Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców czarnego eriochromu cas 1787-61-7 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości czarnego eriochromu cas 1787-61-7 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Czarny eriochromowy Tjest związkiem organicznym o wzorze cząsteczkowym C20H12N3NaO7S, CAS 1787-61-7. Jest to czarny proszek, rozpuszczalny w wodzie, o kolorze od jujuby do czerwonego wiosła; Słabo rozpuszczalny w alkoholu i brązowawej magencie; Słabo rozpuszczalny w acetonie. Ciemnoniebieski w stężonym kwasie siarkowym, po rozcieńczeniu jasnoczerwonawo-brązowy; W stężonym kwasie azotowym ma barwę pomarańczowo-żółtą. Jego wodny roztwór i stężony kwas solny nie wykazują znaczących zmian; Dodaj stężony roztwór wodorotlenku sodu, aby zmienić kolor na brązowy i magenta. Rozpuszczalność w wodzie (90 stopni) wynosi 25 g/l. Podczas barwienia miedzią i żelazem duży wpływ ma kolor światła. Stosowany jest głównie do barwienia i drukowania tekstyliów wełnianych, jedwabiu, nylonu i innych tekstyliów oraz barwienia futer. Czysty produkt można stosować jako wskaźnik. Służy jako wskaźnik metalu do oznaczania ba2+, mg2+, mn2+, zn2+ i pierwiastków ziem rzadkich metodą kompleksometrycznego miareczkowania EDTA. Stosowany jest również jako wywoływacz do fotometrycznego oznaczania jonów metali, takich jak co2+, mg2+ itp.

|
Wzór chemiczny |
C20H13N3NaO7S |
|
Dokładna masa |
462 |
|
Masa cząsteczkowa |
462 |
|
m/z |
462 (100.0%), 463 (21.6%), 464 (4.5%), 464 |
|
Analiza elementarna |
C, 51,95; H. 2,83; N, 9,09; Nie, 4,97; O, 24,22; S, 6,93 |
|
|
|
Gęstość 1,109 g/ml w 25 st. C, Temperatura zapłonu 185 st. C, Warunki przechowywania temp. pokojowa, Rozpuszczalność 50g/l, Indeks barwy 14645, Współczynnik kwasowości (PKA) pk1:6,3; pK2:11,55 (25 stopni), Postać proszek/ciało stałe, Kolor brązowo-czarny do czarnego, Ciężar właściwy 1,109, Zapach bezwonny, Wartość PH 3,7 (10g/l, H2O, 20 stopni), Rozpuszczalność w wodzie 50 g/l (20°C), Merck 14,3667, BRN 4121162, Stabilny Niekompatybilny z silnymi utleniaczami, silny redukujący agenci.

Czarny eriochromowy Twskaźnik, znany również jako zadziorna czerń 11, jest również znany jako wskaźnik T czerni bezprądowej, a jego nazwa naukowa to sól sodowa kwasu 1-(1-hydroksy-2-naftylazo) - 6-nitro-2-naftolo-4-sulfonowego. Jest to kompleksowy wskaźnik do oznaczania baru, kadmu, indu, magnezu, manganu, wapnia, ołowiu, skandu, strontu, cynku, cyrkonu itp. Wskaźnik czerni chromowej T znajduje również zastosowanie jako wskaźnik przy oznaczaniu twardości całkowitej (jonów wapnia i magnezu całkowitego) próbek wody. Przygotowując wskaźnik T czerni chromowej zgodnie z normą sanitarną dla wody pitnej 2001, odkryliśmy, że w 9.1.3.6 do rozpuszczenia wskaźnika T czerni chromowej i rozcieńczenia go do 100 ml użyto tylko 95% etanolu. Otrzymany wskaźnik zweryfikowano za pomocą próbki wody i wody czystej. Roztwór był ciemnofioletowo-czerwony i nie stwierdzono zmiany koloru punktu końcowego miareczkowania.
