Date published: 2025-9-16

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Hydrogen tetrachloroaurate(III) (CAS 27988-77-8)

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Noms alternatifs:
Auric chloride; Chloroauric acid; Gold(III) chloride
Numéro CAS:
27988-77-8
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
339.79
Formule Moléculaire:
HAuCl4
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'hydrate de tétrachloroaurate d'hydrogène (III) est utilisé comme précurseur dans la synthèse de nanoparticules d'or. Il agit comme une source d'ions d'or dans la formation de nanoparticules par réduction par un agent réducteur. Les ions tétrachloroaurate(III) sont réduits en or élémentaire, ce qui conduit à la formation de nanoparticules d'or. L'hydrate de tétrachloroaurate d'hydrogène (Iii) joue un rôle dans la production de nanoparticules d'or de taille et de forme contrôlées, ce qui est important pour diverses applications dans les domaines de la nanotechnologie et de la science des matériaux. La forme hydrate du composé assure la stabilité et facilite le processus de synthèse en contrôlant la libération des ions d'or. Dans le contexte expérimental, l'hydrate d'hydrogène tétrachloroaurate(III) fonctionne comme un composant clé dans la synthèse de nanoparticules d'or, contribuant à l'avancement de la nanotechnologie et de la recherche sur les matériaux.


Hydrogen tetrachloroaurate(III) (CAS 27988-77-8) Références

  1. Mécanisme d'adsorption de l'or par le gel de tanin de kaki.  |  Nakajima, A., et al. 2003. Anal Sci. 19: 1075-7. PMID: 12880096
  2. Changement de couleur dépendant du pH des dispersions colloïdales de nanoclusters d'or: effet du stabilisateur.  |  Shiraishi, Y., et al. 2002. Eur Phys J E Soft Matter. 8: 377-83. PMID: 15010939
  3. Biosorption et recyclage de l'or à l'aide de divers micro-organismes.  |  Tsuruta, T. 2004. J Gen Appl Microbiol. 50: 221-8. PMID: 15754248
  4. Formation spontanée de nanoparticules d'or dans des solutions de poly(oxyde d'éthylène)-poly(oxyde de propylène): effets de la qualité du solvant et de la structure du polymère.  |  Sakai, T. and Alexandridis, P. 2005. Langmuir. 21: 8019-25. PMID: 16089415
  5. [Études UV-Vis sur le déroulement de la réaction du colloïde d'alliage Au/Ag avec l'hydrate de tétrachloroaurate d'hydrogène (III)].  |  Jin, YL., et al. 2009. Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 29: 2815-9. PMID: 20038067
  6. Fabrication assistée par l'hydrogène de nanoparticules d'or sphériques par réduction sonochimique d'ions tétrachlorure d'or(III) dans l'eau.  |  Sakai, T., et al. 2014. Ultrason Sonochem. 21: 946-50. PMID: 24405710
  7. Nanoparticules d'or PEGylées stabilisées par la gomme xanthane pour une meilleure diffusion de la curcumine dans le cancer.  |  Muddineti, OS., et al. 2016. Nanotechnology. 27: 325101. PMID: 27348749
  8. Détermination spectrofluorométrique de la berbérine à l'aide d'un nouveau nanocluster Au avec un grand décalage de Stokes.  |  Wen, A., et al. 2018. Anal Bioanal Chem. 410: 6489-6495. PMID: 30022234
  9. Microémulsion non aqueuse dans le système Bmim Tf2N/Brij 30/ n-Nonane: Étude structurelle et application en tant que microréacteur de nanoparticules d'or.  |  Mamusa, M., et al. 2018. Langmuir. 34: 12609-12618. PMID: 30261725
  10. Immobilisation et formation de jonctions chaudes en 3D de nanoparticules d'or sur des nanoplaquettes de silicate bidimensionnelles comme substrats pour la détection par diffusion Raman améliorée en surface à haute efficacité.  |  Lee, YC. and Chiu, CW. 2019. Nanomaterials (Basel). 9: PMID: 30823691
  11. Plasma à décharge pulsée à pression atmosphérique dans un système de réacteur à écoulement en bouchon pour la synthèse de nanoparticules d'or.  |  Yamada, M., et al. 2020. ACS Omega. 5: 17679-17685. PMID: 32715254
  12. Un capteur à photoluminescence dans le proche infrarouge avec fonction turn-off-on pour la détection séquentielle du Fe3+ et de l'acide ascorbique, basé sur des nanoclusters d'or enrobés de glutathion.  |  Dong, W., et al. 2021. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 247: 119085. PMID: 33161261
  13. Activités de synergie antibactérienne de l'argent avec huit autres antimicrobiens à base de métal(loid) contre Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus.  |  Pormohammad, A. and Turner, RJ. 2020. Antibiotics (Basel). 9: PMID: 33260495
  14. Absorption et récupération de l'or par le tanin de kaki immobilisé.  |  Nakajima, A. and Sakaguchi, T. 1993. J Chem Technol Biotechnol. 57: 321-6. PMID: 7763963

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Hydrogen tetrachloroaurate(III), 250 mg

sc-250067
250 mg
$112.00

Hydrogen tetrachloroaurate(III), 1 g

sc-250067A
1 g
$343.00