Date published: 2025-10-5

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(3-Chloropropyl)trimethoxysilane (CAS 2530-87-2)

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Numéro CAS:
2530-87-2
Masse Moléculaire:
198.72
Formule Moléculaire:
C6H15ClO3Si
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).

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Le (3-chloropropyl)triméthoxysilane est un agent de couplage de silane utilisé dans le domaine de la chimie. C'est un liquide incolore et transparent qui a une forte odeur. Il est utilisé comme agent de couplage dans l'industrie des polymères pour améliorer l'adhérence entre deux substrats. Il est également utilisé comme matériau de départ pour la synthèse de divers composés tels que les surfactants, les organosilanes et d'autres molécules fonctionnelles.


(3-Chloropropyl)trimethoxysilane (CAS 2530-87-2) Références

  1. Ammonolyse du (3-chloropropyl)triméthoxysilane.  |  Bartkowiak, M., et al. 2006. J Hazard Mater. 136: 854-8. PMID: 16513262
  2. Greffage de polymères à empreintes moléculaires sur des nanotubes de carbone modifiés par des injecteurs.  |  Lee, HY. and Kim, BS. 2009. Biosens Bioelectron. 25: 587-91. PMID: 19394212
  3. Synthèse d'une colonne monolithique hybride de silice fonctionnalisée au chloropropyle avec modification de la N,N-diméthyl-N-dodécylamine pour la séparation par électrochromatographie capillaire.  |  Wu, M., et al. 2010. J Chromatogr A. 1217: 4389-94. PMID: 20371068
  4. Une électrode en céramique de carbone modifiée par des polymères imprimés à deux modèles pour l'analyse simultanée de l'acide ascorbique et de la dopamine à l'état d'ultra-trace.  |  Bali Prasad, B., et al. 2013. Biosens Bioelectron. 50: 19-27. PMID: 23831643
  5. Particules de monolithes de silice liées au polystyrène de taille réduite comme phase stationnaire d'une excellente efficacité de séparation dans la chromatographie liquide à haute performance.  |  Ali, A., et al. 2019. J Chromatogr A. 1594: 72-81. PMID: 30765127
  6. Particules de monolithe de silice modifiées par un copolymère styrène-n-phénylacrylamide avec un rapport de mélange optimisé des monomères comme nouvelle phase stationnaire pour la séparation des peptides dans la chromatographie liquide à haute performance.  |  Sun, G., et al. 2019. J Sep Sci. 42: 2612-2620. PMID: 31161715
  7. Matériaux composites à base d'oxyde de graphène greffé par un agent de couplage silane et à structure aromatique poreuse modifiée par polyéthylèneimine pour la détermination des acides phénoliques dans la boisson de baie de loup chinoise par HPLC.  |  Lv, Y. and Zhu, T. 2020. J Sep Sci. 43: 774-781. PMID: 31742883
  8. Un revêtement antisalissure stable sur une membrane PVDF constituée d'acide tannique polyphénolique, de polyéthylèneimine et d'ions métalliques.  |  Wu, L., et al. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 31805641
  9. Effets de la structure de l'amidon silylé sur l'hydrophobisation et les propriétés mécaniques des mousses d'amidon thermoplastiques fabriquées à partir d'amidon de pomme de terre.  |  Bergel, BF., et al. 2020. Carbohydr Polym. 241: 116274. PMID: 32507206
  10. La fonctionnalisation des nanoparticules de Fe3O4 par le 2-((pyrazol-4-yl) méthylène) hydrazinecarbothioamide améliore l'apoptose des cellules humaines du cancer du sein MCF-7.  |  Izadpanah, MR., et al. 2020. IET Nanobiotechnol. 14: 508-518. PMID: 32755961
  11. Adsorption des ions Cu(ii) aqueux par la silice mésoporeuse aminofonctionnalisée KIT-6.  |  Wei, J., et al. 2020. RSC Adv. 10: 20504-20514. PMID: 35517740
  12. Dioxyde de silicium mésoporeux hydrophobe pour améliorer la stabilité de la mousse.  |  Meng, L., et al. 2020. RSC Adv. 10: 18565-18571. PMID: 35518323
  13. Élimination du chrome(vi) des eaux usées polluées par modification chimique du gel de silice avec de la 4-acétyl-3-hydroxyaniline.  |  Bilgiç, A. and Çimen, A. 2019. RSC Adv. 9: 37403-37414. PMID: 35542280
  14. Complexe de cuivre tétradenté supporté par des nanoparticules de boehmite en tant que nanocatalyseur efficace et hétérogène réutilisable pour la synthèse d'éthers diaryliques.  |  Jabbari, A., et al. 2022. Sci Rep. 12: 11660. PMID: 35804003
  15. Les monocouches moléculaires auto-assemblées améliorent de façon anormale la conductance thermique à travers les interfaces polymère-semiconducteur.  |  He, J., et al. 2022. Nanoscale. 14: 17681-17693. PMID: 36416469

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(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 100 g

sc-251999
100 g
$63.00

(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 500 g

sc-251999A
500 g
$212.00