Date published: 2025-9-11

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3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane (CAS 17096-07-0)

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Noms alternatifs:
Tris(trimethylsiloxy)-3-(methacryloxy)propylsilane
Application(s):
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane est un composé de silicate protégé par TMS pour la recherche protéomique
Numéro CAS:
17096-07-0
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
422.81
Formule Moléculaire:
C16H38O5Si4
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-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane, appelé MPS, est un composé silanique polyvalent qui est largement utilisé dans une série d'applications scientifiques. Ce liquide incolore et volatil présente un point d'ébullition et une pression de vapeur faibles. En raison de sa nature hautement réactive, il sert de composant précieux dans diverses réactions chimiques et s'avère utile pour synthétiser des polymères et d'autres matériaux. Dans le domaine de la recherche scientifique, le 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane présente diverses applications. Il sert d'agent de couplage pour la synthèse des polymères, d'agent de réticulation pour la production de polymères et de réactif pour la synthèse organique. En outre, il joue un rôle dans la synthèse des polysiloxanes, des polysilazanes, des nanomatériaux et dans la création de nanocomposites. En raison de sa grande réactivité, le 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane peut facilement réagir avec divers composés, notamment des silanes, des siloxanes, des silazanes, ainsi que des composés organiques tels que des alcools, des acides carboxyliques, des amines et des thiols. Bien que le mécanisme précis de ses réactions reste insaisissable, on pense qu'il implique une attaque nucléophile du groupe silane par le composé organique, suivie d'une réaction de condensation.


3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane (CAS 17096-07-0) Références

  1. Analyse des protéines et des peptides par des méthodes d'électromigration dans des micropuces.  |  Štěpánová, S. and Kašička, V. 2017. J Sep Sci. 40: 228-250. PMID: 27704694
  2. Lentilles de contact teintées en noir de carbone pour réduire la photophobie chez les patients atteints de cystinose.  |  Dixon, P. and Chauhan, A. 2019. Curr Eye Res. 44: 497-504. PMID: 30624086
  3. Préparation, propriétés matérielles et efficacité antimicrobienne d'un hydrogel de silicone en modulant le silicone et le monomère hydrophile.  |  Chien, HW. and Kuo, CJ. 2019. J Biomater Sci Polym Ed. 30: 1050-1067. PMID: 31106708
  4. Synthèse et caractérisation des lentilles de contact en silicone à base d'hydrogels TRIS-DMA-NVP-HEMA.  |  Tran, NP. and Yang, MC. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 31159172
  5. La performance ophtalmique des lentilles de contact en hydrogel chargées de nanoparticules de silicone.  |  Tran, NP. and Yang, MC. 2020. Polymers (Basel). 12: PMID: 32423074
  6. Nanoparticules polymères fluorescentes à haute teneur en colorant et à enveloppe mince pour l'imagerie FRET améliorée de la sialylation spécifique des protéines à la surface des cellules.  |  Zhao, T., et al. 2020. Anal Chem. 92: 13271-13280. PMID: 32900193
  7. Membranes thermorésistantes contenant de la silicone pour former un biocapteur optique de glucose.  |  Dong, P., et al. 2022. J Mater Chem B. 10: 6118-6132. PMID: 35916077
  8. Electrophorèse de zone des protéines dans une puce en poly(diméthylsiloxane) (PDMS) recouverte d'un polymère phospholipide amphiphile physiquement adsorbé  |  , et al. (2013). Microfluidics and Nanofluidics. volume 14,: pages 951–959.
  9. Effet du méthacrylate de poly(éthylène glycol) sur les propriétés ophtalmiques des lentilles de contact en silicone hydrogel  |  MC Yang, N Hasanah, PL Tran-Nguyen - Colloids and Surfaces B …, 2022 - Elsevier. September 2022,. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Volume 217,: 112713.
  10. Synthèse, caractérisation, gonflement sensible au pH et activités antimicrobiennes de composites d'hydrogel chitosane-greffé-poly(méthacrylate d'hydroxyéthyle) pour des applications biomédicales  |   and Gülben Torğut, Ferit Can Yazdıç, Nedim Gürler. August 2022. Polymer Engineering & Science. Volume62, Issue8: Pages 2552-2559.
  11. Modification de la surface du caoutchouc vulcanisé par greffage par rayonnement, partie 1: Amélioration du comportement de frottement  |   and N. Mizote, A. Katakai, M. Tamada, H. Matsuoka. 5 September 2010. Journal of Applied Polymer Science. Volume117, Issue5: Pages 2825-2830.
  12. Modification de la surface du caoutchouc vulcanisé par greffage par rayonnement, partie 2: Amélioration des performances du caoutchouc d'essuie-glace  |   and N. Mizote, A. Katakai, M. Tamada. 15 February 2012. Journal of Applied Polymer Science. Volume123, Issue4: Pages 2172-2176.
  13. Synthèse et caractérisation de nouveaux copolymères de carboxyphénylmaléimide et de méthacrylates avec des groupes triméthylsiloxy pour les photorésines UV profondes  |   and Wen-Yen Chiang, Ming-Lo Lee. 24 October 2003. Volume90, Issue4: Pages 1032-1037.

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3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane, 5 g

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