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Sigma-Aldrich

Iron

powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis

Synonyme(s) :

Fe

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About This Item

Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22

Pureté

≥99.9% trace metals basis

Forme

powder

Pertinence de la réaction

core: iron
reagent type: catalyst

Résistivité

9.71 μΩ-cm

Taille des particules

<10 μm

Point d'ébullition

2750 °C (lit.)

Pf

1535 °C (lit.)

Densité

7.86 g/mL at 25 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

[Fe]

InChI

1S/Fe

Clé InChI

XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N

Application

Iron powder is commonly used as the catalyst for a wide variety of organic transformations. Applications include:
  • Reduction of nitroaromatic compounds to aromatic amines.
  • Iron-mediated polymerization of methyl methacrylate (MMA) in the presence of a reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent, 2-cyanoprop-2-yl 1-dithionaphthalate (CPDN).
  • Synthesis of pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives.
  • Conversion of ketoximes to the corresponding ketones by treatment with iron powder.
  • Iron-catalyzed cross-coupling reaction of imidazoles with vinyl bromides and vinyl chlorides.

Pictogrammes

Flame

Mention d'avertissement

Warning

Mentions de danger

Classification des risques

Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2

Code de la classe de stockage

4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials

Classe de danger pour l'eau (WGK)

nwg

Point d'éclair (°F)

69.8 °F

Point d'éclair (°C)

21 °C

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges


Certificats d'analyse (COA)

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Krafft, M. E.; Holton, R. A.
Journal of the American Chemical Society, 106, 7619-7619 (1984)
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Journal of the American Chemical Society, 104, 6450-6450 (1982)
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Mao J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(9), 1268-1272 (2009)
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Wang L, et al.
Synthesis, 2003(13), 2001-2004 (2003)
Krafft, M. E.; Holton, R. A
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3669-3669 (1984)

Articles

An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.

Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.

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