Date published: 2025-9-6

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Hexamethylenediamine-N,N,N′,N′-tetrakis(methylphosphonic acid) solution (CAS 23605-74-5)

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Numéro CAS:
23605-74-5
Masse Moléculaire:
492.23
Formule Moléculaire:
C10H28N2O12P4
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'hexaméthylènediamine-N,N,N',N'-tétrakis(acide méthylphosphonique) est un composé organique incolore, inodore et soluble dans l'eau qui conserve sa stabilité dans les solutions aqueuses. Sa polyvalence est mise en évidence par ses nombreuses applications dans les secteurs industriel et agricole, ainsi que dans la recherche scientifique. En tant qu'inhibiteur de corrosion, agent chélateur et dispersant, il est largement utilisé dans divers domaines. Dans le domaine de la recherche scientifique, il est utilisé comme composé modèle pour étudier les attributs fondamentaux des acides phosphoniques, tels que leur structure, leur réactivité et leur solubilité. Il est également employé comme réactif dans les réactions de synthèse. Par exemple, en biochimie et en physiologie, il est utilisé pour explorer les impacts des dérivés de l'acide phosphonique sur les processus cellulaires. Bien que le mécanisme exact de l'action de l'Hexaméthylènediamine-N,N,N',N'-tétrakis(acide méthylphosphonique) ne soit pas clair, on suppose qu'il fonctionne en formant des complexes avec des ions métalliques et d'autres molécules, ce qui est probablement à l'origine de ses propriétés de chélation et d'inhibition de la corrosion.


Hexamethylenediamine-N,N,N′,N′-tetrakis(methylphosphonic acid) solution (CAS 23605-74-5) Références

  1. Synthèse et contrôle morphologique induit par la température d'un nanomatériau poreux hybride fer-phosphonate et son excellente activité catalytique dans la synthèse de benzimidazoles.  |  Dutta, A., et al. 2012. Chemistry. 18: 13372-8. PMID: 22961918
  2. Des concentrations sublétales de détergents augmentent la métabolisation de polyphosphonates récalcitrants par la cyanobactérie Spirulina platensis.  |  Forlani, G., et al. 2013. Environ Sci Pollut Res Int. 20: 3263-70. PMID: 23089958
  3. Polyphosphonates aminés - caractéristiques chimiques et utilisations pratiques, durabilité environnementale et biodégradation.  |  Studnik, H., et al. 2015. N Biotechnol. 32: 1-6. PMID: 25086362
  4. La surproduction de 2,4-DTBP accompagnant le manque de forme de phosphore disponible lors de l'utilisation biodégradative des aminophosphonates par Aspergillus terreus.  |  Lenartowicz, P., et al. 2015. Biodegradation. 26: 65-76. PMID: 25385070
  5. La biodégradation de l'aminopolyphosphonate DTPMP par la cyanobactérie Anabaena variabilis se fait par une voie indépendante de la C-P lyase.  |  Drzyzga, D., et al. 2017. Environ Microbiol. 19: 1065-1076. PMID: 27907245
  6. Examen de la synthèse et des applications des phosphates de métaux de transition mésostructurés.  |  Lin, R. and Ding, Y. 2013. Materials (Basel). 6: 217-243. PMID: 28809304
  7. Aperçu analytique des processus de dégradation des aminopolyphosphonates en tant que facteurs potentiels de prolifération des cyanobactéries.  |  Drzyzga, D. and Lipok, J. 2017. Environ Sci Pollut Res Int. 24: 24364-24375. PMID: 28891037
  8. Matériaux hybrides phosphonates métalliques nanoporeux en tant que nouvelle plate-forme pour les applications émergentes: Une revue critique.  |  Lv, XW., et al. 2021. Small. 17: e2005304. PMID: 33605008
  9. Hybride organique-inorganique poreux de phosphonate de nickel: Adsorption et applications catalytiques  |  Arghya Dutta, Astam K. Patra, Asim Bhaumik. 2012. Microporous and Mesoporous Materials. 155: 208-214.
  10. Nanomatériau poreux à base de phosphonate de fer comme catalyseur efficace pour la fixation du CO2 à la pression atmosphérique et l'estérification de l'acide lévulinique dérivé de la biomasse  |  Swarbhanu Ghosh a 1, Piyali Bhanja b 1, Noor Salam a c 1, Resmin Khatun a, Asim Bhaumik b, Sk. Manirul Islam a. 2018. Catalysis Today. 309: 253-262.
  11. Applications catalytiques et de sorption des matériaux poreux à base de phosphate de nickel  |  Su-Kyung Lee a, U-Hwang Lee a, Young Kyu Hwang a, Jong-San Chang a b, Nak Han Jang c. 2019. Catalysis Today. 324: 154-166.
  12. Applications de la biomasse microalgale et cyanobactérienne sur la voie d'un environnement sûr, plus propre et durable  |  Garlapati Deviram a, Thangavel Mathimani b, Susaimanickam Anto b, Tharifkhan Shan Ahamed c, Devanesan Arul Ananth d, Arivalagan Pugazhendhi e. 2020. Journal of Cleaner Production. 253: 119770.
  13. Phosphates et phosphonates en tant que photocatalyseurs pour des applications environnementales et énergétiques  |  Demet Ozer. 2023. Metal Phosphates and Phosphonates. 227–243.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Hexamethylenediamine-N,N,N′,N′-tetrakis(methylphosphonic acid) solution, 50 ml

sc-235305
50 ml
$122.00