Date published: 2025-9-6

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Tetrachloroauric Acid (CAS 16903-35-8)

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Noms alternatifs:
Hydrogen Tetrachloroaurate (III)
Numéro CAS:
16903-35-8
Masse Moléculaire:
339.79
Formule Moléculaire:
AuCl4H
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acide tétrachloroaurique est largement utilisé dans le domaine des nanotechnologies, en particulier pour la synthèse de nanoparticules d'or, qui ont diverses applications dans l'électronique, la catalyse et la science des matériaux. La recherche sur ce composé est centrée sur sa capacité à se réduire en or élémentaire dans diverses conditions, un processus fondamental pour contrôler la taille et la forme des nanoparticules. En outre, l'acide tétrachloroaurique joue un rôle essentiel dans la science des surfaces, où il est utilisé pour déposer des couches d'or sur des substrats, une technique importante pour la fabrication de films minces et de composants électroniques. Les recherches se concentrent également sur son rôle de précurseur dans la préparation de catalyseurs à base d'or, qui sont utilisés pour faciliter les réactions chimiques en fournissant une voie alternative avec une énergie d'activation plus faible. Le composé est également utilisé dans l'étude des interactions métal-ligand, explorant comment les complexes d'or peuvent être stabilisés et manipulés pour être utilisés dans la chimie de coordination.


Tetrachloroauric Acid (CAS 16903-35-8) Références

  1. Bionanosphère PEGylée installée avec un ligand.  |  Nagasaki, Y. and Kataoka, K. 2005. IEE Proc Nanobiotechnol. 152: 89-96. PMID: 16441163
  2. Des nanoparticules antibactériennes puissantes pour les bactéries pathogènes.  |  Lai, HZ., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 2046-54. PMID: 25584802
  3. Nanocapsules d'or à couches sensibles à l'infrarouge proche.  |  Abbasi, A., et al. 2017. Langmuir. 33: 5321-5327. PMID: 28486807
  4. Détection de l'iodure par mélange avec des produits chimiques commerciaux.  |  Jia, Y., et al. 2018. Anal Chem. 90: 8276-8282. PMID: 29874045
  5. Révision de la réactivité de l'acide tétrachloroaurique avec des ligands N,N-bidentés: aperçu structurel et spectroscopique.  |  Mertens, RT., et al. 2019. Dalton Trans. 48: 2093-2099. PMID: 30657507
  6. Bioparticules composites décorées de nano-radiogold.  |  Wójtowicz, A., et al. 2019. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 97: 768-775. PMID: 30678966
  7. Nanoparticules d'or conjuguées à l'acide trans-cinnamique comme thérapeutique puissante contre l'amibe mangeuse de cerveau Naegleria fowleri.  |  Rajendran, K., et al. 2019. ACS Chem Neurosci. 10: 2692-2696. PMID: 30970208
  8. Réticulation du collagène de la dentine à l'aide de formulations de nanoparticules Au/EDC protégées par la tiopronine.  |  Daood, U., et al. 2019. Dent Mater. 35: 1017-1030. PMID: 31064669
  9. Détection des genres d'ovules d'helminthes par biosynthèse in situ de nanoparticules d'or.  |  Ravindran, VB., et al. 2019. MethodsX. 6: 993-997. PMID: 31080763
  10. Nanotriangles d'or avec garniture en crumble et leur influence sur la catalyse et la spectroscopie Raman améliorée par la surface.  |  Liebig, F., et al. 2020. Chempluschem. 85: 519-526. PMID: 31961045
  11. Modèle pour la synthèse de nanoparticules d'or: Effet du pH et du temps de réaction.  |  Yazdani, S., et al. 2021. ACS Omega. 6: 16847-16853. PMID: 34250344
  12. Nanofils d'or tridimensionnels à surface spécifique élevée pour la détection simultanée d'ions de métaux lourds.  |  Wu, T., et al. 2022. Anal Methods. 14: 859-868. PMID: 35166284
  13. Complexes d'or(III) diaurés par des gemmes: Synthèse, structure, interaction aurophile et activité catalytique.  |  Wunsch, JF., et al. 2022. Inorg Chem. 61: 3508-3515. PMID: 35179353
  14. La formation de nanoparticules d'or sans agrégats dans le système cyclodextrine-tétrachloroaurate suit la cinétique de Finke-Watzky.  |  Pestovsky, YS. and Srichana, T. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35214912
  15. Fluorescence à double émission pour la détection sélective et sensible des ions ferriques et de l'acide ascorbique basée sur la synthèse en une seule étape de nanoclusters d'or protégés par le glutathion.  |  Zhang, S., et al. 2021. RSC Adv. 11: 17283-17290. PMID: 35479669

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Tetrachloroauric Acid, 1 g

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