Date published: 2025-9-7

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Chloroplatinic acid hexahydrate (CAS 18497-13-7)

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Noms alternatifs:
Chloroplatinic acid hexahydrate is also known as Platinic chloride hexahydrate.
Application(s):
Chloroplatinic acid hexahydrate est un réactif analytique pour l'analyse d'ultra-traces, également utilisé pour la production de catalyseurs et de revêtements à base de métaux précieux.
Numéro CAS:
18497-13-7
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
517.90
Formule Moléculaire:
H2PtCl66H2O
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acide chloroplatinique hexahydraté est un réactif analytique pour l'analyse d'ultra-traces et est également utilisé pour la production de catalyseurs et de revêtements à base de métaux précieux. Il a été utilisé pour séparer le potassium, le gallium, l'ammonium, le strontium et le baryum du sodium par le biais d'un précipité. Outre la précipitation des alcaloïdes, l'acide chloroplatinique hexahydraté est également utilisé pour la galvanoplastie, le travail sur les catalyseurs et la fabrication d'amiante platine. L'acide chloroplatinique hexahydraté est également connu sous les noms d'acide hexachloroplatinique hexahydraté, de chlorure platinique hexahydraté et d'hexachloroplatinate(IV) d'hydrogène hexahydraté.


Chloroplatinic acid hexahydrate (CAS 18497-13-7) Références

  1. Nanosphères de platine monodispersées avec des diamètres réglables de 10 à 100 nm: synthèse et propriétés optiques distinctes.  |  Bigall, NC., et al. 2008. Nano Lett. 8: 4588-92. PMID: 19367978
  2. Commutation réversible contrôlée par le pH des greffons d'acide poly(méthacrylique) pour des biointerfaces fonctionnelles.  |  Santonicola, MG., et al. 2010. Langmuir. 26: 17513-9. PMID: 20932041
  3. Transport de commutation à travers les nanopores avec des brosses polymères sensibles au pH pour une perméabilité ionique contrôlée.  |  de Groot, GW., et al. 2013. ACS Appl Mater Interfaces. 5: 1400-7. PMID: 23360664
  4. Propriétés photocatalytiques de TiO2 et TiO2/Pt: une approche par précipitation soluble, sonochimique et hydrothermique.  |  Žunič, V., et al. 2014. Ultrason Sonochem. 21: 367-75. PMID: 23831420
  5. Microfibres SiO2 décorées de nanoparticules de platine comme catalyseurs pour la propulsion de véhicules sous-marins sans pilote.  |  Chen, B., et al. 2016. ACS Appl Mater Interfaces. 8: 30941-30947. PMID: 27728763
  6. Effet de la distribution des nanoparticules d'or dans le TiO2 sur les caractéristiques optiques et électriques des cellules solaires à colorant.  |  Mayumi, S., et al. 2017. Nanoscale Res Lett. 12: 513. PMID: 28853056
  7. Nanoclusters fluorescents pour l'imagerie des cellules/cellules souches.  |  Molaabasi, F., et al. 2020. Methods Mol Biol. 2125: 27-37. PMID: 31872332
  8. Préparation et électroactivité des catalyseurs Pt sur les nanotubes de carbone multi-parois non zippés et l'oxyde de graphène.  |  Lee, J., et al. 2020. J Nanosci Nanotechnol. 20: 4998-5001. PMID: 32126689
  9. Nanocristaux de platine à base d'albumine pour l'imagerie tomographique améliorée in vivo.  |  Wang, Z., et al. 2017. J Mater Chem B. 5: 3498-3510. PMID: 32264286
  10. Utilisation durable de glycérol usagé pour la production de 1,3-propanediol sur des catalyseurs Pt/WOx/Al2O3: Effets de la taille des pores du catalyseur et optimisation des conditions de synthèse.  |  Numpilai, T., et al. 2021. Environ Pollut. 272: 116029. PMID: 33248828
  11. Un essai colorimétrique ultrasensible basé sur une stratégie d'amplification multiple utilisant des nanoflowers Pt/IrO2@SA@HRP pour la détection de la progestérone dans les échantillons de salive.  |  Lu, M., et al. 2021. Anal Methods. 13: 1164-1171. PMID: 33599661
  12. Assemblage séquentiel photo-assisté de nanoclusters métalliques uniformes sur support semi-conducteur.  |  Wu, H., et al. 2022. iScience. 25: 103572. PMID: 34984328
  13. Amélioration de la séparation des photocarriers dans une nouvelle hétérostructure CdS/pt/Mo2C pour l'évolution de l'hydrogène sous l'effet de la lumière visible.  |  Jing, X., et al. 2018. RSC Adv. 8: 33993-33999. PMID: 35548809
  14. D'un médicament chimiothérapeutique à un nanocatalyseur de haute performance: Un test colorimétrique rapide pour la détection du cisplatine au niveau ppb.  |  Mastronardi, V., et al. 2022. Biosensors (Basel). 12: PMID: 35735523
  15. Protocole de dépôt photochimique par irradiation et obscurité et caractérisation de nanoclusters métalliques sur support semi-conducteur.  |  Wu, H., et al. 2022. STAR Protoc. 3: 101459. PMID: 35755128

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Chloroplatinic acid hexahydrate, 1 g

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1 g
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sc-211075A
5 g
$540.00

Chloroplatinic acid hexahydrate, 25 g

sc-211075B
25 g
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