コンテンツへスキップ
Merck

561967

Sigma-Aldrich

ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム) 溶液

average Mw ~200,000, 30 wt. % in H2O

別名:

PSS, ポリ(4-スチレンスルホン酸) ナトリウム塩

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

化学式:
(C8H7NaO3S)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23

分子量

average Mw ~200,000

品質水準

濃度

30 wt. % in H2O

屈折率

n20/D ~1.3961

pH

~6.4

粘度

~118 cP

密度

1.1471 g/mL at 25 °C

SMILES記法

[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C

InChI

1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)

InChI Key

MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

詳細

強力なアニオン性の高分子電解質であるポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)(PSS)は、その主鎖に沿って多くの負電荷を有します。このような電解質におけるイオン電荷は、pH条件からほぼ独立しています。PSS堆積は、層ごとのアセンブリを示します。静電引力によるポリカチオンとポリアニオンの交互吸着により、高分子電解質多層(PEM)が形成されます。PSS-グラファイト酸化物は、層ごとのアセンブリのため、純粋な酸化グラファイトと比較して、高い性能の電気二重層静電容量(キャパシタンス)を示します。ナノ粒子へのPSSコーティングにより、凝集の形成が阻害されます。

アプリケーション


  • 熱エネルギー貯蔵への応用に適した低コスト相変化材料の安定化:この研究では、ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)の低コスト相変化材料の安定化における潜在的可能性を調査し、熱エネルギー貯蔵能力を向上させています(DO Akamo et al., 2023)。

  • バイオセンシングおよびバイオイメージングのためのナノ粒子のアップコンバージョン:ナノ粒子のアップコンバージョンによるバイオセンシングおよびバイオイメージングに利用される、ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)に関する研究であり、高温のバイオ分析環境におけるその応用に焦点を当てています(V ANDRIGO, 2023)。

  • せん断下における高分子電解質溶液中の鎖ダイナミクス:レオロジー NMR による検証:せん断下におけるポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)の鎖ダイナミクスを検証し、そのレオロジー挙動に関する洞察を提供しています(S Bartosch et al., 2023)。

  • 交互積層(Layer-by-Layer)法により形成されたフィルム内の高分子電解質の分子構造:この研究では、多層構造体におけるポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)の構造的特性を掘り下げ、材料科学に貢献しています(P Gutfreund et al., 2023)。

  • 2 液混合後の芳香族ポリマーとの相互作用に基づくクロロキン徐放性コロイドナノ医薬品:ナノ粒子形成の in silico シミュレーションから効率的なラボスケールアップまで:ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)を用いたコロイドナノ医薬品の開発について考察し、薬物放出の長期持続機能を紹介しています(MG Villamizar-Sarmiento et al., 2024)。

特徴および利点

陰イオン高分子電解質。

保管分類コード

12 - Non Combustible Liquids

WGK

WGK 2

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)


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。

Jan Code

561967-VAR:
561967-4KG:
561967-BULK:
561967-500G:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

Thidarat Angwarawong et al.
Dental materials journal, 30(2), 158-169 (2011-03-23)
Polyelectrolyte multilayer (PEM) film can modify the surface properties of materials to improve cellular responses. In this study poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDADMAC), poly(sodium 4-styrene sulfonate) (PSS) and poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt (PSS-co-MA) were assembled into PEM {(PDADMAC/PSS)(4)/PDADMAC+PSS-co-MA} film on glass
Lulu Han et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(1), 193-199 (2011-11-29)
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS)/poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDADMAC) multilayers were treated with 1-5 M NaCl solutions, resulting in continuous changes in the physicochemical properties of the multilayers. Significant mass loss was observed when the salt concentration was higher than 2 M and reached
Yu-Fen Huang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(25), 12777-12781 (2007-11-02)
In this article, we report a simple approach for selectively sensing Fe2+ ions using CTAB-stabilized Au-Ag nanorods (CTAB-Au-Ag NRs) in the presence of poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS). The prepared CTAB-Au-Ag NRs exhibit an intense longitudinal surface plasmon resonance absorption (>10(9) M(-1)
Hae-Kyung Jeong et al.
ACS nano, 4(2), 1162-1166 (2010-01-27)
We propose a new material for high power and high density supercapacitors with excellent cycle stability. Graphite oxide (PSS-GO) intercalated with poly(sodium 4-styrensulfonate) showed high performance of electric double layer capacitance (EDLC) compared to that of the pristine graphite oxide.
Stable aqueous dispersions of graphitic nanoplatelets via the reduction of exfoliated graphite oxide in the presence of poly (sodium 4-styrenesulfonate).
Stankovich S, et al
Journal of Materials Chemistry, 16(2), 155-158 (2006)

資料

We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.

交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。

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。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)