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Merck

206237

Sigma-Aldrich

Iridium(IV)-oxid

99.9% trace metals basis

Synonym(e):

Iridium dioxide

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
IrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
eCl@ss:
38191204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Assay

99.9% trace metals basis

Form

powder

Anwendung(en)

battery manufacturing

SMILES String

O=[Ir]=O

InChI

1S/Ir.2O

InChIKey

HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N

Verwandte Kategorien

Allgemeine Beschreibung

Iridiumoxid ist ein Keramikmaterial mit einzigartigen Eigenschaften wie langfristige Stabilität, Sensitivität, elektrochemische katalytische Aktivität und ausgezeichnete Biokompatibilität. Es kann durch verschiedene Verfahren wie thermische Zersetzung, reaktives Sputtern und elektrochemische Abscheidung aus Ir-Metall gebildet werden. Es wird verbreitet in bioelektronischen Geräten verwendet.

Anwendung

Iridium(IV)-oxid kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Indikatorelektrode in Festkörper-pH-Sensoren.
  • Als Beschichtungsmaterial für Stimulationselektroden.
  • Als anodischer Katalysator für die Sauerstoffentwicklung durch eine Wasserspaltungsreaktion in einer Polymerelektrolytmembran(PEM)-Brennstoffzelle.

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Analysenzertifikate (COA)

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Igor A Ges et al.
Biosensors & bioelectronics, 34(1), 30-36 (2012-03-09)
Release of neurotransmitters and hormones by calcium regulated exocytosis is a fundamental cellular/molecular process that is disrupted in a variety of psychiatric, neurological, and endocrine disorders. Therefore, this area represents a relevant target for drug and therapeutic development, efforts that
Narayanappa Sivasankar et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(33), 12976-12979 (2011-07-21)
A surface hydroperoxide intermediate has been detected upon oxidation of water at an Ir oxide nanocluster catalyst system under pulsed excitation of a [Ru(bpy)(3)](2+) visible light sensitizer by recording of the OO vibrational mode at 830 cm(-1). Rapid-scan FT-IR spectroscopy
Elisabet Prats-Alfonso et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 163-169 (2012-08-04)
This work demonstrates the implementation of iridium oxide films (IROF) grown on silicon-based thin-film platinum microelectrodes, their utilization as a pH sensor, and their successful formatting into a urea pH sensor. In this context, Pt electrodes were fabricated on Silicon
Chia-Ching Wang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14253-14259 (2011-11-04)
In this study, we employed density functional theory (DFT) to investigate the oxidation of ammonia (NH(3)) on the IrO(2)(110) surface. We characterized the possible reaction pathways for the dehydrogenation of NH(x) species (x = 1-3) and for the formation of
Yixin Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(14), 2087-2093 (2011-06-17)
A facile, in-situ deposition route to stable iridium oxide (IrO(x)·nH(2)O) nanoparticle thin films from [Ir(OH)(6)](2-) solutions is reported. The [Ir(OH)(6)](2-) solution, made by alkaline hydrolysis of [IrCl(6)](2-), is colorless and stable near neutral pH, and forms blue IrO(x)·nH(2)O nanoparticle suspensions

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