Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid naftalbenseiini indikaatori cas 145-50-6 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügi kvaliteetse naftoolbenseiini indikaatori cas 145-50-6 hulgimüügile, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
Naftoolbenseiini indikaator, molekulaarvalem C27H18O2, CAS 145-50-6, on orgaaniline ühend, mis sisaldab oma molekulaarstruktuuris naftooli ja benseeni. Sulamistemperatuur on suhteliselt kõrge, tavaliselt vahemikus 250–260 kraadi, mis võimaldab sellel püsida kõrgel temperatuuril tahke, kuid võib lahustuda või sulada madalamatel temperatuuridel. Omades optilist aktiivsust, st kiraalsust, omades seega optilist pöörlemist. Selle optilist pöörlemist saab mõõta teatud lainepikkusel. On kõrge keemilise reaktsioonivõimega. Näiteks võib see osaleda sellistes reaktsioonides nagu esterdamine, alküülimine, atsüülimine jne ning nende reaktsioonide abil saab sünteesida erinevat tüüpi orgaanilisi ühendeid. Sellel on teatav mürgisus ja selle aine pikaajaline kokkupuude või liigne tarbimine võib avaldada teatud mõju inimeste tervisele. Seetõttu tuleks kasutamisel järgida vastavaid ohutusmeetmeid.

|
Happesuse koefitsient ( pKa ) |
8,95 (25 kraadi juures) |
|
Värv |
Kahvatupunane{0}}pruun |
|
Lõhn ( Lõhn ) |
Lõhnatu |
|
Happe{0}}aluse indikaatori ph väärtuse vahemik |
rohelisest (0,0) kollaseni (0,8); kollane ( 8,2 ) kuni roheline -sinine ( 11,0 ) |
|
Vees lahustuvus |
Vees lahustuvus lahustumatu |
|
Maksimaalne lainepikkus (λmax) |
210 nm |
|
BRN |
3471575 Tall |
|
|
|
Happe{0}}aluse tiitrimise järjestikuse süstimise analüüsi indikaatorid (pH 8,2–10,0).
Ohtliku kauba märk Xi, Ohukategooria kood 36 / 37 / 38, Ohutusjuhised 26-36-37 / 39, WGK Saksamaa 3, F 10 - 21, TSCA Jah, Hs kood 29145000

Naftoolbenseiini indikaatorhappe-aluse indikaator, pH 8,5 (kollane) ~ 9,8 (roheline)
P-Naftoolbenseiinil on plasti modifikaatorites lai valik rakendusi. Seda saab lisada lisandina plastidele, et parandada materjali jõudlust ja töötlemisomadusi.
1. Plastifikaator: saab kasutada plastifikaatorina plastide plastilisuse ja paindlikkuse suurendamiseks. Selle toote lisamisega saab vähendada plasti sulamis- ja pehmenemistemperatuuri, muutes selle töötlemise ja vormimise lihtsamaks. Samal ajal võib see parandada ka plastide vastupidavust madalale-temperatuurile, võimaldades neil säilitada head paindlikkust ja töötlemisvõimet madalatel temperatuuridel.
2. Kuumuskindel modifikaator: saab kasutada plastide kuumakindluse parandamiseks. Lisades seda plastidele, saab tõsta materjali termilist stabiilsust ning parandada selle kasutustemperatuuri ja kuumakindlust. See on eriti oluline plasttoodete puhul, mida kasutatakse kõrgel temperatuuril{3}}.


