Date published: 2025-9-8

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티오페네스

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 티오펜을 제공합니다. 황 원자 하나를 포함하는 5원 고리가 특징인 티오펜은 독특한 화학적 특성과 반응성으로 인해 과학 연구에 널리 활용되는 다목적 헤테로사이클릭 화합물의 한 종류입니다. 이러한 화합물은 유기 합성에 필수적이며 전도성 고분자, 유기 반도체, 광전지를 비롯한 다양한 첨단 소재 개발의 기본 구성 요소로 사용됩니다. 환경 과학에서 티오펜은 유기물의 형성과 분해, 화석 연료 내 존재에 대한 역할을 연구하여 생지화학적 순환과 오염원에 대한 이해를 높이는 데 기여합니다. 분석 화학자들은 복잡한 혼합물을 분석하기 위해 크로마토그래피 및 분광학에서 티오펜을 참조 표준 및 시약으로 사용합니다. 재료 과학 분야에서 티오펜은 맞춤형 전자 및 광학 특성을 가진 혁신적인 재료를 만들어 유연한 전자 및 광전자 장치의 발전을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 티오펜은 농업 연구에서도 보다 효율적인 농약과 제초제를 개발하여 작물 보호와 수확량을 향상시키는 데 사용됩니다. 티오펜의 광범위한 적용 가능성과 필수적인 기능 덕분에 여러 분야에서 과학 지식과 기술 혁신을 발전시키는 데 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 티오펜의 다재다능함과 독특한 구조적 특성 덕분에 연구자들은 화학 및 재료 과학의 새로운 지평을 개척할 수 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 티오펜에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Methyl 2-amino-4-(4-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate

350997-08-9sc-286200
100 mg
$150.00
(0)

메틸 2- 아미노-4-(4- 메틸페닐)티오펜-3-카복실레이트는 전자가 풍부한 특성을 강화하여 효과적인 π-π 스택 상호 작용을 촉진하는 독특한 티오펜 고리를 특징으로 합니다. 에스테르 기능은 에스테르화 및 에스테르 교환 반응에서 반응성에 기여하고 아미노기는 다양한 수소 결합 네트워크에 관여할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특성은 다양한 화학 환경에서의 용해도와 반응성에 영향을 미치는 맞춤형 변형을 가능하게 합니다.

Methyl 2-amino-4-(4-chlorophenyl)thiophene-3-carboxylate

350997-10-3sc-286188
100 mg
$75.00
(0)

메틸 2- 아미노-4-(4- 클로로 페닐) 티오펜 -3- 카르복실 레이트는 전자 특성을 향상시켜 강력한 분자 간 상호 작용을 촉진하는 독특한 티오펜 프레임워크를 나타냅니다. 클로로페닐기의 존재는 입체 장애를 유발하여 반응 속도와 친전해질 치환의 선택성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 카르복실레이트 모이티는 금속 이온과의 잠재적 결합을 허용하여 착화 반응에서 반응성 프로파일을 확장합니다.

Methyl 2-amino-4-(2-chlorophenyl)thiophene-3-carboxylate

350997-11-4sc-286178
100 mg
$75.00
(0)

메틸 2- 아미노-4-(2-클로로페닐)티오펜-3-카복실레이트는 독특한 티오펜 구조로 흥미로운 전자적 특성을 가지고 있습니다. 2-클로로페닐 치환체는 전자 분포를 변화시켜 잠재적으로 핵친화적인 공격에 대한 반응성을 향상시킵니다. 아미노기는 수소 결합에 관여하여 용해도와 반응성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 카르복실레이트 기능은 다양한 결합 반응에 참여하여 합성 응용 분야를 넓힐 수 있습니다.

Methyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate

350997-12-5sc-286194
100 mg
$75.00
(0)

메틸 2- 아미노-4-(4-플루오로페닐)티오펜-3-카복실레이트는 특히 전자 밀도와 반응성을 조절하는 4-플루오로페닐기의 존재를 통해 전자 특성을 향상시키는 독특한 티오펜 골격을 나타냅니다. 아미노기는 분자 내 상호작용을 촉진하여 다양한 환경에서 안정성을 높입니다. 또한 카르복실레이트 모이티는 다양한 배위 화학에 관여하여 복잡한 형성을 가능하게 하고 반응 경로에 영향을 미칠 수 있습니다.

