Date published: 2025-10-28

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Copper PAN (CAS 23299-85-6)

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Noms alternatifs:
Bis[1-(2-pyridylazo)-2-naphtholato]copper(II)
Numéro CAS:
23299-85-6
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

Le cuivre PAN sert de catalyseur dans diverses réactions chimiques. Il facilite la conversion des réactifs en produits en fournissant une voie de réaction alternative avec une énergie d'activation plus faible. Cela permet d'accélérer la vitesse de réaction sans être consommé dans le processus. Au niveau moléculaire, le cuivre PAN interagit avec le substrat et facilite la rupture et la formation de liaisons chimiques, ce qui conduit à la transformation souhaitée. Son mécanisme d'action implique la coordination du substrat au centre de cuivre, suivie du transfert d'électrons pour initier la réaction. Le cuivre Pan joue un rôle important dans la promotion de l'efficacité de la réaction et dans l'amélioration du rendement des produits souhaités. Sa capacité à participer aux réactions d'oxydoréduction et à stabiliser les intermédiaires réactionnels peut être un composant utile dans diverses applications expérimentales.


Copper PAN (CAS 23299-85-6) Références

  1. Préparation, caractérisation et pharmacocinétique in vivo de transporteurs lipidiques nanostructurés chargés d'acide oléanolique et de gentiopicrine.  |  Zhang, K., et al. 2013. Int J Nanomedicine. 8: 3227-39. PMID: 24009420
  2. L'histoire du soin des plaies.  |  Shah, JB. 2011. J Am Col Certif Wound Spec. 3: 65-6. PMID: 24525756
  3. Mesures de la signature thermique des mélanges nitrate d'ammonium/carburant par chauffage laser.  |  Nazarian, A. and Presser, C. 2016. Thermochim Acta. 623: 120-135. PMID: 26955190
  4. Calorimétrie pilotée par laser d'hydrocarbures liquides monocomposants.  |  Presser, C. and Nazarian, A. 2017. Energy Fuels. 31: 6732-6747. PMID: 28894348
  5. Mesures calorimétriques par laser des carburants pétroliers et biodiesel.  |  Presser, C., et al. 2018. Fuel (Lond). 214: 656-666. PMID: 29545649
  6. États ordonnés coexistants, domaines locaux semblables à l'équilibre et ergodicité brisée dans une convection de Rayleigh-Bénard non turbulente à l'état stable.  |  Chatterjee, A., et al. 2019. Sci Rep. 9: 10615. PMID: 31337823
  7. Calorimétrie pilotée par laser et quantification chimiométrique des mélanges de carburant diesel/biodiesel à matériau de référence standard.  |  de Carvalho Rocha, WF., et al. 2020. Fuel (Lond). 281: PMID: 33487664
  8. Nanocristaux de β-PbF2 jumelés à cinq niveaux dans des vitrocéramiques oxyfluorées.  |  Guo, Y., et al. 2018. RSC Adv. 8: 40787-40793. PMID: 35557914
  9. Structures ultrafines dérivées de nanocomposites polymères modifiés au niveau interfacial pour freiner la pollution électromagnétique.  |  Sushmita, K., et al. 2021. Nanoscale Adv. 3: 2632-2648. PMID: 36134148
  10. La co-diffusion culturelle et démographique de l'empire Tubo sur le plateau tibétain.  |  Zhu, K., et al. 2022. iScience. 25: 105636. PMID: 36582485
  11. Services écosystémiques durables d'un écosystème fluvial artificiel consacré par le temps - Éclairages sur le ruisseau Carp, dans le nord de la province de Fujian, en Chine.  |  Li, Y., et al. 2023. Int J Environ Res Public Health. 20: PMID: 36900970

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