3. Tugevdusaine: saab kasutada tugevdusainena plastide tugevuse ja jäikuse parandamiseks. Lisades seda plastidele, saab suurendada selliste materjalide mehaanilisi omadusi nagu tõmbetugevus, paindetugevus ja löögitugevus. See on väga kasulik mõne suure-koormus- ja pingetaluvusega plasttoodete puhul.
4. Voolu soodustavad ained: saab kasutada voolamise abivahenditena plastide töötlemise voolavuse parandamiseks. Selle toote lisamisega saab vähendada plasti viskoossust, mis muudab selle vormimise ja vormimise lihtsamaks. See on eriti kasulik mõne õhukese-seinaga või keeruka kujuga toodete töötlemisel.
5. Leegiaeglustaja: seda saab kasutada leegiaeglustajana, et parandada plastide leegiaeglustit. Lisades seda plastile, võib see suurendada materjali põlemise raskust ja kiirust, muutes põlemise ja leekide levitamise raskemaks. See on väga oluline mõnede plasttoodete puhul, mis nõuavad leegiaeglustavaid omadusi.
6. Antistaatiline aine: saab kasutada anti-staatilise ainena plastide pinnakindluse vähendamiseks, muutes neil head anti-staatilised omadused. Lisades selle plastile, võib see vähendada staatilise elektri kogunemist ja tolmu adsorptsiooni materjali pinnale. See on kasulik mõnede elektroonikatoodete või täppisinstrumentide puhul, mis nõuavad puhtust ja antistaatilisi meetmeid.


7. UV-vastane aine: seda saab kasutada UV-vastase ainena, et kaitsta plastmassi UV-kiirguse ja lagunemise eest. Lisades seda plastidele, saab suurendada materjali võimet neelata ja hajutada ultraviolettkiirgust, vähendades ultraviolettkiirte hävitavat mõju plastidele. See on mõne välistingimustes kasutatava plasttoodete puhul väga oluline.
8. Antibakteriaalne aine: seda saab kasutada antibakteriaalse ainena, et pärssida plastides olevate bakterite kasvu ja paljunemist. Lisades seda plastikule, saab suurendada materjali antibakteriaalset toimet, mis vähendab bakterite kasvu ja levikut materjali pinnal. See on väga kasulik olukordades, mis nõuavad antibakteriaalseid omadusi (nt meditsiiniline ja toiduga kokkupuutumine).
9. Ühilduvusvahend: saab kasutada ühildajana, et parandada eri tüüpi plastide ühilduvust. Lisades seda erinevat tüüpi plastidele, saab suurendada erinevate materjalide nakkuvust ja ühilduvust ning parandada toodete jõudlust ja töökindlust.
10. Vananemisvastane aine: seda saab kasutada -vananemisvastase ainena, et kaitsta plasttooteid vananemise ja lagunemise eest. Lisades seda plastidele, võib see suurendada materjali antioksüdantide ja ilmastikukindluse omadusi, pikendada selle kasutusiga ja säilitada hea välimuse kvaliteeti.


Naftoolbenseiini indikaatorsünteesiti kondensatsioonireaktsiooniga, kasutades toorainena p-nitrobensaldehüüdi ja kumariini. Järgmised on selle meetodi üksikasjalikud sammud ja sellele vastavad keemilised võrrandid:
(1) P-nitrobensaldehüüd: p-nitrobensaldehüüd on tavaline orgaaniline ühend aldehüüdi ja nitro funktsionaalrühmadega. Selles katses on see üks toorainetest kondensatsioonireaktsioonide jaoks aldehüüdrühmade saamiseks.
(2) Kumariin: Kumariin on looduslik orgaaniline ühend ketooni ja fenoolsete hüdroksüülrühmadega. Selles katses toimib see teise toorainena, et luua kondensatsioonireaktsioon ketoonrühma ja p-nitrobensaldehüüdi aldehüüdrühma vahel.
(3) Naatriumhüdroksiid: naatriumhüdroksiid on tugev alus, mida selles katses kasutatakse reaktsioonis tekkivate happeliste ainete neutraliseerimiseks, tagades reaktsiooni sujuva kulgemise.
(4) Etanool: etanool on tavaliselt kasutatav orgaaniline lahusti, mida kasutatakse toorainete ja toodete lahustamiseks ning see toimib reaktsioonikeskkonnana.

