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Merck

718165

Sigma-Aldrich

Trioctylphosphin

97%

Synonym(e):

TOP, P(Oct)3

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
[CH3(CH2)7]3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.64
Beilstein:
1776995
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22

Qualitätsniveau

Assay

97%

Form

liquid

Eignung der Reaktion

reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand

Brechungsindex

n20/D 1.468 (lit.)

bp

284-291 °C/50 mmHg (lit.)

Dichte

0.831 g/mL at 25 °C (lit.)

Funktionelle Gruppe

phosphine

SMILES String

CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC

InChI

1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3

InChIKey

RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Trioctylphosphin dient als Phosphorquelle und wird bei der Synthese von Metallnanopartikeln eingesetzt.

Anwendung

Trioctylphosphin kann zur Umwandlung von metallischen Nanokristallen, Schüttgut-Pulvern, Folien, Drähten und dünnen Beschichtungen in Metallphosphide verwendet werden. Außerdem kann es als Lösungsmittel und Stabilisator bei der Synthetisierung von Cadmiumsulfid-Nanostäbchen aus Cadmiumacetat und Schwefel genutzt werden.

Piktogramme

Corrosion

Signalwort

Danger

H-Sätze

Gefahreneinstufungen

Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B

Lagerklassenschlüssel

8A - Combustible corrosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

296.6 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

147 °C - closed cup


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Trioctylphosphine: a general phosphorus source for the low-temperature conversion of metals into metal phosphides.
Henkes AE & Schaak RE.
Chemistry of Materials, 19(17), 4234-4242 (2007)
Palladium (ii)-complexes of bi-and tri-dentate phosphine ligands: precursor for palladium--phosphorous nanoparticles and activity towards Suzuki--Miyaura coupling
Rao GK, et al.
New. J. Chem., 47, 4218-4227 (2023)
Trioctylphosphine as both solvent and stabilizer to synthesize CdS nanorods.
Chen S, et al.
Nanoscale Research Letters, 4(10), 1159-1159 (2009)
Tilman Läppchen et al.
EJNMMI physics, 7(1), 22-22 (2020-04-24)
For multicenter clinical studies, PET/CT and SPECT/CT scanners need to be validated to ensure comparability between various scanner types and brands. This validation is usually performed using hollow phantoms filled with radioactive liquids. In recent years, 3D printing technology has
Kimberly H Hartstein et al.
ACS nano, 11(10), 10430-10438 (2017-09-16)
We examine the effects of CdS shell growth on photochemical reduction of colloidal CdSe quantum dots (QDs) and describe the spectroscopic properties of the resulting n-type CdSe/CdS QDs. CdS shell growth greatly slows electron trapping. Because of this improvement, complete

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