Date published: 2025-10-22

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Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate (CAS 50525-27-4)

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Nombres Alternativos:
Ru(BPY)3; Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dichloride; Tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Solicitud:
Tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate es un catalizador para reacciones redox inducidas por la luz
Número de CAS:
50525-27-4
Pureza:
≥98%
Peso Molecular:
748.62
Fórmula Molecular:
C30H24N6Ru•2Cl•6H2O
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 hexahidrato de tris(2,2'-bipiridina)dicloroutenio(II) es un compuesto que actúa como catalizador en diversas reacciones químicas. Su mecanismo de acción consiste en actuar como sensibilizador fotoquímico, facilitando la transferencia de electrones en las reacciones redox. Se sabe que el tris(2,2'-bipiridina)dicloroutenio(Ii) hexahidrato absorbe eficazmente la luz visible y transfiere la energía a otras moléculas, iniciando las transformaciones químicas deseadas. El hexahidrato de tris(2,2'-bipiridina)diclororutenio(II) es especialmente útil en procesos fotoquímicos, donde se aprovecha su capacidad para sensibilizar la reacción bajo irradiación luminosa. Su mecanismo de acción implica la excitación del complejo de rutenio por la luz, lo que conduce a la generación de intermediarios reactivos que impulsan las reacciones químicas deseadas. El papel del tris(2,2'-bipiridina)diclororutenio(Ii) hexahidrato en la facilitación de las reacciones fotoquímicas puede ser útil en diversas aplicaciones de investigación y desarrollo, donde la manipulación de los procesos inducidos por la luz es de interés.


Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate (CAS 50525-27-4) Referencias

  1. Conjugación de biomoléculas con nanopartículas de sílice dopadas con luminóforos para obtener biomarcadores fotoestables.  |  Santra, S., et al. 2001. Anal Chem. 73: 4988-93. PMID: 11681477
  2. Sensor óptico de oxígeno integrado fabricado mediante técnicas de prototipado rápido.  |  Chang-Yen, DA. and Gale, BK. 2003. Lab Chip. 3: 297-301. PMID: 15007462
  3. Detección ultrasensible de biomoléculas con nanopartículas fluorescentes dopadas con colorantes.  |  Lian, W., et al. 2004. Anal Biochem. 334: 135-44. PMID: 15464962
  4. Nanopartículas de sílice dopadas con doble luminóforo para la señalización multiplexada.  |  Wang, L., et al. 2005. Nano Lett. 5: 37-43. PMID: 15792409
  5. Monitorización no invasiva del cambio de pH intracelular inducido por la estimulación de fármacos mediante sensores de nanopartículas de sílice.  |  Peng, J., et al. 2007. Anal Bioanal Chem. 388: 645-54. PMID: 17440714
  6. Control de calidad de radiofármacos PET mediante cromatografía líquida de alta resolución con detección por quimioluminiscencia electrogenerada de tris(2,2'-bipiridil)rutenio(II).  |  Nakao, R., et al. 2010. Biomed Chromatogr. 24: 202-8. PMID: 19630073
  7. Fabricación de membranas autoportantes de silicio poroso y ajuste de las propiedades de transporte mediante funcionalización superficial.  |  Velleman, L., et al. 2010. Nanoscale. 2: 1756-61. PMID: 20820706
  8. Racionalización de los orígenes moleculares de los colorantes basados en Ru y Fe para células solares sensibilizadas por colorantes.  |  Low, KS., et al. 2012. Acta Crystallogr B. 68: 137-49. PMID: 22436912
  9. Transferencia de energía por resonancia de fluorescencia mediada por nanopartículas de sílice fluorescentes en el infrarrojo cercano con gran desplazamiento de Stokes para la obtención de imágenes in vivo de pequeños animales.  |  He, X., et al. 2012. Anal Chem. 84: 9056-64. PMID: 23017033
  10. Correlación del tamaño de las gotas con los cambios de temperatura en la fuente de electrospray mediante métodos ópticos.  |  Soleilhac, A., et al. 2015. Anal Chem. 87: 8210-7. PMID: 26110558
  11. Mejora de la intensidad de la quimioluminiscencia electrogenerada mediante matrices reticulares hexagonales de nanodiscos de oro.  |  Heiderscheit, TS., et al. 2021. J Phys Chem Lett. 12: 2516-2522. PMID: 33667339
  12. Sensor de electroquimioluminiscencia de Hg(II) sin etiqueta basado en nanopartículas de sílice dopadas con un luminóforo de punto cuántico de nitruro de carbono Ru(bpy)32+ automejorado.  |  Li, L., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 608: 1151-1161. PMID: 34735851
  13. Una estructura metalorgánica encapsulada en [Ru(bpy)3]2+ de doble función para la detección ratiométrica de Al3+ y su aplicación contra la falsificación.  |  Li, H., et al. 2023. Dalton Trans. 52: 3846-3854. PMID: 36866710

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, 250 mg

sc-253787
250 mg
$38.00

Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, 1 g

sc-253787A
1 g
$93.00