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氟啶虫酰胺

氟啶虫酰胺

氟啶虫酰胺

常用名:氟啶虫酰胺

CAS号:158062-67-0

英文名:flonicamid

中文别名:N/A

氟啶虫酰胺名称

中文名:氟啶虫酰胺
英文名:flonicamid
英文别名:更多

氟啶虫酰胺生物活性

描述:Flonicamid(IKI220)是一种新型的系统性杀虫剂(insecticide),对半寄生性害虫具有选择性。Flonicamid的主要杀虫机制是通过抑制花柱向植物组织渗透而产生的饥饿作用。
相关类别:研究领域>>感染信号通路>>其他>>其他
参考文献:

[1].MasayukiMorita,etal.Flonicamid,anovelinsecticidewitharapidinhibitoryeffectonaphidfeeding.PestManagSci.2007Oct;63(10):969-73.

[2].MoritaM,etal.Flonicamid,anovelinsecticidewitharapidinhibitoryeffectonaphidfeeding.PestManagSci.2007Oct;63(10):969-73.

氟啶虫酰胺物理化学性质

密度:1.4±0.1g/cm3
沸点:381.4±52.0°Cat760mmHg
熔点:157.5°
分子式:C9H6F3N3O
分子量:229.16
闪点:184.4±30.7°C
精确质量:229.046295
PSA:65.78000
LogP:1.04
外观性状:固体
蒸汽压:0.0±0.9mmHgat25°C
折射率:1.518
储存条件:0-10°C;存放于惰性气体之中;避免空气,加热
水溶解性:水溶性:实际上不溶;水溶解度:5.2g/l 20°C

氟啶虫酰胺安全信息

符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H302
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn
风险声明(欧洲):22
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport

氟啶虫酰胺英文别名

:N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
:IKI220
:N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
:3-Pyridinecarboximidicacid,N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-
:T6NJCVM1CNDXFFF
:3-Pyridinecarboxamide,N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-
:N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboximidicacid
:F1785
:UNII-9500W2Z53J
:Aria
:N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
:flonicamid
:N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide

氟啶虫酰胺重点介绍

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有机试剂在分析化学上应用非常广泛,主要应用于溶剂、沉淀剂、络合剂、指示剂、显色剂以及表面活性剂等方面。为了适应各种不同的分析需要,有时需对某种试剂进行纯化,液体有机试剂常采用蒸馏法进行提纯,固体物质则用结晶或升华的方法纯化。

FuDingChongXianAn

氟啶蟲酰胺

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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