Date published: 2025-9-7

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Potassium tetraoxalate dihydrate (CAS 6100-20-5)

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Noms alternatifs:
Oxalic acid hemipotassium salt
Numéro CAS:
6100-20-5
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
254.19
Formule Moléculaire:
KH3(C2O4)22H2O
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 tétraoxalate de potassium dihydraté est principalement utilisé dans la recherche en chimie analytique pour son rôle d'étalon dans l'étalonnage des réactifs de titrage dans les titrages acide-base en raison de sa grande pureté et de sa stabilité. Il est également utilisé dans les études qui se concentrent sur les processus de gravure, où il est utilisé pour comprendre la gravure des métaux et le développement des traitements de surface. En outre, la recherche en minéralogie et en cristallographie utilise souvent ce composé pour étudier la formation et la croissance des cristaux d'oxalate dans diverses conditions. Le tétraoxalate de potassium dihydraté est également un réactif dans la synthèse organique, où il est utilisé pour étudier la synthèse des dérivés de l'acide oxalique et leurs applications potentielles. En outre, la recherche en chimie environnementale examine l'utilisation du tétraoxalate de potassium dihydraté dans l'élimination des dépôts de calcium et ses effets sur les processus de traitement des eaux usées.


Potassium tetraoxalate dihydrate (CAS 6100-20-5) Références

  1. Adsorption d'anthocyanes par des résines échangeuses de cations et d'anions avec des matrices de polymères aromatiques et aliphatiques.  |  Pismenskaya, N., et al. 2020. Int J Mol Sci. 21: PMID: 33114195
  2. Points quantiques en alliage quaternaire comme sondes de fluorescence pour la détection de l'acidité totale des reliques en papier.  |  Wang, Z., et al. 2021. Nanomaterials (Basel). 11: PMID: 34209119
  3. Normalisation du pH du tampon tétraoxalate 0,05 mol⊙ kg-1: Application du formalisme de Pitzer.  |  Barriada, José L., et al. 2001. Journal of Chemical & Engineering Data. 46.5: 1292-1296.
  4. Normalisation du pH d'un tampon de tétraoxalate de 0,05 mol⊙ kg-1 à des températures de (5 à 45)° C avec une molalité de KCl ajoutée jusqu'à 1,0 mol⊙ kg-1.  |  Juusola, Pekka M., et al. 2007. Journal of Chemical & Engineering Data. 52.3: 973-976.
  5. ElAM: Un programme informatique pour l'analyse et la représentation des propriétés élastiques anisotropes.  |  Marmier, Arnaud, et al. 2010. Computer Physics Communications. 181.12: 2102-2115.
  6. Électrodes magnétiques hybrides modifiées, basées sur des nanoparticules de magnétite contenant de la polyaniline et du poly (3, 4-éthylène-dioxythiophène).  |  Janáky, Csaba, et al. 2011. Journal of Solid State Electrochemistry. 15: 2351-2359.
  7. La structure de [M (H2O) 6][LiFeIII (ox) 3] (M= MnII, FeII)-Un composé hétérobimétallique à structure 2-D tris (oxalato).  |  Schneider, Anke, et al. 2016. Journal of Coordination Chemistry. 69.3: 365-374.
  8. Caractérisation des produits intermédiaires et mécanisme de décomposition thermique du tétraoxalate de potassium lors de la synthèse in situ du carbonate de potassium.  |  Raje, et al. 2018. Journal of analytical and applied pyrolysis. 130: 344-349.
  9. Application de la spectroélectrochimie à l'élucidation du mécanisme électrochimique du colorant azoquinoléine 2-méthyl-5-[(E)-phényldiazényl] quinolin-8-ol.  |  Sokolová, Romana, et al. 2018. Electrochimica Acta. 270: 509-516.
  10. Une approche très efficace pour améliorer les performances de l'acide dérivé de la biomasse pour la conversion du fructose en 5-hydroxyméthylfurfural.  |  Song, Xiangbo, et al. 2022. Fuel Processing Technology. 234: 107318.

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Potassium tetraoxalate dihydrate, 250 g

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