Date published: 2025-10-9

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6-Amino-1-hexanol (CAS 4048-33-3)

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Numéro CAS:
4048-33-3
Masse Moléculaire:
117.19
Formule Moléculaire:
C6H15NO
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 6-Amino-1-hexanol est un alcool aminé qui joue un rôle important dans la synthèse d'une variété de matériaux et d'intermédiaires chimiques utilisés dans la recherche. Sa nature bifonctionnelle, composée à la fois de groupes amino et hydroxyle, en fait un candidat idéal pour la production de molécules organiques complexes, où il peut introduire des groupes fonctionnels polaires dans les chaînes aliphatiques. Dans la science des polymères, il est utilisé pour modifier les matériaux polymères, en améliorant leur hydrophilie et en modifiant potentiellement les propriétés de surface pour des applications ciblées. Ce composé fait également partie intégrante de l'étude des inhibiteurs de corrosion, car son incorporation dans les revêtements peut conférer des caractéristiques de protection souhaitables contre l'oxydation. En outre, le 6-Amino-1-hexanol trouve son utilité dans le domaine de la recherche sur les surfactants, où ses attributs structurels sont précieux pour expérimenter et comprendre la formation et la stabilité des micelles, ce qui est crucial pour le développement de détergents et d'émulsifiants avancés.


6-Amino-1-hexanol (CAS 4048-33-3) Références

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  11. Un nouveau nez électronique pour l'humidité basé sur la voltampérométrie  |  R Bataller, I Campos, M Alcañiz, L Gil. 2012. Procedia Engineering. 47: 941-944.
  12. Modélisation des équilibres chimiques et de phase de solutions aqueuses d'alcanolamines et de dioxyde de carbone à l'aide de l'approche de contribution de groupe SAFT-γ SW  |  A Chremos, E Forte, V Papaioannou, A Galindo. 2016. Fluid Phase Equilibria. 407: 280-297.
  13. Une stratégie facile pour fabriquer un copolymère bloc PCL/PEG avec une excellente dégradation enzymatique  |  H Wang, D Tong, L Wang, L Chen, N Yu, Z Li. 2017. Polymer Degradation and Stability. 140: 64-73.

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5 g
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25 g
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