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Sigma-Aldrich

Diisooctylphosphinic acid

technical, ~90% (T)

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About This Item

Formule empirique (notation de Hill) :
C16H35O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.42
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22

Qualité

technical

Essai

~90% (T)

Forme

liquid

Indice de réfraction

n20/D 1.460

Densité

0.916 g/mL at 20 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

CC(C)CCCCCP(O)(=O)CCCCCC(C)C

InChI

1S/C16H35O2P/c1-15(2)11-7-5-9-13-19(17,18)14-10-6-8-12-16(3)4/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)

Clé InChI

GBNVBFGHGMAMDH-UHFFFAOYSA-N

Description générale

Diisooctylphosphinic acid is an organophosphorous acid.

Application

Diisooctylphosphinic acid (DiOPA) may be used in the following studies:
  • As the surface passivating ligand in the synthesis of magic-sized CdSe and CdTe nanocrystals.
  • As extractant in the extraction of Indium(III) from sulfate solutions.
  • As ligand to investigate the solubility of four copper ligand systems in supercritical CO2.
  • As acid ligand for the Supercritical fluid extraction (SFE) of divalent metals (Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+ and Cr3+) from sand and fly ash using CO2.

Pictogrammes

Exclamation mark

Mention d'avertissement

Warning

Mentions de danger

Classification des risques

Eye Irrit. 2

Code de la classe de stockage

10 - Combustible liquids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

226.4 °F - closed cup

Point d'éclair (°C)

108 °C - closed cup

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


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Extraction of heavy metals from fly ash and sand with ligands and supercritical carbon dioxide.
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Industrial & Engineering Chemistry Research, 39(12), 4670-4672 (2000)
Synthesis of magic-sized CdSe and CdTe nanocrystals with diisooctylphosphinic acid.
Dukes III AD, et al.
Chemistry of Materials, 22(23), 6402-6408 (2010)
De la Rosa JR, et al.
Materials and Manufacturing Processes, 26(2), 304-310 (2011)
Extraction of indium (III) from sulfate solutions with organophosphorus acids.
Travkin VF, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 77(10), 1613-1617 (2004)
Taeyjuana Y Lyons et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(12), 3018-3027 (2017-03-01)
The increasing commercialization of consumer electronic products that make use of II-VI semiconductor quantum dots (QDs) has raised significant concerns about their impact on natural systems and human health once they are released into the environment at the end of

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