Ürün:% s
4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin CAS 33006-91-6
video
4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin CAS 33006-91-6

4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin CAS 33006-91-6

Dahili Kod: BM-1-1-007
Ürün Adı: 4-(5-KLORO-2-PİRİDİLAZO)-1,3-FENİLENDİAMİN
CAS Numarası: 33006-91-6
MF: C11H10ClN5
M.W: 247.68
EINECS: 251-334-0
MDL Numarası:MFCD00059781
GTİP Kodu: 2933.39.9200
Ana Pazarlar: Endonezya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada vb.
Yapımcı: BLOOM TECH-Guangzhou Fabrikası
Ar-Ge Departmanı: Bölüm-5
Paket standardını ve Nakliyeyi tasarlamak için MSDS'ye başvuracağız, ayrıntılar için lütfen Gönderi ayrıntılarını kontrol edin.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd., Çin'deki 4-(5-kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin cas 33006-91-6'nın en deneyimli üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Burada fabrikamızdan satılık toptan toplu yüksek kaliteli 4-(5-kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin cas 33006-91-6'ya hoş geldiniz. İyi hizmet ve uygun fiyat mevcuttur.

 

4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin %98 saf madde olan Dithizone İndikatör Reaktifini sağlıyoruz, bunu teknolojimiz ile elde ediyoruz.

4-(5-kloro-2-piridylazo) - 1,3-diaminobenzen ile Eser Stronsiyumun Spektrofotometrik Tayini. Stronsiyumun (Ⅱ) 4-(5-kloro-2-piridylazo) - 1,3-diaminobenzen ile renk reaksiyonu, sodyum dodesil sülfonat (SDS) misel çözeltisi varlığında incelenmiştir. Test, asetik asit sodyumda olduğunu göstermektedir pH 6,0 olan asetat tampon çözeltisi, stronsiyum (Ⅱ), reaktifle 1:1 sarı bir kompleks oluşturur. Kompleksin maksimum absorpsiyon zirvesi 460 nm dalga boyundadır ve görünen molar absorpsiyon katsayısı ε 1,29 × 105,25 ml çözeltide, stronsiyum (II) içeriği 0 ~ 12 μ'dur. Yöntem, alüminyum alaşımlarında ve kimyasal reaktiflerde Trace Stronsiyumun belirlenmesinde tatmin edici sonuçlarla uygulanmıştır.

 

Produnct Introduction

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine CAS 33006-91-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine CAS 33006-91-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Kimyasal Formül

C11H10ClN5

Tam Kütle

247.06

Molekül Ağırlığı

247.79

m/z

247.06 (100.0%), 249.06 (32.0%), 248.07 (11.9%), 250.06 (3.8%), 248.06 (1.8%)

Element Analizi

C, 53.34; H, 4.07; Cl, 14.31; K, 28.28

 

Usage

4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamingösteriler TritonX-100 ile kobalt-4-(5-kloro-2-piridylazo)-1,3-diaminobenzen (5-Cl-PADAB) kompleksinin bulutlanma noktasında faz ayrılma koşulları incelenmiştir. Misel çözeltisi pH 4.0 ~ 6.0 ortamında 92 ± 1 dereceye kadar 40 dakika ısıtıldığında kompleks TritonX-100 ile zenginleştirildi. Zenginleştirme solüsyonunun absorbansı 575 nm'de ölçüldü. 0 – 4 ug / 5 mL aralığındaki kobalt içeriği için Beer kanununa uyulmuştur. Girişim iyonları, TritonX-100 faz ayırma çözeltisine H _ 2SO _ 4 eklenerek ortadan kaldırılabilir. Önerilen yöntem hassas ve basittir ve insan saçında ve musluk suyunda eser miktardaki kobaltın ayrılmadan doğrudan belirlenmesi için kullanılmıştır.

 

Analitik Kimya

5-Cl-PADAB, özellikle kobalt ve kadmiyum olmak üzere belirli metallerin belirlenmesine yönelik oldukça seçici ve hassas bir kolorimetrik reaktiftir. Bu reaktif kobalt veya kadmiyum iyonlarıyla reaksiyona girdiğinde stabil ve renkli metal-ligand kompleksleri oluşturur. Bu komplekslerin renk yoğunluğu çözeltideki metal iyonlarının konsantrasyonuyla doğru orantılıdır.

