Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on üks kogenumaid 4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiini cas 33006-91-6 tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Tere tulemast kvaliteetse 4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiini cas 33006-91-6 hulgimüügi hulgimüügile, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiin pakume on 98% puhast ainet, Dithisone Indicator Reagenti, saavutame selle oma tehnoloogiaga.
Strontsiumi jälgede spektrofotomeetriline määramine 4-(5-kloro-2-püridüülaso)- 1,3-diaminobenseeniga. Strontsiumi (Ⅱ) värvusreaktsioon 4-(5-kloro-2-püridüülaso)- 1,3-diaminobenseeniumsulfoonhappe testlahusega (SD) uuriti naatriumdodetsüülsulfoonhappe (SD) lahuse juuresolekul. näitab, et äädikhappe naatriumatsetaadi puhverlahuses, mille pH on 6,0, moodustab strontsium (Ⅱ) reagendiga 1:1 kollase kompleksi. Kompleksi maksimaalne neeldumispiik on 460 nm lainepikkusel ja näiv molaarne neeldumistegur ε on 1,29 × 105,25 ml lahuses on strontsiumi (II) sisaldus 0 ~ 12 μ Meetodit on rakendatud Trace Strongentium tulemuste määramiseks koos keemiliste reaktsioonidega alumiiniumist.

|
|
|
|
Keemiline valem |
C11H10CIN5 |
|
Täpne missa |
247.06 |
|
Molekulmass |
247.79 |
|
m/z |
247.06 (100.0%), 249.06 (32.0%), 248.07 (11.9%), 250.06 (3.8%), 248.06 (1.8%) |
|
Elementaaranalüüs |
C, 53,34; H, 4,07; Cl, 14,31; N, 28,28 |

4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiinnäitab uuriti koobalt-4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-diaminobenseeni (5-Cl-PADAB) kompleksi faaside eraldumise tingimusi TritonX-100-ga hägustumispunktis. Kompleksi rikastati TritonX-100-ga, kui mitsellilahust kuumutati 92 ± 1 kraadini 40 minutit pH 4,0-6,0 keskkonnas. Rikastuslahuse neeldumist mõõdeti 575 nm juures. Õlle seadust järgiti koobaltisisalduse osas vahemikus 0–4 ug / 5 ml. Häirivaid ioone saab kõrvaldada H _ 2SO _ 4 lisamisega TritonX-100 faasieralduslahusesse. Kavandatav meetod on tundlik, lihtne ja seda on kasutatud koobalti jälgede otseseks määramiseks juustes ja kraanivees ilma eraldamiseta.
Analüütiline keemia
5-Cl-PADAB on väga selektiivne ja tundlik kolorimeetriline reaktiiv konkreetsete metallide, eriti koobalti ja kaadmiumi määramiseks. Kui see reaktiiv reageerib koobalti või kaadmiumi ioonidega, moodustab see stabiilsed ja värvilised metall-ligandi kompleksid. Nende komplekside värvi intensiivsus on otseselt võrdeline metalliioonide kontsentratsiooniga lahuses.
Reaktsioonimehhanism
- Reaktsioon 5-Cl-PADAB ja koobalti- või kaadmiumiioonide vahel hõlmab metalliioonide koordineerimist reaktiivi püridüülaso- ja fenüleendiamiiniosades olevate lämmastikuaatomitega. See koordineerimine viib värvilise kompleksi moodustumiseni, millel on elektromagnetilise spektri nähtavas piirkonnas selge neeldumisspekter.
Analüütiline protseduur
- Kvantitatiivse analüüsi tegemiseks, kasutades 5-Cl-PADAB-i, segatakse huvipakkuvaid metalliioone sisaldava proovi teadaolev kogus reaktiivi teadaoleva kontsentratsiooniga. Seejärel lastakse segul teatud aja jooksul, tavaliselt mõne minuti jooksul, reageerida, et tagada kompleksi täielik moodustumine. Saadud lahuse värvuse intensiivsust mõõdetakse seejärel spektrofotomeetriliselt lainepikkusel, mis vastab metall-ligandi kompleksi maksimaalsele neeldumisele.
- Mõõdetud neeldumise võrdlemisel teadaoleva metalliioonide kontsentratsiooniga standardlahuste abil saadud kalibreerimiskõveraga saab metalliioonide kontsentratsiooni proovis täpselt määrata.
Toidu analüüs
4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiini kasutatakse laialdaselt toiduanalüüsis, peamiselt koobalti ja kaadmiumi sisalduse tuvastamiseks ja analüüsimiseks erinevates toiduainetes ja põllumajandustoodetes. Need kaks raskmetalli, kui neid esineb liigsetes kogustes, kujutavad endast potentsiaalset ohtu inimeste tervisele. Seetõttu on nende sisu täpne tuvastamine ülioluline, et tagada toiduainete ja põllumajandustoodete vastavus riiklikele ja tööstuslikele ohutusstandarditele ning kaitsta tarbijate tervist.
Tööstusliku kvaliteedi kontroll
Tööstusliku kvaliteedikontrolli valdkonnas on sellel reaktiivil samuti oluline roll. Seda kasutatakse koobalti ja kaadmiumi kontsentratsiooni jälgimiseks tööstuslikes protsessides ja lõpptoodetes. Nende kahe elemendi sisu mõjutab otseselt tööstustoodete toimivust ja kvaliteeti; samas aitab nende kontsentratsiooni tõhus jälgimine protsessivoogudes optimeerida tootmisprotsesse, saavutada ranget protsessikontrolli ning tagada lõpptoodete stabiilsus ja kvalifitseerimise määr.
|
|
|
Teadus- ja arendustegevus
Oma spetsiifiliste keemiliste omaduste tõttu4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiinkasutatakse sageli teadusuuringutes ligandide ja metalliioonide vastastikmõjude uurimiseks, samuti uute analüütiliste meetodite väljatöötamisel metallide jälgede määramiseks.
Ligandide ja metalliioonide vastastikmõjud
5-Cl-PADAB võib toimida ligandina, seondudes metalliioonidega aso- (-N=N-) ja püridüülrühma (-C5H4N-) kaudu. Need interaktsioonid on üliolulised metalliioonide koordinatsioonikeemia mõistmisel, mis hõlmab metalli-ligandi sidemete moodustumist. Neid interaktsioone uurides saavad teadlased mõista:
Stabiilsuskonstandid: metalli{0}}ligandsidemete tugevuse ja tekkivate komplekside stabiilsuse määramine.
Struktuur ja geomeetria: metalliiooni ümbritseva ligandi ruumilise paigutuse ja kompleksi üldise struktuuri mõistmine.
Spektroskoopilised omadused: metalli{0}}ligandikomplekside neeldumis- ja emissiooniomaduste uurimine, mis võivad anda teavet elektroonilise struktuuri ja sideme olemuse kohta.
Uute analüüsimeetodite väljatöötamine
5-Cl-PADAB tundlikkus ja selektiivsus teatud metalliioonide suhtes muudavad selle suurepäraseks kandidaadiks uute analüütiliste meetodite väljatöötamiseks metalli jälgede määramiseks. Need meetodid võivad hõlmata järgmist:

