Date published: 2025-12-19

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Triazines

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von Triazinen für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen an. Triazine sind eine Klasse heterozyklischer chemischer Verbindungen, die durch eine Ringstruktur mit drei Kohlenstoffatomen und drei Stickstoffatomen gekennzeichnet sind. Diese Verbindungen sind aufgrund ihrer einzigartigen chemischen Eigenschaften von zentraler Bedeutung für die wissenschaftliche Forschung, da sie als wichtige Zwischenprodukte für die Synthese einer Vielzahl von chemischen Produkten dienen können. In der organischen Chemie werden Triazine häufig als Vorprodukte für die Herstellung von Farbstoffen, Harzen und Agrochemikalien verwendet, was ihre Vielseitigkeit und Bedeutung unterstreicht. Ihre Fähigkeit, mit Metallen stabile Komplexe zu bilden, macht sie in der Materialwissenschaft wertvoll, insbesondere bei der Entwicklung von Katalysatoren und Koordinationsverbindungen. Darüber hinaus werden Triazine in der Polymerchemie zur Herstellung von Flammschutzmitteln und Stabilisatoren verwendet, die für die Verbesserung der Haltbarkeit und Sicherheit verschiedener Materialien unerlässlich sind. Forscher nutzen die Reaktivität von Triazinen auch in der Umweltchemie zur Entwicklung von Mitteln für die Wasseraufbereitung und die Kontrolle der Umweltverschmutzung, was ihren breiten Nutzen in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen widerspiegelt. Detaillierte Informationen über unsere verfügbaren Triazine erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.

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N-hydroxymethylpentamethylmelamine

16269-01-5sc-355668
100 mg
$2200.00
(0)

N-Hydroxymethylpentamethylmelamin, ein Triazin-Derivat, weist faszinierende Eigenschaften auf, die auf seine verzweigte Struktur und seine zahlreichen funktionellen Gruppen zurückzuführen sind. Sein hoher Grad an sterischer Hinderung beeinflusst die Reaktionskinetik und führt oft zu selektiver Reaktivität in Polymerisationsprozessen. Die Fähigkeit der Verbindung, Wasserstoffbrückenbindungen zu bilden, verbessert ihre Löslichkeit in polaren Lösungsmitteln, während ihre einzigartige elektronische Konfiguration eine effektive Beteiligung an Vernetzungsreaktionen ermöglicht, was die Materialeigenschaften erheblich beeinflusst.

2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine

3638-04-8sc-230946
1 g
$65.00
(0)

2,4-Dichlor-6-methoxy-1,3,5-triazin weist aufgrund seiner elektronenziehenden Chloratome und der Methoxygruppe, die seinen elektrophilen Charakter beeinflussen, eine bemerkenswerte Reaktivität auf. Diese Verbindung ist an nukleophilen Substitutionsreaktionen beteiligt, was sie zu einem vielseitigen Zwischenprodukt in Synthesewegen macht. Ihre planare Struktur begünstigt π-Stapelwechselwirkungen, was die Stabilität in Festkörperanwendungen erhöht. Darüber hinaus erhöht das Vorhandensein von Chlor sein Potenzial zur Bildung stabiler Komplexe mit verschiedenen Nukleophilen, was sein Reaktivitätsprofil erweitert.

Sodium dichloroisocyanurate

2893-78-9sc-236901
25 g
$26.00
(0)

Natriumdichlorisocyanurat zeichnet sich durch seine einzigartige chlorierte Isocyanurat-Struktur aus, die eine starke Wasserstoffbindung begünstigt und seine Löslichkeit in Wasser verbessert. Diese Verbindung weist eine schnelle Kinetik bei Oxidationsreaktionen auf, was sie in verschiedenen chemischen Prozessen wirksam macht. Ihre Fähigkeit, bei der Hydrolyse Chlor freizusetzen, trägt zu ihrer Reaktivität bei, die es ihr ermöglicht, verschiedene Wege zu beschreiten, einschließlich Chlorierung und Oxidation, und dabei in verschiedenen Umgebungen stabil zu bleiben.

MMTM [4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-morpholinium tetrafluoroborate]

293311-03-2sc-358367
25 g
$599.00
(0)

MMTM verfügt über einen charakteristischen Triazin-Kern, der einzigartige molekulare Wechselwirkungen ermöglicht, insbesondere durch seinen Morpholinium-Anteil, der die Löslichkeit in polaren Lösungsmitteln verbessert. Diese Verbindung weist eine bemerkenswerte Reaktivität auf, da sie in der Lage ist, mit verschiedenen Nukleophilen stabile Komplexe zu bilden, was die Reaktionskinetik beeinflusst. Ihr Tetrafluoroborat-Gegenion trägt zu ihrem ionischen Charakter bei, was einen effizienten Ladungstransfer fördert und verschiedene Wege in synthetischen Anwendungen ermöglicht.