Reaksiyon Mekanizması

 

 

  • 5-Cl-PADAB ile kobalt veya kadmiyum iyonları arasındaki reaksiyon, metal iyonlarının reaktifin piridilazo ve fenilendiamin kısımlarındaki nitrojen atomlarına koordinasyonunu içerir. Bu koordinasyon, elektromanyetik spektrumun görünür bölgesinde belirgin bir absorpsiyon spektrumuna sahip renkli bir kompleksin oluşumuna yol açar.

Analitik Prosedür

 

 

  • 5-Cl-PADAB kullanarak kantitatif bir analiz gerçekleştirmek için, ilgilenilen metal iyonlarını içeren bilinen hacimdeki bir numune, reaktifin bilinen konsantrasyonuyla karıştırılır. Karışımın daha sonra komple kompleks oluşumunu sağlamak için belirli bir süre boyunca, tipik olarak birkaç dakika reaksiyona girmesine izin verilir. Elde edilen çözeltinin renk yoğunluğu daha sonra metal-ligand kompleksinin maksimum absorpsiyonuna karşılık gelen bir dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçülür.
  • Ölçülen absorpsiyonun, bilinen metal iyonu konsantrasyonlarının standart çözeltileri kullanılarak elde edilen bir kalibrasyon eğrisiyle karşılaştırılması yoluyla, numunedeki metal iyonlarının konsantrasyonu doğru bir şekilde belirlenebilir.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine price | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Gıda Analizi

4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin, gıda analizinde, esas olarak çeşitli gıdalarda ve tarım ürünlerinde kobalt ve kadmiyum içeriğini tespit etmek ve analiz etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu iki ağır metal aşırı miktarda bulunması halinde insan sağlığı açısından potansiyel riskler oluşturacaktır. Bu nedenle, gıda ve tarım ürünlerinin ulusal ve endüstriyel güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamak ve tüketicilerin sağlığını korumak için içeriklerinin doğru tespiti büyük önem taşıyor.

Endüstriyel Kalite Kontrolü

Endüstriyel kalite kontrol alanında bu reaktif aynı zamanda önemli bir rol oynar. Endüstriyel proses akışlarında ve nihai ürünlerde kobalt ve kadmiyum konsantrasyonunu izlemek için kullanılır. Bu iki unsurun içeriği endüstriyel ürünlerin performansını ve kalitesini doğrudan etkiler; aynı zamanda proses akışlarındaki konsantrasyonlarının etkili bir şekilde izlenmesi, üretim proseslerinin optimize edilmesine, sıkı proses kontrolünün sağlanmasına ve nihai ürünlerin stabilitesinin ve kalifikasyon oranının sağlanmasına yardımcı olur.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine buy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine cost | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Araştırma ve Geliştirme

Kendine özgü kimyasal özellikleri nedeniyle4-(5-kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiaminligandlar ve metal iyonları arasındaki etkileşimleri incelemek için bilimsel araştırmalarda ve eser metallerin belirlenmesi için yeni analitik yöntemlerin geliştirilmesinde sıklıkla kullanılır.

 

Ligandlar ve Metal İyonları Arasındaki Etkileşimler

5-Cl-PADAB, azo (-N=N-) ve piridil (-C5H4N-) grupları aracılığıyla metal iyonlarına bağlanan bir ligand görevi görebilir. Bu etkileşimler, metal-ligand bağlarının oluşumunu içeren metal iyonlarının koordinasyon kimyasının anlaşılmasında çok önemlidir. Araştırmacılar bu etkileşimleri inceleyerek aşağıdaki konularda fikir sahibi olabilirler:

 

Kararlılık Sabitleri: Metal-ligand bağlarının kuvvetinin ve ortaya çıkan komplekslerin stabilitesinin belirlenmesi.

 

Yapı ve Geometri: Ligandın metal iyonu etrafındaki uzaysal düzenlemesini ve kompleksin genel yapısını anlamak.

 

Spektroskopik Özellikler: Elektronik yapı ve bağlanma doğası hakkında bilgi sağlayabilecek metal-ligand komplekslerinin absorpsiyon ve emisyon özelliklerinin araştırılması.

Yeni Analitik Yöntemlerin Geliştirilmesi

5-Cl-PADAB'ın belirli metal iyonlarına karşı duyarlılığı ve seçiciliği, onu eser metal belirlemeye yönelik yeni analitik yöntemlerin geliştirilmesi açısından mükemmel bir aday haline getirmektedir. Bu yöntemler şunları içerebilir:

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Spectrpphotometric | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Spektrofotometrik Yöntemler

Çözeltideki metal iyonlarını ölçmek için kompleks oluşumu üzerine renk değişiminden yararlanmak. Rengin yoğunluğu metal iyonunun konsantrasyonuyla orantılı olduğundan kantitatif analize olanak sağlar.

