Date published: 2025-9-10

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Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate (CAS 50525-27-4)

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Nomes alternativos:
Ru(BPY)3; Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dichloride; Tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Aplicacao:
Tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate é um catalisador para reacções redox induzidas pela luz
Numero VAT:
50525-27-4
Privada:
≥98%
Peso Molecular:
748.62
Separar por Funcao:
C30H24N6Ru•2Cl•6H2O
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 hexa-hidrato de tris(2,2'-bipiridina)diclororuténio(II) é um composto que funciona como catalisador em várias reacções químicas. O seu mecanismo de ação envolve a atuação como sensibilizador fotoquímico, facilitando a transferência de electrões em reacções redox. O Tris(2,2'-Bipiridina)Diclororuténio(Ii) Hexa-hidratado é conhecido por absorver eficazmente a luz visível e transferir a energia para outras moléculas, iniciando as transformações químicas desejadas. O hexa-hidrato de tris(2,2'-bipiridina)diclororuténio(II) é particularmente útil em processos fotoquímicos, onde é explorada a sua capacidade de sensibilizar a reação sob irradiação luminosa. O seu mecanismo de ação envolve a excitação do complexo de ruténio pela luz, levando à geração de intermediários reactivos que conduzem às reacções químicas desejadas. O papel do Tris(2,2'-Bipiridina)Diclororuténio(Ii) Hexa-hidratado na facilitação de reacções fotoquímicas pode ser útil em várias aplicações de investigação e desenvolvimento, onde a manipulação de processos induzidos pela luz é de interesse.


Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate (CAS 50525-27-4) Referencias

  1. Conjugação de biomoléculas com nanopartículas de sílica dopadas com luminóforos para biomarcadores fotoestáveis.  |  Santra, S., et al. 2001. Anal Chem. 73: 4988-93. PMID: 11681477
  2. Um sensor ótico integrado de oxigénio fabricado utilizando técnicas de prototipagem rápida.  |  Chang-Yen, DA. and Gale, BK. 2003. Lab Chip. 3: 297-301. PMID: 15007462
  3. Deteção ultrassensível de biomoléculas com nanopartículas fluorescentes dopadas com corantes.  |  Lian, W., et al. 2004. Anal Biochem. 334: 135-44. PMID: 15464962
  4. Nanopartículas de sílica dopadas com luminóforo duplo para sinalização multiplexada.  |  Wang, L., et al. 2005. Nano Lett. 5: 37-43. PMID: 15792409
  5. Monitorização não invasiva da alteração do pH intracelular induzida pela estimulação de fármacos utilizando sensores de nanopartículas de sílica.  |  Peng, J., et al. 2007. Anal Bioanal Chem. 388: 645-54. PMID: 17440714
  6. Controlo de qualidade de radiofármacos PET por cromatografia líquida de alta eficiência com deteção por quimioluminescência gerada por electrões de tris(2,2'-bipiridil)ruténio(II).  |  Nakao, R., et al. 2010. Biomed Chromatogr. 24: 202-8. PMID: 19630073
  7. Fabrico de membranas de silicone poroso auto-suportadas e afinação das propriedades de transporte através da funcionalização da superfície.  |  Velleman, L., et al. 2010. Nanoscale. 2: 1756-61. PMID: 20820706
  8. Racionalização das origens moleculares dos corantes à base de Ru e Fe para células solares sensibilizadas por corantes.  |  Low, KS., et al. 2012. Acta Crystallogr B. 68: 137-49. PMID: 22436912
  9. Transferência de energia por ressonância de fluorescência mediada por nanopartículas de sílica fluorescentes no infravermelho próximo com grande deslocamento de Stokes para imagiologia in vivo de pequenos animais.  |  He, X., et al. 2012. Anal Chem. 84: 9056-64. PMID: 23017033
  10. Correlação do tamanho das gotículas com as alterações de temperatura na fonte de electrospray por métodos ópticos.  |  Soleilhac, A., et al. 2015. Anal Chem. 87: 8210-7. PMID: 26110558
  11. Afinação do aumento da intensidade da quimioluminescência electrogénica utilizando matrizes de rede hexagonal de nanodiscos de ouro.  |  Heiderscheit, TS., et al. 2021. J Phys Chem Lett. 12: 2516-2522. PMID: 33667339
  12. Sensor de electroquimioluminescência de Hg(II) sem rótulos baseado em nanopartículas de sílica dopadas com um luminóforo de pontos quânticos de nitreto de carbono Ru(bpy)32+ auto-reforçado.  |  Li, L., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 608: 1151-1161. PMID: 34735851
  13. Uma estrutura metal-orgânica encapsulada de dupla função [Ru(bpy)3]2+ para deteção ratiométrica de Al3+ e aplicação anti-contrafação.  |  Li, H., et al. 2023. Dalton Trans. 52: 3846-3854. PMID: 36866710

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, 250 mg

sc-253787
250 mg
$38.00

Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, 1 g

sc-253787A
1 g
$93.00