Date published: 2025-10-14

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Copper(I) oxide (CAS 1317-39-1)

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Noms alternatifs:
Cuprous Oxide
Numéro CAS:
1317-39-1
Pureté:
97%
Masse Moléculaire:
143.09
Formule Moléculaire:
Cu2O
Information supplémentaire:
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L'oxyde de cuivre (I), également appelé oxyde cuivreux, est un composé chimique constitué d'un atome de cuivre et d'un atome d'oxygène. Il se présente sous la forme d'un solide brun rougeâtre sous forme de poudre lustrée. Ce composé polyvalent trouve des applications dans les domaines industriel et scientifique, servant de catalyseur, de pigment et de semi-conducteur. L'oxyde de cuivre (I) présente un large éventail d'applications dans le domaine de la recherche scientifique. Il est utilisé comme catalyseur dans les synthèses organiques, permettant à diverses réactions chimiques de se dérouler efficacement. En outre, son utilisation comme pigment améliore la coloration des peintures et des encres. Le composé est également utilisé dans la synthèse d'autres composés de cuivre comme l'oxyde de cuivre (II) et le sulfate de cuivre. Le mécanisme d'action exact de l'oxyde de cuivre (I) n'est pas encore entièrement compris. Néanmoins, on pense que le composé fonctionne comme un agent oxydant capable de transférer des électrons d'une molécule à l'autre. Ce processus de transfert d'électrons peut conduire à la création de nouveaux composés ou à la décomposition de composés existants. De plus, l'oxyde de cuivre (I) présente des propriétés catalytiques, ce qui lui permet de faciliter des réactions chimiques spécifiques, notamment l'oxydation de composés organiques.


Copper(I) oxide (CAS 1317-39-1) Références

  1. Remarquable co-catalyse par l'oxyde de cuivre(I) dans le couplage croisé catalysé par le palladium des acides arylboroniques avec le bromoacétate d'éthyle.  |  Liu, XX. and Deng, MZ. 2002. Chem Commun (Camb). 622-3. PMID: 12120153
  2. Nanocristaux d'oxyde de cuivre.  |  Yin, M., et al. 2005. J Am Chem Soc. 127: 9506-11. PMID: 15984877
  3. Bis(tétra-propyl-ammonium) di-μ(3)-iodido-di-μ(2)-iodido-diiodidodi-pyridine-tétra-cuivre(I).  |  Jalilian, E. 2010. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 66: m431. PMID: 21580527
  4. Dégagement d'hydrogène à partir d'une photocathode d'oxyde de cuivre(I) recouverte d'un catalyseur de sulfure de molybdène amorphe.  |  Morales-Guio, CG., et al. 2014. Nat Commun. 5: 3059. PMID: 24402352
  5. Photoréduction améliorée par la nanospatiale pour la synthèse de nanoparticules d'oxyde de cuivre(I) sous irradiation de lumière visible.  |  Ohkubo, T., et al. 2014. J Colloid Interface Sci. 421: 165-9. PMID: 24594046
  6. Les nanoparticules d'oxyde de cuivre (I) de taille contrôlée influencent la sensibilité du biocapteur de glucose.  |  Lan, T., et al. 2017. Sensors (Basel). 17: PMID: 28837062
  7. Nanocatalyseurs colloïdaux d'oxyde de zinc et d'oxyde de cuivre(I) pour la conversion photocatalytique aqueuse sélective du dioxyde de carbone en méthane.  |  Bae, KL., et al. 2017. Nat Commun. 8: 1156. PMID: 29109394
  8. Synthèse par chimie click de nanoparticules d'oxyde de cuivre(I) catalysée par la chimie click de conjugués melampomagnolide B-triazole et leurs activités anticancéreuses.  |  Ding, Y., et al. 2018. Eur J Med Chem. 156: 216-229. PMID: 30006167
  9. Transformation directe de l'oxyde de cuivre (I) en catalyseur à sites de cuivre isolés à atome unique par une approche de transport de gaz.  |  Yang, Z., et al. 2019. Nat Commun. 10: 3734. PMID: 31427572
  10. Synthèse par ablation laser du cuivre en flux continu de nanoparticules d'oxyde de cuivre (I et II) dans l'eau.  |  Al-Antaki, AHM., et al. 2019. ACS Omega. 4: 13577-13584. PMID: 31460487
  11. Effets du dopage au gallium pour améliorer la performance de commutation des transistors à couche mince d'oxyde de cuivre(I) de type p.  |  Bae, JH., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 38350-38356. PMID: 32706244
  12. Atténuation des produits contenant du brome lors de la pyrolyse du tétrabromobisphénol A à base de polycarbonate en présence d'oxyde de cuivre(I).  |  Oleszek, S., et al. 2021. J Hazard Mater. 409: 124972. PMID: 33388450
  13. Utilisation d'oxydes de cuivre comme substances de réticulation pour le caoutchouc chloroprène et étude des propriétés des vulcanisats. Partie I.  |  Kobędza, P., et al. 2021. Materials (Basel). 14: PMID: 34639940
  14. Enroulement uniforme de nanocubes d'oxyde de cuivre(I) par cycloaddition azide-alkyne auto-contrôlée catalysée par le cuivre pour l'électrocatalyse sélective du dioxyde de carbone.  |  Umeda, T., et al. 2022. Chem Commun (Camb). 58: 8053-8056. PMID: 35770695
  15. Film transparent anti-SARS COV-2 à partir d'oxyde de cuivre(I) incorporé dans des nanoparticules de zéolite.  |  Jampa, S., et al. 2022. ACS Appl Mater Interfaces. 14: 52334-52346. PMID: 36352778

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Copper(I) oxide, 25 g

sc-239580
25 g
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500 g
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