Date published: 2025-9-8

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Organométalliques

Santa Cruz Biotechnology propose désormais une large gamme de composés organométalliques destinés à diverses applications. Les organométalliques sont des composés qui présentent une liaison directe entre un atome de carbone d'une molécule organique et un métal, y compris des éléments tels que le lithium, le magnésium et les métaux de transition. Ces composés sont extrêmement importants pour la recherche scientifique en raison de leurs propriétés uniques et de leur polyvalence, ce qui les rend inestimables dans les milieux universitaires et industriels. Dans la communauté scientifique, les organométalliques sont largement utilisés comme catalyseurs dans une variété de réactions chimiques, y compris les réactions de couplage croisé, les processus de polymérisation et l'activation de petites molécules. Leur capacité à faciliter des transformations complexes dans des conditions douces a révolutionné les méthodologies de synthèse, permettant la synthèse efficace de produits chimiques fins, de polymères et de nouveaux matériaux. Les chercheurs utilisent également les organométalliques pour étudier les mécanismes de réaction et développer de nouveaux systèmes catalytiques susceptibles d'améliorer la durabilité et l'efficacité des processus chimiques. En outre, les composés organométalliques sont essentiels dans le domaine de la science des matériaux, où ils sont utilisés pour créer des matériaux avancés dotés de propriétés électroniques, magnétiques et optiques spécifiques. En fournissant une sélection complète de composés organométalliques, Santa Cruz Biotechnology soutient la recherche de pointe en chimie et en science des matériaux, permettant aux scientifiques de repousser les limites de l'innovation et d'approfondir leur compréhension de la réactivité chimique et des propriétés des matériaux. Pour obtenir des informations détaillées sur les organométalliques disponibles, cliquez sur le nom du produit.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Cyclohexylmagnesium Bromide (ca. 18% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L)

931-50-0sc-294135
100 g
$213.00
(0)

Le bromure de cyclohexylmagnésium est un réactif de Grignard qui présente une nucléophilie remarquable, ce qui lui permet de s'engager dans diverses réactions de formation de liaisons carbone-carbone. Son groupe cyclohexyle lui confère un encombrement stérique qui influence la sélectivité et la cinétique de la réaction. La réactivité du composé avec les électrophiles est renforcée par la présence du centre magnésien, qui facilite la formation d'intermédiaires organomagnésiens. En outre, sa solubilité dans le tétrahydrofurane permet une manipulation efficace dans diverses voies de synthèse, ce qui en fait un acteur clé de la chimie organométallique.

Hexamethyldigermanium(IV)

993-52-2sc-507554
1 g
$173.00
(0)

N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline

3068-76-6sc-250440
50 ml
$35.00
(0)

La N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline est un composé organométallique intrigant caractérisé par sa fonctionnalité silane, qui facilite les interactions fortes avec divers substrats. La présence de groupes triméthoxysilyles augmente sa réactivité, en favorisant l'hydrolyse et les réactions de condensation qui s'ensuivent. Ce composé présente un comportement de coordination unique, qui lui permet de former des complexes stables avec des ions métalliques, influençant ainsi les voies catalytiques et améliorant les propriétés des matériaux grâce à la liaison silane. Sa polyvalence dans la modification des surfaces et des interfaces est remarquable, car il peut modifier de manière significative l'adhérence et la compatibilité des matériaux composites.

Bis(cyclopentadienyl)cobalt

1277-43-6sc-268597
100 mg
$41.00
(0)

Le bis(cyclopentadiényl)cobalt est un composé organométallique fascinant connu pour sa structure sandwich unique, où le cobalt est pris en sandwich entre deux ligands cyclopentadiényl. Cette disposition permet de fortes interactions de liaison π, ce qui renforce la stabilité du complexe. Ses propriétés électroniques lui permettent d'agir comme catalyseur dans diverses réactions, influençant la cinétique et la sélectivité des réactions. En outre, sa capacité à former des intermédiaires organométalliques stables en fait un acteur clé dans les voies synthétiques impliquant la formation de liaisons carbone-carbone.

