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1.08262

Supelco

Acide trifluoroacétique

for spectroscopy Uvasol®

Synonyme(s) :

TFA

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About This Item

Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Numéro Beilstein :
742035
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-929-3
Nomenclature NACRES :
NA.03

Densité de vapeur

3.9 (vs air)

Niveau de qualité

Pression de vapeur

97.5 mmHg ( 20 °C)

Pureté

≥99.8% (acidimetric)

Forme

liquid

Technique(s)

UV/Vis spectroscopy: suitable

Impuretés

≤10% Water (Karl Fischer)

Résidus d'évap.

≤0.005%

Couleur

APHA: ≤10

Transmittance

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

Indice de réfraction

n20/D 1.3 (lit.)

pH

1 (10 g/L in H2O)

Point d'ébullition

72.4 °C (lit.)

Pf

−15.4 °C (lit.)

Solubilité

soluble 10 g/mL

Densité

1.489 g/mL at 20 °C (lit.)

Température de stockage

2-30°C

Chaîne SMILES 

OC(C(F)(F)F)=O

InChI

1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)

Clé InChI

DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N

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Description générale

Pour obtenir des résultats analytiques précis en spectroscopie UV/VIS et infrarouge, il est essentiel de préparer les échantillons avec des solvants extrêmement purs. La gamme de solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> est spécialement conçue pour la spectroscopie et les autres applications nécessitant des solvants d'une extrême pureté spectrale. Le procédé de purification assure une plus grande sécurité applicative. Il permet également d'éviter les erreurs d'interprétation dues à la présence de traces de contaminants émettant dans l'UV, dans l'IR et en fluorescence. Les solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> permettent d'obtenir la meilleure transmittance UV. Toutes les spécifications précisent la transmittance minimale pour 5 longueurs d'onde types.

Application


  • Characterization of ribostamycin and its impurities using a nano-quantity analyte detector: This study examines ribostamycin and its impurities using a nano-quantity analyte detector and details a systematic comparison of three different aerosol detectors. The role of trifluoroacetic acid as a mobile phase additive enhances detection sensitivity and analytical precision, making it crucial for accurate impurity profiling and pharmaceutical quality control (Meng et al., 2024).

  • Paradigm Shift: Major Role of Ion-Pairing-Dependent Size Exclusion Effects in Bottom-Up Proteomics Reversed-Phase Peptide Separations: This research highlights the critical role of trifluoroacetic acid in modifying the ion-pairing and size exclusion properties of peptides during reversed-phase separations in proteomics. The study provides a deeper understanding of the mechanisms influencing peptide behavior, which is essential for developing more effective analytical techniques (Yeung et al., 2024).

  • New fabric phase sorptive extraction for nondestructive analysis of heritage textile samples: This paper introduces a novel fabric phase sorptive extraction method using trifluoroacetic acid among other solvents to analyze heritage textile samples nondestructively. This method demonstrates significant potential in cultural heritage preservation and forensic science by allowing detailed analysis without damaging the original artifacts (Tanasescu et al., 2024).

  • Preparation and characterization of stationary phase gradients on C8 liquid chromatography columns: The study discusses the preparation and characterization of stationary phase gradients for chromatography columns, with trifluoroacetic acid used to adjust the pH and ionic strength of the mobile phase. This modification is shown to enhance the chromatographic separation of complex mixtures, proving vital for analytical and preparative scale separations (Cecil et al., 2024).

  • Optimization of Cyanocobalamin (Vitamin B(12)) Sorption onto Mesoporous Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles: This investigation utilizes trifluoroacetic acid in the synthesis and functionalization of nanoparticles for efficient vitamin B(12) sorption. The study explores the implications for targeted drug delivery systems and bioseparation, demonstrating the adaptability and effectiveness of these engineered nanoparticles (Flieger et al., 2024).

Remarque sur l'analyse

Dosage (acidimétrie) : ≥ 99,8 %
Eau (K. F.) : ≤ 0,10 %
Numéro de couleur (alpha) : ≤ 10
Résidu d′évaporation : ≤ 0,005 %
Transmission UV (à 265 nm) : ≥ 10,0 %
Transmission UV (à 305 nm) : ≥ 50,0 %
Transmission UV (à 320 nm) : ≥ 80,0 %
Transmission UV (à partir de 325 nm) : ≥ 90,0 %

Autres remarques

Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation sans danger des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.

Informations légales

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

Produit(s) apparenté(s)

Réf. du produit
Description
Tarif

Pictogrammes

CorrosionExclamation mark

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

Classification des risques

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

Code de la classe de stockage

8A - Combustible, corrosive hazardous materials

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 2

Point d'éclair (°F)

212.0 °F - Pensky-Martens closed cup

Point d'éclair (°C)

> 100 °C - Pensky-Martens closed cup


Certificats d'analyse (COA)

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