Derivați de piridină

De ce să ne alegeți

Cele mai competitive prețuri

Cu mai mult de 10 ani de experiență de lucru, oferim întotdeauna clienților cele mai competitive prețuri pentru a ajuta la reducerea costurilor acestora în aplicare.

 

Serviciu online 24h

Personalul nostru experimentat este dedicat să răspundă la toate întrebările, feedback-ul sau alte cerințe în 24 de ore. Vă așteptăm să ne contactați pentru mai multe informații și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dvs.

Calitate superioară

Produsele noastre provin direct de la producători și fiecare este atent calificat pentru a asigura conformitatea cu standardele EHS&S, ambalaj și calitate. Eforturile noastre de administrare a produselor oferă partenerilor noștri din lanțul de aprovizionare informații importante despre sănătate, siguranță și mediu.

Experiență bogată

Înțelegem ce factori influențează oferta și cererea, disponibilitatea produselor și prețurile și împărtășim aceste cunoștințe cu partenerii noștri din lanțul de aprovizionare în mod regulat. Oferim informații despre produse și analize de piață pentru a vă ajuta să luați decizii de afaceri mai bune și mai rapide.

Ce sunt derivații de piridină

 

 

Derivatul de piridină Y-27632 ((R)-(+)-trans-N-(4-piridil){-4-({1-aminoetil)-ciclohexancarboxamidă), o substanță foarte selectivă inhibitor al Rho-kinazei, sa dovedit a fi un instrument farmacologic util pentru a examina rolul Rho-kinazei în diferite funcții celulare.

Beneficiile derivaților de piridină

Inhibarea respirației celulare
Derivații de piridină pot inhiba respirația celulară a bacteriilor și ciupercilor. Respirația celulară este o sursă esențială de energie pentru creșterea și supraviețuirea microorganismelor, inhibarea respirației celulare poate duce la stoparea creșterii microbiene și moartea.

 

Interferență cu funcția membranei celulare
Derivații de piridină pot interfera cu membranele celulare bacteriene și fungice Funcție. Membrana celulară este o componentă importantă a celulelor microbiene, responsabilă de menținerea celulelor stabilitatea mediului intern și extern și schimbul de materiale. Derivații de piridină pot distruge particulele fine. Integritatea membranei celulare duce la scurgerea substanțelor intracelulare, ducând în cele din urmă la moartea microbiană.

 

Interferență cu sinteza proteinelor
Derivații de piridină pot interfera cu proteinele din bacterii și ciuperci
Proces de sinteză. Proteinele sunt fundamentul activităților vieții, iar lipsa de proteine ​​poate duce la micro Creșterea și supraviețuirea organismelor sunt afectate. Derivații de piridină pot fi sintetizați cu proteine ​​Unele enzime cheie din proces se leagă pentru a inhiba sinteza proteinelor, ducând la moartea microbiană Moarte.

 

Inducerea expresiei genelor
Derivații de piridină pot induce expresia anumitor gene. Aceste gene sunt de obicei asociate cu rezistența microbiană la medicamente, iar exprimarea lor poate duce la rezistență microbiană Sensibilitate crescută la derivații de piridină. Acest efect inductor poate crește derivatizarea piridinei Efectul de sterilizare biologică.

Care sunt aplicațiile derivaților de piridină

 

 

Chimie farmaceutică
Piridină și derivații săi au multe activități biologice și au fost aplicate cu succes în sinteza multor medicamente. De exemplu, levodopa Levodopa, Mianserin, Glinide, Doxiciclina Toate medicamentele conțin structuri piridinice. Printre acestea, levodopa este un medicament folosit pentru tratarea bolii Parkinson, iar montmorillonitul este un anti Pentru medicamentele pentru depresie, glinida este un medicament pentru tratarea diabetului, iar doxifloxacina este un antibiotic.

 

Metalurgie
Piridină și derivații săi pot fi utilizați ca agenți de extracție pentru extracția și separarea metalelor. De exemplu, 2-metilpiridina, 2-etilpiridina Ding pot fi utilizate pentru a extrage metale precum cuprul, zincul, nichelul, manganul și paladiu. Piridină și derivații săi au activități insecticide și bactericide puternice și sunt utilizate în mod obișnuit. în sinteza formulărilor de pesticide. Asemenea clorpirifosului și erbicidelor, pirimidina și alte pesticide conțin structuri piridinice.

