Date published: 2025-10-26

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Aniline sulfate (CAS 542-16-5)

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Application(s):
Aniline sulfate est un étalon utile pour diverses détections chimiques.
Numéro CAS:
542-16-5
Masse Moléculaire:
284.33
Formule Moléculaire:
C12H14N2•H2SO4
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Le sulfate d'aniline est un étalon utile pour diverses détections chimiques. Le sulfate d'aniline, un composé organique essentiel, combine un anneau benzénique et un groupe amine reliés par un groupe sulfate. Son importance en chimie organique réside dans ses diverses applications, notamment la synthèse, la recherche scientifique et le développement de médicaments. En outre, il joue un rôle dans la création de polyuréthanes, de polyesters et de polyamides. Le composé sert notamment de catalyseur, favorisant la synthèse de divers composés organiques. En tant que catalyseur acide-base, le sulfate d'aniline tire parti de la nature acide de son groupe sulfate et des caractéristiques de base du groupe amine. Cette interaction dynamique conduit à la formation de nouveaux composés, ce qui enrichit encore son potentiel scientifique. Le sulfate d'aniline apparaît comme un composé essentiel en chimie organique, offrant un large éventail d'applications et servant de catalyseur inestimable pour la synthèse de divers composés organiques.


Aniline sulfate (CAS 542-16-5) Références

  1. Combinaison d'un détecteur ampérométrique et d'un détecteur UV pour l'électrophorèse capillaire.  |  Huang, X., et al. 1999. Talanta. 49: 425-31. PMID: 18967615
  2. Synthèse mécano-chimique des polyanilines et de leurs nanocomposites: A Critical Review.  |  Barbero, CA. and Acevedo, DF. 2022. Polymers (Basel). 15: PMID: 36616492
  3. Effet de la séquence d'introduction de substances étrangères sur l'action de la papaïne  |  Bahadur, K., & Atreya, B. D. 1960. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of chemical science. 9(4): 701-708.
  4. Agents initiateurs pour la polymérisation électrochimique de l'aniline sur des électrodes en titane  |  Abalyaeva, V. V., & Kogan, I. L. 1994. Synthetic metals. 63(2): 109-113.
  5. Préparation simple de nanocomposites polyaniline-argile dopés à l'anion sulfate par une voie de synthèse mécano-chimique respectueuse de l'environnement  |  Yoshimoto, S., Ohashi, F., & Kameyama, T. 2004. Macromolecular rapid communications. 25(19): 1687-1691.
  6. Films de polyaniline polymérisés in situ. Préparation dans des solutions d'acide chlorhydrique, sulfurique ou phosphorique  |  Šeděnková, I., Trchová, M., Blinova, N. V., & Stejskal, J. 2006. Thin Solid Films. 515(4): 1640-1646.
  7. Préparation simple d'une peinture conductrice à base d'une dispersion de polyaniline/acide dodécylbenzènesulfonique et de poly (méthacrylate de méthyle)  |  Hosoda, M., Hino, T., & Kuramoto, N. 2007. Polymer international. 56(11): 1448-1455.
  8. Effet du sel monopotassique de l'acide 4-sulfobenzoïque sur les oligoanilines pour induire des nanostructures de polyaniline  |  Park, J. K., Jeon, S. S., & Im, S. S. 2010. Polymer. 51(14): 3023-3030.
  9. La polymérisation oxydative de l'aniline en tant que processus topochimique. L'analyse statistique de la croissance des grains  |  Zuev, V. V., Podshivalov, A. V., Bronnikov, S., & Shishov, M. A. 2013. European polymer journal. 49(10): 3271-3276.
  10. Méthode de polymérisation et de modelage dur du poly(vinyl pyrrolidone) réticulé pour contrôler les nanostructures et les propriétés des composites à base de polyaniline  |  Vijayakumar, N., Subramanian, E., & Padiyan, D. P. 2013. Polymer-Plastics Technology and Engineering. 52(12): 1220-1227.
  11. Composites polyaniline/graphène/nanotubes de carbone multi-parois comme contre-électrode pour les cellules solaires à colorant  |  Shih, Y. C., Lin, H. L., & Lin, K. F. 2014. MRS Online Proceedings Library. 1667: 47-51.
  12. Synthèse électrochimique sans corrosion de la polyaniline à l'aide d'une contre-électrode en Cu en milieu acide  |  Bhandari, S., & Khastgir, D. 2016. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 65(11): 543-549.
  13. Composites polyaniline/ nanoplaquettes de graphène/nanotubes de carbone multi-parois électropolymérisés comme contre-électrodes pour des cellules solaires à colorant à haute performance  |  Shih, Y. C., Lin, H. L., & Lin, K. F. 2017. Journal of Electroanalytical Chemistry. 794: 112-119.

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Aniline sulfate, 5 g

sc-233872
5 g
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