Spektrofotomeetrilised meetodid
Värvimuutuse kasutamine kompleksi moodustumisel lahuses oleva metalliioonide kvantifitseerimiseks. Värvi intensiivsus on võrdeline metalliiooni kontsentratsiooniga, võimaldades kvantitatiivset analüüsi.
Kromatograafilised meetodid
Sisaldab 5-Cl-PADAB-i derivatiseeriva ainena, et tõhustada metalliioonide tuvastamist kromatograafilises eraldamises. See võib parandada kromatograafiliste meetodite tundlikkust ja selektiivsust.


Andurite arendamine
5-Cl-PADAB kasutamine metalliioonide optiliste andurite kujundamisel. Need andurid võimaldavad reaalajas jälgida metalliioonide kontsentratsiooni erinevates keskkondades.
Keskkonnaseire
Keskkonnaseires saab seda ühendit kasutada raskemetallide tuvastamiseks ja kvantifitseerimiseks vee-, pinnase- ja õhuproovides. Raskmetallide esinemine keskkonnas võib avaldada kahjulikku mõju ökosüsteemidele ja inimeste tervisele, mistõttu on nende täpne määramine keskkonnakaitse seisukohalt ülioluline.
Raskmetallide keskkonnamõju
Raskmetallid, nagu koobalt ja kaadmium, võivad sattuda keskkonda mitmesuguste inimtekkeliste ja looduslike allikate kaudu, sealhulgas tööstusheide (nt sulatus-, galvaniseerimis- ja keemiatööstuse heitgaasid ja heitvesi), põllumajanduse äravoolu (raskmetallide kandmine pestitsiididest, väetistest ja reovee niisutamisest), ebaõigest tööstuslikust jäätmete kõrvaldamisest (raskmetalle sisaldavatest toodetest ja toodetest). ilmastikuolud ja vulkaaniline aktiivsus). Nende püsiv esinemine vees, pinnases ja õhus võib avaldada pikaajalist kahjulikku-mõju ökosüsteemidele ja inimeste tervisele, millel on spetsiifilised mõjud, sealhulgas järgmised aspektid:
Vee saastumine: Pinna- ja põhjavees leiduvaid raskemetalle, nagu koobalt ja kaadmium, on raske looduslikult lagundada ning need võivad bioakumulatsiooni kaudu kergesti koguneda veeorganismidesse (sealhulgas kaladesse, karploomadesse ja vetikatesse). Kui need organismid sisenevad toiduahelasse, rikastuvad raskmetallid järk-järgult kõrgemal troofilisel tasemel, põhjustades lõpuks tõsiseid terviseriske neid alla neelavatele inimtarbijatele.

Pinnase reostus: kui raskmetallid satuvad pinnasesse, võivad nad seostuda mullaosakestega ja püsida pikka aega, mille tulemuseks on mulla degradeerumine. Saastunud pinnas võib põhjustada raskmetallide imendumist ja kogunemist põllukultuuride ja muude taimede poolt; taimed ei saa neid raskmetalle metaboliseerida ja need jäävad söödavatesse osadesse, mida inimesed ja loomad võivad seejärel alla neelata, mõjutades nende füüsilist tervist.
Õhukvaliteet: tööstusheidetest ja muudest allikatest õhku paisatud raskmetallid (peamiselt tahkete osakeste kujul) võivad atmosfääris hõljuda pikka aega. Inimesed ja loomad võivad neid otse sisse hingata, kahjustades hingamisteid, või ladestuda mulla ja taimede pinnale, suurendades veelgi keskkonnareostust ja põhjustades potentsiaalseid pikaajalisi{1}}terviseriske.

5-Cl-PADAB roll keskkonnaseires
5-Cl-PADAB on kõrge selektiivsuse ja tundlikkuse tõttu usaldusväärne kolorimeetriline reaktiiv koobalti ja kaadmiumi määramiseks keskkonnaproovides. Protseduur hõlmab:
Näidiskogu: vee-, pinnase- või õhuproovide kogumine keskkonnast.
Proovi ettevalmistamine: Proovide ettevalmistamine analüüsiks vajaduse korral raskmetallide lahustamise või ekstraheerimise teel.
Reaktiivi lisamine: 5-Cl-PADAB teadaoleva kontsentratsiooni lisamine proovile.
Kompleksne moodustumine: lastakse reagendil reageerida raskmetalliioonidega, moodustades värvilisi komplekse.
Spektrofotomeetriline mõõtmine: lahuse värviintensiivsuse mõõtmine kindlal lainepikkusel spektrofotomeetri abil.
Kontsentratsiooni arvutamine: mõõdetud neeldumise võrdlemine kalibreerimiskõveraga, et määrata koobalti ja kaadmiumi kontsentratsioon proovis.

4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiin, mida tavaliselt kasutatakse lühendina Cl-PADA, on asovärvide klassi kuuluv mitmekülgne keemiline ühend. Seda iseloomustab selle ainulaadne molekulaarstruktuur, mis sisaldab nii klooriaatomiga asendatud püridüültsüklit kui ka asosilla (-N=N-) kaudu ühendatud fenüleendiamiinfragmenti. See spetsiifiline korraldus ühendab erinevad omadused ja rakendused erinevates valdkondades.
Keemiliselt on Cl{0}}PADA olenevalt olekust ja kontsentratsioonist tumepunane kuni violetne. See lahustub orgaanilistes lahustites, nagu etanool ja dimetüülformamiid, mistõttu sobib see kasutamiseks lahuspõhistes reaktsioonides ja analüütilistes protseduurides. Asorühma olemasolu on selle värvi-moodustamisvõime jaoks ülioluline, mis aitab kaasa selle kasulikkusele värvimis- ja värvimisrakendustes.

Analüütilises keemias leiab Cl-PADA rakendust tundliku ja selektiivse kelaadimoodustajana metalliioonide, eriti nikli, koobalti ja vase ioonide jaoks. Selle võime moodustada nende metallidega värvilisi komplekse võimaldab nende kvantitatiivset määramist spektrofotomeetriliste meetoditega. See analüütiline tähtsus tuleneb ühendi kõrgest molaarsest neelduvusest ja moodustunud metalli-ligandikomplekside stabiilsusest.

Veelgi enam, Cl-PADA reaktsioonivõime ja spektraalsed omadused muudavad selle väärtuslikuks tööriistaks metalliioonide spetsifikatsiooni, kineetiliste uuringute ja keskkonnaseire uurimisel, kus metallide jälgede tuvastamine on ülimalt tähtis. Selle kasutamine nendes kontekstides rõhutab selle tähtsust looduslikes ja tehissüsteemides metalli saasteainete mõistmise ja haldamise edendamisel.
Kokkuvõttes4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiinon tähelepanuväärne asovärv, millel on erinevad kasutusalad, mis tulenevad selle ainulaadsest keemilisest struktuurist ja omadustest. Selle võime moodustada kindlate metalliioonidega stabiilseid värvilisi komplekse on muutnud selle analüütilise keemia nurgakiviks, aidates kaasa edusammudele keskkonnateaduses, materjaliteaduses ja mujal.

