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Merck

730882

Sigma-Aldrich

Disodium bis(4-chloro-3-sulfophenyl)sulfone

greener alternative

97%

別名:

Disodium 4,4′-dichloro-3,3′-sulfodiphenyl sulfone

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About This Item

実験式(ヒル表記法):
C12H6Cl2Na2O8S3
CAS番号:
分子量:
491.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

アッセイ

97%

フォーム

crystals

環境により配慮した代替製品の特徴

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

mp

>300 °C

環境により配慮した代替製品カテゴリ

SMILES記法

[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S([O-])(=O)=O

InChI

1S/C12H8Cl2O8S3.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2

InChI Key

KKEBUZUONXHUNE-UHFFFAOYSA-L

詳細

Disodium bis(4-chloro-3-sulfophenyl)sulfone (SDCDPS) is a hydrophilic sulfonic monomer, which can be synthesized by electrophilic aromatic substitution by sulfonating the 4,4′-dichlorodiphenyl sulfone (DCDPS) monomer.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.

アプリケーション

SDCDPS can be used in the formation of a sulfonated membrane for the fabrication of proton exchange membrane fuel cells. It can also be used in the synthesis of a stable solid acid catalyst for esterification.

ピクトグラム

Corrosion

シグナルワード

Danger

危険有害性情報

危険有害性の分類

Eye Dam. 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


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

730882-VAR:
730882-5G:
730882-BULK:


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

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Sulfonated polyethersulfone directly synthesized through sulfonic monomer as a new stable solid acid catalyst for esterification
Wang Z, et al.
Catalysis Communications, 27, 164-168 (2012)

資料

Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.

Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.

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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