Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on üks kogenumaid 2,4-kinoliindiooli cas 86-95-3 tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Tere tulemast kvaliteetse 2,4-kinoliindiooli cas 86-95-3 hulgimüügi hulgimüügile, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
2,4-kinoliindiool, molekulaarvalem C9H7NO2, CAS 86-95-3, ilmub tavaliselt helepruuni pulbrina. Sellel ühendil on hea lahustuvus orgaanilistes lahustites. See võib olla tingitud polaarsete rühmade, näiteks benseenitsüklite ja hüdroksüülrühmade olemasolust selle molekulaarstruktuuris, mille tulemuseks on mõõdukas molekulidevaheline interaktsioon ja lihtne dispergeerimine orgaanilistes lahustites. Siiski võib lahustuvus anorgaanilistes lahustites, näiteks vees, olla halb. On kõrge reaktsioonivõimega ja võib osaleda erinevates keemilistes reaktsioonides. Näiteks võib see reageerida hapetega, moodustades vastavaid sooli; Aluselistes tingimustes võivad tekkida hüdrolüüsireaktsioonid. Need keemilised reaktsioonid pakuvad rohkelt võimalusi ühendi sünteesiks, modifitseerimiseks ja rakendamiseks.

|
|
|
|
C.F |
C9H7NO2 |
|
E.M |
161.05 |
|
M.W |
161.16 |
|
m/z |
161.05 (100.0%), 162.05 (9.7%) |
|
E.A |
C, 67.08; H, 4.38; N, 8.69; O, 19.85 |
|
Vorm |
pulber |
|
Värv |
Väga helepruun |
|
Sulamistemperatuur |
>300 kraadi C (valgus) |
|
Keemistemperatuur |
287,44 kraadi (ligikaudne hinnang) |
|
Tihedus |
1,2480 (umbkaudne hinnang) |
|
Säilitustingimused |
Ruumi temp |
|
Leekpunkt |
>230 kraadi F |
|
Lahustuvus H2O |
Vees lahustumatu |
|
Murdumisnäitaja |
1,5050 (hinnanguline) |

2,4-kinoliindiool, kui oluline orgaaniline ühend, on näidanud laialdast kasutusväärtust keemilise analüüsi valdkonnas, eriti teatud metalliioonide värviagendina või ekstraheerijana.
värvide arendajana
1. Metalliioonide tuvastamine ja identifitseerimine
See võib läbida kompleksi moodustamise reaktsioonid erinevate metalliioonidega, moodustades spetsiifiliste värvidega komplekse. See värvimuutus võib olla indikaatorsignaal metalliioonide olemasolu või puudumise kohta. Näiteks kui pärast kemikaali lahusele lisamist täheldatakse spetsiifilist värvimuutust, saab teatud metalliioonide olemasolu eelnevalt kindlaks määrata. Sellel värvireaktsioonil on metalliioonide eelsõelumisel ja kvalitatiivsel analüüsil suur tähtsus.
2. Metalliioonide kvantitatiivne analüüs
Lisaks sellele, et see toimib kvalitatiivse analüüsi indikaatorina, saab seda kasutada ka metalliioonide kvantitatiivseks analüüsiks. Võrreldes teadaoleva kontsentratsiooniga metalliioonide standardlahusega, saab määrata vastava seose värvisügavuse ja metalliioonide kontsentratsiooni vahel. Seda seost kasutades saab nende kontsentratsioonivahemiku määramiseks läbi viia tundmatu kontsentratsiooniga metalliioonide lahuste kvantitatiivse analüüsi.
3. Metalliioonide eraldamine ja puhastamine
Mõnel juhul on vaja segatud lahuses metalliioonid eraldada ja puhastada. Selle värvireaktsioon võib olla abivahend selle eesmärgi saavutamiseks. Reguleerides lahuse pH väärtust, temperatuuri ja muid tingimusi, saab muuta metalliioonide vahelist kelaatimise tasakaalu, saavutades seeläbi metalliioonide selektiivse eraldamise ja puhastamise. Sellel meetodil on oluline rakendusväärtus metalliioonide ekstraheerimise ja puhastamise protsessis.
ekstraktivana

