Date published: 2025-10-26

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Phenanthrene-d10 (CAS 1517-22-2)

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Noms alternatifs:
Perdeuteriophenanthrene
Numéro CAS:
1517-22-2
Masse Moléculaire:
188.29
Formule Moléculaire:
C14D10
Information supplémentaire:
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Le phénanthrène-d10, un analogue deutéré du phénanthrène, est un composé essentiel dans le domaine de la recherche scientifique, en particulier dans les domaines de la chimie organique et des sciences de l'environnement. Cette variante du phénanthrène se distingue par la substitution de ses atomes d'hydrogène par du deutérium, un isotope plus lourd de l'hydrogène, qui lui confère des propriétés physiques et chimiques distinctes de celles de son homologue non deutéré. L'inclusion d'atomes de deutérium augmente notamment le poids moléculaire de la molécule et modifie ses modes de vibration, ce qui fait du phénanthrène-d10 un outil précieux dans l'étude des effets isotopiques sur les réactions et processus chimiques. Son mécanisme d'action repose sur ces substitutions isotopiques, qui peuvent influencer la cinétique et les voies de réaction, ce qui permet de mieux comprendre les principes sous-jacents des interactions et de la stabilité moléculaires. Dans les applications de recherche, le phénanthrène-d10 est largement utilisé comme étalon interne dans les analyses de spectrométrie de masse et de spectroscopie RMN, facilitant la quantification précise et l'élucidation structurelle du phénanthrène et des composés apparentés dans des mélanges complexes. Cette meilleure compréhension permet de faire progresser nos connaissances dans divers domaines, notamment l'étude de la pollution par les hydrocarbures et son impact sur l'environnement, ainsi que l'exploration des mécanismes de synthèse organique et le développement de nouveaux matériaux.


Phenanthrene-d10 (CAS 1517-22-2) Références

  1. Détermination du bisphénol A et du 4-nonylphénol dans le lait humain par digestion alcaline et nettoyage par extraction en phase solide.  |  Otaka, H., et al. 2003. Anal Sci. 19: 1663-6. PMID: 14696933
  2. Relations entre la sorption du carbone noir dans l'environnement et les caractéristiques géochimiques des sorbants.  |  Cornelissen, G., et al. 2004. Environ Sci Technol. 38: 3632-40. PMID: 15296315
  3. Pesticides organochlorés dans l'air ambiant dans des zones résidentielles urbaines et rurales sélectionnées aux Philippines, dérivés d'échantillonneurs passifs avec des disques en polyuréthane.  |  Santiago, EC. and Cayetano, MG. 2011. Bull Environ Contam Toxicol. 86: 50-5. PMID: 21152891
  4. Hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les PM2.5 à Guangzhou, dans le sud de la Chine: schémas spatio-temporels et sources d'émission.  |  Gao, B., et al. 2012. J Hazard Mater. 239-240: 78-87. PMID: 23021315
  5. Application d'une technique d'échantillonnage passif en caoutchouc de silicone pour la surveillance des HAP et des PCB dans trois ports côtiers belges.  |  Monteyne, E., et al. 2013. Chemosphere. 91: 390-8. PMID: 23290177
  6. Détermination du 4-tert-octylphénol dans des échantillons d'eau de surface de Jinan en Chine par extraction en phase solide couplée à la GC-MS.  |  Yang, X., et al. 2013. J Environ Sci (China). 25: 1712-7. PMID: 24520712
  7. Adaptation de la dispersion en phase solide de tissus assistée par sonication pour l'extraction ultérieure d'hydrocarbures aromatiques polycycliques à partir de menhaden du Golfe (Brevoortia patronus).  |  Olson, GM., et al. 2014. Biochem Res Int. 2014: 925684. PMID: 24738032
  8. Prévision de la bioaccumulation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques chez les myes (Mya arenaria) à l'aide de déploiements sur le terrain d'échantillonneurs passifs en polyéthylène.  |  Fernandez, LA. and Gschwend, PM. 2015. Environ Toxicol Chem. 34: 993-1000. PMID: 25598269
  9. Effet des particules en suspension de différentes tailles sur la bioaccumulation des HAP par le poisson zèbre (Danio rerio).  |  Zhai, Y., et al. 2020. Chemosphere. 242: 125299. PMID: 31896194
  10. Réponse à la lettre à la rédaction concernant l'article 'occurrence and environmental risks of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in urban wastewater in the southwest monsoon region of India' (présence et risques environnementaux des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans les eaux usées urbaines dans la région de la mousson du sud-ouest de l'Inde).  |  Thalla, AK. and Vannarath, AS. 2020. Environ Monit Assess. 192: 609. PMID: 32870411
  11. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sédiments des cours d'eau urbains du parc industriel de Suzhou, un parc éco-industriel émergent en Chine: Occurrence, sources et risques potentiels.  |  Yuan, Z., et al. 2021. Ecotoxicol Environ Saf. 214: 112095. PMID: 33667735
  12. Polluants émergents au Nigeria: Une revue systématique.  |  Egbuna, C., et al. 2021. Environ Toxicol Pharmacol. 85: 103638. PMID: 33757839
  13. Distribution, évaluation des risques et répartition des sources d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à l'aide de la factorisation de la matrice positive (PMF) dans les sols urbains de l'Inde orientale.  |  Ambade, B., et al. 2023. Environ Geochem Health. 45: 491-505. PMID: 35201547
  14. Extraction et récupération d'hydrocarbures aromatiques polycycliques à partir de solides environnementaux à l'aide de fluides supercritiques.  |  Hawthorne, SB. and Miller, DJ. 1987. Anal Chem. 59: 1705-8. PMID: 3662010

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Phenanthrene-d10, 100 g

sc-250684C
100 g
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