Date published: 2025-9-7

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

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Numéro CAS:
110-04-3
Pureté:
>95%
Masse Moléculaire:
190.20
Formule Moléculaire:
C2H6O6S2
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acide 1,2-éthanedisulfonique hydraté est un composé qui fonctionne comme un acide fort dans les solutions aqueuses. Il est capable de donner deux protons, ce qui en fait un acide puissant dans les réactions chimiques. Le mode d'action de l'acide 1,2-éthanedisulfonique hydraté implique sa capacité à se dissocier dans l'eau, libérant des ions hydrogène qui peuvent participer à divers processus chimiques. Au niveau moléculaire, l'acide 1,2-éthanedisulfonique hydraté interagit avec d'autres substances en donnant des protons, ce qui entraîne des réactions acido-basiques et influence le pH de la solution. Le rôle de l'hydrate d'acide 1,2-éthanedisulfonique dans les milieux du développement réside dans sa capacité à modifier l'acidité des solutions, affectant ainsi l'issue des réactions et des processus chimiques. Son mode d'action consiste à modifier l'environnement pour faciliter des réactions spécifiques ou pour contrôler le comportement d'autres substances dans les expériences.


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

  1. Chimie oxyhalogène-soufre: cinétique et mécanisme d'oxydation du chimioprotecteur, le 2-mercaptoéthanesulfonate de sodium, MESNA, par le bromate acide et le brome aqueux.  |  Adigun, RA., et al. 2014. J Phys Chem A. 118: 2196-208. PMID: 24506703
  2. Polypyrroles étroitement emballés par réticulation ionique: Corrélation entre la structure moléculaire, la morphologie et les propriétés thermoélectriques.  |  Park, J., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 1110-1119. PMID: 31825593
  3. Membranes de nanofiltration incorporées à des cadres métallo-organiques Cu(I/II) pour la séparation des solvants organiques.  |  Upadhyaya, L., et al. 2020. Membranes (Basel). 10: PMID: 33138087
  4. Filtrage cinétique du dioxyde de carbone de l'acétylène à travers un nouveau matériau ultramicroporeux sulfonique.  |  Cui, J., et al. 2022. Angew Chem Int Ed Engl. 61: e202208756. PMID: 35916152
  5. Impact des variations du pH gastrique sur la libération de formulations de dispersion solide amorphe contenant un médicament faiblement basique et des polymères entériques.  |  Nguyen, HT., et al. 2023. Mol Pharm. 20: 1681-1695. PMID: 36730186
  6. Mesure pharmacocinétique des médicaments dans le liquide de revêtement épithélial pulmonaire par microdialyse: antibiotiques aminoglycosides dans les bronches de rat.  |  Eisenberg, EJ., et al. 1993. J Pharmacol Toxicol Methods. 29: 93-8. PMID: 8318719
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  8. Système multicomposant du NPS-1034, un médicament candidat contre le cancer du poumon administré par voie orale, avec des acides sulfoniques et caractérisation à l'état solide  |  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. Contrôle morphologique de l'hydroxyde double stratifié par une approche biomimétique utilisant des acides carboxyliques et sulfoniques  |  Taishi Yokoi, Kei Tsukada, Sota Terasaka, Masanobu Kamitakahara & Hideaki Matsubara. 2015. Journal of Asian Ceramic Societies. 3.
  10. Analyse de la structure cristalline et propriétés pharmaceutiques des sels d'amide constitués de paracétamol/acides sulfoniques sous forme solide préparés par broyage  |  Naoto Suzuki, Takanori Kanazawa, Kazuhiko Takatori, Toyofumi Suzuki, and Toshiro Fukami*, et al. 2020. Cryst. Growth Des. 20: 590–599.
  11. Synthèse et conductivité protonique de réseaux organiques cristallins liés à l'hydrogène  |  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. Préparation d'hydroxyde d'antimoine en couches superposées et son pouvoir ignifuge dans le polyuréthane thermoplastique  |  Yi Qian, Peng Qiao, Long Li, Haoyue Han, Rongmin Zhao & Haiming Zhang. 2020. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 140: 425–435.
  13. Séparation de microphases favorisée par un modèle souple dans une membrane d'échange d'anions pour l'électrodialyse  |  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. Réseaux organiques supramoléculaires à liaisons hydrogène cultivés sur des fibres de cellulose pour une conduction efficace des protons  |  Xikai Li, Yun Xiang, Xiujie Huang & Xueren Qian. 2022. Cellulose. 29: 6247–6259.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

1,2-Ethanedisulfonic acid, 5 g

sc-265023
5 g
$57.00