มณฑลส่านซี BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของกรด 9-phenanthrenylboronic cas 68572-87-2 ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่การขายส่งกรด 9-phenanthrenylboronic คุณภาพสูงจำนวนมาก cas 68572-87-2 สำหรับขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
กรด 9-ฟีแนนทรีนิลโบโรนิกเป็นสารเคมีที่มักปรากฏเป็นผงหรือผลึกสีขาว ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์เกรดอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึง 98% หรือ 99% และสามารถละลายได้ใน DMSO (ไดเมทิลซัลฟอกไซด์) ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสื่อกลางในวัสดุสังเคราะห์และมีการใช้งานที่หลากหลายในด้านการสังเคราะห์สารอินทรีย์ สามารถมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาคัปปลิ้งของซูซูกิ และใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างและฟังก์ชันเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติมของสารประกอบเคมี:
|
สูตรเคมี |
C14H11BO2 |
|
มวลที่แน่นอน |
222.09 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
222.05 |
|
m/z |
222.09(100.0%),221.09(24.8%), 223.09 (9.7%),223.09 (5.4%), 222.09 (3.8%), 224.09 (1.1%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 75.73; H, 4.99; B, 4.87; O, 14.41 |
|
จุดหลอมเหลว |
165-170 องศา |
|
จุดเดือด |
479.5±28.0 องศา (ทำนาย) |
|
ความหนาแน่น |
1.26±0.1 g/cm3 (คาดการณ์) |
|
|
|

ความคืบหน้าการวิจัยและการประยุกต์ในสเปกโทรสโกปีแบบเร็วมาก
สเปกโทรสโกปีแบบเร็วมากเป็นเทคนิคการทดลองที่ใช้ในการศึกษาการตอบสนองของสารต่อการกระตุ้นด้วยแสงภายในช่วงเวลาที่สั้นมาก ด้วยการบรรลุความละเอียดของเวลาในระดับเฟมโตวินาที (10⁻¹⁵ วินาที) หรือแม้กระทั่งระดับอัตโตวินาที (10⁻¹⁸ วินาที) เผยให้เห็นกระบวนการไดนามิกที่เร็วเป็นพิเศษ เช่น การเปลี่ยนผ่านของอิเล็กตรอน และการสั่นของโครงตาข่ายในโมเลกุลและอะตอมกรด 9-ฟีแนนทรีนิลโบโรนิกเนื่องจากกลุ่มกรดโบโรนิกที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างที่เชื่อมต่อกับวงแหวนฟีแนนทรีน จึงกลายเป็นโมเลกุลแบบจำลองที่สำคัญในสเปกโทรสโกปีแบบเร็วมากสำหรับการศึกษากระบวนการทางแสงฟิสิกส์และเคมีแสง
หลักการของอัลตราฟาสต์สเปกโทรสโกปีและความเข้ากันได้ของกรด 9-ฟีแนนทรีนิลโบโรนิก
แกนหลักของสเปกโตรสโคปีที่เร็วมากอยู่ที่การใช้กลไกโพรบ-ของปั๊ม ด้วยพัลส์เลเซอร์เฟมโตวินาทีที่หน่วงเวลา-สองครั้ง (ไฟปั๊มทำให้ตัวอย่างตื่นเต้น และไฟโพรบจะติดตามการเปลี่ยนแปลงในสถานะตื่นเต้น) จึงสามารถบันทึกการตอบสนองแบบไดนามิกของสารภายในระยะเวลาอันสั้นมากได้ โครงสร้างวงแหวนฟีนิลของกรดฟีนิลโบโรนิก 9- มีระนาบแข็ง ซึ่งสามารถสร้างระบบคอนจูเกต π- ที่เสถียรได้ ในขณะที่หมู่กรดโบโรนิก (-B(OH)₂) ทำให้มีความสามารถในการจดจำจำเพาะ (เช่น การจับกับซิสไดออล)
ลักษณะโครงสร้างเหล่านี้ให้ข้อดีสองประการในการวิจัยสเปกโทรสโกปีแบบเร็วมาก:
คุณสมบัติทางกายภาพทางแสง:ระบบคอนจูเกตของวงแหวนพทาโลไซยานีนสามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านของอิเล็กตรอนจากสถานะพื้น (S₀) ไปเป็นสถานะตื่นเต้น (S₁/T₁) ทำให้เกิดสัญญาณเรืองแสงหรือเรืองแสง สเปกโทรสโกปีที่เร็วมากสามารถติดตามอายุการใช้งาน เส้นทางการถ่ายโอนพลังงาน และกระบวนการคลายตัวที่ไม่ใช่การแผ่รังสีของสภาวะที่ตื่นเต้นเหล่านี้
