정 분석 방법에 대한 지표, 추출제 또는 시약으로 작용할 수 있습니다.
(1) 지표 :
일부 적정 분석에서는 지표로 사용할 수 있습니다. 시험 물질과 반응 한 후 색 변화 또는 강수 형성과 같은 현상을 관찰함으로써, 반응의 진행 및 종말점을 결정할 수있다.
이 방법은 쉽게 작동하고 정확한 결과의 장점이 있으며 수질 모니터링 및 환경 모니터링과 같은 분야에서 널리 사용됩니다.
(2) 추출제 :
또한 복잡한 혼합물로부터 표적 화합물을 추출하거나 분리하기위한 추출 제로 사용될 수있다. 추출 조건 (예 : 용매 유형, pH 값 등)을 조정함으로써, 표적 화합물의 효과적인 분리 및 정제가 달성 될 수있다.
이 방법은 약물 분석 및 환경 모니터링과 같은 분야에서 광범위한 응용 전망을 가지고 있으며 분석 효율과 정확도를 크게 향상시킬 수 있습니다.
(3) 반응 시약 :
특정 화학 반응에서는 시약으로 사용될 수 있습니다. 테스트되는 물질과의 특정 화학 반응을 겪음으로써, 특정 특성을 갖는 생성물 또는 중간체를 생성 할 수 있으며, 이는 후속 분석 또는 합성 작업에 사용될 수있다.
이 방법은 약물 개발 및 미세 화학적 합성과 같은 분야에서 넓은 적용 가치를 가지며 과학자들에게 강력한 도구와 지원을 제공 할 수 있습니다.
잠재적 인 응용 분야 및 전망
과학 기술의 지속적인 발전과 사람들의 연구가 심화되면서 잠재적 인 응용 분야도 끊임없이 확장되고 있습니다. 잠재적 인 응용 분야와 전망은 다음과 같습니다.
(1) 새로운 에너지 재료 :
새로운 에너지 기술의 지속적인 개발로 인해 고성능 전극 재료, 전해질 재료 등에 대한 수요가 매일 증가하고 있습니다. 고유 한 화학 구조와 특성을 갖는 것은 이러한 새로운 에너지 재료의 준비에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 전극의 전극 및 안정성을 향상시키기 위해 전극 재료의 개질제 또는 첨가제로 사용될 수있다; 또한 전해질의 이온 전도도 및 전해질의 화학적 안정성을 개선하기 위해 전해질 재료의 원료 또는 첨가제로 사용될 수 있습니다.
(2) 생물 의학 공학 :
생의학 공학 분야에서는 잠재적 인 적용 가치가있을 수 있습니다. 예를 들어, 특정 생체 적합성, 분해성 및 기타 특성을 갖는 생의학 물질을 준비하기 위해 생의학 물질의 원료 또는 첨가제로 사용될 수 있습니다. 이 재료는 의료 임플란트 및 조직 공학과 같은 분야에서 광범위한 응용 전망을 가지고 있습니다.
(3) 환경 보호 기술 :
환경 보호 기술 분야에서 중요한 역할을 할 수도 있습니다. 예를 들어, 폐수에서 유해 물질을 제거하기 위해 폐수 처리에서 흡착제 또는 촉매로 사용될 수 있습니다. 또한 공기 정제 효과를 개선하기 위해 공기 정제 물질에서 첨가제 또는 개질제로 사용될 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램은 환경 오염 문제를 완화하고 생태 환경을 보호하는 데 도움이됩니다.
(4) 새로운 촉매의 개발 :
촉매 기술의 지속적인 개발로 인해 효율적이고 고도로 선택적 촉매에 대한 수요는 매일 증가하고 있습니다. 1- boc -2- Piperidine Formaldehyde는 특수 기능 그룹을 갖는 유기 화합물로서 새로운 촉매의 발달에 잠재적 인 적용 값을 갖는다. 그의 구조를 변형하고 최적화함으로써, 높은 촉매 활성 및 선택성을 갖는 새로운 촉매는 다양한 화학 반응을 촉매하기 위해 준비 될 수있다.
