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9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure CAS: 333432-28-3

Kurze Beschreibung:

Katalognummer: XD93530
Cas: 333432-28-3
Molekularformel: C15H15BO2
Molekulargewicht: 238.09
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Produktdetail

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Katalognummer XD93530
Produktname 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure
CAS 333432-28-3
Molekulare Formula C15H15BO2
Molekulargewicht 238.09
Speicherdetails Umgebungs

 

Produktspezifikation

Aussehen weißes Puder
Assay 99 % min

 

9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure ist eine chemische Verbindung, die dank ihrer einzigartigen Struktur und Eigenschaften in verschiedenen Bereichen wichtige Anwendungen findet.Hier ist eine Beschreibung seiner Verwendungen und Anwendungen in etwa 300 Wörtern: Eine der Hauptanwendungen von 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure liegt im Bereich der organischen Synthese.Es dient als vielseitiger Baustein für die Herstellung anderer organischer Verbindungen und Derivate.Die Boronsäuregruppe in ihrer Struktur bietet einen reaktiven Ansatzpunkt für Kreuzkupplungsreaktionen, insbesondere mit elektrophilen Substraten.Besonders wertvoll ist diese Eigenschaft in der medizinischen Chemie, wo die Verbindung zur Entwicklung neuer Arzneimittelkandidaten genutzt werden kann. In der pharmazeutischen Industrie findet 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure als Ausgangsmaterial für die Anwendung Synthese biologisch aktiver Moleküle.Sein Boronsäureanteil ermöglicht die Einführung spezifischer funktioneller Gruppen und verstärkt so die gewünschten therapeutischen Eigenschaften der resultierenden Verbindungen.Darüber hinaus kann die Verbindung als Ligand in metallkatalysierten Prozessen eingesetzt werden und so die Bildung komplexer Moleküle erleichtern. Eine weitere wichtige Verwendung von 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure liegt im Bereich der Materialwissenschaften .Es kann als Schlüsselkomponente bei der Herstellung organischer elektronischer Geräte verwendet werden.Die Verbindung kann funktionalisiert oder polymerisiert werden, um leitfähige Materialien herzustellen, die für Anwendungen wie organische Dünnschichttransistoren (OTFTs), organische Leuchtdioden (OLEDs) und organische Photovoltaik geeignet sind.Diese Geräte haben das Potenzial, die Elektronikindustrie zu revolutionieren, indem sie flexible, leichte und kostengünstige Alternativen zu herkömmlichen halbleiterbasierten Technologien bieten. Darüber hinaus können 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure-Derivate eingesetzt werden in chemischen Sensoren und Biosensoren.Durch die Funktionalisierung der Verbindung mit spezifischen Erkennungseinheiten kann sie selektiv an Zielanalyten binden und so den Nachweis und die Quantifizierung verschiedener Substanzen ermöglichen.Diese Sensoren finden Anwendung in der Umweltüberwachung, der biomedizinischen Diagnostik und der industriellen Prozesskontrolle. Darüber hinaus können 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure-Derivate bei der Synthese von Fluoreszenzfarbstoffen und Bildgebungsmitteln verwendet werden.Durch den Einbau spezifischer Fluorophore in das Boronsäuregerüst kann es für Fluoreszenzmarkierung, Fluoreszenzmikroskopie und Bioimaging-Anwendungen verwendet werden.Diese Verbindungen sind wesentliche Werkzeuge in der biologischen Forschung, Diagnostik und medizinischen Bildgebungsverfahren. Bei der Arbeit mit 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure oder ihren Derivaten ist es wichtig, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen.Dazu gehört die Verwendung geeigneter Schutzausrüstung, der Umgang mit der Verbindung in einem gut belüfteten Bereich und die Einhaltung von Entsorgungsprotokollen. Zusammenfassend ist 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl-boronsäure eine vielseitige Verbindung mit vielfältigen Anwendungen.Es findet Anwendung in der organischen Synthese, der pharmazeutischen Forschung, der Materialwissenschaft, der Chemie- und Biosensorik sowie der Fluoreszenzbildgebung.Seine Boronsäuregruppe ermöglicht die Funktionalisierung und ermöglicht die Entwicklung verschiedener Verbindungen für spezifische Anwendungen in verschiedenen Bereichen.Kontinuierliche Forschung und Innovation in diesem Bereich bergen das Potenzial, seinen Nutzen weiter auszubauen und in der Zukunft neue Anwendungen zu entdecken.


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