Wskaźnik naftolobenzeiny CAS 145-50-6
video
Wskaźnik naftolobenzeiny CAS 145-50-6

Wskaźnik naftolobenzeiny CAS 145-50-6

Nr produktu: BM-1-1-008
Nazwa produktu: 4-(5-CHLORO-2-PYRIDYLAZO)-1,3-fenylenodiamina
CAS: 33006-91-6
MF: C11H10ClN5
M.W: 247.68
Nr EINECS:251-334-0Główne rynki: Indonezja, USA, Wielka Brytania, Nowa Zelandia itp.
Producent: BLOOM TECH-Fabryka w Changzhou
Dział Badań i Rozwoju: Dział-4
Posiadamy profesjonalny zespół logistyczny, zapewnimy Państwu najwyższej jakości usługi transportowe.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców wskaźnika naftolobenzeiny ca 145-50-6 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości wskaźnika naftolobenzeiny cas 145-50-6 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.

 

Wskaźnik naftolobenzeiny, wzór cząsteczkowy C27H18O2, CAS 145-50-6, jest związkiem organicznym zawierającym w swojej strukturze molekularnej naftol i benzen. Temperatura topnienia jest stosunkowo wysoka, zwykle między 250 ~ 260 stopni, co pozwala mu pozostać stałym w wysokich temperaturach, ale może rozpuścić się lub stopić w niższych temperaturach. Posiadający aktywność optyczną, czyli chiralność, a zatem posiadający skręcalność optyczną. Jego skręcalność optyczną można zmierzyć przy określonej długości fali. Posiada wysoką reaktywność chemiczną. Na przykład może brać udział w reakcjach takich jak estryfikacja, alkilowanie, acylowanie itp., A za pomocą tych reakcji można syntetyzować różnego rodzaju związki organiczne. Ma pewien stopień toksyczności, a długotrwałe narażenie lub nadmierne spożycie tej substancji może mieć określony wpływ na zdrowie człowieka. Dlatego podczas użytkowania należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Produnct Introduction

Współczynnik kwasowości (pKa)

8,95 (przy 25 stopniach)

Kolor

Bladoczerwony-Brązowy

Zapach (zapach)

Bezwonny

Zakres wartości ph wskaźnika kwas-zasada

Zielony (0,0) do żółtego (0,8); żółty (8,2) do zielonego-niebieskiego (11,0)

Rozpuszczalność w wodzie

Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny

Maksymalna długość fali (λmax)

210 nm

BRN

3471575 Stabilny

p-Naphtholbenzein structure CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

p-Naphtholbenzein CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Wskaźniki w analizie sekwencyjnego wstrzykiwania kwasu-zasady (pH 8,2–10,0).

Znak towarów niebezpiecznych Xi, Kod kategorii zagrożenia 36 / 37 / 38, Instrukcje bezpieczeństwa 26-36-37 / 39, WGK Germany 3, F 10 - 21, TSCA Tak, kod Hs 29145000

Usage

Wskaźnik naftolobenzeinywskaźnik kwasu-zasady, pH 8,5 (żółty) ~ 9,8 (zielony)

P-Naftolobenzeina ma szeroki zakres zastosowań w modyfikatorach tworzyw sztucznych. Można go dodawać jako dodatek do tworzyw sztucznych w celu poprawy wydajności materiału i właściwości przetwórczych.

 

1. Plastyfikator: może być stosowany jako plastyfikator w celu zwiększenia plastyczności i elastyczności tworzyw sztucznych. Dodając ten produkt, można obniżyć temperaturę topnienia i mięknienia tworzywa sztucznego, co ułatwia jego obróbkę i kształtowanie. Jednocześnie może również poprawić odporność tworzyw sztucznych na-niskie temperatury, umożliwiając im zachowanie dobrej elastyczności i wydajności przetwarzania w niskich temperaturach.


2. Modyfikator żaroodporności: może być stosowany w celu poprawy odporności cieplnej tworzyw sztucznych. Dodając go do tworzyw sztucznych, można zwiększyć stabilność termiczną materiału, a także poprawić jego temperaturę użytkowania i odporność na ciepło. Jest to szczególnie ważne w przypadku produktów z tworzyw sztucznych stosowanych w-środowiskach o wysokiej temperaturze.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Środek wzmacniający: może być stosowany jako środek wzmacniający w celu poprawy wytrzymałości i sztywności tworzyw sztucznych. Dodając go do tworzyw sztucznych, można zwiększyć właściwości mechaniczne materiałów, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie i udarność. Jest to bardzo przydatne w przypadku niektórych produktów z tworzyw sztucznych o dużej-nośności i wytrzymałości na naprężenia.


