Date published: 2025-9-10

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Iodic acid (CAS 7782-68-5)

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Noms alternatifs:
Monoiodic acid
Application(s):
Iodic acid est un acide fort en chimie analytique
Numéro CAS:
7782-68-5
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
175.91
Formule Moléculaire:
HIO3
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acide iodique (HIO3) est un composé inorganique connu pour ses puissantes propriétés oxydantes, largement utilisé dans la synthèse chimique et la recherche analytique. Solide cristallin incolore, il est principalement utilisé dans la préparation de composés à base d'iode et dans les titrages redox en tant qu'agent oxydant puissant pour déterminer avec précision la concentration des agents réducteurs. Cette capacité le rend inestimable en chimie analytique pour établir la stœchiométrie des réactions chimiques. Dans les sciences de l'environnement, l'acide iodique joue un rôle essentiel dans les études de chimie atmosphérique, en particulier pour comprendre le cycle de l'iode et ses effets sur le climat par la formation d'aérosols liés à l'iode. En outre, il est utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs pour la gravure précise des matériaux, où sa force oxydante permet de modifier de manière contrôlée les propriétés de surface essentielles à la fabrication des composants électroniques. Les diverses applications de l'acide iodique soulignent son utilité pour faire progresser la recherche et les processus industriels, en particulier lorsque l'oxydation et des mesures chimiques précises sont nécessaires.


Iodic acid (CAS 7782-68-5) Références

  1. Interaction de la lysine avec l'acide iodique.  |  Petrosyan, AM., et al. 1999. Acta Crystallogr B. 55: 221-225. PMID: 10927360
  2. Intercalation de l'acide iodique dans l'iodate d'uranyle en couches, UO2(IO3)2(H2O).  |  Ling, J. and Albrecht-Schmitt, TE. 2007. Inorg Chem. 46: 346-7. PMID: 17279803
  3. Préparation de l'acide iodique par oxydation directe de l'iode avec l'acide perchlorique dihydraté.  |  Hayes, JM., et al. 1966. Talanta. 13: 1019-25. PMID: 18959967
  4. Mécanismes de destruction des spores de Bacillus thuringiensis Al Hakam dans un environnement de souffle avec et sans acide iodique.  |  Camilleri, E., et al. 2020. J Appl Microbiol. 128: 1378-1389. PMID: 31916379
  5. Mécanismes de nucléation de l'acide iodique dans les régions côtières propres et polluées.  |  Rong, H., et al. 2020. Chemosphere. 253: 126743. PMID: 32464777
  6. Aperçu de la chimie de la formation des nouvelles particules d'iode: Le rôle des oxydes d'iode et la source de l'acide iodique.  |  Gómez Martín, JC., et al. 2022. J Am Chem Soc. 144: 9240-9253. PMID: 35604404
  7. Acide iodé - un précurseur de nucléation plus efficace que l'acide iodique.  |  Zhang, S., et al. 2022. Phys Chem Chem Phys. 24: 13651-13660. PMID: 35611676
  8. Mécanisme de formation en phase gazeuse de l'acide iodique en tant que source d'aérosol atmosphérique.  |  Finkenzeller, H., et al. 2023. Nat Chem. 15: 129-135. PMID: 36376388
  9. Mécanisme de stabilisation inattendu et significatif de l'acide iodé sur la nucléation de l'acide iodique dans différentes conditions atmosphériques.  |  Liu, L., et al. 2023. Sci Total Environ. 859: 159832. PMID: 36404466
  10. Amélioration des précurseurs de nucléation atmosphérique sur la nucléation induite par l'acide iodique: Modèle prédictif et mécanisme.  |  Ma, F., et al. 2023. Environ Sci Technol. 57: 6944-6954. PMID: 37083433

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Iodic acid, 50 g

sc-211648
50 g
$85.00

Iodic acid, 250 g

sc-211648A
250 g
$351.00