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CHLORURE STANNEUX DIHYDRATÉ

Le chlorure stanneux dihydraté se présente sous la forme d'un cristal monoclinique incolore ou blanc, soluble dans l'alcool, l'éther, l'acétone et l'acide acétique glacial.
Le chlorure stanneux dihydraté est un solide cristallin blanc de formule SnCl2.
Le chlorure stanneux dihydraté forme un dihydrate stable, mais les solutions aqueuses ont tendance à subir une hydrolyse, en particulier si elles sont chaudes.

Numéro CAS : 10025-69-1
Formule moléculaire : Cl2H4O2Sn
Poids moléculaire : 225,65
Numéro EINECS : 600-045-1

Synonymes : RefChem:932185, DTXCID2029747, DTXSID5049788, Chlorure stanneux dihydraté, chlorure d'étain dihydraté, chlorure d'étain (II) dihydraté, Stannochlor, dichloroétain dihydraté, Chlorure d'étain dihydraté, Dichlorure stanneux dihydraté, CCRIS 3953, Chlorure d'étain (SnCl₂) dihydraté, Chlorure d'étain (II) dihydraté (1:2:2), H4Cl2O2Sn, Chlorure stanneux (NF), chlorure d'étain (II) dihydraté, chlorure d'étain (II) dihydraté, chlorure d'étain (II) dihydraté, chlorure d'étain (II) dihydraté, chlorure d'étain (II) dihydraté, chlorure d'étain (II) dihydraté, chlorure d'étain (II) dihydraté, Chlorure d'étain (II) dihydraté, Chlorure d'étain(II) dihydraté, chlorure d'étain(11) dihydraté, chlorure d'étain(II) bishydraté, SCHEMBL57296, chlorure d'étain(II) dihydraté, chlorure d'étain(II) dihydraté, chlorure d'étain(II) dihydraté, chlorure d'étain(II) dihydraté, SnCl₂·2H₂O, chlorure d'étain(II) dihydraté, dichlorure d'étain(II) dihydraté, chlorure d'étain(11) dihydraté, chlorure d'étain(II) bishydraté, chlorure stanneux [USAN:NF], UNII-1BQV3749L5, chlorure d'étain(II) dihydraté, dichlorure d'étain(II) dihydraté, chlorure d'étain(II) bishydraté, orb2939155, chlorure d'étain(11) bis hydraté, chlorure d'étain(II) dihydraté, pour AAS, chlorure d'étain(II) dihydraté, qualité ACS, BP-30099, chlorure d'étain(II) dihydraté, qualité réactif, D05918, Chlorure d'étain(II) dihydraté, réactif ACS, 98 %, Chlorure d'étain(II) dihydraté, 98 %, pour analyse, Chlorure d'étain(II) dihydraté, qualité réactif, 98 %, Q27147627, Chlorure d'étain(II) dihydraté, pa, réactif ACS, 98 %, Chlorure d'étain(II) hydraté, 99,995 % (à base de métaux), Chlorure d'étain(II) dihydraté, première qualité SAJ, >=90,0 %, Chlorure d'étain(II) dihydraté, >=99,99 % à base de métaux traces, Chlorure d'étain(II) dihydraté, >=99,995 % à base de métaux traces, Chlorure d'étain(II) dihydraté, qualité spéciale JIS, >=97,0 %, Chlorure d'étain(II) dihydraté, qualité réactif Vetec(TM), 98 %, Chlorure d'étain(II) dihydraté, pa, réactif ACS, reag. ISO, 98,0–103 %, chlorure d'étain(II) dihydraté, puriss. pa, réactif ACS, réactif ISO, réactif Ph. Eur., >=98 %, chlorure d'étain(II) dihydraté, adapté à la détermination des métaux toxiques, >=96,0 %, CHLORURE D'ÉTAIN(II) DIHYDRATÉ POUR ANALYSE (MAX. 0,000001 % HG) EMSURE ; CHLORURE D'ÉTAIN(II) DIHYDRATÉ POUR ANALYSE EMSURE ACS, ISO, RÉAG. PH EUR ; Chlorure d'étain dihydraté ≥ 99,5 % (dosage) ; Chlorure d'étain dihydraté, pour analyse ACS ; Chlorure d'étain(II) dihydraté, réactif Ph. Eur. réactif ISO ; Chlorure d'étain(II) dihydraté, pa ; Chlorure d'étain(II) dihydraté, pour analyse ACS ; Chlorure d'étain(II) hydraté

