Date published: 2025-9-15

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Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt (CAS 27835-99-0)

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Noms alternatifs:
Phthalocyanine-tetrasulfonic acid Nickel(II) complex tetrasodium salt
Numéro CAS:
27835-99-0
Masse Moléculaire:
979.40
Formule Moléculaire:
C32H12N8Na4NiO12S4
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 sel tétrasodique de nickel(II) phtalocyanine-acide tétrasulfonique est un composé qui joue le rôle de catalyseur dans diverses réactions chimiques. Son mécanisme d'action consiste à faciliter les processus de transfert d'électrons et à favoriser la formation d'intermédiaires réactifs. Le sel tétrasodique de l'acide tétrasulfonique de la phtalocyanine de Nickel(Ii) est connu pour interagir avec des substrats organiques, permettant l'activation de liaisons chimiques spécifiques et la génération d'espèces radicales. Dans les applications expérimentales, il est utilisé pour sa capacité de médiation des réactions d'oxydation et de réduction, ainsi que pour sa capacité à participer à des processus photochimiques. Le sel tétrasodique de phtalocyanine-acide tétrasulfonique de nickel(II) est également impliqué dans l'activation de l'oxygène moléculaire, ce qui entraîne la production d'espèces réactives de l'oxygène. Son rôle fonctionnel dans la recherche et le développement réside dans sa capacité à conduire des transformations chimiques et à permettre la synthèse de molécules organiques complexes grâce à son activité catalytique.


Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt (CAS 27835-99-0) Références

  1. Un capteur de température en solution utilisant le composé organique CuTsPc.  |  Abdullah, SM., et al. 2014. Sensors (Basel). 14: 9878-88. PMID: 24901979
  2. Des nanosondes à conversion ascendante à bande unique pour la cartographie moléculaire in situ simultanée multiplexée des biomarqueurs du cancer.  |  Zhou, L., et al. 2015. Nat Commun. 6: 6938. PMID: 25907226
  3. Un système multicapteur électrochimique à microbalance à cristal de quartz basé sur des films nanostructurés de phtalocyanine: Discrimination des musts.  |  Garcia-Hernandez, C., et al. 2015. Sensors (Basel). 15: 29233-49. PMID: 26610494
  4. Interaction intermoléculaire du sel tétrasodique de l'acide tétrasulfonique de la phtalocyanine de nickel (ii) avec l'albumine de sérum bovin: Une étude multi-technique.  |  Dezhampanah, H., et al. 2017. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 36: 122-138. PMID: 27831822
  5. Une phtalocyanine anionique diminue l'expression du NRAS en décomposant le G-quadruplex de son ARN.  |  Kawauchi, K., et al. 2018. Nat Commun. 9: 2271. PMID: 29891945
  6. Intégration opto-fluidique pour la microanalyse.  |  Hunt, HC. and Wilkinson, JS. 2008. Microfluid Nanofluidics. 4: 53-79. PMID: 32214954
  7. Conception de matériaux organiques de transport d'électrons pour une performance stable et efficace des cellules solaires à pérovskite: Une étude théorique.  |  Kumar, A., et al. 2021. ACS Omega. 6: 7086-7093. PMID: 33748622
  8. Nanocapteurs et microcapteurs pour l'analyse électrochimique en temps réel in vivo: Perspectives actuelles et futures.  |  Vaneev, AN., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 36364512

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Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt, 5 g

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