Date published: 2025-12-20

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Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate (CAS 50525-27-4)

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Noms alternatifs:
Ru(BPY)3; Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dichloride; Tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Application(s):
Tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate est un catalyseur pour les réactions d'oxydoréduction induites par la lumière
Numéro CAS:
50525-27-4
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
748.62
Formule Moléculaire:
C30H24N6Ru•2Cl•6H2O
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 tris(2,2'-bipyridine)dichloruthénium(II) hexahydraté est un composé qui sert de catalyseur dans diverses réactions chimiques. Son mécanisme d'action consiste à agir comme un sensibilisateur photochimique, facilitant le transfert d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction. Le Tris(2,2'-Bipyridine)Dichloruthénium(Ii) Hexahydrate est connu pour absorber efficacement la lumière visible et transférer l'énergie à d'autres molécules, initiant ainsi les transformations chimiques souhaitées. L'hexahydrate de tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthénium(II) est particulièrement utile dans les processus photochimiques, où sa capacité à sensibiliser la réaction sous irradiation lumineuse est exploitée. Son mécanisme d'action implique l'excitation du complexe de ruthénium par la lumière, ce qui conduit à la génération d'intermédiaires réactifs qui entraînent les réactions chimiques souhaitées. Le rôle de l'hexahydrate de tris(2,2'-Bipyridine)dichloruthénium(Ii) dans la facilitation des réactions photochimiques peut être utile dans diverses applications de recherche et de développement, où la manipulation des processus induits par la lumière est intéressante.


Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate (CAS 50525-27-4) Références

  1. Conjugaison de biomolécules avec des nanoparticules de silice dopées aux luminophores pour des biomarqueurs photostables.  |  Santra, S., et al. 2001. Anal Chem. 73: 4988-93. PMID: 11681477
  2. Capteur d'oxygène optique intégré fabriqué à l'aide de techniques de prototypage rapide.  |  Chang-Yen, DA. and Gale, BK. 2003. Lab Chip. 3: 297-301. PMID: 15007462
  3. Détection ultrasensible de biomolécules à l'aide de nanoparticules dopées par des colorants fluorescents.  |  Lian, W., et al. 2004. Anal Biochem. 334: 135-44. PMID: 15464962
  4. Nanoparticules de silice dopées par deux luminophores pour une signalisation multiplexée.  |  Wang, L., et al. 2005. Nano Lett. 5: 37-43. PMID: 15792409
  5. Surveillance non invasive de la variation du pH intracellulaire induite par la stimulation médicamenteuse à l'aide de capteurs à nanoparticules de silice.  |  Peng, J., et al. 2007. Anal Bioanal Chem. 388: 645-54. PMID: 17440714
  6. Contrôle de la qualité des produits radiopharmaceutiques PET par chromatographie liquide à haute performance avec détection par chimiluminescence électrogénérée au tris(2,2'-bipyridyl)ruthénium(II).  |  Nakao, R., et al. 2010. Biomed Chromatogr. 24: 202-8. PMID: 19630073
  7. Fabrication de membranes de silicium poreux autoportantes et réglage des propriétés de transport par fonctionnalisation de la surface.  |  Velleman, L., et al. 2010. Nanoscale. 2: 1756-61. PMID: 20820706
  8. Rationalisation des origines moléculaires des colorants à base de Ru et de Fe pour les cellules solaires à colorant.  |  Low, KS., et al. 2012. Acta Crystallogr B. 68: 137-49. PMID: 22436912
  9. Nanoparticules de silice fluorescentes dans le proche infrarouge, à transfert d'énergie par résonance de fluorescence et à grand déplacement de Stokes, pour l'imagerie in vivo des petits animaux.  |  He, X., et al. 2012. Anal Chem. 84: 9056-64. PMID: 23017033
  10. Corrélation entre la taille des gouttelettes et les changements de température dans la source d'électrospray par des méthodes optiques.  |  Soleilhac, A., et al. 2015. Anal Chem. 87: 8210-7. PMID: 26110558
  11. Amélioration de l'intensité de la chimiluminescence électrogénérée à l'aide de réseaux hexagonaux de nanodisques d'or.  |  Heiderscheit, TS., et al. 2021. J Phys Chem Lett. 12: 2516-2522. PMID: 33667339
  12. Capteur d'électrochimiluminescence de Hg(II) sans étiquette basé sur des nanoparticules de silice dopées avec un luminophore à point quantique de nitrure de carbone Ru(bpy)32+ auto-amélioré.  |  Li, L., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 608: 1151-1161. PMID: 34735851
  13. Un cadre organique métallique encapsulé à double fonction [Ru(bpy)3]2+ pour la détection ratiométrique d'Al3+ et l'application anti-contrefaçon.  |  Li, H., et al. 2023. Dalton Trans. 52: 3846-3854. PMID: 36866710

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Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, 250 mg

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