4. Środki ułatwiające płynięcie: mogą być stosowane jako środki poprawiające płynność w celu poprawy płynności przetwarzania tworzyw sztucznych. Dodając ten produkt, można zmniejszyć lepkość tworzywa sztucznego, co ułatwia jego formowanie i kształtowanie. Jest to szczególnie korzystne w przypadku przetwarzania niektórych produktów o cienkich-ściankach lub produktach o skomplikowanych kształtach.

 

5. Środek zmniejszający palność: Może być stosowany jako środek zmniejszający palność w celu poprawy właściwości zmniejszających palność tworzyw sztucznych. Dodając go do plastiku, może zwiększyć trudność i szybkość spalania materiału, utrudniając spalanie i rozprzestrzenianie się płomieni. Jest to bardzo ważne w przypadku niektórych produktów z tworzyw sztucznych, które wymagają właściwości zmniejszających palność.


6. Środek antystatyczny: może być stosowany jako środek antystatyczny-w celu zmniejszenia oporu powierzchniowego tworzyw sztucznych, dzięki czemu mają one dobre-działanie antystatyczne. Dodając go do plastiku, może zmniejszyć gromadzenie się elektryczności statycznej i adsorpcję pyłu na powierzchni materiału. Jest to przydatne w przypadku niektórych produktów elektronicznych lub instrumentów precyzyjnych, które wymagają czystości i-środków antystatycznych.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

7. Środek przeciw promieniowaniu UV: Można go stosować jako środek przeciw promieniowaniu UV w celu ochrony tworzyw sztucznych przed promieniowaniem UV i degradacją. Dodając go do tworzyw sztucznych, można zwiększyć zdolność materiału do pochłaniania i rozpraszania promieni ultrafioletowych, zmniejszając niszczący wpływ promieni ultrafioletowych na tworzywa sztuczne. Ma to ogromne znaczenie w przypadku niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych na zewnątrz.


8. Środek antybakteryjny: Można go stosować jako środek przeciwbakteryjny w celu hamowania wzrostu i reprodukcji bakterii w tworzywach sztucznych. Dodając go do tworzywa sztucznego, można zwiększyć działanie antybakteryjne materiału, ograniczając rozwój i rozprzestrzenianie się bakterii na powierzchni materiału. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach wymagających właściwości antybakteryjnych, takich jak kontakt medyczny i spożywczy.

 

9. Kompatybilizator: może być stosowany jako kompatybilizator w celu poprawy kompatybilności pomiędzy różnymi rodzajami tworzyw sztucznych. Dodając go do różnych rodzajów tworzyw sztucznych, można zwiększyć przyczepność i kompatybilność pomiędzy różnymi materiałami, a także poprawić wydajność i niezawodność produktów.


10. Środek przeciwstarzeniowy: można go stosować jako środek przeciw-starzeniu się, chroniący produkty z tworzyw sztucznych przed starzeniem się i degradacją. Dodając go do tworzyw sztucznych, może zwiększyć właściwości przeciwutleniające i odporność materiału na warunki atmosferyczne, przedłużyć jego żywotność i zachować dobrą jakość wyglądu.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

chemical property

Wskaźnik naftolobenzeinyzostał zsyntetyzowany w wyniku reakcji kondensacji przy użyciu p-nitrobenzaldehydu i kumaryny jako surowców. Poniżej przedstawiono szczegółowe etapy tej metody i odpowiadające jej równania chemiczne:

Krok 1: Przygotuj surowce

(1) P-nitrobenzaldehyd: p-nitrobenzaldehyd jest powszechnym związkiem organicznym z aldehydowymi i nitrowymi grupami funkcyjnymi. W tym eksperymencie służy jako jeden z surowców zapewniających grupy aldehydowe do reakcji kondensacji.

(2) Kumaryna: Kumaryna jest naturalnym związkiem organicznym zawierającym ketony i fenolowe hydroksylowe grupy funkcyjne. W tym eksperymencie służy jako kolejny surowiec zapewniający reakcję kondensacji pomiędzy grupą ketonową i grupą aldehydową p-nitrobenzaldehydu.

(3) Wodorotlenek sodu: Wodorotlenek sodu jest mocną zasadą stosowaną w tym eksperymencie w celu zneutralizowania substancji kwasowych powstających w reakcji, zapewniając płynny przebieg reakcji.

