Úvod produktu
Ligandy jsou molekuly nebo ionty, které se vážou na atom centrálního kovu nebo iontu za vzniku koordinačního komplexu. V chemii hrají ligandy klíčovou roli při stabilizaci kovových iontů, usnadňování chemických reakcí a modulaci vlastností kovových komplexů. Ligandy mohou být jednoduché ionty, jako je chlorid (Cl⁻) nebo komplexní organické molekuly, jako je ethylendiamin (EN) a porfyriny. Jejich schopnost koordinovat se s kovy činí z nich zásadní při katalýze, bioinorganické chemii, vědě o materiálech, léčivech a průmyslových chemických procesech. Ligandy přicházejí v různých typech, včetně monodententate, bidentátu a polydentu, na základě počtu atomů dárců, které mají.
-
Isopropyltrifenylfosfoniumjodid 丨CAS 24470-78-8Katalogové číslo: SS143173Více
Číslo CAS: 24470-78-8
Čistota: 99,0 % min/test: 98,0 % min
Název produktu: Isopropyltrifenylfosfoniumjodid
Molekulární vzorec: C21H22P.I
Molekulová hmotnost: 432,28
Synonyma:... -
BI-Dime丨CAS 1373432-09-7Katalogové číslo: SS132672Více
Číslo CAS: 1373432-09-7
Čistota (HPLC): 97 % min
Název produktu: BI-Desetník
Molekulární vzorec: C19H23O3P
Molekulová hmotnost: 330,357881
Synonyma:... -
4,4'-Bi-1,3-benzodioxol-5,5'-diylbis(difenylfosfin)丨CAS 2...Katalogové číslo: SS132639Více
Číslo CAS: 210169-54-3
Čistota (HPLC): 98 % min
Název produktu: 4,4'-Bi-1,3-benzodioxol-5,5'-diylbis(difenylfosfin)
Molekulární vzorec: C38H28O4P2
Molekulová hmotnost: 610,57
Synonyma:... -
(R)-3-(terc-butyl)-4-(2,6-dimethoxyfenyl)-2,2-dimethyl-2,...Katalogové číslo: SS132471Více
Číslo CAS: 2634687-73-1
Čistota: 97 % Min
Název produktu: (R)-3-(terc-butyl)-4-(2,6-dimethoxyfenyl)-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxafosfol
Molekulární vzorec: C21H27O3P
Molekulová... -
1,2-bis((R)-fenyl(o-tolyl)fosfino)ethan丨CAS 81157-90-6Katalogové číslo: SS132407Více
Číslo CAS: 81157-90-6
Čistota: 98%Min
Název produktu: 1,2-bis((R)-fenyl(o-tolyl)fosfino)ethan
Molekulární vzorec: C28H28P2
Molekulová hmotnost: 426,5
Synonyma:... -
(R)-(6,6-dimethoxy-1,1-bifenyl-2,2-diyl)bis(dicyklohexylf...Katalogové číslo: SS132395Více
Číslo CAS: 172617-14-0
Čistota: 95%Min
Název produktu: (R)-(6,6-dimethoxy-1,1-bifenyl-2,2-diyl)bis(dicyklohexylfosfin)
Molekulární vzorec: C38H56O2P2
Molekulová hmotnost: 606,8
Synonyma:... -
(4S,5S)-1,3-bis(2,2-difenylethyl)-4,5-difenyl-4,5-dihydro...Katalogové číslo: SS132328Více
Číslo CAS: 1033618-41-5
Čistota: 97%Min
Název produktu: (4S,5S)-1,3-bis(2,2-difenylethyl)-4,5-difenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium tetrafluorborát
Molekulární vzorec: C43H39BF4N2
Molekulová... -
7,9-Dimesityl-7H-acenaftho1,2-dimidazol-9-iumchlorid丨CAS ...Katalogové číslo: SS132293Více
Číslo CAS: 1286737-75-4
Čistota: 97%Min
Název produktu: 7,9-Dimesityl-7H-acenaftho1,2-dimidazol-9-iumchlorid
Molekulární vzorec: C31H29ClN2
Molekulová hmotnost: 465,03 -
1,3-dimesityl-4,5-dimethyl-1H-imidazol-3-iumchlorid丨CAS 1...Katalogové číslo: SS132290Více
Číslo CAS: 1118916-80-5
Čistota (NMR): 95 % min
Název produktu: 1,3-Dimesityl-4,5-dimethyl-1H-imidazol-3-iumchlorid
Molekulární vzorec: C23H29ClN2
Molekulová hmotnost: 368,95 -
1,3-bis(2,6-dibenzhydryl-4-methoxyfenyl)-1H-imidazol-3-iu...Katalogové číslo: SS132289Více
Číslo CAS: 1416368-03-0
Čistota (NMR): 97 % Min
Název produktu: 1,3-bis(2,6-dibenzhydryl-4-methoxyfenyl)-1H-imidazol-3-iumchlorid