กระบวนการไดนามิกทางเคมี:การจับกลุ่มกรดโบโรนิกกับโมเลกุลเป้าหมาย (เช่น กลูโคส) เกี่ยวข้องกับการสร้างและการแตกหักของพันธะไฮโดรเจนแบบไดนามิก สเปกโทรสโกปีแบบเร็วพิเศษสามารถตรวจสอบค่าคงที่อัตราและสถานะขั้นกลางของกระบวนการเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์
การใช้งานทั่วไปของกรด 9-ฟีแนนเทรนิลโบโรนิกในการวิจัยสเปกโทรสโกปีแบบเร็วมาก

การวิจัยพลวัตของรัฐที่ตื่นเต้น
ด้วยการใช้สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงชั่วคราวของ femtosecond (fs-TAS) นักวิจัยสามารถสังเกตการดูดกลืนในสภาวะตื่นเต้น (ESA) การฟอกสีในสถานะพื้นดิน (GSB) และสัญญาณการปล่อยกระตุ้น (SE) ของกรด 9-ฟีนิลโบโรนิกหลังการกระตุ้นด้วยแสง
ตัวอย่างเช่น เมื่อไฟปั๊มตรงกับจุดสูงสุดของการดูดกลืนแสง π อิเล็กตรอนของวงแหวนพทาโลไซยานีนจะตื่นเต้นกับสถานะ S₁ จากนั้นจึงผ่อนคลายสู่สถานะพื้นผ่านการแปลงภายใน (IC) หรือการข้ามระบบระหว่างกัน (ISC) fs-TAS สามารถวัดเวลาผ่อนคลายได้อย่างแม่นยำ (เช่น อายุการใช้งานของสถานะ S₁ ในช่วงพิโควินาทีถึงนาโนวินาที) ซึ่งเผยให้เห็นกลไกของการถ่ายโอนประจุภายในโมเลกุลและการกระจายพลังงาน


การติดตามตัวกลางปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอล
ในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรดโบโรนิก (เช่น การก่อตัวของไซคลิกเอสเทอร์กับกลูโคส) สเปกโทรสโกปีที่เร็วเป็นพิเศษสามารถจับตัวกลางที่สำคัญในเส้นทางของปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น หลังจากการกระตุ้นด้วยไฟปั๊ม p ออร์บิทัลที่ว่างเปล่าของกลุ่มกรดโบโรนิกจะก่อให้เกิดพันธะประสานงานกับออกซิเจนไฮดรอกซิลของกลูโคส และ fs-TAS จะกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาและพลังงานกระตุ้นโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงในพีคของการดูดกลืนแสงที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับสภาวะปฏิกิริยาให้เหมาะสม
การวิเคราะห์การตอบสนองทางแสงแบบไม่เชิงเส้น
9-กรดฟีนิลโบโรนิกอาจแสดงเอฟเฟกต์แสงที่ไม่เชิงเส้น (เช่น การดูดกลืนโฟตอนสอง- การดูดกลืนโฟตอนลำดับที่สาม- โพลาไรเซชันแบบไม่เชิงเส้น) ภายใต้การฉายรังสีด้วยเลเซอร์เฟมโตวินาทีที่รุนแรง ด้วยเทคนิคการสแกน Z- หรือการทดลองผสมคลื่นสี่- ทำให้สามารถหาปริมาณสัมประสิทธิ์ทางแสงแบบไม่เชิงเส้นได้ โดยประเมินศักยภาพในการใช้งาน เช่น การจำกัดทางแสงและการสลับทางแสงทั้งหมด

ความท้าทายและแนวทางแก้ไขทางเทคนิค
ปัญหาการซ้อนทับของสัญญาณ
ใน fs-TAS สัญญาณการดูดซับในสถานะตื่นเต้นและสัญญาณการฟอกสีในสถานะพื้นอาจทับซ้อนกัน ทำให้การตีความข้อมูลทำได้ยาก นักวิจัยใช้อัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสมโดยรวม (เช่น โมเดลการสลายตัวแบบเอกซ์โปเนนเชียล) หรือการวิเคราะห์แบบช่วยเหลือด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง- เพื่อแยกการมีส่วนร่วมของสัญญาณต่างๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของพารามิเตอร์จลน์
การควบคุมความสม่ำเสมอของตัวอย่าง
