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Merck

W512206

Sigma-Aldrich

Diethyl phthalate

≥99%

Sinónimos:

DEP

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About This Item

Fórmula lineal:
C6H4-1,2-(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
1912500
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21

origen biológico

synthetic

densidad de vapor

7.66 (vs air)

presión de vapor

1 mmHg ( 100 °C)

Ensayo

≥99%

Formulario

liquid

temp. de autoignición

854 °F

lim. expl.

0.75 %, 187 °F

índice de refracción

n20/D 1.502 (lit.)

bp

298-299 °C (lit.)

mp

−3 °C (lit.)

densidad

1.12 g/mL at 25 °C (lit.)

aplicaciones

flavors and fragrances

Documentación

see Safety & Documentation for available documents

alérgeno alimentario

no known allergens

Organoléptico

odorless

cadena SMILES

CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC

InChI

1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3

Clave InChI

FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N

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Descripción general

Diethyl phthalate is commonly used as a vehicle for fragrances and cosmetic ingredients. It is one of the volatile compounds found in rice cultivars and starfruit.

Cláusula de descargo de responsabilidad

For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.

Código de clase de almacenamiento

10 - Combustible liquids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 2

Punto de inflamabilidad (°F)

338.0 °F - closed cup

Punto de inflamabilidad (°C)

170 °C - closed cup

Equipo de protección personal

Eyeshields, Gloves


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Volatile profiles of aromatic and non-aromatic rice cultivars using SPME/GC-MS
Bryant RJ and McClung AM.
Food Chemistry, 124(2), 501-513 (2011)
Volatile components of starfruit
MacLeod G and Ames JM
Phytochemistry, 29(1), 165-172 (1990)
Lee-Ju Cheng et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 109, 166-175 (2011-10-28)
The toxicity and effects of diethyl phthalate (DEP), a potent allelochemical, on the growth of greater duckweed were studied. Biochemical analyses and physiological methods were combined to investigate oxidative stress, adverse effects and their mechanisms in greater duckweeds grown in
Maik Hadorn et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(50), 20320-20325 (2012-11-24)
Higher-order structures that originate from the specific and reversible DNA-directed self-assembly of microscopic building blocks hold great promise for future technologies. Here, we functionalized biotinylated soft colloid oil-in-water emulsion droplets with biotinylated single-stranded DNA oligonucleotides using streptavidin as an intermediary
Nahum A Medellin-Castillo et al.
The Science of the total environment, 442, 26-35 (2012-11-28)
The objective of this work was to compare the effectiveness of conventional technologies (adsorption on activated carbon, AC, and ozonation) and technologies based on advanced oxidation processes, AOPs, (UV/H(2)O(2), O(3)/AC, O(3)/H(2)O(2)) to remove phthalates from aqueous solution (ultrapure water, surface

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