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Merck

14007

Sigma-Aldrich

Kalium-Titanoxid-Oxalat Dihydrat

Synonym(e):

Dikalium-oxodioxalatotitanat(IV)-dihydrat

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
C4K2O9Ti · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22

Form

solid

Qualitätsniveau

Eignung der Reaktion

core: titanium
reagent type: catalyst

SMILES String

O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Ti](=O)OC(=O)C([O-])=O

InChI

1S/2C2H2O4.2K.2H2O.O.Ti/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;;/q;;2*+1;;;;+2/p-4

InChIKey

PGGRHIGITIPOBF-UHFFFAOYSA-J

Allgemeine Beschreibung

Kalium-Titanoxid-Oxalat-Dihydrat wird aufgrund seiner ausgezeichneten Wasserlöslichkeit als Katalysator in der anorganischen Synthese verwendet. Es kann nach dem Ende der Reaktion leicht von der Reaktionsmischung getrennt werden.

Anwendung

Kalium-Titanoxid-Oxalat-Dihydrat (KTO-Dihydrat) kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Katalysator für die Synthese von Chromderivaten mittels dreikomponentiger Kondensationsreaktion von aromatischen Aldehyden, Malononitril und Resorcin/Naphthol.
  • Als Elektrolyt zum Funktionalisieren der Oberfläche einer Aluminiumlegierung mit TiO2-Schicht mittels plasmaelektrolytischer Oxidation (PEO).

KTO kann als Vorläufer zur Synthese von Titandioxid (TiO2)-Nanopartikeln eingesetzt werden.

Lagerklassenschlüssel

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Sedlacik, M.
Colloid and Polymer Science, 290(1), 41-48 (2012)
Sub-100? C solution processed amorphous titania nanowire thin films for high-performance perovskite solar cells.
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Journal of Power Sources, 329, 17-22 (2016)
Formation of multi-functional TiO2 surfaces on AA2024 alloy using plasma electrolytic oxidation
Ignjatovic, S, et al.
Applied Surface Science, 544, 148875-148875 (2021)
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Microbial electrosynthesis system (MES) has recently been shown to be a promising alternative way for realizing in situ and energy-saving synthesis of hydrogen peroxide (H2O2). Although promising, the scaling-up feasibility of such a process is rarely reported. In this study
Ultrasonic synthesis of substituted chromenes by utilizing potassium titanium oxalate
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