Date published: 2025-9-7

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3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol (CAS 16691-43-3)

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Noms alternatifs:
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Application(s):
3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol est un composé utilisé pour inhiber la corrosion du cuivre et du fer
Numéro CAS:
16691-43-3
Masse Moléculaire:
116.14
Formule Moléculaire:
C2H4N4S
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol inhibe la corrosion du cuivre dans des solutions acides aérées de décapage au chlorure. Il est utilisé pour étudier l'inhibition de la corrosion du fer dans des solutions de NaCl à 3,5 % par de faibles concentrations d'ATT et de 1,1′-thiocarbonyldiimidazole. Il a été utilisé pour préparer des nanocapteurs et des microcapteurs de pH basés sur la diffusion Raman améliorée par la surface et utilisant des nanoparticules d'argent.


3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol (CAS 16691-43-3) Références

  1. Corrosion du cuivre dans des solutions de décapage acides aérées et son inhibition par le 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol.  |  Sherif, el-SM., et al. 2007. J Colloid Interface Sci. 306: 96-104. PMID: 17084854
  2. Rôle de l'EDTA sur les caractéristiques d'adsorption du Pd(II) du dérivé 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol réticulé au chitosane dans des solutions synthétiques de placage chimique.  |  Nagireddi, S., et al. 2019. Int J Biol Macromol. 127: 320-329. PMID: 30639595
  3. Un aptasenseur électrochimique de type sandwich pour la détermination de la lipocaline-2 basé sur un composite oxyde de graphène/polymère et des nanoparticules d'or.  |  Aydoğdu Tığ, G. and Pekyardımcı, Ş. 2020. Talanta. 210: 120666. PMID: 31987191
  4. Inhibition de la corrosion du laiton 60Cu-40Zn dans une solution de NaCl à 3% par le 3-amino-1, 2, 4-triazole-5-thiol.  |  Damej, M., et al. 2020. Heliyon. 6: e04026. PMID: 32529064
  5. L'éthanedihydrazide comme inhibiteur de corrosion pour le fer dans des solutions de NaCl à 3,5 %.  |  Ahmed, AH., et al. 2021. ACS Omega. 6: 14525-14532. PMID: 34124475
  6. Amélioration de la conversion électrochimique du CO2 en produits multicarbones grâce au dopage moléculaire.  |  Wu, H., et al. 2021. Nat Commun. 12: 7210. PMID: 34893586
  7. Détermination simultanée de l'acide férulique et de la vanilline dans les extraits de vanille à l'aide d'un capteur voltampérométrique basé sur le pourpre de bromocrésol électro-polymérisé.  |  Ziyatdinova, G., et al. 2021. Sensors (Basel). 22: PMID: 35009830
  8. L'application de petites molécules à la lutte contre les espèces typiques associées aux maladies infectieuses bucco-dentaires.  |  Yang, S., et al. 2022. Front Cell Infect Microbiol. 12: 816386. PMID: 35265531
  9. L'acide méthylènedisalicylique comme inhibiteur de biocorrosion pour l'aluminium dans des solutions concentrées de chlorure de sodium.  |  Ahmed, AH. and Sherif, EM. 2022. ACS Omega. 7: 19193-19203. PMID: 35721908
  10. Nanoparticules d'or décorées de petites molécules pour la préparation de tissus antibiofilm.  |  Wang, L., et al. 2020. Nanoscale Adv. 2: 2293-2302. PMID: 36133385
  11. L'Isatin Schiff base est un inhibiteur de corrosion efficace pour l'acier doux dans une solution d'acide chlorhydrique: étude gravimétrique, électrochimique et computationnelle.  |  Al-Amiery, AA., et al. 2022. Sci Rep. 12: 17773. PMID: 36273029
  12. Bio-Tailored Sensing at the Nanoscale (Détection à l'échelle nanométrique): Aspects biochimiques et applications.  |  Fata, F., et al. 2023. Sensors (Basel). 23: PMID: 36679744
  13. Poly(heptazine imide) de potassium couplé à Ti3C2 MXene-Derived TiO2 comme photocatalyseur composite pour une dégradation efficace des polluants.  |  Chen, B., et al. 2023. ACS Omega. 8: 11397-11405. PMID: 37008085

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sc-225928C
5 kg
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10 kg
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