Date published: 2025-9-10

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Nitrogen Compounds

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 질소 화합물을 제공합니다. 질산염, 아질산염, 아민, 아미드 등 다양한 화학 물질을 포괄하는 질소 화합물은 광범위한 화학적 특성과 유기 및 무기 화학에서 필수적인 역할로 인해 과학 연구의 기본이 됩니다. 이러한 화합물은 토양, 물, 대기 시스템에서 질소의 변형을 설명하는 데 도움이 되는 생지화학 순환, 특히 질소 순환 연구에서 매우 중요합니다. 유기 합성 분야에서 질소 화합물은 염료, 폴리머, 농약 및 기타 산업용 화학 물질 생산의 핵심 구성 요소로 사용됩니다. 질소 화합물은 질화, 아미네이션, 질소 함유 헤테로사이클 형성과 같은 반응을 통해 복잡한 분자를 만들 수 있는 다재다능한 물질입니다. 환경 과학자들은 질소 화합물을 사용하여 오염을 모니터링하고 관리하며 생태계와 인체 건강에 미치는 영향을 연구합니다. 분석 화학에서 질소 화합물은 다양한 크로마토그래피 및 분광 기술에서 표준 및 시약으로 사용되어 복잡한 혼합물에서 물질을 식별하고 정량화하는 데 도움을 줍니다. 또한 질소 화합물은 비료, 폭약, 특수 화학 물질과 같은 첨단 소재 개발에 기여하는 재료 과학에서 중요한 역할을 합니다. 여러 과학 분야에서 질소 화합물의 광범위한 적용 가능성과 중요성으로 인해 혁신을 주도하고 화학 공정 및 재료 특성에 대한 이해를 넓히는 데 필수 불가결한 요소입니다. 제품명을 클릭하면 제공되는 질소 화합물에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

1-Oxyl-3-(maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl -1-pyrrolidine

54060-41-2sc-208681
5 mg
$360.00
(0)

1-옥실-3-(말레이미도메틸)-2,2,5,5-테트라메틸-1-피롤리딘은 특히 티올-엔 클릭 화학을 통해 안정적인 부가물을 형성하는 능력에서 흥미로운 질소 중심 반응성을 나타냅니다. 질소 원자의 외로운 한 쌍은 전자 공여에 참여하여 화합물의 핵친화성을 향상시킵니다. 입체적으로 방해받는 구조는 선택적 상호 작용을 촉진하여 접합 반응에서 독특한 경로를 허용합니다. 이 화합물의 독특한 전자적 특성은 다양한 화학적 변형을 촉진하여 합성 방법론에서 다용도로 활용됩니다.

Imiprothrin

72963-72-5sc-235352
50 mg
$555.00
(0)

질소가 풍부한 화합물인 이미프로트린은 독특한 분자 구조로 인해 놀라운 반응성을 보여줍니다. 질소가 존재하면 금속 이온과 효과적으로 결합하여 다양한 반응에서 촉매 잠재력을 향상시킬 수 있습니다. π-π 스태킹 상호작용과 수소 결합을 통해 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 용액에서의 동적 거동에 기여합니다. 또한 화합물의 전자 구성은 빠른 전자 전달 과정을 촉진하여 다양한 화학 경로에 다용도로 참여할 수 있습니다.

Ethyl β-Ethoxycarbonyl-γ-oxo-3-pyridinebutyrate

54109-95-4sc-218348
10 mg
$330.00
(0)

에틸 β-에톡시카보닐-γ-옥소-3-피리딘부티레이트는 특히 친유성 방향족 치환에 관여하는 능력을 통해 놀라운 질소 반응성을 보여줍니다. 질소 원자의 전자를 빼앗는 특성은 화합물의 산도에 영향을 미쳐 핵친수성 공격 메커니즘에서 역할을 강화합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 틀은 금속 촉매와 선택적으로 결합할 수 있어 효율적인 반응 경로를 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 전자 구성은 다양한 상호작용을 촉진하여 다양한 합성 공정에서 핵심적인 역할을 합니다.

Oleylamine

112-90-3sc-255402
sc-255402A
sc-255402B
5 g
100 g
500 g
$53.00
$66.00
$173.00
(0)

긴 탄화수소 사슬과 아민 작용기가 특징인 올레일아민은 질소 함유 화합물로서 독특한 특성을 나타냅니다. 소수성 꼬리 부분은 유기 용매에 대한 용해성을 향상시키고, 아민기는 강력한 수소 결합과 친핵성 반응성을 가능하게 합니다. 이러한 이중적 특성 덕분에 올레일아민은 다양한 기질과 효과적으로 상호 작용하여 복합체 형성을 촉진하고 반응 역학을 촉진할 수 있습니다. 금속 나노 입자를 안정화시키는 능력은 촉매 및 재료 과학에서 올레일아민의 역할을 더욱 강조합니다.

