Date published: 2025-9-7

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Praseodymium(III) nitrate hexahydrate (CAS 15878-77-0)

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Noms alternatifs:
Praseodymium trinitrate hexahydrate
Application(s):
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate est utilisé dans un nouveau procédé solvothermique pour la formation d'oxysulfure de lanthanide dopé.
Numéro CAS:
15878-77-0
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
435.01
Formule Moléculaire:
PrN3O96H2O
Information supplémentaire:
Il s'agit d'une marchandise dangereuse pour le transport qui peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
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Le nitrate de praséodyme(III) hexahydraté est un nouveau procédé solvothermique pour la formation d'oxysulfure de lanthanide dopé, La2O2S. Il a été mis au point pour faire progresser les applications possibles de ce matériau dans les phosphores, les tubes d'affichage fluorescents ou la mesure du transfert de chaleur. Il a également été utilisé pour la synthèse ultrasonique du molybate de praséodyme pur, Pr2Mo3O12.


Praseodymium(III) nitrate hexahydrate (CAS 15878-77-0) Références

  1. Poly[diaquabis-(μ(4)-fumarato-κO:O:O:O)(μ(4)-fumarato-κO:O,O:O,O)(μ(2)-acide fumarique-κO:O)dipraséodyme(III)].  |  Liu, PL., et al. 2011. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 67: m1433-4. PMID: 22058712
  2. La RMN 1H montre une bascule lente des phospholipides dans les bicouches gélifiées et fluides.  |  Marquardt, D., et al. 2017. Langmuir. 33: 3731-3741. PMID: 28106399
  3. Préparation de vésicules de phospholipides asymétriques utilisées comme modèles de membranes cellulaires.  |  Doktorova, M., et al. 2018. Nat Protoc. 13: 2086-2101. PMID: 30190552
  4. Spectrométrie de masse par dissociation par transfert d'électrons de peptides phosphorylés acides cationisés avec du praséodyme trivalent.  |  Commodore, JJ. and Cassady, CJ. 2018. J Mass Spectrom. 53: 1178-1188. PMID: 30221809
  5. Nanoparticules de YAG:Pr à scintillateur optimisé pour la thérapie photodynamique inductible aux rayons X.  |  Sapre, AA., et al. 2018. Mater Lett. 228: 49-52. PMID: 30505045
  6. Spéciation des ions lanthanides dans la phase organique après extraction des milieux nitratés par des extractants basiques.  |  Onghena, B., et al. 2018. RSC Adv. 8: 32044-32054. PMID: 30713684
  7. Flip-Flop lipidique induit par les peptides dans les liposomes asymétriques, mesuré par diffusion de neutrons aux petits angles.  |  Nguyen, MHL., et al. 2019. Langmuir. 35: 11735-11744. PMID: 31408345
  8. Préparation et caractérisation de nanoparticules magnétiques Fe3O4/CdWO4 et Fe3O4/CdWO4/PrVO4 et étude de leurs propriétés photocatalytiques et anticancéreuses sur les cellules PANC1.  |  Marsooli, MA., et al. 2019. Materials (Basel). 12: PMID: 31597336
  9. Création de vésicules de phospholipides asymétriques par échange avec des nanoparticules de silice enrobées de lipides.  |  Liu, Y., et al. 2020. Langmuir. 36: 8865-8873. PMID: 32623897
  10. Synthèse Sol-Gel d'oxydes à haute entropie à base de Ceria-Zirconia comme catalyseurs à haute promotion pour la synthèse de 1,2-Diketones à partir d'Aldehyde.  |  Tatar, D., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 34684696
  11. Marquage des actinides en vue de leur séparation: Transfert de charge multiphotonique amélioré par résonance dans les complexes d'actinides.  |  Matsuda, S., et al. 2022. Sci Adv. 8: eabn1991. PMID: 35584222
  12. Inactivation puissante des virus respiratoires humains, y compris le SARS-CoV-2, par un revêtement antiviral régénératif autonettoyant photoactivé.  |  Kumar, U., et al. 2022. ACS Appl Mater Interfaces. 14: 40659-40673. PMID: 36004755
  13. Amélioration de l'efficacité des cellules solaires à colorant basées sur des ferrites de bismuth modifiées par des métaux de terres rares.  |  Khan, M., et al. 2023. Sci Rep. 13: 3123. PMID: 36813815

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, 10 g

sc-253314
10 g
$35.00

Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, 50 g

sc-253314A
50 g
$115.00