Date published: 2025-9-8

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Chloroplatinic acid (CAS 26023-84-7)

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Noms alternatifs:
Chloroplatinic acid is also known as Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate.
Application(s):
Chloroplatinic acid est l'un des composés les plus solubles du platine, utilisé commercialement pour la production de platine métal et d'autres de ses composés.
Numéro CAS:
26023-84-7
Masse Moléculaire:
409.81
Formule Moléculaire:
H2PtCl6•xH2O
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acide chloroplatinique est utilisé commercialement pour la production de platine métal et de ses composés. En tant que composé du platine lui-même, l'acide chloroplatinique est l'un des composés les plus solubles du platine. L'acide chloroplatinique est naturellement hygroscopique. L'acide chloroplatinique fait l'objet de recherches pour son application potentielle en tant que catalyseur d'hydrosilylation.


Chloroplatinic acid (CAS 26023-84-7) Références

  1. Ultrastructure des palmelloïdes de Chlamydomonas eugametos induits par un traitement à l'acide chloroplatinique.  |  Nakamura, K., et al. 1975. J Bacteriol. 121: 338-43. PMID: 1116991
  2. Matériaux hybrides de haute qualité à base d'oxyde de graphène réduit et de platine nanocristallin préparés par coréduction simultanée d'oxyde de graphène et d'acide chloroplatinique.  |  Wang, Y., et al. 2011. Nanoscale Res Lett. 6: 241. PMID: 21711745
  3. Contrôle des structures ramifiées des nanocristaux de platine pour des applications électrocatalytiques.  |  Ma, L., et al. 2012. ACS Nano. 6: 9797-806. PMID: 23067548
  4. Synthèse galvanique de nanostructures métalliques creuses et tridimensionnelles.  |  Park, SH., et al. 2014. Nanoscale Res Lett. 9: 2403. PMID: 26088979
  5. Identification de la prêle commune (Equisetum arvense L.; Equisetaceae) à l'aide de la chromatographie en couche mince par rapport au codage à barres de l'ADN.  |  Saslis-Lagoudakis, CH., et al. 2015. Sci Rep. 5: 11942. PMID: 26165523
  6. Cristaux d'argent colloïdaux géants pour la plasmonique linéaire et non linéaire à faible perte.  |  Wang, CY., et al. 2015. Nat Commun. 6: 7734. PMID: 26174058
  7. Croissance facile de nanobipyramides d'or à haut rendement induite par l'acide chloroplatinique pour des propriétés de détection à indice de réfraction élevé.  |  Fang, C., et al. 2016. Sci Rep. 6: 36706. PMID: 27841289
  8. Verrouillage moléculaire induit par le dopage à l'acide chloroplatinique du PEDOT:PSS pour des photovoltaïques organiques à haute performance.  |  Yang, K., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 30954-30961. PMID: 32519537
  9. Synthèse laser en phase solide de catalyseurs à un seul atome.  |  Peng, Y., et al. 2021. Light Sci Appl. 10: 168. PMID: 34408125
  10. Caractéristiques de l'inhibition des adénosine triphosphatases rénales humaines par le cisplatine et l'acide chloroplatinique.  |  Nechay, BR. and Neldon, SL. 1984. Cancer Treat Rep. 68: 1135-41. PMID: 6148141
  11. Impact de trois morphologies différentes de Tio2 sur l'évolution de l'hydrogène par fractionnement de l'eau assisté par le méthanol: Nanoparticules, nanotubes et aérogels  |  Daniela D'elia, et al. 2011. International Journal Of Hydrogen Energy. 36: 14360-14373.
  12. Transfert de charge photochimique observé dans des photocatalyseurs nanométriques à évaporation d'hydrogène à l'aide de la spectroscopie de tension photoélectrique de surface  |  J. Wang, et al. 2015. Energy & Environmental Science. 8: 2970-2976.
  13. Amélioration de la performance des électrodes dans les piles à combustible microbiennes et du comportement photoélectrochimique induit par la lumière visible des nanocomposites Pto x@ M-Tio2  |  Sajid Ali Ansari, et al. 2015. Ceramics International. 44: 9131-9139.

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Chloroplatinic acid, 250 mg

sc-239532
250 mg
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Chloroplatinic acid, 1 g

sc-239532A
1 g
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Chloroplatinic acid, 25 g

sc-239532B
25 g
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Chloroplatinic acid, 100 g

sc-239532C
100 g
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