Molekulární vzorec: C69H57ClN2O2
Molekulová hmotnost: 981,68 -
1,3-bis(2,6-dibenzhydryl-4-methylfenyl)-1H-imidazol-3-ium...Katalogové číslo: SS132284Více
Číslo CAS: 1218778-19-8
Čistota: 95%Min
Název produktu: 1,3-bis(2,6-dibenzhydryl-4-methylfenyl)-1H-imidazol-3-iumchlorid
Molekulární vzorec: C69H57ClN2
Molekulová hmotnost: 949,68
Synonyma:... -
1-mesityl-2,2,4-trimethyl-4-fenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-1...Katalogové číslo: SS132199Více
Číslo CAS: 1671098-42-2
Čistota: 95%Min
Název produktu: 1-mesityl-2,2,4-trimethyl-4-fenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-1-iumtetrafluorborát
Molekulární vzorec: C22H28BF4N
Molekulová hmotnost: 393,28
Výhody a funkce produktu
Hledáme partnera pro družstva, který rozšíří naše podnikání.
Katalytická účinnost
Ligandy významně zvyšují účinnost reakcí katalyzovaných kovů stabilizací přechodných stavů a usnadněním selektivních transformací.
Selektivní vazba
Ligandy mohou být navrženy tak, aby selektivně vázaly specifické kovové ionty, což umožňuje přesnou kontrolu nad reakčními výsledky v průmyslovém i laboratorním prostředí.
Všestrannost v koordinační chemii
Ligandy tvoří komplexy s různými kovovými ionty, což umožňuje jejich použití v širokém rozsahu chemických reakcí, včetně oxidace, redukce a polymerace.
Modifikovatelné vlastnosti
Změnou struktury ligandu mohou chemici doladit reaktivitu, rozpustnost a stabilitu kovových komplexů, což umožňuje přizpůsobené aplikace ve farmaceutikách a katalýze.
Biologický význam
Ligandy jsou nezbytné v biologických systémech, jako je hemoglobin a chlorofyl, kde pomáhají transportovat kyslík a absorbovat světelnou energii.
Zlepšená rozpustnost a stabilita
Ligandy zvyšují rozpustnost a stabilitu kovových iontů v roztoku, což usnadňuje manipulaci s průmyslovými procesy.
Typ produktu
Monodentetní ligandy
Tyto ligandy obsahují atom jediného dárce, který se koordinuje do kovového centra. Příklady zahrnují chlorid (CL⁻), amoniak (NH3) a voda (H2O). Oni se široce používají v základní koordinační chemii.
Bidentate ligandy
Bidentate ligandy mají dva atomy dárců, které jim umožňují vytvářet stabilnější chelátové komplexy s kovovými ionty. Běžné příklady jsou ethylendiamin (EN) a oxalát (C2O4²⁻).
Polydentové ligandy (chelatační ligandy)
Tyto ligandy mají více atomů dárců, které se mohou současně vázat na kovové centrum a vytvářejí stabilnější komplex. Příklady zahrnují EDTA (ethylendiamineTraaacetát) a porfyriny.
Přemostění ligandů
Přemostění ligandů se koordinuje se dvěma nebo více atomům kovů, které je spojují v komplexu. Příklady zahrnují hydroxid (OH⁻) a uhličitan (CO3²⁻).
Ambidentate Ligandy
Ambidentate ligandy mají dvě potenciální vazebná místa, ale mohou se koordinovat pouze jedním atomem najednou. Příkladem je thiokyanátový ion (SCN⁻), který se může vázat přes síru nebo dusík.
Makrocyklické ligandy
Tyto ligandy obsahují velké, kruhové struktury, které mohou zapouzdřit kovové ionty a nabízejí výjimečnou stabilitu. Korunní ethery a porfyriny jsou příklady makrocyklických ligandů.
Aplikace produktu
Katalýza:Ligandy se značně používají v katalýze, zejména v homogenní katalýze, kde stabilizují kovové katalyzátory a ovlivňují reakční dráhy. Příklady zahrnují použití fosfinových ligandů v křížových vazbách katalyzovaných palladiem.
