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Merck

58448

Sigma-Aldrich

2-Methyl-1-propanol

BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)

Synonym(e):

Isobutanol, Isobutylalkohol

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1730878
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26

Qualität

for molecular biology

Qualitätsniveau

Dampfdichte

2.55 (vs air)

Dampfdruck

8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)

Produktlinie

BioUltra

Assay

≥99.5% (GC)

Form

liquid

Selbstzündungstemp.

801 °F

Expl.-Gr.

10.6 %

Verunreinigungen

DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C3H7CHO)
≤0.01% aldehyde (as C3H7CHO)
≤0.01% ketone (as CH3COCH3)
≤0.1% water

Abdampfrückstand

≤0.001%

Brechungsindex

n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396

bp

108 °C (lit.)

mp (Schmelzpunkt)

−108 °C (lit.)

Dichte

0.803 g/mL at 25 °C (lit.)

Kationenspuren

Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg

SMILES String

CC(C)CO

λ

neat

UV-Absorption

λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.06

InChI

1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3

InChIKey

ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N

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Sonstige Hinweise

Butanol Konzentration von DNA

Signalwort

Danger

Gefahreneinstufungen

Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Zielorgane

Central nervous system, Respiratory system

Lagerklassenschlüssel

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Flammpunkt (°F)

82.4 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

28 °C - closed cup

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


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D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 47-47 (1987)
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 68-68 (1987)
Arul M Varman et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 908-914 (2012-11-28)
Global warming and decreasing fossil fuel reserves have prompted great interest in the synthesis of advanced biofuels from renewable resources. In an effort to address these concerns, we performed metabolic engineering of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 to
Jan-Karl Guterl et al.
ChemSusChem, 5(11), 2165-2172 (2012-10-23)
The limited supply of fossil resources demands the development of renewable alternatives to petroleum-based products. Here, biobased higher alcohols such as isobutanol are versatile platform molecules for the synthesis of chemical commodities and fuels. Currently, their fermentation-based production is limited
Antonino Baez et al.
Applied microbiology and biotechnology, 90(5), 1681-1690 (2011-05-07)
Promising approaches to produce higher alcohols, e.g., isobutanol, using Escherichia coli have been developed with successful results. Here, we translated the isobutanol process from shake flasks to a 1-L bioreactor in order to characterize three E. coli strains. With in

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