Date published: 2025-9-7

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Tin(II) chloride dihydrate (CAS 10025-69-1)

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Noms alternatifs:
Stannous chloride dihydrate
Application(s):
Tin(II) chloride dihydrate est un agent réducteur largement utilisé
Numéro CAS:
10025-69-1
Pureté:
98%
Masse Moléculaire:
225.65
Formule Moléculaire:
SnCl22H2O
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le chlorure d'étain(II) dihydraté (SnCl2-2H2O) est une substance polyvalente largement utilisée dans les laboratoires et les industries. Sa forme cristalline blanche se prête bien à toute une série d'expériences scientifiques et de processus industriels. Ce composé est très apprécié comme réactif dans la synthèse de composés organiques, jouant un rôle dans les recherches scientifiques. Dans la recherche scientifique, le chlorure d'étain(II) dihydraté trouve des applications dans de nombreux domaines. Il sert de catalyseur dans la synthèse organique, facilitant la création de divers composés tels que les amides, les esters et les cétones. En outre, il contribue à la production de polymères tels que le polyéthylène et le polypropylène. La caractéristique unique du chlorure d'étain(II) dihydraté réside dans ses propriétés oxydantes, qui lui permettent d'oxyder diverses molécules telles que les alcools, les amines et les aldéhydes. Inversement, il peut également fonctionner comme agent réducteur, capable de réduire les nitrates et les sulfates, démontrant ainsi sa polyvalence dans les réactions chimiques.


Tin(II) chloride dihydrate (CAS 10025-69-1) Références

  1. Effet de la concentration du précurseur sur la taille des particules, la taille des cristaux et l'écart d'énergie optique de la nanofabrication de CexSn1-xO2.  |  Al-Hada, NM., et al. 2021. Nanomaterials (Basel). 11: PMID: 34443973
  2. Encapsulation hydrothermale de glucose dans du polyester de silicone carbonisé pour préparer des matériaux d'anode pour des batteries au lithium avec une meilleure stabilité de cycle.  |  Bie, X., et al. 2022. RSC Adv. 12: 9238-9248. PMID: 35424858
  3. Nanosondes magnétiques pour la détection rapide de l'ion cuivre en milieu aqueux par spectroscopie Raman améliorée par la surface.  |  Hsieh, MY. and Huang, PJ. 2021. RSC Adv. 12: 921-928. PMID: 35425122
  4. Traitement expérimental des xénogreffes exprimant HER2 à l'aide de la molécule affibody de deuxième génération ciblant HER2 188Re-ZHER2:41071.  |  Liu, Y., et al. 2022. Pharmaceutics. 14: PMID: 35631678
  5. Structures cristallines d'un germanate cubique d'étain(II), α-Sn6GeO8, et d'un silicate tétragonal d'étain(II), γ-Sn6SiO8.  |  Parsons, DS., et al. 2022. Inorg Chem. 61: 14695-14704. PMID: 36069731
  6. Importance de la relaxation structurelle sur les caractéristiques électriques et la stabilité de la polarisation des transistors à couche mince en ZnSnO traités en solution.  |  Hwang, YJ., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 36144885
  7. Découverte et optimisation d'analogues de la quinoléine en tant que nouveaux antiviraux puissants contre l'entérovirus D68.  |  Li, X., et al. 2022. J Med Chem. 65: 14792-14808. PMID: 36254462
  8. Préparation d'une anode de type alliage Ni3Sn2 intégrée dans des nanofibres de carbone par électrofilage pour les batteries lithium-ion.  |  Ibadulla, N., et al. 2022. RSC Adv. 12: 27899-27906. PMID: 36320268
  9. Bis(2-amino-3,5-di-chloro-pyridinium) hexa-chlorido-stannate(IV) dihydraté.  |  Ghallab, R., et al. 2022. IUCrdata. 7: x220191. PMID: 36339801
  10. Évaluation préclinique comparative de chélateurs à base de peptides pour le marquage de la DARPin G3 avec 99mTc pour l'imagerie radionucléide de l'expression de HER2 dans le cancer.  |  Larkina, M., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36362226
  11. Nanorings hybrides de ruban de porphyrine et de cycloparaphénylène.  |  Stawski, W., et al. 2023. Org Lett. 25: 378-383. PMID: 36626241
  12. Conception, synthèse et évaluation biologique de dérivés du benzimidazole en tant qu'inhibiteurs potentiels du virus de Lassa.  |  Chen, J., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 36838567
  13. Développement de nanofibres de cellulose et de nanocomposites à base de SnO2 comme matériaux de support pour les batteries lithium-ion à haute performance.  |  Tran, QN. and Choi, HW. 2023. Nanomaterials (Basel). 13: PMID: 36985975
  14. Préparation de films hybrides Sn/Ti Oxide nanostructurés avec des nanofluides à base de Terpineol/PEG: Applications des cellules solaires à pérovskite.  |  Vafaei, S., et al. 2023. Materials (Basel). 16: PMID: 37109972
  15. Caractérisation et étude de films minces d'oxyde d'étain dopé à l'antimoine de haute conductivité obtenus par dépôt chimique en phase vapeur.  |  Liu, L., et al. 2023. RSC Adv. 13: 13456-13462. PMID: 37143909

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Tin(II) chloride dihydrate, 5 g

sc-213050
5 g
$56.00

Tin(II) chloride dihydrate, 100 g

sc-213050A
100 g
$133.00