5-methyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine-2-thiol

6746-27-6sc-352713
sc-352713A
1 g
5 g
$208.00
$625.00
(0)

5-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-thiol weist ein einzigartiges Triazin-Gerüst auf, das faszinierende elektronenabgebende Eigenschaften ermöglicht und seine Reaktivität mit Elektrophilen erhöht. Die Thiolgruppe bringt eine erhebliche Nukleophilie mit sich, die eine schnelle Reaktion bei verschiedenen chemischen Umwandlungen ermöglicht. Darüber hinaus kann ihre Fähigkeit, Wasserstoffbrückenbindungen zu bilden, zu interessanten supramolekularen Strukturen führen, die die Löslichkeit und Stabilität in verschiedenen Umgebungen beeinflussen.

Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate

52434-90-9sc-251396
100 g
$90.00
(0)

Tris(2,3-dibrompropyl)isocyanurat besitzt einen robusten Triazinkern, der ihm eine bemerkenswerte thermische Stabilität und flammhemmende Eigenschaften verleiht. Seine zahlreichen bromierten Seitenketten erhöhen seine Reaktivität durch Halogenbindungen und fördern einzigartige Wechselwirkungen mit polaren Lösungsmitteln. Die Verbindung neigt dazu, vernetzte Netzwerke zu bilden, was ihre mechanischen Eigenschaften erheblich verändern kann. Darüber hinaus ermöglicht die Isocyanurat-Funktionalität eine vielseitige Reaktivität in Polymerisationsprozessen, die die Materialeigenschaften beeinflusst.

2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-Triazine

1700-02-3sc-335486
1 g
$50.00
(0)

2,4-Dichlor-6-phenyl-1,3,5-Triazin ist durch seinen elektronenarmen Triazinring gekennzeichnet, der starke elektrophile Wechselwirkungen ermöglicht. Die Anwesenheit von Chloratomen erhöht seine Reaktivität und ermöglicht nukleophile Substitutionsreaktionen, die zu verschiedenen Derivaten führen können. Die Phenylgruppe trägt zu π-π-Stapelwechselwirkungen bei, die die Löslichkeit und Stabilität in verschiedenen Umgebungen beeinflussen. Die einzigartige elektronische Struktur dieser Verbindung ermöglicht auch eine selektive Bindung mit spezifischen Nukleophilen, was sie zu einem vielseitigen Baustein in der synthetischen Chemie macht.

Iodosulfuron-methyl-sodium

144550-36-7sc-228349
100 mg
$142.00
(0)

Iodosulfuron-Methyl-Natrium weist eine einzigartige Sulfonylharnstoffstruktur auf, die seine herbizide Wirkung durch spezifische Hemmung der Acetolactat-Synthase verstärkt. Das Jodatom bringt eine erhebliche Elektronegativität mit sich, die starke Wechselwirkungen mit den Zielenzymen fördert. Seine Wasserlöslichkeit wird durch die Sulfonatgruppe beeinflusst, was eine schnelle Aufnahme durch die Pflanzen erleichtert. Die ausgeprägte Reaktionskinetik der Verbindung ermöglicht eine wirksame Kontrolle von Unkrautarten, was ihre selektive Wirkung in verschiedenen landwirtschaftlichen Bereichen unter Beweis stellt.

Diclazuril

101831-37-2sc-223937
100 mg
$113.00
(0)

Diclazuril, ein Mitglied der Triazinfamilie, weist einzigartige molekulare Wechselwirkungen auf, da es in der Lage ist, Wasserstoffbrücken zu bilden und π-π-Stapelungen mit biologischen Zielstrukturen einzugehen. Seine Struktur ermöglicht eine selektive Bindung an spezifische Rezeptoren und beeinflusst so die Stoffwechselwege. Die Stabilität der Verbindung unter verschiedenen Umweltbedingungen erhöht ihre Persistenz, während ihre lipophile Natur die Membranpenetration erleichtert, was sich auf ihre Verteilung und Bioverfügbarkeit in komplexen Systemen auswirkt.

2,4,6-Tris(pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-triazine

21674-38-4sc-225727
100 mg
$106.00
(0)

2,4,6-Tris(pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-triazin zeichnet sich durch seine hochfluorierten Alkylketten aus, die ihm eine außergewöhnliche Hydrophobie und thermische Stabilität verleihen. Diese Verbindung weist einzigartige Wechselwirkungen mit polaren Lösungsmitteln auf, was zu unterschiedlichen Löslichkeitsprofilen führt. Ihr Triazin-Kern erleichtert die Delokalisierung von Elektronen, was die Reaktivität bei nukleophilen Substitutionsreaktionen erhöht. Darüber hinaus beeinflusst die sterische Masse der fluorierten Gruppen die Molekülpackung und das Aggregationsverhalten, was sich auf die physikalischen Eigenschaften in verschiedenen Umgebungen auswirkt.