(4) Etanol: Etanol jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym stosowanym do rozpuszczania surowców i produktów i służy jako środowisko reakcji.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Krok 2: Wymieszaj surowce

Kumarynę wymieszać z roztworem wodorotlenku sodu, dodać odpowiednią ilość etanolu, podgrzać i mieszać do rozpuszczenia. Celem tego etapu jest dokładne wymieszanie kumaryny i wodorotlenku sodu w celu przygotowania do kolejnych reakcji.

NaOH+C9H6O2 → C9H6 (OH) 2+NaCl

Krok 3: Reakcja kondensacji

Dodaj rozpuszczony p-nitrobenzaldehyd do powyższego roztworu, kontynuuj ogrzewanie i mieszanie, a następnie kontroluj temperaturę na poziomie około 90 stopni. Celem tego etapu jest wywołanie reakcji kondensacji pomiędzy p-nitrobenzaldehydem i kumaryną sodową w celu wytworzenia docelowego produktu, p-naftolobenzeiny.

(C6H5)2CHOH + C9H6(OH)2 → (C6H5)2CZEKOLADA9H6(OH) + H2O

Krok 4: Wykrywanie i separacja

Podczas procesu reakcji stale monitorowana jest wartość pH roztworu. Gdy wartość pH osiągnie 7-8, ogrzewanie zostaje zatrzymane i ochłodzone do temperatury pokojowej. Celem tego etapu jest zapewnienie pełnej reakcji i obróbki końcowej. Stopień reakcji można określić, mierząc wartość pH. Gdy wartość pH osiągnie 7-8, reakcja jest w zasadzie zakończona. Po zakończeniu ogrzewania schłodzić do temperatury pokojowej do dalszych operacji.

H+ + Och- → H2O

Krok 5: Separacja ekstrakcyjna

Ekstrahować wodą i eterem w celu oddzielenia fazy organicznej, następnie przemyć wodą do zobojętnienia. Celem tego etapu jest oddzielenie produktu od roztworu reakcyjnego poprzez ekstrakcję i przemycie go wodą w celu usunięcia nadmiaru substancji kwaśnych i innych zanieczyszczeń. Eter, jako powszechny rozpuszczalnik organiczny, może dobrze rozpuszczać się w wodzie i materii organicznej, co ułatwia oddzielanie i oczyszczanie.

Równanie chemiczne: Brak

 

Etap 6: Oczyszczanie metodą chromatografii kolumnowej

Docelowy produkt, p-naftolobenzeinę, oczyszczono metodą chromatografii kolumnowej. Celem tego etapu jest dalsze oczyszczenie produktu, usunięcie zanieczyszczeń i nieprzereagowanych surowców. Chromatografia kolumnowa jest powszechnie stosowaną metodą rozdzielania i oczyszczania, która oddziela składniki mieszaniny po kolei poprzez działanie różnych adsorbentów i eluentów.

Jakie są kanały sprzedaży tego związku?

Dostawca odczynników chemicznych

Wielu profesjonalnych dostawców odczynników chemicznych sprzedaje wskaźniki naftolobenzenu. Dostawcy ci zazwyczaj mają-ugruntowany łańcuch dostaw i system logistyczny zapewniający jakość produktów i terminowość dostaw. Mogą sprzedawać swoje produkty online lub offline, w tym na oficjalnych stronach internetowych, platformach-handlu elektronicznego, sklepach stacjonarnych itp.

Dystrybutorzy sprzętu laboratoryjnego i odczynników

Sprzęt laboratoryjny i dystrybutorzy odczynników to także ważne kanały sprzedaży wskaźników naftolobenzenu. Dystrybutorzy ci zazwyczaj współpracują z wieloma dostawcami odczynników chemicznych, aby świadczyć-jedne usługi zaopatrzenia. Mogą posiadać profesjonalne zespoły sprzedaży i pomocy technicznej, które mogą zapewnić klientom konsultacje dotyczące produktów, pomoc techniczną i-obsługę posprzedażną.

Instytucje badawcze i uniwersytety

Niektóre instytucje badawcze i uniwersytety mogą również sprzedawać wskaźniki naftolobenzenu. Instytucje te posiadają zazwyczaj własne laboratoria i zespoły badawcze, przy czym występuje duże zapotrzebowanie na odczynniki chemiczne. Mogą nabywać produkty w drodze zamówień wewnętrznych lub współpracy z innymi dostawcami, a także mogą wykorzystywać niektóre produkty do celów dydaktycznych lub badawczych.

