Date published: 2025-9-10

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Rhodium(III) chloride hydrate (CAS 20765-98-4)

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Noms alternatifs:
Rhodium trichloride hydrate
Numéro CAS:
20765-98-4
Masse Moléculaire:
209.26
Formule Moléculaire:
RhCl3•xH2O
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 chlorure de rhodium(III) hydraté sert de catalyseur dans diverses réactions chimiques. Son mécanisme d'action consiste à interagir avec les réactifs pour faciliter la conversion des substrats en produits souhaités. L'hydrate de chlorure de rhodium(Iii) active les liaisons C-H, ce qui permet une fonctionnalisation sélective des molécules organiques. Dans les applications expérimentales, le chlorure de rhodium(III) hydraté joue un rôle dans la promotion de la formation de liaisons carbone-carbone et carbone-hétéroatome. Son mécanisme d'action implique la coordination avec le substrat, ce qui conduit à la formation d'intermédiaires clés qui entraînent les transformations chimiques souhaitées.


Rhodium(III) chloride hydrate (CAS 20765-98-4) Références

  1. Effets d'une exposition subaiguë au rhodium (sous forme de chlorure de Rh (III) hydrate) sur les cytokines chez les rats Wistar femelles.  |  Iavicoli, I., et al. 2012. Bull Environ Contam Toxicol. 89: 686-92. PMID: 22885547
  2. Lithographie de nanoparticules de rhodium à l'aide de copolymères en bloc pour l'électrocatalyse à haute température.  |  Boyd, DA., et al. 2013. ACS Nano. 7: 4919-23. PMID: 23713545
  3. Synthèse, structure moléculaire et cytotoxicité de matériaux moléculaires basés sur des demi-cycles tétranucléaires Rh(III) et Ir(III) solubles dans l'eau.  |  Gupta, G., et al. 2013. Materials (Basel). 6: 5352-5366. PMID: 28788394
  4. Hydrogénation hautement sélective du CO2 en alcools C2+ par catalyse homogène.  |  Qian, Q., et al. 2015. Chem Sci. 6: 5685-5689. PMID: 29861902
  5. Les atomes simples de Rh sur TiO2 répondent dynamiquement aux conditions de réaction en adaptant leur site.  |  Tang, Y., et al. 2019. Nat Commun. 10: 4488. PMID: 31582746
  6. Synthèse et études de cytotoxicité sur les nanoparticules de Ru et de Rh en tant qu'agents de contraste potentiels pour la tomographie par fluorescence X (XFCT).  |  Li, Y., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 32059357
  7. Ligands chélateurs dérivés de la thiourée et leurs composés organométalliques: Étude de leur activité anticancéreuse.  |  Tong, KKH., et al. 2020. Molecules. 25: PMID: 32796732
  8. Synthèse, caractérisation physicochimique et évaluation de la cytotoxicité de nanoparticules de rhésus de différentes morphologies en tant que nanosondes XFCT potentielles.  |  Li, Y., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 33120889
  9. Impact du centre métallique et du groupe de départ sur l'activité anticancéreuse des complexes organométalliques de la pyridine-2-carbothioamide.  |  Arshad, J., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 33562622
  10. Nanoparticules fluorescentes optiques et à rayons X pour la bio-imagerie bimode.  |  Saladino, GM., et al. 2021. ACS Nano. 15: 5077-5085. PMID: 33587608
  11. Oxydation thermique du CO et réduction photocatalytique du CO2 sur des feuilles de coton nues et M-Al2O3 (M = Co, Ni, Cu, Rh, Pd, Ag, Ir, Pt et Au).  |  Yoon, HJ., et al. 2021. Nanomaterials (Basel). 11: PMID: 34068042
  12. Réaction cutanée d'hypersensibilité aux métaux.  |  Yang, S., et al. 2022. Case Rep Dermatol. 14: 61-65. PMID: 35496506
  13. Rôles critiques des complexes métal-ligand dans la synthèse contrôlée de divers nanoclusters métalliques.  |  Kim, JS., et al. 2023. Nat Commun. 14: 3201. PMID: 37268615

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250 mg
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Rhodium(III) chloride hydrate, 10 g

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25 g
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