Le chlorure stanneux dihydraté est largement utilisé comme agent réducteur (en solution acide) et dans les bains électrolytiques pour l'étamage.
Le chlorure stanneux dihydraté ne doit pas être confondu avec l'autre chlorure d'étain ; le chlorure d'étain (IV) ou chlorure stannique (SnCl4).
Le chlorure stanneux dihydraté, également connu sous le nom de chlorure d'étain (II) dihydraté ou SnCl₂·2H₂O, est un composé chimique inorganique composé d'étain dans son état d'oxydation +2 (forme stanneuse) combiné avec des ions chlorure et deux molécules d'eau de cristallisation.

Le chlorure stanneux dihydraté se présente sous la forme d'un solide cristallin incolore à jaune pâle, hautement hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe facilement l'humidité de l'air, et est donc souvent stocké dans des conditions hermétiquement fermées ou dans des dessiccateurs pour éviter toute dégradation.
Le chlorure stanneux dihydraté est soluble dans l'eau et certains alcools, produisant une solution fortement acide en raison de l'hydrolyse de l'ion étain (II), et il présente des propriétés réductrices en solution aqueuse, ce qui en fait un réactif polyvalent dans les applications industrielles et de laboratoire.

Le chlorure stanneux dihydraté possède une paire d'électrons isolée, de sorte que la molécule en phase gazeuse est courbée.
À l'état solide, le SnCl2 cristallin forme des chaînes liées par des ponts chlorure, comme illustré. Le dihydrate possède également trois coordonnées : une eau sur l'étain et une autre eau sur le premier.
La partie principale de la molécule s'empile en doubles couches dans le réseau cristallin, avec la « seconde » eau prise en sandwich entre les couches.

Chlorure stanneux dihydraté, une forme relativement réactive d'étain qui peut être facilement oxydée en étain (IV) en présence d'oxygène ou d'agents oxydants forts, ce qui signifie que les solutions de SnCl₂ doivent souvent être fraîchement préparées ou stockées dans des conditions inertes si une stabilité à long terme est requise.
La forme dihydratée, qui contient exactement deux molécules d'eau par unité de formule, est particulièrement courante car elle est plus stable et plus facile à manipuler que la forme anhydre, tout en fournissant une source concentrée et pratique d'ions stanneux.

Le chlorure stanneux dihydraté se dissout dans une quantité inférieure à sa propre masse d'eau. Les solutions diluées subissent une hydrolyse, donnant un sel basique insoluble : SnCl₂ + H₂O ⇌ Sn(OH)Cl + HCl
L'hydrolyse est empêchée en présence d'acide chlorhydrique, généralement de molarité égale ou supérieure à celle du chlorure stanneux.

Les solutions de SnCl2 sont également instables vis-à-vis de l'oxydation par l'air : 6 SnCl2 + O2 + 2 H2O → 2 SnCl4 + 4 Sn(OH)Cl
L'oxydation peut être évitée en stockant la solution sur des morceaux d'étain métallique.
Le chlorure stanneux dihydraté agit comme agent réducteur des sels d'argent et d'or en métal et des sels de fer (III) en fer (II), par exemple : SnCl2 (aq) + 2 FeCl3 (aq) → SnCl4 (aq) + 2 FeCl2 (aq)

Le chlorure stanneux dihydraté réduit également le cuivre (II) en cuivre (I).
Les solutions de chlorure stanneux dihydraté peuvent également servir simplement de source d'ions Sn2+, qui peuvent former d'autres composés d'étain (II) via des réactions de précipitation.
Par exemple, la réaction avec le sulfure de sodium produit le sulfure d'étain(II) brun/noir : SnCl2 (aq) + Na2S (aq) → SnS (s) + 2 NaCl (aq)

Si l'on ajoute un alcali à une solution de SnCl2, un précipité blanc d'oxyde d'étain(II) hydraté se forme initialement ; celui-ci se dissout ensuite dans un excès de base pour former un sel de stannite tel que la stannite de sodium : SnCl2(aq) + 2 NaOH (aq) → SnO·H2O (s) + 2 NaCl (aq), SnO·H2O (s) + NaOH (aq) → NaSn(OH)3 (aq)
Le chlorure stanneux dihydraté anhydre peut être utilisé pour fabriquer une variété de composés d'étain (II) dans des solvants non aqueux.