 

Chimie auxiliară
Piridină și derivații săi pot fi utilizați ca agenți tensioactivi, antispumanți, stabilizatori etc. în chimia auxiliară. De exemplu, 2-etilpiridina poate fi utilizată ca antispumant, agent tensioactiv și stabilizator antistatic.

 

Chimie analitică
Tehnica de rezonanță magnetică nucleară (RMN) pereche de protoni relaxat în structura piridină care conține azot, cum ar fi spectrul RMN al piridinei de sodiu, poate fi utilizată pentru identificarea structurală a compușilor heterociclici. În plus, piridina poate fi folosită și ca reactiv fluorescent pentru a forma complexe stabile cu ionii metalici.
Folosit pentru detectarea și cuantificarea ionilor metalici.

 

Sinteză organică
Piridina este un reactiv important în sinteza organică, folosit în mod obișnuit pentru a forma compuși aromatici. Piridină poate fi utilizată pentru o serie de reacții, cum ar fi reacția de adiție Michael, reacția de cuplare încrucișată Suzuki etc.

Rolul derivaților de piridină
productcate-449-447
productcate-453-453
productcate-449-448
productcate-452-452

Complexul de vitamina B
Derivații de piridină precum acidul nicotinic și nicotinamida sunt componente ale vitaminei B3. Ele participă la procesul redox din organism, promovează metabolismul, ajută organismul să crească, scad colesterolul și previn infarctul miocardic acut recurent. Vitamina B6 include piridoxină, piridoxal și piridoxamină. Este o componentă a anumitor coenzime din corpul uman și participă la o varietate de reacții metabolice, în special legate de metabolismul aminoacizilor. Când animalelor le lipsește piridoxină, aceasta poate împiedica înroșirea sângelui. sinteza de hormoni, provocând anemie.

 

Activitate antivirală și anticanceroasă
Activitate antifungică, antibacteriană, antioxidantă, antiglicativă, analgezică, antiparkinsoniană, antiinflamatoare, ulcerativă, antivirală și anticanceroasă. Derivații de piridină au o gamă largă de activități biologice și pot fi utilizați pentru a dezvolta noi medicamente și pentru a trata diferite boli.

 

Ca intermediari farmaceutici
Piridină și derivații săi sunt utilizați pe scară largă în sinteza medicamentelor și pot fi folosiți ca materii prime pentru sinteza steroizilor, sulfonamidelor și medicamentelor antihistaminice.

 

Inhibitori ai fotosintezei plantelor
Derivații de piridină sunt inhibitori tipici ai sistemului fotosintetic care acționează ca erbicide prin inhibarea fotosintezei plantelor.

Tipuri de derivați de piridină
 

2-Clorpiridină

2-Clorpiridina este o organohalogenură cu formula C5H4ClN. Este un lichid incolor care este utilizat în principal pentru a genera fungicide și insecticide în industrie. De asemenea, servește la generarea de antihistaminice și antiaritimice în scopuri farmaceutice.

2,3,5-Triclorpiridină

2,3,5-Tricloropiridină NR CAS:16063-70-0 COD HS: Formula: C5H2Cl3N Greutate moleculară: 182,43500 Formula structurală: Sinonime: 2,3,5-triclor-piridină; 2,3,5-triclor-piridină; 2,3,5-Triclor-piridină; 3,5,6-triclorpiridină; Piridină,2,3,5-triclor; Tricloropiridină.

Pentacloropiridină

Pentacloropiridină NR CAS:2176-62-7 COD HS: Formula:C5Cl5N Greutate moleculară:251,32500 Formula structurală: Sinonime:2,3,4,5,6-Pentaclorpiridină; pentaclor-piridină; 2,3,4,5,6-PENTCLOROPIRIDINĂ; Pentapiridină; 2,3,4,5,6-pentacloropiridină; pentacloro-piridină.

2,3-Dicloropiridină

2,3-Dicloropiridină NR CAS:2402-77-9 COD HS: Formula:C5H3Cl2N Greutate moleculară:147,99000 Formula structurală: Sinonime:2,3-Diclor-piridină; 2,3-cloropiridină; 2,3-dicloropidină; 2,3-diclor-piridină; Piridină, 2,3-dicloro-; 2,3-diclor-piridină; UTILIZAREA A 2,3-diclorpiridină.

