Date published: 2025-9-7

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Sodium sulfide nonahydrate (CAS 1313-84-4)

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Noms alternatifs:
Disodium sulfide nonahydrate
Application(s):
Sodium sulfide nonahydrate est un réactif utile pour la préparation de points quantiques de sulfure de cadmium fonctionnalisés en surface
Numéro CAS:
1313-84-4
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
240.18
Formule Moléculaire:
Na2S•9H2O
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
Available in US only.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sulfure de sodium nonahydraté est une forme hydratée du sulfure de sodium, qui se distingue par sa structure cristalline qui encapsule neuf molécules d'eau (nonahydraté) pour chaque molécule de sulfure de sodium. Ce composé est un réactif essentiel dans diverses réactions chimiques, notamment dans la synthèse de polysulfures complexes et comme source de soufre dans la préparation de nanoparticules de sulfure métallique, qui sont essentielles dans la science des matériaux en raison de leurs propriétés électroniques et optiques uniques. En facilitant la réduction des composés organiques et en agissant comme nucléophile dans les réactions de substitution, le sulfure de sodium joue un rôle inestimable dans la synthèse organique, contribuant au développement d'un large éventail de matériaux organiques. En outre, le sulfure de sodium nonahydraté joue un rôle essentiel en chimie analytique, où il est utilisé dans les procédures d'analyse qualitative pour distinguer les ions métalliques en fonction de leur comportement de précipitation avec les ions sulfure. Sa capacité à générer du sulfure d'hydrogène en cas d'acidification est exploitée dans la synthèse de sulfures de métaux lourds, qui sont essentiels à l'étude des propriétés et de la réactivité de ces métaux dans divers contextes environnementaux et géologiques.


Sodium sulfide nonahydrate (CAS 1313-84-4) Références

  1. Séquences de couplage-addition S(N)Ar (CASNAR) à trois composants assistées par micro-ondes pour les 4H-thiopyran-4-ones annelées.  |  Willy, B., et al. 2010. Org Biomol Chem. 8: 90-5. PMID: 20024137
  2. La récupération des nanoparticules est facilitée.  |  Myakonkaya, O., et al. 2010. Langmuir. 26: 3794-7. PMID: 20143796
  3. Synthèse de drêches thiol-fonctionnalisées en tant que nouvel adsorbant pour les ions métalliques divalents.  |  Chai, L., et al. 2010. Bioresour Technol. 101: 6269-72. PMID: 20338755
  4. Modification de la surface des points quantiques de CdS à l'aide de thiols - études structurales et photophysiques.  |  Thangadurai, P., et al. 2008. Nanotechnology. 19: 435708. PMID: 21832712
  5. Effets protecteurs et néfastes du sulfure de sodium et du sulfure d'hydrogène sur les lésions pulmonaires induites par le ventilateur chez la souris.  |  Francis, RC., et al. 2011. Anesthesiology. 115: 1012-21. PMID: 21912243
  6. Stabilisation et solidification du mercure élémentaire en vue d'une élimination sûre et/ou d'un stockage à long terme.  |  Lee, TG., et al. 2011. J Air Waste Manag Assoc. 61: 1057-62. PMID: 22070038
  7. [Recherche sur le spectre Raman amélioré par la surface du sulfure de sodium nonahydraté et son application à la détection du glutamate monosodique].  |  Jia, BS., et al. 2014. Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 34: 431-4. PMID: 24822415
  8. Annulation [4 + 2] de γ-benzyl allénoates catalysée par des phosphines: synthèse facile de dérivés du benzothiéno[3,2-b]pyranne.  |  Ma, S., et al. 2018. Org Biomol Chem. 16: 2885-2892. PMID: 29616276
  9. Couplage de nanoparticules de Co2P et de CoP avec des réseaux de nanofils de Co9S8 incorporés à des ions de cuivre pour renforcer de manière synergique l'électrocatalyse de la réaction d'évolution de l'hydrogène.  |  Jiang, D., et al. 2019. J Colloid Interface Sci. 550: 10-16. PMID: 31051338
  10. Accès pratique en une seule étape aux 2H-3-nitrothiochromènes à partir de 2-bromobenzaldéhydes, de sulfure de sodium et de β-nitrostyrènes.  |  Le, TTH., et al. 2019. Org Biomol Chem. 17: 6355-6358. PMID: 31215939
  11. Déchélation du complexe Cd-EDTA et récupération de l'EDTA à partir d'une solution de lavage de sol simulée avec du sulfure de sodium.  |  Wang, Q., et al. 2019. Chemosphere. 220: 1200-1207. PMID: 33395805
  12. Multinanocomposites CuInSe2/ZnS stabilisés par SDS et préparés par synthèse mécanochimique pour une application biomédicale avancée.  |  Dutková, E., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 11: PMID: 33396849
  13. Un piégeur de sulfure à base de sulfonylazide sauve des souris d'une intoxication létale au sulfure d'hydrogène.  |  Miyazaki, Y., et al. 2021. Toxicol Sci. 183: 393-403. PMID: 34270781
  14. Construction d'un Ni3S2@Ni3B en forme d'oursin sur une plaque de Ni en tant qu'électrocatalyseur bifonctionnel très efficace pour la réaction de séparation de l'eau.  |  Wu, Y., et al. 2021. Nanoscale. 13: 17953-17960. PMID: 34698752

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Sodium sulfide nonahydrate, 5 g

sc-212946
5 g
$56.00
US: Disponible uniquement aux États-Unis

Sodium sulfide nonahydrate, 100 g

sc-212946A
100 g
$106.00
US: Disponible uniquement aux États-Unis