Date published: 2025-11-5

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Pinic Acid (CAS 28664-02-0)

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Noms alternatifs:
3-Carboxy-2,2-dimethyl-cyclobutaneacetic acid
Numéro CAS:
28664-02-0
Pureté:
≥85%
Masse Moléculaire:
186.21
Formule Moléculaire:
C9H14O4
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'acide pinique est un composé organique qui présente un intérêt particulier dans le domaine de la chimie atmosphérique et de la recherche environnementale. Il s'agit d'un produit d'oxydation majeur de l'α-pinène, un monoterpène émis par les conifères et un constituant commun des atmosphères forestières naturelles. Les études portant sur l'acide pinique se concentrent sur sa formation, son rôle et son devenir dans l'atmosphère en tant que composant d'aérosol organique secondaire (AOS). Les chercheurs examinent comment l'acide pinique contribue aux propriétés optiques des aérosols, qui peuvent affecter le climat en influençant le bilan radiatif de la Terre. En outre, l'acide pinique est utilisé dans les recherches liées à la compréhension des processus de formation et de croissance des particules d'aérosols, car ces particules peuvent avoir des effets significatifs sur la qualité de l'air et le climat. Le comportement du composé dans les réactions chimiques atmosphériques, y compris ses interactions avec d'autres polluants et sa participation à diverses conditions atmosphériques, est également un sujet de recherche.


Pinic Acid (CAS 28664-02-0) Références

  1. Taux d'évaporation et pressions de vapeur des espèces d'aérosols individuelles formées lors de l'oxydation atmosphérique de l'alpha et du bêta-pinène.  |  Bilde, M. and Pandis, SN. 2001. Environ Sci Technol. 35: 3344-9. PMID: 11529575
  2. Formation d'aérosols: particules atmosphériques à partir de vapeurs organiques.  |  O'Dowd, CD., et al. 2002. Nature. 416: 497-8. PMID: 11932734
  3. Détermination des acides organiques dans les particules d'aérosols provenant d'une forêt de conifères par chromatographie liquide et spectrométrie de masse.  |  Anttila, P., et al. 2005. J Sep Sci. 28: 337-46. PMID: 15792248
  4. Contributions des peroxydes organiques à l'aérosol secondaire formé par les réactions des monoterpènes avec O3.  |  Docherty, KS., et al. 2005. Environ Sci Technol. 39: 4049-59. PMID: 15984782
  5. Acides hydroxydicarboxyliques: marqueurs d'aérosols organiques secondaires provenant de la photo-oxydation de l'alpha-pinène.  |  Claeys, M., et al. 2007. Environ Sci Technol. 41: 1628-34. PMID: 17396652
  6. Formation d'acides multifonctionnels à partir de l'ozonolyse en phase gazeuse du bêta-pinène.  |  Ma, Y. and Marston, G. 2008. Phys Chem Chem Phys. 10: 6115-26. PMID: 18846301
  7. Détermination des acides carboxyliques supérieurs dans les échantillons de neige par extraction en phase solide et LC/MS-TOF.  |  Kippenberger, M., et al. 2008. Anal Bioanal Chem. 392: 1459-70. PMID: 18958453
  8. Comparaison en bord de route, en milieu urbain et en milieu rural des marqueurs moléculaires organiques primaires et secondaires dans les PM2,5 ambiantes.  |  Yan, B., et al. 2009. Environ Sci Technol. 43: 4287-93. PMID: 19603636
  9. Application de la microextraction en phase liquide à fibres creuses pour l'analyse de l'acide pinique et de l'acide pinonique à partir d'aérosols organiques.  |  Hyder, M., et al. 2012. Anal Chim Acta. 713: 79-85. PMID: 22200311
  10. Utilisation d'un appareil dénudeur/filtre pour étudier l'ozonolyse des terpènes.  |  Wells, JR. 2012. J Environ Monit. 14: 1044-54. PMID: 22334151
  11. Analyse des α-acyloxyhydroperoxy aldéhydes par spectrométrie de masse en tandem par ionisation électrospray (ESI-MS(n)).  |  Witkowski, B. and Gierczak, T. 2013. J Mass Spectrom. 48: 79-88. PMID: 23303750
  12. Analyse d'aérosols organiques à l'aide d'un impacteur de volatilisation à micro-orifice couplé à un spectromètre de masse à ionisation chimique à pression atmosphérique.  |  Brüggemann, M., et al. 2014. Eur J Mass Spectrom (Chichester). 20: 31-41. PMID: 24881453
  13. Effet du bisulfate, de l'ammoniaque et de l'ammonium sur le regroupement des acides organiques et de l'acide sulfurique.  |  Myllys, N., et al. 2017. J Phys Chem A. 121: 4812-4824. PMID: 28585824
  14. Effet de l'humidité relative et de la présence de particules d'aérosol sur l'ozonolyse de l'α-pinène.  |  Zhang, G., et al. 2018. J Environ Sci (China). 71: 99-107. PMID: 30195694
  15. Mesures tout au long de l'année d'acides organiques de faible poids moléculaire ségrégés par taille dans l'aérosol arctique.  |  Feltracco, M., et al. 2021. Sci Total Environ. 763: 142954. PMID: 33498125

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Pinic Acid, 50 mg

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