1. Metalliioonide eraldamine keerukatest süsteemidest
Praktilistes rakendustes esinevad metalliioonid sageli keerulistes süsteemides, nagu pinnas, vesi, mineraalid jne. Nendes süsteemides esinevad metalliioonid eksisteerivad sageli koos erinevate lisanditega, mistõttu on nende eraldamine ja otsene ekstraheerimine raskendatud. . 2, 4-dihüdroksükinoliin kui tõhus ekstraktsioon võib moodustada metalliioonidega stabiilseid komplekse, saavutades seeläbi metalliioonide tõhusa ekstraheerimise keerukatest süsteemidest.
2. Optimeerige ekstraheerimistingimusi
Ekstraheerimise efektiivsuse parandamiseks on vaja ekstraheerimistingimusi optimeerida. See hõlmab sobiva ekstraheerimisaine kontsentratsiooni, pH väärtuse, temperatuuri ja muude parameetrite valimist. Selle ühendi ekstraheerimise efektiivsust mõjutavad erinevad tegurid.

3. Dünaamika uuring ekstraheerimisprotsessi ajal
Ekstraheerimise käigus on metalliioonide ja nende vaheline kompleksi moodustumise reaktsioon oluline kineetiline protsess. Uurides selle protsessi kiiruskonstanti, aktiveerimisenergiat ja muid parameetreid, saame sügavamalt mõista ekstraheerimisprotsessi mehhanismi ja seadusi. Sellel on oluline suunav tähtsus ekstraheerimistingimuste optimeerimisel ja ekstraheerimise tõhususe parandamisel.
4. Sünergistlik toime teiste ekstraktantidega
Mõnel juhul ei pruugi selle üksi kasutamine täielikult kaevandamise nõudeid täita. Siinkohal võib ekstraheerimise tõhususe ja selektiivsuse parandamiseks kaaluda sünergistlikku toimet teiste ekstraktiainetega. Näiteks võib seda segada teiste orgaaniliste lahustite või pindaktiivsete ainetega, et moodustada kombineeritud ekstraheerimissüsteem. Sellel kombineeritud ekstraheerimissüsteemil on sageli kõrgem ekstraheerimise efektiivsus ja parem selektiivsus, mis vastab keerukamatele ekstraheerimisnõuetele.
Spetsiifilised rakendusvaldkonnad
Keskkonnaseire valdkonnas saab seda kasutada värvide esilekutsujana või ekstraheerijana metalliioonide reostuse tuvastamiseks veekogudes, pinnases ja muudes keskkondades. Selle värvimuutusi või ekstraheerimise efektiivsust jälgides ja analüüsides saab eelnevalt kindlaks määrata metalliioonide sisalduse ja jaotumise keskkonnas, mis toetab tugevalt keskkonnakaitset ja juhtimist.
Geoloogilise uurimise valdkonnas2,4-kinoliindioolsellel on ka lai rakendusväärtus. Seda saab kasutada ekstraheerijana metalliioonide ekstraheerimiseks geoloogilistest proovidest, näiteks maakidest. Nende kaevandamise efektiivsust analüüsides ja võrdledes saab eelnevalt kindlaks määrata metalliioonide sisalduse ja liigid maagis, mis on oluliseks võrdlusaluseks maavarade arendamiseks ja kasutamiseks.


Meditsiini ja bioloogia valdkonnas on laialdast tähelepanu äratanud ka selle värvireaktsioon ja ekstraheerimisvõime. See võib olla elusorganismide metalliioonide indikaator või ekstraktsioon, mida kasutatakse metalliioonide metabolismi ja jaotumise jälgimiseks kehas. Sellel on suur tähtsus metalliioonide funktsioonide ja mehhanismide uurimisel elusorganismides.
Värvainete süntees
Traditsioonilistes reaktiivsetes värvides kasutatakse aktiivsete rühmade ühendava maatriksina enamasti tsüanuurkloriidi ja värvimolekulide konjugeeritud süsteem on väike, mistõttu värvaine intensiivsus on ebapiisav. Määratud värvimissügavuse saavutamiseks on vaja suuremat värviannust, mis süvendab värvijääkide probleemi värvimisreovees. Kasutades reaktiivsete värvainete kromofoorina 2,4-kinoliindiooli ja kasutades selle 2-positsioonilist hüdroksüülrühma, saab tsüanuurkloriidi aktiivse rühma sisestamiseks nukleofiilse asendusreaktsiooni abil saada uue kinoliini tüüpi reaktiivse värvaine.