Segage kumariin naatriumhüdroksiidi lahusega, lisage sobiv kogus etanooli, kuumutage ja segage kuni lahustumiseni. Selle etapi eesmärk on kumariin ja naatriumhüdroksiid põhjalikult segada, et valmistuda järgnevateks reaktsioonideks.
NaOH+C9H6O2 → C9H6 (OH) 2+NaCl
Lisage ülaltoodud lahusele lahustunud p-nitrobensaldehüüd, jätkake kuumutamist ja segamist ning reguleerige temperatuuri umbes 90 kraadini. Selle etapi eesmärk on indutseerida kondensatsioonireaktsioon p-nitrobensaldehüüdi ja naatriumkumariini vahel, et tekitada sihtsaadus p-naftoolbenseiin.
(C6H5)2CHOH + C9H6(OH)2 → (C6H5)2CHOC9H6(OH) + H2O
Reaktsiooniprotsessi ajal jälgitakse pidevalt lahuse pH väärtust. Kui pH väärtus jõuab 7-8-ni, peatatakse kuumutamine ja jahutatakse toatemperatuurini. Selle etapi eesmärk on tagada täielik reaktsioon ja järeltöötlus. Reaktsiooni astet saab määrata pH väärtuse tuvastamisega. Kui pH väärtus jõuab 7-8-ni, on reaktsioon põhimõtteliselt lõppenud. Pärast kuumutamise lõpetamist jahutage järgmiste toimingute jaoks toatemperatuurini.
H+ + oh- → H2O
Ekstraheerige orgaanilise faasi eraldamiseks vee ja eetriga, seejärel peske veega neutraalseks. Selle etapi eesmärk on eraldada saadus reaktsioonilahusest ekstraheerimise teel ja pesta seda veega, et eemaldada liigsed happelised ained ja muud lisandid. Eeter kui tavaline orgaaniline lahusti lahustub hästi vees ja orgaanilises aines, mistõttu on seda lihtne eraldada ja puhastada.
Keemiline võrrand: puudub
Sihtprodukt p-naftoolbenseiin puhastati kolonnkromatograafiaga. Selle etapi eesmärk on toote edasine puhastamine, lisandite ja reageerimata tooraine eemaldamine. Kolonnkromatograafia on tavaliselt kasutatav eraldamis- ja puhastamismeetod, mis eraldab segu komponendid järjestikku erinevate adsorbentide ja eluentide toimel.
Millised on selle ühendi müügikanalid?
Keemilise reaktiivi tarnija
Paljud professionaalsed keemiliste reaktiivide tarnijad müüvad naftoolbenseeni indikaatoreid. Nendel tarnijatel on tavaliselt hästi-julgestatud tarneahel ja logistikasüsteem, et tagada toote kvaliteet ja õigeaegne kohaletoimetamine. Nad võivad müüa oma tooteid võrgus või võrguühenduseta, sh ametlikel veebisaitidel, e-kaubandusplatvormidel, füüsilistel poodidel jne.
Laboriseadmete ja reaktiivide turustajad
Naftoolbenseeniindikaatorite müügi olulised kanalid on ka laboriseadmed ja reaktiivide turustajad. Need turustajad teevad tavaliselt koostööd mitme keemiliste reaktiivide tarnijaga, et pakkuda ühe peatuse{1}}hanketeenuseid. Neil võivad olla professionaalsed müügi- ja tehnilise toe meeskonnad, kes pakuvad klientidele tootealast konsultatsiooni, tehnilist tuge ja -müügijärgset teenindust.
Teadusasutused ja ülikoolid
Mõned teadusasutused ja ülikoolid võivad müüa ka naftoolbenseeni indikaatoreid. Nendel asutustel on tavaliselt oma laborid ja uurimisrühmad, kus on suur nõudlus keemiliste reaktiivide järele. Nad võivad hankida tooteid sisehangete või teiste tarnijatega koostöö kaudu ning kasutada mõnda toodet õppe- või uurimistöö eesmärgil.
E-kaubandusplatvorm
Seoses e-kaubandusplatvormide tõusuga müüakse e-kaubandusplatvormide kaudu üha rohkem keemilisi reaktiive. E-kaubandusplatvormidel saavad kliendid hõlpsalt otsida ja võrrelda erinevate tarnijate tooteid ning valida endale sobivaima toote. Samal ajal pakuvad e-kaubanduse platvormid ka mugavaid makse- ja logistikateenuseid, mis võimaldavad klientidel vajalikke tooteid hõlpsasti osta.
Rahvusvahelised kaubanduskanalid
Klientidele, kes peavad importima naftoolbenseeni indikaatoreid, on oluliseks valikuks ka rahvusvahelised kaubanduskanalid. Mõned professionaalsed rahvusvahelise kaubanduse ettevõtted või agendid võivad pakkuda klientidele imporditud toodete jaoks ühtseid-teenuseid, nagu hanked, tollivormistus, logistika jne. Nendel ettevõtetel on tavaliselt laialdased rahvusvahelise kaubanduse kogemused ja ressursid, et tagada toote kvaliteet ja õigeaegne kohaletoimetamine.

