Date published: 2025-9-6

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Tetraoctylammonium bromide (CAS 14866-33-2)

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Application(s):
Tetraoctylammonium bromide est un catalyseur de transfert de phase
Numéro CAS:
14866-33-2
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
546.79
Formule Moléculaire:
C32H68BrN
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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Le bromure de tétraoctylammonium est un sel d'ammonium quaternaire qui sert de catalyseur de transfert de phase dans la synthèse organique. Il facilite le transfert d'ions entre des phases non miscibles, ce qui permet l'extraction et la séparation de composés organiques. Son mécanisme d'action implique la formation d'un complexe avec l'espèce anionique, qui migre ensuite vers la phase organique, permettant à la réaction de se dérouler de manière plus efficace. Le bromure de tétraoctylammonium joue un rôle dans la promotion de la réaction entre des réactifs non miscibles en aidant au transfert d'ions, augmentant ainsi le rendement du produit désiré. La fonction du bromure de tétraoctylammonium consiste à faciliter le mouvement des ions entre les phases, améliorant ainsi l'efficacité des processus de synthèse organique.


Tetraoctylammonium bromide (CAS 14866-33-2) Références

  1. Réactivité de l'hydrogène avec des films solides de nanoparticules de Pd, PdAg et PdAu stabilisées par des alkylamines et du bromure de tétraoctylammonium pour des applications de détection et de catalyse.  |  Ibañez, FJ. and Zamborini, FP. 2008. J Am Chem Soc. 130: 622-33. PMID: 18092778
  2. Comportement de coalescence des nanoparticules d'or.  |  Wang, YQ., et al. 2009. Nanoscale Res Lett. 4: 684-8. PMID: 20596514
  3. Étude de la réaction d'échange de lieux pour la préparation de nanoparticules d'or solubles dans l'eau.  |  Briñas, RP., et al. 2013. J Colloid Interface Sci. 392: 415-421. PMID: 23149107
  4. Cytotoxicité des agents de revêtement de surface organiques utilisés pour la synthèse et la stabilité des nanoparticules.  |  Zhang, Y., et al. 2015. Toxicol In Vitro. 29: 762-8. PMID: 25746383
  5. Synthèse homogène et dispositif d'électroluminescence de nanocristaux de pérovskite CsPbBr3 hautement luminescents.  |  Wei, S., et al. 2017. Inorg Chem. 56: 2596-2601. PMID: 28221785
  6. Modélisation moléculaire et études vibrationnelles d'un liquide ionique à base d'ammonium (CLTOAB).  |  Celik, S., et al. 2019. J Biomol Struct Dyn. 37: 2515-2526. PMID: 30052130
  7. Électrodes papier/textile hautement conductrices utilisant la fusion métallique in situ induite par la réaction d'échange de ligands.  |  Kang, S., et al. 2019. ACS Appl Mater Interfaces. 11: 12032-12042. PMID: 30883078
  8. Complexes formés par l'interaction hydrophobe entre les nanosphères d'Ag et les adsorbants pour la détection du salicylate de méthyle COV.  |  Park, J., et al. 2019. Nanomaterials (Basel). 9: PMID: 31731662
  9. De la compréhension du rôle du bromure de tétraoctylammonium dans la méthode de Brust-Schiffrin à deux phases à l'ajustement de la taille des nanoclusters d'or.  |  Dou, X., et al. 2020. Nanoscale. 12: 19855-19860. PMID: 32970050
  10. Fonction synergique du dopage et de l'ingénierie des ligands pour améliorer la photostabilité et l'électroluminescence des points quantiques CsPbBr3.  |  Chen, J., et al. 2021. Nanotechnology. 32: PMID: 33910184
  11. Un essai immunologique ratiométrique sans étiquette utilisant des nanocanaux bioinspirés et une électrode intelligente modifiée.  |  Qiao, Z., et al. 2021. Anal Chim Acta. 1162: 338476. PMID: 33926698
  12. Coloration structurelle thermiquement accordable des émulsions eau/surfactant/huile.  |  Arai, Y., et al. 2022. Langmuir. 38: 569-575. PMID: 34933556
  13. Électrodes textiles de type fibrillaire permettant une capacité surfacique extrêmement élevée par électrodéposition pseudocapacitive sur des fibrilles encapsulées dans des nanoparticules de chalcogénure.  |  Chang, W., et al. 2022. Adv Sci (Weinh). 9: e2203800. PMID: 36161719
  14. Points quantiques CsPbBr3 entièrement inorganiques à haute performance avec une émission spontanée amplifiée à bas seuil.  |  Ning, S., et al. 2023. Opt Express. 31: 301-312. PMID: 36606968
  15. Accorder la dimensionnalité des agrégats de benzimidazole en utilisant le bromure de tétraoctylammonium: études d'électrochimiluminescence améliorée.  |  Dai, YX., et al. 2023. ACS Appl Mater Interfaces. 15: 6228-6233. PMID: 36655778

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Tetraoctylammonium bromide, 100 g

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Tetraoctylammonium bromide, 250 g

sc-251208C
250 g
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