Date published: 2025-9-6

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Copper (II) sulfate pentahydrate (CAS 7758-99-8)

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Noms alternatifs:
Blue vitriol; Cupric sulfate pentahydrate
Application(s):
Copper (II) sulfate pentahydrate est un sel inorganique commun utilisé en chimie analytique et en synthèse organique.
Numéro CAS:
7758-99-8
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
249.69
Formule Moléculaire:
CuSO45H2O
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sulfate de cuivre (II) pentahydraté est un sel inorganique polyvalent qui a de nombreuses applications en chimie analytique, en synthèse organique et en art. Il sert notamment à graver les plaques de zinc dans les processus artistiques et à étudier les aberrations chromosomiques induites par le cuivre chez Channa punctata, un type de poisson. En outre, il sert de catalyseur pour la synthèse des ynamides et des Z-énamides lors de l'amidation des bromures d'alcynyle, ainsi que pour la formation d'azoamides fonctionnalisés par un bras de ligand. Utilisé dans l'agriculture et la médecine depuis des siècles, le sulfate de cuivre (II) pentahydraté reste largement utilisé de nos jours. Il trouve des applications dans les expériences de laboratoire, la biochimie et la physiologie. Ce composé cristallin blanc possède une gamme d'applications de recherche scientifique, y compris la préparation de catalyseurs à base de cuivre, la synthèse de composés organiques et l'étude de processus électrochimiques. La polyvalence du composé s'étend au-delà de la recherche scientifique et englobe également les utilisations industrielles et agricoles. Lorsqu'il est dissous dans l'eau, le sulfate de cuivre (II) pentahydraté libère des ions de cuivre, qui sont à la base de son mécanisme d'action. Ces ions de cuivre jouent un rôle dans de nombreux processus biochimiques et physiologiques. Ils sont des composants essentiels au bon fonctionnement de nombreuses enzymes et protéines, agissant comme cofacteurs dans les réactions métaboliques. En outre, les ions cuivre peuvent interagir avec l'ADN et les protéines, influençant potentiellement leur structure et leur fonction.


Copper (II) sulfate pentahydrate (CAS 7758-99-8) Références

  1. Synthèses, structures cristallines et propriétés de nouveaux complexes de cuivre(II) obtenus par des réactions de sulfate de cuivre(II) pentahydraté avec des ligands tripodaux.  |  Zhao, W., et al. 2005. Dalton Trans. 1509-17. PMID: 15824790
  2. Amidations de bromures d'alcynyle catalysées par le cuivre(II) comme synthèse générale des ynamides et des Z-énamides. Une amidation intramoléculaire pour la synthèse de ynamides macrocycliques.  |  Zhang, X., et al. 2006. J Org Chem. 71: 4170-7. PMID: 16709057
  3. Synthèse concise et orientée vers la diversité d'azoamides fonctionnalisés par un bras de ligand.  |  Urankar, D. and Kosmrlj, J. 2008. J Comb Chem. 10: 981-5. PMID: 18922038
  4. Aberrations chromosomiques chez un poisson, Channa punctata, après exposition in vivo à trois métaux lourds.  |  Yadav, KK. and Trivedi, SP. 2009. Mutat Res. 678: 7-12. PMID: 19545645
  5. Placage de Cu chimique sur substrat d'Al anodisé pour LED de haute puissance.  |  Rha, SK. and Lee, YS. 2015. J Nanosci Nanotechnol. 15: 2422-6. PMID: 26413680
  6. Découverte du spectre térahertz du sulfate de cuivre pentahydraté.  |  Ruggiero, MT. and Korter, TM. 2016. J Phys Chem A. 120: 227-32. PMID: 26730508
  7. Transformation de frondes de palmiers à huile en sucres pentoses à l'aide de sulfate de cuivre (II) pentahydraté avec l'assistance d'un additif chimique.  |  Loow, YL. and Wu, TY. 2018. J Environ Manage. 216: 192-203. PMID: 28545947
  8. Levures tolérantes au cuivre: Spectroscopie Raman dans la détermination du mécanisme de bioaccumulation.  |  Radić, DS., et al. 2017. Environ Sci Pollut Res Int. 24: 21885-21893. PMID: 28779342
  9. Synthèse sonochimique simple, rapide et reproductible de nanoparticules de CuO.  |  Silva, N., et al. 2019. Materials (Basel). 12: PMID: 30857179
  10. Les halogénures de sodium comme source d'halogènes électrophiles dans la synthèse verte de 3-halo- et 3,n-dihalobenzo[b]thiophènes.  |  Kesharwani, T., et al. 2018. Tetrahedron. 74: 2973-2984. PMID: 30886445
  11. Synthèse, caractérisation et évaluation de l'activité anti-quorum sensing du complexe cuivre(II)-ciprofloxacine contre Pseudomonas aeruginosa PAO1.  |  Rafiee, F., et al. 2020. AMB Express. 10: 82. PMID: 32333295
  12. Synthèse, propriétés biologiques et constante de dissociation acide de nouveaux hybrides naphtoquinone-triazole.  |  Nural, Y., et al. 2020. Bioorg Chem. 105: 104441. PMID: 33181409
  13. Utilisation d'une cellule diamant-anvil miniature dans une étude conjointe de rayons X et de neutrons à haute pression sur le sulfate de cuivre pentahydraté.  |  Novelli, G., et al. 2022. IUCrJ. 9: 73-85. PMID: 35059212

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Copper (II) sulfate pentahydrate, 100 g

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500 g
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Copper (II) sulfate pentahydrate, 2.5 kg

sc-203009B
2.5 kg
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