การแนะนำ CAS:40100-11-6|บิส (3,4-ไดโบรโมเบนซีน) -18-มงกุฎ-6
การสังเคราะห์และเชิงซ้อนของโลหะ: สารประกอบนี้ถูกนำมาใช้ในการสังเคราะห์โพลีเอเทอร์แมโครไซคลิก ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างสารเชิงซ้อนผลึกด้วยโลหะอัลคาไลและอัลคาไลน์เอิร์ธ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการใช้เคมีประสานกัน
ข้อมูลจำเพาะของ CAS:40100-11-6|บิส (3,4-ไดโบรโมเบนซีน) -18-มงกุฎ-6
|
รายการ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|
สูตรโมเลกุล |
ค 20H20 บร 4O6 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
675.99 |
|
จุดเดือด |
642.4±55.0 องศา (คาดการณ์) |
|
ความบริสุทธิ์ |
98% |
|
ความหนาแน่น |
1.733±0.06 g/cm3 (คาดการณ์) |
การประยุกต์ใช้งานวิจัยของ CAS:40100-11-6|บิส (3,4-ไดโบรโมเบนซีน) -18-มงกุฎ-6
การสังเคราะห์อนุพันธ์: อนุพันธ์ของโพลีอีเทอร์แมโครไซคลิกนี้ รวมถึงส่วนประกอบทดแทนเตตราโซล-1-อิลและ 5-เมทิลเตตราโซล-1-อิล ได้รับการสังเคราะห์แล้ว อนุพันธ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางเคมีในสาขาต่างๆ (Ostrovskii et al., 2016)
การก่อตัวอินเดียมคอมเพล็กซ์: วัฏจักรขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นด้วยสารประกอบอินเดียม ซึ่งอาจมีความสำคัญในด้านวัสดุศาสตร์และเคมีอนินทรีย์ (Taylor, Tuck, & Victoriano, 1981)
การศึกษาเคมีไฟฟ้า: สารประกอบได้รับการศึกษาในแบบโพลาโรรากราฟี ซึ่งเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาเชิงซ้อนและค่าคงที่ความเสถียรในตัวทำละลายต่างๆ สิ่งนี้อาจมีความสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมของมันในสารละลายที่ไม่มีน้ำ (Lada, Urbańczyk, & Kalinowski, 1990)
การวิเคราะห์ทางผลึกศาสตร์: มีการศึกษาเชิงซ้อนกับโลหะชนิดต่างๆ และโครงสร้างโมเลกุลของสารเชิงซ้อนเหล่านี้ถูกกำหนดโดยใช้ผลึกศาสตร์เอ็กซ์เรย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในสาขาวิศวกรรมคริสตัล (Smith & Taylor, 2022).
เสถียรภาพทางอุณหพลศาสตร์: มีการวิจัยเกี่ยวกับความเสถียรทางความร้อนของสารประกอบนี้และความสัมพันธ์กับโครงสร้างโมเลกุลและผลึก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้ในวัสดุศาสตร์ (Battaglia et al., 1987)


ป้ายกำกับยอดนิยม: กรณี:40100-11-6|ทวิ (3,4-ไดโบรโมเบนซีน) -18-มงกุฎ-6, จีน cas:40100-11-6|ทวิ (3,4-ไดโบรโมเบนซีน) -18-มงกุฎ-6 ผู้ผลิต, โรงงาน











