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詳細
塩化ヘキサアンミンコバルト(III)は、Co-Sbナノ合金、Coナノカプセル、バイメタルナノ粒子、コポリマーナノ複合材料など、多様なCoベースのナノ材料を調製する出発材料として使用できます。これらの材料は、触媒、誘電体、再生可能エネルギー変換装置の分野に応用されています。
アプリケーション
- Rhenium (VII) compounds as inorganic precursors for the synthesis of organic reaction catalysts:有機反応を触媒する商品の代替としてのヘキサアミンコバルト(III)クロリドの可能性を調査し、合成化学におけるその役割を強調しています(K Leszczyńska-Sejda et al., 2019)。
- In situ formation of a molecular cobalt (iii)/AgCl photocatalyst for visible-light water oxidation:太陽エネルギーの利用において重要なプロセスである、水の酸化のための新奇な光触媒の作製に関連して、ヘキサアミンコバルト(III)クロリドの合成および用途について議論しています(H Mogi et al., 2021)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
Not applicable
引火点(℃)
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481521-BULK:
481521-100G:4548173314464
481521-VAR:
481521-25G:4548173314471
Bimetallic Pd-M (M?=?Pt, Ni, Cu, Co) nanoparticles catalysts with strong electrostatic metal-support interaction for hydrogenation of toluene and benzene
Molecular Catalysis, 492, 110992-110992 (2020)
Sb-modulated synthesis of novel CoSb alloy nanoparticles anchored on N-doped carbon as oxygen electrocatalysts
Applied Surface Science, 562, 150112-150112 (2021)
Fabrication of a novel PANI/[Co (NH3)4 (C3H4N2)2]Cl3 nanocomposite with enhanced dielectric constant and ac-conductivity
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28, 14217-14225 (2017)
Synthesis of Co nanocapsules coated with BN layers by annealing of KBH4 and [Co(NH3)6]Cl3
Solid State Communications, 137, 44-48 (2006)
Journal of cellular biochemistry, 85(2), 422-434 (2002-04-12)
We show that the chromatin in mitotic chromosomes can be drastically overcompacted or unfolded by temporary shifts in ion concentrations. By locally 'microspraying' reactants from micron-size pipettes, while simultaneously monitoring the size of and tension in single chromosomes, we are
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
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