Date published: 2025-9-9

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Bis(p-sulfonatophenyl)phenylphosphine dihydrate dipotassium salt (CAS 151888-20-9)

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Nomes alternativos:
4,4′-(Phenylphosphinidene)bis-benzenesulfonic acid dipotassium salt
Numero VAT:
151888-20-9
Privada:
97%
Peso Molecular:
534.62
Separar por Funcao:
C18H13O6PS22K•2H2O
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).

LINKS RÁPIDOS

O sal dipotássico de bis(p-sulfonatofenil)fenilfosfina di-hidratada funciona como um ligando na química de coordenação. Actua como um agente estabilizador na síntese de complexos metálicos, facilitando a formação de compostos de coordenação através dos seus grupos fosfina. O mecanismo de ação do Sal Bis(P-Sulfonatofenil)Fenilfosfina Dihidratado Dipotássico consiste na ligação a iões metálicos, permitindo a formação de complexos de coordenação estáveis. Através dos seus grupos fosfina, pode coordenar-se eficazmente com metais de transição, facilitando a síntese de complexos metálicos com propriedades específicas. O papel funcional do Sal Dipotássico de Bis(P-Sulfonatofenil)Fenilfosfina Dihidratada reside na sua capacidade de atuar como ligando, participando na coordenação de iões metálicos e influenciando as propriedades dos compostos de coordenação resultantes. O seu mecanismo de ação envolve a interação com iões metálicos para formar complexos de coordenação estáveis, o que o torna útil na síntese de materiais à base de metais para vários fins experimentais.


Bis(p-sulfonatophenyl)phenylphosphine dihydrate dipotassium salt (CAS 151888-20-9) Referencias

  1. Síntese fotomediada de bipirâmides e prismas triangulares de prata: o efeito do pH e do BSPP.  |  Zhang, J., et al. 2010. J Am Chem Soc. 132: 12502-10. PMID: 20718424
  2. O rácio de afinidade - o seu papel fundamental no aptasensor colorimétrico competitivo baseado em nanopartículas de ouro.  |  Kim, YS., et al. 2011. Biosens Bioelectron. 26: 4058-63. PMID: 21514814
  3. Síntese e transferência de fase de nanoclusters de ouro ultrafinos assistida por bis(p-sulfonatofenil)fenilfosfina.  |  Zhong, J., et al. 2011. J Colloid Interface Sci. 361: 59-63. PMID: 21641611
  4. Síntese mediada por plasmon de cubos de prata com estruturas de geminação invulgares utilizando excitação de comprimento de onda curto.  |  Personick, ML., et al. 2013. Small. 9: 1947-53. PMID: 23292747
  5. Síntese de modelos de hexápodes de prata ocos utilizando mesopartículas de óxido de prata em forma de hexápode.  |  Jo, J., et al. 2015. J Colloid Interface Sci. 448: 208-14. PMID: 25734223
  6. Nanobastões de ouro biocompatíveis: funcionalização da superfície num só passo, elevada estabilidade coloidal e baixa citotoxicidade.  |  Liu, K., et al. 2015. Langmuir. 31: 4973-80. PMID: 25874503
  7. Biofuncionalização de DNA de nanocubos de ouro revestidos com CTAC.  |  Slesiona, N., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 32517070
  8. Deteção colorimétrica fácil de iões de gadolínio com base em nanopartículas de ouro: papel fundamental dos ligandos fosfina-sulfonato.  |  Yon, M., et al. 2020. Nanoscale Adv. 2: 4671-4681. PMID: 36132884
  9. Montagem dirigida de agrupamentos discretos de nanopartículas de ouro utilizando estruturas ramificadas de AND  |  Claridge, S. A., Goh, S. L., Frechet, J. M., Williams, S. C., Micheel, C. M., & Alivisatos, A. P. 2005. Chemistry of materials. 17(7): 1628-1635.
  10. Estudo por microbalança de cristal de quartzo da adsorção de 5-Isotiocianato de fluoresceína em superfícies de ouro  |  Glomm, W. R., Bidegain, B. F., Volden, S., & Sjöblom, J. 2006. Journal of dispersion science and technology. 27(5): 651-656.
  11. Ligação de ADN a nanopartículas de ouro: formação mediada por poli-adenina de conjugados monovalentes de ADN-nanopartículas de ouro com rendimento quase quantitativo  |  Yao, G., Pei, H., Li, J., Zhao, Y., Zhu, D., Zhang, Y.,.. & Fan, C. 2015. NPG Asia materials. 7(1): e159-e159.
  12. A estabilidade coloidal e a química da superfície são factores-chave para a composição da coroa proteica das nanopartículas de ouro inorgânico  |  Johnston, B. D., Kreyling, W. G., Pfeiffer, C., Schäffler, M., Sarioglu, H., Ristig, S.,.. & Parak, W. J. 2017. Advanced Functional Materials. 27(42): 1701956.
  13. Respostas electrónicas à humidade em tiras de AuNP monocamada e multicamada fabricadas por auto-montagem convectiva  |  Zhang, P., Dai, Y., Viktorova, J., Offenhäusser, A., & Mayer, D. 2018. physica status solidi (a). 215(15): 1700950.

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Bis(p-sulfonatophenyl)phenylphosphine dihydrate dipotassium salt, 250 mg

sc-300239
250 mg
$82.00