Date published: 2025-9-7

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5-Methylbenzotriazole (CAS 136-85-6)

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Alternative Namen:
Tolutriazole
Anwendungen:
5-Methylbenzotriazole ist ein potenzieller Nitrifikationshemmer für Harnstoffdünger
CAS Nummer:
136-85-6
Molekulargewicht:
133.15
Summenformel:
C7H7N3
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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5-Methylbenzotriazol (5-MBT) ist eine spezialisierte chemische Verbindung, die aufgrund ihrer einzigartigen chemischen Eigenschaften eine wichtige Rolle in verschiedenen Forschungs- und Industrieanwendungen spielt. In erster Linie dient 5-Methylbenzotriazol als Korrosionsschutzmittel, indem es seine Molekularstruktur nutzt, um eine Schutzschicht auf Metallen zu bilden, die diese wirksam vor den korrosiven Auswirkungen von Umweltelementen schützt. Diese Eigenschaft macht es besonders wertvoll für die Entwicklung und Konservierung von Metallartefakten und in Industrien, in denen die Langlebigkeit von Metallen entscheidend ist. Darüber hinaus wurde 5-Methylbenzotriazol in der analytischen Chemie als Reagenz für den Nachweis und die Quantifizierung von Spurenmetallen eingesetzt, was seine Vielseitigkeit und Bedeutung für präzise wissenschaftliche Untersuchungen unterstreicht. Sein Wirkmechanismus beinhaltet komplexe Wechselwirkungen mit Metalloberflächen und -ionen, was seinen Nutzen für die Forschung zum Verständnis und zur Verbesserung der Materialbeständigkeit sowie für die Entwicklung fortschrittlicher Analysetechniken unterstreicht. Die vielfältigen Anwendungen von 5-Methylbenzotriazol unterstreichen seine Bedeutung über die konventionellen Verwendungszwecke hinaus und machen es zu einer entscheidenden Komponente für die Weiterentwicklung der materialwissenschaftlichen und analytisch-chemischen Forschung.


5-Methylbenzotriazole (CAS 136-85-6) Literaturhinweise

  1. Entwicklung einer Festphasenextraktions-Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie-Methode für Benzotriazole und Benzothiazole in Abwasser und wiederaufbereitetem Wasser.  |  Loi, CH., et al. 2013. J Chromatogr A. 1299: 48-57. PMID: 23768537
  2. Verbleib von Benzotriazol und 5-Methylbenzotriazol in wiederaufbereitetem Wasser, das in einen anaeroben Grundwasserleiter eingeleitet wird: Säulenstudien.  |  Alotaibi, MD., et al. 2015. Water Res. 70: 184-95. PMID: 25528548
  3. Benzotriazol und 5-Methylbenzotriazol in recyceltem Wasser, Oberflächenwasser und Geschirrspülmitteln aus Perth, Westaustralien: Entwicklung und Anwendung einer Analysemethode.  |  Alotaibi, MD., et al. 2015. Environ Sci Process Impacts. 17: 448-57. PMID: 25564248
  4. Bestrahlung von 5-Methylbenzotriazol in wässriger Phase mit Ultraschall: Abbauprozesse und -mechanismen.  |  Kim, DK., et al. 2016. Ultrason Sonochem. 31: 227-36. PMID: 26964945
  5. Mit Benzotriazol dekoriertes Graphenoxid zur effizienten Entfernung von U(VI).  |  Ding, J., et al. 2019. Environ Pollut. 253: 221-230. PMID: 31310872
  6. Zielquantifizierung von Azol-Antimykotika und retrospektives Screening anderer neu auftretender Schadstoffe in Abwasser mittels UHPLC -QTOF-MS.  |  Assress, HA., et al. 2019. Environ Pollut. 253: 655-666. PMID: 31330357
  7. Strukturen der Reaktionsprodukte und Abbaupfade von Aflatoxin B1 durch Behandlung mit Ultraschall.  |  Liu, Y., et al. 2019. Toxins (Basel). 11: PMID: 31547265
  8. Entfernung von Radionukliden aus sauren Lösungen durch Aktivkohle, die mit Methyl- und Carboxybenzotriazolen imprägniert ist.  |  Abu-Dalo, MA., et al. 2020. Sci Rep. 10: 11712. PMID: 32678155
  9. Phototransformation von 5-Methylbenzotriazol und 5-Chlorbenzotriazol durch UV-Bestrahlung: Einflüsse von pH-Wert, Salzgehalt, Metallspezies und Huminsäure.  |  Liu, YS., et al. 2021. Environ Res. 194: 110678. PMID: 33417911
  10. Gleichzeitige Bestimmung von niedermolekularen Benzotriazolen und Benzotriazol-UV-Stabilisatoren in Abwasser durch ultraschallunterstützte Emulsionsmikroextraktion mit anschließender GC-MS-Detektion.  |  Kotowska, U., et al. 2021. Sci Rep. 11: 10098. PMID: 33980908
  11. Aerober biologischer Abbau von neuen Azol-Kontaminanten durch Rücklaufbelebung und Anreicherungskulturen.  |  Jog, KV., et al. 2021. J Hazard Mater. 417: 126151. PMID: 34229401
  12. Screening von Chemikalien in Bekleidungstextilien mittels Umkehrphasen-Flüssigkeitschromatographie/Hybrid-Quadrupol-Orbitrap-Massenspektrometrie auf verdächtige und nicht verdächtige Stoffe.  |  Carlsson, J., et al. 2022. Anal Bioanal Chem. 414: 1403-1413. PMID: 34786606

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