Date published: 2026-3-13

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Basolite® F300 (CAS 1195763-37-1)

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Noms alternatifs:
Fe-BTC; Iron 1,3,5-benzenetricarboxylate
Numéro CAS:
1195763-37-1
Masse Moléculaire:
262.96
Formule Moléculaire:
C9H3FeO6
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

Basolite® F300 est un cadre métallo-organique (MOF) fréquemment utilisé dans les applications de recherche concernant le stockage, la séparation et la catalyse des gaz. Ce matériau est connu pour sa surface et sa porosité élevées, ce qui le rend particulièrement utile pour capturer et stocker des gaz tels que l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Dans le domaine de la séparation des gaz, la Basolite® F300 est étudiée pour sa capacité à adsorber sélectivement certaines molécules, ce qui facilite les processus de purification du gaz naturel ou la capture des gaz à effet de serre. En outre, son utilisation dans la recherche sur la catalyse est due à son potentiel en tant que catalyseur hétérogène qui peut faciliter une variété de réactions chimiques tout en étant facilement récupéré et réutilisé. La Basolite® F300 est également un sujet d'étude dans le développement de capteurs, où sa capacité à adsorber et à libérer des molécules invitées est mise à profit pour détecter diverses substances.


Basolite,[object Object], F300 (CAS 1195763-37-1) Références

  1. Séparation d'intermédiaires de réactions chimiques par des structures métallo-organiques.  |  Centrone, A., et al. 2011. Small. 7: 2356-64. PMID: 21626684
  2. Cadres organo-métalliques en tant que supports de catalyseurs: Influence du désordre du réseau sur la formation de nanoparticules métalliques.  |  Rivera-Torrente, M., et al. 2018. Chemistry. 24: 7498-7506. PMID: 29709084
  3. Conversion par voie sèche assistée par micro-ondes - une nouvelle voie durable pour la synthèse rapide de structures métallo-organiques avec réutilisation des solvants.  |  Tannert, N., et al. 2018. Dalton Trans. 47: 9850-9860. PMID: 29995044
  4. Utilisation de la structure métallo-organique Basolite® F300 pour l'extraction dispersive en phase solide d'esters d'acide phtalique à partir d'échantillons d'eau avant la détermination par LC-MS.  |  González-Sálamo, J., et al. 2019. Talanta. 195: 236-244. PMID: 30625538
  5. Changements de structure induits par la densification dans les MOFs basolites: Effet sur l'adsorption du CH4 à basse pression.  |  Ursueguía, D., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 32492794
  6. Amélioration de la dissolution et libération contrôlée du médicament Paclitaxel via un nanocarrier hybride basé sur le copolymère amphiphile mPEG-PCL et le cadre organique métallique poreux Fe-BTC.  |  Bikiaris, ND., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 33322372
  7. Structure locale hiérarchique mixte dans un cadre métal-organique désordonné.  |  Sapnik, AF., et al. 2021. Nat Commun. 12: 2062. PMID: 33824324
  8. Activation du peroxymonosulfate par Basolite® F-300 pour la désinfection d'Escherichia coli et la dégradation de l'antipyrine.  |  Fdez-Sanromán, A., et al. 2022. Int J Environ Res Public Health. 19: PMID: 35682435

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Basolite® F300, 10 g

sc-319847
10 g
$307.00