Date published: 2025-9-11

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1H-Perfluorooctane (CAS 335-65-9)

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Noms alternatifs:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluorooctane
Application(s):
1H-Perfluorooctane est un liquide fluorocarboné
Numéro CAS:
335-65-9
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
420.07
Formule Moléculaire:
C8HF17
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le 1H-Perfluorooctane est un composé hydrocarboné fluoré qui a suscité un grand intérêt ces dernières années en raison de ses applications potentielles dans la recherche scientifique. La synthèse du 1H-Perfluorooctane implique un processus en deux étapes. Dans un premier temps, un alcool fluoré est synthétisé, puis il réagit avec un acide fluoré dans un second temps. Cette réaction conduit à la formation de 1H-Perfluorooctane et d'un sous-produit qui peut être séparé et éliminé. Ce processus de synthèse en deux étapes s'est avéré plus efficace que les autres méthodes employées. Le 1H-Perfluorooctane a trouvé de nombreuses applications dans la recherche scientifique. Il a été utilisé dans des études portant sur la dynamique moléculaire, comme solvant pour des réactions chimiques et comme lubrifiant dans des dispositifs biomédicaux.


1H-Perfluorooctane (CAS 335-65-9) Références

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  2. Traitement électrochimique de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et de l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) dans les eaux souterraines contaminées par des mousses formant un film aqueux (AFFF).  |  Schaefer, CE., et al. 2015. J Hazard Mater. 295: 170-5. PMID: 25909497
  3. Clivage biologique de la liaison C-P dans les acides phosphiniques perfluoroalkyles chez les rats Sprague-Dawley mâles et formation de métabolites persistants et réactifs.  |  Joudan, S., et al. 2017. Environ Health Perspect. 125: 117001. PMID: 29135439
  4. Aperçu des mécanismes d'absorption, de translocation et de transformation des perfluorophosphinates et des perfluorophosphonates dans le blé (Triticum aestivum L.).  |  Zhou, J., et al. 2020. Environ Sci Technol. 54: 276-285. PMID: 31795634
  5. Comparaison des tests de cytotoxicité des liquides perfluorocarbonés: Contact direct versus test sur extraits liquides.  |  Gatto, C., et al. 2023. ACS Omega. 8: 365-372. PMID: 36643447
  6. Voies de biotransformation des PFAS: A Species Comparison Study.  |  Kolanczyk, RC., et al. 2023. Toxics. 11: PMID: 36668800
  7. Caractérisation des émissions atmosphériques de PFAS provenant de l'application thermique de dispersions de polymères fluorés sur des tissus.  |  Wickersham, LC., et al. 2023. J Air Waste Manag Assoc. 1-20. PMID: 36947591
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  9. Triphénylphosphites substitués par des perfluorooctyles comme ligands pour l'hydroformylation d'oléfines supérieures en milieu biphasique fluorocarbone/hydrocarbure  |  Thomas Mathivet a, Éric Monflier b, Yves Castanet a, André Mortreux a, Jean-Luc Couturier c. 2002. Comptes Rendus Chimie. 5: 417-424.
  10. Hydroformylation d'oléfines supérieures par des complexes rhodium/tris-((1H,1H,2H,2H-perfluorodécyl)phényl)phosphites en milieu biphasique fluorocarbone/hydrocarbure: effets des groupes fluorés sur l'activité et la stabilité du système catalytique  |  Thomas Mathivet a, Eric Monflier b, Yves Castanet c, André Mortreux c, Jean-Luc Couturier d. 2002. Tetrahedron. 58: 3877-3888.
  11. Dimérisation du butadiène catalysée par des complexes nickel-tris[(1H,1H,2H,2H-perfluorodécyl)phényl]phosphites en milieu biphasique fluorocarbone-hydrocarbure  |  Renata Matusiak, Yves Castanet, André Mortreux. 2004. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 224: 217-223.
  12. Chapitre 10 - Biocompatibilité des liquides hautement fluorés utilisés en chirurgie ophtalmologique  |  Dirk‐Henning Menz 1, Joachim H. Dresp 2. 2008. Fluorine and Health. 421-445.
  13. Fabrication et caractérisation de membranes en nanofibres PVDF-CTFE/SiO2 électrofilées avec des structures micro- et nano-perforées pour une séparation efficace entre l'huile et l'eau  |  Wanzheng Ren a, Jian Pan a b, Wenqiang Gai a, Xinyu Pan a, Haimei Chen a, Jiao Li a, Lilan Huang a. 2023. Separation and Purification Technology. 311.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

1H-Perfluorooctane, 1 g

sc-223200
1 g
$63.00

1H-Perfluorooctane, 5 g

sc-223200A
5 g
$182.00