Date published: 2025-12-10

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Basolite® F300 (CAS 1195763-37-1)

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Alternative Namen:
Fe-BTC; Iron 1,3,5-benzenetricarboxylate
CAS Nummer:
1195763-37-1
Molekulargewicht:
262.96
Summenformel:
C9H3FeO6
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Basolite® F300 ist ein metallorganisches Gerüst (MOF), das häufig in Forschungsanwendungen zur Gasspeicherung, -trennung und -katalyse eingesetzt wird. Dieses Material ist für seine große Oberfläche und Porosität bekannt, die es besonders für die Abscheidung und Speicherung von Gasen wie Wasserstoff und Kohlendioxid geeignet machen. Im Bereich der Gastrennung wird Basolite® F300 auf seine Fähigkeit hin untersucht, bestimmte Moleküle selektiv zu adsorbieren, was bei der Reinigung von Erdgas oder der Abscheidung von Treibhausgasen hilfreich ist. Darüber hinaus wird Basolite® F300 in der Katalyseforschung eingesetzt, da es als heterogener Katalysator eine Vielzahl chemischer Reaktionen erleichtern kann und dabei leicht wiedergewonnen und wiederverwendet werden kann. Basolite® F300 ist auch Gegenstand von Untersuchungen bei der Entwicklung von Sensoren, bei denen seine Fähigkeit, Gastmoleküle zu adsorbieren und freizusetzen, zum Nachweis verschiedener Substanzen genutzt wird.


Basolite,[object Object], F300 (CAS 1195763-37-1) Literaturhinweise

  1. Abtrennung von chemischen Reaktionszwischenprodukten durch metallorganische Gerüste.  |  Centrone, A., et al. 2011. Small. 7: 2356-64. PMID: 21626684
  2. Metallorganische Gerüste als Katalysatorträger: Einfluss der Gitterstörung auf die Bildung von Metall-Nanopartikeln.  |  Rivera-Torrente, M., et al. 2018. Chemistry. 24: 7498-7506. PMID: 29709084
  3. Mikrowellenunterstützte Trockengelumwandlung - ein neuer nachhaltiger Weg für die schnelle Synthese von metallorganischen Gerüsten unter Wiederverwendung von Lösungsmitteln.  |  Tannert, N., et al. 2018. Dalton Trans. 47: 9850-9860. PMID: 29995044
  4. Verwendung von Basolite® F300 metallorganischen Gerüsten für die dispersive Festphasenextraktion von Phthalsäureestern aus Wasserproben vor der LC-MS-Bestimmung.  |  González-Sálamo, J., et al. 2019. Talanta. 195: 236-244. PMID: 30625538
  5. Verdichtungsinduzierte Strukturveränderungen in Basolith-MOFs: Auswirkungen auf die Niederdruck-CH4-Adsorption.  |  Ursueguía, D., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 32492794
  6. Verbesserung der Auflösung und kontrollierte Freisetzung des Wirkstoffs Paclitaxel durch einen hybriden Nanocarrier auf der Basis eines amphiphilen Copolymers mPEG-PCL und eines porösen metallorganischen Gerüsts Fe-BTC.  |  Bikiaris, ND., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 33322372
  7. Gemischte hierarchische lokale Struktur in einem ungeordneten metall-organischen Gerüst.  |  Sapnik, AF., et al. 2021. Nat Commun. 12: 2062. PMID: 33824324
  8. Peroxymonosulfat-Aktivierung durch Basolite® F-300 zur Desinfektion von Escherichia coli und zum Abbau von Antipyrin.  |  Fdez-Sanromán, A., et al. 2022. Int J Environ Res Public Health. 19: PMID: 35682435

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Basolite® F300, 10 g

sc-319847
10 g
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