Léčiva:Ligandy jsou kritické při vývoji léků na bázi kovů, jako je cisplatina pro léčbu rakoviny, kde ligand moduluje aktivitu a selektivitu léčiva.
Koordinační chemie:Ligandy jsou zásadní při vytváření koordinačních komplexů, které se používají v různých chemických reakcích, včetně syntézy a analýzy.
Bioinorganická chemie:Ligandy jsou nezbytné v biologických systémech. Například ligandy porfyrinu v hemoglobinu koordinují se železem, aby umožnily transport kyslíku v krevním řečišti.
Věda o materiálu:Ligandy se používají při výrobě pokročilých materiálů, jako jsou kovové organické rámce (MOFS), které mají aplikace při skladování plynu, separaci a katalýze.
Environmentální aplikace:Ligandy se používají k zachycení a odstraňování kovových iontů z odpadních vod a k návrhu senzorů, které detekují znečišťující látky v prostředí, jako jsou těžké kovy.
Elektronika a fotonika:Ligandy se používají v syntéze kovových komplexů pro organické diody emitující světlo (OLED) a fotovoltaické buňky, což zvyšuje výkon elektronických zařízení.
Materiál produktu
Organické molekuly:Mnoho ligandů je odvozeno z organických molekul, včetně fosfinů, aminů a karboxylátů. Tyto ligandy jsou syntetizovány pro specifické účely, jako je zlepšení katalytické aktivity nebo selektivity.
Anorganické ionty:Jednoduché anorganické ionty, jako je chlorid (CL⁻), kyanid (CN⁻) a sulfát (SO4²⁻), slouží jako ligandy v koordinačních komplexech a jsou široce používány v průmyslové i laboratorní chemii.
Makrocyklické struktury: Makrocyklické ligandy, jako jsou korunní ethery a porfyriny, jsou navrženy pro vysokou stabilitu a specificitu ve vazebných kovových iontů a nabízejí výjimečné aplikace v katalýze a biologickém systému.
Fosfiny: Fosfinové ligandy, jako je trifenylfosfin (PPH3), se běžně používají v reakcích katalyzovaných kovové díky jejich vlastnostem a schopnosti stabilizovat kovová centra.
Aminy a amidy:Ligandy obsahující atomy dárce dusíku, jako je ethylendiamin a pyridin, jsou při stabilizaci komplexů přechodného kovu vysoce účinné.
Karboxyláty:Karboxylátové ligandy, jako je acetát (CH3Coo⁻), koordinuje s kovovými ionty prostřednictvím atomů dárce kyslíku a jsou nezbytné v bioinorganické chemii a katalýze.
Výrobní proces nebo postup
Syntéza ligandů zahrnuje přesné organické nebo anorganické chemické techniky, často přizpůsobené požadovaným kovovým vlastnostem a aplikaci. Ligandy jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky, jako je počet atomů dárců, flexibilita a elektronické vlastnosti. Pečlivé zvážení reakčních podmínek, včetně teplotních, rozpouštědel a metod čištění, je nezbytné pro dosažení vysoce čistého ligandů s konzistentním výkonem. Kontrola kvality prostřednictvím spektroskopických technik, jako jsou NMR, IR a hmotnostní spektrometrie, zajišťuje, že ligandy splňují přísné standardy pro průmyslové, farmaceutické a laboratorní použití.
Komponenty produktu
Atomy dárců
Ligandy koordinují kovové ionty prostřednictvím atomů dárců, jako je dusík, kyslík, síra nebo fosfor, které poskytují osamělé páry elektronů za vzniku koralentních vazeb.
Organická páteř
Mnoho ligandů má organický rámec, který může ovlivnit jejich flexibilitu, rozpustnost a vazebné vlastnosti. Příklady zahrnují alkylové nebo arylové skupiny ve fosfinových ligandech.
Funkční skupiny
Další funkční skupiny na ligandech, jako jsou skupiny hydroxylu (-OH) nebo karboxyl (-COOH), zvyšují jejich reaktivitu a rozpustnost ve specifickém prostředí.
Chelating skupin
Chelatační ligandy obsahují více atomů dárců, které se mohou současně vázat na kovový ion a vytvářejí stabilní prstencové struktury (chelátové kroužky), které zvyšují stabilitu kovového komplexu.
Makrocyklické prsteny
Některé ligandy mají velké, cyklické struktury (např. Korunní ethers, porfyriny), které tvoří vysoce stabilní komplexy s kovovými ionty, často používanými v katalytických a biologických aplikacích.
