Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(3)

Principaux documents

415952

Sigma-Aldrich

Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine

97%

Synonyme(s) :

(Diphénylphosphoryl)(mésityl)méthanone, 2,4,6-Triméthylbenzoylphényl phosphinate, Oxyde de (2,4,6-triméthylbenzoyl)diphénylphosphine

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Formule linéaire :
(CH3)3C6H2COP(O)(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Niveau de qualité

Pureté

97%

Forme

powder

Pf

88-92 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)P(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3

InChI

1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3

Clé InChI

VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N

Description générale

L′oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine (TPO) est un photo-initiateur à base d′oxyde de monoacylphosphine qui peut être incorporé dans diverses matrices polymériques pour favoriser la maturation efficace et la stabilité de la couleur de la résine.

Application

Le TPO peut être utilisé dans la photoréticulation des composites de PMMA, qui peuvent ensuite être utilisés comme isolateur de porte dans les transistors organiques à couche mince (OTFT, organic thin film transistors). Il peut également être utilisé pour former des revêtements en acrylate d′uréthane durcissables par UV. Il peut également être utilisé dans une réaction photo-induite pour la formation de composés d′organophosphine, qui peuvent être utilisés comme ligands avec des réactifs et catalyseurs métalliques.

Stockage et stabilité

sensible à la lumière

Pictogrammes

Health hazardExclamation markEnvironment

Mention d'avertissement

Warning

Mentions de danger

Classification des risques

Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 2

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

Vous ne trouvez pas la bonne version ?

Si vous avez besoin d'une version particulière, vous pouvez rechercher un certificat spécifique par le numéro de lot.

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Monomer-to-polymer conversion and micro-tensile bond strength to dentine of experimental and commercial adhesives containing diphenyl (2, 4, 6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide or a camphorquinone/amine photo-initiator system
Miletic V, et al.
Journal of Dentistry, 41(10), 918-926 (2013)
Frederik Kotz et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(26), e1805982-e1805982 (2019-02-19)
3D printing has emerged as an enabling technology for miniaturization. High-precision printing techniques such as stereolithography are capable of printing microreactors and lab-on-a-chip devices for efficient parallelization of biological and biochemical reactions under reduced uptake of reactants. In the world
Pamela Robles Martinez et al.
AAPS PharmSciTech, 19(8), 3355-3361 (2018-06-28)
Additive manufacturing (3D printing) permits the fabrication of tablets in shapes unattainable by powder compaction, and so the effects of geometry on drug release behavior is easily assessed. Here, tablets (printlets) comprising of paracetamol dispersed in polyethylene glycol were printed
PMMA-based patternable gate insulators for organic thin-film transistors
Kim TG, et al.
Synthetic Metals, 159(7-8), 749-753 (2009)
Gavin Burke et al.
Polymers, 12(9) (2020-09-10)
Stereolithography (SLA)-based 3D printing has proven to have several advantages over traditional fabrication techniques as it allows for the control of hydrogel synthesis at a very high resolution, making possible the creation of tissue-engineered devices with microarchitecture similar to the

Articles

The manufacture of monomers for use in ophthalmic applications is driven by the need for higher purity, improved reliability of manufacturing supply, but ultimately by the need for the increased comfort, convenience, and safety of contact lens wearers. Daily wear contact lenses have the potential to fill this need for many customers; however, their widespread use is constrained by higher costs compared to weekly- or monthly-based lenses. New approaches that improve cost structure and result in higher quality raw materials are needed to help make contact lenses more affordable and accelerate growth of the contact lens market.

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique