SIGMA S7653-250G 氯化钠 7647-14-5
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SIGMA S7653-250G 氯化钠 7647-14-5

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  • ¥559
  • Sigma-Aldrich
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  • S7653-250G
  • 2025年07月19日
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    • 英文名

      Sodium chloride

    • 库存

      有现货

    • 供应商

      浙江羽翔生物科技有限公司

    • CAS号

      7647-14-5

    • 规格

      250G

    属性

    产品线

    BioXtra

    质量水平

    200

    方案

    ≥99.5% (AT)

    表单

    powder

    技术

    immunoblotting: suitable
    immunoprecipitation (IP): suitable

    杂质

    filtertest, complies
    insoluble matter, complies

    pH值(酸碱度)

    5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)

    mp

    801 °C (lit.)

    溶解性

    H2O: 1 M, clear, colorless

    密度

    2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)

    痕量阴离子

    bromide (Br-): ≤0.01%
    iodide (I-): ≤0.001%
    phosphate (PO43-): ≤0.0005%
    sulfate (SO42-): ≤0.05%

    痕量阳离子

    Al: ≤0.0005%
    As: ≤0.0001%
    Ba: ≤0.0005%
    Bi: ≤0.0005%
    Ca: ≤0.002%
    Cd: ≤0.0005%
    Co: ≤0.0005%
    Cr: ≤0.0005%
    Cu: ≤0.0005%
    Fe: ≤0.0001%
    K: ≤0.005%
    Li: ≤0.0005%
    Mg: ≤0.0005%
    Mn: ≤0.0005%
    Mo: ≤0.0005%
    Ni: ≤0.0005%
    Pb: ≤0.0005%
    Sr: ≤0.0005%
    Zn: ≤0.0005%

    吸附

    ≤0.01 at 260
    ≤0.01 at 280 in H2O at 1 M

    λ

    (260 nm Amax: ≤ 0.01)

    应用

    genome editing
    microbiology

    SMILES字符串

    [Na+].[Cl-]

    InChI

    1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1

    InChI key

    FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M

    一般描述

    氯化钠又称石盐,是自然界最常见的矿物质之一。它是一种公认的电解质,可通过控制渗透压和水平衡,维持细胞完整性和体内平衡。由于具有抗菌特性,氯化钠在食品工业广泛用作食品添加剂和防腐剂。还可将其加入实验室缓冲液,增加离子强度。NaCl 也可用于 DNA 提取。钠和氯是生物机能中的主要电解质。

    应用

    氯化钠已用于:
    • 配制PBS(磷酸盐缓冲盐水)溶液。
    • 气管软骨组织样品脱细胞前的预处理。
    • 作为细菌培养用胰蛋白酶大豆琼脂培养基的成分。
    • 配制裂解缓冲液。
    这种物质还可与碳酸氢钠配合使用,以调节体液酸碱平衡。

    特点和优势

    通过微量元素杂质测试,确保高纯度。

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献

    Contactless actuation of perfluorinated ionomer membranes in salt solution: an experimental investigation.

    Scientific reports (2019-08-21)
    Alain Boldini, Maxwell Rosen, Youngsu Cha, Maurizio Porfiri
    PMID31427595
    摘要

    A variety of modeling frameworks have been proposed for ionic polymer metal composites (IPMCs), but the physical underpinnings of their actuation remain elusive. A critical step toward the validation of existing theories and transition to engineering practice entails the design of new experimental paradigms that could support hypothesis-driven research. While several factors exacerbate the complexity of experimenting with IPMCs, the presence of the electrodes plays a major role by hindering the repeatability of the results and bringing a number of difficult-to-measure parameters into the picture. Here, we seek to address these experimental confounds by investigating contactless actuation of perfluorinated ionomer membranes in salt solution. In contrast to IPMCs that bend toward the anode in response to an applied voltage, ionomer membranes display a consistent deflection toward the cathode. Through hypothesis-driven experiments where the membrane width, solution concentration, and voltage applied across the electrodes are systematically varied, we elucidate electrochemistry and mechanics of contactless actuation. The applied voltage and solution concentration have a dominant role on the electrochemistry, while mechanics is mainly affected by the applied voltage and membrane width. Our results depict a complex scenario, which is expected to inform future theoretical inquiries about IPMC actuation.

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