Date published: 2025-9-5

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Disodium terephthalate (CAS 10028-70-3)

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Noms alternatifs:
Terephthalic acid disodium salt
Numéro CAS:
10028-70-3
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
210.09
Formule Moléculaire:
C8H4Na2O4
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 téréphtalate disodique (DST) est un composé chimique largement utilisé dans diverses applications industrielles. Cette poudre cristalline blanche est dérivée de l'acide téréphtalique, un ingrédient clé dans la production de fibres de polyester et de bouteilles en plastique. Le téréphtalate disodique est utilisé dans de nombreuses industries, notamment la fabrication de fibres de polyester, de bouteilles en plastique et de détergents. L'utilisation du téréphtalate disodique s'étend à la recherche scientifique, où il a été largement appliqué. Les scientifiques l'ont utilisé pour explorer les structures et les fonctions des protéines et des enzymes. En outre, le téréphtalate disodique a joué un rôle important dans l'étude des membranes cellulaires et de l'impact des médicaments sur le système nerveux. Bien que le mécanisme d'action précis du téréphtalate disodique reste en partie insaisissable, on pense qu'il fonctionne comme un agent chélateur. Cela signifie qu'il forme des complexes en se liant aux ions métalliques. Cette interaction avec les ions métalliques peut entraîner des altérations de la structure et de la fonction des protéines, des enzymes et d'autres molécules.


Disodium terephthalate (CAS 10028-70-3) Références

  1. Dégradation microbienne du téréphtalate disodique par la souche GS-1 de Dietzia sp. alcaliphile.  |  Sugimori, D., et al. 2000. Biosci Biotechnol Biochem. 64: 2709-11. PMID: 11210143
  2. Spectres IR, Raman et SERS du téréphtalate de disodium.  |  Varghese, HT., et al. 2007. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 68: 817-22. PMID: 17433771
  3. Le téréphtalate de sodium comme matériau organique d'anode pour les batteries à ions sodium.  |  Park, Y., et al. 2012. Adv Mater. 24: 3562-7. PMID: 22678780
  4. Solubilité du téréphtalate de sodium dans des solutions aqueuses de carbonate de sodium et de bicarbonate de sodium.  |  J. L. Ellingboe and J. H. Runnels, et al. 1966. J. Chem. Eng. Data. 11: 185–187.
  5. Décomposition alcaline du poly(éthylène téréphtalate) avec de l'hydroxyde de sodium dans de l'éthylène glycol non aqueux: Étude sur le recyclage de l'acide téréphtalique et de l'éthylène glycol  |  A. Oku, L.-C. Hu, E. Yamada. 1997. Journal of Applied Polymer Science. 31: 595-601.
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  8. Procédé NF pour la récupération de la soude caustique et la concentration du téréphtalate disodique à partir d'eaux usées alcalines provenant de tissus en polyester  |  Eun Kyung Choe a, Eun Jong Son b, Beom Soo Lee c, Sung Hoon Jeong c, Hyun Cheol Shin d, Jang Seong Choi d. 2005. Desalination. 186: 29-37.
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  10. Exploration du mécanisme de stockage du sodium dans le téréphtalate de disodium en tant qu'anode pour une batterie organique à l'aide de calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité  |  Mahasin Alam Sk, Sergei Manzhos. 2016. Journal of Power Sources. 324: 572-581.
  11. Nanocomposite téréphtalate disodique/nanotubes de carbone multi-parois comme matériau d'anode avancé pour les batteries Li-ion  |  Qijiu Deng, Yuan Wang, Yu Zhao & Jingze Li. 2017. Ionics. 23: 2613–2619.
  12. Processus de charge et de décharge et stockage du sodium dans l'anode de pyridine-2,5-dicarboxylate de sodium - Perspectives expérimentales et théoriques  |  Harihara Padhy, Yingqian Chen, Johann Lüder, Satyanarayana Reddy Gajella, Sergei Manzhos, Palani Balaya. 2018. Advanced Energy Materials. 8.
  13. Recyclage rapide des déchets de polyéthylène téréphtalate en fleurs de téréphtalate disodique stockant de l'énergie avec calculs DFT  |  Sourav Ghosh, Maxim A. Makeev, Zhimin Qi, Haiyan Wang, Nav Nidhi Rajput, Surendra K. Martha*, and Vilas G. Pol*, et al. 2020. ACS Sustainable Chem. Eng. 8: 6252–6262.
  14. Suivi in situ des processus de lithiation et de sodiation du téréphtalate de disodium comme anodes pour batteries rechargeables par spectroscopie Raman  |  Xiu-Mei Lin, Chong Han, Xin-Tao Yang, Jia-Sheng Lin, Wei-Qiang Yang, Hong-Xu Guo, Yao-Hui Wang, Jin-Chao Dong & Jian-Feng Li. 2023. Nano Research.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Disodium terephthalate, 5 g

sc-278995
5 g
$30.00