Aastal 1872 eraldasid Graebe, Fittig ja Ostermayer esmakordselt fenantreeni kivisöetõrvast. Fittig&Ostermayer oksüdeeris fenantreeni kroomhappega, et saada dikarboksüülhapet -. See oli esimene kord, kui inimesed said difeenhapet (tol ajal nimetamata). DA avastamine fenantreeni oksüdatsiooniproduktina tõestab otseselt, et fenantreenil on nurkne tritsükliline struktuur, mitte lineaarne (antratseeni tüüpi) struktuur.
1879. aastal viis Bodewig läbi esimese difeenhappe kristallmorfoloogilise uuringu, määrates õigesti selle monokliinilise kristallisüsteemi ja mõõtes täpselt kristallide telje suhet ja beetanurka (täpsusega umbes 1%).
1902. aastal avaldas Vorl ä nder&Meyer esimest korda paberi, mis sünteesis difeenhapet sihttootena.
Tee: orto-aminobensoehape → diasotiseerimine → vasermooniumsulfiti redutseerimine → 2,2 '- bifenüüldikarboksüülhape. Esimest korda nimetati seda o, o '- bibensoehappeks.
Pärast 1910. aastat ühines kirjandus järk-järgult ja nimetas selle difeenhappeks; IUPAC-nimetus: [1,1 '- Bifenüül] -2,2' – dikarboksüülhape.
1917. aastal uuris AW Schorger süstemaatiliselt DA valmistamist fenantreeni oksüdatsiooni teel: optimaalsed tingimused: fenantreeni leeliseline KMnO ₄ kuumutatud oksüdatsioon → fenantreenkinoon → DA, saagis 60-70%. Pane alus fenantreeni tööstuslikule oksüdatsiooniteekonnale.
1925. aastal teatas Roberts&Johnson, et fenantrenekvinooni + CrO3/H ₂ SO ₄ → DA saagis oli 75%, kerged tingimused ja kõrge selektiivsus.
1929. aastal lõi Hurtley Ullmanni tüüpi metallkatalüütilise sidestamise tee: kaaliumortobromobensoaat+Cu pulberkuumutamine → kaaliumbifenüüldikarboksülaat → hapestamine → DA. Omadused: puudub diasotiseerimine, puudub plahvatusoht ja stabiilne tooraine.
1931. aastal uuris Clark&Pickett DA-kristalle röntgendifraktsiooni abil ja tuvastas need ekslikult ortorombilistena (hiljem parandatud).
1941. aastal lülitas Atkinson&Lawler Vorl ä nder Meyeri diasotiseerimise vase ammoniaagi redutseerimise meetodi Organic Synthases (Org. Synth.) DA standardse laboratoorse ettevalmistusmeetodina, mida on kasutatud tänapäevani.
KKK
Mis on fenüleendiamiini teine nimi?
+
-
Sünonüümid: 4-fenüleendiamiini alus; p-diaminobenseen; Pelagol D; Neeru PF; futramiin D; Karusnahk Must 41866; CI arendaja 12; Arendaja PF; PPD; Peltol D; BASF Ursol D; Tertral D; 4-aminoaniliin; 1,4-diaminobenseen; fenühüdrasiin; 1,4-benseendiamiin; 1,4-fenüleendiamiin; CI
Milleks 1 2-fenüleendiamiini kasutatakse?
+
-
1,2-fenüleendiamiin näib puhtana värvitute monokliiniliste kristallidena; tehnilise kvaliteediga pruunikaskollased kristallid või liivapruun tahke aine. Kasutatud aastalvärvainete tootmine, fotograafia, orgaaniline süntees.
Milleks kasutatakse metafenüleendiamiini?
+
-
m-Kasutatakse fenüleendiamiinimitmesuguste polümeeride, sealhulgas aramiidkiudude, epoksüvaikude, traatemailkatte ja polüuurea elastomeeride valmistamisel. Muud m-fenüleendiamiini kasutusalad hõlmavad liimvaikude kiirendit ning naha ja tekstiili värvainete komponendina.
Millised on fenüleendiamiiniga seotud terviseriskid?
+
-
Äge (lühiajaline-) kokkupuude kõrge p-fenüleendiamiini tasemega võib põhjustadaraske dermatiit, silmade ärritus ja pisaravool, astma, gastriit, neerupuudulikkus, peapööritus, värinad, krambid ja koomainimestel. Eksematoidne kontaktdermatiit võib inimestel tekkida kroonilise (-pikaajalise) kokkupuute tagajärjel.
Kuum tags: 4-(5-kloro-2-püridüülaso)-1,3-fenüleendiamiin cas 33006-91-6, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük






