Date published: 2026-3-13

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Indan (CAS 496-11-7)

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Nomes alternativos:
Hydrindene
Numero VAT:
496-11-7
Peso Molecular:
118.18
Separar por Funcao:
C9H10
Informação complementar:
Este produto está classificado como um Bem Perigoso para transporte e pode estar sujeito a custos de envio adicionais.
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

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O indano é utilizado em ambientes de investigação em que as suas propriedades como estrutura de hidrocarbonetos são de interesse. O indano é explorado particularmente pelo seu papel na síntese de compostos bioactivos e produtos químicos finos, onde actua como um bloco de construção versátil. O indano é investigado na ciência dos materiais, especialmente no estudo de polímeros e resinas, onde a sua incorporação pode afetar as propriedades térmicas e mecânicas dos materiais. A sua aplicação no desenvolvimento de novas rotas de síntese para compostos aromáticos sublinha ainda mais a sua importância no avanço das técnicas de síntese química.


Indan (CAS 496-11-7) Referencias

  1. Uma enzima, muitas reacções: base estrutural para as várias reacções catalisadas pela naftaleno 1,2-dioxigenase.  |  Ferraro, DJ., et al. 2017. IUCrJ. 4: 648-656. PMID: 28989720
  2. Troca Isotópica de Hidrogénio Estereoretentiva Catalisada por Cobalto de Ligações C(sp3)-H.  |  Palmer, WN. and Chirik, PJ. 2017. ACS Catal. 7: 5674-5678. PMID: 29456876
  3. Características de Transformação do Solvente Dador de Hidrogénio Tetralina no Processo de Liquefação Direta de Carvão.  |  Chang, HZ., et al. 2019. Front Chem. 7: 737. PMID: 31737609
  4. Eterificação induzida por oxidação eletroquímica via acoplamento cruzado C(sp3)─H/O─H.  |  Wang, H., et al. 2020. Sci Adv. 6: eaaz0590. PMID: 32440542
  5. Dados do perfil de degradação de hidrocarbonetos GC-MS de Pseudomonas frederiksbergensis SI8, uma bactéria capaz de degradar aromáticos a baixas temperaturas.  |  Ruiz, ON., et al. 2021. Data Brief. 35: 106864. PMID: 33665259
  6. Efeitos das propriedades moleculares na adsorção de COVs de seis carbonos por carvão ativado num adsorvente fixo.  |  Huang, SC., et al. 2021. ACS Omega. 6: 5825-5835. PMID: 33681621
  7. Controlo da nanoestrutura em transístores orgânicos impressos a jato de tinta para aplicações de deteção de pressão.  |  Griffith, MJ., et al. 2021. Nanomaterials (Basel). 11: PMID: 33946256
  8. Redesenho Computacional de uma ω-Transaminase de Pseudomonas jessenii para a Síntese Assimétrica de Aminas Volumosas Enantiopuras.  |  Meng, Q., et al. 2021. ACS Catal. 11: 10733-10747. PMID: 34504735
  9. Previsão Computacional da Especificidade da ω-Transaminase através de uma Combinação de Simulações de Docking e Dinâmica Molecular.  |  Ramírez-Palacios, C., et al. 2021. J Chem Inf Model. 61: 5569-5580. PMID: 34653331
  10. O LAM dos Anéis: Movimentos de Grande Amplitude em Moléculas Aromáticas Estudadas por Espectroscopia de Micro-ondas.  |  Nguyen, HVL., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 35745072
  11. Estrutura do recetor 1 do ácido lisofosfatídico humano acoplado a Gi ativo complexado com um agonista potente.  |  Akasaka, H., et al. 2022. Nat Commun. 13: 5417. PMID: 36109516
  12. Chemical Structures, Properties, and Applications of Selected Crude Oil-Based and Bio-Based Polymers (Estruturas Químicas, Propriedades e Aplicações de Polímeros Seleccionados à Base de Petróleo Bruto e de Base Biológica).  |  Koczoń, P., et al. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36559918
  13. Desalquilação em condições de cracking catalítico fluido para uma conversão eficiente de aromáticos pesados em benzeno-tolueno-xileno.  |  Wang, D., et al. 2023. ACS Omega. 8: 10789-10795. PMID: 37008116

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Indan, 250 mg

sc-250151
250 mg
$44.00