Date published: 2025-9-27

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Isopar G (CAS 90622-57-4)

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Noms alternatifs:
Isopar G is also known as C9-12 Isoalkanes.
Application(s):
Isopar G est un solvant dérivé du pétrole, formé en traitant la matière première avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur.
Numéro CAS:
90622-57-4
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Isopar G, un solvant spécialisé appartenant à la série des isoparaffines, joue un rôle essentiel dans diverses applications industrielles et de recherche en raison de ses propriétés chimiques uniques. Caractérisé par sa grande pureté et sa faible odeur, Isopar G offre un équilibre optimal entre le taux d'évaporation et le pouvoir solvant, ce qui le rend très recherché dans les formulations où le contrôle du temps de séchage et de la force du solvant est crucial. Son mécanisme d'action réside dans sa capacité à dissoudre une large gamme de composés non polaires, ce qui facilite les processus de séparation, de purification ou de dissolution des matériaux sans affecter l'intégrité des composants sensibles. Dans le domaine de la recherche, Isopar G joue un rôle essentiel dans le développement et les essais de revêtements, d'adhésifs et de polymères, où ses performances constantes et ses faibles niveaux de toxicité garantissent la reproductibilité et la sécurité des travailleurs. En outre, sa nature non conductrice et sa faible réactivité en font un outil précieux dans l'industrie électronique pour les applications de nettoyage et de dégraissage, où la précision et la compatibilité des matériaux sont primordiales.


Isopar G (CAS 90622-57-4) Références

  1. Mécanisme de formation des membranes des microcapsules de polyurée réticulé par la méthode de séparation des phases.  |  Yoshizawa, H., et al. 2004. J Microencapsul. 21: 241-9. PMID: 15204592
  2. Mesures de la dispersion des aérosols dans une pièce et comparaison avec un modèle de décomposition simple.  |  Rowley, J. and Crump, D. 2005. J Environ Monit. 7: 960-3. PMID: 16193166
  3. Préparation et propriétés des microcapsules électrophorétiques pour le papier électronique.  |  Song, JK., et al. 2007. J Microencapsul. 24: 11-9. PMID: 17438939
  4. Membrane d'osmose directe composite à couche mince de haute performance.  |  Yip, NY., et al. 2010. Environ Sci Technol. 44: 3812-8. PMID: 20408540
  5. Adaptation de la structure des membranes nanocomposites en couches minces pour obtenir les performances d'une membrane d'osmose inverse pour l'eau de mer.  |  Lind, ML., et al. 2010. Environ Sci Technol. 44: 8230-5. PMID: 20942398
  6. Fabrication et caractérisation de particules de pigment noir structurées en cœur de coquille pour l'affichage électrophorétique.  |  Kim, YJ., et al. 2013. J Nanosci Nanotechnol. 13: 4279-82. PMID: 23862487
  7. Développement de nouveaux outils de laboratoire pour l'évaluation du comportement de la granulation pendant le séchage des ingrédients pharmaceutiques actifs en vrac.  |  Zhang, S. and Lamberto, DJ. 2014. J Pharm Sci. 103: 152-60. PMID: 24338750
  8. Particules de polystyrène colorées avec une charge de surface influencée par la polymérisation en suspension.  |  Yim, WJ., et al. 2014. J Nanosci Nanotechnol. 14: 8964-8. PMID: 25970991
  9. Étude de l'écoulement de la mousse dans un milieu poreux imprimé en 3D en présence d'huile.  |  Osei-Bonsu, K., et al. 2017. J Colloid Interface Sci. 490: 850-858. PMID: 28002773
  10. Amélioration des performances de flux des membranes composites en polyamide préparées par polymérisation interfaciale assistée par le formiate d'éthyle.  |  Liu, Z., et al. 2017. Water Sci Technol. 76: 1884-1894. PMID: 28991803
  11. Forte amélioration des performances de la membrane polyamide d'osmose inverse par l'ajout de nanoparticules de ZIF-8: Effet de la taille des particules et de la dispersion dans la couche sélective.  |  Wang, F., et al. 2019. Chemosphere. 233: 524-531. PMID: 31185336
  12. Fabrication facile de membranes de dessalement nanocomposites à film mince de haute performance incorporées à des nanoparticules de silice recouvertes d'un groupe alkyle.  |  Wu, B., et al. 2020. Polymers (Basel). 12: PMID: 32599914
  13. Synthèse et modification de pigments cyan Ni1-x Al2+2x/3□ x/3O4 à phase unique pour la formulation d'encres électrophorétiques.  |  Serment, B., et al. 2020. ACS Omega. 5: 18651-18661. PMID: 32775867
  14. Caractérisation de la viscosité, simulation de l'écoulement et visualisation de l'extrusion d'une pâte de polytétrafluoroéthylène à l'aide d'un lubrifiant vert et biologique.  |  Schmidt, GA., et al. 2021. Polym Eng Sci. 61: 1050-1065. PMID: 35444346
  15. Croissance de monocouches auto-assemblées d'octadécyltrichlorosilane ultra-lisse sur SiO2  |  Yuliang Wang and Marya Lieberman. 2003. Langmuir. 19: 1159–1167.
  16. Préparation et caractérisation de l'encapsulation des encres électroniques pour les écrans électrophorétiques de type microcapsule (EPD)  |  Dong-Guk Yu, et al. 2007. Journal Of Industrial And Engineering Chemistry. 13: 438-443.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Isopar G, 100 ml

sc-488477
100 ml
$319.00

Isopar G, 500 ml

sc-488477A
500 ml
$515.00

Isopar G, 1 L

sc-488477B
1 L
$849.00