Date published: 2025-9-8

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4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonic acid triflate (CAS 439937-63-0)

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Alternative Namen:
1-Butyl-3-(4-sulfobutyl)imidazolium triflate
Anwendungen:
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonic acid triflate ist eine saure ionische Flüssigkeit nach Bronsted
CAS Nummer:
439937-63-0
Molekulargewicht:
410.43
Summenformel:
C12H21F3N2O6S2
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butansulfonsäuretriflat (BIM-Tf) ist eine Bronstedsäure-ionische Flüssigkeit. Sie wird als Reagenz in der organischen Synthese, als Katalysator in Polymerisationsreaktionen und als Lösungsmittel für verschiedene organische Verbindungen verwendet. Der Wirkungsmechanismus von BIM-Tf ist nicht gut verstanden. Es wird angenommen, dass es als Protonendonator wirkt, Protonen an die Reaktionsmischung abgibt und so die Bildung neuer Moleküle ermöglicht. Es wird auch vermutet, dass es als Lewis-Säure wirkt und so die Bildung neuer Bindungen zwischen Molekülen ermöglicht.


4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonic acid triflate (CAS 439937-63-0) Literaturhinweise

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  2. Mechanisch abstimmbare, leitfähige, sich gegenseitig durchdringende Netzwerk-Hydrogele, die den Elastizitätsmodul von biologischem Gewebe nachahmen.  |  Feig, VR., et al. 2018. Nat Commun. 9: 2740. PMID: 30013027
  3. Weiche, leitfähige Mikropillar-Elektrodenarrays für biologisch relevante elektrophysiologische Aufzeichnungen.  |  Liu, Y., et al. 2018. Proc Natl Acad Sci U S A. 115: 11718-11723. PMID: 30377271
  4. Bio-integrierte, tragbare Systeme: Ein umfassender Überblick.  |  Ray, TR., et al. 2019. Chem Rev. 119: 5461-5533. PMID: 30689360
  5. Weiche und elastische Mikroelektronik auf Hydrogelbasis für die lokale Niederspannungs-Neuromodulation.  |  Liu, Y., et al. 2019. Nat Biomed Eng. 3: 58-68. PMID: 30932073
  6. Weiche, implantierbare bioelektronische Schnittstellen für die translationale Forschung.  |  Schiavone, G., et al. 2020. Adv Mater. 32: e1906512. PMID: 32173913
  7. Multimaterielle und multifunktionale neuronale Schnittstellen: von oberflächenartigen und implantierbaren Elektroden bis hin zu faserbasierten Geräten.  |  Sung, C., et al. 2020. J Mater Chem B. 8: 6624-6666. PMID: 32567626
  8. Hochleitfähiges PPy-PEDOT:PSS-Hybridhydrogel mit hervorragender Biokompatibilität für bioelektronische Anwendungen.  |  Ren, X., et al. 2021. ACS Appl Mater Interfaces. 13: 25374-25382. PMID: 34009925
  9. Materialchemie für neuronale Schnittstellentechnologien und jüngste Fortschritte bei dreidimensionalen Systemen.  |  Park, Y., et al. 2022. Chem Rev. 122: 5277-5316. PMID: 34739219
  10. Organische Neuroelektronik: Von neuronalen Schnittstellen zur Neuroprothetik.  |  Go, GT., et al. 2022. Adv Mater. 34: e2201864. PMID: 35925610
  11. Dehnbare mikroelektronische Netze für die Biointegration und Stimulation menschlicher neuronaler Organoide.  |  Li, TL., et al. 2022. Biomaterials. 290: 121825. PMID: 36326509
  12. Mit saurer ionischer Flüssigkeit modifiziertes Kieselgel als neuartige feste Katalysatoren für Veresterungs- und Nitrierungsreaktionen  |  Kun Qiao, et al. 2006. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 246: 65-69.
  13. Immobilisierung von sauren ionischen Flüssigkeiten durch Copolymerisation mit Styrol und ihre katalytische Verwendung für die Acetal-Bildung  |  Rie Sugimura, et al. 2007. Catalysis Communications. 8: 770-772.

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4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonic acid triflate, 5 g

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