Przejdź do zawartości
Merck

T11509

Sigma-Aldrich

Tetraethylenepentamine

technical grade

Synonim(y):

TEPA, Tetrene

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór liniowy:
(NH2CH2CH2NHCH2CH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.30
Beilstein:
506966
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22

klasa czystości

technical grade

Poziom jakości

gęstość pary

6.53 (vs air)

ciśnienie pary

<0.01 mmHg ( 20 °C)

Próba

≥30%

Formularz

viscous liquid

temp. samozapłonu

610 °F

współczynnik refrakcji

n20/D 1.505 (lit.)

bp

340 °C

mp

−40 °C (lit.)

gęstość

0.998 g/mL at 25 °C (lit.)

ciąg SMILES

NCCNCCNCCNCCN

InChI

1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2

Klucz InChI

FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Tetraetylenopentamina, znana również jako tetren, jest ligandem poliaminowym o strukturze N5, często stosowanym jako prekursor azotu do syntezy katalizatorów metalicznych w reakcji redukcji tlenu (ORR).

Zastosowanie

Tetraethylenepentamine (TEPA) can be used as a reagent:      
  • To functionalize magnesium 2,5-dihydroxyterephthalate (Mg-MOF-74) to enhance the CO2 adsorption performance of the material.
  • To modify magnetic chitosan resin to form amine-bearing chitosan for the efficient removal of uranium from an aqueous solution.
  • To synthesize poly(vinyl-chloride)/tetraethylenepentamine (PVC-TEPA) composite material, which is used as an efficient catalyst for the Knoevenagel condensation reaction.

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1

Kod klasy składowania

8A - Combustible corrosive hazardous materials

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 2

Temperatura zapłonu (°F)

325.4 °F - closed cup

Temperatura zapłonu (°C)

163 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Khalid Z Elwakeel et al.
Bioresource technology, 160, 107-114 (2014-02-08)
Chitosan was cross-linked using glutaraldehyde in the presence of magnetite. The resin was chemically modified through the reaction with tetraethylenepentamine (TEPA) to produce amine bearing chitosan. The resin showed a higher affinity towards the uptake of UO2(2+) ions from aqueous
Yamin Liu et al.
Environmental science & technology, 45(13), 5710-5716 (2011-06-16)
A novel solid amine sorbent was prepared using KIT-6-type mesoporous silica modified with tetraethylenepentamine (TEPA). Its adsorption behavior toward CO(2) from simulated flue gases is investigated using an adsorption column. The adsorption capacities at temperatures of 303, 313, 333, 343
Takuto Hasegawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(16), 6015-6019 (2009-07-21)
Two kinds of rhodamine modified beta-cyclodextrins (R-1 and R-2), which are coupled up ethylene diamine (EDA) and tetraethylene pentamine (TEPA) between Rh B and beta-cyclodextrin, respectively, have been synthesized. R-1 and 2 work as a new fluorogenic probe for monitoring
Xiao-Yi Huang et al.
Carbohydrate research, 346(10), 1232-1240 (2011-05-10)
To utilize the contribution of introduced amino groups to the adsorption of an anionic dye (eosin Y), a batch adsorption system was applied to study the adsorption of eosin Y from aqueous solution by tetraethylenepentamine (TEPA) modified chitosan (TEPA-CS). Experiments
Hua Wei et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(40), 16554-16557 (2012-09-28)
Adaptation of in vitro optimized polymeric gene delivery systems for in vivo use remains a significant challenge. Most in vivo applications require particles that are sterically stabilized, which significantly compromises transfection efficiency of materials shown to be effective in vitro.

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej