Date published: 2026-3-11

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Tungsten(IV) oxide (CAS 12036-22-5)

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Numéro CAS:
12036-22-5
Masse Moléculaire:
215.84
Formule Moléculaire:
WO2
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 tungstène(IV) est un composé chimique qui sert de catalyseur dans diverses réactions d'oxydation. Il agit comme un catalyseur à l'état solide, favorisant l'oxydation des composés organiques en facilitant le transfert des atomes d'oxygène. Le mécanisme d'action de l'oxyde de tungstène(IV) implique le transfert d'atomes d'oxygène de l'oxyde au substrat organique, conduisant à la formation des produits oxydés correspondants. L'activité catalytique de l'oxyde de tungstène(IV) est attribuée à sa capacité à subir des réactions d'oxydoréduction, où il peut facilement passer d'un état d'oxydation à l'autre. Le rôle de l'oxyde de tungstène(IV) dans les réactions d'oxydation est important dans le contexte du développement de nouvelles méthodologies et de la compréhension des principes fondamentaux de la catalyse. Son mécanisme d'action au niveau moléculaire implique l'interaction de l'oxyde avec le substrat organique, conduisant à la formation de nouvelles liaisons chimiques et à la génération de produits oxydés.


Tungsten(IV) oxide (CAS 12036-22-5) Références

  1. Recherche originale: Évaluation de la réponse pulmonaire aux nanoparticules d'oxyde de tungstène (IV) inhalées chez des hamsters syriens dorés.  |  Prajapati, MV., et al. 2017. Exp Biol Med (Maywood). 242: 29-44. PMID: 27534980
  2. Synthèse de nanoparticules d'oxyde de tungstène par précipitation acide  |  Supothina, S., Seeharaj, P., Yoriya, S., & Sriyudthsak, M. 2007. Ceramics International. 33(6): 931-936.
  3. Rôle de l'oxygène moléculaire dans la décomposition oxydative photocatalytique de l'acide acétique par des suspensions de particules d'oxyde métallique et des électrodes à couche mince  |  Ohtani, B., Nohara, Y., & Abe, R. 2008. Electrochemistry. 76(2): 147-149.
  4. Particularités de la formation de la composition des phases, de la structure poreuse et des propriétés catalytiques des matériaux macroporeux à base d'oxyde de tungstène fabriqués par synthèse sol-gel  |  Papynov, E. K., Mayorov, V. Y., Palamarchuk, M. S., & Avramenko, V. A. 2014. Materials Characterization. 88: 42-51.
  5. Polyoxotungstates dans les boîtes moléculaires de bases puriques  |  Kulikov, V., & Meyer, G. 2014. Crystals. 4(1): 64-73.
  6. Synthèse et évaluation des propriétés de composites de polyimide hautement chargés dans des conditions de cyclage thermique de - 190° C à + 200° C  |  Cherkashina, N. I., Pavlenko, V. I., & Noskov, A. V. 2019. Cryogenics. 104: 102995.
  7. Microparticules de tailles et de morphologies diverses issues de la découpe mécanique et laser de simulants de débris de combustible et géopolymère comme matériau de couverture  |  Zhou, Q., Saito, T., Suzuki, S., Yano, K., & Suzuki, S. 2021. Journal of Nuclear Science and Technology. 58(4): 461-472.

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Tungsten(IV) oxide, 10 g

sc-224335
10 g
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