Date published: 2025-9-11

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Magnesium sulfate anhydrous (CAS 7487-88-9)

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대체 이름:
Magnesium sulphate
적용:
Magnesium sulfate anhydrous 는 생물학적 연구 목적에 유용한 무기 시약입니다.
CAS 등록번호:
7487-88-9
분자량:
120.37
분자식:
MgSO4
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

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황산마그네슘 무수물은 여러 과학 분야의 다양한 연구 응용 분야에서 광범위하게 활용되는 화합물입니다. 농업 및 식물 과학 연구에서는 마그네슘이 엽록소의 중요한 구성 요소이기 때문에 영양소 섭취를 연구하고 식물의 마그네슘 결핍을 교정하는 데 적용됩니다. 지질 및 환경 과학에서 황산마그네슘 무수물은 토양 분석과 화성을 포함한 다양한 행성의 광물 조성을 시뮬레이션하는 데 사용됩니다. 또한 화학 실험실에서 완충액과 배지를 준비하거나 흡습성 특성으로 인해 건조제로 사용되는 일반적인 시약이기도 합니다. 또한 연구자들은 마그네슘 기반 화합물의 합성을 위한 재료 과학과 시멘트 수화 동역학에 미치는 영향을 조사하기 위한 시멘트 화학 연구에서 황산마그네슘 무수물을 사용합니다.


Magnesium sulfate anhydrous (CAS 7487-88-9) 참고자료

  1. 다이오드 어레이 검출 기능이 있는 고성능 액체 크로마토그래피로 물과 우유 시료에서 4가지 테트라사이클린을 분석하는 분산 고체상 미세 추출법입니다.  |  Tsai, WH., et al. 2009. J Chromatogr A. 1216: 2263-9. PMID: 19185868
  2. 사다리형 분자 및 폴리머의 설계, 합성 및 특성 분석. 실험과 이론을 통해 박막 트랜지스터용 공기 안정적이고 용액 공정이 가능한 n-채널 및 양극성 반도체를 연구합니다.  |  Usta, H., et al. 2009. J Am Chem Soc. 131: 5586-608. PMID: 19331320
  3. 계피산을 트랜스 형태에서 시스 형태로 변환하면 다제내성 결핵균에 대한 살균 및 시너지 효과가 두드러집니다.  |  Chen, YL., et al. 2011. Eur J Pharm Sci. 43: 188-94. PMID: 21536127
  4. 현장 조건에서 논에서 에마멕틴 벤조 에이트의 소산 및 잔류 연구.  |  Li, M., et al. 2011. Bull Environ Contam Toxicol. 87: 699-702. PMID: 21928147
  5. [액체 크로마토그래피-탠덤 질량 분석법을 이용한 식수 및 음료의 잔류 농약 측정을 위한 신속하고 간단한 다중 잔류 농약 분석법 적용].  |  Fukui, N., et al. 2012. Shokuhin Eiseigaku Zasshi. 53: 183-93. PMID: 23132358
  6. 액체 크로마토그래피 탠덤 질량 분석법으로 논 토양에서 농약을 빠르고 쉽고 저렴하고 효과적이며 견고하고 안전한 방법으로 추출하는 분산 고상 추출 단계용 대체 흡착제입니다.  |  Arias, JL., et al. 2014. J Chromatogr A. 1360: 66-75. PMID: 25115454
  7. 특정 식물 성장 촉진 근조 박테리아(PGPR)가 옥수수(Zea mays L.) 묘목에서 네오니코티노이드 살충제 티아메톡삼의 성장과 흡수에 미치는 영향.  |  Myresiotis, CK., et al. 2015. Pest Manag Sci. 71: 1258-66. PMID: 25257038
  8. 인간 소변 샘플에서 플루옥세틴, 클로미프라민 및 그 활성 대사산물의 정량을 위한 QuECHERS/UHPLC-PDA 기반 분석 접근법 개선.  |  Alves, V., et al. 2017. J Anal Toxicol. 41: 45-53. PMID: 27681341
  9. 완전 방향족 치환, 중수소화, 15N 동위원소 교환, 옥사진 고리 치환 화합물을 이용한 벤족사진 단량체의 옥사진 고리 관련 진동 모드 및 이론적 계산.  |  Han, L., et al. 2017. J Phys Chem A. 121: 6269-6282. PMID: 28747051
  10. 크래프트 리그닌의 촉매 해중합을 통한 화학물질에 대한 선택성을 현장 내 H2로 제어합니다.  |  Luo, L., et al. 2018. Bioresour Technol. 264: 1-6. PMID: 29778802
  11. 약용 사료에서 플로르페니콜 및 티암페니콜의 HPLC-DAD 분석.  |  Patyra, E. and Kwiatek, K. 2019. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 36: 1184-1190. PMID: 31140948
  12. 이스라엘산 벌꿀과 밀랍 빗에 잔류하는 살충제 및 미량 원소, 인체 위해성 평가 및 벌꿀 혼입과 관련된 내용입니다.  |  Bommuraj, V., et al. 2019. Food Chem. 299: 125123. PMID: 31299514
  13. 고강도 초음파에 의한 소젖 속 파라티온 메틸의 분해: 분해 동역학, 생성물 및 그에 따른 독성.  |  Yuan, S., et al. 2020. Food Chem. 327: 127103. PMID: 32464464
  14. 어류에서 2-메틸-이소보르네올과 지오스민을 위한 효과적이고 효율적인 시료 준비 방법과 가스 크로마토그래피-질량 분석법에 의한 분석.  |  Tian, LL., et al. 2021. Int J Anal Chem. 2021: 9980212. PMID: 34046066
  15. 여러 번의 경구 투여에 따른 나일 틸라피아(Oreochromis niloticus)에서 티아물린의 온도 의존적 잔류물 고갈 규칙성.  |  Cao, C., et al. 2021. Front Vet Sci. 8: 679657. PMID: 34179171

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