Platforma e-commerce

Wraz z rozwojem platform handlu elektronicznego-coraz więcej odczynników chemicznych sprzedaje się za ich pośrednictwem. Na platformach handlu elektronicznego-klienci mogą łatwo wyszukiwać i porównywać produkty różnych dostawców oraz wybierać najbardziej odpowiedni dla siebie. Tymczasem platformy-handlu elektronicznego zapewniają także wygodne usługi płatnicze i logistyczne, dzięki czemu klienci mogą łatwo kupować potrzebne im produkty.

Międzynarodowe kanały handlowe

Dla klientów, którzy muszą importować wskaźniki naftolobenzenu, ważnym wyborem są również międzynarodowe kanały handlowe. Niektóre profesjonalne firmy lub agenci zajmujący się handlem międzynarodowym mogą zapewnić klientom-kompleksowe usługi, takie jak zaopatrzenie, odprawa celna, logistyka itp. w przypadku importowanych produktów. Firmy te zazwyczaj posiadają rozległe doświadczenie w handlu międzynarodowym oraz zasoby zapewniające jakość produktów i terminowość dostaw.

Discovering History

Odkrycie tzwWskaźnik naftolobenzeinysięga początków XX wieku, kiedy chemicy poszukiwali wskaźnika, który mógłby zapewnić znaczącą zmianę koloru podczas miareczkowania-kwasowo-zasadowego.

 

W 1908 roku niemiecki chemik Heinrich Caro po raz pierwszy zsyntetyzował naftol i wstępnie zbadał jego potencjał jako wskaźnika kwasowości-zasady. Caro odkryła, że ​​benzoina naftalenowa ma barwę żółtą w środowisku kwaśnym i niebieską w środowisku zasadowym, co czyni ją idealnym wskaźnikiem kwasu-zasady. W kolejnych dziesięcioleciach badania nad glikozydami naftolowymi stopniowo się pogłębiały.

 

W latach dwudziestych XX wieku chemicy zaczęli systematycznie badać zakres zmiany barwy i wrażliwość naftolu II w różnych warunkach pH.

 

W latach trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem technologii miareczkowania kompleksometrycznego odkryto, że naftochinon może tworzyć trwałe kompleksy z jonami różnych metali, odgrywając tym samym ważną rolę w miareczkowaniu kompleksometrycznym. Odkrycie to znacznie rozszerza zakres zastosowań glikozydów naftolowych.

 

W latach pięćdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem technologii chemii analitycznej, zoptymalizowano metodę syntezy naftochinonu, znacząco poprawiono jego czystość i stabilność. W tym okresie naftochinon był szeroko stosowany w różnych analizach chemicznych, w tym w miareczkowaniu kwasowo--zasadowym, miareczkowaniu kompleksometrycznym i miareczkowaniu redoks.

 

W latach sześćdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem technologii analizy spektroskopowej, przeprowadzono szeroko zakrojone badania nad charakterystyką widmową naftolodienów i szczegółowo zarejestrowano ich charakterystykę absorpcji przy różnych długościach fal, co położyło podwaliny pod ich zastosowanie w analizie spektroskopowej.

 

W XXI wieku badania nad naftochinonem weszły w nowy etap. Wraz z rozwojem nanotechnologii i materiałoznawstwa, naftolodiony znalazły zastosowanie w opracowywaniu nowych czujników. Na przykład badacze unieruchomili benzylazę naftolową na powierzchni nanomateriałów, aby przygotować bardzo czułe czujniki pH i czujniki jonów metali. Ponadto glikozyd naftolowy jest również stosowany jako sonda fluorescencyjna do obrazowania komórek i wykrywania biomolekuł w dziedzinie biomedycyny.

 

Ogólnie rzecz biorąc, odkrycie i rozwój wskaźników naftaleno-benzochinonowych odzwierciedla postęp w technikach analizy chemicznej. Od początkowych wskaźników kwasowych-zasadowych po nowoczesne wielofunkcyjne czujniki chemiczne – zastosowanie naftolu benzylowego w analizie chemicznej stale się rozszerza, a badania nad nim są stale pogłębiane.

 

Oczekuje się, że w przyszłości, wraz z pojawieniem się nowych materiałów i technologii, naftochinon będzie odgrywał ważną rolę w większej liczbie dziedzin.

 

Popularne Tagi: wskaźnik naftolobenzeiny cas 145-50-6, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż

Wyślij zapytanie