Date published: 2025-9-8

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Potassium oxalate monohydrate (CAS 6487-48-5)

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Noms alternatifs:
Ethanedioic acid; Oxalic acid potassium salt
Application(s):
Potassium oxalate monohydrate est un chélateur utile
Numéro CAS:
6487-48-5
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
184.23
Formule Moléculaire:
C2O4K2•H2O
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'oxalate de potassium monohydraté est un composé qui trouve son application dans diverses procédures de chimie analytique. Il est fréquemment employé comme étalon pour l'étalonnage des équipements utilisés dans la détermination des concentrations de calcium dans des échantillons complexes. En outre, l'oxalate de potassium monohydraté est utilisé comme réactif dans les processus de purification de certains composés par la formation de complexes d'oxalate insolubles. Les chercheurs utilisent également ce composé dans des études portant sur le processus de cristallisation, car il peut servir de système modèle pour comprendre la formation des calculs rénaux, qui sont principalement composés d'oxalate de calcium. En outre, son rôle dans la recherche en physiologie végétale est notable, l'oxalate de potassium monohydraté étant utilisé pour étudier les mécanismes du métabolisme de l'oxalate et son impact sur la croissance et le développement des plantes. Ce composé présente également un intérêt en chimie environnementale, où il est étudié en relation avec le cycle biogéochimique de l'oxalate et ses interactions avec les ions métalliques dans les eaux naturelles.


Potassium oxalate monohydrate (CAS 6487-48-5) Références

  1. Synthèses, structures cristallines et propriétés magnétiques de complexes unidimensionnels de Co(II), Ni(II) et Cu(II) pontés à l'oxalato avec la n-aminopyridine (n = 2-4) comme ligand terminal.  |  Castillo, O., et al. 2001. Inorg Chem. 40: 5526-35. PMID: 11599950
  2. Détection par fluorescence d'analytes ioniques dans l'eau: des ions de métaux de transition à la vitamine B13.  |  Fabbrizzi, L., et al. 2002. Chemistry. 8: 94-101. PMID: 11822467
  3. Structures cristallines et moléculaires des oxalates alcalins: première preuve de l'existence d'un anion oxalate décalé à l'état solide.  |  Dinnebier, RE., et al. 2003. Inorg Chem. 42: 1499-507. PMID: 12611516
  4. Effet des agents de désensibilisation sur la conductance hydraulique de la dentine humaine soumise à différents prétraitements de surface--une étude in vitro.  |  Pereira, JC., et al. 2005. Dent Mater. 21: 129-38. PMID: 15681011
  5. L'influence des additifs et des barres métalliques sur la nucléation et la croissance des hydrates de gaz.  |  Li, J., et al. 2005. J Colloid Interface Sci. 283: 223-30. PMID: 15694442
  6. Caractérisation de la surface de la paille de riz non traitée et extraite par solvant.  |  Inglesby, MK., et al. 2005. Colloids Surf B Biointerfaces. 43: 83-94. PMID: 15922577
  7. Effet du prétraitement de la dentine avec de l'oxalate de potassium: Un suivi de 6 ans.  |  Celerino de Moraes Porto, IC., et al. 2017. Microsc Res Tech. 80: 870-877. PMID: 28401681
  8. Optimisation de la structure des pores des carbones issus de la biomasse en relation avec leur utilisation pour la capture du CO2 dans des régimes de basse et haute pression.  |  Sevilla, M., et al. 2018. ACS Appl Mater Interfaces. 10: 1623-1633. PMID: 29261288
  9. Structures cristallines de complexes binucléaires de gadolinium(III) et de dysprosium(III) avec des ponts d'oxalate et des chélateurs N,N'-bis-(2-oxido-benz-yl)-N,N'-bis-(pyridin-2-ylmeth-yl)ethyl-enedi-amine (bbpen2-).  |  Barbosa, GA., et al. 2019. Acta Crystallogr E Crystallogr Commun. 75: 418-422. PMID: 31161048
  10. Carbones micromésoporeux dérivés de tanins préparés par activation en une étape avec de l'oxalate de potassium et du CO2.  |  Phuriragpitikhon, J., et al. 2020. J Colloid Interface Sci. 558: 55-67. PMID: 31585222
  11. Sphères nanocomposites de titane et de carbone comme sorbants de CO2 et de CH4.  |  Morawski, AW., et al. 2020. ACS Omega. 5: 1966-1973. PMID: 32039333
  12. Approche assistée par le chlorure de calcium pour la synthèse verte et durable de microsphères de carbone poreux hiérarchiques pour le stockage d'énergie supercapacitif à haute performance.  |  Yuan, G., et al. 2021. J Colloid Interface Sci. 582: 159-166. PMID: 32814222
  13. Le carbone poreux hiérarchique autodopé N dérivé de la biomasse est un adsorbant efficace pour l'élimination des antibiotiques de type tétracycline.  |  Wang, T., et al. 2022. Sci Total Environ. 822: 153567. PMID: 35114240

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Potassium oxalate monohydrate, 500 g

sc-203358
500 g
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sc-203358A
2.5 kg
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