Syntetyczny chrom czarny T:
1. produkt wytwarza się przez sprzęganie 6-nitro-1,2,4-kwasu tlenowego (tj. kwasu. 6-nitro-2-hydroksy-1-diazononaftaleno-4-sulfonowego) z 1-naftolem, wysalanie, filtrowanie, suszenie i inne procesy schistozy. Zewnętrzne powietrze produktu to czarno-brązowy jednolity proszek, kolor światła jest podobny do standardu (niebieski jasnoszary → niebieski jasnoczarny), wytrzymałość wynosi 100 ± 3 (min) normy, zawartość wilgoci jest mniejsza lub równa 5%, zawartość nierozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń jest mniejsza lub równa 1%, a rozdrobnienie (zawartość pozostałości przechodzących przez sito o oczkach 80) jest mniejsze lub równe 5%, Trwałość barwienia wełny spełnia wymagania standard (odporność na słońce wynosi 7, odporność na brązową odporność na mydło, zanurzenie w wodzie, pot, gotowanie, karbonizację, prasowanie, czyszczenie chemiczne itp. to klasa 4-5, a odporność na tarcie na sucho to klasa 3-4). Zużycie surowca (kg/t) 6-nitro-1,2,4-oksometoat (100%) 500 metylonaftol (100%) 255 soda kaustyczna (100%) 255 soda (przemysłowa) 215 kwas solny (31%) 675 sól rafinowana 450.
2. rozpuścić w wodzie kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy, ustawić pH na 3, dodać nasycony roztwór krystalicznego siarczanu miedzi i 31% roztwór azotynu sodu do diazowania, po reakcji przesączyć, a do przesączu dodać kwas solny w celu wydzielenia żółtej soli diazoniowej:

Przygotowaną sól diazoniową rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym i dodaje mieszany kwas w celu nitrowania. Temperatura jest kontrolowana poniżej 10 stopni:

Po nitryfikacji roztwór reakcyjny wlać do wody z lodem, a osad przemyć nasyconą słoną wodą po filtracji aż do jego zakwalifikowania. Następnie dodaj wcześniej przygotowany roztwór 1-naftolu sodu do nitrowanego produktu, mieszaj przez 5 ~ 6 godzin i odstaw na 20 godzin, następnie bezpośrednio wstrzyknij parę do 90 stopni, a następnie dodaj kwas octowy w celu reakcji zobojętniania:

Po reakcji krystalizację chłodzi się w sposób naturalny, przemywa wodą destylowaną i suszy.


Czarny eriochromowy T(EBT), jako klasyczny związek azoorganiczny, ze względu na swoje unikalne właściwości chemiczne i szerokie zastosowanie, odgrywa niezastąpioną rolę w chemii analitycznej, przemyśle tekstylnym, monitoringu środowiska i innych dziedzinach. Jego wzór cząsteczkowy to C20H12N3NaO7S o masie cząsteczkowej 461,38. Występuje w postaci brązowawo-czarnego proszku, łatwo rozpuszczalnego w wodzie i etanolu oraz słabo rozpuszczalnego w acetonie.
Najbardziej-znanym zastosowaniem jest wskaźnik metalu, zwłaszcza w kompleksometrycznej metodzie miareczkowania kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA), która wskazuje punkt końcowy miareczkowania poprzez zmianę koloru i staje się „precyzyjną linijką” do wykrywania różnych jonów metali.
1. Oznaczanie twardości jakości wody: „strażnik jakości wody” od wody pitnej po przemysłową wodę obiegową
Twardość jakości wody (całkowita ilość jonów wapnia i magnezu) jest ważnym wskaźnikiem pomiaru jakości wody. W roztworze buforowym o pH 8-10 ma kolor niebieski i tworzy czerwony kompleks z jonami wapnia i magnezu. Po dozowaniu EDTA do punktu końcowego jony metali ulegają całkowitemu skompleksowaniu, a roztwór zmienia kolor z czerwonego na niebieski z ostrą zmianą koloru, a błąd można kontrolować w zakresie ± 0,1%.
Na przykład do badania wody pitnej stosuje się układ glikolu polietylenowego o stężeniu 0,1% sadzy chromowej T-20% NH ∝ - NH ₄ Cl, a równanie regresji liniowej do oznaczania wapnia przy długości fali 510 nm to A=0.0065c+0.0708 (współczynnik korelacji r=0.99945), które ma zastosowanie do zakresu stężeń wapnia 0–10 μg/ml.
Kluczową rolę odgrywa również monitorowanie twardości przemysłowej wody obiegowej. Na przykład wartość wzorcowa dla zarządzania twardością wody obiegowej w pewnym zakładzie chemicznym wynosi 500 mg/l. Przygotowując wskaźniki zawierające EDTA (3,7-7,5%), boraks (0,45-0,48%) i czerń chromową T (0,05-0,2%), można pobrać 100 ml próbki wody i dodać 10 ml wskaźnika, aby szybko określić, czy przekracza ona normę. Operacja jest prosta, a wyniki wiarygodne.
