Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców 4-(5-chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiaminy cas 33006-91-6 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości 4-(5-chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiaminy cas 33006-91-6 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
4-(5-Chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiamina zapewniamy substancję o czystości 98%, odczynnik wskaźnikowy Dithizone, osiągamy to dzięki naszej technologii.
Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych ilości strontu z 4-(5-chloro-2-pirydylazo)- 1,3-diaminobenzenem. Reakcję barwną strontu (Ⅱ) z 4-(5-chloro-2-pirydylazo)- 1,3-diaminobenzenem badano w obecności roztworu miceli dodecylosulfonianu sodu (SDS). Test pokazuje, że w kwasie octowym sodu octanowy roztwór buforowy o pH 6,0, stront (Ⅱ) tworzy z odczynnikiem żółty kompleks 1:1. Maksymalny pik absorpcji kompleksu występuje przy długości fali 460 nm, a pozorny molowy współczynnik absorpcji ε wynosi 1,29 × W 105,25 ml roztworu zawartość strontu (II) wynosi 0 ~ 12 μ. Metodę zastosowano do oznaczania śladowego strontu w stopach aluminium i odczynnikach chemicznych z zadowalającymi wynikami.

|
|
|
|
Wzór chemiczny |
C11H10ClN5 |
|
Dokładna masa |
247.06 |
|
Masa cząsteczkowa |
247.79 |
|
m/z |
247.06 (100.0%), 249.06 (32.0%), 248.07 (11.9%), 250.06 (3.8%), 248.06 (1.8%) |
|
Analiza elementarna |
C, 53,34; H. 4,07; Cl 14,31; N., 28.28 |

4-(5-Chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiaminawidać zbadano warunki rozdziału faz kompleksu kobaltu-4-(5-chloro-2-pirydylazo)-1,3-diaminobenzenu (5-Cl-PADAB) z TritonX-100 w temperaturze zmętnienia. Kompleks wzbogacono TritonX-100, gdy roztwór miceli ogrzewano do 92 ± 1 stopień przez 40 minut w środowisku o pH 4,0 ~ 6,0. Absorbancję roztworu wzbogacającego mierzono przy 575 nm. Prawo piwa było przestrzegane dla zawartości kobaltu w zakresie 0 – 4 ug / 5 mL. Jony zakłócające można wyeliminować dodając H _ 2SO _ 4 do roztworu do rozdzielania faz TritonX-100. Zaproponowana metoda jest czuła, prosta i została wykorzystana do bezpośredniego oznaczania śladowych ilości kobaltu we włosach ludzkich i wodzie wodociągowej bez separacji.
Chemia analityczna
5-Cl-PADAB to wysoce selektywny i czuły odczynnik kolorymetryczny do oznaczania określonych metali, szczególnie kobaltu i kadmu. Gdy odczynnik ten reaguje z jonami kobaltu lub kadmu, tworzy stabilne i kolorowe kompleksy metal-ligand. Intensywność zabarwienia tych kompleksów jest wprost proporcjonalna do stężenia jonów metali w roztworze.
Mechanizm reakcji
- Reakcja pomiędzy 5-Cl-PADAB i jonami kobaltu lub kadmu obejmuje koordynację jonów metali z atomami azotu w ugrupowaniach pirydylazo- i fenylenodiaminy odczynnika. Ta koordynacja prowadzi do powstania kolorowego kompleksu, który ma wyraźne widmo absorpcji w widzialnym obszarze widma elektromagnetycznego.
Procedura analityczna
- Aby przeprowadzić analizę ilościową przy użyciu 5-Cl-PADAB, znaną objętość próbki zawierającą jony metali będących przedmiotem zainteresowania miesza się ze znanym stężeniem odczynnika. Następnie mieszaninę pozostawia się do przereagowania przez określony czas, zazwyczaj kilka minut, aby zapewnić całkowite utworzenie kompleksu. Intensywność zabarwienia powstałego roztworu mierzy się następnie spektrofotometrycznie przy długości fali odpowiadającej maksymalnej absorpcji kompleksu metal-ligand.
- Porównując zmierzoną absorpcję z krzywą kalibracyjną uzyskaną przy użyciu roztworów wzorcowych o znanych stężeniach jonów metali, można dokładnie określić stężenie jonów metali w próbce.
Analiza żywności
4-(5-Chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiamina jest szeroko stosowana w analizie żywności, głównie do wykrywania i analizy zawartości kobaltu i kadmu w różnych produktach spożywczych i rolnych. Te dwa metale ciężkie, jeśli występują w nadmiernych ilościach, będą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Dlatego dokładne wykrywanie ich zawartości ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że produkty spożywcze i rolne spełniają krajowe i przemysłowe normy bezpieczeństwa, a także dla ochrony zdrowia konsumentów.
Przemysłowa kontrola jakości
W dziedzinie przemysłowej kontroli jakości odczynnik ten również odgrywa ważną rolę. Służy do monitorowania stężenia kobaltu i kadmu w strumieniach procesów przemysłowych i produktach końcowych. Zawartość tych dwóch pierwiastków bezpośrednio wpływa na wydajność i jakość wyrobów przemysłowych; jednocześnie skuteczne monitorowanie ich stężenia w strumieniach technologicznych pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych, osiągnięcie ścisłej kontroli procesu oraz zapewnienie stabilności i poziomu kwalifikacji produktów końcowych.
|
|
|
Badania i Rozwój
Ze względu na swoje specyficzne właściwości chemiczne,4-(5-chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiaminajest często wykorzystywany w badaniach naukowych do badania interakcji pomiędzy ligandami i jonami metali, a także przy opracowywaniu nowych metod analitycznych do oznaczania metali śladowych.
Interakcje między ligandami i jonami metali
5-Cl-PADAB może działać jako ligand, wiążąc się z jonami metali poprzez grupy azowe (-N=N-) i pirydylowe (-C5H4N-). Te interakcje mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia chemii koordynacyjnej jonów metali, która obejmuje tworzenie wiązań metal-ligand. Badając te interakcje, badacze mogą uzyskać wgląd w:
Stałe stabilności: Określanie siły wiązań metal-ligand i stabilność powstałych kompleksów.
Struktura i geometria: Zrozumienie przestrzennego rozmieszczenia ligandu wokół jonu metalu i ogólnej struktury kompleksu.
Właściwości spektroskopowe: Badanie właściwości absorpcyjnych i emisyjnych kompleksów metal-ligand, które mogą dostarczyć informacji o strukturze elektronowej i naturze wiązań.
Rozwój nowych metod analitycznych
5-Czułość i selektywność Cl-PADAB w stosunku do niektórych jonów metali czyni go doskonałym kandydatem do opracowania nowych metod analitycznych do oznaczania metali śladowych. Metody te mogą obejmować:

Metody spektrofotometryczne
Wykorzystanie zmiany koloru podczas tworzenia kompleksu do ilościowego oznaczania jonów metali w roztworze. Intensywność koloru jest proporcjonalna do stężenia jonu metalu, co pozwala na analizę ilościową.
Metody chromatograficzne
Zawiera 5-Cl-PADAB jako środek derywatyzujący w celu poprawy wykrywania jonów metali w rozdziałach chromatograficznych. Może to poprawić czułość i selektywność metod chromatograficznych.


Rozwój czujników
Zastosowanie 5-Cl-PADAB w projektowaniu czujników optycznych jonów metali. Czujniki te umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym stężeń jonów metali w różnych środowiskach.
Monitoring Środowiska
W monitorowaniu środowiska związek ten można wykorzystać do wykrywania i oznaczania ilościowego metali ciężkich w próbkach wody, gleby i powietrza. Obecność metali ciężkich w środowisku może mieć niekorzystny wpływ na ekosystemy i zdrowie człowieka, dlatego dokładne ich oznaczenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska.
Konsekwencje środowiskowe metali ciężkich
Metale ciężkie, takie jak kobalt i kadm, mogą przedostawać się do środowiska z różnych źródeł antropogenicznych i naturalnych, w tym z emisji przemysłowych (takich jak gazy odlotowe i ścieki z hutnictwa, galwanizacji i przemysłu chemicznego), spływów rolniczych (przenoszenie metali ciężkich z pestycydów, nawozów i nawadniania ścieków), niewłaściwego usuwania odpadów (produktów-zawierających metale ciężkie i pozostałości przemysłowych) oraz procesów naturalnych (takich jak wietrzenie skał i aktywność wulkaniczna). Ich ciągła obecność w wodzie, glebie i powietrzu może mieć-długoterminowe niekorzystne skutki dla ekosystemów i zdrowia ludzkiego, przy czym konkretne skutki obejmują następujące aspekty:
Zanieczyszczenie wody: Metale ciężkie, takie jak kobalt i kadm, znajdujące się w wodach powierzchniowych i gruntowych są trudne do naturalnego rozkładu i mogą łatwo gromadzić się w organizmach wodnych (w tym rybach, skorupiakach i glonach) poprzez bioakumulację. Gdy organizmy te przedostaną się do łańcucha pokarmowego, metale ciężkie będą stopniowo wzbogacać się na wyższych poziomach troficznych, ostatecznie stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia spożywających je konsumentów.

