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Merck

718165

Sigma-Aldrich

Trioctylphosphin

97%

Synonym(e):

TOP, P(Oct)3

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
[CH3(CH2)7]3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.64
Beilstein:
1776995
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22

Qualitätsniveau

Assay

97%

Form

liquid

Eignung der Reaktion

reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand

Brechungsindex

n20/D 1.468 (lit.)

bp

284-291 °C/50 mmHg (lit.)

Dichte

0.831 g/mL at 25 °C (lit.)

Funktionelle Gruppe

phosphine

SMILES String

CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC

InChI

1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3

InChIKey

RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Trioctylphosphin dient als Phosphorquelle und wird bei der Synthese von Metallnanopartikeln eingesetzt.

Anwendung

Trioctylphosphin kann zur Umwandlung von metallischen Nanokristallen, Schüttgut-Pulvern, Folien, Drähten und dünnen Beschichtungen in Metallphosphide verwendet werden. Außerdem kann es als Lösungsmittel und Stabilisator bei der Synthetisierung von Cadmiumsulfid-Nanostäbchen aus Cadmiumacetat und Schwefel genutzt werden.

Piktogramme

Corrosion

Signalwort

Danger

H-Sätze

Gefahreneinstufungen

Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B

Lagerklassenschlüssel

8A - Combustible corrosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

296.6 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

147 °C - closed cup


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Trioctylphosphine as both solvent and stabilizer to synthesize CdS nanorods.
Chen S, et al.
Nanoscale Research Letters, 4(10), 1159-1159 (2009)
Jaehoon Lim et al.
Nature materials, 17(1), 42-49 (2017-11-29)
Chemically synthesized semiconductor quantum dots (QDs) can potentially enable solution-processable laser diodes with a wide range of operational wavelengths, yet demonstrations of lasing from the QDs are still at the laboratory stage. An important challenge-realization of lasing with electrical injection-remains
Trioctylphosphine: a general phosphorus source for the low-temperature conversion of metals into metal phosphides.
Henkes AE & Schaak RE.
Chemistry of Materials, 19(17), 4234-4242 (2007)
Kimberly H Hartstein et al.
ACS nano, 11(10), 10430-10438 (2017-09-16)
We examine the effects of CdS shell growth on photochemical reduction of colloidal CdSe quantum dots (QDs) and describe the spectroscopic properties of the resulting n-type CdSe/CdS QDs. CdS shell growth greatly slows electron trapping. Because of this improvement, complete
Tilman Läppchen et al.
EJNMMI physics, 7(1), 22-22 (2020-04-24)
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