Methyl 2-amino-4-(3,4-dimethoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate

350997-14-7sc-286185
100 mg
$75.00
(0)

메틸 2- 아미노-4-(3,4-디메톡시페닐)티오펜-3-카복실레이트는 특히 공명 및 입체 효과에 영향을 미치는 3,4-디메톡시페닐 치환체로 인해 전자 특성을 향상시키는 독특한 티오펜 구조가 특징입니다. 아미노기는 수소 결합 능력에 기여하여 잠재적으로 용해도와 반응성에 영향을 미칩니다. 또한 카르복실레이트 그룹은 다양한 분자 간 상호 작용에 참여하여 다양한 화학 환경에서의 거동에 영향을 줄 수 있습니다.

5-Amino-4-cyano-N,N,3-trimethylthiophene-2-carboxamide

438457-01-3sc-284533
100 mg
$150.00
(0)

5-아미노-4-시아노-N,N,3-트리메틸티오펜-2-카복사미드는 티오펜 코어로 인해 π-π 스택 상호 작용을 촉진하는 독특한 전자 특성을 나타냅니다. 시아노 그룹은 전자 인출 능력을 향상시켜 친핵성 첨가 반응의 반응성에 영향을 미칩니다. 트리메틸기의 존재는 입체 장애를 변화시켜 분자 형태와 용해도에 영향을 줍니다. 또한 아미드 기능은 강력한 쌍극자-쌍극자 상호작용을 허용하여 화학적 거동을 더욱 조절합니다.

N-(2-methoxyethyl)-N-(thien-2-ylmethyl)amine

852399-96-3sc-295538
100 mg
$75.00
(0)

N-(2-메톡시에틸)-N-(티엔-2-일메틸)아민은 독특한 전자적 특성에 기여하는 티오펜 모이오티로 인해 흥미로운 구조적 특징을 보여줍니다. 메톡시에틸기는 용해도와 극성 상호 작용을 향상시키고 티에닐 성분은 공명 안정화를 촉진합니다. 이 화합물은 아민의 전자 공여 특성에 영향을 받아 친유기 치환 반응에서 주목할 만한 반응성을 나타냅니다. 이 화합물의 분자 구조는 다양한 형태적 유연성을 허용하여 전반적인 화학적 역학에 영향을 미칩니다.

Pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate

926921-59-7sc-263993
sc-263993A
250 mg
1 g
$131.00
$309.00
(0)

펜타플루오로페닐 2-티엔-2-일피리딘-5-카복실레이트는 펜타플루오로페닐 그룹으로 인해 독특한 전자적 특성을 나타내며, 이는 친전성을 향상시킵니다. 티오펜과 피리딘 성분은 강력한 π-π 스태킹 상호작용을 촉진하여 응집 거동에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 카르복실레이트의 전자 인출 효과로 인해 핵친수성 공격에서 독특한 반응성 패턴을 보여 다양한 반응 동역학으로 이어집니다. 이 화합물의 구조적 배열은 다른 핵친수성 물질과의 상호작용에 영향을 미치는 상당한 입체 장애를 허용합니다.

N-Acetyl-DL-homocysteine Thiolactone

17896-21-8sc-295653
sc-295653A
10 g
25 g
$55.00
$49.00
(0)

N-아세틸-DL-호모시스테인 티오락톤은 티오락톤으로서 흥미로운 반응성을 보이는데, 이는 핵친화적인 존재 하에서 고리 개방 반응을 일으키는 경향이 특징입니다. 아세틸기는 티올 및 아민과의 선택적 상호작용을 촉진하여 친유기적 특성을 강화합니다. 독특한 티오락톤 구조는 분자 내 상호작용을 촉진하여 형태 역학 및 안정성에 영향을 미칩니다. 또한 이 화합물은 용해도 특성이 뚜렷하여 다양한 용매 시스템에서의 거동에 영향을 미칩니다.

2-Bromo-1-thien-2-ylpropan-1-one

75815-46-2sc-259551
sc-259551A
1 g
5 g
$235.00
$615.00
(0)

2-브로모-1-티엔-2-일프로판-1-원은 티오펜 유도체로서 주목할 만한 반응성을 보이는데, 이는 주로 브롬 원자의 존재로 인해 전기 친화적인 특성이 강화되기 때문입니다. 이 화합물은 핵친수성 치환 반응에 관여하여 다양한 합성 경로로 이어질 수 있습니다. 티오펜 고리는 독특한 π-π 스택 상호 작용에 기여하여 응집 거동에 영향을 미칩니다. 또한 이 화합물의 독특한 전자 특성은 다양한 화학 환경에서의 반응성에 영향을 미칠 수 있어 유기 합성의 다용도 빌딩 블록이 될 수 있습니다.