Date published: 2025-9-6

001 800-1338-3838

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Hexamethylenediamine-N,N,N′,N′-tetrakis(methylphosphonic acid) solution (CAS 23605-74-5)

0.0(0)
レビューを書く質問する

CAS 番号:
23605-74-5
分子量:
492.23
分子式:
C10H28N2O12P4
試験・研究用以外には使用しないでください。 臨床及び体外診断には使用できません。
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

クイックリンク

ヘキサメチレンジアミン‐N,N,N',N'‐テトラキス(メチルホスホン酸)は,水溶液中で安定性を保持する無色,無臭,水溶性有機化合物である。その汎用性は、工業および農業部門、および科学研究における多数の応用によって強調されている。腐食防止剤、キレート剤、分散剤として様々な分野で広く使用されている。科学研究の分野では、ホスホン酸の構造、反応性、溶解性などの基本的な特性を研究するためのモデル化合物として使用されている。合成反応の試薬としても用いられる。例えば、生化学や生理学の分野では、ホスホン酸誘導体が細胞プロセスに及ぼす影響を調べるために利用されている。ヘキサメチレンジアミン‐N,N,N',N'‐テトラキス(メチルホスホン酸)の正確な作用機序は不明であるが,金属イオンや他の分子と錯体を形成することによって機能すると推定されており,キレート化および腐食抑制特性に起因している可能性が高い。


Hexamethylenediamine-N,N,N′,N′-tetrakis(methylphosphonic acid) solution (CAS 23605-74-5) 参考文献

  1. 鉄-ホスホン酸ハイブリッド多孔性ナノ材料の合成と温度誘起モルフォロジー制御, およびその優れたベンズイミダゾール合成触媒活性。  |  Dutta, A., et al. 2012. Chemistry. 18: 13372-8. PMID: 22961918
  2. 藍藻スピルリナ・プラテンシス(Spirulina platensis)による難分解性ポリホスホネートの代謝は, 亜致死濃度の洗剤によって増加する。  |  Forlani, G., et al. 2013. Environ Sci Pollut Res Int. 20: 3263-70. PMID: 23089958
  3. アミノポリホスホネート-化学的特徴と実用的用途, 環境耐久性と生分解性。  |  Studnik, H., et al. 2015. N Biotechnol. 32: 1-6. PMID: 25086362
  4. Aspergillus terreusによるアミノホスホネートの生分解利用において, リンの利用可能な形態の不足に伴う2,4-DTBPの過剰生産。  |  Lenartowicz, P., et al. 2015. Biodegradation. 26: 65-76. PMID: 25385070
  5. 藍藻Anabaena variabilisによるアミノポリホスホン酸DTPMPの生分解は, C-Pリアーゼ非依存的経路で進行する。  |  Drzyzga, D., et al. 2017. Environ Microbiol. 19: 1065-1076. PMID: 27907245
  6. メソ構造遷移金属リン酸エステルの合成と応用に関する総説。  |  Lin, R. and Ding, Y. 2013. Materials (Basel). 6: 217-243. PMID: 28809304
  7. シアノバクテリアのブルームを誘発する潜在的要因としてのアミノポリホスホネートの分解過程に関する分析的洞察。  |  Drzyzga, D. and Lipok, J. 2017. Environ Sci Pollut Res Int. 24: 24364-24375. PMID: 28891037
  8. ナノポーラス金属ホスホネートハイブリッド材料は新たな応用のための新規プラットフォームとして:批判的レビュー。  |  Lv, XW., et al. 2021. Small. 17: e2005304. PMID: 33605008
  9. 多孔性有機-無機ハイブリッドホスホン酸ニッケル:吸着と触媒への応用  |  Arghya Dutta, Astam K. Patra, Asim Bhaumik. 2012. Microporous and Mesoporous Materials. 155: 208-214.
  10. バイオマス由来レブリン酸の大気圧CO2固定およびエステル化触媒としての多孔性鉄ホスホネートナノマテリアル  |  Swarbhanu Ghosh a 1, Piyali Bhanja b 1, Noor Salam a c 1, Resmin Khatun a, Asim Bhaumik b, Sk. Manirul Islam a. 2018. Catalysis Today. 309: 253-262.
  11. 多孔性リン酸ニッケル材料の触媒および吸着応用  |  Su-Kyung Lee a, U-Hwang Lee a, Young Kyu Hwang a, Jong-San Chang a b, Nak Han Jang c. 2019. Catalysis Today. 324: 154-166.
  12. 微細藻類とシアノバクテリアバイオマスの安全でクリーンな持続可能環境への応用  |  Garlapati Deviram a, Thangavel Mathimani b, Susaimanickam Anto b, Tharifkhan Shan Ahamed c, Devanesan Arul Ananth d, Arivalagan Pugazhendhi e. 2020. Journal of Cleaner Production. 253: 119770.
  13. 環境およびエネルギー応用のための光触媒としてのリン酸塩およびホスホン酸塩  |  Demet Ozer. 2023. Metal Phosphates and Phosphonates. 227–243.

注文情報

製品名カタログ #単位価格数量お気に入り

Hexamethylenediamine-N,N,N′,N′-tetrakis(methylphosphonic acid) solution, 50 ml

sc-235305
50 ml
$122.00