Date published: 2025-9-9

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Methyl behenate (CAS 929-77-1)

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Numéro CAS:
929-77-1
Masse Moléculaire:
354.61
Formule Moléculaire:
C23H46O2
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 béhénate de méthyle, un composé chimique dont la formule moléculaire est C23H46O2, a été largement étudié dans la recherche scientifique, en particulier dans les domaines de la chimie, de la science des matériaux et de la chimie des surfaces. Il s'agit d'un ester qui présente des propriétés uniques et des applications diverses. La recherche s'est concentrée sur la compréhension de la synthèse du béhénate de méthyle et de ses mécanismes de formation. Le béhénate de méthyle peut être synthétisé par des réactions d'estérification entre le méthanol et l'acide béhénique, catalysées par des catalyseurs acides ou des enzymes. Des études ont exploré les facteurs influençant le rendement et la sélectivité de la synthèse du béhénate de méthyle, tels que les conditions de réaction, les catalyseurs et la cinétique de réaction. En outre, le béhénate de méthyle a été utilisé comme élément constitutif dans la production de divers matériaux. Il a été étudié pour ses applications potentielles dans le développement de polymères biodégradables, de lubrifiants et de revêtements. La recherche a examiné son rôle dans la modification des propriétés de surface, l'amélioration de la durabilité des matériaux et la stabilité chimique. En outre, le béhénate de méthyle a été utilisé comme additif dans la formulation de produits cosmétiques et de soins personnels. Les applications de recherche du béhénate de méthyle contribuent aux progrès de la chimie organique, de la science des matériaux et de l'ingénierie des surfaces. En explorant les mécanismes et les applications du béhénate de méthyle, les chercheurs visent à optimiser ses méthodes de synthèse, à comprendre son impact sur les propriétés des matériaux et à découvrir de nouvelles applications dans diverses industries.


Methyl behenate (CAS 929-77-1) Références

  1. Discrimination entre l'huile végétale et la graisse animale par une approche métabolomique utilisant la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse combinées à la chimiométrie.  |  Heidari, M., et al. 2020. J Food Sci Technol. 57: 3415-3425. PMID: 32728289
  2. Micropropagation, amélioration de la production de myristicine et analyse GC-MS comparative des extraits n-hexane de différents organes de Daucus pumilus (Gouan), famille des Apiaceae.  |  Arafa, AM., et al. 2020. J Pharm Bioallied Sci. 12: 324-336. PMID: 33100793
  3. Le changement dynamique des acides gras au cours du processus de post-récolte de la production de thé Oolong.  |  Zhou, ZW., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 35807544
  4. L'insaponifiable du son de blé cultivé en Corée inhibe la lipogenèse hépatique en activant la voie AMPK.  |  An, M., et al. 2023. Foods. 12: PMID: 37959135
  5. Bioprospection des diatomées antarctiques Craspedostauros ineffabilis IMA082A et Craspedostauros zucchelli IMA088A.  |  Trentin, R., et al. 2024. Mar Drugs. 22: PMID: 38248660
  6. Ensemble de données représentant la performance de croissance, l'analyse nutritionnelle et le profil biochimique d'Oscillatoria spp.  |  Nayeem, J., et al. 2024. Data Brief. 53: 110255. PMID: 38533122
  7. Ensemble de données comparatives sur la productivité, le contenu proximal, biochimique et pigmentaire des microalgues marines Gonyostomum sp. et des microalgues d'eau douce Tetraedron sp.  |  Dey, P., et al. 2024. Data Brief. 54: 110393. PMID: 38646192
  8. Données sur la performance de croissance et la composition nutritionnelle des alevins de carpe commune (Cyprinus carpio) nourris avec Chlamydomonas sp.  |  Dey, SK., et al. 2024. Data Brief. 54: 110494. PMID: 38799706
  9. Analyse des esters méthyliques d'acides gras avec une précision et une fiabilité élevées. V. Validation des facteurs de réponse relatifs théoriques des esters insaturés dans le détecteur à ionisation de flamme  |   and Cecil D. Bannon, John D. Craske, Audrey E. Hilliker. 1986. Journal of the American Oil Chemists' Society. 63: 105-110.
  10. Densités et viscosités des esters méthyliques et éthyliques d'acides gras minoritaires présents dans le biodiesel  |  Maria Jorge Pratas†, Samuel Freitas†, Mariana B. Oliveira†, Sílvia C. Monteiro‡, Álvaro S. Lima§, and João A.P. Coutinho*†. 2011. Journal of Chemical & Engineering Data. 56: 2175–2180.

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sc-215337
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sc-215337A
5 g
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