Date published: 2025-9-11

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Triethylamine (CAS 121-44-8)

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Noms alternatifs:
N,N-diethylethanamine
Application(s):
Triethylamine est une amine couramment utilisée dans de nombreuses voies de synthèse.
Numéro CAS:
121-44-8
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
101.19
Formule Moléculaire:
C6H15N
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

La triéthylamine est un modificateur de phase mobile dans la séparation par CLHP-PR de médicaments acides, basiques et neutres. Améliore la résolution des acides aminés et des amides d'acides aminés par CLHP en supprimant les résidus. La triéthylamine est utilisée en synthèse organique pour la préparation d'esters et d'amides à partir de chlorures d'acyle. Elle est également utile dans les réactions de déshydrohalogénation et les oxydations de Swern.


Triethylamine (CAS 121-44-8) Références

  1. Découverte de la triéthylamine comme impureté dans des ADN synthétiques pour et par des techniques d'électrochimiluminescence.  |  Xu, Y., et al. 2013. Talanta. 116: 308-14. PMID: 24148408
  2. Cadres Cu-BTC contrôlés par la triéthylamine pour la détection électrochimique de la fraîcheur du poisson.  |  Li, C., et al. 2019. Anal Chim Acta. 1085: 68-74. PMID: 31522732
  3. La triéthylamine améliore la stabilité des signaux MS des oligonucléotides dilués en raison des conteneurs d'échantillons.  |  Liu, R., et al. 2019. Anal Biochem. 587: 113446. PMID: 31545947
  4. Synthèse hydrothermale de nanoparticules hybrides Co3O4/ZnO pour la détection de la triéthylamine.  |  Yang, Y., et al. 2019. Nanomaterials (Basel). 9: PMID: 31717996
  5. Essai de fluorescence simple pour la triéthylamine basé sur la dimérisation catalytique au palladium de l'acide benzofuran-2-boronique.  |  Tange, A., et al. 2021. Anal Sci. 37: 1465-1467. PMID: 33746139
  6. Capsule double couche de ZnO@SnO2 mésoporeux pour la détection sensible de la triéthylamine.  |  Yin, M., et al. 2021. Analyst. 146: 6193-6201. PMID: 34514481
  7. Amélioration de la détection de la triéthylamine par les microsphères de ZnO dérivées du ZIF grâce au dopage au cobalt et à l'ingénierie des défauts.  |  Wei, W., et al. 2022. Chemosphere. 291: 132715. PMID: 34715109
  8. Capteur de gaz à semi-conducteur pour la détection de la triéthylamine.  |  Liu, J., et al. 2022. Small. 18: e2104984. PMID: 34894075
  9. Feuille de ZnO mésoporeuse comme capteur de gaz pour la détection sensible de la triéthylamine.  |  Zhang, L., et al. 2022. Anal Bioanal Chem. 414: 2181-2188. PMID: 35013807
  10. Composite de fibres en tube NiO/NiFe2O4 dérivé par électrofilage pour la détection rapide de la triéthylamine sous différentes conditions d'humidité.  |  Yang, J., et al. 2022. ACS Sens. 7: 995-1007. PMID: 35377609
  11. Nanocomposites Cu2O/Ti3C2Tx pour la détection du gaz triéthylamine à température ambiante.  |  Zhou, M., et al. 2022. Nanotechnology. 33: PMID: 35785755
  12. Synthèse plus durable d'isocyanures à partir de formamides N-substitués en utilisant l'oxychlorure de phosphore en présence de triéthylamine comme solvant.  |  Salami, SA., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36296444
  13. Pd-SnO2/In2O3 avec une structure unique pour la détection ultrasensible de la triéthylamine à température ambiante.  |  Deng, Z., et al. 2022. ACS Sens. 7: 3501-3512. PMID: 36368004

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Triethylamine, 100 ml

sc-216008
100 ml
$30.00

Triethylamine, 500 ml

sc-216008A
500 ml
$65.00

Triethylamine, 1 L

sc-216008B
1 L
$105.00