Date published: 2025-9-9

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Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (CAS 7783-85-9)

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Nomes alternativos:
Mohr′s Salt
Aplicacao:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate é um padrão analítico mais resistente à oxidação do que o sulfato de ferro(II)
Numero VAT:
7783-85-9
Privada:
99%
Peso Molecular:
392.14
Separar por Funcao:
(NH4)2Fe(SO4)26H2O
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

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O sulfato de ferro (II) de amônio hexahidratado ou sal de Mohr é frequentemente empregado como padrão analítico e tem sido usado em várias outras aplicações, desde nanomateriais até reações redox gerais. Esse produto é muito menos afetado pelo oxigênio no ar do que o sulfato de ferro (II) (sc-228358), o que o torna mais desejável para fins de titulação, em que o ferro (II) pode ser oxidado a ferro (III). A oxidação do ferro (II) em ferro (III) depende do pH, e a reação ocorre mais rapidamente em pH mais alto. O sal de Mohr reduz ligeiramente o pH das soluções, impedindo a ocorrência da oxidação. A importância do sulfato de ferro amônio (II) hexahidratado se estende à pesquisa científica, servindo como reagente vital em diversos experimentos bioquímicos e fisiológicos. Ele desempenha um papel fundamental no estudo do impacto do ferro em sistemas biológicos, conduzindo a detecção de ferro em amostras biológicas e catalisando reações de síntese orgânica. Além disso, encontra aplicação na análise de proteínas, lipídios, carboidratos e outras biomoléculas. Ao atuar como doador de prótons, ele influencia o pH de seu entorno, afetando assim a atividade de enzimas e outras proteínas. Além disso, atua como um ácido de Lewis, aceitando elétrons de outras moléculas e, assim, influenciando a estrutura e a reatividade das moléculas envolvidas. O sulfato de ferro (II) de amônio hexa-hidratado, ou sulfato ferroso, representa um composto versátil com uma ampla gama de aplicações em exploração científica, processos industriais e contextos médicos. Sua capacidade de modular o pH e interagir com várias moléculas permite percepções e avanços valiosos em vários campos de estudo.


Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (CAS 7783-85-9) Referencias

  1. Titulações bivoltamétricas utilizando eléctrodos com geometria inovadora.  |  Surmann, P., et al. 1996. Anal Bioanal Chem. 356: 192-6. PMID: 15048351
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  3. Efeito catalítico de diferentes formas de ferro na purificação de nanotubos de carbono de parede simples.  |  Suzuki, T., et al. 2010. J Nanosci Nanotechnol. 10: 3924-8. PMID: 20355392
  4. A monitorização em linha aplicando o sistema de monitorização respiratória anaeróbia revela a limitação de ferro (II) em meio YTF para Clostridium ljungdahlii.  |  Mann, M., et al. 2021. Eng Life Sci. 21: 19-28. PMID: 33531887
  5. Separação magnética e deteção centrocronoamperométrica de bactérias de origem alimentar utilizando nanopartículas metálicas revestidas com antibióticos.  |  Diouani, MF., et al. 2021. Biosensors (Basel). 11: PMID: 34201531
  6. Dosimetria tridimensional completa de feixes de iões de carbono com um dosímetro de gel de Fricke nanocompósito baseado em RMN utilizando o método de mapeamento rápido T1.  |  Mizukami, S., et al. 2021. Gels. 7: PMID: 34940293
  7. Estudos comparativos para desvendar os mecanismos de ação de agentes antibacterianos contendo N-(1,3,4-Oxadiazol-2-il)benzamida.  |  Naclerio, GA., et al. 2022. ACS Infect Dis. 8: 865-877. PMID: 35297603
  8. Produção e caraterização de quitooligossacáridos pela quitinase fúngica Chit42 imobilizada em nanopartículas magnéticas e esferas de quitosano: seletividade, especificidade e utilidade operacional melhorada.  |  Kidibule, PE., et al. 2021. RSC Adv. 11: 5529-5536. PMID: 35423100
  9. Interacções induzidas por cobre do ácido cafeico e do ácido sinápico para gerar novos compostos em condições de fluido biológico artificial.  |  Iwasaki, Y., et al. 2022. Antioxidants (Basel). 11: PMID: 35883798
  10. Regulação do transportador de iões de ferro SLC11A2 por três miRNAs idênticos.  |  Sugino, Y., et al. 2022. Biol Pharm Bull. 45: 1291-1299. PMID: 36047197
  11. Avaliação dos níveis de malondialdeído, stress oxidativo e interacções entre bactérias e hospedeiros: Escherichia coli e Salmonella Derby.  |  Tsaturyan, V., et al. 2022. Cells. 11: PMID: 36230950
  12. Ensaio da enzima carbamoiltransferase: Modificação in vitro da 5-hidroximetilcitosina (5hmC) em 5-carbamoiloximetilcitosina (5cmC).  |  Yang, W., et al. 2022. Bio Protoc. 12: PMID: 36245800
  13. O ARNm da fenilalanina hidroxilase permite recuperar o fenótipo da fenilcetonúria em ratinhos.  |  Cacicedo, ML., et al. 2022. Front Bioeng Biotechnol. 10: 993298. PMID: 36277393
  14. Desenvolvimento de um Novo Método Colorimétrico, Cinético e Automatizado de Medição da Atividade da Ceruloplasmina Ferroxidase.  |  Neşelioğlu, S., et al. 2022. Antioxidants (Basel). 11: PMID: 36358559
  15. Efeito da dopagem de Al e Fe no comportamento eletroquímico do material catódico rico em Li1.2Ni0.133Mn0.534Co0.133O2.  |  Medvedeva, A., et al. 2022. Materials (Basel). 15: PMID: 36431711
  16. Remoção por adsorção dos fármacos tetraciclina e ciprofloxacina da água utilizando uma hidroxiapatite magnética em forma de bastão e um nanocompósito de estrutura metal-orgânica MIL-101(Fe).  |  Beiranvand, M., et al. 2022. RSC Adv. 12: 34438-34453. PMID: 36545621
  17. Atividade antibacteriana reforçada pela luz visível da titânia co-dopada com prata e cobre formada em titânio através de tratamentos químicos e térmicos.  |  Suzuki, K., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 36677708

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Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 100 g

sc-202940
100 g
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Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 500 g

sc-202940A
500 g
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