Date published: 2025-9-13

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Amberlite® IR-120 Plus (H) (CAS 9002-23-7)

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Noms alternatifs:
Amberlite® IR120 hydrogen form
Application(s):
Amberlite® IR-120 Plus (H) est une résine échangeuse de cations fortement acide pour la séparation des acides aminés et la déminéralisation de l'eau.
Numéro CAS:
9002-23-7
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'Amberlite® IR-120 Plus (H) est une résine échangeuse de cations fortement acide, de type gel, largement utilisée dans la recherche et l'industrie pour sa capacité à échanger efficacement des ions dans des solutions aqueuses. Composée d'une matrice de copolymère styrène-divinylbenzène avec des groupes fonctionnels d'acide sulfonique, cette résine fonctionne principalement par un mécanisme d'échange d'ions, où elle échange ses ions hydrogène (protons) contre d'autres ions chargés positivement (cations) dans la solution. Cet échange est régi par des gradients de concentration ionique, conformément aux principes de l'équilibre chimique. La désignation "H" indique que la résine est sous forme d'hydrogène, ce qui facilite l'échange efficace de protons, essentiel pour des applications telles que l'adoucissement de l'eau, où elle atténue la dureté de l'eau en remplaçant les ions de calcium et de magnésium par des ions d'hydrogène. En recherche, l'Amberlite® IR-120 Plus (H) est essentielle pour les études impliquant la cinétique d'échange d'ions, l'analyse de la qualité de l'eau et la préparation de solutions avec des forces ioniques ou des niveaux de pH spécifiques en éliminant sélectivement les cations, garantissant ainsi des conditions expérimentales contrôlées. Sa forte capacité d'échange d'ions et sa stabilité le rendent indispensable dans les contextes nécessitant une manipulation précise des environnements ioniques, tels que les tests environnementaux et la synthèse de produits chimiques spécialisés.


Amberlite,[object Object], IR-120 Plus (H) (CAS 9002-23-7) Références

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  2. Application d'une évaluation de l'identification de la toxicité pour un échantillon d'effluents rejetés par une usine de teinture à Hong Kong.  |  Chan, YK., et al. 2003. Environ Toxicol. 18: 312-6. PMID: 14502583
  3. Synthèse de stéréoisomères de chitine et de chitosane par polymérisation enzymatique de l'α-glucan phosphorylase thermostable catalysée par l'α-D-glucosamine 1-phosphate.  |  Kadokawa, J., et al. 2015. Org Biomol Chem. 13: 4336-43. PMID: 25766841
  4. Synthèse d'hétéroaminopolysaccharides non naturels par copolymérisation enzymatique catalysée par l'α-glucane phosphorylase: α(1→4)-glucosaminoglucanes liés.  |  Yamashita, K., et al. 2015. Biomacromolecules. 16: 3989-94. PMID: 26584416
  5. Synthèse enzymatique de matériaux amylosiques fonctionnels et de polysaccharides analogues de l'amylose.  |  Kadokawa, JI. 2019. Methods Enzymol. 627: 189-213. PMID: 31630740
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  7. Substrat chromogène pour le dosage en continu de la phospholipase C spécifique des phosphoinositides de mammifères  |  Rukavishnikov, A. V., Ryan, M., Griffith, O. H., & Keana, J. F. 1997. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 7(10): 1239-1242.
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  10. Production de cétones à partir de l'acide pyroligneux de la pyrolyse de la biomasse ligneuse sur un catalyseur à base d'oxyde de fer  |  Mansur, D., Yoshikawa, T., Norinaga, K., Hayashi, J. I., Tago, T., & Masuda, T. 2013. Fuel. 103: 130-134.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Amberlite® IR-120 Plus (H), 100 g

sc-291885
100 g
$20.00

Amberlite® IR-120 Plus (H), 500 g

sc-291885A
500 g
$50.00