Date published: 2025-9-28

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2-Nitrophenyl octyl ether (CAS 37682-29-4)

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Noms alternatifs:
1-Nitro-2-octyloxybenzene
Application(s):
2-Nitrophenyl octyl ether peut être utilisé comme plastifiant pour les membranes en triacétate de cellulose.
Numéro CAS:
37682-29-4
Masse Moléculaire:
251.32
Formule Moléculaire:
C14H21NO3
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

L'éther octylique de 2-nitrophényle trouve une utilité considérable dans la recherche scientifique, servant de réactif crucial pour la synthèse d'une large gamme de composés possédant des activités biologiques variées. En outre, il présente des propriétés tensioactives, diminuant efficacement la tension superficielle au sein d'une solution. Par conséquent, il contribue à l'échange efficace de molécules entre la surface et le volume de la solution, permettant ainsi la synthèse d'une gamme variée de composés biologiquement actifs.


2-Nitrophenyl octyl ether (CAS 37682-29-4) Références

  1. Étude de la dynamique moléculaire de l'éther octylique de 2-nitrophényle et du nitrobenzène.  |  Jorge, M., et al. 2006. J Phys Chem B. 110: 12530-8. PMID: 16800582
  2. Étude de dynamique moléculaire de l'interface entre l'eau et l'éther octylique de 2-nitrophényle.  |  Jorge, M. and Cordeiro, MN. 2008. J Phys Chem B. 112: 2415-29. PMID: 18247602
  3. Extraction par nano-électromécanisme.  |  Payán, MD., et al. 2013. Anal Chim Acta. 785: 60-6. PMID: 23764444
  4. Effets du sel dans l'extraction électromembranaire.  |  Seip, KF., et al. 2014. J Chromatogr A. 1347: 1-7. PMID: 24792700
  5. Extraction et enrichissement par électromécanisme à l'échelle du nanomètre dans une puce microfluidique.  |  Hansen, FA., et al. 2018. Anal Chem. 90: 9322-9329. PMID: 29963855
  6. Électroextraction en transit de petites molécules pharmaceutiques dans le sang.  |  Nanthasurasak, P., et al. 2019. Angew Chem Int Ed Engl. 58: 3790-3794. PMID: 30614157
  7. Détermination du chlorhydrate de polyhexaméthylène-biguanide à l'aide d'une optode à fluorescence basée sur la lactone et la rhodamine B.  |  Funaki, A., et al. 2020. Molecules. 25: PMID: 31936456
  8. Biomembrane de type nouveau: Transport et biodégradation des colorants textiles réactifs.  |  Dayı, B., et al. 2020. ACS Omega. 5: 9813-9819. PMID: 32391468
  9. Influence des équilibres de dissociation acide-base lors de l'extraction électromembranaire.  |  Restan, MS., et al. 2020. J Sep Sci. 43: 3120-3128. PMID: 32491271
  10. Impact de l'équilibre ionique dans l'extraction électromécanique.  |  Hansen, F., et al. 2020. Anal Chim Acta. 1124: 129-136. PMID: 32534665
  11. Capteur potentiométrique supramoléculaire à l'atropine.  |  Ferreira, C., et al. 2021. Sensors (Basel). 21: PMID: 34502770
  12. Extraction électromécanique du tramadol à partir du condensat de l'haleine expirée et son analyse par chromatographie liquide.  |  Hoseininezhad-Namin, MS., et al. 2022. J Pharm Biomed Anal. 219: 114959. PMID: 35907318
  13. Extraction électrocinétique de la doxorubicine à partir de fluides biologiques à l'aide d'une sonde d'échantillonnage à membrane d'inclusion polymère.  |  Tey, HY., et al. 2023. Anal Chem. 95: 2134-2139. PMID: 36649064

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2-Nitrophenyl octyl ether, 5 ml

sc-230602
5 ml
$100.00

2-Nitrophenyl octyl ether, 25 ml

sc-230602A
25 ml
$250.00