Par exemple, le sel de lithium du 4-méthyl-2,6-di-tert-butylphénol réagit avec SnCl2 dans le THF pour donner le composé linéaire jaune à deux coordonnées Sn(OAr)2 (Ar = aryle).
Le chlorure d'étain(II) se comporte également comme un acide de Lewis faible, formant des complexes avec des ligands tels que l'ion chlorure, par exemple : SnCl2 + CsCl− → SnCl−3
Comme SnCl2(H2O), l'ion trichlorostannate (SnCl−3) est pyramidal. Ces complexes possèdent un octet complet.

Le doublet non liant de ces complexes est disponible pour la liaison. Par conséquent, SnCl−3 peut lui-même servir de base de Lewis ou de ligand : SnCl₂ + Fe(η₁-C₆H₂)(CO)₂HgCl → Fe(η₁-C₆H₂)(CO)₂SnCl₃ + Hg
SnCl₂ peut être utilisé pour former divers composés apparentés contenant des liaisons métal-étain. Par exemple, la réaction avec le dicobalt octacarbonyle : SnCl₂ + Co₂(CO)₃ → (CO)₄Co-(SnCl₂)-Co(CO)₄

Le chlorure stanneux dihydraté est un composant des agents à base de technétium 99m indiqué pour l'imagerie du squelette pour les zones d'ostéogenèse altérée ou dans la détection de tissu cardiaque infarci.
Le chlorure stanneux dihydraté lui-même n'est pas connu pour produire un effet pharmacologique aux doses utilisées en clinique.

Le chlorure stanneux dihydraté agit comme agent réducteur pour le technétium-99m permettant la formation d'un complexe Tc99m-Sn-pyrophosphate en combinaison avec le pyrophosphate de sodium 1,Label.
Le chlorure stanneux dihydraté est généralement disponible immédiatement dans la plupart des volumes.
Des formes de haute pureté, submicroniques et nanopoudres peuvent être envisagées.

American Elements produit de nombreuses qualités standard, le cas échéant, notamment Mil Spec (qualité militaire) ; ACS, qualité réactive et technique ; qualité alimentaire, agricole et pharmaceutique ; qualité optique, USP et EP/BP (pharmacopée européenne/pharmacopée britannique) et respecte les normes de test ASTM applicables.
Nous pouvons également produire des matériaux selon les spécifications du client sur demande, en plus de compositions personnalisées pour des applications commerciales et de recherche et de nouvelles technologies propriétaires.
Des emballages typiques et personnalisés sont disponibles, ainsi que des données de recherche, techniques et de sécurité (MSDS) supplémentaires.

Point de fusion : 37–38 °C (déc.) (lit.)
Point d'ébullition : 652 °C (lit.)
Densité : 2,71 g/cm³
Masse volumique apparente : 1250 kg/m³
Indice de réfraction : 1,642
Température de stockage : +15 °C à +25 °C
Solubilité : acide chlorhydrique
Forme : Solide
Densité : 2,71
Couleur : Blanc ou incolore
Odeur : Inodore
pH : 1–2 (100 g/L, H₂O, 20 °C)
Solubilité dans l'eau : 1187 g/L (20 °C)
Sensible : Sensible à l'air
Merck : 14 8783
Limites d'exposition : ACGIH TWA 2 mg/m³ ; NIOSH IDLH 100 mg/m³, TWA 2 mg/m³
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux alcalins, l'ammoniac, les alcools, les alcalis, les nitrates, le trifluorure de bore, le trichlorure de bore, les carbures.
InChIKey : AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L

Le chlorure stanneux dihydraté est préparé par l'action du gaz chlorhydrique sec sur l'étain métallique.
Le dihydrate est fabriqué par une réaction similaire, en utilisant de l'acide chlorhydrique : Sn (s) + 2 HCl (aq) → SnCl2 (aq) + H2 (g)
L'eau est ensuite soigneusement évaporée de la solution acide pour produire des cristaux de SnCl2·2H2O.

