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8.06072

Supelco

NMP

EMPLURA®

Sinonimo/i:

1-metil-2-pirrolidone, NMP, N-metil-2-pirrolidone

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About This Item

Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
212-828-1
NACRES:
NA.05

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Nome del prodotto

1-metil-2-pirrolidone, EMPLURA®

Tensione di vapore

0.32 hPa ( 20 °C)

Livello qualitativo

Nome Commerciale

EMPLURA®

Saggio

≥99.5% (GC)

Stato

liquid

Temp. autoaccensione

245 °C

Potenza

3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)

Limite di esplosione

1.3-9.5 % (v/v)

dilution

(low-cost alternative, for basic applications)

Impurezze

≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.003 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water

Colore

APHA: ≤10

Indice di rifrazione

n20/D 1.468-1.473

pH

8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)

P. ebollizione

202 °C/1013 hPa

Punto di fusione

-24 °C

Temp. transizione

flash point 91 °C

Solubilità

1000 g/L

Densità

1.03 g/cm3 at 20 °C

Temperatura di conservazione

2-30°C

Stringa SMILE

N1(CCCC1=O)C

InChI

1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N

Descrizione generale

EMPLURA® è la nostra alternativa a basso costo ai prodotti di qualità a elevata purezza. Con EMPLURA offriamo una gamma di solventi per molteplici applicazioni di base in settori non regolamentati e per applicazioni meno esigenti, attività di laboratorio preparatorie e per la pulizia. I solventi EMPLURA forniscono specifiche adeguate con i parametri più importanti.

Applicazioni


  • Sintesi verde di poliimmide con metodo solvotermico all'etanolo per batterie acquose allo zinco. Questa ricerca introduce un approccio sintetico verde alla sintesi della poliimmide utilizzando l'1-metil-2-pirrolidone come solvente, evidenziando la sua efficacia nel migliorare le prestazioni delle batterie acquose allo zinco. Lo studio sottolinea il ruolo critico dell'1-metil-2-pirrolidone nel facilitare metodi di sintesi ecocompatibili nell'ambito della chimica analitica e della tecnologia delle batterie (Zhao Y et al., 2024).

  • Preparazione facile di nanostrati di MoS(2) a quattro strati e loro applicazione a diodi organici a emissione di luce. Questo lavoro illustra l'utilizzo dell'1-metil-2-pirrolidone nel processo di esfoliazione per preparare nanofogli di MoS(2), che vengono poi applicati per migliorare l'efficienza dei diodi organici a emissione di luce. I risultati rivelano il ruolo centrale del solvente nel consentire la produzione di nanofogli di alta qualità per applicazioni elettroniche avanzate (Jiang X et al., 2022).

  • Funzionalizzazione superficiale con fenilfosfonato di MgMn(2)O(4) con nanostrutture 3D a canale aperto per catodi compositi rivestiti di slurry di batterie ricaricabili al magnesio funzionanti a temperatura ambiente. Questo articolo presenta una ricerca sull'applicazione dell'1-metil-2-pirrolidone nelle tecniche di modifica della superficie degli elettrodi per batterie al magnesio, che permette di migliorarne le prestazioni e la stabilità. Lo studio dimostra l'efficacia del solvente nella scienza dei materiali e il suo impatto significativo sulla tecnologia delle batterie (Kajihara K et al., 2021).

  • Nuove reti polimeriche semi-interpenetrate di poli(3-idrossibutirrato-co-3-idrossivalerato)/alcool polivinilico che incorporano nanoparticelle di polipirrolo conduttivo. Questa ricerca sfrutta l'1-metil-2-pirrolidone nello sviluppo di nuove reti polimeriche, integrando nanoparticelle conduttive per creare materiali avanzati per varie applicazioni tecnologiche. Lo studio sottolinea il ruolo del solvente nella chimica dei polimeri e nelle nanotecnologie (Aparicio-Collado JL et al., 2020).

  • Nitroprussiati di metalli di transizione da 3D a 2D mediante rottura selettiva dei legami assiali. Questa pubblicazione esplora il ruolo dell'1-metil-2-pirrolidone nella trasformazione strutturale dei nitroprussiati dei metalli di transizione, dimostrando la sua utilità nella sintesi e nella manipolazione di composti inorganici per migliorare le proprietà dei materiali per applicazioni in vari settori industriali (Ávila Y et al., 2019).

Risultati analitici

Purezza (GC): ≥ 99,5%
Identità (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Densità (d 20  ° C/4  °C): 1,031-1,033
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,4680-1,4730
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,003 meq/g
Acqua: ≤ 0,10%

Note legali

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

Pittogrammi

Health hazardExclamation mark

Avvertenze

Danger

Indicazioni di pericolo

Classi di pericolo

Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organi bersaglio

Respiratory system

Codice della classe di stoccaggio

6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects

Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)

WGK 1

Punto d’infiammabilità (°F)

195.8 °F - Pensky-Martens closed cup

Punto d’infiammabilità (°C)

91 °C - Pensky-Martens closed cup


Elenchi normativi

Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.

EU REACH SVHC Candidate List

CAS No.

EU REACH Annex XVII (Restriction List)

CAS No.

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Domande

1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?

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