Date published: 2025-9-7

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1,2-Ethanedisulfonic acid (CAS 110-04-3)

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Número de CAS:
110-04-3
Pureza:
>95%
Peso Molecular:
190.20
Fórmula Molecular:
C2H6O6S2
Información suplementaria:
Está clasificada como Mercancía peligrosa para el transporte y puede estar sujeta a gastos de envío adicionales.
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

El hidrato de ácido 1,2-etanodisulfónico es un compuesto que funciona como ácido fuerte en soluciones acuosas. Es capaz de donar dos protones, lo que lo convierte en un ácido potente en las reacciones químicas. El modo de acción del hidrato de ácido 1,2-etanodisulfónico implica su capacidad para disociarse en agua, liberando iones de hidrógeno que pueden participar en diversos procesos químicos. A nivel molecular, el hidrato de ácido 1,2-etanodisulfónico interactúa con otras sustancias donando protones, dando lugar a reacciones ácido-base e influyendo en el pH de la solución. El papel del hidrato de ácido 1,2-etanodisulfónico en los entornos de desarrollo reside en su capacidad para modificar la acidez de las soluciones, afectando así al resultado de las reacciones y procesos químicos. Su modo de acción consiste en alterar el entorno para facilitar reacciones específicas o controlar el comportamiento de otras sustancias en los experimentos.


1,2-Ethanedisulfonic acid (CAS 110-04-3) Referencias

  1. Química oxihalogenada del azufre: cinética y mecanismo de oxidación del quimioprotector, 2-mercaptoetanosulfonato sódico, MESNA, por bromato ácido y bromo acuoso.  |  Adigun, RA., et al. 2014. J Phys Chem A. 118: 2196-208. PMID: 24506703
  2. Polipirrolos estrechamente empaquetados mediante reticulación iónica: Correlación de la estructura molecular, la morfología y las propiedades termoeléctricas.  |  Park, J., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 1110-1119. PMID: 31825593
  3. Membranas de Nanofiltración Incorporadas de Estructuras Metal-Orgánicas de Cu(I/II) para la Separación de Disolventes Orgánicos.  |  Upadhyaya, L., et al. 2020. Membranes (Basel). 10: PMID: 33138087
  4. Tamizado cinético del dióxido de carbono del acetileno a través de un nuevo material sulfónico ultramicroporoso.  |  Cui, J., et al. 2022. Angew Chem Int Ed Engl. 61: e202208756. PMID: 35916152
  5. Impacto de las Variaciones del pH Gástrico en la Liberación de Formulaciones de Dispersión Sólida Amorfa que Contienen un Fármaco Débilmente Básico y Polímeros Entéricos.  |  Nguyen, HT., et al. 2023. Mol Pharm. 20: 1681-1695. PMID: 36730186
  6. Medición farmacocinética de fármacos en el líquido de revestimiento epitelial pulmonar mediante microdiálisis: antibióticos aminoglucósidos en bronquios de rata.  |  Eisenberg, EJ., et al. 1993. J Pharmacol Toxicol Methods. 29: 93-8. PMID: 8318719
  7. Síntesis y caracterización de Co7(OH)12(C2H4S2O6)(H2O)2-estudio estructural monocristalino de un hidróxido de cobalto ferrimagnético en capas  |  Paul M Forster, Maya M Tafoya, Anthony K Cheetham. 2004. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 65: 11-16.
  8. Sistema multicomponente de NPS-1034, un candidato a fármaco contra el cáncer de pulmón de administración oral, con ácidos sulfónicos y caracterización en estado sólido  |  Jangmi Lee†, Suzie Park†, Seon-Joo Yoon‡, Yong Woo Jung†, Youngjoo Byun†, Soon Hong Yuk†, Min Keyong Jeon§, Sung Kwon Kang§, and Eun Hee Lee*†. 2013. Cryst. Growth Des. 13: 3958–3968.
  9. Control morfológico del hidróxido doble estratificado mediante un enfoque biomimético con ácidos carboxílicos y sulfónicos  |  Taishi Yokoi, Kei Tsukada, Sota Terasaka, Masanobu Kamitakahara & Hideaki Matsubara. 2015. Journal of Asian Ceramic Societies. 3.
  10. Análisis de la estructura cristalina y propiedades farmacéuticas de sales amidas compuestas de paracetamol/ácidos sulfónicos como formas sólidas preparadas por molienda  |  Naoto Suzuki, Takanori Kanazawa, Kazuhiko Takatori, Toyofumi Suzuki, and Toshiro Fukami*, et al. 2020. Cryst. Growth Des. 20: 590–599.
  11. Síntesis y capacidad conductora de protones de redes orgánicas cristalinas con enlaces de hidrógeno  |  Mei-Jie Wei a d, Bo Li b, Heng-Ye Li a, Lin Zhang c, Yu-Ting Luo a, Hong-Ying Zang b, Wei Wang a, Da-He Fan a, Kui-Zhan Shao b, Zhong-Min Su b. 2020. Journal of Solid State Chemistry. 290.
  12. Preparación de hidróxido de antimonio en capas pilares y su retardancia de llama en poliuretano termoplástico  |  Yi Qian, Peng Qiao, Long Li, Haoyue Han, Rongmin Zhao & Haiming Zhang. 2020. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 140: 425–435.
  13. Separación microfásica promovida por plantilla blanda en membrana de intercambio aniónico de electrodiálisis  |  Anran Zhang a b, Lv Li a b, Lingling Ma a b, Yanzhen Ren a b, Lei Bai a b, Gaohong He a b, Fengxiang Zhang a. 2022. Journal of Membrane Science. 658.
  14. Redes orgánicas supramoleculares con enlaces de hidrógeno cultivadas sobre fibras de celulosa para la conducción eficaz de protones  |  Xikai Li, Yun Xiang, Xiujie Huang & Xueren Qian. 2022. Cellulose. 29: 6247–6259.

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

1,2-Ethanedisulfonic acid, 5 g

sc-265023
5 g
$57.00