Date published: 2025-11-6

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Katalyse

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von Katalyseprodukten für verschiedene Anwendungen an. Bei der Katalyse handelt es sich um Substanzen, die als Katalysatoren bekannt sind und chemische Reaktionen beschleunigen, ohne dabei selbst verbraucht zu werden, und die sowohl in der Industrie als auch im Labor eine zentrale Rolle spielen. Diese Katalysatoren sind in der wissenschaftlichen Forschung von entscheidender Bedeutung, da sie komplexe chemische Umwandlungen effizient und selektiv ermöglichen. Forscher nutzen Katalyseprodukte, um Reaktionsmechanismen zu erforschen, neue Synthesewege zu entwickeln und die Nachhaltigkeit chemischer Prozesse durch die Verringerung des Energieverbrauchs und der Abfallerzeugung zu verbessern. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist die Katalyse von grundlegender Bedeutung für Fortschritte in der organischen Synthese, der Materialwissenschaft und der Umweltchemie. Katalysatoren ermöglichen die Herstellung von Feinchemikalien, Polymeren und Kraftstoffen und sind für die Erforschung umweltfreundlicher Chemieverfahren zur Minimierung der Umweltauswirkungen unerlässlich. Katalyseprodukte unterstützen auch die Entwicklung innovativer Technologien wie Systeme für erneuerbare Energien und fortschrittliche Materialien mit spezifischen Eigenschaften. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Auswahl an hochwertigen Katalyseprodukten ermöglicht Santa Cruz Biotechnology den Wissenschaftlern, die Grenzen der chemischen Forschung zu erweitern, was zur Entdeckung neuer Reaktionen und zur Optimierung bestehender Prozesse führt. Diese Produkte ermöglichen eine präzise Kontrolle der Reaktionsbedingungen und verbessern die Reproduzierbarkeit und Effizienz der experimentellen Ergebnisse. Klicken Sie auf den Produktnamen, um detaillierte Informationen über unsere verfügbaren Katalyseprodukte zu erhalten.

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Sodium aluminate

11138-49-1sc-224288
sc-224288A
sc-224288B
sc-224288C
2.5 kg
5 kg
10 kg
20 kg
$137.00
$159.00
$315.00
$630.00
(0)

Natriumaluminat dient als Katalysator durch seine Fähigkeit, reaktive Hydroxyl-Ionen zu erzeugen, die verschiedene nukleophile Reaktionen erleichtern können. Seine einzigartige Struktur ermöglicht die Bildung vorübergehender Komplexe mit Substraten, wodurch die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht wird. Die amphotere Natur der Verbindung ermöglicht es, sowohl mit Säuren als auch mit Basen zu interagieren und so verschiedene katalytische Wege zu fördern. Darüber hinaus trägt ihre hohe Wasserlöslichkeit dazu bei, ein dynamisches Reaktionsmedium aufrechtzuerhalten und die molekularen Wechselwirkungen zu optimieren.

Sodium ferrocyanide decahydrate

14434-22-1sc-229299
500 g
$95.00
(0)

Natriumferrocyaniddecahydrat wirkt als Katalysator, indem es durch seine einzigartige Koordinationschemie Übergangszustände stabilisiert. Das Vorhandensein von Eisen in seiner Struktur ermöglicht Elektronentransferprozesse und verbessert die Reaktionskinetik bei Redoxreaktionen. Seine Fähigkeit, stabile Komplexe mit Metallionen zu bilden, erleichtert verschiedene katalytische Zyklen, während seine kristalline Beschaffenheit zu einer konstanten Reaktivität beiträgt. Die Löslichkeit der Verbindung in wässriger Umgebung fördert wirksame molekulare Interaktionen, die effiziente katalytische Wege vorantreiben.

Triphenylantimony(V) diacetate

1538-62-1sc-229612
1 g
$68.00
(0)

Triphenylantimon(V)-diacetat dient als Katalysator, indem es einzigartige Ligandenwechselwirkungen eingeht, die die elektrophile Reaktivität erhöhen. Seine sperrigen Triphenylgruppen schaffen ein sterisch günstiges Umfeld, das selektive Reaktionen erleichtert. Die Fähigkeit der Verbindung, vorübergehende Komplexe mit Substraten zu bilden, beschleunigt die Reaktionsgeschwindigkeit, während ihre Lewis-Säure-Eigenschaften die Aktivierung von Nukleophilen fördern. Daraus ergeben sich unterschiedliche Reaktionswege, die ihre Vielseitigkeit in der Katalyse unterstreichen.

2-Amino-5-methylphenol

2835-98-5sc-225147
10 g
$38.00
(0)

2-Amino-5-methylphenol wirkt als Katalysator durch seine Fähigkeit, Wasserstoffbrücken und π-π-Stapelwechselwirkungen zu bilden, die die Übergangszustände während der Reaktionen stabilisieren. Seine Amino- und Hydroxylgruppen verstärken die Nukleophilie und ermöglichen eine effiziente Elektronenübertragung. Die einzigartige elektronische Struktur der Verbindung erleichtert die Aktivierung von Substraten, was zu einer beschleunigten Reaktionskinetik führt. Durch dieses Verhalten kann sie an verschiedenen katalytischen Prozessen teilnehmen und ihre Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen chemischen Umgebungen unter Beweis stellen.