Zanieczyszczenie gleby: Kiedy metale ciężkie dostają się do gleby, mogą wiązać się z cząsteczkami gleby i utrzymywać się przez długi czas, powodując degradację gleby. Zanieczyszczona gleba może prowadzić do wchłaniania i akumulacji metali ciężkich przez rośliny uprawne i inne rośliny; te metale ciężkie nie mogą być metabolizowane przez rośliny i pozostają w jadalnych częściach, które mogą następnie zostać spożyte przez ludzi i zwierzęta, wpływając na ich zdrowie fizyczne.
Jakość powietrza: Metale ciężkie uwalniane do powietrza (głównie w postaci cząstek stałych) z emisji przemysłowych i innych źródeł mogą unosić się w atmosferze przez długi czas. Mogą być bezpośrednio wdychane przez ludzi i zwierzęta, powodując uszkodzenie układu oddechowego lub osadzać się na powierzchni gleby i roślin, powodując dalsze zanieczyszczenie środowiska i prowadząc do potencjalnego-potencjalnego długoterminowego zagrożenia dla zdrowia.

Rola 5-Cl-PADAB w monitorowaniu środowiska
5-Cl-PADAB to niezawodny odczynnik kolorymetryczny do oznaczania kobaltu i kadmu w próbkach środowiskowych ze względu na jego wysoką selektywność i czułość. Procedura obejmuje:
Kolekcja próbek: Pobieranie próbek wody, gleby lub powietrza ze środowiska.
Przygotowanie próbki: Przygotowanie próbek do analizy poprzez rozpuszczenie lub ekstrakcję metali ciężkich, jeśli to konieczne.
Dodatek odczynnika: Dodanie do próbki znanego stężenia 5-Cl-PADAB.
Formacja złożona: Umożliwienie odczynnikowi reakcji z jonami metali ciężkich w celu utworzenia kolorowych kompleksów.
Pomiar spektrofotometryczny: Pomiar intensywności barwy roztworu przy określonej długości fali za pomocą spektrofotometru.
Obliczanie stężenia: Porównanie zmierzonej absorpcji z krzywą kalibracyjną w celu określenia stężenia kobaltu i kadmu w próbce.

4-(5-Chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiamina, powszechnie określany w skrócie Cl-PADA, to wszechstronny związek chemiczny należący do klasy barwników azowych. Charakteryzuje się unikalną strukturą molekularną, która obejmuje zarówno pierścień pirydylowy podstawiony atomem chloru, jak i ugrupowanie fenylenodiaminy połączone mostkiem azowym (-N=N-). Ten specyficzny układ łączy różne właściwości i zastosowania w różnych dziedzinach.
Pod względem chemicznym Cl-PADA ma kolor od ciemnoczerwonego do fioletowego, w zależności od jego stanu i stężenia. Jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol i dimetyloformamid, dzięki czemu nadaje się do stosowania w reakcjach-roztworów i procedurach analitycznych. Obecność grupy azowej ma kluczowe znaczenie dla jej zdolności-tworzenia koloru, co przyczynia się do jej użyteczności w zastosowaniach związanych z barwieniem i barwieniem.

W chemii analitycznej Cl-PADA znajduje zastosowanie jako czuły i selektywny środek chelatujący jony metali, zwłaszcza niklu, kobaltu i miedzi. Jego zdolność do tworzenia barwnych kompleksów z tymi metalami pozwala na ich ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi. To znaczenie analityczne wynika z wysokiej absorpcji molowej związku i stabilności utworzonych kompleksów metal-ligand.

Co więcej, reaktywność i właściwości widmowe Cl-PADA czynią go cennym narzędziem w badaniach specjacji jonów metali, badaniach kinetycznych i monitorowaniu środowiska, gdzie najważniejsze jest wykrywanie metali śladowych. Jego zastosowanie w tych kontekstach podkreśla jego znaczenie w pogłębianiu wiedzy na temat zanieczyszczeń metalami w systemach naturalnych i inżynieryjnych oraz w zarządzaniu nimi.
Podsumowując,4-(5-Chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiaminato niezwykły barwnik azowy o różnorodnych zastosowaniach wynikających z jego unikalnej struktury chemicznej i właściwości. Jego zdolność do tworzenia stabilnych, kolorowych kompleksów z określonymi jonami metali uczyniła go kamieniem węgielnym w chemii analitycznej, przyczyniając się do postępu w naukach o środowisku, materiałoznawstwie i nie tylko.

