Date published: 2025-9-8

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Sodium bisulfate monohydrate (CAS 10034-88-5)

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Noms alternatifs:
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Numéro CAS:
10034-88-5
Pureté:
99%
Masse Moléculaire:
138.08
Formule Moléculaire:
NaHSO4•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

Le bisulfate de sodium monohydraté, également appelé hydrogénosulfate de sodium, est un sel cristallin blanc composé d'ions sodium, hydrogène et sulfate. Le bisulfate de sodium monohydraté se manifeste comme un acide puissant, qui trouve une grande utilité dans les expériences de laboratoire et les processus industriels. En outre, il joue un rôle essentiel dans la production de savons, de détergents et d'autres agents nettoyants. Dans le domaine de la recherche scientifique, le bisulfate de sodium monohydraté a une multitude de fonctions. Il est utile dans la synthèse de composés organiques, y compris les polymères. De plus, il contribue à l'analyse des protéines et d'autres biomolécules. Le bisulfate de sodium monohydraté trouve une application dans la préparation des tampons et la précipitation des protéines, tout en aidant à la purification des protéines et autres biomolécules. Bien que le mécanisme d'action complet du bisulfate de sodium monohydraté reste insaisissable, on suppose que l'ion hydrogène sulfate fonctionne comme un acide de Lewis, formant un complexe avec la molécule de substrat. Ce complexe subit ensuite des réactions de substitution nucléophile, aboutissant à la formation de nouveaux produits.


Sodium bisulfate monohydrate (CAS 10034-88-5) Références

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  2. Synthèse en phase solide de prolines et d'homologues de la proline substitués par des amines ou des carboxyles: Portée et limites.  |  Zhou, Z., et al. 2016. Molecules. 21: 350. PMID: 26999079
  3. Préparation et propriétés des films composites de nanofibrilles de cellulose et d'amidon de manioc.  |  Huang, L., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 32326505
  4. Formation de chloramines organiques volatiles pendant le traitement au ClO2.  |  Hu, Y., et al. 2020. J Environ Sci (China). 92: 256-263. PMID: 32430128
  5. Conception, synthèse et activités biologiques de nouveaux composés de 2-cyanoacrylate contenant une partie substituée de pyrazolyle ou de 1,2,3-triazolyle.  |  Wang, Y., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 37049903
  6. Préparation et réactivité du sulfate d'iodosylbenzène soutenu par du polystyrène: Un système d'oxydation efficace et recyclable  |  Jiang-Min Chen*a,b, Xiao-Mei Zengb, Viktor V. Zhdankin*b. 2010. Synlett. (18):: 2771-2774.
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  10. Optimisation de l'extraction par grillage à micro-ondes du palladium et du rhodium des catalyseurs automobiles usagés à l'aide de l'analyse de la surface de réponse  |  Anran Chen a d, Shixing Wang a b c, Libo Zhang a b c, Jinhui Peng a b c. 10 October 2015,. International Journal of Mineral Processing. Volume 143,: Pages 18-24.
  11. Condensateurs électrochimiques souples, ultralégers et à haute densité énergétique utilisant des matériaux durables  |  Bhupender Pal a, Joyce Boitumelo Matsoso a, Abhilash Karuthedath Parameswaran a, Pradip Kumar Roy a, Dekanovsky Lukas a, Jan Luxa a, Petr Marvan a, Jalal Azadmanjiri a, Zdenek Hrdlicka b, Rajan Jose c, Zdenek Sofer a. 20 May 2022,. Electrochimica Acta. Volume 415,: 140239.

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Sodium bisulfate monohydrate, 100 g

sc-215864
100 g
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sc-215864A
500 g
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