Date published: 2025-10-8

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Trioctylphosphine (CAS 4731-53-7)

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Noms alternatifs:
Tri-n-octylphosphine
Numéro CAS:
4731-53-7
Pureté:
≥90%
Masse Moléculaire:
370.64
Formule Moléculaire:
C24H51P
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

La trioctylphosphine est un ligand phosphine largement utilisé en chimie inorganique et en chimie des matériaux, en particulier pour son rôle dans la synthèse de nanomatériaux. Elle sert d'agent stabilisateur et de ligand pour les précurseurs métalliques dans la préparation des points quantiques, qui sont des nanocristaux semi-conducteurs dont les propriétés optiques et électroniques dépendent de la taille. Ces points quantiques ont des applications en optoélectronique, en photovoltaïque et comme marqueurs de fluorescence dans les études d'imagerie. En chimie organométallique, la trioctylphosphine est utilisée pour moduler la réactivité et la stabilité des complexes métalliques, ce qui est fondamental pour la recherche sur la catalyse. C'est également un élément clé dans le développement de nouvelles réactions, où ses groupes organiques encombrants peuvent influencer l'environnement stérique autour des centres réactifs. En outre, la capacité de la trioctylphosphine à solubiliser et à stabiliser les nanoparticules métalliques en fait un réactif inestimable pour la création de catalyseurs à grande surface et a des implications pour l'étude des mécanismes de réaction à la surface des nanoparticules.


Trioctylphosphine (CAS 4731-53-7) Références

  1. Croissance et stabilité des nanocristaux de taille magique de ZnTe.  |  Groeneveld, E., et al. 2011. Small. 7: 1247-56. PMID: 21480520
  2. La trioctylphosphine comme inducteur d'auto-assemblage.  |  Okram, GS., et al. 2015. Faraday Discuss. 181: 211-23. PMID: 25917190
  3. Équilibres d'extraction solide/liquide de composés phénoliques avec de l'oxyde de trioctylphosphine imprégné dans des membranes polymères.  |  Praveen, P. and Loh, KC. 2016. Chemosphere. 153: 405-13. PMID: 27031803
  4. Effet de la taille des particules sur les propriétés magnétiques des nanoparticules de nickel synthétisées avec de la trioctylphosphine comme agent d'enrobage.  |  Ishizaki, T., et al. 2016. Nanomaterials (Basel). 6: PMID: 28335300
  5. Nanofils épitaxiés ultraminces de Cu@Au pour conducteurs transparents stables.  |  Niu, Z., et al. 2017. J Am Chem Soc. 139: 7348-7354. PMID: 28482149
  6. Contrôle de la morphologie des nanoparticules de ZnO assisté par la trioctylphosphine.  |  Hong, YK., et al. 2018. Nanotechnology. 29: 225602. PMID: 29513266
  7. Nucléation et croissance de nanoparticules métalliques de palladium médiées par des ligands.  |  Mozaffari, S., et al. 2018. J Vis Exp.. PMID: 29985367
  8. Nanoparticules de phosphure de nickel dopées aux métaux de transition pour la réaction électrochimique d'évolution de l'oxygène (OER).  |  Man, HW., et al. 2018. Chem Commun (Camb). 54: 8630-8633. PMID: 30019714
  9. Impression 3D de fantômes radioactifs pour l'imagerie en médecine nucléaire.  |  Läppchen, T., et al. 2020. EJNMMI Phys. 7: 22. PMID: 32323035
  10. Transformation de la luminescence induite par un ligand dans les nanoparticules AgInS2: De l'émission de défauts à l'émission de bord de bande.  |  Hirase, A., et al. 2020. J Phys Chem Lett. 11: 3969-3974. PMID: 32353234
  11. Rôle des groupes amine et phosphine dans l'oléylamine et la trioctylphosphine dans la synthèse de nanoparticules de chalcogénure de cuivre.  |  Mbewana-Ntshanka, NG., et al. 2020. Heliyon. 6: e05130. PMID: 33241131
  12. La trioctylphosphine a accéléré la croissance des points quantiques d'InP à basse température.  |  Zhang, X., et al. 2021. Nanotechnology. 33: PMID: 34670196
  13. Synthèse sélective par phase de nanocristaux de CsMnBr3 et Cs3MnBr5 sans plomb en fonction de la concentration du solvant.  |  Kang, TW., et al. 2022. Opt Lett. 47: 1806-1809. PMID: 35363740
  14. Nanoparticules de latex émettant du rouge par piégeage progressif de complexes β-Diketonate d'europium.  |  Park, HW., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36555596
  15. Effet de la taille de la structure dans les nanoparticules métalliques recouvertes.  |  Moreira Da Silva, C., et al. 2023. ACS Nano. 17: 5663-5672. PMID: 36917747

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Trioctylphosphine, 25 ml

sc-296638
25 ml
$42.00

Trioctylphosphine, 500 ml

sc-296638A
500 ml
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