สถานะการรวมตัวของกรด 9-ฟีนิลโบโรนิกในสารละลายหรือฟิล์มอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการดูดกลืนแสง ในการทดลอง ควรใช้คิวเวตแบบควอตซ์หรือเทคนิคการระเหยแบบสุญญากาศเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอโดยไม่มีฟองอากาศ และเพื่อควบคุมความยาวคลื่นแสงของปั๊มให้ตรงกับจุดสูงสุดของการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เวลาเป็นศูนย์-การปรับเทียบจุด
การหน่วงเวลาระหว่างไฟปั๊มและไฟตรวจจับจะต้องแม่นยำถึงระดับเฟมโตวินาที ด้วยการวัดกระบวนการที่เร็วมากที่รู้จัก (เช่น การกระเจิงของเรย์ลีห์) หรือใช้เส้นหน่วงแสง (ที่มีความแม่นยำสูงถึงหลายร้อยนาโนเมตร) "จุดศูนย์เวลา-" จึงสามารถสอบเทียบได้เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูล
รีเอเจนต์เชิงวิเคราะห์เรืองแสง
9-กรดฟีแนนทรีนิลโบโรนิกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะรีเอเจนต์เชิงวิเคราะห์เรืองแสงในด้านการตรวจจับทางชีวเคมี โดยอาศัยการเรืองแสงที่รุนแรงของโครงสร้างวงแหวนฟีแนนทรีนและความสามารถในการจับยึดเฉพาะของกลุ่มกรดโบโรนิก การใช้งานหลักคือการตรวจจับกลูโคสโดยเฉพาะ กลุ่มกรดโบโรนิกสามารถจับกับโครงสร้างซิส-ไดออลในโมเลกุลกลูโคสโดยเฉพาะเพื่อสร้างไซคลิกโบโรเนตเอสเทอร์ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับในสัญญาณเรืองแสงของมันเอง
ด้วยการตรวจสอบความผันผวนของความเข้มของฟลูออเรสเซนต์ ความเข้มข้นของกลูโคสจึงสามารถวัดปริมาณได้อย่างแม่นยำ โดยมีความไวในการตรวจจับถึงระดับนาโนโมลาร์ จึงเป็นวิธีการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสำหรับสถานการณ์ทางชีวเคมี เช่น การตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดทางคลินิก นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อสร้างระบบการตรวจจับฟลูออเรสเซนต์ได้ ด้วยผลผลิตควอนตัมเรืองแสงและความเสถียรทางแสงที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถขยายไปสู่การตรวจจับชีวโมเลกุลและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมบางชนิดได้ ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการละลายน้ำและประสิทธิภาพการตรวจจับสามารถปรับให้เหมาะสมผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์การตรวจจับที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้งานที่มีแนวโน้มและแนวโน้มการพัฒนาในด้านการตรวจจับทางชีวภาพและการตรวจจับที่แม่นยำ

ทิศทางการวิจัยในอนาคต

การผสมผสานสเปกโทรสโกปีเร็วพิเศษหลายมิติ
การรวมสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงชั่วคราวของเฟมโตวินาทีเข้ากับเวลา-สเปกโทรสโกปีแบบรีโซลฟ์ฟลูออเรสเซนซ์ (TRFLS) สามารถรับข้อมูลการดูดกลืนแสงและการปล่อยสถานะที่ตื่นเต้นได้ไปพร้อมๆ กัน โดยวิเคราะห์วิถีทางแสงทางกายภาพของกรด 9-ฟีนิลโบโรนิกอย่างครอบคลุม
การจำลองสภาพแวดล้อมในแหล่งกำเนิด
การศึกษาการตอบสนองแสงของกรด 9-ฟีนิลโบโรนิกใน pH ทางสรีรวิทยาหรือตัวกลางทางชีวภาพที่ซับซ้อน เพื่อจำลองสถานการณ์การใช้งานจริงในการตรวจจับกลูโคสหรือการถ่ายภาพเซลล์


ความช่วยเหลือในการคำนวณทางทฤษฎี
ด้วยการคำนวณทางเคมีควอนตัม (เช่น TD-DFT) จำลองระดับพลังงานในสถานะที่ตื่นเต้นและโมเมนต์ไดโพลของการเปลี่ยนผ่านของกรด 9-ฟีนิลโบโรนิก ซึ่งให้การสนับสนุนทางทฤษฎีสำหรับข้อมูลการทดลองและแนวทางการปรับโครงสร้างโมเลกุลให้เหมาะสม

