Date published: 2025-9-10

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Potassium tetracyanonickelate(II) (CAS 14220-17-8)

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Noms alternatifs:
Dipotassium nickel(2+) tetracyanide
Application(s):
Potassium tetracyanonickelate(II) est un produit biochimique utile pour la recherche en protéomique
Numéro CAS:
14220-17-8
Masse Moléculaire:
240.96
Formule Moléculaire:
K2Ni(CN)4
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
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'hydrate de tétracyanonickélate(II) de potassium agit comme catalyseur dans diverses réactions chimiques, en particulier dans la synthèse organique. Il facilite la formation de liaisons carbone-carbone et intervient dans la production d'intermédiaires et de produits chimiques fins. Le mécanisme d'action du composé implique sa capacité à se coordonner avec d'autres molécules, ce qui permet d'activer des liaisons chimiques spécifiques et de favoriser les réactions souhaitées. Ce complexe de coordination joue un rôle dans les processus de transfert d'électrons, permettant la transformation de substrats en produits. Sa fonction de catalyseur dans diverses réactions peut être utile dans le développement de nouveaux composés et matériaux.


Potassium tetracyanonickelate(II) (CAS 14220-17-8) Références

  1. Caractérisation électrochimique et XPS d'électrodes composites modifiées obtenues par dépôt de nickel sur des métaux nobles.  |  Casella, IG. and Gatta, M. 2000. Anal Chem. 72: 2969-75. PMID: 10905336
  2. Expression du gène de la cyanure hydratase (chy) régulée par le substrat chez Fusarium solani: potentiel d'un test basé sur la transcription pour surveiller la biotransformation des complexes de cyanure.  |  Barclay, M., et al. 2002. Environ Microbiol. 4: 183-9. PMID: 12000318
  3. L'impact de la bioaugmentation sur la dégradation du cyanure métallique et la structure de la communauté bactérienne du sol.  |  Baxter, J. and Cummings, SP. 2006. Biodegradation. 17: 207-17. PMID: 16715400
  4. Synthèse et caractérisation de l'oxonitrate de lithium (LiNO).  |  Switzer, CH., et al. 2013. J Inorg Biochem. 118: 128-33. PMID: 23107606
  5. Anodes échafaudées à liaison chimique avec des architectures de graphène en 3D permettant un stockage rapide et stable du lithium.  |  Wu, P., et al. 2019. Research (Wash D C). 2019: 8393085. PMID: 31549090
  6. Électrocatalyseurs hiérarchiques à base de métal [enveloppe de nitrure de carbone/noyau de carbone]: Une nouvelle approche générale prometteuse pour s'attaquer au goulot d'étranglement de l'oxydoréduction dans les piles à combustible à basse température.  |  Di Noto, V., et al. 2022. ACS Catal. 12: 12291-12301. PMID: 36249870
  7. Synthèse d'un analogue du bleu de Prusse et son activité catalytique pour la réduction des polluants nitroaromatiques toxiques pour l'environnement.  |  El Mously, DA., et al. 2022. ACS Omega. 7: 43139-43146. PMID: 36467928
  8. Synthèse facile d'hydroxydes de métaux de transition poreux à partir d'un film de poly(4-vinyl pyridine) en contrôlant le pH.  |  Ha, G., et al. 2023. Nanoscale Adv. 5: 2565-2572. PMID: 37143805

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Potassium tetracyanonickelate(II), 100 g

sc-228977
100 g
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