Date published: 2025-9-11

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Ammonium pentaborate tetrahydrate (CAS 12046-04-7)

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Application(s):
Ammonium pentaborate tetrahydrate est un composé de borate pour la recherche protéomique
Numéro CAS:
12046-04-7
Masse Moléculaire:
272.15
Formule Moléculaire:
NH4B5O84H2O
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

Le pentaborate d'ammonium tétrahydraté est principalement utilisé dans la science des matériaux, en particulier dans la production de verres spéciaux et de céramiques où il sert de source de bore. Ce composé fait partie intégrante de la recherche visant à améliorer les propriétés de résistance thermique et chimique de ces matériaux. En outre, le pentaborate d'ammonium tétrahydraté est utilisé dans l'étude des formulations ignifuges, car il libère de l'eau et de l'acide borique lorsqu'il est chauffé, ce qui contribue à étouffer les flammes. Les chercheurs explorent également son rôle dans la chimie agricole, en particulier dans le développement d'engrais à base de micronutriments où le bore est essentiel à la croissance des plantes. En outre, le pentaborate d'ammonium tétrahydraté est impliqué dans la synthèse d'autres composés de bore, qui sont utilisés pour des expériences dans des applications de capture de neutrons et comme réactifs dans des synthèses chimiques.


Ammonium pentaborate tetrahydrate (CAS 12046-04-7) Références

  1. Bore, acide borique, borates et oxyde de bore.  |  Von Burg, R. 1992. J Appl Toxicol. 12: 149-52. PMID: 1556383
  2. Propriétés calorimétriques de quelques hydrates de pentaborate alcalin de 15 à 370 °K.  |  Furukawa, GT., et al. 1964. J Res Natl Bur Stand A Phys Chem. 68A: 381-389. PMID: 31834694
  3. Suppression de la formation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques pendant la production pyrolytique de biochar à base de lignine grâce au codopage de l'azote et du bore.  |  Hung, CM., et al. 2022. Bioresour Technol. 355: 127246. PMID: 35490956
  4. Processus de pyrolyse affectant le profil des hydrocarbures aromatiques polycycliques du biochar de feuilles d'ananas, illustré par l'atmosphère/la température et le dopage d'hétéroatomes.  |  Hung, CM., et al. 2023. Bioresour Technol. 379: 129047. PMID: 37059342
  5. Effets des conditions de pyrolyse et de la modification des hétéroatomes sur le profil des hydrocarbures aromatiques polycycliques du biochar préparé à partir de résidus de distillerie de sorgho.  |  Hung, CM., et al. 2023. Bioresour Technol. 384: 129295. PMID: 37311529
  6. Synthèse fluide et structure d'un nouveau polymorphe de nitrure de bore - fulborénite hyperdiamantée B 12 N 12 (phase E)  |  Pokropivny, V. V., Smolyar, A. S., & Pokropivny, A. V. 2007. Physics of the Solid State. 49: 591-598.
  7. Croissance, études optiques et thermiques de monocristaux optiques non linéaires de pentaborate d'ammonium pur et dopé à la thiourée  |  Mani, G., Rajarajan, K., Lydia Caroline, M., Sagayaraj, P., & Mohan, R. 2015. Materials Research Innovations. 19(5): 318-323.
  8. Synthèse en deux étapes de composites de carbone poreux co-dopés B et N par processus hydrothermal et pyrolyse assistés par micro-ondes pour l'application de supercondensateurs  |  Luo, L., Zhou, Y., Yan, W., Wu, X., Wang, S., & Zhao, W. 2020. Electrochimica Acta. 360: 137010.
  9. Électrodes de supercondensateurs à haute performance basées sur des matériaux de carbone poreux de la biomasse dopés au Co B/N par activation KOH et traitement hydrothermique  |  Luo, L., Luo, L., Deng, J., Chen, T., Du, G., Fan, M., & Zhao, W. 2021. International Journal of Hydrogen Energy. 46(63): 31927-31937.
  10. Etude de la croissance cristalline, de la perfection cristalline, de l'indice de réfraction et des propriétés piézoélectriques des monocristaux de borate pour des applications piézoélectriques et électro-optiques  |  Chinnasami, S., Paulraj, R., & Ramasamy, P. 2021. Chinese Journal of Physics. 72: 616-627.
  11. Passivité de l'holmium étudiée théoriquement par des diagrammes potentiel-pH pour la sélection des électrolytes et preuve expérimentale de la formation de films anodiques ultra-minces  |  Shahzad, K., Kollender, J. P., Mardare, C. C., Mardare, A. I., & Hassel, A. W. 2021. Journal of The Electrochemical Society. 168(8): 081509.
  12. Supercondensateurs flexibles à l'état solide avec une performance capacitive exceptionnelle grâce à des nanofeuillets de carbone poreux codés N/B  |  Liu, B., Chen, H., Yang, M., Liu, Y., & Li, H. 2021. ACS Applied Energy Materials. 4(8): 7552-7561.
  13. Croissance de films anodiques mixtes sur des alliages combinatoires Al-Gd et leurs diagrammes potentiel-pH superposés  |  Shahzad, K., Mardare, C. C., Mardare, A. I., & Hassel, A. W. 2022. Journal of Electroanalytical Chemistry. 911: 116227.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Ammonium pentaborate tetrahydrate, 100 g

sc-357289
100 g
$43.00

Ammonium pentaborate tetrahydrate, 500 g

sc-357289A
500 g
$72.00