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7000.00元中国2-溴-N-苯基咔唑市场发展状况及前景战略研究报告2025-2031年★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★【全新修订】:2025年2月【出版机构】:中智信投研究网【内容部分有删减·详细可参中智信投研究网出版..03月09日
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3-溴咔唑的中文别名包括3-溴-9氢-咔唑,其英文名称是3-Bromo-9H-carbazole,CAS号为1592-95-6。3-溴咔唑在医药、化工等领域有着广泛的应用。它作为一种芳基烃受体激动剂,可用于生物活性研究..03月09日
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3-溴咔唑是一种化学物质,其分子式为C12H8BrN,分子量为246.1。在常温下可保存,且微溶于水。3-溴咔唑在医药、化工等领域有着广泛的应用。它作为一种芳基烃受体激动剂,可用于生物活性研究..03月09日
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3-溴咔唑的中文别名包括3-溴-9氢-咔唑,其英文名称是3-Bromo-9H-carbazole,CAS号为1592-95-6。作为合成光电材料的重要中间体,3-溴咔唑在光电领域具有潜在的应用价值,可用于制备具有特定光..03月09日
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3-溴咔唑,是一种白色至类白色固体粉末,具有特定的物理化学性质,如密度、沸点、熔点、闪点、折射率等3-溴咔唑在医药、化工等领域有着广泛的应用。它作为一种芳基烃受体激动剂,可用于生物..03月09日
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3-溴咔唑的分子式为C12H8BrN,CAS号为1592-95-6。它是一种类白色固体,纯度通常可达99%以上,具有特定的化学性质和广泛的用途。作为合成光电材料的重要中间体,3-溴咔唑在光电领域具有潜在..03月09日
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3-溴咔唑在医药、化工等领域有着广泛的应用。它作为一种芳基烃受体激动剂,可用于生物活性研究及环境测试和研究。同时,3-溴咔唑也是合成光电材料的重要中间体,以及医药中间体3-溴咔唑的分..03月09日
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3-溴咔唑在医药、化工等领域有着广泛的应用。它作为一种芳基烃受体激动剂,可用于生物活性研究及环境测试和研究。同时,3-溴咔唑也是合成光电材料的重要中间体,以及医药中间体3-溴咔唑因其..03月09日
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3-溴咔唑是一种化学物质,其分子式为C12H8BrN,分子量为246.1。在常温下可保存,且微溶于水。3-溴咔唑,是一种白色至类白色固体粉末,具有特定的物理化学性质,如密度、沸点、熔点、闪点、..03月09日
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3-溴咔唑的中文别名包括3-溴-9氢-咔唑,其英文名称是3-Bromo-9H-carbazole,CAS号为1592-95-6。3-溴咔唑,是一种白色至类白色固体粉末,具有特定的物理化学性质,如密度、沸点、熔点、闪点、..03月09日
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作为合成光电材料的重要中间体,3-溴咔唑在光电领域具有潜在的应用价值,可用于制备具有特定光电性能的材料3-溴咔唑最佳储存温度为2-8℃,这一温度范围有助于减缓化学反应速率,防止3-溴咔唑..03月09日
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3-溴咔唑是一种化学物质,其分子式为C12H8BrN,分子量为246.1。在常温下可保存,且微溶于水。3-溴咔唑在医药、化工等领域有着广泛的应用。它作为一种芳基烃受体激动剂,可用于生物活性研究..03月09日
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3-溴咔唑,是一种白色至类白色固体粉末,具有特定的物理化学性质,如密度、沸点、熔点、闪点、折射率等3-溴咔唑的分子式为C12H8BrN,CAS号为1592-95-6。它是一种类白色固体,纯度通常可达99%..03月09日
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作为合成光电材料的重要中间体,3-溴咔唑在光电领域具有潜在的应用价值,可用于制备具有特定光电性能的材料3-溴咔唑是一种类白色固体,熔点为195-197ºC,沸点为409.2±18.0 °C at 760 mmHg,..03月09日
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3-溴咔唑是一种类白色固体,熔点为195-197ºC,沸点为409.2±18.0 °C at 760 mmHg,密度为1.6±0.1 g/cm3,闪点为201.3±21.2 °C,折射率为1.784等3-溴咔唑需要密封保存,以防止吸收空气中的水分..03月09日
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2000.00元银川dbnpa杀菌剂-宁东溴杀菌剂-石嘴山有机溴杀菌剂-榆林溴杀菌剂-建议采用非氧化性杀菌剂dbnpa(2,2-二溴-3-次氮基丙酰胺),此成分对反渗透膜没有伤害,可放心使用,常见的DBNPA商业化产品为..03月10日
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5.00元平罗有机溴杀菌剂-膜用杀菌剂-杀菌剂反渗透溴单质非常活泼,得电子的能力很强,有很高的氧化活性,可以和很多有机化合物发生反应。溴的活性介于氯与碘之间,是比碘制剂氧化性更强、03月10日
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15.00元有机溴杀菌剂-石嘴山有机溴杀菌剂-杀菌剂国外从20世纪70年代开始开发活性溴杀菌剂,经过近半个世纪的发展,单一组分活性溴杀菌剂的种类日益丰富,由初的小分子无机物拓展到如今的高分03月10日
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13.00元本品是一种具有高效、广谱杀菌性质的新型溴基类氧化性杀菌灭藻剂。本品在水中水解并释放出HOBr基团,与水中微生物体内的原生质结合,进而与蛋白朊形成稳定的氢卤键,从而干扰微生物的03月10日
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