Date published: 2025-9-7

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Zinc sulfate heptahydrate (CAS 7446-20-0)

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Anwendungen:
Zinc sulfate heptahydrate ist ein Anionenkanalblocker
CAS Nummer:
7446-20-0
Reinheit:
99%
Molekulargewicht:
287.55
Summenformel:
ZnSO47H2O
Ergänzende Informationen:
Dieses Produkt wird als Gefahrgut eingestuft und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Versandkosten.
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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Zink-Sulfat-Heptahydrat (ZnSO4·7H2O) wird bei der Protein-Präzipitation, verschiedenen Herstellungsprozessen und zur Induktion der Metallothienin-Expression bei Mäusen verwendet. Darüber hinaus wurde berichtet, dass es zur Entfernung von Hämoglobin aus dem Zytosol von Säugetiergewebe für die anschließende Untersuchung der Lipoxygenase-Aktivität aus biologischen Proben verwendet wird. Zink-Sulfat-Heptahydrat ist ein vielseitiges anorganisches Reagenz mit einer Vielzahl von Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Medizin. Dieses weiße, geruchlose, kristalline Pulver zeigt Löslichkeit in Wasser, Alkohol und Glycerin, bleibt aber unlöslich in Ether. Es wird alternativ als Weißer Vitriol, Zinkvitriol oder Zink-Sulfat-Monohydrat bezeichnet. Seine Bedeutung liegt in seinem Beitrag zur Herstellung von zinkbasierten Arzneimitteln und verschiedenen anderen Verbindungen sowie in seiner häufigen Verwendung in Laborversuchen.


Zinc sulfate heptahydrate (CAS 7446-20-0) Literaturhinweise

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  2. Mikrowellenunterstützte Synthese von Cellulose/Zink-Sulfat-Calcium-Phosphat (ZSCAP) Nanokompositen für biomedizinische Anwendungen.  |  Dharmalingam, K., et al. 2019. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 100: 535-543. PMID: 30948090
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  5. Metastabile Zonenbreite, Induktionsdauer und Grenzflächenenergie von Zinktris(thioharnstoff)sulfat  |  P.M Ushasree, R Muralidharan, R Jayavel, P Ramasamy. 2000. Journal of Crystal Growth. 210: 741-745.
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  8. Charakterisierung und Kinetik der thermischen Dehydratisierung von Zinkboraten, die aus Zinksulfat und Zinkchlorid synthetisiert werden  |  Azmi Seyhun Kipcak, Fatma Tugce Senberber, Emek Moroydor Derun, Nurcan Tugrul & Sabriye Piskin. 2015. Research on Chemical Intermediates. 41: 9129–9143.
  9. Die In-vitro-Pflanzenregeneration von Ocimum basilicum L. wird durch Zinksulfat beschleunigt  |  Sandeep Kumar Verma, Gunce Sahin, Ashok Kumar Das & Ekrem Gurel. 2016. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant. 52: 20–27.
  10. Untersuchung der Kinetik und der Morphologie von Zementierungsprodukten, die bei der Reinigung eines synthetischen Zinksulfat-Elektrolyten entstehen  |  Toni Karlsson a, Yu Cao b, Yuda Colombus a, Britt-Marie Steenari a. 2018. Hydrometallurgy. 181: 169-179.
  11. Studie über den Depressionsmechanismus von Zinksulfat auf Talk bei der Chalkopyritflotation  |  Saizhen Jin, Pengyu Zhang, Leming Ou. 2021. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 619.
  12. Glycin-chelatiertes Zink senkte die Phytotoxizität der Blätter im Vergleich zu überschüssigem Zinksulfat und verbesserte die Zinkverwertung bei zwei Süßkartoffelsorten  |  Meng Xu, Mengjiao Liu, Qingxu Ma, Lianghuan Wu. 2022. Scientia Horticulturae. 295: 110880.
  13. Ein neuartiges Verfahren zur Behandlung von Konverterstaub aus der Stahlerzeugung: Selektive Auslaugung und Rückgewinnung von Zinksulfat und Synthese von Eisenoxiden@HTCC-Photokatalysatoren durch Karbonisierung von Kohlenhydraten  |  Yang Xue a b, Xiaoming Liu a b, Na Zhang c, Song Guo b, Zhiqing Xie b, Chunbao Xu (Charles) d. 2023. Hydrometallurgy. 217: 106039.

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Zinc sulfate heptahydrate, 100 g

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