Date published: 2025-9-6

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Yttrium Chloride Hexahydrate (CAS 10025-94-2)

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Numéro CAS:
10025-94-2
Masse Moléculaire:
303.36
Formule Moléculaire:
YCl36H2O
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 trichlorure d'yttrium hexahydraté joue un rôle crucial dans diverses applications de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la synthèse de nanomatériaux et de l'étude des réactions catalytiques. En tant que catalyseur, il a été largement utilisé pour produire des particules de dioxyde de titane et d'oxyde de cuivre de taille nanométrique. En outre, ses propriétés catalytiques s'étendent à la synthèse de composés organiques et à l'étude des mécanismes enzymatiques. Le trichlorure d'yttrium hexahydraté fonctionne comme un acide de Lewis, ce qui démontre sa capacité à donner des électrons à d'autres molécules. Cette caractéristique de donneur d'électrons lui permet de créer des liaisons avec d'autres molécules et de catalyser efficacement les réactions. Son rôle de catalyseur dans la synthèse de particules nanométriques de dioxyde de titane et d'oxyde de cuivre, obtenu par la formation d'un complexe acide-base de Lewis avec les réactifs, en est un exemple illustratif.


Yttrium Chloride Hexahydrate (CAS 10025-94-2) Références

  1. 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
  2. Synthèse simple en un seul pot de nanodisques luminescents d'oxyde d'yttrium dopé à l'europium Y2O3:Eu pour des DEL blanc chaud converties en phosphore.  |  Petry, J., et al. 2022. Nanoscale Adv. 4: 858-864. PMID: 36131820
  3. Préparation et propriétés de l'yttrium métal de haute pureté  |  HJ Nolting, CR Simmons, JJ Klingenberg. 1960. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 14, 3–4: 208-216.
  4. Polarisation et relaxation des protons dans les cristaux paramagnétiques dilués par refroidissement rotatif: II. Chlorure d'yttrium hexahydraté dopé aux ions Yb  |  HB Brom, WJ Huiskamp. 1973. Physica. 63, 3: 599-618.
  5. Étude spectrophotométrique du complexe ternaire Yttrium-TAC-Zéphiramine  |  Chikao Tsurumi, et al. 1980. Analytical Letters. 13, 4: 319-330.
  6. Méthode hybride sol-gel pour l'obtention de poudres de grenat d'yttrium-aluminium nanostructurées pour la céramique laser  |  G. V. Baranova, E. E. Grinberg & E. V. Zharikov. 2009. Glass and Ceramics. 66: 328–331.
  7. Synthèse et caractérisation de nanocristaux de Y2O3:Eu3+ préparés par reflux solvothermique  |  MK Devaraju, S Yin, T Sato. 2009. Elsevier Materials Science and Engineering: C. 29, 6: 1849-1854.
  8. Nanoparticules NaGdF4 de taille ajustable et ultra-petite: Aperçu de leur renforcement de contraste par IRM T1  |  NJJ Johnson, W Oakden, GJ Stanisz. 2011. Chem. Mater. 23, 16: 3714–3722.
  9. Synthèse glycothermique de nanopoudres de ZrO2 tétragonales stabilisées à 3 % d'yttrium à basse température sans minéralisateurs  |  JH Ryu, HS Kil, JH Song, DY Lim, SB Cho. 2012. Powder Technology. 221: 228-235.
  10. Complexes du chlorure d'yttrium avec le carbamide et l'acétamide  |  , et al. 2012. Russian Journal of Coordination Chemistry. 38: 240–244.
  11. Nouvel aérogel Y2SiO5 résistant aux hautes températures et présentant une conductivité thermique ultra-faible  |  Haotian Gu, Xianbo Hou, Rubing Zhang, Daining Fang. 2019. International Journal of Applied Ceramic Technology. 16, 6: 2393-2397.
  12. Couches compactes de TiO2 dopées à l'yttrium pour des cellules solaires à pérovskite efficaces  |  X Deng, Y Wang, Y Chen, Z Cui, C Shi. 2019. Journal of Solid State Chemistry. 275: 206-209.
  13. Amélioration des performances des cellules solaires en pérovskite à nanoparticules de conversion ascendante par l'exploitation de la lumière solaire dans l'infrarouge proche  |  D Ma, Y Shen, T Su, J Zhao, NU Rahman. 2019. Mater. Chem. Front. 3: 2058-2065.

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Yttrium Chloride Hexahydrate, 25 g

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25 g
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Yttrium Chloride Hexahydrate, 100 g

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