Spetsiifiline sünteesiprotsess on järgmine: esiteks viiakse 2,4-kinoliindiool läbi esimese kondensatsioonireaktsiooni tsüanuurkloriidiga DMF-i lahustis madalal temperatuuril 0-5 kraadi, et saada monoklorotriasiini aktiivse rühmaga asendatud kinoliini vaheühend; Seejärel sidestati vaheühend aromaatse amiini diasooniumsoolaga, et saada reaktiivne värvaine, mis sisaldas kinoliiniga konjugeeritud süsteemi. Selle uut tüüpi reaktiivse värvaine molekulides moodustab kinoliinitsükli konjugeeritud süsteem aktiivse rühmaga elektroonilise sünergilise efekti, parandades oluliselt kovalentse sideme stabiilsust värvaine ja tsellulooskiudude vahel.
Puuvillakiudude fikseerimise määr võib ulatuda üle 90%, mis on umbes 20% kõrgem kui traditsioonilistel tavalistel reaktiivvärvidel. Samal ajal saab värvainete suurema molaarse ekstinktsioonikoefitsiendi tõttu sama värvimissügavuse saavutamiseks kasutatava värvaine kogust vähendada 25% ja värvimisreovee COD-heidet oluliselt vähendada, mis vastab täielikult trüki- ja värvitööstuse praegustele puhta tootmise nõuetele.
Kahekordse aktiivse kinoliiniga reaktiivsete värvainete süntees
Reaktiivvärvide fikseerimiskiiruse edasiseks parandamiseks on tööstus välja töötanud kahe aktiivse rühma reaktiivvärvi tehnoloogia ning 2,4-kinoliindiooli kahe aktiivse saidi omadused pakuvad ainulaadse molekulaarse aluse uute kahe aktiivse rühmaga reaktiivsete värvainete konstrueerimiseks. 2,4-kinoliindiooli 2- ja 4-positsioonilise hüdroksüülrühmade järkjärgulise suunamise teel saab uut tüüpi reaktiivset värvainet, mis sisaldab korraga kahte erinevat tüüpi reaktiivset rühma ühel kromofooril, kinnitades klorotriasiini aktiivse rühma ja vinüülsulfoonsulfaadi aktiivse rühma samale kinoliini südamikule.
Selle kahekordse aktiivse kinoliinreaktiivse värvaine sünteesiprotsessil on äärmiselt kõrge reaktsiooniselektiivsus: esiteks, madalal temperatuuril ja nõrgalt leeliselistes tingimustes ühendatakse 2,4-kinoliindiooli 4-hüdroksürühm paraestri diasooniumsoolaga, et viia sisse etüleensulfoonsulfaatestri aktiivne prekursor; Seejärel kuumutati süsteemi 40 kraadini ja lasti läbida kondensatsioonireaktsioon 2-positsioonilise hüdroksüülrühma ja tsüanuurkloriidi vahel, millele järgnes klorotriasiini aktiivse rühma lisamine, et lõpuks saada sihtprodukt.

