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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
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)

Essai

≥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)

pb

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


  • Caractérisation de la ribostamycine et de ses impuretés à l'aide d'un détecteur d'analytes en quantités nanométriques : cette étude analyse la ribostamycine et ses impuretés en utilisant un détecteur d'analytes à sensibilité nanométrique, tout en proposant une comparaison systématique de trois détecteurs d'aérosols différents. Le rôle de l'acide trifluoroacétique comme additif dans la phase mobile améliore significativement la sensibilité de détection et la précision analytique, ce qui est crucial pour un profilage exact des impuretés et pour le contrôle qualité des produits pharmaceutiques (Meng et al., 2024).

  • Paradigm Shift: Major Role of Ion-Pairing-Dependent Size Exclusion Effects in Bottom-Up Proteomics Reversed-Phase Peptide Separations : cette recherche met en lumière le rôle essentiel de l'acide trifluoroacétique dans la modulation des propriétés d'appariement d'ions et d'exclusion stérique des peptides pendant la séparation en chromatographie en phase inverse appliquée à la protéomique. L'étude permet de mieux comprendre les mécanismes influençant le comportement des peptides, ce qui est fondamental pour développer des techniques analytiques plus performantes (Yeung et al., 2024).

  • New fabric phase sorptive extraction for nondestructive analysis of heritage textile samples : cet article scientifique propose une nouvelle méthode d'extraction par sorption en phase de tissu, utilisant notamment l'acide trifluoroacétique parmi d'autres solvants, pour une analyser non destructive des échantillons de textiles historiques. Cette méthode révèle un important potentiel pour la préservation du patrimoine culturel et les sciences judiciaires, en permettant une analyse détaillée sans compromettre l'intégrité des artefacts originaux (Tanasescu et al., 2024).

  • Preparation and characterization of stationary phase gradients on C8 liquid chromatography columns : L'étude explore la préparation et la caractérisation des gradients de phase stationnaire pour les colonnes chromatographiques, où l'acide trifluoroacétique est employé pour ajuster le pH et la force ionique de la phase mobile. Il a été démontré que cette modification améliore la séparation chromatographique des mélanges complexes, essentielle tant pour les séparations analytiques que préparatoires (Cecil et al., 2024).

  • Optimization of Cyanocobalamin (Vitamin B(12)) Sorption onto Mesoporous Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles : dans le cadre de cette étude, l'acide trifluoroacétique est utilisé dans la synthèse et la fonctionnalisation de nanoparticules pour une sorption efficace de la vitamine B(12). L'étude explore les implications pour les systèmes d'administration ciblée de médicaments et pour la bioséparation, illustrant l'adaptabilité et l'efficacité de ces nanoparticules artificielles (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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