Date published: 2025-9-8

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Acenaphthene-d10 (CAS 15067-26-2)

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Noms alternatifs:
1,8-Ethylenenaphthalene-D10; Deuterated acenaphthene
Numéro CAS:
15067-26-2
Masse Moléculaire:
164.27
Formule Moléculaire:
C12D10
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'acénaphtène-d10 est un composé deutéré souvent utilisé dans la recherche scientifique comme étalon interne pour la quantification de l'acénaphtène par diverses techniques analytiques telles que la spectrométrie de masse ou la chromatographie en phase gazeuse. Dans les études environnementales, l'acénaphtène-d10 est utilisé pour suivre la présence et la concentration d'acénaphtène dans des mélanges complexes, aidant ainsi à la surveillance de cet hydrocarbure aromatique polycyclique dans des échantillons environnementaux tels que l'air, l'eau et le sol. Les atomes de deutérium de l'acénaphtène-d10 fournissent une différence de masse qui permet de le différencier des espèces non deutérées, ce qui en fait un outil inestimable pour une analyse exacte et précise en chimie environnementale. En outre, ce composé est utilisé dans l'étalonnage des instruments analytiques pour garantir la fiabilité des méthodes de détection des polluants hydrocarbonés. Il sert également à l'étude des voies de dégradation et du devenir de l'acénaphtène dans l'environnement, contribuant ainsi au domaine de la toxicologie environnementale.


Acenaphthene-d10 (CAS 15067-26-2) Références

  1. Distribution et sources d'hydrocarbures aromatiques polynucléaires dans les sédiments superficiels de la mangrove de Deep Bay, Chine.  |  Zhang, J., et al. 2004. Mar Pollut Bull. 49: 479-86. PMID: 15325216
  2. Diagnostic des sources d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les eaux de ruissellement des routes urbaines, les poussières, la pluie et les précipitations de la canopée.  |  Zhang, W., et al. 2008. Environ Pollut. 153: 594-601. PMID: 17949873
  3. Séparation sédiments/eau de mer des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le bassin de Lanzhou du fleuve Jaune, en Chine.  |  Yu, Y., et al. 2009. J Hazard Mater. 165: 494-500. PMID: 19059717
  4. Niveaux, sources et risques potentiels des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l'environnement multimédia le long du cours principal de la rivière Jinjiang jusqu'à la baie de Quanzhou, en Chine.  |  Yang, D., et al. 2013. Mar Pollut Bull. 76: 298-306. PMID: 24055459
  5. Hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sols d'une région densément peuplée et risques associés pour la santé humaine: étude de cas de la plaine de Campanie (Italie du Sud).  |  Albanese, S., et al. 2015. Environ Geochem Health. 37: 1-20. PMID: 24908325
  6. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les poussières atmosphériques provenant du corridor industriel de la province de Hubei, en Chine centrale.  |  Zhang, J., et al. 2015. Environ Geochem Health. 37: 891-903. PMID: 25239676
  7. Identification et quantification des biomarqueurs et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans un site contaminé mixte ancien: de la source au sol.  |  Kao, NH., et al. 2015. Environ Sci Pollut Res Int. 22: 7529-46. PMID: 25712884
  8. Répartition des sources de HAP dans les sédiments de la rivière Liaohe à l'aide de l'approche ME2: Une comparaison avec le modèle PMF.  |  Xu, J., et al. 2016. Sci Total Environ. 553: 164-171. PMID: 26925728
  9. Contribution des champignons filamenteux à l'odeur de moisi 2,4,6-trichloroanisole dans les réservoirs d'approvisionnement en eau et les stations de traitement de l'eau potable associées.  |  Bai, X., et al. 2017. Chemosphere. 182: 223-230. PMID: 28499183
  10. Répartition à la source des carbones aromatiques polycycliques (HAP) dans les carottes de sédiments du lac Honghu, Chine centrale: étude comparative de trois modèles de récepteurs.  |  Zheng, H., et al. 2017. Environ Sci Pollut Res Int. 24: 25899-25911. PMID: 28940081
  11. Élucider les niveaux urbains, les sources et les risques pour la santé des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) au Pakistan: Implications pour l'évolution de la demande énergétique.  |  Hamid, N., et al. 2018. Sci Total Environ. 619-620: 165-175. PMID: 29145053
  12. Caractérisation des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les légumes près des zones industrielles de Shanghai, Chine: Sources, exposition et risque de cancer.  |  Jia, J., et al. 2018. Environ Pollut. 241: 750-758. PMID: 29908499
  13. Échange saisonnier sol/neige-air de polluants organiques semi-volatils sur un site arctique côtier (Tromsø, 69°N).  |  Casal, P., et al. 2018. Sci Total Environ. 636: 1109-1116. PMID: 29913573
  14. Modèles de sources et niveau de contamination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les zones urbaines et rurales des sols du sud de l'Italie.  |  Thiombane, M., et al. 2019. Environ Geochem Health. 41: 507-528. PMID: 29981015
  15. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sédiments des cours d'eau urbains du parc industriel de Suzhou, un parc éco-industriel émergent en Chine: Occurrence, sources et risques potentiels.  |  Yuan, Z., et al. 2021. Ecotoxicol Environ Saf. 214: 112095. PMID: 33667735

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Acenaphthene-d10, 100 mg

sc-257046A
100 mg
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Acenaphthene-d10, 1 g

sc-257046
1 g
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Acenaphthene-d10, 5 g

sc-257046B
5 g
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