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Sigma-Aldrich

1,5-Pentanediol

purum, ≥97.0% (GC)

Synonyme(s) :

Pentamethylene glycol

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About This Item

Formule linéaire :
HO(CH2)5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Beilstein:
1560130
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22

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Pression de vapeur

<0.01 mmHg ( 20 °C)

Niveau de qualité

Qualité

purum

Essai

≥97.0% (GC)

Forme

liquid

Température d'inflammation spontanée

635 °F

Limite d'explosivité

13.2 %

Indice de réfraction

n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450

pb

242 °C (lit.)

Densité

0.994 g/mL at 25 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

OCCCCCO

InChI

1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2

Clé InChI

ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N

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Application

1,5-Pentanediol can be used in a modified polyol process for the preparation of colloidal gold nanoparticles.[1] It is also the starting material for preparing 1,5‐pentanediol dibenzoate.[2]

Code de la classe de stockage

10 - Combustible liquids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

287.6 °F - closed cup

Point d'éclair (°C)

142 °C - closed cup

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves


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Yih Hong Lee et al.
Nature communications, 9(1), 2769-2769 (2018-07-19)
Organizing nanoparticles into supercrystals comprising multiple structures remains challenging. Here, we achieve one assembly with dual structures for Ag polyhedral building blocks, comprising truncated cubes, cuboctahedra, truncated octahedra, and octahedra. We create two micro-environments in a solvent evaporation-driven assembly system:
A Nanoreactor Framework of a Au@ SiO2 Yolk/Shell Structure for Catalytic Reduction of p?Nitrophenol.
Lee J, et al.
Advanced Materials, 20(8), 1523-1528 (2008)
Characterization of 1, 5?pentanediol dibenzoate as a potential ?green? plasticizer for poly (vinyl chloride).
Firlotte N, et al.
Journal of Vinyl & Additive Technology, 15(2), 99-107 (2009)
Ya-Chuan Kao et al.
ACS nano, 14(2), 2542-2552 (2020-02-13)
Successful translation of laboratory-based surface-enhanced Raman scattering (SERS) platforms to clinical applications requires multiplex and ultratrace detection of small biomarker molecules from a complex biofluid. However, these biomarker molecules generally exhibit low Raman scattering cross sections and do not possess
David M Hunsicker et al.
Macromolecular rapid communications, 33(3), 232-236 (2011-12-17)
The Milstein catalyst has proven to be highly effective for the conversion of alcohols to esters, as well as alcohols and amines to amides and polyamides. We have recently found that the catalyst's range can be extended to very efficient

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