Date published: 2025-9-5

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(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (CAS 2530-83-8)

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Noms alternatifs:
GLYMO
Application(s):
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane est un silane utilisé dans la fabrication de l'acier au carbone.
Numéro CAS:
2530-83-8
Pureté:
97%
Masse Moléculaire:
236.34
Formule Moléculaire:
C9H20O5Si
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 (3-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane, également appelé GPTS, est un composé à base de silane largement utilisé dans diverses applications scientifiques. Sa polyvalence lui permet d'être utilisé dans la synthèse de polymères, d'adhésifs et de revêtements. Le (3-Glycidyloxypropyl)triméthoxysilane comprend trois composants essentiels: un groupe organique, un atome de silicium et trois groupes méthoxy. Ces composants facilitent la formation de diverses structures siloxanes, ce qui rend le (3-Glycidyloxypropyl)triméthoxysilane très adaptable. Le (3-Glycidyloxypropyl)triméthoxysilane trouve son utilité dans la création de matériaux à base de silice. Sa polyvalence s'étend plus loin, contribuant au développement de polymères présentant des propriétés mécaniques améliorées et participant à la synthèse de nanomatériaux tels que les nanocomposites et les nanofibres. Le mécanisme qui sous-tend l'efficacité du (3-Glycidyloxypropyl)triméthoxysilane réside dans sa capacité à former des structures siloxanes. En fonction des conditions de réaction, le (3-Glycidyloxypropyl)triméthoxysilane peut générer un spectre de configurations siloxanes, y compris des structures linéaires, ramifiées et cycliques.


(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (CAS 2530-83-8) Références

  1. Hybride poly(acide méthacrylique-TRIM)-silice à empreintes moléculaires modifié chimiquement avec du (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane pour l'extraction de l'acide folique en milieu aqueux.  |  de Oliveira, FM., et al. 2016. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 59: 643-651. PMID: 26652418
  2. Capture de cellules cervicales exfoliantes sur une lame de verre recouverte de 3-glycidyloxypropyl triméthoxysilane et de poly-L-lysine.  |  Xing, GW., et al. 2012. J Pharm Anal. 2: 174-179. PMID: 29403739
  3. Préparation et caractérisation d'hydrogels de chitosane/3-glycidyloxypropyl-triméthoxysilane (GPTMS) sensibles au pH par la méthode Sol-Gel.  |  Li, CP., et al. 2020. Polymers (Basel). 12: PMID: 32532065
  4. Fonctionnalisation chimique de la nanocellulose fibrillée par des agents de couplage glycidyl silane: Une étude de caractérisation du réseau de silane greffé.  |  Cabrera, IC., et al. 2020. Int J Biol Macromol. 165: 1773-1782. PMID: 33075339
  5. Effet des conditions de stimulation électrique sur la différenciation des cellules souches neurales sur des films de PEDOT:PSS réticulés.  |  Sordini, L., et al. 2021. Front Bioeng Biotechnol. 9: 591838. PMID: 33681153
  6. Filtre de couleur à points quantiques rouges et verts pour les réseaux de micro-LEDs en couleurs.  |  Zhao, B., et al. 2022. Micromachines (Basel). 13: PMID: 35457900
  7. Traitement de surface du coton par la méthode sol-gel des β-cyclodextrines  |  Wang, C. X., & Chen, S. L. 2006. Applied surface science. 252(18): 6348-6352.
  8. Évaluation de la protection contre la corrosion de l'AA2024-T3 traité avec du vinyltriméthoxysilane/(3-glycidyloxypropyl) triméthoxysilane  |  Dalmoro, V., dos Santos, J. H. Z., Alemán, C., & Azambuja, D. S. 2015. Corrosion Science. 92: 200-208.
  9. Intercalation, caractérisation et comportement de libération de l'imidaclopride dans des sels d'hydroxyde en couches par couplage de (3-glycidyloxypropyl) triméthoxysilane  |  Liu, J., Wang, J., & Zhang, X. 2018. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 553: 42-49.
  10. Films ultraminces de g-C3N4 supportés par des nanofibres d'attapulgite avec une performance photocatalytique améliorée  |  Xu, Y., Zhang, L., Yin, M., Xie, D., Chen, J., Yin, J.,.. & Wang, X. 2018. Applied Surface Science. 440: 170-176.
  11. Effets des agents de couplage silane sur les propriétés mécaniques des composites en poly (butylène téréphtalate) renforcés par des fibres de basalte  |  Arslan, C., & Dogan, M. 2018. Composites Part B: Engineering. 146: 145-154.
  12. Hydroxyde de choline supporté (liquide ionique) sur silice mésoporeuse comme catalyseur hétérogène pour les réactions de condensation de Knoevenagel  |  del Hierro, I., Perez, Y., & Fajardo, M. 2018. Microporous and Mesoporous Materials. 263: 173-180.
  13. Mécanisme de silanisation des nanoparticules de silice dans le bitume à l'aide de 3-aminopropyl triéthoxysilane (APTES) et de 3-glycidyloxypropyl triméthoxysilane (GPTMS)  |  Mousavi, M., & Fini, E. 2020. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 8(8): 3231-3240.

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(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 25 g

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(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 250 g

sc-283759B
250 g
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(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 1 kg

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(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 4 kg

sc-283759D
4 kg
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