Puuvillakiudude värvimisprotsessis võivad selle värvaine kaks erinevat tüüpi aktiivset rühma erinevatel temperatuuritingimustel moodustada kovalentseid sidemeid tsellulooskiududega. Värvi fikseerimisastet saab tõsta üle 93% ja värvitud kangaste märghõõrdumise värvikindlus võib ulatuda 4-5 tasemeni, mis on ühe taseme võrra kõrgem kui traditsioonilistel topeltaktiivse rühma aktiivvärvidel. Praegu on seda tüüpi värvid saavutanud tööstusliku masstootmise paljudes suurtes värviettevõtetes Zhejiangis ja Jiangsus, millest on saanud kõrgekvaliteedilise puuvillase kanga värvimise peamine toode.
Traditsioonilised reaktiivvärvid puuvillase kangaste pideva padjavärvimise protsessis seisavad silmitsi värvi tugeva hüdrolüüsi probleemiga kõrge kontsentratsiooniga leeliselise fikseerimise tingimustes, mille tulemuseks on halb värvimise reprodutseeritavus ja suur hulk hüdrolüüsimata värvaineid satub reovette, mis raskendab töötlemist. 2,4-kinoliindioolist kui lähtematerjalist sünteesitud reaktiivsed värvained on oluliselt parandanud värvimolekulide aktiivsete rühmade leeliselist stabiilsust tänu kinoliini heterotsüklite tugevale elektrondefitsiidile.


20g/l seebikivikinnitusvannis väheneb värvaine hüdrolüüsikiirus rohkem kui 60% võrreldes traditsiooniliste benseenipõhiste reaktiivvärvidega. See väga leelisekindel reaktiivne kinoliinivärv on täiuslikult kohandatud puuvillaste kangaste pideva padjavärvimise protsessiga, parandades oluliselt tootmise efektiivsust ja värvimise ühekordset-edukuse määra ning demonstreerides tugevaid eeliseid suuremahulistel-printimis- ja värvimisliinidel.
Fluorestseeruvad värvained on bioloogilise märgistamise ja fluorestsentsi jälgimise valdkonna põhimaterjalid. Traditsiooniliste fluorestsentsvärvide puuduseks on kiire fotopleegitamiskiirus ja väike Stokes'i nihe, samas kui 2,4-dinitrofenüüldioolist sünteesitud kinoliini fluorestseeruvad värvid näitavad väga suurepärast fluorestsentsi. Erinevate elektrone loovutavate asendajate sisseviimisega 6. ja 7. positsioonile2,4-kinoliindiool, saab värvaine fluorestsentsi emissiooni lainepikkust täpselt reguleerida, saavutades täieliku fluorestsentsi sagedusala sinisest kuni punase valguse piirkonnani.

Tüüpiline sünteesiprotsess on kondensatsioonireaktsioon 2,4-diklorokinoliindiooli ja p-dimetüülaminobensaldehüüdi vahel kontsentreeritud väävelhappe katalüütilistes tingimustes, et saada kumariini struktuuriga sulandatud kinoliini fluorestseeruv värv. Selle värvaine fluorestsentsi kvantsaagis võib ulatuda 0,72-ni, Stokesi nihkega üle 100 nm, mis on palju suurem kui traditsioonilise fluorestsentsvärvi Stokesi nihe umbes 20 nm, vältides täielikult ergastusvalguse sekkumist tuvastussignaali fluorestsentsi tuvastamise ajal.
Samal ajal on seda tüüpi kinoliini fluorestseeruv värv äärmiselt tugev fotostabiilsus. Pärast 2-tunnist pidevat ultraviolettvalgusega kokkupuudet on fluorestsentsi intensiivsuse peetumismäär endiselt üle 90%, mis on rohkem kui 5 korda suurem kui traditsioonilistel fluorestsentsvärvidel. Praegu on seda tüüpi fluorestsentsvärvi laialdaselt kasutatud biomeditsiinilistes valdkondades, nagu rakkude fluorestsentsi märgistamine ja immunofluorestsentsi tuvastamine, millest on saanud kõrgekvaliteediliste in vitro diagnostiliste reaktiivide põhiline fluorestseeruv materjal.
Suure jõudlusega{0}}laservärvide süntees
Laservärvid on värvainelaserite põhilised tööained, mis nõuavad väga kõrget fotokeemilist stabiilsust, pikka fluorestsentsi eluiga ja kõrget laseri muundamise efektiivsust. Traditsiooniliste kumariinipõhiste laservärvide laserväljundi lainepikkuste vahemik on kitsas ja sellel puudub fotostabiilsus, samas kui kinoliinipõhised laservärvid, mis on sünteesitud 2,4-dinitrofenüüldiooliga vaheühendina, kompenseerivad need puudused suurepäraselt.
Kinoliinlaservärv, mis on sünteesitud 2,4-kinoliindiooli molekulaarstruktuuri muutmise teel, võib saavutada pideva häälestatava laserväljundi lainepikkuste vahemikus 420–580 nm, laserkonversiooni efektiivsusega üle 30%, mis on enam kui 10 protsendipunkti kõrgem kui traditsioonilistel kumariini laservärvidel. Samal ajal on seda tüüpi fotokeemiline laserkinnitus väga hea.