Trimethoxy(octadecyl)silane

3069-42-9sc-251344
5 ml
$40.00
(0)

Le triméthoxy(octadécyl)silane est un composé organométallique particulier, connu pour sa longue chaîne alkyle hydrophobe, qui lui confère des propriétés de surface uniques. Les groupes triméthoxy permettent une silanisation efficace, favorisant une forte liaison covalente avec les surfaces silicatées. Ce composé présente un comportement d'auto-assemblage remarquable, conduisant à des monocouches organisées qui améliorent l'hydrophobie et la stabilité chimique. Sa capacité à modifier les caractéristiques interfaciales le rend précieux pour adapter les interactions entre les matériaux et améliorer la compatibilité dans diverses applications.

1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane

3277-26-7sc-251543
25 g
$27.00
(0)

Le 1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane est un composé organométallique remarquable, caractérisé par son squelette siloxanique unique, qui facilite les interactions moléculaires polyvalentes. Sa structure permet une coordination dynamique avec les centres métalliques, améliorant ainsi les voies catalytiques dans diverses réactions. Le composé présente une faible viscosité et une grande stabilité thermique, ce qui en fait un support efficace pour faciliter les réactions. En outre, sa capacité à former des réseaux de siloxanes contribue à son rôle dans la modification des propriétés de surface et l'amélioration des performances des matériaux.

Chloromethyltrimethoxysilane

5926-26-1sc-281520
25 g
$194.00
(0)

Le chlorométhyltriméthoxysilane est un composé organométallique qui se distingue par son groupe chlorométhyle réactif, qui favorise les réactions de substitution nucléophile. Cette caractéristique lui permet de s'engager dans diverses réactions de couplage avec différents substrats, améliorant ainsi son profil de réactivité. La présence de groupes méthoxy facilite l'hydrolyse, conduisant à la formation de silanols, qui peuvent ensuite se condenser pour créer des liaisons siloxanes. Sa structure unique permet de modifier efficacement les surfaces et d'améliorer les propriétés d'adhérence des matériaux composites.

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

6381-59-5sc-203364
sc-203364A
sc-203364B
100 g
500 g
2.5 kg
$59.00
$125.00
$462.00
(0)

Le tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté présente des propriétés chélatrices uniques en raison de sa capacité à former des complexes stables avec les ions métalliques, ce qui renforce son rôle dans diverses applications de la chimie de coordination. La forme tétrahydratée contribue à sa solubilité et à son comportement de cristallisation, influençant la cinétique des réactions. Sa double nature anionique permet des interactions polyvalentes dans la synthèse organométallique, facilitant la formation de complexes organométalliques et influençant les voies catalytiques.

Tributyl(vinyl)stannane

7486-35-3sc-253737
5 g
$95.00
(0)

Le tributyl(vinyl)stannane est un composé organométallique remarquable, caractérisé par sa réactivité et sa capacité à participer à des réactions de couplage croisé. La présence du groupe vinyle renforce sa nature électrophile, ce qui permet des réactions d'addition sélectives avec des nucléophiles. Sa fraction tributylétain contribue à des effets stériques uniques, influençant les vitesses de réaction et la sélectivité. Ce composé présente également une stabilité thermique intéressante, qui peut affecter son comportement dans les processus de polymérisation et d'autres voies synthétiques.

Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate

7783-83-7sc-202941
sc-202941A
sc-202941B
25 g
500 g
2.5 kg
$40.00
$100.00
$300.00
(0)

Le sulfate de fer(III) d'ammonium dodécahydraté est un composé organométallique intrigant, connu pour ses interactions ioniques complexes et ses propriétés de solubilité uniques. Sa forme dodécahydratée facilite une liaison hydrogène étendue, ce qui renforce sa stabilité dans les environnements aqueux. Le centre de fer(III) présente un comportement redox distinct, ce qui lui permet de participer à des processus de transfert d'électrons. En outre, sa capacité à former des complexes de coordination avec différents ligands ouvre la voie à diverses applications catalytiques et mécanismes de réaction.