Date published: 2025-10-3

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Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate (CAS 14680-77-4)

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Alternative Namen:
Tetrakis(4-chlorophenyl)boron potassium
Anwendungen:
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ist ein lipophiler anionischer Zusatzstoff
CAS Nummer:
14680-77-4
Reinheit:
98%
Molekulargewicht:
496.11
Summenformel:
C24H16BCl4K
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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Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat katalysiert den Ionenaustauschprozess an hydrophoben Proben/Membran-Grenzflächen, wenn es mit ausgewählten Ionophoren verwendet wird. Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat kann aufgrund seiner Fähigkeit, mit verschiedenen Metallkationen stabile Komplexe zu bilden, in der Forschung im Zusammenhang mit Ionenaustauschprozessen verwendet werden. Kann für den Bau von Fluoreszenz-Optoden für Natrium verwendet werden. Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat kann zur Quantifizierung von Kalium mit einer Quarzkristallmikrowaage verwendet werden. Verwandte Produkte sind Ammoniumtetrakis(4-chlorphenyl)borat (sc-227260).


Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate (CAS 14680-77-4) Literaturhinweise

  1. Die Quantifizierung von Kalium mit Hilfe einer Quarzkristall-Mikrowaage.  |  Teresa, M., et al. 2000. Analyst. 125: 1983-6. PMID: 11193086
  2. Synthese eines Ammonium-Ionophors und seine Anwendung in einer planaren ionenselektiven Elektrode.  |  Benco, JS., et al. 2003. Anal Chem. 75: 152-6. PMID: 12530832
  3. Amodiaquin-Polymermembran-Elektrode.  |  Malongo, TK., et al. 2006. J Pharm Biomed Anal. 41: 70-6. PMID: 16303276
  4. Entwicklung einer fluoreszierenden Optodenmembran für Natriumionen auf der Basis von Calix[4]aren und Tetraphenylporphin.  |  Yang, X., et al. 2000. Talanta. 52: 1033-9. PMID: 18968064
  5. Verringerung der Thrombogenität von Natriumselektivmembran-Elektroden auf PVC-Basis durch heparinmodifiziertes Chitosan.  |  Badr, IH., et al. 2014. Carbohydr Polym. 99: 783-90. PMID: 24274570
  6. Verwendung ionenselektiver Elektroden zur Untersuchung der Wirkstofffreisetzung aus porösen Zellulosematrizes.  |  Vakili, H., et al. 2012. Pharmaceutics. 4: 366-76. PMID: 24300297
  7. Einbindung von β-Cyclodextrin in ZnO-Nanostäbchen: eine potentiometrische Strategie für Selektivität und Nachweis von Dopamin.  |  Elhag, S., et al. 2014. Sensors (Basel). 14: 1654-64. PMID: 24445413
  8. Neuartige potentiometrische Anwendung für die Bestimmung von Pantoprazol-Natrium und Itoprid-Hydrochlorid in ihrer reinen und kombinierten Darreichungsform.  |  Ragab, MT., et al. 2015. Talanta. 138: 28-35. PMID: 25863367
  9. Elektrochemischer Doppelspur-Green-Ansatz für die gleichzeitige Bestimmung des Auflösungsprofils von Naproxen-Natrium und Diphenhydraminhydrochlorid.  |  Shehata, MA., et al. 2017. J Pharm Biomed Anal. 146: 179-187. PMID: 28881315
  10. Papierbasierter kationenselektiver Optodensensor, der Benzothiazol-Calix[4]aren für den dualen kolorimetrischen Ag+ und Hg2+ Nachweis enthält.  |  Phichi, M., et al. 2020. Anal Chim Acta. 1104: 147-155. PMID: 32106946
  11. Supramolekularer Atropin-potentiometrischer Sensor.  |  Ferreira, C., et al. 2021. Sensors (Basel). 21: PMID: 34502770
  12. Herstellung eines papierbasierten Sensors aus Graphen-Quantenpunkten, die mit einer Polymermembran beschichtet sind, zur Bestimmung von Gold(III)-Ionen.  |  Thanomsak, S., et al. 2021. Anal Methods. 13: 4785-4792. PMID: 34581322
  13. Kaliumionen-selektive Optoden auf der Basis des Calix[6]aren-Hexaesters und Anwendung in Humanserum-Tests.  |  Chan, WH., et al. 1996. Analyst. 121: 531-4. PMID: 8633794

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