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吡唑萘菌胺

吡唑萘菌胺

吡唑萘菌胺

常用名:吡唑萘菌胺

CAS号:881685-58-1

英文名:isopyrazam

中文别名:N/A

吡唑萘菌胺名称

中文名:吡唑萘菌胺
英文名:isopyrazam
英文别名:更多

吡唑萘菌胺物理化学性质

分子式:C20H23F2N3O
分子量:359.41300
精确质量:359.18100
PSA:46.92000
LogP:4.92980

吡唑萘菌胺安全信息

符号:
GHS07,GHS08,GHS09
信号词:Warning
危害声明:H317-H351-H361-H410
警示性声明:P273-P280-P501
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Faceshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn,N
风险声明(欧洲):63-40-43-50/53
安全声明(欧洲):36/37-60-61
危险品运输编码:UN30779/PGIII

吡唑萘菌胺文献1

更多文献:TraceanalysisofthreefungicidesinanimaloriginfoodswithamodifiedQuEChERSmethodandliquidchromatography-tandemmassspectrometry.

Anal.Bioanal.Chem408,1515-22,(2016)

Amulti-residuemethodbasedonmodifiedQuEChERS(quick,easy,cheap,effective,rugged,andsafe)samplepreparation,followedbyliquidchromatographytandemmassspectrometry(LC-MS/MS),wasdevel…

吡唑萘菌胺英文别名

:rac-3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1R,4S,9RS)-9-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
:1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide
:3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
:3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS
:ISOPYRAZAMPESTANAL

吡唑萘菌胺重点介绍

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食品有许多种类,从食品的生命状态而言,有天然食品与人造食品的区别。就天然食品来说,有些可以直接培养出新的生命,比如鸡蛋、小麦、水稻种子等。多数天然食品虽不能培养出新的生命,但含有一定的生物组织、活性细胞,例如大米、肉食、牛奶、水果、蔬菜等。这些天然食品可以产生不同程度的生物光子辐射。相关的测量和分析可以获得有关食品质量的信息,比如新鲜度。

BiZuoNaiJunAn

吡唑萘菌胺

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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