Date published: 2025-9-14

001 800-1338-3838

SCBT Portrait Logo
Seach Input

아미노 알코올

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 아미노 알코올을 제공합니다. 아미노 알코올은 동일한 분자 내에 아미노기(-NH2)와 수산기(-OH)가 모두 존재하는 것이 특징인 다목적 화합물로, 수많은 과학 연구 분야에서 중요한 역할을 하는 물질입니다. 이러한 이중 기능 분자는 유기 합성의 핵심 중간체로, 친핵성 치환, 환원, 고리화 등 다양한 화학 반응을 통해 복잡한 분자를 구성할 수 있게 해줍니다. 아미노 알코올은 폴리머와 계면활성제 개발에 중요한 역할을 하며, 이중 기능성을 통해 독특한 상호 작용과 특성을 구현하여 재료의 성능과 안정성을 향상시킵니다. 생화학에서 아미노 알코올은 대사 경로, 효소 기능 및 생체 분자의 합성을 연구하는 데 필수적입니다. 아미노산, 펩타이드 및 기타 생물학적으로 관련된 화합물의 합성에 자주 사용되어 단백질 구조와 기능에 대한 통찰력을 제공합니다. 환경 과학자들은 아미노 알코올을 활용하여 생태계에서 질소 및 산소 함유 화합물의 거동을 조사함으로써 생지화학 순환과 오염 완화 전략에 대한 이해에 기여합니다. 재료 과학에서 이러한 화합물은 표면을 수정하고 접착력을 개선하며 특정 반응성과 기능을 가진 물질을 만드는 데 사용됩니다. 또한 아미노 알코올은 크로마토그래피 및 분광법과 같은 다양한 기술에서 시약 및 표준으로 분석 화학에 유용하며 복잡한 혼합물의 정확한 분석과 식별을 용이하게 합니다. 다양한 아미노 알코올을 제공함으로써 산타크루즈 바이오테크놀로지는 다양한 과학적 노력을 지원하여 연구자들이 특정 실험 요구에 적합한 아미노 알코올을 선택할 수 있도록 합니다. 이 광범위한 아미노 알코올은 화학, 생물학, 환경 과학, 재료 과학을 비롯한 여러 과학 분야에서 혁신과 발견을 촉진합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 아미노 알코올에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

Items 181 to 190 of 491 total

디스플레이 라벨:

제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol

4276-09-9sc-250845
1 g
$50.00
(0)

아미노 알코올인 (R)-(-)-2-아미노-3-메틸-1-부탄올은 키랄 중심이 있어 비대칭 합성에서 반응성에 영향을 미치는 독특한 입체 화학적 특성을 지니고 있습니다. 아민과 수산기가 모두 존재하기 때문에 분자 간 수소 결합이 강해 극성 용매에 대한 용해도가 향상됩니다. 이 화합물은 분지 구조로 인한 입체 방해로 인해 반응 속도와 경로에 영향을 줄 수 있는 독특한 동역학을 보여주는 핵친화적 치환 반응에 참여할 수 있습니다.

N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate salt

4327-84-8sc-228706
25 g
$34.00
(0)

N-에틸-N-(2-하이드록시에틸)-p-페닐렌디아민 황산염 염은 강력한 수소 결합과 용해 역학을 가능하게 하는 이중 작용기를 특징으로 하는 아미노 알코올로서 독특한 특성을 나타냅니다. 황산염 모이티의 존재는 이온 특성을 강화하여 극성 용매와의 상호작용을 촉진하고 금속 이온과의 복합화를 용이하게 합니다. 이 구조적 구성은 다양한 화학 환경에서 반응 메커니즘과 동역학에 영향을 줄 수 있는 친유성 방향족 치환을 포함한 다양한 반응성을 가능하게 합니다.

4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane

4362-40-7sc-232601
25 g
$185.00
(0)

4-클로로메틸-2,2-디메틸-1,3-디옥솔란은 독특한 디옥솔란 고리 구조로 인해 안정성과 반응성을 향상시키는 아미노 알코올로 두드러집니다. 클로로메틸기는 친전성 특성을 도입하여 핵친수성 공격과 후속 치환 반응을 가능하게 합니다. 디메틸기의 입체 방해는 반응 경로에 영향을 미쳐 복잡한 혼합물에서 선택적 상호작용을 촉진합니다. 이 화합물의 일시적인 중간체 형성 능력은 반응 동역학 및 생성물 분포에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

2-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol

4383-05-5sc-230380
5 g
$90.00
(0)

2-하이드록시-3-메톡시벤질 알코올은 수소 결합을 촉진하고 극성 용매에서의 용해도를 향상시키는 수산기 및 메톡시 작용기가 특징인 아미노 알코올로서 흥미로운 특성을 나타냅니다. 메톡시기의 존재는 전자 분포에 영향을 미쳐 친유성 방향족 치환의 반응성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 분자 내 상호 작용에 관여하는 능력은 독특한 형태 역학으로 이어져 다양한 화학 환경에서의 거동에 영향을 미칠 수 있습니다.

