Date published: 2025-10-4

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Ytterbium(III) chloride hexahydrate (CAS 10035-01-5)

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Nomes alternativos:
Ytterbium trichloride hexahydrate
Aplicacao:
Ytterbium(III) chloride hexahydrate é um catalisador biológico eficaz
Numero VAT:
10035-01-5
Peso Molecular:
387.49
Separar por Funcao:
YbCl36H2O
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 cloreto de itérbio (III) hexa-hidratado é um pequeno composto da série de lantanídeos que atua como doador de Yb3+ e também como catalisador biológico devido ao seu pequeno tamanho relativo. O cloreto de itérbio (III) hexa-hidratado tem implicações de pesquisa como reagente de deslocamento de RMN e tem sido usado para estudar as vias de vários compostos in vivo. Também é um ácido de Lewis eficaz devido ao único elétron f desemparelhado e ao tamanho pequeno e atua como catalisador para reações de aldol e Pictet-Spengler. O cloreto hexa-hidratado de itérbio (III), denotado como YbCl3-6H2O, é um composto cristalino branco amplamente utilizado em pesquisas científicas, principalmente nas áreas de química e bioquímica. Por ser higroscópico, esse composto tem a capacidade de absorver a umidade do ar circundante e apresenta solubilidade em água e álcool. Sua utilidade se estende a diversos experimentos de laboratório, tornando-o um composto valioso e versátil. Suas aplicações em pesquisas científicas são múltiplas, incluindo seu uso na síntese de vários outros compostos, como óxido de itérbio (III), sulfato de itérbio (III) e nitrato de itérbio (III).


Ytterbium(III) chloride hexahydrate (CAS 10035-01-5) Referencias

  1. Cálculo de perfis de parâmetros de ordem utilizando bicamadas de fosfolípidos magneticamente alinhadas para estudos de RMN de 2H em estado sólido.  |  Dave, PC., et al. 2003. Solid State Nucl Magn Reson. 24: 137-49. PMID: 12943910
  2. Complexo macrocíclico de pentaaza de itérbio(III) e auto-montagem supramolecular controlada por solvente dos seus derivados diméricos mu-eta 2:eta 2 com ponte peroxo.  |  Patroniak, V., et al. 2004. Dalton Trans. 3295-304. PMID: 15483714
  3. Nanopartículas de lantanídeos de conversão ascendente revestidas a sílica: O efeito da conceção do cristal na morfologia, estrutura e propriedades ópticas.  |  Kostiv, U., et al. 2015. Beilstein J Nanotechnol. 6: 2290-9. PMID: 26734520
  4. Fabrico de um novo aptasensor sem marcador para o acetamipride através da transferência de energia por ressonância de fluorescência entre nanopartículas de NH2-NaYF4: Yb, Ho@SiO2 e Au.  |  Hu, W., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 80: 398-404. PMID: 26874106
  5. Biossensor de aptâmero para a deteção de Salmonella typhimurium baseado na transferência de energia luminescente de nanopartículas de conversão ascendente de NaYF4:Yb, Tm dopadas com Mn2+ para nanobastões de ouro.  |  Cheng, K., et al. 2017. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 171: 168-173. PMID: 27526340
  6. Terapia sinérgica quimio/fotodinâmica mediada por infravermelhos próximos com nanocompósito DOX-UCNPs@mSiO2/TiO2-TC.  |  Tong, R., et al. 2017. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 78: 998-1005. PMID: 28576077
  7. Nanopartículas de conversão ascendente de NaYF4:Yb,Er dopadas com Mn2+ para deteção de ácido úrico com base na reação de Fenton.  |  Zhou, Y., et al. 2018. Talanta. 180: 120-126. PMID: 29332789
  8. Sensor de Fluorescência Turn-On para Hg2+ em Alimentos Baseado em FRET entre Nanopartículas de Upconversion Funcionalizadas com Aptamers e Nanopartículas de Ouro.  |  Liu, Y., et al. 2018. J Agric Food Chem. 66: 6188-6195. PMID: 29847117
  9. Melhoria da formação de hidrogéis mediada por infravermelhos próximos utilizando nanopartículas de conversão ascendente revestidas com Pluronic F127 diacrilatado.  |  Gwon, K., et al. 2018. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 90: 77-84. PMID: 29853148
  10. Obtenção simultânea de imagens de impressões digitais latentes e quantificação de resíduos de nicotina por nanopartículas de conversão ascendente de NaYF4:Yb/Tm.  |  Zhao, Z., et al. 2020. Nanotechnology. 31: 145504. PMID: 31860900
  11. Anticontrafacção de luminescência multinível temporal através de meios de dispersão.  |  Tan, M., et al. 2020. ACS Nano. 14: 6532-6538. PMID: 32163266
  12. Contribuição da transferência de energia de ressonância para a atenuação da luminescência de nanopartículas de conversão ascendente com óxido de grafeno.  |  Mendez-Gonzalez, D., et al. 2020. J Colloid Interface Sci. 575: 119-129. PMID: 32361044
  13. Complexos dinucleares de 1,3-bis-β-diketonato de lantanídeos(iii) de cadeia tripla com espaçamento fenil: síntese, estruturas e espetroscopia.  |  Brock, AJ., et al. 2021. Dalton Trans. 50: 4874-4879. PMID: 33877184
  14. Desintoxicação de DON por degradação fotocatalítica e avaliação da qualidade do trigo.  |  Wu, S., et al. 2019. RSC Adv. 9: 34351-34358. PMID: 35529975
  15. Impacto das simetrias locais modificadas por Sc3+ na luminescência de conversão ascendente de iões Er3+ em nanopartículas de Y2O3.  |  Wang, Y., et al. 2022. J Phys Chem C Nanomater Interfaces. 126: 11715-11722. PMID: 35911613

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Ytterbium(III) chloride hexahydrate, 10 g

sc-237423
10 g
$74.00