Ce chlorure stanneux dihydraté peut être déshydraté jusqu'à l'anhydratation à l'aide d'anhydride acétique.
Méthode à l'acide chlorhydrique : faire fondre d'abord l'étain métallique, puis le verser dans de l'eau froide pour permettre la formation de la fleur d'étain.
Du chlorure stanneux dihydraté et de la fleur d'étain sont ensuite ajoutés dans une certaine proportion dans les réacteurs pour la réaction jusqu'à ce que la concentration de la solution soit d'environ 40° Bé.

Le chlorure stanneux dihydraté est ensuite placé dans l'évaporateur d'émail pour concentration.
Tout d'abord, ajoutez la fleur d'étain à l'évaporateur ; grâce au chauffage à la vapeur, faites réagir davantage l'acide chlorhydrique avec l'étain.
Lorsque la concentration de la solution est augmentée à 73~77°Bé, filtrer à chaud puis refroidir pour cristallisation et effectuer une séparation centrifuge pour obtenir le produit fini d'étain.

Un hydrate qui est du dichlorure d'étain (anh.) combiné avec 2 mol éq. d'eau.
Le chlorure stanneux dihydraté est utilisé comme colorant, pigment et encre d'impression ; dans la fabrication de produits chimiques ; conservateurs chimiques ; additifs alimentaires ; polymères, textiles, verre, miroirs argentés.
Le chlorure stanneux dihydraté est utilisé comme source d'étain dans les kits radiopharmaceutiques.

L'étain réduit le technétium-99m, l'agent radiologique actif, lui permettant de former un complexe avec des fractions contenant du phosphate.
Ces complexes se localisent principalement dans l'os (40-50 %) et le myocarde infracturé (0,01-0,02 %/g de tissu), ce qui permet l'imagerie des zones d'ostéogenèse altérée ou de tissu cardiaque nécrotique.
Le chlorure stanneux dihydraté est très apprécié en chimie et dans l'industrie car il combine solubilité, réactivité et pouvoir réducteur.

En solution aqueuse, l'ion stanneux (Sn²⁺) peut agir comme un agent réducteur doux, capable de réduire une variété d'ions métalliques, de composés organiques et d'espèces inorganiques dans des conditions contrôlées.
Cette propriété en a fait un réactif essentiel en chimie analytique, en galvanoplastie, en étamage et en synthèse organique, où une distribution précise des ions étain (II) est requise.
Le chlorure stanneux dihydraté réagit également avec les acides et certaines bases, formant des espèces complexes d'étain qui peuvent être utilisées comme intermédiaires dans la synthèse d'autres produits chimiques contenant de l'étain.

Dans les contextes industriels, le chlorure stanneux dihydraté est particulièrement important dans la production de revêtements d'étain, d'inhibiteurs de corrosion et de procédés de finition des métaux, car il fournit une source constante d'ions étain (II) qui peuvent interagir avec les substrats pour former des couches protectrices ou décoratives.
Le chlorure stanneux dihydraté est également utilisé dans la fabrication électronique, où les solutions de chlorure d'étain (II) servent au placage à l'étain des composants pour améliorer la soudabilité, la conductivité électrique et la résistance à la corrosion.

Le chlorure stanneux dihydraté est un composé d'étain très polyvalent et largement utilisé, reconnu pour sa capacité réductrice, sa solubilité et la disponibilité des ions Sn²⁺ réactifs, ce qui le rend indispensable dans la recherche en laboratoire, les procédures analytiques, les traitements industriels des métaux et la synthèse chimique.
Sa nature hygroscopique et sa sensibilité à l'oxydation nécessitent une manipulation prudente, mais ces mêmes propriétés permettent aux chimistes et aux ingénieurs de l'exploiter dans une large gamme d'applications où la chimie contrôlée de l'étain (II) est essentielle.

Utilisations du chlorure stanneux dihydraté :
Le chlorure stanneux dihydraté peut être utilisé comme agent réducteur, mordant, agent de blanchiment et pour l'étamage dans l'industrie de la galvanoplastie.
Le chlorure stanneux dihydraté peut être utilisé pour la détermination colorimétrique de l'argent, du plomb, de l'arsenic et du molybdène, et peut également être utilisé comme agent réducteur et mordant.
Le chlorure stanneux dihydraté est principalement utilisé dans l'étamage acide comme sel principal.

