Date published: 2025-9-7

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Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid (CAS 787-70-2)

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Application(s):
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid est un élément constitutif des dendrimères
Numéro CAS:
787-70-2
Pureté:
>97%
Masse Moléculaire:
242.23
Formule Moléculaire:
C14H10O4
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acide biphényl-4,4'-dicarboxylique est un composé qui fonctionne comme un intermédiaire clé dans la synthèse de divers composés organiques. Son mécanisme d'action consiste à participer à des réactions de synthèse organique, où il subit des réactions d'estérification, d'amidation ou de condensation pour former des molécules plus complexes. L'acide biphényl-4,4'-dicarboxylique joue un rôle dans le développement de matériaux et de composés chimiques avancés en raison de sa capacité à subir diverses transformations chimiques. Il sert de précurseur polyvalent pour la création de diverses structures chimiques, contribuant ainsi au progrès de la science des matériaux et de la chimie organique. Sa structure moléculaire et sa réactivité en font un élément de la synthèse de nouveaux composés ayant des applications potentielles dans divers domaines.


Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid (CAS 787-70-2) Références

  1. L'échange post-synthétique permet une chimie click orthogonale dans un cadre métallo-organique.  |  Fluch, U., et al. 2018. Dalton Trans. 48: 45-49. PMID: 30516766
  2. Approche à basse température pour la synthèse pure en phase de cadres organo-métalliques structurés MIL-140.  |  Schulz, M., et al. 2019. Chemistry. 25: 13598-13608. PMID: 31397514
  3. Cadre organo-métallique Zn(II) stable dans l'eau comme sonde luminescente sélective et sensible pour les ions Fe(III) et Chromate.  |  Rath, BB. and Vittal, JJ. 2020. Inorg Chem. 59: 8818-8826. PMID: 32501007
  4. Isomérie supramoléculaire contrôlable induite par un solvant: Transformation de phase, adsorption de CO2 et détection de fluorescence vers CrO42-, Cr2O72-, MnO4- et Fe3.  |  Huang, YW., et al. 2020. Inorg Chem. 59: 9095-9107. PMID: 32559099
  5. Magnétisme moléculaire dans les nanodomaines de MIL-88(Fe)-MOFs isoréticulaires.  |  Dawood, S., et al. 2021. Phys Chem Chem Phys. 23: 21677-21689. PMID: 34581344
  6. Cadre métal-organique à base de lanthane à haute performance avec réglage des microstructures par ligand pour l'élimination du fluorure de l'eau.  |  Yin, C., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 607: 1762-1775. PMID: 34600340
  7. L'effet de modulation des ligands d'acide carboxylique sur le photochromisme de transfert d'électrons des polymères de coordination dérivés du NDI.  |  Li, GP., et al. 2021. Dalton Trans. 50: 15153-15161. PMID: 34617099
  8. Cadre organique métallique de tétrathiafulvalène et de cobalt pour les piles au lithium-ion avec une capacité de taux superbe.  |  Weng, YG., et al. 2021. Inorg Chem. 60: 17074-17082. PMID: 34702033
  9. Élargissement de la diversité structurelle d'une bibliothèque de macrocycles disulfures grâce à l'hydrolyse in situ des imides.  |  Konopka, M. and Stefankiewicz, AR. 2022. Sci Rep. 12: 38. PMID: 34997018
  10. Un nouveau cadre métal-organique bidimensionnel comme catalyseur hétérogène recyclable pour l'oxydation déshydrogénante de l'alcool et la N-arylation des composés azolés.  |  Liu, C., et al. 2021. RSC Adv. 11: 11739-11744. PMID: 35423643
  11. Amélioration de l'activité photocatalytique de TiO2/UiO-67 sous lumière visible pour la dégradation de l'aflatoxine B1.  |  Zhang, J., et al. 2022. RSC Adv. 12: 6676-6682. PMID: 35424625
  12. Exploration de l'impact de la longueur des liens sur le transport de la chaleur dans les structures métallo-organiques.  |  Wieser, S., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35807978
  13. Élargissement des connaissances sur le mécanisme de détection sélective des composés nitrés par des structures métallo-organiques luminescentes de Terbium grâce à des calculs ab initio multiconfigurationnels.  |  Hidalgo-Rosa, Y., et al. 2022. J Phys Chem A. 126: 7040-7050. PMID: 36154179
  14. Cadre métal-organique à base de tétrathiafulvalène dopé par oxydation pour une énergie spécifique élevée des supercapacités.  |  Ren, ZH., et al. 2023. ACS Appl Mater Interfaces. 15: 6621-6630. PMID: 36695585
  15. Couplage réducteur catalysé par Ni- et Ni/Pd d'aromatiques dérivés de la lignine pour obtenir des plastifiants biosourcés.  |  Su, ZM., et al. 2023. ACS Cent Sci. 9: 159-165. PMID: 36844489

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Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid, 5 g

sc-239346
5 g
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Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid, 25 g

sc-239346A
25 g
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