Date published: 2025-9-6

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Tetrabenzylthiuram disulfide (CAS 10591-85-2)

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Noms alternatifs:
Dibenzylcarbamothioylsulfanyl N,N-dibenzylcarbamodithioate
Numéro CAS:
10591-85-2
Masse Moléculaire:
544.82
Formule Moléculaire:
C30H28N2S4
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 disulfure de tétrabenzylthiurame est principalement utilisé dans la recherche liée à son rôle d'accélérateur de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc. Ce composé est étudié pour son efficacité à améliorer les caractéristiques de réticulation du caoutchouc, ce qui améliore les propriétés mécaniques telles que l'élasticité, la résilience et la durabilité des produits en caoutchouc. Les chercheurs explorent également la cinétique des réactions de vulcanisation facilitées par le disulfure de tétrabenzylthiurame afin d'optimiser les processus de production et les propriétés des matériaux. En outre, le disulfure de tétrabenzylthiurame est utilisé dans des études portant sur son potentiel en tant que fongicide en raison de ses propriétés biocides. Le rôle du disulfure de tétrabenzylthiurame dans ces applications en fait un sujet d'intérêt pour la science des matériaux et la recherche agricole, dans le but de développer des traitements industriels et de protection plus efficaces.


Tetrabenzylthiuram disulfide (CAS 10591-85-2) Références

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  8. Étude comparative des accélérateurs TMTD, TBzTD et ZBEC dans la vulcanisation de l'élastomère isobutylène-isoprène  |  Vinícius Guedes Gobbi, Talita Goulart da Silva, Matheus Santos Cunha, Tiago dos Santos Mendonça, Vitor Guedes Gobbi, Rossana Mara da Silva Moreira Thiré, Roberta Helena Mendonça. September 5, 2020. Journal of Applied Polymer Science. Volume137, Issue33: 48965.
  9. Effet du noir de carbone conducteur sur la conductivité électrique et la performance des bandes de roulement des pneumatiques remplies d'une charge hybride noir de carbone/silice  |  Puchong Thaptong, Pairote Jittham, Pongdhorn Sae-oui. September 10, 2021. Journal of Applied Polymer Science. Volume138, Issue34: 50855.
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  11. Décroissance du caoutchouc naturel époxydé durci au diacrylate de zinc par clivage sélectif de la liaison carbone-oxygène  |  Tengfei Lin, Jinhuang Ke, Jinyun Wang, Cong Lin, Xiao Wu. October 15, 2020. Journal of Applied Polymer Science. Volume137, Issue39: 49175.
  12. Résistance à l'huile et caractéristiques à basse température des composés de caoutchouc nitrile-butadiène plastifiés  |  Do Young Kim, Gi Hong Kim, Gi Myeong Nam, Dong Gug Kang, Kwan Ho Seo. August 20, 2019. Journal of Applied Polymer Science. Volume136, Issue32: 47851.
  13. Propriétés des bandes de roulement à base de caoutchouc styrène-butadiène fonctionnalisé et de caoutchouc naturel fonctionnalisé  |  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.48696. May 20, 2020. Journal of Applied Polymer Science. Volume137, Issue20: 48696.

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