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Merck

1.08262

Supelco

Trifluoressigsäure

for spectroscopy Uvasol®

Synonym(e):

TFA

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
Beilstein:
742035
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-929-3
NACRES:
NA.03

Dampfdichte

3.9 (vs air)

Qualitätsniveau

Dampfdruck

97.5 mmHg ( 20 °C)

Assay

≥99.8% (acidimetric)

Form

liquid

Methode(n)

UV/Vis spectroscopy: suitable

Verunreinigungen

≤10% Water (Karl Fischer)

Abdampfrückstand

≤0.005%

Farbe

APHA: ≤10

Durchlässigkeit

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

Brechungsindex

n20/D 1.3 (lit.)

pH-Wert

1 (10 g/L in H2O)

bp

72.4 °C (lit.)

mp (Schmelzpunkt)

−15.4 °C (lit.)

Löslichkeit

soluble 10 g/mL

Dichte

1.489 g/mL at 20 °C (lit.)

Lagertemp.

2-30°C

SMILES String

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

InChI

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

InChIKey

DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.

Anwendung


  • Characterization of ribostamycin and its impurities using a nano-quantity analyte detector: This study examines ribostamycin and its impurities using a nano-quantity analyte detector and details a systematic comparison of three different aerosol detectors. The role of trifluoroacetic acid as a mobile phase additive enhances detection sensitivity and analytical precision, making it crucial for accurate impurity profiling and pharmaceutical quality control (Meng et al., 2024).

  • Paradigm Shift: Major Role of Ion-Pairing-Dependent Size Exclusion Effects in Bottom-Up Proteomics Reversed-Phase Peptide Separations: This research highlights the critical role of trifluoroacetic acid in modifying the ion-pairing and size exclusion properties of peptides during reversed-phase separations in proteomics. The study provides a deeper understanding of the mechanisms influencing peptide behavior, which is essential for developing more effective analytical techniques (Yeung et al., 2024).

  • New fabric phase sorptive extraction for nondestructive analysis of heritage textile samples: This paper introduces a novel fabric phase sorptive extraction method using trifluoroacetic acid among other solvents to analyze heritage textile samples nondestructively. This method demonstrates significant potential in cultural heritage preservation and forensic science by allowing detailed analysis without damaging the original artifacts (Tanasescu et al., 2024).

  • Preparation and characterization of stationary phase gradients on C8 liquid chromatography columns: The study discusses the preparation and characterization of stationary phase gradients for chromatography columns, with trifluoroacetic acid used to adjust the pH and ionic strength of the mobile phase. This modification is shown to enhance the chromatographic separation of complex mixtures, proving vital for analytical and preparative scale separations (Cecil et al., 2024).

  • Optimization of Cyanocobalamin (Vitamin B(12)) Sorption onto Mesoporous Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles: This investigation utilizes trifluoroacetic acid in the synthesis and functionalization of nanoparticles for efficient vitamin B(12) sorption. The study explores the implications for targeted drug delivery systems and bioseparation, demonstrating the adaptability and effectiveness of these engineered nanoparticles (Flieger et al., 2024).

Hinweis zur Analyse

Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,8 %
Wasser (K. F.): ≤ 0,10 %
Farbzahl (Apha): ≤ 10
Abdampfrückstand: ≤ 0,005 %
UV-Durchlässigkeit (bei 265 nm): ≥ 10,0 %
UV-Durchlässigkeit (bei 305 nm): ≥ 50,0 %
UV-Durchlässigkeit (bei 320 nm): ≥ 80,0 %
UV-Durchlässigkeit (ab 325 nm): ≥ 90,0 %

Sonstige Hinweise

Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.

Rechtliche Hinweise

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

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Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben

Piktogramme

CorrosionExclamation mark

Signalwort

Danger

Gefahreneinstufungen

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

Lagerklassenschlüssel

8A - Combustible, corrosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

212.0 °F - Pensky-Martens closed cup

Flammpunkt (°C)

> 100 °C - Pensky-Martens closed cup


Analysenzertifikate (COA)

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