Date published: 2025-9-6

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Pt(II) Octaethylporphine (PtOEP) (CAS 31248-39-2)

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Application(s):
Pt(II) Octaethylporphine (PtOEP) est un composé organométallique de transition rouge utilisé pour la recherche et le développement de diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Numéro CAS:
31248-39-2
Masse Moléculaire:
727.84
Formule Moléculaire:
C36H44N4Pt
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'octaéthylporphine de Pt(II), communément appelée PtOEP, est un composé de coordination avec un ligand porphyrine qui est largement utilisé dans le domaine de la science des matériaux et de la photochimie. Il est connu pour ses propriétés photophysiques, en particulier sa phosphorescence, ce qui le rend précieux pour l'étude des matériaux de détection de l'oxygène. Les chercheurs utilisent l'octaéthylporphine de Pt(II) (PtOEP) dans la fabrication de capteurs optiques d'oxygène, où le comportement d'extinction de la luminescence du composé en présence d'oxygène est un mécanisme clé. Il est également intéressant pour le développement de diodes électroluminescentes organiques (OLED) en raison de sa capacité à agir en tant qu'émetteur de lumière rouge. En outre, l'octaéthylporphine de Pt(II) (PtOEP) trouve des applications dans l'étude des processus photodynamiques; par exemple, son rôle de photosensibilisateur est exploré dans le contexte des mécanismes de transfert d'énergie. Dans le domaine de la catalyse, l'octaéthylporphine de Pt(II) (PtOEP) est étudiée pour son utilisation potentielle en tant que catalyseur dans diverses réactions chimiques, en tirant parti de la réactivité unique du centre de platine dans l'anneau de porphyrine.


Pt(II) Octaethylporphine (PtOEP) (CAS 31248-39-2) Références

  1. Biocapteurs optiques enzymatiques à micro-échelle utilisant des nanofilms limitant le transport de masse. 1. Fabrication et caractérisation en utilisant le glucose comme analyte modèle.  |  Stein, EW., et al. 2007. Anal Chem. 79: 1339-48. PMID: 17297932
  2. Amélioration de la longévité des capteurs de glucose à base de microparticules en vue d'un fonctionnement continu d'un mois.  |  Singh, S. and McShane, M. 2010. Biosens Bioelectron. 25: 1075-81. PMID: 19926464
  3. xérogels organofluoro-siliciés en tant que capteurs d'oxygène optiques à haute performance.  |  Ciriminna, R. and Pagliaro, M. 2009. Analyst. 134: 1531-5. PMID: 20448915
  4. Imagerie photoacoustique de la durée de vie de l'oxygène dissous à l'aide de bleu de méthylène.  |  Ashkenazi, S. 2010. J Biomed Opt. 15: 040501. PMID: 20799768
  5. Biocapteurs de cholestérol basés sur des microsphères d'alginate-silice sensibles à l'oxygène.  |  Prasad, J., et al. 2011. Biotechnol Bioeng. 108: 2011-21. PMID: 21445885
  6. Méthode de caractérisation du phénotype physiologique au niveau de la cellule unique dans des cellules qui n'interagissent pas et dans des cellules qui interagissent.  |  Kelbauskas, L., et al. 2012. J Biomed Opt. 17: 037008. PMID: 22502580
  7. Détection in vitro de l'oxygène à l'aide de microrobots intraoculaires.  |  Ergeneman, O., et al. 2012. IEEE Trans Biomed Eng. 59: 3104-9. PMID: 22955866
  8. Exploration des complexes d'Ir cyclométalisés en tant que matériaux donneurs pour les cellules solaires organiques.  |  Fleetham, TB., et al. 2013. Inorg Chem. 52: 7338-43. PMID: 23768237
  9. Mesures des taux de consommation d'oxygène cellulaire adressables par la lumière dans des réseaux de micropuits, basées sur la détection de la durée de vie de la phosphorescence en fonction de la phase.  |  Huang, SH., et al. 2012. Biomicrofluidics. 6: 44118. PMID: 24348889
  10. Évaluation de l'inhibition de l'infection par le virus de la dengue par le carraghénane via la surveillance en temps réel des taux de consommation d'oxygène cellulaire dans un dispositif microfluidique.  |  Huang, SH., et al. 2014. Biomicrofluidics. 8: 024110. PMID: 25426184
  11. Amplification de la luminescence à polarisation circulaire grâce à l'annihilation triplet-triplet basée sur l'upconversion de photons.  |  Han, J., et al. 2017. J Am Chem Soc. 139: 9783-9786. PMID: 28686421
  12. Préparation et application de microsphères ratiométriques à base de polystyrène comme capteurs d'oxygène.  |  Liang, L., et al. 2018. Anal Chim Acta. 1030: 194-201. PMID: 30032769
  13. Luminescence à polarisation circulaire convertie par des photons via l'annihilation triplet-triplet.  |  Yang, D., et al. 2019. Adv Mater. 31: e1805683. PMID: 30565750
  14. Ingénierie des nanoparticules de polymères semi-conducteurs fluorescents pour des applications biologiques et au-delà.  |  Sun, J., et al. 2021. Chem Commun (Camb). 57: 1989-2004. PMID: 33586717
  15. Réglage de la sensibilité et de la gamme dynamique des films optiques de détection d'oxygène par le mélange de diverses matrices polymères.  |  Zhang, K., et al. 2021. Biosensors (Basel). 12: PMID: 35049633

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Pt(II) Octaethylporphine (PtOEP), 250 mg

sc-264154
250 mg
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Pt(II) Octaethylporphine (PtOEP), 1 g

sc-264154A
1 g
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