Date published: 2025-9-6

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Tetraethyl orthosilicate (CAS 78-10-4)

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Noms alternatifs:
Orthosilicic acid tetraethyl ester; Silicon tetraethoxide; TEOS
Application(s):
Tetraethyl orthosilicate est un précurseur couramment utilisé pour préparer les xérogels et étudier les verres bioactifs à base de métaux mixtes.
Numéro CAS:
78-10-4
Pureté:
≥96%
Masse Moléculaire:
208.33
Formule Moléculaire:
Si(OC2H5)4
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'orthosilicate de tétraéthyle (TEOS) est largement utilisé dans la recherche en science des matériaux, en particulier dans le domaine de la chimie sol-gel. En laboratoire, c'est un précurseur pour la production de dioxyde de silicium (silice) et de matériaux à base de silicate par des réactions d'hydrolyse et de condensation. Ce composé est fondamental pour la synthèse de diverses formes de silice, notamment des films, des monolithes et des nanoparticules, qui sont étudiés pour leurs applications potentielles dans les revêtements, l'optique et l'électronique. En outre, l'orthosilicate de tétraéthyle est utilisé dans la fabrication d'aérogels à base de silice, des matériaux légers dotés d'une surface et d'une porosité élevées, qui conviennent à l'isolation, à la catalyse et aux études d'adsorption. Outre son utilisation dans la création de réseaux inorganiques, l'orthosilicate de tétraéthyle est également utilisé dans la préparation de matériaux hybrides organiques-inorganiques, où il peut être co-condensé avec des précurseurs organiques pour former de nouveaux composites aux propriétés uniques.


Tetraethyl orthosilicate (CAS 78-10-4) Références

  1. Étude cinétique de l'effet de la puissance des ultrasons sur la sonohydrolyse de l'orthosilicate de tétraéthyle.  |  Côrtes, AD., et al. 2007. Ultrason Sonochem. 14: 711-6. PMID: 17236803
  2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques pour une énantioséparation efficace utilisant le 3,5-diméthylphénylcarbamate de cellulose et l'orthosilicate de tétraéthyle.  |  Ikai, T., et al. 2008. Chem Asian J. 3: 1494-9. PMID: 18506867
  3. Nanoparticules électrosensibles composées de chitosane et d'orthosilicate de tétraéthyle pour la libération contrôlée de médicaments.  |  Liu, KH., et al. 2009. J Nanosci Nanotechnol. 9: 1198-203. PMID: 19441487
  4. Synthèse et caractérisation de particules creuses de silice à partir d'orthosilicate de tétraéthyle et de silicate de sodium.  |  Kim, J., et al. 2013. J Nanosci Nanotechnol. 13: 2284-8. PMID: 23755680
  5. Co-silicification bioinspirée, catalysée par la cystéamine, de (1H, 1H, 2H, 2HPerfluorooctyl) triéthoxysilane et d'orthosilicate de tétraéthyle: formation de surfaces superhydrophobes.  |  Park, JH., et al. 2014. Chem Asian J. 9: 764-8. PMID: 24730056
  6. Xérogel de silice obtenu par irradiation laser ultracourte de tétraéthyle orthosilicate.  |  Sansone, M., et al. 2017. Chemphyschem. 18: 1140-1145. PMID: 28141903
  7. Petits MOFs à base de titane préparés avec l'introduction d'orthosilicate de tétraéthyle et leur potentiel d'utilisation pour l'administration de médicaments.  |  Xie, Y., et al. 2018. ACS Appl Mater Interfaces. 10: 13325-13332. PMID: 29617554
  8. Amélioration des performances et de la reproductibilité des cellules solaires pérovskites à plan inversé en utilisant l'orthosilicate de tétraéthyle comme antisolvant.  |  Wang, M., et al. 2019. ACS Appl Mater Interfaces. 11: 3909-3916. PMID: 30618236
  9. Hydrogels à base d'orthosilicate de tétraéthyle pour l'administration de médicaments - Effets de leur structure nanoparticulaire sur les propriétés de libération.  |  Serban, BA., et al. 2020. Gels. 6: PMID: 33126579
  10. Nanofibres électrofilées de polyamide/chitosane/orthosilicate de tétraéthyle pour un nouveau vecteur de médicaments prometteur.  |  Feng, ZY., et al. 2021. J Nanosci Nanotechnol. 21: 5912-5919. PMID: 34229786
  11. Conception et évaluation d'un processus d'auto-approvisionnement énergétique produisant de l'orthosilicate de tétraéthyle à partir de la balle de riz.  |  T H Nguyen, T., et al. 2022. Bioresour Technol. 344: 126188. PMID: 34710592
  12. Couches minces d'oxyde d'étain dopé au silicium traitées en solution et transistors à couche mince basés sur l'orthosilicate de tétraéthyle.  |  He, Z., et al. 2022. Membranes (Basel). 12: PMID: 35736297
  13. Fabrication d'un hydrogel à base d'orthosilicate de tétraéthyle pour une application unique dans le traitement de l'otite externe.  |  Barrett-Catton, E., et al. 2022. Pharmaceutics. 14: PMID: 36297460
  14. Préparation et optimisation de composites chitosane-gomme de guar-poly(alcool vinylique) réticulés à l'orthosilicate de tétraéthyle et renforcés par de la montmorillonite pour la libération prolongée de sitagliptine.  |  George, A. and Shrivastav, PS. 2023. Int J Biol Macromol. 229: 51-61. PMID: 36587636

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Tetraethyl orthosilicate, 25 ml

sc-253664
25 ml
$36.00