|
|
|
|
|
กรด 9-ฟีแนนทรีนิลโบโรนิก เป็นโบรอน-ที่ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ คุณสมบัติทางเคมีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยาระหว่างหมู่กรดโบโรนิก (-B(OH)₂) และระบบคอนจูเกตของวงแหวนฟีแนนทรีน ซึ่งแสดงปฏิกิริยาเฉพาะ คุณสมบัติทางกายภาพ และพฤติกรรมทางเคมีภายใต้สภาวะเฉพาะ
หมู่โบรอนของกรดฟลูออเรนิลโบโรนิก 9- เป็นแกนหลักของคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มนี้มีกลุ่มไฮดรอกซิลสองกลุ่ม (-OH) ทำให้มีความเป็นกรดอ่อนในสารละลาย (pKa ความเข้มข้น 8.5) และสามารถทำปฏิกิริยากับเบสเพื่อสร้างบอเรตได้ ที่สำคัญกว่านั้น หมู่โบรอนสามารถจับกับซิสไดออลโดยเฉพาะ (เช่น กลูโคส ฟรุกโตส) ทำให้เกิดไซคลิกเอสเทอร์แบบผันกลับได้ ปฏิกิริยานี้มีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาวะ pH ทางสรีรวิทยา (เช่น pH 7.4) และมีค่าคัดเลือกสูงสำหรับโครงสร้างซิสไดออล พร้อมความสามารถในการป้องกัน-การรบกวนที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น ในการตรวจจับกลูโคส กรดฟลูออเรนิลโบโรนิก 9-สามารถบรรลุการตรวจจับระดับไมโคร-โดยผ่านการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเรืองแสง และอัตราการเกิดปฏิกิริยาข้ามกับน้ำตาลอื่นๆ (เช่น แลคโตส มอลโตส) น้อยกว่า 5%
นอกจากนี้ หมู่โบรอนยังเป็นส่วนสำคัญในปฏิกิริยาคัปปลิ้ง-มิยาอุระครอส-ของซูซูกิ ภายใต้การกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม กรดฟลูออโรฟีนิลโบโรนิก 9-สามารถทำปฏิกิริยากับอะโรมาติกที่มีฮาโลเจน (เช่น โบรโมเบนซีน, ไอโอโดอะนิโซล) เพื่อสร้างพันธะคาร์บอน-คาร์บอนและสร้างสารประกอบอะโรมาติกแบบโพลีนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานี้ไม่รุนแรง (มักดำเนินการที่ 80-100 องศา ) ให้ผลตอบแทนสูง (สูงถึง 90% หรือมากกว่า) และมีความเข้ากันได้ดีกับหมู่ฟังก์ชัน ทำให้เป็นวิธีการสำคัญในการสังเคราะห์โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) และตัวกลางยา
โครงสร้างวงแหวนฟีนิลของกรด 9-ฟีนิลโบโรนิกประกอบด้วยวงแหวนเบนซีนที่หลอมรวมสามวง ก่อให้เกิดระบบคอนจูเกตระนาบแข็ง โครงสร้างนี้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์:
คุณสมบัติทางแสง: ระบบคอนจูเกตของพทาโลไซยานีนรองรับการเปลี่ยนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ π→π* ทำให้กรดฟีนอกซีโบโรนิก 9- ดูดซับได้รุนแรงในบริเวณแสงอัลตราไวโอเลต-ที่มองเห็นได้ (250-400 นาโนเมตร) โดยปกติจุดสูงสุดของการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนซ์จะอยู่ที่ 450-550 นาโนเมตร (แสงสีฟ้า-เขียว) โดยให้ควอนตัมควอนตัมสูงถึง 0.3-0.5 ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจจับและการถ่ายภาพเรืองแสง
ความคงตัวทางความร้อน: จุดหลอมเหลวของกรดฟีน็อกซีโบโรนิก 9- คือ 165-170 องศา และจุดเดือดที่คาดการณ์ไว้คือ 479.5 องศา ซึ่งบ่งชี้ว่าสามารถรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างที่อุณหภูมิสูงได้ คุณสมบัตินี้ทำให้นำไปใช้ในปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงได้ (เช่น ปฏิกิริยาคัปปลิ้ง)