2. Wykrywanie specyficznych jonów metali: Ukierunkowana analiza od pierwiastków śladowych do metali ciężkich
Nadaje się nie tylko do wykrywania wapnia i magnezu, ale także do oznaczania pierwiastków śladowych, takich jak kobalt i nikiel, za pomocą spektrofotometrii. Na przykład podczas wykrywania śladowych ilości niklu w napojach tworzą się stabilne kompleksy z jonami niklu, a absorbancja przy długości fali 540 nm wykazuje liniową zależność od stężenia niklu, z granicą wykrywalności tak niską jak 0,01 mg/l. W przypadku jonów metali ciężkich, takich jak kadm, ołów i czerń chromowa T, wykazują one również wysoką czułość. W warunkach pH 9-10 molowa absorpcja kompleksu może sięgać rzędu 10 ⁴ L/(mol · cm).
Jednak chromowany czarny T nie jest „kluczem głównym”. Kompleks utworzony pomiędzy nim a Fe ³ ⁺, Al ³ ⁺, Cu ² ⁺, Co ² ⁺, Ni ² ⁺ jest zbyt stabilny, przez co EDTA nie jest w stanie zastąpić wskaźnika, co skutkuje „zjawiskiem blokowania”. Na przykład podczas miareczkowania jonów magnezu, jeśli próbka zawiera zanieczyszczenia Fe ³ ⁺, końcowa zmiana koloru będzie opóźniona lub niewyraźna. Dlatego w praktycznych zastosowaniach należy wyeliminować zakłócenia poprzez obróbkę wstępną (np. dodanie środka maskującego, cyjanku potasu).
Struktura azowa czerni chromowej T nadaje jej doskonałe właściwości barwiące. Przy barwieniu tekstyliów, takich jak wełna, jedwab i nylon, jest nie tylko „czarodziejem koloru”, ale może być również funkcjonalizowany poprzez modyfikację chemiczną.
1. Tradycyjny proces barwienia: „ekskluzywna karta kolorów” dla wełny i nylonu
Czarny eriochromowy Tma duże powinowactwo do włókien wełny i może generować ciemne kompleksy w warunkach kwaśnych (pH 4-6), z trwałością koloru 4-5 poziomów (norma międzynarodowa). Na przykład podczas barwienia wełny australijskiej merynosów czerń chromową T łączy się z siarczanem sodu i poddaje obróbce w temperaturze 90 stopni przez 60 minut w celu uzyskania jednolitego czarnego koloru. Trwałość koloru po praniu utrzymuje się na poziomie powyżej 90% po 5 praniach.
W przypadku włókien nylonowych, czerń chromowa T należy stosować w warunkach zasadowych (pH 8-9), aby uzyskać barwienie poprzez związanie się z grupami aminowymi na włóknach.
Proces „Eco Dye” opracowany przez japońską firmę Toray wykorzystuje połączenie czerni chromowej T i kwasu cytrynowego do barwienia w temperaturze 120 stopni. Nie tylko osiąga trwałość koloru na poziomie 3-4 poziomów, ale także obniża wartość ChZT ścieków o 40%, co spełnia wymogi ochrony środowiska.
2. Modyfikacja funkcjonalna: „nowoczesne-eksploracje” – od reakcji antybakteryjnej po inteligentną
W ostatnich latach do wytwarzania tekstyliów funkcjonalnych używano chromowanego czarnego T. Na przykład łącząc chromowaną czerń T z jonami srebra, można przygotować antybakteryjne tkaniny wełniane. Eksperyment wykazał, że tkanina wełniana zawierająca 0,5% czerni chromowej T-srebra miała 99% skuteczność przeciwbakteryjną przeciwko Escherichia coli i utrzymywała się na poziomie powyżej 90% po 50 praniach. Ponadto czerń chromowa T może być również stosowana do przygotowania materiałów fotochromowych. Dzięki kopolimeryzacji ze związkami spiropiranu można opracować inteligentne tkaniny, które pod wpływem światła ultrafioletowego zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony, co można wykorzystać w-oznaczeniach przeciwdziałających podrabianiu i projektowaniu mody.
