Date published: 2025-9-8

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Iridium(IV) Oxide (CAS 12030-49-8)

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Nomes alternativos:
Iridium dioxide; Iridium(IV)dioxide
Numero VAT:
12030-49-8
Privada:
≥99%
Peso Molecular:
224.22
Separar por Funcao:
IrO2
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.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

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O óxido de irídio (IV), também conhecido como dióxido de irídio ou IrO2, é um composto químico constituído por irídio e oxigénio. É um dos óxidos de irídio, com o irídio normalmente existindo em seu estado de oxidação +4 neste composto. O óxido de irídio (IV) é um sólido castanho escuro a preto, insolúvel em água. Tem um elevado ponto de fusão e é conhecido pela sua estabilidade e resistência ao ataque químico. É também um bom condutor de eletricidade e apresenta propriedades semicondutoras. O óxido de irídio (IV) é amplamente utilizado como catalisador em processos electroquímicos, tais como a separação da água e as reacções de evolução do oxigénio. A sua elevada estabilidade e condutividade tornam-no um material valioso para dispositivos electroquímicos como células de combustível e electrolisadores.


Iridium(IV) Oxide (CAS 12030-49-8) Referencias

  1. Um elétrodo nanoestruturado de IrOx sobre nanotubos de carbono para supercapacitores.  |  Chen, YM., et al. 2011. Nanotechnology. 22: 355708. PMID: 21828896
  2. Catalisador bifuncional poroso de fosforeto de metais não nobres de elevado desempenho para a separação global da água.  |  Yu, F., et al. 2018. Nat Commun. 9: 2551. PMID: 29959325
  3. Síntese e Caracterização de Electrocatalisadores 3-DOM IrO₂ Templated by PMMA para a Reação de Evolução de Oxigénio.  |  Liu, F., et al. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 30960613
  4. A deposição eletroquímica como via universal para o fabrico de catalisadores de átomo único.  |  Zhang, Z., et al. 2020. Nat Commun. 11: 1215. PMID: 32139683
  5. Remoção Simultânea de Poluentes e Recuperação de Nutrientes de Águas Residuais de Suínos de Alta Resistência Utilizando um Novo Processo de Tratamento Integrado.  |  Shim, S., et al. 2020. Animals (Basel). 10: PMID: 32408573
  6. Hidróxidos duplos em camadas de Zn-Al nanométricos dopados com irídio como catalisadores eficientes para a oxidação da água.  |  Fagiolari, L., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 32736-32745. PMID: 32583657
  7. Engenharia de coordenação do electrocatalisador bifuncional de nanoclusters de irídio para uma separação global da água altamente eficiente e universal em termos de pH.  |  Wang, Q., et al. 2020. Nat Commun. 11: 4246. PMID: 32843622
  8. Deteção direta de espécies de superfície formadas em electrocatalisadores de irídio durante a reação de evolução do oxigénio.  |  BalaKrishnan, A., et al. 2021. Angew Chem Int Ed Engl. 60: 21396-21403. PMID: 34343398
  9. Prevalência, destino ambiental, estratégias de tratamento e desafios futuros para as águas residuais contaminadas com SARS-CoV-2.  |  Kuzniewski, S. 2021. Remediation (N Y). 31: 97-110. PMID: 34539159
  10. Nanofolhas ultrafinas de fosforeto de molibdénio e cobalto derivadas de MOF para uma eletroquímica eficiente da separação global da água.  |  Wang, X., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35407217
  11. Regulação das estruturas electrónicas do pirocloro misto de sítio B para aumentar a frequência de rotação na oxidação da água.  |  Zhang, C., et al. 2022. Nano Converg. 9: 22. PMID: 35583677
  12. Síntese de óxidos de pirocloro contendo Ir e Ru para uma reação eficiente de evolução do oxigénio.  |  Matsumoto, A., et al. 2022. Materials (Basel). 15: PMID: 36079484
  13. O estado de transição Ir-OOOO-Ir e o mecanismo da reação de evolução do oxigénio no IrO2(110).  |  Binninger, T. and Doublet, ML. 2022. Energy Environ Sci. 15: 2519-2528. PMID: 36204599
  14. O rénio suprime a cristalização do óxido de irídio (IV) e permite uma oxidação eletroquímica estável e eficiente da água.  |  Huo, W., et al. 2023. Small. 19: e2207847. PMID: 36772894
  15. Nanocompósitos à base de polidopamina carbonizada: O Efeito dos Metais de Transição na Atividade Electrocatalítica do Oxigénio.  |  Cebollada, J., et al. 2023. Nanomaterials (Basel). 13: PMID: 37177094

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Iridium(IV) Oxide, 100 mg

sc-257619
100 mg
$658.00

Iridium(IV) Oxide, 1 g

sc-257619A
1 g
$2958.00