ความสามารถในการละลาย: กรดฟีนอกซีโบโรนิก 9- มีความสามารถในการละลายได้ดีในตัวทำละลายที่มีขั้วที่ไม่ใช่น้ำ (เช่น ไดเมทิลซัลฟอกไซด์, DMSO) แต่มีความสามารถในการละลายในน้ำต่ำ (ประมาณ 0.1 มก./มล.) โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (เช่น การแนะนำกลุ่มกรดซัลโฟนิก) ความสามารถในการละลายน้ำจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
กรดฟีน็อกซีโบโรนิก 9-สามารถคงตัวได้เป็นเวลานานภายใต้สภาวะที่แห้งและเบา- กลุ่มกรดโบโรนิกมีความเสถียรในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดหรือเป็นกลาง แต่มีแนวโน้มที่จะไฮโดรไลซ์ในสภาวะที่เป็นด่างเข้มข้น (pH > 10) ทำให้เกิดบอเรตและฟีโนซีฟีนอล นอกจากนี้ การสัมผัสกับอากาศ-เป็นเวลานานอาจนำไปสู่การออกซิเดชันบางส่วน ทำให้เกิดสิ่งเจือปนประเภทฟาออนอล ดังนั้น สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนำคือ: ปิดผนึกในเครื่องดูดความชื้น ป้องกันแสง และเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง (25 องศา )
พลศาสตร์ทางเคมีในสเปกโทรสโกปีแบบเร็วมาก
ในการศึกษาสเปกโทรสโกปีแบบเร็วมาก สามารถติดตามกระบวนการไดนามิกทางเคมีของกรดฟีนอกซีโบโรนิก 9- ได้โดยใช้พัลส์เลเซอร์เฟมโตวินาที หลังจากถูกแสงตื่นเต้น π อิเล็กตรอนของวงแหวนฟีนิลจะเปลี่ยนจากสถานะกราวด์ (S₀) ไปเป็นสถานะตื่นเต้น (S₁) จากนั้นผ่อนคลายกลับสู่สถานะกราวด์ผ่านการแปลงภายใน (IC) หรือการข้ามระบบระหว่างกัน (ISC) กระบวนการจับตัวของกลุ่มกรดโบโรนิกกับโมเลกุลเป้าหมาย (เช่น กลูโคส) ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยสเปกโทรสโกปีแบบอัลตราฟาสต์ ซึ่งเผยให้เห็นเส้นทางแบบไดนามิกของการสร้างและการแตกหักของพันธะไฮโดรเจน ตัวอย่างเช่น การทดลองหัววัด-แสดงให้เห็นว่าอัตราคงที่ของการจับกรดโบโรนิกกับน้ำตาลสามารถสูงถึง 10⁸ - 10⁹ M⁻¹s⁻¹ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่รวดเร็วมาก
คุณสมบัติทางเคมีของกรด 9-ฟีน็อกซีโบโรนิกทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานในหลายสาขา:
การสังเคราะห์สารอินทรีย์: ในฐานะรีเอเจนต์สำหรับปฏิกิริยาคัปปลิ้งของ Suzuki มันถูกใช้เพื่อสังเคราะห์โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและตัวกลางของยา (เช่น ตัวยับยั้งโปรตีน FLAP, ตัวยับยั้งแบบคัดเลือก PARP-2)
การตรวจจับทางชีวภาพ-: ด้วยการใช้การจับเฉพาะของบอเรตและน้ำตาล ทำให้หัววัดกลูโคสเรืองแสงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
วัสดุศาสตร์: มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์คอนจูเกตโพลีเมอร์ ซึ่งใช้ในไดโอดเปล่งแสง (OLED) อินทรีย์ (OLED) และอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งประจุ
คำถามที่พบบ่อย
ฟีแนนทรีนเป็นของแข็งหรือของเหลวหรือไม่?
+
-
ฟีแนนทรีนไม่มีสีถึงขาว มีลักษณะเป็นผลึก (คล้ายทราย-)แข็งมีกลิ่นจางๆ มันถูกใช้ในสีย้อม วัตถุระเบิด การวิจัย และในการผลิตยา
กรดแนฟทาลีน 2 โบโรนิกคืออะไร?
+
-
กรดแนพทาลีน-2-โบโรนิกคือสารเคมีชั้นดีสังเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการสังเคราะห์ยาและสารเคมีอินทรีย์ชั้นดี.
ป้ายกำกับยอดนิยม: กรด 9-phenanthrenylboronic cas 68572-87-2, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย












