Date published: 2025-11-5

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Sodium hydrogencitrate sesquihydrate (CAS 6132-05-4)

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Noms alternatifs:
Citric acid disodium salt, Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Numéro CAS:
6132-05-4
Masse Moléculaire:
263.11
Formule Moléculaire:
C6H6Na2O71/2H2O
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'hydrogénocitrate de sodium sesquihydraté, connu pour ses capacités de complexation et de séquestration, est un sujet d'étude dans divers domaines de recherche, dont la chimie analytique et les sciences de l'environnement. L'affinité de ce composé pour les cations métalliques le rend particulièrement utile pour l'adoucissement de l'eau et la stabilisation des ions métalliques dans les solutions, ce qui est essentiel pour prévenir les précipitations indésirables et maintenir la solubilité des sels métalliques. Dans les applications analytiques, il est utilisé pour son rôle dans les solutions tampons afin de maintenir le pH, un facteur dans de nombreuses réactions enzymatiques et biochimiques. Le composé est également intéressant pour son utilisation potentielle dans l'assainissement des sols, où il peut contribuer à la mobilisation et à l'extraction des métaux lourds, aidant ainsi à la décontamination des sites pollués. En outre, les propriétés chélatrices de l'hydrogénocitrate de sodium sesquihydraté sont mises à profit dans la synthèse de cadres métallo-organiques (MOF), qui font l'objet de recherches intensives pour leur potentiel de stockage de gaz, de séparation et de catalyse.


Sodium hydrogencitrate sesquihydrate (CAS 6132-05-4) Références

  1. Microextraction dispersive liquide-liquide à base de liquide ionique pour l'extraction de pesticides à partir de bananes.  |  Ravelo-Pérez, LM., et al. 2009. J Chromatogr A. 1216: 7336-45. PMID: 19700165
  2. Évaluation d'une méthode QuEChERS modifiée pour l'extraction de pesticides à partir de sols agricoles, ornementaux et forestiers.  |  Asensio-Ramos, M., et al. 2010. Anal Bioanal Chem. 396: 2307-19. PMID: 20127321
  3. Analyse multirésidus de 22 sulfamides et de leurs métabolites dans les tissus animaux à l'aide d'une extraction rapide, facile, bon marché, efficace, robuste et sûre et d'une spectrométrie de masse à haute résolution (piège à ions linéaire hybride-Orbitrap).  |  Abdallah, H., et al. 2014. J Chromatogr A. 1355: 61-72. PMID: 24958033
  4. Résidus d'insecticides néonicotinoïdes dans les eaux de surface et le sol associés aux champs de maïs commercial dans le sud-ouest de l'Ontario.  |  Schaafsma, A., et al. 2015. PLoS One. 10: e0118139. PMID: 25710560
  5. Résidus d'insecticides néonicotinoïdes dans la poussière de sol et dans le sol parental associé dans des champs ayant fait l'objet d'un traitement de semences sur des cultures dans le sud-ouest de l'Ontario.  |  Limay-Rios, V., et al. 2016. Environ Toxicol Chem. 35: 303-10. PMID: 26395849
  6. Changement de paradigme dans l'analyse des pesticides par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse à l'aide de la spectrométrie de masse précise à haute résolution.  |  Uclés, S., et al. 2017. J Chromatogr A. 1501: 107-116. PMID: 28434710
  7. Analyse des résidus de pesticides dans les aliments pour bébés à base de fruits et de légumes par GC-Orbitrap MS.  |  Lozano, A., et al. 2018. J AOAC Int. 101: 374-382. PMID: 29141710
  8. Codissolution d'hydrogénophosphate de calcium et d'hydrogénocitrate de sodium dans l'eau. Sursaturation spontanée du citrate de calcium augmentant la biodisponibilité du calcium.  |  Vavrusova, M., et al. 2018. J Food Drug Anal. 26: 330-336. PMID: 29389571
  9. Dynamique des résidus et évaluation des risques de Luna Experience® (fluopyram + tebuconazole) et du chlorpyrifos sur les haricots verts (Phaseolus vulgaris L.).  |  Katna, S., et al. 2018. Environ Sci Pollut Res Int. 25: 27594-27605. PMID: 30054838
  10. Analyse des pesticides multi-classes dans les fruits secs par QuEChERS - chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse en tandem.  |  Varela-Martínez, DA., et al. 2019. Food Chem. 297: 124961. PMID: 31253315
  11. Distribution des résidus chimiques dans les compartiments de la ruche et leur transfert au couvain de l'abeille.  |  Murcia Morales, M., et al. 2020. Sci Total Environ. 710: 136288. PMID: 31927284
  12. Effet de la cuisson du riz à la maison sur les résidus de pesticides.  |  Medina, MB., et al. 2021. Food Chem. 342: 128311. PMID: 33051103
  13. Optimisation d'une méthode de cuisson du riz en utilisant la méthodologie de la surface de réponse avec l'approche de la fonction de désirabilité pour minimiser la concentration de pesticides.  |  Medina, MB., et al. 2021. Food Chem. 352: 129364. PMID: 33657482
  14. Optimisation de l'extraction micro-QuEChERS couplée à la chromatographie en phase gazeuse et à la spectrométrie de masse pour la détermination rapide des esters d'acide phtalique dans les échantillons de moules.  |  Carro, N., et al. 2023. Anal Methods. 15: 1836-1845. PMID: 36974432

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Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, 250 g

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250 g
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Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, 5 kg

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5 kg
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