Importanța medicinală a derivaților de piridină

 

Derivații de piridină sunt cei mai comuni și importanți compuși heterociclici, jucând roluri importante în diverse domenii, de la medicină la aplicații de detectare chimică. Derivații de piridină posedă diferite activități biologice, cum ar fi activități antifungice, antibacteriene, antioxidante, antiglicative, analgezice, antiparkinsoniene, anticonvulsivante, antiinflamatorii, ulcerative, antivirale și anticancerigene. Mai mult, acești derivați au afinitate mare pentru diferite specii ionice și neutre și pot fi utilizați ca senzori chimici eficienți pentru determinarea diferitelor substanțe. În acest articol de revizuire, sunt discutate căile sintetice comune, caracterizarea structurală, aplicațiile farmaceutice ale piridinei și potențialul derivaților de piridină ca senzori chimici în chimia analitică. Sperăm că acest studiu va susține idei noi în proiectarea compușilor bioactivi și a senzorilor chimici extrem de selectivi și eficienți pentru detectarea diferitelor specii (specii anionice, cationice și neutre) într-o varietate de probe (de mediu, agricole și biologice).

Structura derivaților de piridină
 

Derivații de piridină au o structură apropiată de un hexagon obișnuit, asemănătoare benzenului și au aceeași structură electronică. Datorită efectului de atragere de electroni al atomilor de azot din inel, densitatea norilor de electroni în pozițiile 2, 4 și 6 este mai mică decât cea din pozițiile 3 și 5. În mediile acide, reacțiile de substituție electrofilă au loc în pozițiile 3 și 5, iar reacţiile nucleofile cum ar fi aminarea, alchilarea, arilarea şi acilarea au loc în poziţiile 2, 4 şi 6.

 

Derivații de piridină sunt amine terțiare slabe care pot forma săruri insolubile în apă cu diverși acizi (cum ar fi acidul picric, acidul percloric etc.) în soluții de etanol; deoarece piridina este alcalină, poate reacționa cu acidul clorhidric pentru a forma acid clorhidric piridin. Sare (C5H5N·HCI). Sub acțiunea catalizatorului de nichel, la 200 de grade și 15~30MPa, piperidină poate fi generată prin hidrogenare și reducere; poate fi, de asemenea, redus electrolitic la piperidină; reductibilitatea sa este mai ușoară decât cea a benzenului.

 

Piridina este mai greu de oxidat decât benzenul, dar piridina poate fi oxidată cu peroxid de hidrogen sau peroxiacid pentru a forma N-oxid de piridină, care este un derivat important de piridină. După ce atomul de azot este oxidat, acesta nu poate forma ioni de piridinium încărcați pozitiv. Favorabil pentru reacția de substituție electrofilă a grupărilor arii.

 
 
Caracteristici cheie ale pieței derivatelor de piridină
QQ20240226163147

Analiză cuprinzătoare a industriei

Piața Piridină și Derivate de Piridină oferă o analiză aprofundată a peisajului industriei, oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tendințelor, provocărilor și oportunităților pieței. Echipa noastră de experți utilizează metodologii avansate de cercetare pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea fiecărui raport.

QQ20240226163127

Perspective tehnologice de ultimă oră

Rămâneți în fruntea curbei cu Piridina și Piridina Derivate Market, deoarece dezvăluie cele mai recente progrese tehnologice care modelează sectorul industrial. Rapoartele noastre oferă informații detaliate despre tehnologiile emergente, inovațiile și impactul acestora asupra dinamicii pieței.

QQ20240226162417

Inteligența strategică a pieței

Pyridine and Pyridine Derivatives Market echipează companiile cu inteligență strategică pentru a lua decizii informate. De la strategiile de intrare pe piață până la analiza competitivă, rapoartele noastre oferă organizațiilor posibilitatea de a naviga cu încredere în peisajul industriei.

 

QQ20240226162400

Soluții personalizate pentru fiecare afacere

Recunoscând nevoile diverse ale clienților noștri, Pyridine and Pyridine Derivatives Market oferă soluții de cercetare personalizate. Indiferent dacă sunteți un start-up care explorează oportunități de piață sau o întreprindere consacrată care dorește să optimizeze strategiile, platforma noastră oferă rapoarte personalizate pentru a satisface cerințele dumneavoastră specifice.

