Date published: 2025-9-5

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Hexane-d14 (CAS 21666-38-6)

4.0(1)
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Noms alternatifs:
Tetradecadeuterohexane
Application(s):
Hexane-d14 est un n-hexane marqué au deutérium
Numéro CAS:
21666-38-6
Pureté:
Isotopic purity: 99%
Masse Moléculaire:
100.26
Formule Moléculaire:
C6D14
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'hexane-d14 est un composé deutéré souvent utilisé en spectroscopie et en recherche comme solvant non réactif ou comme étalon interne en raison de son enrichissement isotopique. Sa présence d'atomes de deutérium le rend particulièrement utile en spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN), où il aide à élucider la structure des molécules organiques en fournissant un signal de référence distinct. En spectrométrie de masse, l'hexane-d14 est utilisé pour différencier les composés sur la base des décalages de masse causés par les atomes de deutérium. Les chercheurs utilisent également l'hexane-d14 dans des études mécanistiques pour déterminer le rôle des solvants protiques dans les réactions chimiques, car le deutérium permet d'observer les processus d'échange hydrogène-deutérium. En outre, il sert de norme d'étalonnage dans diverses techniques analytiques afin de garantir la précision et la reproductibilité des résultats expérimentaux.


Hexane-d14 (CAS 21666-38-6) Références

  1. Études de réflectivité neutronique de l'adsorption critique: comportement de la fonction d'échelle de la surface.  |  Bowers, J., et al. 2005. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 72: 041606. PMID: 16383395
  2. Effet de la qualité du solvant sur la structure des agrégats d'agents de surface courants.  |  Hollamby, MJ., et al. 2008. Langmuir. 24: 12235-40. PMID: 18839976
  3. Applications de la spectroscopie RMN à l'étude des intermédiaires réactifs et de leurs interactions avec les acides nucléiques.  |  Harris, TM., et al. 1988. Chem Res Toxicol. 1: 79-96. PMID: 2485130
  4. Identification de la formation des liaisons interfaciales métal-vinylidène des nanoparticules de platine coiffées d'alcyne par marquage isotopique.  |  Hu, P., et al. 2016. Chem Commun (Camb). 52: 11631-3. PMID: 27538883
  5. BreathDx - analyse moléculaire de l'air expiré en tant que test diagnostique de la pneumonie acquise sous ventilation mécanique: protocole d'une étude d'observation multicentrique européenne.  |  van Oort, PM., et al. 2017. BMC Pulm Med. 17: 1. PMID: 28049457
  6. Charnière moléculaire de platine(II) dont les mouvements sont visualisés par des changements de phosphorescence.  |  Ai, Y., et al. 2019. Proc Natl Acad Sci U S A. 116: 13856-13861. PMID: 31243146
  7. Transformation sélective du formiate lié au nickel en produits de couplage CO ou C-C déclenchée par la déprotonation et dirigée par les ions alcalins-métalliques.  |  Zimmermann, P., et al. 2021. Angew Chem Int Ed Engl. 60: 2312-2321. PMID: 33084156
  8. Chimie de surface dynamique des points quantiques colloïdaux de chalcogénure métallique.  |  Grisorio, R., et al. 2019. Nanoscale Adv. 1: 3639-3646. PMID: 36133571
  9. Métabolomique basée sur la GC-MS des composés organiques volatils dans l'air expiré: applications dans la santé et la maladie. A review.  |  Bajo-Fernández, M., et al. 2023. Front Mol Biosci. 10: 1295955. PMID: 38298553

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