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1.08262

Supelco

Ácido trifluoracético

for spectroscopy Uvasol®

Sinônimo(s):

TFA

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About This Item

Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-929-3
NACRES:
NA.03

densidade de vapor

3.9 (vs air)

Nível de qualidade

pressão de vapor

97.5 mmHg ( 20 °C)

Ensaio

≥99.8% (acidimetric)

forma

liquid

técnica(s)

UV/Vis spectroscopy: suitable

Impurezas

≤10% Water (Karl Fischer)

resíduo de evaporação

≤0.005%

cor

APHA: ≤10

transmitância

265 nm, ≥10.0%
305 nm, ≥50.0%
320 nm, ≥80.0%
325 nm, ≥90.0%

índice de refração

n20/D 1.3 (lit.)

pH

1 (10 g/L in H2O)

pb

72.4 °C (lit.)

pf

−15.4 °C (lit.)

solubilidade

soluble 10 g/mL

densidade

1.489 g/mL at 20 °C (lit.)

temperatura de armazenamento

2-30°C

cadeia de caracteres SMILES

OC(C(F)(F)F)=O

InChI

1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)

chave InChI

DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N

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Descrição geral

Resultados analíticos precisos em espectroscopia UV/VIS e infravermelha dependem do uso de solventes altamente puros para o preparo de amostras. Os solventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> foram projetados especificamente para espectroscopia e outras aplicações que requerem solventes da mais alta pureza espectral. O processo de refinamento permite um maior grau de segurança em aplicações e evita erros de interpretação de resultados analíticos causados por traços de contaminação em UV, IV e fluorescência. Os solventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> produzem a melhor transmitância por UV. Em todas as especificações, a transmitância mínima para 5 comprimentos de onda típicos é identificada.

Aplicação


  • Caracterização da ribostamicina e das suas impurezas através de um detector de nano-quantidade de analitos: Este estudo examina a ribostamicina e suas impurezas usando um detector de nano-quantidade de analito e detalha uma comparação sistemática de três diferentes detectores de aerossol. O papel do ácido trifluoroacético como aditivo de fase móvel aumenta a sensibilidade à detecção e a precisão analítica, tornando-o crucial para a definição precisa de perfis de impurezas e para o controle de qualidade farmacêutico (Meng et al., 2024).

  • Mudança de paradigma: Principal função dos efeitos de exclusão de tamanho dependente de emparelhamento de íons nas separações de peptídeos de fase reversa proteômicos inferiores: Esta pesquisa destaca o papel crítico do ácido trifluoroacético na modificação das propriedades de emparelhamento de íons e exclusão de tamanho dos peptídeos durante as separações de fase reversa em proteômica. O estudo fornece uma compreensão mais profunda dos mecanismos que influenciam o comportamento peptídico, o que é essencial para o desenvolvimento de técnicas analíticas mais eficazes (Yeung et al., 2024).

  • Nova extração sortiva de fase de tecido para análise não destrutiva de amostras têxteis tradicionais: Este artigo apresenta um novo método de extração sortiva de fase de tecido usando ácido trifluoroacético, entre outros solventes, para analisar amostras têxteis tradicionais de forma não destrutiva. Este método demonstra potencial significativo na preservação do patrimônio cultural e na ciência forense, permitindo uma análise detalhada sem danificar os artefatos originais (Tanasescu et al., 2024).

  • Preparação e caraterização de gradientes de fase estacionária em colunas de cromatografia líquida C8: O estudo discute a preparação e a caracterização de gradientes de fase estacionária para colunas de cromatografia, com ácido trifluoroacético usado para ajustar o pH e a força iônica da fase móvel. Essa modificação mostrou melhorar a separação cromatográfica de misturas complexas, provando ser vital para separações em escala analítica e preparativa (Cecil et al., 2024).

  • Otimização da absorção de cianocobalamina (vitamina B(12)) em nanopartículas superparamagnéticas mesoporosas de óxido de ferro: Esta investigação utiliza ácido trifluoroacético na síntese e funcionalização de nanopartículas para uma absorção eficiente da vitamina B(12). O estudo explora as implicações para os sistemas de administração de medicamentos direcionados e a biosseparação, demonstrando a adaptabilidade e a eficácia dessas nanopartículas projetadas (Flieger et al., 2024).

Nota de análise

Teor (acidimétrico): ≥ 99,8%
Água (K. F.): ≤ 0,10%
Número de cor (Apha): ≤ 10
Resíduo de evaporação: ≤ 0,005%
Transmissão UV (em 265 nm): ≥ 10,0%
Transmissão UV (em 305 nm): ≥ 50,0%
Transmissão UV (em 320 nm): ≥ 80,0%
Transmissão UV (a partir de 325 nm): ≥ 90,0%

Outras notas

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Informações legais

UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

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Nº do produto
Descrição
Preços

Pictogramas

CorrosionExclamation mark

Palavra indicadora

Danger

Frases de perigo

Classificações de perigo

Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A

Código de classe de armazenamento

8A - Combustible, corrosive hazardous materials

Classe de risco de água (WGK)

WGK 2

Ponto de fulgor (°F)

212.0 °F - Pensky-Martens closed cup

Ponto de fulgor (°C)

> 100 °C - Pensky-Martens closed cup


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