Date published: 2025-9-6

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Formamidine acetate salt (CAS 3473-63-0)

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Noms alternatifs:
Methanimidamide monoacetate
Numéro CAS:
3473-63-0
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
104.11
Formule Moléculaire:
CH4N2•C2H4O2
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 sel d'acétate de formamidine est un composé qui joue le rôle de catalyseur dans certaines réactions chimiques. Son mode d'action consiste à faciliter la conversion des substrats en produits souhaités en abaissant l'énergie d'activation de la réaction. Cela permet d'accélérer la transformation chimique sans être consommé dans le processus. Au niveau moléculaire, le sel d'acétate de formamidine interagit avec les réactifs pour stabiliser l'état de transition, favorisant la formation des produits désirés. Ce composé joue un rôle dans la promotion de réactions chimiques spécifiques en fournissant un environnement qui améliore l'efficacité et la sélectivité du processus. Sa fonction de catalyseur permet de manipuler les réactions chimiques de manière contrôlée, contribuant ainsi à l'avancement des processus expérimentaux dans divers contextes de recherche et de développement.


Formamidine acetate salt (CAS 3473-63-0) Références

  1. Amélioration des performances photovoltaïques et de la stabilité avec un nouveau type de pérovskite 3D creuse {en}FASnI3.  |  Ke, W., et al. 2017. Sci Adv. 3: e1701293. PMID: 28875173
  2. Dynamique des porteurs de charge en fonction de la température dans la pérovskite de formamidinium et d'iodure de plomb.  |  Gélvez-Rueda, MC., et al. 2017. J Phys Chem C Nanomater Interfaces. 121: 23392-23397. PMID: 29104710
  3. L'équilibre thermique lent dans l'iodure de plomb méthylammonium révélé par la spectroscopie infrarouge moyenne transitoire.  |  Guo, P., et al. 2018. Nat Commun. 9: 2792. PMID: 30022022
  4. Progrès récents dans les cellules solaires à pérovskite: la couche de pérovskite.  |  Dai, X., et al. 2020. Beilstein J Nanotechnol. 11: 51-60. PMID: 31976196
  5. Accumulation de charges à l'échelle nanométrique et son effet sur la dynamique des porteurs dans les structures de pérovskite tri-cation.  |  Toth, D., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 48057-48066. PMID: 32969644
  6. Une voie de nucléation contrôlée par les polymères vers la croissance généralisée de monocristaux de pérovskite organique-inorganique.  |  Ma, L., et al. 2021. Nat Commun. 12: 2023. PMID: 33795654
  7. Étude de l'interaction entre les nanoparticules d'argent conjuguées à l'albumine sérique bovine et l'hydrogel dans les nanocomposites à base d'hydrogel.  |  Zewde, B., et al. 2021. ACS Omega. 6: 11614-11627. PMID: 34056317
  8. Découverte de chimiotypes de modulateurs allostériques positifs (PAM) tricycliques M4 structurellement distincts - Partie 2.  |  Long, MF., et al. 2021. Bioorg Med Chem Lett. 53: 128416. PMID: 34710625
  9. Les films minces de pérovskite d'halogénure de formamidinium et de nitrure de carbone améliorent la photoréactivité sous l'excitation de la lumière visible.  |  Ragupathy, G., et al. 2022. J Phys Chem A. 126: 3724-3731. PMID: 35653261
  10. Introduction d'un additif à base de chlorure de cadmium pour améliorer les performances et la stabilité des cellules solaires en pérovskite.  |  Mohammed, MKA., et al. 2022. RSC Adv. 12: 20461-20470. PMID: 35919164
  11. Des hydrogels à absorption rapide et hautement bioorthogonaux développés par réaction clic IEDDA pour l'administration de médicaments.  |  Joo, SB., et al. 2022. Materials (Basel). 15: PMID: 36295196

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