L'étain est bivalent dans le bain cathodique à haut rendement. La quantité généralement utilisée est de 40 à 60 kg/L.
Le chlorure stanneux dihydraté peut également être utilisé dans l'industrie des miroirs en verre, comme sensibilisateur au nitrate d'argent pour permettre une excellente luminosité du revêtement.
L'ajout de la couche de placage de ce produit lors de la galvanoplastie ABS n'est pas facile à tomber.

Le chlorure stanneux dihydraté peut être utilisé comme agent réducteur dans la fabrication d'intermédiaires colorants.
Il peut agir comme composant d'une huile lubrifiante à très haute pression.
Le chlorure stanneux dihydraté peut être utilisé comme agent de blanchiment pour la sensibilisation du placage au mercure lors de la fabrication du miroir, permet une excellente luminosité du film d'argent formé de sorte que la combinaison du mercure et des produits soit assez ferme.

L'industrie de la galvanoplastie l'a appliqué pour l'étamage et le cuivrage des pièces mécaniques.
Lors du placage en plastique ABS, il est utilisé pour la sensibilisation afin que le revêtement ne tombe pas facilement.
Le chlorure stanneux dihydraté peut également être utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques, comme catalyseur dans la synthèse organique et comme activateur de la vulcanisation du caoutchouc butyle.

Le chlorure stanneux dihydraté peut également être utilisé comme mordant et agent anti-teinture dans le processus de décharge d'impression.
Il peut être utilisé comme stabilisant pour l'industrie de la parfumerie, comme réducteur alimentaire et antioxydant utilisé pour les asperges en conserve, le jus d'ananas.
Le chlorure stanneux dihydraté peut être utilisé comme réactif d'analyse et agent réducteur.

Le chlorure stanneux dihydraté peut également être utilisé comme réducteur pour la production d'intermédiaires de colorants ; il peut également être utilisé pour la galvanoplastie ; comme agent de blanchiment lors du placage d'argent galvanisé et du placage de plaques en plastique ; comme stabilisateur de parfum, agent de blanchiment, stabilisateur d'arôme de savon ; agent antisalissure d'huile ; matière première pour la synthèse organique ; matière première de l'herbicide Oxadiazon.
Le chlorure stanneux dihydraté est une sorte d'agent réducteur puissant.
Il peut être utilisé pour la détermination de l'hydrure via AAS ; la détermination colorimétrique de l'argent, du plomb, de l'arsenic et du molybdène ; la détermination du phosphore inorganique sérique et de l'activité de la phosphatase alcaline, la méthode au bleu de molybdène pour la détermination de la teneur en phosphore du sol et des plantes ; le catalyseur de la réaction organique.

En tant qu'agent réducteur puissant, le dihydrate de chlorure stanneux est utilisé pour la réaction d'allylation de carbonyle ; comme catalyseur d'acide de Lewis dans une réaction de liaison CC ; comme catalyseur pour la co-action avec AgClO4 pour la synthèse d'α-glycosides, la synthèse de telles oléfines, dioléfines, oxyde de cis-vinyléthylène et séléniure d'allyle et la désoxydation des peroxydes internes ; utilisé pour la protection des acides carboxyliques en présence de 1,3-dithianes et de réactifs de piégeage sélectif de l'éther méthoxybenzylique ; comme additif dans les réactions d'hydroformylation et de carbonylation.
Le chlorure stanneux dihydraté est utilisé comme agent sensibilisant dans la préparation du verre et du plastique pour la métallisation.

Le chlorure stanneux dihydraté est un puissant agent réducteur. Il est également utilisé dans les bains de galvanoplastie à l'étain, les inhibiteurs de corrosion, les polymères, les élastomères thermoplastiques, les flux de soudure, les antioxydants, les agents tannants et les produits pharmaceutiques.
La réduction de Stephen est moins utilisée aujourd'hui, car elle a été en grande partie remplacée par la réduction de l'hydrure de diisobutylaluminium.
De plus, SnCl2 est utilisé pour réduire sélectivement les groupes nitro aromatiques en anilines.

Une solution de chlorure stanneux dihydraté contenant un peu d'acide chlorhydrique est utilisée pour l'étamage de l'acier, afin de fabriquer des boîtes de conserve.
Un potentiel électrique est appliqué et de l'étain métallique se forme à la cathode par électrolyse.
Le chlorure stanneux dihydraté est utilisé comme mordant dans la teinture textile car il donne des couleurs plus vives avec certains colorants, par exemple la cochenille.