N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine

4439-20-7sc-250533
sc-250533A
10 g
200 g
$86.00
$1800.00
(0)

N,N'-비스(2-하이드록시에틸)에틸렌디아민은 강력한 수소 결합을 촉진하고 물과의 친화력을 향상시키는 이중 수산기로 인해 아미노 알코올로서 두드러집니다. 이 화합물은 독특한 킬레이트 특성을 나타내 금속 이온과 안정적인 복합체를 형성할 수 있습니다. 유연한 구조로 인해 다양한 화학 공정에서 반응 동역학 및 경로에 영향을 미치는 다양한 형태를 구현할 수 있습니다. 아민 기능성의 존재는 반응성에 더욱 기여하여 합성 응용 분야에서 핵친화적인 공격을 용이하게 합니다.

Dicyclohexylmethanol

4453-82-1sc-234616
1 g
$32.00
(0)

디클로헥실메탄올은 부피가 큰 시클로헥실기가 있어 다른 분자와의 반응성 및 상호 작용에 영향을 주는 입체 장애를 일으키는 것이 특징입니다. 이 아미노 알코올은 독특한 용해도 특성을 보여 극성 용매와 선택적으로 수소 결합을 할 수 있습니다. 이 구조는 특히 친핵성 치환 반응에서 반응 경로와 동역학에 영향을 줄 수 있는 독특한 형태적 유연성을 촉진합니다. 하이드 록실 및 아민 기능의 존재는 다양한 화학적 변형에 대한 잠재력을 향상시킵니다.

2-(3-Aminopropylamino)ethanol

4461-39-6sc-251663
5 g
$107.00
(0)

2-(3-아미노프로필아미노)에탄올은 분자 간 수소 결합을 촉진하는 독특한 분지 구조로 다양한 용매에 대한 용해도를 높입니다. 아미노기와 수산기가 모두 존재하기 때문에 다양한 상호작용이 가능하여 착화 및 배위 화학에서 핵심적인 역할을 합니다. 이중 기능성 핵친화제로서 작용하는 능력은 특히 축합 및 결합 반응에서 전이 상태를 안정화할 수 있는 반응 메커니즘에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

4-Benzyloxy-1-butanol

4541-14-4sc-232410
5 ml
$66.00
(0)

4-벤질옥시-1-부탄올은 효과적인 입체 상호작용을 촉진하는 독특한 구조를 가지고 있어 핵친수성 치환 반응에서 반응성에 영향을 미칩니다. 벤질록시 그룹은 친유성을 향상시켜 유기 매질에서 선택적으로 용해될 수 있도록 합니다. 이 화합물의 이중 작용기는 에테르화 및 아실화를 포함한 다양한 반응 경로에 참여할 수 있으며, 반응성 중간체를 안정화시키는 능력은 합성 응용 분야에서 반응 속도와 수율을 증가시킬 수 있습니다.

2-(tert-Butylamino)ethanol

4620-70-6sc-237880
25 g
$70.00
(0)

2-(tert-부틸아미노)에탄올은 수소 결합 능력을 향상시켜 극성 용매와의 강력한 상호작용을 촉진하는 독특한 분지 구조를 특징으로 합니다. 이 아미노 알코올은 축합 반응에서 주목할 만한 반응성을 나타내며, 아미노기가 핵친화적으로 작용할 수 있습니다. 테르트-부틸기의 입체 벌크는 동역학 프로필에 영향을 미쳐 다양한 유기 변환에서 선택적 반응성을 허용하는 동시에 결과물에 안정성을 제공합니다.

1-Naphthalenemethanol

4780-79-4sc-224761
10 g
$42.00
(0)

1-나프탈렌메탄올은 방향족 나프탈렌 고리가 특징이며, 이는 소수성 상호 작용에 기여하고 유기 용매에 대한 용해도를 향상시킵니다. 이 아미노 알코올은 수산기와 아미노 작용기가 모두 존재하여 독특한 반응성을 나타내므로 수소 결합 및 친핵성 치환 반응에 다양하게 참여할 수 있습니다. 구조적 강성은 반응 동역학에 영향을 미쳐 유기 합성의 특정 경로를 촉진합니다.