W 1872 roku Graebe, Fittig i Ostermayer po raz pierwszy wyizolowali fenantren ze smoły węglowej. Fittig&Ostermayer utlenił fenantren kwasem chromowym, aby otrzymać kwas dikarboksylowy -. Był to pierwszy przypadek, w którym ludzie uzyskali kwas difenowy (wówczas nienazwany). Odkrycie DA jako produktu utleniania fenantrenu bezpośrednio dowodzi, że fenantren ma strukturę kątową, tricykliczną, a nie liniową (typu antracenu).
W 1879 roku Bodewig przeprowadził pierwsze badanie morfologii kryształów kwasu difenowego, poprawnie określając jego jednoskośny układ kryształów i dokładnie mierząc stosunek osi kryształu i kąt beta (z dokładnością około 1%).
W 1902 roku firma Vorl nder&Meyer opublikowała po raz pierwszy pracę syntezującą kwas difenowy w postaci produktu docelowego
Droga: kwas ortoaminobenzoesowy → diazowanie → sprzęganie redukcyjne siarczynu miedziowego → kwas 2,2 '- bifenylodikarboksylowy. Po raz pierwszy nazwano go kwasem o, o '- bibenzoesowym.
Po 1910 roku literatura stopniowo ujednoliciła i nazwała go kwasem difenowym; Nazwa IUPAC: [1,1 '- Bifenyl] -2,2' - kwas dikarboksylowy.
W 1917 roku AW Schorger systematycznie badał wytwarzanie DA przez utlenianie fenantrenu: warunki optymalne: alkaliczne KMnO ₄ utlenianie na gorąco fenantrenu → fenantrenechinon → DA, wydajność 60-70%. Położyć podwaliny pod przemysłową drogę utleniania fenantrenu.
W 1925 roku Roberts&Johnson podał, że fenantrenochinon + CrO3/H ₂ SO ₄ → DA miał wydajność 75%, łagodne warunki i wysoką selektywność.
W 1929 roku firma Hurtley była pionierem w metodzie katalitycznego sprzęgania metali typu Ullmanna: ogrzewanie ortobromobenzoesanu potasu + Cu w proszku → bifenylodikarboksylan potasu → zakwaszanie → DA. Cechy: brak diazowania, brak ryzyka wybuchu i stabilne surowce.
W 1931 roku Clark&Pickett badał kryształy DA za pomocą-dyfrakcji promieni X i błędnie zidentyfikował je jako rombowe (później poprawione).
W 1941 roku firma Atkinson&Lawler włączyła metodę redukcji amoniaku miedzi przez diazowanie Vorla ndera Meyera do syntaz organicznych (Org. Synth.) jako standardową metodę przygotowania laboratoryjnego DA, która jest stosowana do dziś.
Często zadawane pytania
Jak inaczej nazywa się fenylenodiamina?
+
-
Synonimy: 4-zasada fenylenodiaminy; p-diaminobenzen; Pelagol D; PF nerek; Futramina D; Futro Czarne 41866; Programista CI 12; Programista PF; PPD; Peltol D; BASF Ursol D; Tertralny D; 4-aminoanilina; 1,4-diaminobenzen; Fenyhydrazyna; 1,4-benzenodiamina; 1,4-fenylenodiamina; CI
W jakim celu stosuje się 1 2-fenylenodiaminę?
+
-
1,2-fenylenodiamina, jeśli jest czysta, pojawia się w postaci bezbarwnych, jednoskośnych kryształów; techniczne brązowo-żółte kryształy lub piaszczysto-brązowe ciało stałe. Używany wprodukcja barwników, fotografia, synteza organiczna.
W jakim celu stosuje się metafenylenodiaminę?
+
-
m-Stosuje się fenylenodiaminęw przygotowaniu różnych polimerów, w tym włókien aramidowych, żywic epoksydowych, powłok emalii drutowej i elastomerów polimocznikowych. Inne zastosowania m-fenylenodiaminy obejmują rolę przyspieszacza żywic klejących oraz składnik barwników do skóry i tekstyliów.
Jakie zagrożenia dla zdrowia wiążą się z fenylenodiaminą?
+
-
Ostre (krótkotrwałe-) narażenie na wysokie poziomy p-fenylenodiaminy może powodowaćciężkie zapalenie skóry, podrażnienie i łzawienie oczu, astma, zapalenie żołądka, niewydolność nerek, zawroty głowy, drżenie, drgawki i śpiączkau ludzi. Wypryskowe kontaktowe zapalenie skóry może wynikać z przewlekłego (-długoterminowego) narażenia u ludzi.
Popularne Tagi: 4-(5-chloro-2-pirydylazo)-1,3-fenylenodiamina cas 33006-91-6, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż






