Date published: 2025-9-7

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Holmium(III) chloride hexahydrate (CAS 14914-84-2)

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Nombres Alternativos:
holmium(3+) trichloride hexahydrate
Número de CAS:
14914-84-2
Pureza:
≥99%
Peso Molecular:
379.38
Fórmula Molecular:
HoCl36H2O
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

Holmium(III) chloride hexahydrate, un elemento de tierra rara perteneciente a la serie de los lantánidos, se encuentra en minerales como la monacita y la xenotima. Es altamente soluble en agua, alcohol y éter. Este compuesto sirve para múltiples propósitos: se utiliza como agente de contraste en resonancia magnética, como marcador en imágenes ópticas y como un elemento crucial en la investigación y desarrollo de láseres. Además, es fundamental en la creación de fibras ópticas dopadas con holmio, las cuales amplifican señales en sistemas de comunicación óptica. Adicionalmente, el cloruro de holmio(III) hexahidratado activa colorantes fluorescentes y microesferas utilizadas en estudios de microscopía y citometría de flujo.


Holmium(III) chloride hexahydrate (CAS 14914-84-2) Referencias

  1. Producción de microesferas de poli(ácido L-láctico) cargadas con holmio radiactivo de calidad GMP para su aplicación clínica.  |  Zielhuis, SW., et al. 2006. Int J Pharm. 311: 69-74. PMID: 16439073
  2. Relativo a la preparación y el uso de sustancias con una susceptibilidad magnética igual a la susceptibilidad magnética del aire.  |  Bakker, CJ. and de Roos, R. 2006. Magn Reson Med. 56: 1107-13. PMID: 17041881
  3. Caracterización de microesferas de alginato cargadas con holmio para la obtención de imágenes multimodales y aplicaciones terapéuticas.  |  Zielhuis, SW., et al. 2007. J Biomed Mater Res A. 82: 892-8. PMID: 17335019
  4. Microesferas con contenido ultraalto de holmio para la radioablación de neoplasias malignas.  |  Bult, W., et al. 2009. Pharm Res. 26: 1371-8. PMID: 19240985
  5. El desplazamiento de la frecuencia de larmor en medios magnéticamente heterogéneos depende de su estructura mesoscópica.  |  Ruh, A., et al. 2018. Magn Reson Med. 79: 1101-1110. PMID: 28524556
  6. Sensor de fluorescencia activado para Hg2+ en alimentos basado en FRET entre nanopartículas de conversión ascendente funcionalizadas con aptámeros y nanopartículas de oro.  |  Liu, Y., et al. 2018. J Agric Food Chem. 66: 6188-6195. PMID: 29847117
  7. Síntesis y caracterización sencillas de SPIONs dopados con holmio.  |  Osial, M., et al. 2018. Nanomaterials (Basel). 8: PMID: 29899262
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  9. Descomposición cuantitativa del material de TC de doble energía de microesferas de holmio: determinación de la concentración local evaluada en fantomas y en un modelo tumoral de conejo.  |  Gutjahr, R., et al. 2021. Eur Radiol. 31: 139-148. PMID: 32767101
  10. Sistema híbrido de administración local de fármacos e hipertermia magnética basado en SPIONs cargados con doxorrubicina y epirrubicina.  |  Nieciecka, D., et al. 2021. Pharmaceutics. 13: PMID: 33916072
  11. Espectroscopia de absorción para la predicción cuantitativa de las concentraciones de lantánidos en el eutéctico 3LiCl-2CsCl a 723 K  |  Cynthia A. Schroll,a Amanda M. Lines,b William R. Heineman*a and Samuel A. Bryan*b. 2016. Anal. Methods,. 8: 7731-7738.
  12. Red polimérica con respuesta magnética construida con poli(ácido acrílico) y holmio  |  Michinari Kohri*, Kenshi Yanagimoto, Kotona Kohaku, Shohei Shiomoto, Motoyasu Kobayashi, Akira Imai, Fumiyuki Shiba, Tatsuo Taniguchi, and Keiki Kishikawa. 2018. Macromolecules. 51: 6740–6745.
  13. Mejora del rendimiento de detección de gas formaldehído del SnO2 poroso 3D controlando el tiempo de calcinación y la cantidad de dopado con holmio  |  Chunxia Tian, Xi-ang Tian, Yu Li, Zhijun Wang & Li Liu. 2022. Journal of Electronic Materials. 51: 214–222.

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Holmium(III) chloride hexahydrate, 5 g

sc-250120
5 g
$53.00