Tin(II) oxide

21651-19-4sc-229464
1 kg
$278.00
(0)

Zinn(II)-oxid dient als Katalysator, indem es durch seine einzigartigen Redox-Eigenschaften den Elektronentransfer fördert und so die Umwandlung von Reaktanten in verschiedenen chemischen Reaktionen erleichtert. Seine Fähigkeit, Oberflächenkomplexe zu bilden, verbessert die Adsorption, was zu höheren Reaktionsgeschwindigkeiten führt. Die Halbleitereigenschaften des Materials ermöglichen eine wirksame Ladungstrennung, die für photochemische Prozesse entscheidend ist. Darüber hinaus trägt seine große Oberfläche zu einer verbesserten katalytischen Effizienz bei, was es vielseitig in verschiedenen Anwendungen einsetzbar macht.

Dimethyl phenylphosphonite

2946-61-4sc-234741
5 g
$64.00
(0)

Dimethylphenylphosphonit wirkt als Katalysator, indem es einzigartige molekulare Wechselwirkungen eingeht, die die Reaktionswege verbessern. Sein Phosphoratom erleichtert den nukleophilen Angriff und fördert die Bildung reaktiver Zwischenprodukte. Die sterischen und elektronischen Eigenschaften der Verbindung beeinflussen die Reaktionskinetik und ermöglichen selektive Umwandlungen. Darüber hinaus trägt ihre Fähigkeit, Übergangszustände zu stabilisieren, zu niedrigeren Aktivierungsenergien bei, was sie in verschiedenen katalytischen Prozessen wirksam macht.

Methyl diphenylphosphinite

4020-99-9sc-235821
1 g
$56.00
(0)

Methyldiphenylphosphinit dient als Katalysator durch seine ausgeprägte Fähigkeit, sich mit Metallzentren zu koordinieren und so die katalytischen Zyklen zu verbessern. Die Anwesenheit der Diphenylgruppe ermöglicht eine erhöhte Elektronendichte, die geladene Zwischenprodukte stabilisieren kann. Ihre einzigartige sterische Konfiguration fördert spezifische Substratausrichtungen und optimiert so die Reaktionswege. Darüber hinaus trägt die Fähigkeit der Verbindung, transiente Komplexe zu bilden, dazu bei, die Aktivierungsbarrieren zu senken, was effiziente Umwandlungen in verschiedenen chemischen Reaktionen erleichtert.

Phenacyltriphenylphosphonium bromide

6048-29-9sc-236347
25 g
$71.00
(0)

Phenacyltriphenylphosphoniumbromid wirkt als Katalysator, indem es seine einzigartige Phosphoniumionenstruktur nutzt, die den elektrophilen Charakter verstärkt. Die Triphenylgruppen stellen ein erhebliches sterisches Hindernis dar, das die Zugänglichkeit und Selektivität des Substrats beeinflusst. Die Fähigkeit des Phosphoniumbromids, Ladungsübertragungswechselwirkungen einzugehen, erleichtert die Bildung reaktiver Zwischenprodukte, während das Bromidion an nukleophilen Angriffen teilnehmen kann, was die Reaktionskinetik optimiert und effiziente katalytische Zyklen fördert.

Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate

371162-53-7sc-252970
100 mg
$69.00
(0)

Lithiumtetrakis(pentafluorphenyl)boratethyletherat dient als Katalysator durch sein charakteristisches Boratgerüst, das Übergangszustände stabilisiert und die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Die Pentafluorphenylgruppen tragen zu starken π-π-Stapelwechselwirkungen bei, die die Substratausrichtung und Selektivität fördern. Die Etheratkomponente unterstützt die Solvatationsdynamik, erleichtert die Ionenmobilität und erhöht die katalytische Effizienz. Die einzigartigen elektronischen Eigenschaften dieser Verbindung ermöglichen es, die Reaktionswege wirksam zu modulieren.

Silver p-toluenesulfonate

16836-95-6sc-250981
10 g
$117.00
(0)

Silber-p-Toluolsulfonat wirkt als Katalysator, indem es die einzigartige Koordinationschemie seines Silberions nutzt, die die Bildung reaktiver Zwischenprodukte erleichtert. Die Sulfonatgruppe verbessert die Löslichkeit und fördert den nukleophilen Angriff durch starke elektronenziehende Effekte. Diese Verbindung weist ein ausgeprägtes Reaktivitätsmuster auf, das selektive Umwandlungen in verschiedenen organischen Reaktionen ermöglicht. Ihre Fähigkeit, geladene Übergangszustände zu stabilisieren, beeinflusst die Reaktionskinetik und die Produktverteilung erheblich.