Ksenoonlambi pideva pumpamise korral on värvaine kasutusiga rohkem kui neli korda pikem kui traditsioonilistel kumariinvärvidel. Seda on laialdaselt kasutatud tööstuslikul lasermärgistamisel, meditsiinilises laserilus, spektraalanalüüsi instrumentides ja muudes valdkondades, millest on saanud suure jõudlusega-värvilaserite peamine töökeskkond.
Tindi ja plastide värvimise valdkonnas seisavad traditsioonilised lahustivärvid silmitsi madala värvimisvõime ja halva migratsioonikindlusega. Kuid 2,4-kinoliindioolist kui lähtematerjalist sünteesitud lahustivärvidel on nende tugeva konjugeeritud heterotsüklilise struktuuri tõttu suurepärane lahustuvus orgaanilistes lahustes ja migratsioonikindlus. 2,4-diklorokinoliindiooli sidestamisel saadud 2,4-diklorokinoliindiooli ja orgaanilise pika ahelaga aniliini diasooniumalküülsoolade lahustuvus on väga hea. ja etüülatsetaat ning selle värvusvõime on enam kui 1,5 korda suurem kui traditsioonilistel aniliinlahustivärvidel.
Seda tüüpi värvainega valmistatud kõrgekvaliteedilisel -plastivärvil on PE- ja PP-plastkiledele äärmiselt eredad trükimustrid, mille värvikindlus on 5. hõõrdumise tase. Samal ajal ei toimu plastide kõrgel -temperatuuril survevaluprotsessis värvaine termilist lagunemist, migreerumist ega eksudatsiooni. Töötlemistemperatuuri taluvusvahemik võib ulatuda üle 300 kraadi ja seda on laialdaselt kasutatud toidupakendite plastide värvimisel, mis vastab täielikult toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutusstandarditele.
Korduma kippuvad küsimused
Kas seda nimetatakse "diooliks" või "ketooniks"? Miks on nimed nii segased?
+
-
Sest vaevalt seda "diooli" kujul eksisteerib. Selle IUPAC-nimi on tegelikult 4-hüdroksü-1H-kinoliin-2-oon. Lahuses eksisteerib see peaaegu täielikult ketooni (amiidi) struktuuri kujul, mitte enoolstruktuurina. Niinimetatud '2,4-dihüdroksükinoliin' on struktuurne vale – see on sisuliselt amiidi ja enooli segu.
Kui mitmeks "klooniks" saab see muutuda? Kas tautomeeride arv on hämmastav?
+
-
Tautomeere on kuni 15 tüüpi. See on tingitud asjaolust, et selle molekulaarne skelett võib läbida prootoniülekande ja kaksiksideme ümberkorraldamise, muundudes kiiresti erinevate vormide, nagu ketooni, enooli ja laktaamimiid, vahel. See" mitmekesine isiksus "teeb sellest populaarse mudeli molekulaarelektroonikas ja ühemolekuliliste seadmete uuringutes.
Miks on sellel pKa ja logP kaks "versiooni"? Kumb on usaldusväärne?
+
-
See varieerub sõltuvalt mõõtmistingimustest. Prognoositav pKa väärtus on 4,50 ± 1,00, mis näitab, et see on happelistes tingimustes altid protoneerumisele; LogP on kahte tüüpi: 0,7 (arvutatud) ja 1,020 (hinnanguline), mis näitab mõõdukat lipofiilsust. Erinevate andmebaaside erinevused tulenevad arvutusmeetoditest (XLogP3 vs killustamismeetod) ja sellest, kas tautomeerset tasakaalu arvestada või mitte.
Kuum tags: 2,4-kinoliindiool cas 86-95-3, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük





