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Sodium Hexametaphosphate

Synonyme(s) :

Sodium Hexametaphosphate, Hexasodium Metaphosphate

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About This Item

Formule linéaire :
(NaPO3)6
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-343-1

Qualité

for analytical purposes

Niveau de qualité

Forme

granular

Concentration

≥65% P2O5

Couleur

white

Conditions d'expédition

ambient

Température de stockage

room temp

Chaîne SMILES 

[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P]1(=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(O1)[O-])[O-])[O-])[O-])[O-])[O-]

InChI

1S/6Na.H6O18P6/c;;;;;;1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h;;;;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/q6*+1;/p-6

Clé InChI

GCLGEJMYGQKIIW-UHFFFAOYSA-H

Catégories apparentées

Application

Sodium Hexametaphosphate (SHMP) can be used as:
  • A reagent for the oxidation of aldehydes to carboxylic acids in the presence of H2O2 as an oxidant.
  • A polymeric stabilizing and protecting agent in the synthesis of SHMP-stabilized gold nanoparticles (Au–SHMP) applicable in the development of biocompatible molecular probes.
  • A capping agent in the synthesis of sterically stabilized luminescent nanoparticles of manganese doped zinc sulfide (ZnS:Mn2+).
  • A stabilizing agent in the synthesis of barium sulfate nanoparticles by precipitation method.

Remarque sur l'analyse

Assay (as P2 O5): 65% min
Color: White
Form: Granules

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


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Synthesis of BaSO4 nanoparticles by precipitation method using sodium hexa metaphosphate as a stabilizer
Gupta Asha, et al.
Solid State Communications, 150(9-10), 386-388 (2010)
Highly efficient and green approach of synthesizing carboxylic acids from aldehydes using sodium hexametaphosphate
Ruslan Nur AAA, et al.
Sustainable Chemistry and Pharmacy, 16, 100246-100246 (2020)
Harshala J Parab et al.
Nanotechnology, 22(39), 395706-395706 (2011-09-08)
The feasibility of using gold nanoparticles (AuNPs) for biomedical applications has led to considerable interest in the development of novel synthetic protocols and surface modification strategies for AuNPs to produce biocompatible molecular probes. This investigation is, to our knowledge, the

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