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1.08262

Ácido trifluoroacético

for spectroscopy Uvasol®

Sinónimos:

TFA

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Talla/SKUDisponibilidadPrecio

Acerca de este artículo

Fórmula lineal:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-929-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742035
Assay:
≥99.8% (acidimetric)
Concentration:
≥99.8%
Form:
liquid
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vapor density

3.9 (vs air)

Quality Segment

vapor pressure

97.5 mmHg ( 20 °C)

product line

Uvasol®

assay

≥99.8% (acidimetric)

form

liquid

concentration

≥99.8%

technique(s)

UV/Vis spectroscopy: suitable

impurities

≤10% Water (Karl Fischer)

evapn. residue

≤0.005%

color

APHA: ≤10

transmittance

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

refractive index

n20/D 1.3 (lit.)

pH

1 (10 g/L in H2O)

bp

72.4 °C (lit.)

mp

−15.4 °C (lit.)

solubility

soluble 10 g/mL

density

1.489 g/mL at 20 °C (lit.)

storage temp.

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)

InChI key

DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N

General description

La obtención de resultados analíticos exactos en espectroscopia UV/VIS e infrarrojo depende del uso de disolventes muy puros para la preparación de la muestra. La gama de disolventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> se ha diseñado especialmente para espectroscopia y otras aplicaciones que requieren disolventes de la mayor pureza espectral. El proceso de refinamiento permite un mayor grado de seguridad en las aplicaciones y evita interpretaciones erróneas de los resultados analíticos causados por trazas de contaminación UV, IR y de fluorescencia. Los disolventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ofrecen la mejor transmitancia UV. En todas las especificaciones, la transmitancia mínima de 5 longitudes de onda típicas son idénticas.

Application


  • Caracterización de la ribostamicina y sus impurezas utilizando un detector de nanocantidades de analito: se examina la ribostamicina y sus impurezas utilizando un detector de nanocantidades de analito y se detalla una comparación sistemática de tres detectores de aerosol diferentes. El papel del ácido trifluoroacético como aditivo de fase móvil mejora la sensibilidad de la detección y la precisión analítica, por lo que es crucial para la elaboración precisa de perfiles de impurezas y el control de calidad farmacéutico (Meng et al., 2024).

  • Cambio de paradigma: papel principal de los efectos de exclusión por tamaño dependiente de par iónico en separaciones en fase inversa de péptidos mediante proteómica ascendente: en esta investigación se destaca el papel fundamental del ácido trifluoroacético en la modificación de las propiedades de par iónico y de exclusión por tamaño de los péptidos durante las separaciones en fase inversa en proteómica. El estudio proporciona una comprensión más profunda de los mecanismos que influyen en el comportamiento de los péptidos, lo cual es esencial para desarrollar técnicas analíticas más efectivas (Yeung et al., 2024).

  • Nueva fase de extracción sorptiva en tejido para el análisis no destructivo de muestras textiles patrimoniales: este artículo presenta un nuevo método de extracción sorptiva en tejido utilizando ácido trifluoroacético entre otros disolventes para analizar muestras textiles patrimoniales de forma no destructiva. Este método demuestra un potencial significativo en la conservación del patrimonio cultural y la ciencia forense al permitir un análisis detallado sin dañar los artefactos originales (Tanasescu et al., 2024).

  • Preparación y caracterización de gradientes de fase estacionarios en columnas de cromatografía de líquidos C8: se comenta la preparación y la caracterización de gradientes de fase estacionaria para columnas cromatográficas, utilizando ácido trifluoroacético para ajustar el pH y la fuerza iónica de la fase móvil. Se demuestra que esta modificación mejora la separación cromatográfica de mezclas complejas, demostrando ser vital para las separaciones a escala analítica y preparativa (Cecil et al., 2024).

  • Optimización de la sorción de cianocobalamina (vitamina B(12)) en nanopartículas mesoporosas de óxido de hierro superparamagnético: se utiliza el ácido trifluoroacético en la síntesis y la funcionalización de nanopartículas para la sorción eficiente de la vitamina B(12). En el estudio se exploran las implicaciones para los sistemas de administración de fármacos dirigidos y la bioseparación, demostrando la adaptabilidad y la eficacia de estas nanopartículas artificiales (Flieger et al., 2024).

Analysis Note

Valoración (acidimétrica): ≥ 99,8 %
Agua (K. F.): ≤ 0,10 %
Número de color (Apha): ≤ 10
Residuos de evaporación: ≤ 0,005 %
Transmitancia UV (a 265 nm): ≥ 10,0 %
Transmitancia UV (a 305 nm): ≥ 50,0 %
Transmitancia UV (a 320 nm): ≥ 80,0 %
Transmitancia UV (desde 325 nm): ≥ 90,0 %

Other Notes

Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.

Legal Information

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


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signalword

Danger

supp_hazards

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A

Clase de almacenamiento

8A - Combustible corrosive hazardous materials



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