Date published: 2025-10-4

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Tetrahexylammonium hexafluorophosphate (CAS 109241-90-9)

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Numéro CAS:
109241-90-9
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
499.64
Formule Moléculaire:
C24H52F6NP
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).

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L'hexafluorophosphate de tétrahexylammonium, avec sa structure moléculaire distincte comprenant un ion ammonium quaternaire associé à un contre-ion hexafluorophosphate, est un réactif essentiel dans le domaine de la synthèse organique et de la recherche en science des matériaux. Les propriétés physicochimiques uniques de ce composé, telles que sa nature ionique et ses chaînes alkyles hydrophobes, lui confèrent une capacité exceptionnelle à agir en tant que catalyseur de transfert de phase. Cette fonctionnalité permet le transfert d'anions réactifs d'une phase aqueuse à une phase organique, facilitant ainsi des réactions qui seraient autrement cinétiquement défavorables dans une phase unique. En outre, son rôle ne se limite pas à la catalyse: l'hexafluorophosphate de tétrahexylammonium est également largement utilisé dans la synthèse de nouveaux liquides ioniques et comme électrolyte de soutien dans les études électrochimiques. Sa contribution au progrès de la science des matériaux est soulignée par son application dans le développement de polymères et de composites de haute performance, où il est utilisé pour modifier les propriétés de surface et améliorer la solubilité des polymères. Grâce à ces divers rôles, l'hexafluorophosphate de tétrahexylammonium illustre l'intersection critique entre la conception chimique innovante et la poursuite de nouvelles frontières technologiques dans le domaine de la recherche.


Tetrahexylammonium hexafluorophosphate (CAS 109241-90-9) Références

  1. Mesure voltampérométrique dans le CO2 supercritique à l'aide d'une microémulsion eau dans CO2.  |  Ohde, H., et al. 2000. Anal Chem. 72: 4738-41. PMID: 11028640
  2. Réduction de la température de fusion des liquides ioniques induite par le CO2 à haute pression.  |  Kazarian, SG., et al. 2002. Chem Commun (Camb). 1314-5. PMID: 12109131
  3. Génération électrochimique réversible d'une porphyrine de rhodium(II): contrecarrer la disproportion avec des anions faiblement coordonnés.  |  Sun, H., et al. 2003. Inorg Chem. 42: 4507-9. PMID: 12870935
  4. Voltampérométrie sélective par transfert d'ions d'argent à l'interface liquide/liquide polarisé.  |  Sherburn, A., et al. 2003. Analyst. 128: 1187-92. PMID: 14529028
  5. Effets de double couche et dépendance de la distance du transfert d'électrons dans la réduction des anions radicaux nitro-aromatiques.  |  Morkovská, P., et al. 2006. Langmuir. 22: 1896-902. PMID: 16460125
  6. Des nanofils d'or troués formés par photoconversion de nanostructures dissipatives sont apparus à l'interface aqueuse-organique.  |  Soejima, T., et al. 2009. Small. 5: 2043-7. PMID: 19462380
  7. Comportement de phase et conductivité des électrolytes de support dans le difluorométhane et le 1,1-difluoroéthane supercritiques.  |  Han, X., et al. 2016. Phys Chem Chem Phys. 18: 14359-69. PMID: 27166921
  8. Sonder le transfert d'ions à travers les interfaces liquide-liquide en surveillant les collisions de gouttelettes d'huile de quelques femtolitres sur des électrodes ultramicroélectriques.  |  Deng, H., et al. 2016. Anal Chem. 88: 7754-61. PMID: 27387789
  9. Muscles artificiels en nanotubes de carbone alimentés par voie électrochimique et économes en énergie.  |  Lee, JA., et al. 2017. Adv Mater. 29: PMID: 28627770
  10. Avancées récentes dans le domaine des solvants pour la dissolution, la mise en forme et la dérivatisation de la cellulose: Electrolytes d'ammonium quaternaire et leurs solutions dans l'eau et les solvants moléculaires.  |  Kostag, M., et al. 2018. Molecules. 23: PMID: 29495344
  11. Le rôle des sels d'onium dans l'effet pro-oxydant des nanoparticules d'or dans les environnements lipophiles.  |  Baschieri, A., et al. 2018. Chemistry. 24: 9113-9119. PMID: 29689123
  12. Accordage continu et réversible de la cinétique des réactions électrochimiques sur des électrodes semi-conductrices 2D à grille arrière: Analyse en régime permanent à l'aide d'une méthode hydrodynamique.  |  Kim, CH., et al. 2019. Anal Chem. 91: 1627-1635. PMID: 30569706
  13. Amélioration de la capacité de travail des muscles artificiels électrochimiques par l'enroulement de nappes de fils de nanotubes de carbone libérés par torsion.  |  Kim, KJ., et al. 2019. ACS Appl Mater Interfaces. 11: 13533-13537. PMID: 30924629

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Tetrahexylammonium hexafluorophosphate, 5 g

sc-229417
5 g
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