Stabilność chemiczna i zdolność chelatująca czerni chromowej T sprawiają, że jest ona wyjątkowo cenna w materiałoznawstwie, zwłaszcza w dziedzinie wykrywania segregacji metali i czujników elektrochemicznych.
1. Wykrywanie segregacji stopów miedzi i magnezu: „złote oko” przemysłowej kontroli jakości
W przemyśle lotniczym segregacja magnezu w stopach miedzi i magnezu może prowadzić do nierównych właściwości materiału. Tradycyjne metody wykrywania, takie jak analiza spektralna, są kosztowne i-czasochłonne, natomiast zasadowy roztwór czerni chromowej T umożliwia szybką detekcję wizualną. Specyficzne działanie: Roztwór zasadowy zawierający czerń chromową T namoczyć w bibule filtracyjnej, owinąć nim powierzchnię stopu i reagować ze wskaźnikiem, tworząc fioletowo-czerwony kompleks. Głębia koloru obszaru segregacji jest proporcjonalna do zawartości magnezu.
Po zastosowaniu tej technologii pewne przedsiębiorstwo lotnicze skróciło czas wykrywania z 2 godzin do 10 minut i obniżyło koszty o 70%.
2. Czujniki elektrochemiczne: czułe anteny od azotynów po dopaminę
Działanie czujników elektrochemicznych można poprawić poprzez chemiczną modyfikację elektrod. Na przykład łącząc czerń chromową T z glikolem polietylenowym i modyfikując ją na powierzchni elektrody z węgla szklistego, można wykryć azotyny. W 0,1M roztworze buforu fosforanowego (pH 7) szczytowy prąd utleniania azotynów wykazuje liniową zależność od stężenia w zakresie 0,1-10 µM, przy granicy wykrywalności już 0,03 µM. Dodatkowo może być stosowany także do detekcji dopaminy. Dzięki połączeniu z chitozanem czas reakcji zmodyfikowanej elektrody na dopaminę ulega skróceniu do 5 sekund, a selektywność jest lepsza niż w przypadku kwasu askorbinowego i kwasu moczowego.
Jego przyjazność dla środowiska i biokompatybilność sprawiają, że ma on zastosowanie w dziedzinie monitorowania środowiska i biochemii, chociaż należy zwrócić uwagę na jego toksyczność dla środowiska wodnego (kategoria 2 toksyczności ostrej dla środowiska wodnego).
1. Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu wody: „wczesny strażnik” metali ciężkich
Można go stosować do szybkiego wykrywania zanieczyszczeń metalami ciężkimi w zbiornikach wodnych. Na przykład do wykrywania osadów rzecznych stosuje się system sadzy chromowej T-EDTA do oznaczania stężenia jonów cynku metodą kolorymetryczną w zakresie liniowym 0,1–10 mg/l i stopniu odzysku 95–102%. W przypadku zanieczyszczeń niklem połączenie z dimetyloglioksymem może poprawić selektywność i uniknąć zakłóceń ze strony miedzi i żelaza.
2. Analiza biochemiczna: nowe narzędzie do oznaczania białek
Może być stosowana jako sonda rezonansowa rozpraszająca światło do oznaczania białek. W roztworze buforowym Britton Robinson o pH 2,5 białka tworzą kompleksy z substancją poprzez oddziaływania elektrostatyczne, co powoduje znaczny wzrost intensywności rozpraszania światła przy 550 nm i granicę wykrywalności już na poziomie 0,05 μg/ml. Metoda ta jest łatwa w obsłudze i odpowiednia dla próbek biologicznych, takich jak surowica i mocz.
Od analizy miareczkowania w laboratorium po procesy barwienia w fabrykach tekstyliów, od wykrywania segregacji w warsztatach stopowych po badania jakości wody w stacjach monitorowania środowiska, dzięki swoim unikalnym właściwościom chemicznym i szerokiemu zastosowaniu stał się „pomostem” łączącym badania podstawowe z zastosowaniami przemysłowymi. W przyszłości, wraz z rozwojem inżynierii materiałowej i zielonej chemii,Czarny eriochromowy Tniewątpliwie zademonstruje swój „wszechstronny” urok w większej liczbie dziedzin i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa ludzkiego.
Popularne Tagi: eriochrome black cas 1787-61-7, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż







