Date published: 2025-12-17

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Tripropylamine (CAS 102-69-2)

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CAS 등록번호:
102-69-2
순도:
≥98%
분자량:
143.27
분자식:
C9H21N
추가 정보:
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트리프로필아민(TPA)은 화학식이 C3H9N인 유기 화합물이다. TPA는 유기 화합물의 일종으로, 한 쌍의 비공유 전자를 가지고 있는 기본 질소 원자를 특징으로 하는 아민으로 분류되며, 무색의 액체로 강력한 암모니아 같은 향기를 내뿜는다. 이 액체 물질은 물과 쉽게 섞여서 다양한 실험실 환경과 유기 합성 과정에서 유용하다. 트리프로필아민의 다재다능한 특성은 과학 연구 분야에서 응용되고 있다. 촉매로 사용되어 유기 화합물의 제조를 용이하게 하고, 시약으로서 의약품 제조를 돕고 효소 안정제 역할을 한다. 그 역할은 폴리머 합성, 크로마토그래피 용매, 염료와 색소의 제조 등에 이르기까지 다양하다. 트리프로필아민은 양성자 기여자의 역할을 하며, 분자나 이온에 양성자를 부여하여 새로운 분자나 이온을 생성한다. 이 메커니즘은 아미드와 아민 형성을 포함한 다양한 화학 반응을 제어하며, 유기금속 복합체의 기원도 이 메커니즘에 의해 결정된다.


Tripropylamine (CAS 102-69-2) 참고자료

  1. AlPO4-5 채널 내부의 탄소 나노튜브 성장의 첫 번째 단계인 트리프로필아민의 열 해리.  |  Liu, JW. and Liu, ZF. 2010. J Comput Chem. 31: 1681-8. PMID: 20058229
  2. 트리프로필아민에 의해 개시된 아크리디늄 에스테르의 전기화학발광을 이용한 DNA 센서.  |  He, Y., et al. 2011. Anal Bioanal Chem. 399: 3451-8. PMID: 20814666
  3. 트리프로필아민 산화를 사용하여 단백질 배열을 위한 표적과 상보적 뉴클레오티드 사이의 분자 내 변위를 조사하는 전기 화학적 압타센서입니다.  |  Liu, DY., et al. 2011. Biosens Bioelectron. 26: 2905-10. PMID: 21183329
  4. 민감한 전기화학발광 기반 분석을 위해 인듐 주석 산화물의 광학 투명성을 유지하면서 Ru(bpy)3(2+)/트리프로필아민의 안정적인 전기화학발광을 향상시키기 위해 덴드리머 캡슐화 나노 입자로 인듐 주석 산화물을 변형합니다.  |  Kim, Y. and Kim, J. 2014. Anal Chem. 86: 1654-60. PMID: 24397739
  5. 3D 프린팅된 슈퍼커패시터 구동 전기화학발광 단백질 면역 어레이.  |  Kadimisetty, K., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 77: 188-93. PMID: 26406460
  6. 사이클라제 억제제 트리프로필아민은 블레이크슬리아 트라이스포라에서 리코펜 축적을 크게 향상시켰습니다.  |  Wang, Y., et al. 2016. J Biosci Bioeng. 122: 570-576. PMID: 27238833
  7. 질화 탄소 상에서 리간드가 없는 금 나노클러스터를 이용한 알코올, 트리프로필아민 및 DNA의 전기 촉매 산화.  |  Yao, H., et al. 2016. ChemElectroChem. 3: 2100-2109. PMID: 28497012
  8. 고체 전기화학 발광을 위한 루테늄(ii)-폴리피리딜 도핑 지르코늄(iv) 금속-유기 골격체.  |  Cai, M., et al. 2018. Dalton Trans. 47: 16807-16812. PMID: 30431029
  9. 다면체 올리고머 실세스퀴옥산을 이용한 산소 저항성 전기화학발광 시스템.  |  Nakamura, R., et al. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 31295820
  10. 트리프로필아민을 이용한 근적외선 영역에서 피롤로피롤 아자-보디피의 효율적인 전기 생성 화학 발광: S2 및 T2 상태의 형성과 관련.  |  Ishimatsu, R., et al. 2019. J Am Chem Soc. 141: 11791-11795. PMID: 31314503
  11. 트리프로필아민을 코어액트로 사용한 CdTe 양자점의 양극 전기화학 발광: 크기 의존적 효과.  |  Nakayama, M., et al. 2020. Anal Sci. 36: 859-863. PMID: 32009024
  12. 독립형 2D Si 나노시트의 용매 유도 성장.  |  Wang, F., et al. 2020. Small. 16: e2005426. PMID: 33205580
  13. 표적화되지 않은 글로벌 대사체 분석을 통해 블레이크슬리아 트라이스포라에서 트리프로필아민 강화 리코펜 축적 메커니즘을 밝혀냈습니다.  |  Wang, Y., et al. 2021. Front Bioeng Biotechnol. 9: 673225. PMID: 34150732
  14. 편극 전극에서 단일 거대 리포솜 개구부의 동적 전기화학발광 이미징.  |  Ben Trad, F., et al. 2022. Anal Chem. 94: 1686-1696. PMID: 34995073
  15. Au@SiO2 및 트리프로필아민-엔도뉴클레아제 보조 사이클링 공정에 의한 신호 증폭을 사용하여 납(II) 이온을 측정하는 전기화학발광 바이오센서입니다.  |  Zhai, H., et al. 2022. Mikrochim Acta. 189: 317. PMID: 35930068

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