Date published: 2026-1-20

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Potassium hexachloroiridate(IV) (CAS 16920-56-2)

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Noms alternatifs:
Iridium potassium chloride
Numéro CAS:
16920-56-2
Masse Moléculaire:
483.13
Formule Moléculaire:
K2IrCl6
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'hexachloroiridate(IV) de potassium, également appelé perchlorate de potassium, est un solide cristallin blanc soluble dans l'eau et l'alcool. Ce composé est largement utilisé comme agent oxydant dans divers processus de synthèse chimique, recherches scientifiques et applications industrielles. L'hexachloroiridate(IV) de potassium présente notamment de puissantes propriétés oxydantes qui lui permettent de réagir facilement avec d'autres substances et de les décomposer. Malgré sa puissance, ce composé reste relativement stable et présente une faible toxicité, ce qui garantit une manipulation et une utilisation sûres. Dans la recherche scientifique, l'hexachloroiridate(IV) de potassium est utile pour synthétiser des composés organiques, catalyser l'oxydation de substrats organiques et préparer des complexes métalliques. En tant qu'agent oxydant, l'hexachloroiridate(IV) de potassium s'engage facilement dans des réactions qui provoquent la décomposition d'autres matériaux. En outre, il agit comme un catalyseur dans des réactions spécifiques, facilitant leur vitesse et leur efficacité.


Potassium hexachloroiridate(IV) (CAS 16920-56-2) Références

  1. Treponema denticola superoxide reductase: rôle in vivo, réactivités in vitro, et un nouveau site [Fe(Cys)(4)].  |  Caranto, JD., et al. 2012. Biochemistry. 51: 5601-10. PMID: 22715932
  2. Aperçu mécaniste de la formation de nanoparticules d'iridium magnétiques stabilisées par le dodécanethiolate: Thiosulfate vs Ligands Thiol.  |  Gavia, DJ., et al. 2014. J Phys Chem C Nanomater Interfaces. 118: 14548-14554. PMID: 25018790
  3. Déstabilisation des nanotubes de carbone dispersés par des tensioactifs par des anions.  |  Hirano, A., et al. 2017. Nanoscale Res Lett. 12: 81. PMID: 28138897
  4. Transfert d'électrons chez une bactérie acidophile: interaction entre un cytochrome dihémé et une cupredoxine.  |  Wang, X., et al. 2018. Chem Sci. 9: 4879-4891. PMID: 29910941
  5. Électrocatalyse efficace de l'évolution de l'oxygène dans l'acide par une pérovskite avec des dimères octaédriques IrO6 à face partagée.  |  Yang, L., et al. 2018. Nat Commun. 9: 5236. PMID: 30531797
  6. Détection de gaz avec des nanotubes de carbone décorés de nanoparticules d'oxyde d'iridium.  |  Casanova-Cháfer, J., et al. 2018. Sensors (Basel). 19: PMID: 30602660
  7. Potentiels de réduction des composés P450 I et II: aperçu de la thermodynamique de l'activation des liaisons C-H.  |  Mittra, K. and Green, MT. 2019. J Am Chem Soc. 141: 5504-5510. PMID: 30892878
  8. Décoloration et détoxification de colorants textiles à l'aide d'un système polyvalent Streptomyces laccase-médiateur naturel.  |  Blánquez, A., et al. 2019. Saudi J Biol Sci. 26: 913-920. PMID: 31303819
  9. Détection simultanée de la morphine et de la codéine en présence d'acide ascorbique et d'acide urique et dans le plasma humain à l'aide d'une électrode à couche mince en nanotube de carbone monoparois de Nafion.  |  Wester, N., et al. 2019. ACS Omega. 4: 17726-17734. PMID: 31681878
  10. Voltampérométrie sur des électrodes de carbone vitreux recouvertes de Hexaméthyl-P-Terphényl Poly(Benzimidazolium) (HMT-PMBI): Propriétés de transport de charge et détection des acides urique et ascorbique.  |  Rees, M., et al. 2020. Sensors (Basel). 20: PMID: 31941118
  11. Synthèse à grande échelle d'une sonde de spin tétrathiatriarylméthyle monophosphonée pour la mesure simultanée in vivo de la pO2, du pH et du phosphate inorganique par RPE.  |  Gluth, TD., et al. 2021. RSC Adv. 11: 25951-25954. PMID: 34354828
  12. Étude spectroscopique de la cystéamine dioxygénase à fer(III) en présence de substrat (analogues): implications pour la nature des intermédiaires réactionnels liés au substrat.  |  Fernandez, RL., et al. 2021. J Biol Inorg Chem. 26: 947-955. PMID: 34580769
  13. Caractérisation et propriétés électrochimiques de films minces de carbone amorphe tétraédrique dopé au fer (ta-C).  |  Etula, J., et al. 2018. RSC Adv. 8: 26356-26363. PMID: 35541961
  14. Implication du système d'oxydoréduction de la membrane plasmique dans la génération de la différence de potentiel électrique trans-racinaire dans la racine de maïs excisée.  |  Vuletić, M. and Vucinić, Z. 1996. Gen Physiol Biophys. 15: 477-87. PMID: 9248833

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