Date published: 2025-9-7

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Chloroplatinic acid (CAS 26023-84-7)

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Alternative Namen:
Chloroplatinic acid is also known as Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate.
Anwendungen:
Chloroplatinic acid ist eine der löslichsten Platinverbindungen, die kommerziell für die Herstellung von Platinmetall und anderen Platinverbindungen verwendet wird.
CAS Nummer:
26023-84-7
Molekulargewicht:
409.81
Summenformel:
H2PtCl6•xH2O
Ergänzende Informationen:
Dieses Produkt wird als Gefahrgut eingestuft und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Versandkosten.
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.

Direktverknüpfungen

Chloroplatinsäure wird kommerziell für die Herstellung von Platinmetall und dessen Verbindungen verwendet. Als eine Verbindung von Platin selbst ist Chloroplatinsäure eine der löslichsten Verbindungen von Platin. Chloroplatinsäure ist von Natur aus hygroskopisch. Chloroplatinsäure wird aufgrund ihrer potenziellen Anwendung als Hydrosilylierungskatalysator erforscht.


Chloroplatinic acid (CAS 26023-84-7) Literaturhinweise

  1. Ultrastruktur der Palmelloide von Chlamydomonas eugametos, die durch die Behandlung mit Chloroplatinsäure entstehen.  |  Nakamura, K., et al. 1975. J Bacteriol. 121: 338-43. PMID: 1116991
  2. Hochwertige reduzierte Graphenoxid-Nanokristallin-Platin-Hybridmaterialien, hergestellt durch gleichzeitige Co-Reduktion von Graphenoxid und Chlorplatinsäure.  |  Wang, Y., et al. 2011. Nanoscale Res Lett. 6: 241. PMID: 21711745
  3. Kontrolle über die verzweigten Strukturen von Platinnanokristallen für elektrokatalytische Anwendungen.  |  Ma, L., et al. 2012. ACS Nano. 6: 9797-806. PMID: 23067548
  4. Galvanische Synthese von dreidimensionalen und hohlen metallischen Nanostrukturen.  |  Park, SH., et al. 2014. Nanoscale Res Lett. 9: 2403. PMID: 26088979
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  6. Riesige kolloidale Silberkristalle für verlustarme lineare und nichtlineare Plasmonik.  |  Wang, CY., et al. 2015. Nat Commun. 6: 7734. PMID: 26174058
  7. Einfaches Wachstum von Gold-Nanobipyramiden mit hoher Ausbeute, induziert durch Chloroplatinsäure, für Sensoreigenschaften mit hohem Brechungsindex.  |  Fang, C., et al. 2016. Sci Rep. 6: 36706. PMID: 27841289
  8. Molekulare Verriegelung durch Dotierung von PEDOT:PSS mit Chloroplatinsäure für leistungsstarke organische Photovoltaik.  |  Yang, K., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 30954-30961. PMID: 32519537
  9. Laser-Festphasensynthese von einatomigen Katalysatoren.  |  Peng, Y., et al. 2021. Light Sci Appl. 10: 168. PMID: 34408125
  10. Merkmale der Hemmung menschlicher Adenosintriphosphatasen in der Niere durch Cisplatin und Chloroplatinsäure.  |  Nechay, BR. and Neldon, SL. 1984. Cancer Treat Rep. 68: 1135-41. PMID: 6148141
  11. Auswirkungen von drei verschiedenen Tio2-Morphologien auf die Wasserstoffentwicklung durch Methanol-unterstützte Wasserspaltung: Nanopartikel, Nanoröhren und Aerogele  |  Daniela D'elia, et al. 2011. International Journal Of Hydrogen Energy. 36: 14360-14373.
  12. Photochemischer Ladungstransfer in nanoskaligen wasserstoffentwickelnden Photokatalysatoren mittels Oberflächenphotospannungsspektroskopie beobachtet  |  J. Wang, et al. 2015. Energy & Environmental Science. 8: 2970-2976.
  13. Verbesserte Elektrodenleistung in mikrobiellen Brennstoffzellen und verbessertes durch sichtbares Licht induziertes photoelektrochemisches Verhalten von Pto x@ M-Tio2-Nanokompositen  |  Sajid Ali Ansari, et al. 2015. Ceramics International. 44: 9131-9139.

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Chloroplatinic acid, 250 mg

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