Ce mordant a également été utilisé seul pour augmenter le poids de la soie.
Ces dernières années, un nombre croissant de marques de dentifrice ont ajouté du chlorure d'étain (II) à leur formule comme protection contre l'érosion de l'émail, par exemple Oral-B ou Elmex.
Le chlorure stanneux dihydraté est utilisé comme catalyseur dans la production de l'acide polylactique plastique (PLA).

Le chlorure stanneux dihydraté trouve également une utilisation comme catalyseur entre l'acétone et le peroxyde d'hydrogène pour former la forme tétramère du peroxyde d'acétone.
Le chlorure stanneux dihydraté trouve également une large utilisation comme agent réducteur.
Cela se voit dans son utilisation pour l'argenture des miroirs, où l'argent métallique est déposé sur le verre : Sn2+ (aq) + 2 Ag+ → Sn4+ (aq) + 2 Ag (s)

Une réduction connexe était traditionnellement utilisée comme test analytique pour Hg2+ (aq).
Par exemple, si du chlorure stanneux dihydraté est ajouté goutte à goutte dans une solution de chlorure de mercure (II), un précipité blanc de chlorure de mercure (I) se forme d'abord ; à mesure que davantage de SnCl2 est ajouté, celui-ci devient noir à mesure que du mercure métallique se forme.
Le chlorure stanneux dihydraté est également utilisé par de nombreux amateurs et professionnels du raffinage des métaux précieux pour tester la présence de sels d'or.

Lorsque le chlorure stanneux dihydraté entre en contact avec des composés d'or, en particulier des sels de chloroaurate, il forme un colloïde violet brillant connu sous le nom de violet de Cassius.
Une réaction similaire se produit avec les sels de platine et de palladium, devenant respectivement verts et bruns.
Lorsque le mercure est analysé à l'aide de la spectroscopie d'absorption atomique, une méthode de vapeur froide doit être utilisée et le chlorure d'étain (II) est généralement utilisé comme réducteur.

En chimie organique, le chlorure stanneux dihydraté est utilisé dans la réduction de Stephen, par laquelle un nitrile est réduit (via un sel de chlorure d'imidoyle) en une imine qui est facilement hydrolysée en un aldéhyde.
La réaction fonctionne généralement mieux avec les nitriles aromatiques Aryl-CN.
Une réaction connexe (appelée méthode Sonn-Müller) commence avec un amide, qui est traité avec PCl5 pour former le sel de chlorure d'imidoyle.

Le chlorure d'étain (II) déshydraté peut être utilisé : comme agent réducteur pour la détermination des espèces formant des hydrures par AAS.
Dans la conversion des organomercuriels en mercure inorganique déterminée à l'aide d'une spectrométrie d'absorption atomique à vapeur froide et injection de flux.
La détermination de la teneur totale en mercure a été réalisée à l'aide de la spectroscopie de fluorescence atomique et de la spéciation du mercure par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse à plasma inductif (GC-ICPMS).

Agent réducteur puissant, notamment dans la fabrication de colorants et de produits radiopharmaceutiques 99mTc ; dans l'étamage par des méthodes galvaniques ; dans la finition en bain des fils ; dans la sensibilisation du verre et des plastiques avant la métallisation ; comme flux de soudure ; comme mordant dans la teinture à la cochenille ; dans la fabrication de produits chimiques à base d'étain, de pigments de couleur, de produits pharmaceutiques, de papier sensibilisé, d'additifs pour huiles lubrifiantes ; comme agent de tannage ; dans l'élimination des taches d'encre ; dans les raviveurs de levure ; comme réactif en chimie analytique ; comme catalyseur dans les réactions organiques.
Le chlorure stanneux dihydraté est utilisé dans l'angiographie radionucléide pour réduire l'agent radioactif technétium-99m-pertechnétate afin de faciliter la liaison aux cellules sanguines.

Le chlorure stanneux dihydraté fondu peut être oxydé pour former des nanostructures SnO2 hautement cristallines.
Une réduction stanneuse est utilisée dans les scintigraphies osseuses en médecine nucléaire pour éliminer la charge négative du pertechnétate libre lorsqu'il est lié au MDP pour les études radiopharmaceutiques.
Une réduction incomplète due à une insuffisance d'étain ou à une insufflation accidentelle d'air conduit à la formation de pertechnétate libre, une constatation qui peut être observée sur les scintigraphies osseuses en raison de son absorption inappropriée dans l'estomac.

