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Benzène-D₆ de haute pureté

  • Nom d'expédition US DOT Benzène
  • Numéro de classe de danger et description : 3 - Classe 3 - Liquide inflammable et combustible
  • Numéro d'identification ONU ET 1114
  • Étiquette(s) d'expédition US DOT requise(s) : 3 - Liquide inflammable
  • Numéro CAS 1076-43-3

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Caractéristiques

Benzène-D₆, enrichi ≥99,8 % atomique
Pureté chimique ≥99,9 %

Propriétés physiques et chimiques

Formule C6D6
Poids moléculaire 84,15 g/mole
Formulaire Liquide
Couleur Incolore
Solubilité dans l'eau Légèrement soluble dans l'eau
Sensible Sensible à l'humidité
Solubilité Miscible avec la plupart des solvants organiques
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition 79,1 °C à 1.013 hPa - allumé.
Pression de vapeur 99,5 hPa à 20 °C
Densité 0,95 g/cm3 à 25 °C - allumé.

description du produit

Le benzène-D₆ (C₆D₆) est une forme perdeutérée du benzène. C'est un composé aromatique à cycle unique. Le benzène-D₆ est un intermédiaire chimique très important pour la synthèse de molécules organiques d'ordre élevé marquées au deutérium.

Le benzène-D₆ (deutérobenzène) est un solvant courant en spectrométrie RMN. C'est également un composant important des zéolytes synthétiques spéciaux catalytiquement actifs. L'utilisation du deutérobenzène a également émergé dans la synthèse de fluorophores à noyau de deutérobenzène pour le processus de fabrication des OLED. Bien que les recherches actuelles se concentrent sur la stabilité de la lumière bleue dans les OLED, le dérivé du benzène deutéré pourrait avoir comme effet secondaire une amélioration de la stabilité de la lumière orange.

D'autres applications incluent les cellules photovoltaïques conventionnelles et organiques, où le couplage benzène naphtalène est couramment utilisé. Pour ces applications, la perdeutération du benzène peut améliorer la stabilité et la longévité des cellules photovoltaïques. Bien que la littérature primaire dans ce domaine soit encore en développement, les découvertes actuelles suggèrent que la deutération du benzène augmenterait la stabilité des polymères microporeux conjugués, utilisés dans l'adsorption de gaz, la catalyse hétérogène, l'émission de lumière, la récupération de la lumière et le stockage d'énergie électrique.

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