Condiții de depozitare a derivaților de piridină
 

Derivații de piridină sunt reactivi chimici organici utilizați în mod obișnuit și sunt utilizați pe scară largă în laboratoare. Pentru a asigura calitatea și perioada de valabilitate a piridinei, aceasta trebuie păstrată în anumite condiții de depozitare. În general, condițiile de depozitare a piridinei sunt următoarele

Temperatura de depozitare

Derivații de piridină trebuie păstrați la temperaturi scăzute, loc uscat și răcoros, ferit de lumină și medii cu temperaturi ridicate. Temperatura de depozitare recomandată este de {{0}} grade , nu depășește 0 grade ~ 5 grade , iar perioada de depozitare nu depășește 12 luni.

Metoda de depozitare

Derivații de piridină trebuie păstrați etanșați pentru a evita contactul cu oxigenul și umezeala din aer și pentru a preveni absorbția umidității. Calitatea probei trebuie verificată înainte de utilizare, iar dacă se deteriorează, trebuie eliminată la timp. Containerele de depozitare trebuie să aibă o bună etanșare și rezistență la coroziune. Se recomanda folosirea sticlelor din sticla sau plastic, nu sticlelor metalice.

Preveniți umezeala

Derivații de piridină sunt reactivi higroscopici. Evitați umezeala atunci când depozitați și manipulați și nu contactați etanolul, acidul acetic și alte alimente sau produse cosmetice pentru a evita contaminarea.

Viitorul industriei derivatelor de piridină

Creșterea pieței derivatelor de piridină se referă la expansiunea persistentă a pieței asociată cu derivatele de piridină și piridină, cuprinzând creșterea continuă a vânzărilor, a veniturilor și a activității economice generale. Modelată de factori precum evoluția preferințelor consumatorilor, inovațiile tehnologice și condițiile favorabile de piață, această creștere este o măsură esențială pentru companii. Oferă perspective complete asupra dinamicii pieței, oferind o foaie de parcurs pentru dezvoltarea strategică și ajutând companiile să identifice oportunitățile de succes. Creșterea pieței de piridină și derivate de piridină indică rezistența pieței, adaptabilitatea și potențialul acesteia de a stimula inovația. Monitorizarea consecventă a acestei creșteri este esențială pentru ca întreprinderile să navigheze pe peisajele pieței în schimbare, să ia decizii informate și să se poziționeze strategic pentru o creștere susținută și competitivitate.

Precauții pentru depozitarea derivaților de piridină
1

Fii în siguranță:Derivații de piridină sunt sensibili la iritația pielii și a tractului respirator, de aceea trebuie acordată atenție măsurilor de siguranță atunci când se utilizează și se depozitează, iar echipamentul de protecție, cum ar fi mănuși și aparate respiratorii, trebuie purtat.

2

Fără contact cu materia organică:Deoarece derivații de piridină reacționează ușor cu alte substanțe organice, contactul cu alte substanțe organice trebuie evitat pe cât posibil.

3

A nu fi abuzat:Piridina este un reactiv chimic folosit doar pentru cercetarea științifică și operațiunile de laborator și nu trebuie abuzat sau utilizat abuziv.

4

Pastreaza uscat:Derivații de piridină trebuie păstrați într-un loc uscat. Odată ce absorb umezeala, acestea trebuie eliminate imediat și nu trebuie folosite.

5

Nu utilizați după expirarea stocării:Derivații de piridină expirați trebuie eliminați la timp și nu trebuie să fie utilizați în continuare.

 
Fabrica noastra

 

Chemintel este o companie chimică specializată în operarea de produse chimice de înaltă calitate, promovarea mărcii și serviciile de sprijin ale lanțului de aprovizionare pentru clienți. se angajează să selecteze cele mai competitive produse chimice produse de producători durabili și de înaltă calitate din China pentru a oferi servicii clienților globali. pana acum, chemintel a lansat peste 100 de produse chimice, dintre care peste 20 au dreptul exclusiv de a opera pe piata internationala si pe piata chineza. produsele noastre au aplicații în domeniile farmaceutice și chimice fine, pesticide, coloranți, arome și parfumuri, aditivi pentru hrana animalelor, fibre verzi și altele.