Le chlorure stanneux dihydraté est utilisé pour le revêtement des revêtements conducteurs irisés dopés à l'oxyde d'étain SnO2 pour le verre à faible émissivité.
L’une des applications les plus importantes du chlorure stanneux dihydraté est celle d’agent réducteur en chimie organique et inorganique.
Son ion stanneux (Sn²⁺) peut réduire sélectivement une large gamme de composés, notamment les groupes nitro, les composés azoïques et certains ions métalliques, ce qui le rend inestimable dans les synthèses en laboratoire et les processus chimiques industriels.

Étant donné que la réduction se produit dans des conditions relativement douces, elle est souvent choisie plutôt que des agents réducteurs plus forts ou moins sélectifs, ce qui permet aux chimistes d'obtenir des réactions ciblées sans produits secondaires indésirables.
Le chlorure stanneux dihydraté est largement utilisé dans les applications de galvanoplastie et de finition des métaux, où il fournit une source fiable d'ions Sn²⁺ pour déposer une fine couche d'étain métallique sur les substrats.
Ce revêtement d'étain améliore la résistance à la corrosion, la soudabilité et la conductivité électrique des métaux tels que le cuivre ou l'acier.

La forme dihydratée est particulièrement adaptée car sa solubilité et sa stabilité dans les solutions aqueuses garantissent une disponibilité constante des ions, ce qui est essentiel pour produire des couches d'étain lisses, uniformes et adhérentes dans les bains de galvanoplastie à l'échelle industrielle.
En chimie analytique, le chlorure stanneux dihydraté sert de réactif clé pour les déterminations qualitatives et quantitatives.

Par exemple, il est largement utilisé dans les tests colorimétriques, tels que la réduction des ions mercuriques ou ferriques à des états d’oxydation inférieurs, ou dans la détermination de certains produits pharmaceutiques, métaux et oligo-éléments.
Sa fiabilité et son pouvoir réducteur contrôlé en font un incontournable des protocoles de laboratoire, notamment dans les méthodes nécessitant une stoechiométrie précise et des réactions secondaires minimales.

Profil de sécurité du chlorure stanneux dihydraté :
Le chlorure stanneux dihydraté peut présenter des risques importants pour la santé s’il est inhalé, ingéré ou entre en contact direct avec la peau ou les yeux.
L’inhalation de poussière ou d’aérosols peut irriter le système respiratoire, provoquant de la toux, des maux de gorge et un essoufflement.
L'ingestion accidentelle peut entraîner une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales et, en grande quantité, peut avoir des effets toxiques systémiques.

Le contact direct avec la peau peut provoquer une irritation légère à modérée, des rougeurs ou une dermatite, en particulier en cas d’exposition prolongée ou répétée.
Le contact avec les yeux est particulièrement dangereux, pouvant entraîner une irritation grave, des larmoiements et des douleurs temporaires, et nécessite un rinçage immédiat à l’eau et une évaluation médicale si les symptômes persistent.
Une exposition prolongée ou répétée au chlorure stanneux dihydraté peut avoir des effets systémiques en raison de l'absorption des ions étain (II).

Une exposition chronique, en particulier dans un environnement professionnel sans protection adéquate, peut provoquer des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements ou des troubles digestifs.
Dans de rares cas, une exposition à long terme peut affecter la fonction hépatique ou rénale ou avoir des effets neurologiques légers, bien que ces résultats soient rares dans des conditions normales de manipulation industrielle.

Le chlorure stanneux dihydraté contient de l'étain à l'état d'oxydation +2, qui est sujet à l'oxydation en étain (IV) lorsqu'il est exposé à l'air, à l'humidité ou à des agents oxydants puissants.
Sa grande solubilité dans l’eau peut également conduire à une hydrolyse, formant des solutions acides qui peuvent corroder les métaux et irriter les tissus.
Ces propriétés nécessitent un stockage soigneux dans des récipients hermétiquement fermés, à l’abri des oxydants, des acides et de la chaleur élevée, afin d’éviter toute décomposition accidentelle, oxydation ou libération de sous-produits nocifs.
 

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