Date published: 2025-12-20

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Tetrapropylammonium iodide (CAS 631-40-3)

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Numéro CAS:
631-40-3
Masse Moléculaire:
313.26
Formule Moléculaire:
C12H28IN
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'iodure de tétrapropylammonium (TPAI) est un composé inorganique caractérisé par quatre groupes propyle attachés à un ion iodure central. Il se présente sous la forme d'un solide blanc soluble dans l'eau et les solvants organiques. L'iodure de tétrapropylammonium est largement utilisé dans diverses applications de recherche scientifique, notamment la synthèse organique, la catalyse et l'électrochimie. En outre, il sert de réactif précieux dans les essais biochimiques et d'électrolyte dans les expériences électrochimiques. Il sert de réactif dans les essais biochimiques et facilite les recherches basées sur les électrolytes. L'iodure de tétrapropylammonium a contribué de manière significative à la synthèse de composés organiques tels que les amides, les esters et les hétérocycles. En outre, il sert de catalyseur dans diverses réactions, notamment la réaction de Heck, la réaction de Suzuki et le couplage de Sonogashira. En outre, l'iodure de tétrapropylammonium est utilisé dans les expériences électrochimiques pour des tâches telles que la détermination des potentiels d'oxydoréduction. En tant que composé ionique à charge positive, l'iodure de tétrapropylammonium présente de fortes propriétés d'acide de Lewis. Cela lui permet de réagir avec des molécules riches en électrons comme les amines et les alcools, ce qui conduit à la formation d'adduits. En outre, l'iodure de tétrapropylammonium peut fonctionner comme un donneur de protons, facilitant les réactions avec des molécules pauvres en électrons telles que les aldéhydes et les cétones, ce qui entraîne la formation d'adduits.


Tetrapropylammonium iodide (CAS 631-40-3) Références

  1. Chromatographie par paires d'ions de polythionates et de thiosulfates avec détection basée sur leurs effets catalytiques sur la réaction azide-iodine postcolonne.  |  Miura, Y. and Watanabe, M. 2001. J Chromatogr A. 920: 163-71. PMID: 11452995
  2. Amélioration de l'électrolyte polymère gélifié à base de N-phthaloylchitosan dans les cellules solaires à colorant à l'aide d'un système de sel binaire.  |  Yusuf, SNF., et al. 2017. Carbohydr Polym. 157: 938-944. PMID: 27988011
  3. Amélioration des performances photovoltaïques grâce à l'utilisation du dicétopyrrolopyrrole dans les électrolytes polymères gélifiés à base de PEO.  |  Kumar, S., et al. 2021. Dalton Trans. 50: 7647-7655. PMID: 33973615
  4. Émission blanche pure avec un rendement quantique de 91,9 % de la photoluminescence de [(C3H7)4N]2Cu2I4 hors des états polaires et un indice de rendu des couleurs ultra-élevé.  |  Peng, H., et al. 2022. ACS Appl Mater Interfaces. 14: 12395-12403. PMID: 35235303
  5. Propriétés électrocatalytiques et structurelles et calculs computationnels des électrolytes polymères en gel PAN-EC-PC-TPAI-I2 pour l'application des cellules solaires à colorant.  |  Chowdhury, FI., et al. 2021. RSC Adv. 11: 22937-22950. PMID: 35480423
  6. Modification de la DSSC basée sur un électrolyte de gel composite de polymère avec une nanochaîne d'oxyde de cuivre par effet de forme.  |  Farhana, NK., et al. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36015683
  7. Paramètres structurels, optiques et électriques du mélange PVA/PVP dopé avec du sel TPAI ou THAI.  |  El-Naggar, AM., et al. 2023. Polymers (Basel). 15: PMID: 37376307

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Tetrapropylammonium iodide, 25 g

sc-251216
25 g
$79.00