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CAS:125061-88-3|MPEG-CHO

CAS:125061-88-3|MPEG-CHO

Formule moléculaire : C50H100O25
Poids moléculaire : 1101,314
Pureté : 98 %
Paquet : 1 g, 5 g, 25 g
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Présentation du produit

Présentation de CAS:125061-88-3|mPEG-CHO

 

3-(2-Le méthoxyéthoxy)propanal est un composé chimique dont la formule moléculaire est C6H12O3. Son poids moléculaire est de 132,16. Ce composé est utilisé dans la recherche scientifique et sa nature polyvalente permet son application dans diverses études, allant de la synthèse organique à la science des matériaux.

 

Spécification de CAS : 125061-88-3|mPEG-CHO

 

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SPÉCIFICATION

Pureté

98%

Poids moléculaire

1101.314

Formule moléculaire

C50H100O25

Conditions de stockage

2-8 degré

 

Application de la recherche CAS : 125061-88-3|mPEG-CHO

Développement de capteurs

Une étude a détaillé le développement d'un capteur électrochimique pour la détermination sélective et ultra-sensible de la méthoxyaniline, mettant en évidence une application potentielle de composés apparentés dans la sécurité environnementale. Ce capteur utilisait des électrodes modifiées par des nanofeuilles pour détecter des produits chimiques toxiques dans des systèmes aqueux, indiquant la pertinence des dérivés méthoxyéthoxy pour améliorer les performances et la spécificité du capteur (Rahman et al., 2019).

Science des matériaux

Des recherches sur les polyméthacrylates hydrosolubles thermosensibles, notamment les dérivés du méthacrylate de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle, ont illustré leurs applications dans la création de matériaux sensibles à la température. Ces polymères présentaient une solubilité réglable et pouvaient former des copolymères séquencés bien définis, ce qui indique leur potentiel dans les matériaux intelligents et les systèmes d'administration de médicaments (Han et al., 2003).

Synthèse organique

Une nouvelle approche de synthèse utilisant le 2-chlorométhyl-3-(2-méthoxyéthoxy)propène comme précurseur a facilité la création de divers diols méthylidéniques, qui, après d'autres étapes de réaction, ont conduit à la production de perhydrofuro[2,3-b]pyranes substitués. Cette méthodologie ouvre de nouvelles perspectives pour la synthèse de structures organiques complexes avec des applications potentielles dans les domaines pharmaceutique et des sciences des matériaux (Alonso et al., 2003).

Électrochimie

Dans le domaine des batteries lithium-ion, de nouveaux composés de silane, notamment des dérivés similaires au 3-(2-méthoxyéthoxy)propanal, ont été synthétisés et évalués comme solvants électrolytiques non aqueux. Ces électrolytes à base de silane ont démontré une excellente stabilité électrochimique et une conductivité lithium-ion élevée, suggérant leur potentiel pour améliorer la sécurité et les performances des batteries lithium-ion (Amine et al., 2006).

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