Date published: 2025-9-13

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Ytterbium(III) chloride hexahydrate (CAS 10035-01-5)

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Noms alternatifs:
Ytterbium trichloride hexahydrate
Application(s):
Ytterbium(III) chloride hexahydrate est un catalyseur biologique efficace
Numéro CAS:
10035-01-5
Masse Moléculaire:
387.49
Formule Moléculaire:
YbCl36H2O
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 chlorure d'ytterbium(III) hexahydraté est un petit composé de la série des lanthanides qui agit comme donneur d'Yb3+ et comme catalyseur biologique en raison de sa petite taille relative. L'hexahydrate de chlorure d'ytterbium(III) a des implications pour la recherche en tant que réactif de décalage RMN et a été utilisé pour étudier les voies de passage de divers composés in vivo. Il s'agit également d'un acide de Lewis efficace en raison de l'unique électron f non apparié et de sa petite taille, et il agit comme catalyseur pour les réactions d'aldol et de Pictet-Spengler. Le chlorure d'ytterbium(III) hexahydraté, appelé YbCl3-6H2O, est un composé cristallin blanc largement utilisé dans la recherche scientifique, en particulier dans les domaines de la chimie et de la biochimie. Étant hygroscopique, ce composé a la capacité d'absorber l'humidité de l'air ambiant et présente une solubilité dans l'eau et l'alcool. Son utilité s'étend à diverses expériences de laboratoire, ce qui en fait un composé précieux et polyvalent. Ses applications dans la recherche scientifique sont multiples, y compris son utilisation dans la synthèse de divers autres composés tels que l'oxyde d'ytterbium(III), le sulfate d'ytterbium(III) et le nitrate d'ytterbium(III).


Ytterbium(III) chloride hexahydrate (CAS 10035-01-5) Références

  1. Calcul des profils de paramètres d'ordre en utilisant des bicouches de phospholipides magnétiquement alignées pour des études de RMN 2H à l'état solide.  |  Dave, PC., et al. 2003. Solid State Nucl Magn Reson. 24: 137-49. PMID: 12943910
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  3. Nanoparticules de lanthanide à conversion ascendante enrobées de silice: L'effet de la conception cristalline sur la morphologie, la structure et les propriétés optiques.  |  Kostiv, U., et al. 2015. Beilstein J Nanotechnol. 6: 2290-9. PMID: 26734520
  4. Fabrication d'un nouvel aptasenseur sans étiquette pour l'acétamipride par transfert d'énergie de résonance de fluorescence entre les nanoparticules NH2-NaYF4: Yb, Ho@SiO2 et Au.  |  Hu, W., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 80: 398-404. PMID: 26874106
  5. Biocapteur aptamère pour la détection de Salmonella typhimurium basé sur le transfert d'énergie de luminescence des nanoparticules à conversion ascendante NaYF4:Yb, Tm dopées au Mn2+ vers les nanorods d'or.  |  Cheng, K., et al. 2017. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 171: 168-173. PMID: 27526340
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  8. Capteur de fluorescence pour le Hg2+ dans les aliments basé sur le FRET entre les nanoparticules à conversion ascendante fonctionnalisées par des aptamères et les nanoparticules d'or.  |  Liu, Y., et al. 2018. J Agric Food Chem. 66: 6188-6195. PMID: 29847117
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  10. Imagerie simultanée d'une empreinte digitale latente et quantification de résidus de nicotine par des nanoparticules à conversion ascendante NaYF4:Yb/Tm.  |  Zhao, Z., et al. 2020. Nanotechnology. 31: 145504. PMID: 31860900
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  12. Contribution du transfert d'énergie de résonance à l'extinction de la luminescence des nanoparticules à conversion ascendante avec l'oxyde de graphène.  |  Mendez-Gonzalez, D., et al. 2020. J Colloid Interface Sci. 575: 119-129. PMID: 32361044
  13. Complexes dinucléaires de 1,3-bis-β-cétonato de lanthanide(iii) à triple brin phénylé: synthèse, structures et spectroscopie.  |  Brock, AJ., et al. 2021. Dalton Trans. 50: 4874-4879. PMID: 33877184
  14. Détoxification du DON par dégradation photocatalytique et évaluation de la qualité du blé.  |  Wu, S., et al. 2019. RSC Adv. 9: 34351-34358. PMID: 35529975
  15. Impact des symétries locales de site modifiées par Sc3+ sur la luminescence par upconversion de l'ion Er3+ dans les nanoparticules Y2O3.  |  Wang, Y., et al. 2022. J Phys Chem C Nanomater Interfaces. 126: 11715-11722. PMID: 35911613

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Ytterbium(III) chloride hexahydrate, 10 g

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10 g
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