Údržba a preventivní opatření
Ligandy by měly být skladovány ve vzduchotěsných nádobách, daleko od vlhkosti, světla a vzduchu, protože některé ligandy, zejména organofosfiny a ligandy na bázi thiolu, jsou citlivé na oxidaci.
Ligandy by se měly zpracovávat v inertním prostředí (například pod dusíkem nebo argonem), zejména ty, které jsou citlivé na vzduch nebo vlhkost, aby si udržely jejich reaktivitu.
Mnoho reakcí ligand-kov komplexu vyžaduje přísně bezvodé stavy, aby se zabránilo nežádoucí hydrolýze nebo oxidaci ligandů a kovových center.
Ligandy by měly být pravidelně kontrolovány na čistotu pomocí technik, jako jsou NMR nebo HPLC, zejména pokud se používají ve vysoce přesných aplikacích, jako jsou léčiva nebo katalýza.
Zajistěte, aby se ligandy rozpustily v kompatibilních rozpouštědlech, která nezasahují do jejich aktivity nebo stability chemických reakcí.
Výhody společnosti
Naše zaměření na kvalitu a zkušenosti se zákazníky
Věnujeme se poskytování vysoce kvalitních produktů a výjimečných zákaznických služeb nad rámec vašeho očekávání.
Komplexní řada produktů
Rozsáhlý katalog více než 27, 000 chemikálie pro různá průmyslová odvětví, nabízející standardní sloučeniny i specializovaná řešení.
Silná odbornost v oboru
Náš zkušený rozmanitý tým poskytuje odborné vedení a zůstává v proudu s průmyslovými trendy, aby poskytoval optimální chemická řešení přizpůsobená vašim potřebám.
Konkurenční ceny a spolehlivost
Konkurenční ceny a spolehlivé dodávky zajišťují nákladově efektivní a efektivní dodavatelské řetězce bez ohrožení kvality.
Jak s námi spolupracovat
Partnerství s Leapchem vám poskytuje přístup k odbornosti přední společnosti s 18 lety zkušeností v chemickém průmyslu. Nabízíme více než 27, 000 Chemické látky přizpůsobené tak, aby vyhovovaly různým potřebám. Všechny naše výrobky dodržují průmyslové standardy a jsou doprovázeny nezbytnými certifikacemi.
Spolupracujeme s celou řadou partnerů, včetně:
• Výzkumné laboratoře
• Farmaceutické společnosti
• Výrobci kosmetiky
• Výrobci elektroniky
• Výrobci chemických látek
• Univerzity a vysoké školy po celém světě
• a další.
Specializujeme se na pomoc našim klientům najít ta správná chemická řešení přizpůsobená jejich specifickým požadavkům. Dále poskytujeme vlastní syntézní služby pro uspokojení jedinečných potřeb našich partnerů. Ať už potřebujete hromadné množství pro průmyslové procesy nebo malé dávky pro specializované aplikace, dostaneme vás.
Pokud hledáte spolehlivého dodavatele chemických látek, rádi bychom vás slyšeli. Zašlete prosím svůj dotaz nebo podrobnosti o projektu na sales@leapchem.com. Náš profesionální tým dychtí s vámi spolupracovat a pomoci dosáhnout vašich cílů.
Často kladené otázky
Otázka: Co jsou ligandy v chemii?
Odpověď: Ligandy jsou molekuly nebo ionty, které se vážou na atom centrálního kovu za vzniku koordinačních komplexů, nezbytné v katalýze, léčivech a bioinorganické chemii.
Otázka: Jak se ligandy vážou na kovy?
Odpověď: Ligandy se vážou na kovy prostřednictvím atomů dárců, které poskytují osamělé páry elektronů za účelem vytvoření koordinačních kovalentních vazeb s kovovým středem.
Otázka: Co je to monodentátový ligand?
Odpověď: Monodententátový ligand obsahuje jeden atom dárce, který koordinuje s jediným atomem kovu a vytváří jednoduchou koordinační vazbu.
Otázka: Co je to chelatační ligand?
Odpověď: Chelating ligand má více atomů dárců, které mohou vytvořit více než jednu vazbu na kovový ion a vytvářejí stabilní prstencové struktury známé jako cheláty.
Otázka: Jaké běžné ligandy používané při katalýze?
Odpověď: Mezi běžné ligandy v katalýze patří fosfiny (např. PPH3), aminy (např. Ethylendiamin) a makrocyklické ligandy (např. Korunní ethery).
Otázka: Jaký je význam ligandů v biologii?
Odpověď: V biologických systémech hrají ligandy, jako jsou porfyriny, rozhodující roli ve funkcích, jako je transport kyslíku (hemoglobin) a fotosyntéza (chlorofyl).