1- boc -2- piperidinecarboxaldehyde의 이름은 풍부한 화학 정보 및 구조적 특징을 포함합니다. 다음은 독자 들이이 이름 지정의 기원과 그 뒤에있는 화학적 논리를 더 잘 이해하도록 돕기위한 이름 지정에 대한 자세한 분석입니다.
화학 분야에서, 유기 화합물의 이름 지정은 일반적으로 명명의 정확성과 일관성을 보장하기 위해 특정 규칙과 원칙을 따릅니다. 이 규칙에는 화합물의 구조적 특성을 종합적으로 설명하기 위해 특정 기능 그룹 접미사, 위치 번호, 치환 이름 등의 사용이 포함됩니다.
(1) Piperidine :
Piperidine "은 6 개의 탄소 원자, 즉 Hexahydropyridine을 갖는 주기적 아민을 지칭하는이 화합물의 골격이다. 화학 구조에서, 피리딘 고리는 광범위한 화학적 특성 및 생물학적 활성을 갖는 중요한 이종 사이 클릭 구조이다.
(2) 2-:
여기서 "2-"은 피리딘 고리의 두 번째 탄소 원자에 부착 된 Aldehyde 그룹 (Cho)을 나타냅니다. 유기 화합물의 명명에서, 위치 번호 매기기는 링 또는 사슬에서 치환기 또는 기능 그룹의 특정 위치를 나타내는 데 사용된다.
(3) 포름 알데히드 :
포름 알데히드 "는 활성 화학적 특성을 갖는 일반적인 기능 그룹 인 Aldehyde 그룹 (Cho)을 말합니다. Aldehyde 그룹은 첨가 반응, 산화 반응 등과 같은 다양한 화학 반응에 참여할 수 있습니다.
(3) 1- boc- :
BOC "일반적으로 사용되는 보호 그룹 인 Tert Butoxycarbonyl의 약자. 유기 합성에서 BOC 보호 그룹은 종종 반응 과정에서 불필요한 반응을 방지하기 위해 아미노 및 히드 록실 그룹과 같은 기능 그룹을 보호하는 데 종종 사용됩니다. 여기서"1-} BOC- "는 BOC 보호 고리에 부착되어 있음을 나타냅니다.
"1-"은 일반적으로 선형 화합물, 순환 화합물에서 치환기의 위치를 나타내는 데 사용되지만, 질소 원자 (특히 이종 세포 화합물에서 치환기의 위치를 나타내는 데보다 일반적으로 사용됩니다. 그러나, 일부 명명 시스템에서, 순환 화합물의 질소 치환기의 경우, 위치 번호 매기기는 명시 적으로 사용되지 않을 수 있지만, 대체 이름은 링 이름 전후에 직접 추가 될 수있다. 그러나 여기서 "1- BOC-"의 이름 지정 규칙은 여전히 피리딘 고리에서 BOC 보호 그룹의 위치를 명확하게 표현하는 데 도움이됩니다.
요약하면, 1- boc -2- piperidinecarboxaldehyde의 이름 지정은 유기 화합물의 명명 원리를 따릅니다. 특정 접미사, 위치 번호 및 치환자 이름을 통해 구조적 특성을 종합적으로 설명합니다. 이 명칭은 화합물의 기능 그룹 (Aldehyde Group), 고리 구조 (피리딘 고리) 및 치환기 (BOC 보호 그룹) 정보를 반영 할뿐만 아니라 화학적 명명에서 정확성과 일관성의 원리를 따릅니다.
이 명명을 이해할 때는 다음 측면에 중점을 두어야합니다. 첫째, 화합물의 골격을 식별하십시오 (피리딘 고리); 둘째, 기능 그룹 (Aldehyde 그룹) 및 치환기 (BOC 보호 그룹)의 위치 및 유형을 결정합니다. 마지막으로 화학적 명명 규칙에 따라이 정보를 결합하고 표현하십시오.
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