Date published: 2025-9-10

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1,2-Ethanedisulfonic acid (CAS 110-04-3)

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Numero VAT:
110-04-3
Privada:
>95%
Peso Molecular:
190.20
Separar por Funcao:
C2H6O6S2
Informação complementar:
Este produto está classificado como um Bem Perigoso para transporte e pode estar sujeito a custos de envio adicionais.
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
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LINKS RÁPIDOS

O hidrato de ácido 1,2-etilenodissulfónico é um composto que funciona como um ácido forte em soluções aquosas. É capaz de doar dois protões, o que o torna um ácido poderoso nas reacções químicas. O modo de ação do ácido 1,2-etilenodissulfónico hidratado consiste na sua capacidade de se dissociar em água, libertando iões de hidrogénio que podem participar em vários processos químicos. A nível molecular, o hidrato de ácido 1,2-etilenodissulfónico interage com outras substâncias doando protões, conduzindo a reacções ácido-base e influenciando o pH da solução. O papel do hidrato de ácido 1,2-etanodissulfónico em contextos de desenvolvimento reside na sua capacidade de modificar a acidez das soluções, afectando assim o resultado de reacções e processos químicos. O seu modo de ação envolve a alteração do ambiente para facilitar reacções específicas ou para controlar o comportamento de outras substâncias em experiências.


1,2-Ethanedisulfonic acid (CAS 110-04-3) Referencias

  1. Química do oxi-halogénio-enxofre: cinética e mecanismo de oxidação do quimioprotector 2-mercaptoetanossulfonato de sódio, MESNA, por bromato ácido e bromo aquoso.  |  Adigun, RA., et al. 2014. J Phys Chem A. 118: 2196-208. PMID: 24506703
  2. Polipirrolas de embalagem estreita através de ligações cruzadas iónicas: Correlação entre Estrutura Molecular-Morfologia-Propriedades Termoeléctricas.  |  Park, J., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 1110-1119. PMID: 31825593
  3. Membranas de nanofiltração incorporadas com estruturas metal-orgânicas de Cu(I/II) para a separação de solventes orgânicos.  |  Upadhyaya, L., et al. 2020. Membranes (Basel). 10: PMID: 33138087
  4. Peneiramento Cinético do Dióxido de Carbono do Acetileno através de um Novo Material Ultramicroporoso Sulfónico.  |  Cui, J., et al. 2022. Angew Chem Int Ed Engl. 61: e202208756. PMID: 35916152
  5. Impacto das variações do pH gástrico na libertação de formulações de dispersão sólida amorfa contendo um fármaco fracamente básico e polímeros entéricos.  |  Nguyen, HT., et al. 2023. Mol Pharm. 20: 1681-1695. PMID: 36730186
  6. Medição farmacocinética de fármacos no fluido de revestimento epitelial pulmonar por microdiálise: antibióticos aminoglicosídeos em brônquios de ratos.  |  Eisenberg, EJ., et al. 1993. J Pharmacol Toxicol Methods. 29: 93-8. PMID: 8318719
  7. Síntese e caraterização do Co7(OH)12(C2H4S2O6)(H2O)2 - um estudo estrutural monocristalino de um hidróxido de cobalto ferrimagnético em camadas  |  Paul M Forster, Maya M Tafoya, Anthony K Cheetham. 2004. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 65: 11-16.
  8. Sistema multicomponente de NPS-1034, um candidato a medicamento para o cancro do pulmão administrado por via oral, com ácidos sulfónicos e caraterização do estado sólido  |  Jangmi Lee†, Suzie Park†, Seon-Joo Yoon‡, Yong Woo Jung†, Youngjoo Byun†, Soon Hong Yuk†, Min Keyong Jeon§, Sung Kwon Kang§, and Eun Hee Lee*†. 2013. Cryst. Growth Des. 13: 3958–3968.
  9. Controlo morfológico do hidróxido duplo em camadas através de uma abordagem biomimética utilizando ácidos carboxílicos e sulfónicos  |  Taishi Yokoi, Kei Tsukada, Sota Terasaka, Masanobu Kamitakahara & Hideaki Matsubara. 2015. Journal of Asian Ceramic Societies. 3.
  10. Análise da estrutura cristalina e propriedades farmacêuticas de sais de amida constituídos por paracetamol/ácidos sulfónicos como formas sólidas preparadas por trituração  |  Naoto Suzuki, Takanori Kanazawa, Kazuhiko Takatori, Toyofumi Suzuki, and Toshiro Fukami*, et al. 2020. Cryst. Growth Des. 20: 590–599.
  11. Síntese e desempenho condutor de protões de redes orgânicas cristalinas com ligações de hidrogénio  |  Mei-Jie Wei a d, Bo Li b, Heng-Ye Li a, Lin Zhang c, Yu-Ting Luo a, Hong-Ying Zang b, Wei Wang a, Da-He Fan a, Kui-Zhan Shao b, Zhong-Min Su b. 2020. Journal of Solid State Chemistry. 290.
  12. Preparação de hidróxido de antimónio em camadas e sua retardância à chama em poliuretano termoplástico  |  Yi Qian, Peng Qiao, Long Li, Haoyue Han, Rongmin Zhao & Haiming Zhang. 2020. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 140: 425–435.
  13. Separação de microfases promovida por modelos suaves em membranas de permuta aniónica de eletrodiálise  |  Anran Zhang a b, Lv Li a b, Lingling Ma a b, Yanzhen Ren a b, Lei Bai a b, Gaohong He a b, Fengxiang Zhang a. 2022. Journal of Membrane Science. 658.
  14. Redes orgânicas supramoleculares com ligações de hidrogénio cultivadas em fibras de celulose para uma condução eficiente de protões  |  Xikai Li, Yun Xiang, Xiujie Huang & Xueren Qian. 2022. Cellulose. 29: 6247–6259.

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

1,2-Ethanedisulfonic acid, 5 g

sc-265023
5 g
$57.00