Date published: 2026-1-21

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Triallyl phosphite (CAS 102-84-1)

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Numéro CAS:
102-84-1
Masse Moléculaire:
202.19
Formule Moléculaire:
C9H15O3P
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le phosphite de triallyle (TAP) est un composé organique d'une importance significative dans l'industrie chimique. Il est largement utilisé comme stabilisateur, agent de réticulation et retardateur de flamme. Se présentant sous la forme d'un liquide incolore à l'odeur piquante et dont la formule moléculaire est C9H15O3P, le phosphite de triallyle est polyvalent, ce qui lui confère de nombreuses applications dans divers domaines tels que la chimie des polymères et l'agriculture. La communauté des chercheurs scientifiques a mené des études approfondies sur les diverses applications du phosphite de triallyle. En chimie des polymères, il sert d'agent de réticulation, améliorant les propriétés mécaniques des polymères. En outre, le phosphite de triallyle a été utilisé comme retardateur de flamme, protégeant efficacement les textiles et les plastiques contre la combustion. Bien que le mécanisme d'action exact du phosphite de triallyle reste incomplètement compris, on suppose qu'il fonctionne comme un agent de réticulation en formant des liaisons covalentes entre les chaînes de polymères. En outre, le phosphite de triallyle agit comme un retardateur de flamme en libérant des composés contenant du phosphore qui entravent le processus de combustion. En explorant davantage les propriétés, les applications et les mécanismes sous-jacents du phosphite de triallyle, nous pouvons approfondir notre compréhension de sa nature polyvalente et de son potentiel pour faire progresser divers domaines scientifiques.


Triallyl phosphite (CAS 102-84-1) Références

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  2. Régulation de l'interphase cathode-électrolyte via les additifs de l'électrolyte dans les piles au lithium-ion.  |  Wang, XT., et al. 2020. Chem Asian J. 15: 2803-2814. PMID: 32543733
  3. Synthèse d'esters d'acides phosphiniques contenant des radicaux hétérocycliques: Communication 7. Esters d'acides phosphiniques avec des radicaux mono- et di-oxidoquinoxaliniques  |  Arbuzov, B. A., Zoroastrova, V. M., & Antokhina, L. A. 1961. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of chemical science. 10: 940-944.
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  11. Étude sur les électrolytes contenant du bore à très haute température pour les batteries lithium-ion  |  Yang, L., Wang, P., Zhao, D., Wei, Y., Han, Y., Zeng, S.,.. & Li, S. 2020. Sustainable Energy & Fuels. 4(8): 4126-4136.
  12. Amélioration de la performance à haute tension d'une cathode LiNi0. 5Co0. 2Mn0. 3O2 avec du phosphite de triallyle comme additif à l'électrolyte  |  Fan, S., Sun, M., Liu, Y., & Wang, Q. 2021. ChemElectroChem. 8(23): 4580-4588.
  13. Renforcer fortement la stabilité de l'interface en utilisant l'additif d'électrolyte 2-Phényl-1H-imidazole-1-sulfonate pour améliorer la performance à haute température des batteries LiNi0. 8Co0. 1Mn0. 1O2/graphite  |  He, X., Li, Y., Wang, W., Zeng, X., Hu, H., Li, H.,.. & Nan, J. 2023. Journal of Energy Chemistry. 80: 10-22.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Triallyl phosphite, 10 g

sc-272709
10 g
$80.00