Date published: 2025-10-15

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Trimethylene oxide (CAS 503-30-0)

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Noms alternatifs:
Oxetane
Numéro CAS:
503-30-0
Pureté:
97%
Masse Moléculaire:
58.08
Formule Moléculaire:
C3H6O
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'oxyde de triméthylène est utilisé dans la recherche axée sur la chimie des polymères et la synthèse de composés cycliques. Cet époxyde est particulièrement important pour sa réactivité dans les réactions de polymérisation par ouverture de cycle, qui sont essentielles pour créer une gamme de matériaux polymères aux propriétés spécifiques. Les chercheurs explorent l'oxyde de triméthylène pour son potentiel à former des polyéthers et d'autres polymères apparentés qui sont utiles dans diverses applications, notamment les revêtements et les adhésifs. En outre, l'oxyde de triméthylène sert de composé modèle dans les études visant à comprendre la cinétique et les mécanismes des réactions époxydiques, qui sont essentielles pour concevoir des voies synthétiques plus efficaces. Le travail sur l'oxyde de triméthylène contribue de manière significative au domaine de la chimie industrielle, en fournissant des indications sur le développement de nouveaux matériaux aux caractéristiques de performance améliorées.


Trimethylene oxide (CAS 503-30-0) Références

  1. Diffusion d'électrons par des molécules d'oxyde de triméthylène, c-(CH2)3O.  |  Szmytkowski, C., et al. 2009. J Chem Phys. 130: 134316. PMID: 19355741
  2. Potentiel d'alkylation des oxétanes.  |  Gómez-Bombarelli, R., et al. 2010. Chem Res Toxicol. 23: 1275-81. PMID: 20550097
  3. Fonctionnalisation en deux étapes d'oligosaccharides à l'aide d'iodure de glycosyle et d'oxyde de triméthylène et ses applications aux glycoconjugués multivalents.  |  Hsieh, HW., et al. 2014. Chemistry. 20: 6444-54. PMID: 24715520
  4. Dynamique de l'état excité VUV des éthers cycliques en fonction de la taille de l'anneau.  |  Röder, A., et al. 2020. Phys Chem Chem Phys. 22: 26241-26254. PMID: 33174560
  5. Activation de nitrile de type FLP et ouverture de cycle d'éther cyclique par des paires acide-base de Lewis halo-borane nonagermanide-cluster.  |  Wallach, C., et al. 2021. Chem Sci. 12: 6969-6976. PMID: 34123324
  6. Réseaux de liaisons hydrogène et effets de coopérativité dans la solvatation aqueuse des anneaux d'oxyde et de sulfure de triméthylène par spectroscopie à micro-ondes et chimie computationnelle.  |  Silva, WGDP. and van Wijngaarden, J. 2021. J Chem Phys. 155: 034305. PMID: 34293887
  7. L'effet des graines de Salvia hispanica et de Nigella sativa sur le profil volatil et les paramètres sensoriels liés aux composés volatils de la saucisse fermentée sèche.  |  Borrajo, P., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 35163917
  8. Electrolyte solide polymérisé à ouverture annulaire catalysé par un sel de lithium avec une conductivité ionique comparable et une meilleure compatibilité d'interface pour les batteries Li-Ion.  |  Zhang, W., et al. 2022. Membranes (Basel). 12: PMID: 35323805
  9. Électrochimie des ions Cobalta Bis(dicarbollide) substitués au niveau des atomes de carbone par des groupes hydrophiles Alkylhydroxy et Carboxy.  |  Fojt, L., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 35335124
  10. Alcools de Markovnikov via l'hydroboration d'époxy par des catalyseurs moléculaires à base de métaux alcalins.  |  Zhang, G., et al. 2022. iScience. 25: 105119. PMID: 36185366

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Trimethylene oxide, 5 g

sc-357407
5 g
$95.00

Trimethylene oxide, 10 g

sc-357407A
10 g
$306.00