Date published: 2025-9-8

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Sodium rhodizonate dibasic (CAS 523-21-7)

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Noms alternatifs:
3,4,5,6-Tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt; Rhodizonic acid disodium salt; Rhodizonic acid disodium salt
Application(s):
Sodium rhodizonate dibasic est un indicateur de titrage pour le SO4 et le Ba
Numéro CAS:
523-21-7
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
214.04
Formule Moléculaire:
C6Na2O6
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 rhodizonate de sodium dibasique est un composé fréquemment utilisé en chimie analytique pour la détection de certains cations métalliques. Il agit comme un réactif colorimétrique, changeant de couleur en présence de métaux spécifiques, ce qui permet l'analyse qualitative ou semi-quantitative des ions métalliques dans divers échantillons. Cette propriété est particulièrement utile dans la surveillance de l'environnement, où le rhodizonate de sodium dibasique est utilisé pour évaluer la contamination des échantillons d'eau et de sol par des métaux lourds tels que le plomb et le baryum. En médecine légale, le composé est utilisé pour l'identification des résidus de plomb dans l'analyse des armes à feu. En outre, le rhodizonate de sodium dibasique est utilisé dans l'étude des réactions de complexation en chimie inorganique, où les chercheurs étudient la formation de complexes entre le réactif et les ions métalliques pour comprendre leur stabilité et leur structure.


Sodium rhodizonate dibasic (CAS 523-21-7) Références

  1. Comprendre les propriétés de stockage du sodium en fonction de la taille des électrodes organiques à base de Na2C6O6 pour les batteries sodium-ion.  |  Wang, Y., et al. 2016. Nano Lett. 16: 3329-34. PMID: 27078609
  2. Composés organiques carbonylés pour les batteries sodium-ion: Progrès récents et perspectives d'avenir.  |  Wang, HG. and Zhang, XB. 2018. Chemistry. 24: 18235-18245. PMID: 30007002
  3. Une batterie alcali-ion organique polyvalente à métaux liquides.  |  Ding, Y., et al. 2019. Adv Mater. 31: e1806956. PMID: 30663151
  4. Revêtement in situ de graphdiyne pour des cathodes organiques stables et à haute densité énergétique.  |  Li, L., et al. 2020. Adv Mater. 32: e2000140. PMID: 32080918
  5. Formation in situ de métaux liquides par réaction de remplacement galvanique pour construire des batteries Alkali-Métal-Ion sans dendrite.  |  Ding, Y., et al. 2020. Angew Chem Int Ed Engl. 59: 12170-12177. PMID: 32315509
  6. Nouvel alliage K-Na quasi-liquide en tant qu'anode prometteuse sans dendrite pour les batteries rechargeables au potassium-métal.  |  Tai, Z., et al. 2021. Adv Sci (Weinh). 8: e2101866. PMID: 34173344
  7. Liants pour les batteries sodium-ion: progrès, défis et stratégies.  |  Li, RR., et al. 2021. Chem Commun (Camb). 57: 12406-12416. PMID: 34726685
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  9. Chimie auto-cicatrisante entre le matériau organique et le liant pour des batteries sodium-ion stables  |  Chao Luo 1, Xiulin Fan 1, Zhaohui Ma 1, Tao Gao 1, Chunsheng Wang 1 2. 2017. Chem,. 3: 1050-1062.
  10. Une électrode négative composite prometteuse en carbone/g-C3N4 pour une batterie sodium-ion à longue durée de vie  |  Dr. Guo-Ming Weng, Prof. Yu Xie, Hang Wang, Christopher Karpovich, Jason Lipton, Junqing Zhu, Dr. Jaemin Kong, Prof. Lisa D. Pfefferle, Prof. André D. Taylor. 2019. Angewandte Chemie. 131: 13865-13871.
  11. Électrolytes stables et efficaces à base de polyeutectique pour les systèmes de stockage d'énergie à haute performance  |  Changkun Zhang,‡a Zhihui Niu,‡bc Jiwoong Bae, a Leyuan Zhang,a Yu Zhao *b and Guihua Yu *a. 2021. Energy Environ. Sci. 14: 931-939.
  12. Dérivés du thiophène comme matériaux d'électrode pour les batteries sodium-ion à haute performance  |  Chao Ma, a Liang-Yu Wang, a Mou-Hai Shu,a Cheng-Cheng Hou,a Kai-Xue Wang *ab and Jie-Sheng Chen *a . 2021. J. Mater. Chem. A. 9: 11530-11536.
  13. Avancées sur les batteries à base d'alliages liquides Na-K  |  Junwei Wu, Zhuang Xue, Lixuan Yuan, Jilei Ye, Qinghong Huang, Lijun Fu, Yuping Wu. 2022. Journal of Energy Chemistry. 71: 313-323.
  14. Matériaux organiques pour cathodes de batteries sodium-ion: De la recherche fondamentale à l'application commerciale potentielle  |  Hang Zhang, Yun Gao, Xiao-Hao Liu, Zhuo Yang, Xiang-Xi He, Li Li, Yun Qiao, Wei-Hua Chen, Rong-Hua Zeng, Yong Wang, Shu-Lei Chou. 2022. Advanced Materials. 32.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Sodium rhodizonate dibasic, 5 g

sc-236923
5 g
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