AvastamineNaftoolbenseiini indikaatorvõib ulatuda 20. sajandi algusesse, mil keemikud otsisid indikaatorit, mis võimaldaks happe-aluse tiitrimisel olulist värvimuutust.
1908. aastal sünteesis saksa keemik Heinrich Caro esmakordselt naftooli ja uuris esialgselt selle potentsiaali happe-aluse indikaatorina. Caro leidis, et naftaleenbensoiin on happelises keskkonnas kollane ja aluselises keskkonnas sinine, mistõttu on see ideaalne happe-aluse indikaator. Järgnevatel aastakümnetel süvenesid järk-järgult naftoolglükosiidide uurimine.
1920. aastatel hakkasid keemikud süstemaatiliselt uurima naftool II värvimuutuste ulatust ja tundlikkust erinevates pH tingimustes.
1930. aastatel avastati kompleksomeetrilise tiitrimise tehnoloogia arenedes, et naftokinoon võib moodustada stabiilseid komplekse erinevate metalliioonidega, mängides seega olulist rolli kompleksomeetrilises tiitrimises. See avastus laiendab oluliselt naftoolglükosiidide rakendusala.
1950. aastatel analüütilise keemia tehnoloogia arenedes optimeeriti naftoolnaftokinooni sünteesimeetodit ning selle puhtus ja stabiilsus paranesid oluliselt. Sel perioodil kasutati naftokinooni laialdaselt erinevates keemilistes analüüsides, sealhulgas happe-aluse tiitrimises, kompleksomeetrilises tiitrimises ja redoks-redoks-tiitrimises.
1960. aastatel, spektroskoopilise analüüsi tehnoloogia arenedes, viidi läbi ulatuslikud uuringud naftooldieenide spektraalomaduste kohta ning registreeriti üksikasjalikult nende neeldumiskarakteristikud erinevatel lainepikkustel, mis pani aluse nende rakendamisele spektroskoopilises analüüsis.
21. sajandil on naftokinooni uurimine jõudnud uude etappi. Nanotehnoloogia ja materjaliteaduse arenedes on naftooldieene rakendatud uute andurite väljatöötamisel. Näiteks immobiliseerisid teadlased naftooli bensülaasi nanomaterjalide pinnale, et valmistada ette ülitundlikud pH-andurid ja metalliioonandurid. Lisaks kasutatakse naftoolglükosiidi ka fluorestsentssondina rakkude pildistamiseks ja biomolekulide tuvastamiseks biomeditsiini valdkonnas.
Üldiselt peegeldavad naftaleenbensokinooni näitajate avastamine ja arendamine keemilise analüüsi tehnikate edusamme. Alates algsetest happe-aluse indikaatoritest kuni tänapäevaste multifunktsionaalsete keemiliste anduriteni laieneb naftoolbensüüli kasutamine keemilises analüüsis jätkuvalt ning ka selle uuringud süvenevad pidevalt.
Tulevikus, uute materjalide ja tehnoloogiate ilmnemisel, on naftokinoonil eeldatavasti oluline roll rohkemates valdkondades.
Kuum tags: naftalbensiini indikaator cas 145-50-6, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, hulgi, müük




