Date published: 2025-9-11

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Bismuth neodecanoate (CAS 34364-26-6)

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Numéro CAS:
34364-26-6
Masse Moléculaire:
722.75
Formule Moléculaire:
C30H57BiO6
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
Available in US only.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le néodécanoate de bismuth est un composé qui retient l'attention dans le domaine de la recherche chimique, principalement dans l'étude de son utilisation comme catalyseur pour la synthèse de divers polymères, y compris les polyesters et les résines alkydes. Son efficacité en tant que catalyseur est attribuée aux propriétés d'acide de Lewis du bismuth, qui peuvent accélérer les réactions d'estérification et de transestérification. Outre ses applications catalytiques, le néodécanoate de bismuth est également étudié pour son rôle dans la production de matériaux ignifuges, en exploitant la faible toxicité du bismuth par rapport à d'autres métaux lourds. Le composé est également étudié dans le domaine de la science des matériaux, où il est utilisé pour renforcer les propriétés des revêtements en améliorant leur adhérence et leur durabilité. Les efforts de recherche portent également sur les aspects environnementaux du néodécanoate de bismuth, en examinant ses produits de dégradation et leur impact potentiel sur l'environnement, notamment par rapport aux catalyseurs plus traditionnels à base de métaux.


Bismuth neodecanoate (CAS 34364-26-6) Références

  1. Étude écotoxicologique sur les revêtements à base de PDMS catalysés par l'étain et le bismuth et contenant un polymère tensioactif.  |  Pretti, C., et al. 2013. Ecotoxicol Environ Saf. 98: 250-6. PMID: 24125869
  2. Visualisation de la coalescence de nanoparticules de bismuth.  |  Niu, KY., et al. 2014. Microsc Microanal. 20: 416-24. PMID: 24636580
  3. Un polyuréthane fluorescent avec des dérivés de rhodamine réticulés de manière covalente.  |  Tian, S., et al. 2020. Polymers (Basel). 12: PMID: 32882833
  4. Ingénierie des nanomatériaux de sulfure métallique bioactifs pour la thérapie du cancer.  |  Fei, W., et al. 2021. J Nanobiotechnology. 19: 93. PMID: 33789653
  5. PU à base d'eau pour des revêtements textiles durables.  |  De Smet, D., et al. 2021. Polymers (Basel). 13: PMID: 34883730
  6. Conception d'une construction tubulaire électrospunée combinant une approche mécanique et biologique pour améliorer la réparation des tendons.  |  Pien, N., et al. 2022. J Mater Sci Mater Med. 33: 51. PMID: 35639212
  7. Préparation d'une poudre composite photocatalytique g-C3N4/TNTs/CNTs et amélioration de la performance antisalissure des revêtements en polydiméthylsiloxane.  |  Xiong, G., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35889666
  8. Surfaces dotées d'une efficacité antimicrobienne instantanée et persistante contre les bactéries et le SARS-CoV-2.  |  Dhyani, A., et al. 2022. Matter. 5: 4076-4091. PMID: 36034972
  9. Revêtement textile PU 2K bio-cicatrisable pour des applications durables.  |  De Smet, D. and Vanneste, M. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36235962
  10. Nanocomposites à base de points quantiques de bismuth (Bi QD) et de polydiméthylsiloxane (PDMS) à activité autonettoyante et antibactérienne pour les applications dentaires.  |  Hu, Y., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 36364687
  11. Solvolyse sélective d'un tissu enduit de PU d'origine biologique.  |  De Smet, D., et al. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36559819
  12. Croissance anisotrope sélective de nanoparticules de Bi2S3 aux propriétés optiques ajustables.  |  Escoda-Torroella, M., et al. 2023. Phys Chem Chem Phys. 25: 3900-3911. PMID: 36648114
  13. Copolymère polyéther-thiourée-siloxane basé sur l'interaction de liaison H pour l'antisalissure marine.  |  Li, M., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 37110807

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Bismuth neodecanoate, 250 g

sc-234094
250 g
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US: Disponible uniquement aux États-Unis