So Far, companie Chemintchemical specializată în operarea de produse chimice de înaltă calitate, promovarea mărcii și serviciile de sprijin ale lanțului de aprovizionare pentru clienți. se angajează să selecteze cele mai competitive produse chimice produse de producători durabili și de înaltă calitate din China pentru a oferi servicii clienților globali. pana acum, chemintel a lansat peste 100 de produse chimice, dintre care peste 20 au dreptul exclusiv de a opera pe piata internationala si pe piata chineza. produsele noastre au aplicații în domeniile farmaceutice și chimice fine, pesticide, coloranți, arome și parfumuri, aditivi pentru hrana animalelor, fibre verzi și altele.

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
FAQ

 

Î: Ce sunt derivații de piridină prin nitrare?

A: Derivaţii de piridină în care atomul de azot este cernut steric şi/sau electronic pot fi obţinuţi prin nitrare cu tetrafluoroborat de nitroniu (NO2BF4). În acest fel, 3-nitropiridina poate fi obținută prin sinteza 2,6-dibromopiridinei urmată de nitrare și debrominare.

Î: Pentru ce se utilizează piridina?

R: Piridină este folosită ca solvent și pentru a face multe produse diferite, cum ar fi medicamente, vitamine, arome alimentare, pesticide, vopsele, coloranți, produse din cauciuc, adezivi și impermeabilizare pentru țesături. Piridină se poate forma și din descompunerea multor materiale naturale din mediu.

Î: Este niacina un derivat de piridină?

R: Niacina este denumirea generică pentru acidul nicotinic (piridin-3-acid carboxilic), nicotinamidă (niacinamidă sau piridin-3-carboxamidă) și derivați înrudiți, cum ar fi nicotinamidă ribozidă [1-3].

Î: Sunt derivații de piridină anticancerigen?

R: Piridinele 8b și 8e s-au dovedit a fi cei mai eficienți agenți anticancer în testul NCI, cu inhibare medie=43 și, respectiv, 49%. Atât 8b, cât și 8e au prezentat activitate anti-proliferativă împotriva tuturor liniilor de celule canceroase testate din inhibarea creșterii tuturor subpanourilor (GI pentru 8b; 12-78%, GI pentru 8e; 15-91%).

Î: Sunt derivații de piridină agenți anticancerigen?

R: Rezultatele au arătat că toți cei 10 derivați de piridină (Fig. S10) sunt agenți citotoxici puternici, așa cum au fost testați pe celulele maligne MCF-7 și A549. Rezultatul acestui studiu asigură posibilitatea compușilor menționați mai sus de a servi ca o sursă primară adecvată pentru cercetările viitoare în proiectarea medicamentelor anticancer.

Î: Cum este cunoscută și piridina?

A: Azine
Piridină este un compus heterociclic care este un lichid incolor până la galben cu formula chimică C5H5N. Este un compus organic heterociclic bazic. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de Azine sau Pyridine. Structura este ca benzenul, cu o grupare metină înlocuită de un atom de azot.

Î: Ce sunt derivații de 2 aminopiridină?

R: Câțiva compuși de piridină sunt bine cunoscuți și prezenți în multe preparate medicinale cu diferite profiluri biologice, pentru a numi doar 2-derivații de aminopiridină (Figura 1) considerați precursori pentru sinteza unei varietăți de compuși heterociclici [1].

Î: Care sunt efectele secundare ale piridinei?

R: Respirația piridină poate provoca iritații ale ochilor, nasului și gâtului. De asemenea, poate duce la vărsături, dureri de cap și amețeli. Ingestia poate provoca boală, dureri abdominale și diaree. Contactul pielii cu piridina poate duce la iritații, umflături și roșeață care pot fi declanșate de lumină.

Î: Cum se utilizează piridina în viața de zi cu zi?

R: Piridină este folosită pentru a dizolva alte substanțe. De asemenea, este folosit pentru a face multe produse diferite, cum ar fi medicamente, vitamine, arome alimentare, vopsele, coloranți, produse din cauciuc, adezivi, insecticide și erbicide. Piridină se poate forma și din descompunerea multor materiale naturale din mediu.

Î: Este piridina toxică sau dăunătoare?

R: Piridina vă poate afecta atunci când este inspirată și prin trecerea prin piele. * Contactul poate irita și arde pielea și ochii. * Respirația piridinei poate irita nasul și gâtul provocând tuse și respirație șuierătoare. * Piridina poate provoca greață, vărsături, diaree și dureri abdominale.

Î: Care este alternativa la piridină?

R: Încercați hexametilentetramină (urotropină, pKa 5,13) netoxică, transparentă la UV și ușor disponibilă în locul piridinei (pKa 5,17). Poate funcționa pentru a înlocui piridina ca bază pentru tampon. Alternativ, încercați sulfatul de hidroxilamină (pKa 5,96). O ajustare a pH-ului poate fi necesară cu acesta din urmă.

Î: De ce nu se mai recomandă niacina?

R: Dar niacina nu este pentru toată lumea. Persoanele care iau niacină în plus față de medicamentele comune pentru colesterol văd foarte puține beneficii suplimentare. Și niacina poate provoca efecte secundare incomode și uneori periculoase.

Î: Este vitamina B3 la fel cu niacina?

R: Vitamina B3 este una dintre cele 8 vitamine B. Este cunoscută și sub numele de niacină (acid nicotinic) și are alte 2 forme, niacinamidă (nicotinamidă) și hexanicotinat de inozitol, care au efecte diferite față de niacina. Toate vitaminele B ajută organismul să transforme alimentele (carbohidrații) în combustibil (glucoză), pe care organismul îl folosește pentru a produce energie.

Î: Este piridina canceroasă?

R: Departamentul de Sănătate și Servicii Umane, Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului și Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) nu au clasificat piridina în ceea ce privește carcinogenitatea sa umană. Piridina este absorbită prin expunerea orală, cutanată și prin inhalare. Este larg distribuită în organism, cu cele mai mari concentrații în rinichi, ficat, plasmă și plămâni. Piridina este metabolizată în principal prin N-metilare sau hidroxilare aromatică.

Î: Ce compus este anticancer?

R: Compușii polifenolici includ flavonoide, taninuri, curcumină, resveratrol și galacatechine și toți sunt considerați a fi compuși anticancer 14. Resveratrolul poate fi găsit în alimente, inclusiv alune și struguri și vin roșu.

Î: Ce produs natural este folosit ca anticancer?

R: În prezent, multe medicamente antitumorale pe bază de plante sunt în uz clinic, cum ar fi taxani (de exemplu, Taxol), vinblastină, vincristină și analogi de podofilotoxină. Robert Noble și Charles Beer au descoperit vincristină și vinblastină vinca alcaloizi în anii 1950 din frunzele de Catharanthus roseus (periwinkle de Madagascar).

Î: Ce metale sunt agenții anticancerigen?

R: S-a demonstrat că complexele metalice anticancerigene (platină, aur, arsen, ruteniu, rodiu, cupru, vanadiu, cobalt, mangan, gadoliniu și molibden) interacționează puternic cu sau chiar perturbă homeostazia redox celulară.

Î: Ce complex este utilizat în agentul anticancerigen?

R: În prezent, compușii anticancer care conțin complecși de platină (II) au fost folosiți în tratamentul tumorilor colorectale, pulmonare și genito-urinale. Printre medicamentele anticancer pe bază de platină, Cisplatina (dicloroplatină cis-diamină (II), cis-[Pt(NH3)2Cl2]) este una dintre cele mai puternice componente ale chimioterapiei canceroase.

Î: Cum elimini piridina?

R: Dacă piridina trebuie îndepărtată în cantități mari, de preferință este îndepărtată cât mai mult posibil prin distilare sub presiune redusă. Restul de piridină rămasă în amestecul de reacție este îndepărtată prin reacția cu acid pentru a forma o sare, așa cum s-a menționat anterior. Esterificarea clorurii acide cu etanol este de obicei efectuată în prezența piridinei. Funcția piridinei este: de a elimina HCl format în reacție. să reacţioneze cu clorura acidă pentru a forma un ion de acilpiridiniu.

Î: De ce se numește piridină?

R: Termenul „piridină” este un derivat dintr-un cuvânt grecesc și este gruparea a două cuvinte „pyr” denotă foc și „idină” se aplică bazelor aromatice. Schela inițială de piridină a fost izolată din picolină de Anderson în 1846. Mai târziu, Wilhelm Korner (1869) și James Dewar (1871) au descoperit structura piridinei.
Toate produsele derivate de piridină îndeplinesc standardele internaționale de calitate. Simțiți-vă liber să plasați comenzi la producătorii și furnizorii noștri profesioniști de derivați de piridină din China. Abilitatea de suspendare a solventului, Solvent volatil, Chelate de micronutrienți pentru sănătatea solului culturii

Acasă

Telefon

E-mail

Anchetă