Date published: 2025-9-9

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Titanium(III) oxide (CAS 1344-54-3)

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Noms alternatifs:
Oxo(oxotitaniooxy)titanium
Numéro CAS:
1344-54-3
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
143.73
Formule Moléculaire:
Ti2O3
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'oxyde de titane(III) est un composé chimique de formule TiO2, constituant un oxyde de titane. Il se présente sous la forme d'une poudre blanche qui est largement utilisée dans diverses industries et constitue un composant courant des produits de consommation. L'oxyde de titane(III) a de nombreuses applications, notamment dans les peintures, les pigments, le verre, la céramique et les catalyseurs. La recherche scientifique a révélé le vaste champ d'application de l'oxyde de titane(III). Son utilisation a contribué au développement de nouveaux matériaux tels que les nanotubes et les nanofils, parallèlement à la production de films minces et de revêtements. De plus, l'oxyde de titane(III) joue un rôle dans la création de cellules photovoltaïques, de capteurs optiques et de photocatalyseurs. L'oxyde de titane(III) agit comme un photocatalyseur, ce qui implique sa capacité à absorber l'énergie lumineuse et à l'utiliser pour catalyser des réactions chimiques. Lorsqu'il est exposé à la lumière, l'oxyde de titane(III) subit une série de transferts d'électrons, ce qui entraîne la production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS).


Titanium(III) oxide (CAS 1344-54-3) Références

  1. Chargement contrôlable in situ de particules ultrafines de métaux nobles sur le titane.  |  Xie, Y., et al. 2009. J Am Chem Soc. 131: 6648-9. PMID: 19388650
  2. Réponses génétiques moléculaires et biochimiques dans les cultures de cellules épithéliales des voies respiratoires humaines exposées à des nanoparticules de titane in vitro.  |  Aydın, E., et al. 2017. J Biomed Mater Res A. 105: 2056-2064. PMID: 28028929
  3. Interface écologiquement stable de cathodes d'oxyde en couches pour les batteries sodium-ion.  |  Guo, S., et al. 2017. Nat Commun. 8: 135. PMID: 28743876
  4. Composites à changement de phase ultralégers et flexibles à base de mousse de carbone avec une capacité de chaleur latente élevée et une capacité de conversion photothermique.  |  Wang, W., et al. 2019. ACS Appl Mater Interfaces. 11: 31997-32007. PMID: 31393694
  5. Les matériaux corrélés se synchronisent.  |  Lim, X. 2020. ACS Cent Sci. 6: 608-610. PMID: 32490176
  6. Effets d'un traitement mécanique élevé et d'un recuit à long terme sur la structure cristalline et la stabilité thermique des nanocristaux de Ti2O3.  |  Valeeva, AA., et al. 2020. RSC Adv. 10: 25717-25720. PMID: 35518592
  7. Différence dans les propriétés structurelles et chimiques du TiO2 dopé à l'Al, du TiO2 dopé à l'Y et du TiO2 dopé au Gd enrobés par spin sol-gel sur la base de dopants trivalents.  |  Mohd Said, ND., et al. 2018. RSC Adv. 8: 29686-29697. PMID: 35547299
  8. Modification de la surface des échafaudages biorésorbables et biostables électrofilés par pulvérisation cathodique de titane pour la régénération des tissus gingivaux.  |  Badaraev, AD., et al. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36433049

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Titanium(III) oxide, 10 g

sc-237116
10 g
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