6-Maleimidocaproic Acid

55750-53-3sc-357915
250 mg
$180.00
(0)

6-말레이미도카프로산은 특히 티올-엔 클릭 화학에서 질소 원자가 말레이미드기의 친전성을 강화하는 흥미로운 질소 중심 반응성을 나타냅니다. 이는 티올과의 빠른 접합 반응을 촉진하여 안정적인 티오에테르 연결로 이어집니다. 이 화합물의 유연한 사슬 구조는 반응 속도와 선택성에 영향을 미치는 형태 적응성을 허용합니다. 독특한 전자적 특성으로 다양한 결합 반응에 효과적으로 참여할 수 있어 합성 응용 분야에서 활용도가 넓습니다.

2′,3′-Dihydro-7′-methyl-5′-oxo-spiro[1,3-dioxolane-2,1′(5′H)-indolizine]-6′-carbonitrile

58610-64-3sc-396418
5 mg
$320.00
(0)

2',3'-디하이드로-7'-메틸-5'-옥소-스피로[1,3-디옥솔란-2,1'(5'H)-인돌리진]-6'-카보니트릴은 특히 핵친화적인 공격을 할 수 있는 카보니트릴 모이티를 통해 특징적인 질소 상호작용을 보여줍니다. 이 화합물은 반응성 프로파일에 영향을 미치는 독특한 입체 및 전자 특성을 나타내며, 사이클로디온 반응에서 선택적 경로를 허용합니다. 스피로사이클릭 구조는 제한된 형태에 기여하여 다양한 합성 변형에서 안정성과 반응성을 향상시킵니다.

Ethyl 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanoate

59086-27-0sc-211469
100 mg
$360.00
(0)

에틸 4-옥소-4-(3-피리딜)부타노에이트는 특히 금속 중심과 결합하여 촉매 활성에 영향을 줄 수 있는 피리딘 고리를 통해 흥미로운 질소 상호 작용을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 카르보닐 기능성은 선택적 친유성 반응을 가능하게 하여 응축 공정에서 반응성을 향상시킵니다. 이 화합물의 구조적 특징은 독특한 형태 역학을 촉진하여 다양한 합성 경로를 촉진하고 복잡한 분자 조립에서 그 역할을 강화합니다.

Dihydro-3-(3-pyridoyl)-2-(3H)-furanone

59578-61-9sc-211338
25 mg
$360.00
(0)

디하이드로-3-(3-피리도일)-2-(3H)-푸라논은 인접 분자와 수소 결합 및 π 스택을 형성할 수 있는 피리딜 모이티를 통해 주목할 만한 질소 상호작용을 보여줍니다. 이 화합물의 푸라논 구조는 전기 친화적인 특성으로 인해 핵친화적인 첨가 반응에 참여할 수 있습니다. 또한 독특한 입체 화학은 반응 동역학에 영향을 미쳐 합성 응용 분야에서 다양한 제품 분포로 이어질 수 있습니다.

N-(2-Aminoethyl)-1,3-propanediamine

13531-52-7sc-228621
25 g
$292.00
(0)

N-(2- 아미노에틸)-1,3- 프로판다이아민은 수소 결합을 촉진하고 핵친화성을 향상시키는 이중 아민 작용기로 인해 주목할 만한 반응성을 나타냅니다. 이 화합물은 다양한 축합 반응에 참여하여 반응 경로에 영향을 미치는 안정적인 중간체를 형성할 수 있습니다. 킬레이트 제 역할을 하는 능력으로 금속 이온을 안정화하여 배위 화학에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 여러 아민 부위가 존재하기 때문에 독특한 중합 거동을 일으킬 수 있어 다양한 화학적 맥락에서 다용도로 사용할 수 있습니다.

Myosmine-2,4,5,6-d4

66148-17-2sc-211940
5 mg
$343.00
(0)

미오스민-2,4,5,6-d4는 특히 반응 메커니즘에서 동위원소 효과를 변화시킬 수 있는 중수소 위치를 통해 흥미로운 질소 역학을 나타냅니다. 이 화합물의 질소 원자는 전이 상태를 안정화하여 특정 경로에서 반응 속도를 향상시키는 데 중추적인 역할을 합니다. 독특한 전자 구성으로 인해 친전기와 선택적으로 상호작용하여 반응성 프로파일에 영향을 미치고 다양한 합성 변형을 가능하게 합니다. 동위 원소 라벨링은 또한 기계론적 연구에서 반응 경로를 추적하는 데 도움이 됩니다.