Date published: 2025-12-5

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p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid Hemihydrate (CAS 98-71-5 anhydrous)

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Noms alternatifs:
Phenylhydrazine-4-sulfonic Acid Hemihydrate
Numéro CAS:
98-71-5 anhydrous
Masse Moléculaire:
197.21
Formule Moléculaire:
C6H8N2O31/2H2O
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

L'acide p-hydrazinobenzènesulfonique hémihydraté, également connu sous le nom de p-sulfobenzènesulfonyl hydrazide hémihydraté ou PABSH hémihydraté, est un composé chimique dont la formule moléculaire est C6H8N2O5S-0,5H2O. Il s'agit d'un composé organique appartenant à la classe des sulfonhydrazides. L'acide p-hydrazinobenzènesulfonique hémihydraté est un solide cristallin blanc soluble dans l'eau. Il est souvent utilisé comme réactif dans la synthèse organique, en particulier dans la préparation de colorants azoïques. Il peut réagir avec des amines aromatiques pour former des composés azoïques, qui sont largement utilisés comme colorants dans diverses industries.


p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid Hemihydrate (CAS 98-71-5 anhydrous) Références

  1. Détermination spectrophotomique catalytique par injection de flux du molybdène(VI) dans les plantes en utilisant le couplage oxydatif au bromate de l'acide p-hydrazinobensenesulfonique avec la N-(1-naphthyl)éthylènediamine.  |  Nakano, S., et al. 2010. Talanta. 81: 786-91. PMID: 20298854
  2. Une approche pour une couche interfaciale d'anode avancée avec une capacité de blocage des électrons pour réaliser des photovoltaïques organiques à haut rendement.  |  Yeo, JS., et al. 2014. ACS Appl Mater Interfaces. 6: 19613-20. PMID: 25343490
  3. Colorants cyanine asymétriques solubles dans l'eau à haut rendement pour les applications d'étiquetage.  |  Wolf, N., et al. 2020. J Org Chem. 85: 9751-9760. PMID: 32686416
  4. Cellules solaires planaires à pérovskite très efficaces et stables avec des nanofeuillets d'oxyde de graphène réduit comme couche intermédiaire d'électrode  |  Yeo, J. S., Kang, R., Lee, S., Jeon, Y. J., Myoung, N., Lee, C. L.,.. & Na, S. I. 2015. Nano Energy. 12: 96-104.
  5. Les avantages du graphène pour les cellules solaires hybrides en pérovskite  |  Bouclé, J., & Herlin-Boime, N. 2016. Synthetic Metals. 222: 3-16.
  6. Matériaux transporteurs de trous dans les cellules solaires à pérovskite à plan inversé  |  Yan, W., Ye, S., Li, Y., Sun, W., Rao, H., Liu, Z.,.. & Huang, C. 2016. Advanced Energy Materials. 6(17): 1600474.
  7. Le graphène dans les cellules solaires à pérovskite: conception, caractérisation et mise en œuvre des dispositifs  |  Acik, M., & Darling, S. B. 2016. Journal of Materials Chemistry A. 4(17): 6185-6235.
  8. Le rôle des interfaces dans les cellules solaires à pérovskite  |  Shao, S., & Loi, M. A. 2020. Advanced Materials Interfaces. 7(1): 1901469.
  9. Progrès récents des matériaux à base de graphène pour un transfert de charge efficace et la stabilité des performances des dispositifs dans les cellules solaires à pérovskite  |  Safie, N. E., Azam, M. A., Aziz, M. F., & Ismail, M. 2021. International Journal of Energy Research. 45(2): 1347-1374.

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p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid Hemihydrate, 25 g

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25 g
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