Otázka: Lze ligandy upravit pro konkrétní aplikace?
Odpověď: Ano, ligandy mohou být chemicky přizpůsobeny tak, aby modifikovaly jejich vazebné vlastnosti, selektivitu a reaktivitu pro specifické průmyslové, farmaceutické nebo katalytické aplikace.
Otázka: Co jsou to Ambidentate Ligands?
Odpověď: Ambidentate ligandy mají dvě potenciální vazebná místa, ale mohou se vázat pouze jedním atomem dárce najednou, jako je iont thiokyanátu (SCN⁻).
Otázka: Proč jsou makrocyklické ligandy stabilnější?
Odpověď: Makrocyklické ligandy vytvářejí stabilnější kovové komplexy díky jejich kruhové struktuře, která zapouzdřuje kovový ion a poskytuje zvýšenou stabilitu.
Otázka: Jakou roli hrají ligandy ve farmaceutické chemii?
Odpověď: Ligandy se používají k vývoji kovových léčiv a ovlivňování jejich aktivity, zaměření na specifické biologické procesy nebo patogeny.
Otázka: Jaký je rozdíl mezi polydentát a bidentátní ligandy?
Odpověď: Bidentátní ligandy mají dva atomy dárců, které se vážou na kov, zatímco polydentové ligandy mají více než dva a vytvářejí ještě stabilnější komplexy.
Otázka: Jaká bezpečnostní opatření by měla být přijata při manipulaci s ligandy?
Odpověď: Zacházejte s ligandy za inertních podmínek, správně je uložte a používejte příslušná rozpouštědla a ochranná zařízení, aby se zabránilo degradaci nebo nežádoucím reakcím.
Otázka: Lze ligandy použít v environmentálních aplikacích?
Odpověď: Ano, ligandy se používají v chemii životního prostředí k odstranění těžkých kovů z odpadních vod a při navrhování senzorů k detekci znečišťujících látek.
Otázka: Jaká je role fosfinových ligandů při katalýze?
Odpověď: Fosfinové ligandy se široce používají při katalýze přechodného kovu kvůli jejich schopnosti darovat elektrony a stabilizovat kovové katalyzátory v reakcích, jako je křížové spojení.
Otázka: Jaké jsou vedlejší produkty reakcí ligand-kov?
Odpověď: Vedlejší produkty reakcí ligand-kov se liší, ale často zahrnují soli, nezreagované ligandy nebo vedlejší produkty vytvořené během tvorby koordinačních komplexů.
Jsme známí jako jeden z předních výrobců ligandů a dodavatelů v Číně. Vřele vás vítáme na velkoobchodní levné ligandy z naší továrny. Kontaktujte nás pro vlastní službu.
-
1, 1- carbonyldiimidazole 丨 cas 530-62-1CAS NO.: 530-62-1Více
Test (T): 98%min
Název produktu: 1, 1- Carbonyldiimidazole
Synonymum: 1, 1- carbonylbis... -
Palladium 丨 Cas 7440-05-3CAS NO.: 7440-05-3Více
Čistota/stupeň: 10% PD/C na suchém základě.
Název produktu: Palladium
Synonymum: PD;... -
N, n-dimethylformamid dimethylcetal 丨 cas 4637-24-5CAS NO.: 4637-24-5Více
Test: 98%min
Název produktu: N, n-dimethylformamid dimethyl acetal
Synonymum: 1, 1-... -
Oxid hliníku 丨 CAS 1344-28-1CAS NO.: 1344-28-1Více
Čistota: 99,99% min; Průměrná velikost částic: 50nm
Název produktu: Oxid hliníku
Katalog... -
Tetrakis (trihenylfosfin) palladium 丨 cas 14221-01-3CAS NO.: 14221-01-3Více
Čistota: 99%min PD: 9,2%min
Název produktu: Tetrakis (trihenylfosfin)... -
Alfa-arbutin 丨 cas 84380-01-8CAS NO.: 84380-01-8Více
Čistota: 99,5%min.
Název produktu: alfa-arbutin
Synonymum: 4-... -
N-jodosuccinimid 丨 cas 516-12-1CAS NO.: 516-12-1Více
Čistota/třída: 98. 0%min
Název produktu: n-jodosuccinimid
Synonymum (s): 1- jodo -2, 5-... -
OctadecaNethiol 丨 Cas 2885-00-9CAS NO.: 2885-00-9Více
Test (GC): 98. 00%min
Název produktu: OctadecaNethiol
Synonymum: N-Octadecyl Mercaptan;...
