Date published: 2025-9-13

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

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Nomi alternativi:
Ytterbium trichloride hexahydrate
Applicazione:
Ytterbium(III) chloride hexahydrate è un efficace catalizzatore biologico
Numero CAS:
10035-01-5
Peso molecolare:
387.49
Formula molecolare:
YbCl36H2O
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
* Vedere Certificato di Analisi per informazioni sul lotto specifico (incluso il contenuto d'acqua).

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L'itterbio(III) cloruro esaidrato è un piccolo composto della serie dei lantanidi che agisce come donatore di Yb3+ e come catalizzatore biologico grazie alle sue piccole dimensioni relative. L'itterbio(III) cloruro esaidrato ha implicazioni di ricerca come reagente di spostamento NMR ed è stato utilizzato per studiare i percorsi di vari composti in vivo. È anche un efficace acido di Lewis grazie al singolo elettrone f spaiato e alle piccole dimensioni e agisce come catalizzatore per le reazioni aldol e Pictet-Spengler. L'itterbio(III) cloruro esaidrato, indicato come YbCl3-6H2O, è un composto cristallino bianco ampiamente utilizzato nella ricerca scientifica, in particolare nei campi della chimica e della biochimica. Essendo igroscopico, questo composto ha la capacità di assorbire l'umidità dall'aria circostante e presenta solubilità in acqua e alcol. La sua utilità si estende a diversi esperimenti di laboratorio, rendendolo un composto prezioso e versatile. Le sue applicazioni nella ricerca scientifica sono molteplici, compreso il suo utilizzo nella sintesi di vari altri composti come l'ossido di itterbio(III), il solfato di itterbio(III) e il nitrato di itterbio(III).


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

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  4. Realizzazione di un nuovo aptasensore privo di etichetta per l'acetamiprid mediante trasferimento di energia di risonanza di fluorescenza tra nanoparticelle NH2-NaYF4: Yb, Ho@SiO2 e Au.  |  Hu, W., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 80: 398-404. PMID: 26874106
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  10. Imaging simultaneo dell'impronta digitale latente e quantificazione del residuo di nicotina mediante nanoparticelle di upconversione NaYF4:Yb/Tm.  |  Zhao, Z., et al. 2020. Nanotechnology. 31: 145504. PMID: 31860900
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  12. Contributo del trasferimento di energia di risonanza allo spegnimento della luminescenza di nanoparticelle di upconversione con ossido di grafene.  |  Mendez-Gonzalez, D., et al. 2020. J Colloid Interface Sci. 575: 119-129. PMID: 32361044
  13. Complessi dinucleari a triplo filamento fenil-spaziati di 1,3-bis-β-diketonato lantanide(iii): sintesi, strutture e spettroscopia.  |  Brock, AJ., et al. 2021. Dalton Trans. 50: 4874-4879. PMID: 33877184
  14. Disintossicazione del DON mediante degradazione fotocatalitica e valutazione della qualità del grano.  |  Wu, S., et al. 2019. RSC Adv. 9: 34351-34358. PMID: 35529975
  15. Impatto delle simmetrie locali del sito modificate da Sc3+ sulla luminescenza da upconversione di ioni Er3+ in nanoparticelle di 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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