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Supelco

Solfato di potassio

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Sinonimo/i:

Solfato di potassio, Pirosolfato di potassio

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About This Item

Formula empirica (notazione di Hill):
K2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-915-5
NACRES:
NA.21

Grado

ACS reagent

Livello qualitativo

agenzia

reag. ISO
reag. Ph. Eur.

Nome Commerciale

EMSURE®

Saggio

≥99.0% (alkalimetric)

Forma fisica

solid

Potenza

6600 mg/kg LD50, oral (Rat)

Impurezze

≤0.01% Insoluble matter

pH

5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)

P. eboll.

1689 °C/1013 hPa

Punto di fusione

1069 °C

Densità

2.66 g/cm3 at 20 °C

Densità bulk

800 kg/m3

Anioni in tracce

chloride (Cl-): ≤0.0005%

Cationi in tracce

As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%

Temperatura di conservazione

2-30°C

InChI

1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L

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Applicazioni

  • L'applicazione di fertilizzanti altera la biodisponibilità di cadmio e di selenio nel sistema suolo-riso con alti livelli geologici di fondo. Questo studio analizza come diverse applicazioni di fertilizzanti, tra cui il solfato di potassio, influenzino la biodisponibilità del cadmio e del selenio nel riso coltivato in aree con livelli naturalmente elevati di questi elementi (Zhou et al., 2024).
  • L'applicazione esogena di nano-silicio, solfato di potassio o prolina migliora i parametri fisiologici, le attività degli enzimi antiossidanti e i tratti agronomici di diversi genotipi di riso in condizioni di deficit idrico. La ricerca indica che il solfato di potassio, insieme al nano-silicio e alla prolina, possono migliorare la resilienza allo stress idrico del riso, incrementando i tratti fisiologici e le attività antiossidanti (Abd-El-Aty et al., 2024).
  • Modello di nucleazione e crescita di solfato di potassio indipendente dalle dimensioni da una soluzione sovrasatura prodotta mediante cristallizzazione per agitazione. Il lavoro presenta un modello di cristallizzazione del solfato di potassio indipendente dalle dimensioni dei cristalli, fornendo indicazioni sui processi di cristallizzazione controllata utilizzati nell'industria (Zheng, 2023).
  • Modelli predittivi del contenuto di macronutrienti negli organi vegetali di Cucumis melo in risposta agli elementi presenti nel suolo utilizzando la regressione vettoriale di supporto. Questo studio include il solfato di potassio tra gli elementi del suolo analizzati per il loro impatto sull'assorbimento dei nutrienti nel melone, con modelli che prevedono come i diversi trattamenti del suolo influenzino la crescita delle piante (Keshtehgar et al., 2023).
  • Effetti della riduzione dei fertilizzanti chimici e della sostituzione dei fertilizzanti organici sulla resa e sulla qualità di Saposhnikovia divaricata. Questa ricerca valuta gli effetti della riduzione dei fertilizzanti chimici, compreso il solfato di potassio, e della loro sostituzione con opzioni organiche, evidenziando i cambiamenti nella resa e nella qualità delle piante (Li et al., 2023).

Linkage

Sostituisce: PX1595; PX1595-1; PX1595-5; PX1595-6; PX1595-20

Risultati analitici

Saggio (alcalimetrico): ≥ 99,0%
Sostanza insolubile: ≤ 0,01%
pH (5% in acqua, 25 °C): 5,5-7,5
Cloruro (Cl): ≤ 0,0005%
Azoto (N) totale: ≤ 0,0005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
As (arsenico): ≤ 0,0002%
Ca (calcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Mg (magnesio): ≤ 0,002 %
Na (sodio): ≤ 0,02%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Note legali

EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Codice della classe di stoccaggio

13 - Non Combustible Solids

Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)

WGK 1

Punto d’infiammabilità (°F)

Not applicable

Punto d’infiammabilità (°C)

Not applicable


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