Kromatografik Yöntemler

Kromatografik ayırmalarda metal iyonlarının tespitini geliştirmek için türevlendirme maddesi olarak 5-Cl-PADAB'ın dahil edilmesi. Bu, kromatografik yöntemlerin duyarlılığını ve seçiciliğini artırabilir.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Air Methods | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Sensor | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Sensör Geliştirme

Metal iyonları için optik sensörlerin tasarımında 5-Cl-PADAB'ın kullanılması. Bu sensörler çeşitli ortamlardaki metal iyon konsantrasyonlarının gerçek zamanlı izlenmesini sağlayabilir.

Çevresel İzleme

Çevresel izlemede bu bileşik, su, toprak ve hava numunelerindeki ağır metalleri tespit etmek ve ölçmek için kullanılabilir. Ağır metallerin çevrede bulunması, ekosistemler ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğinden, bunların doğru bir şekilde belirlenmesi çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Ağır Metallerin Çevresel Etkileri

 

Kobalt ve kadmiyum gibi ağır metaller, endüstriyel emisyonlar (eritme, elektrokaplama ve kimya endüstrilerinden kaynaklanan atık gaz ve atık su gibi), tarımsal atıklar (böcek ilaçları, gübreler ve kanalizasyon sulamasından kaynaklanan ağır metallerin taşınması), uygunsuz atık bertarafı ({0}}ağır metal içeren ürünler ve endüstriyel kalıntılar) ve doğal süreçler (kayaların aşınması ve volkanik aktivite gibi) dahil olmak üzere çeşitli antropojenik ve doğal kaynaklar yoluyla çevreye girebilir. Suda, toprakta ve havada kalıcı olarak bulunmaları, ekosistemler ve insan sağlığı üzerinde-uzun vadeli olumsuz etkilere neden olabilir; bunların arasında aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli etkiler vardır:

Su Kirliliği: Yüzey suyu ve yeraltı suyundaki kobalt ve kadmiyum gibi ağır metallerin doğal olarak bozunması zordur ve biyolojik birikim yoluyla suda yaşayan organizmalarda (balık, kabuklu deniz ürünleri ve algler dahil) kolayca birikebilir. Bu organizmalar besin zincirine girdikçe, ağır metaller giderek daha yüksek trofik seviyelerde zenginleşecek ve sonuçta bunları tüketen insan tüketiciler için ciddi sağlık riskleri oluşturacaktır.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Water Contamination | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Soil Pollution | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Toprak Kirliliği: Ağır metaller toprağa girdiğinde toprak parçacıklarına bağlanıp uzun süre kalarak toprağın bozulmasına neden olabilirler. Kirlenmiş toprak, ağır metallerin mahsuller ve diğer bitkiler tarafından emilmesine ve birikmesine yol açabilir; bu ağır metaller bitkiler tarafından metabolize edilemez ve yenilebilir kısımlarda kalır, bunlar daha sonra insanlar ve hayvanlar tarafından sindirilebilir ve fiziksel sağlıklarını etkiler.

Hava Kalitesi: Endüstriyel emisyonlar ve diğer kaynaklardan havaya salınan ağır metaller (çoğunlukla partikül madde şeklinde) atmosferde uzun süre yüzebilir. Bunlar, insanlar ve hayvanlar tarafından doğrudan solunarak solunum sistemine zarar verebilir veya toprağın ve bitkilerin yüzeyinde birikerek çevre kirliliğini daha da artırıp-olası uzun vadeli sağlık risklerine yol açabilir.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Air Quality | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

5-Cl-PADAB'ın Çevresel İzlemedeki Rolü

 

5-Cl-PADAB, yüksek seçiciliği ve hassasiyeti nedeniyle çevresel örneklerde kobalt ve kadmiyumun belirlenmesine yönelik güvenilir bir kolorimetrik reaktiftir. Prosedür şunları içerir:

1

Örnek Koleksiyon: Ortamdan su, toprak veya hava örneklerinin toplanması.

2

Numune Hazırlama: Gerekiyorsa ağır metallerin çözündürülmesi veya ekstrakte edilmesi yoluyla numunelerin analize hazırlanması.

3

Reaktif Ekleme: Örneğe bilinen bir 5-Cl-PADAB konsantrasyonunun eklenmesi.

4

Kompleks Oluşumu: Reaktifin ağır metal iyonlarıyla renkli kompleksler oluşturmak üzere reaksiyona girmesine izin verilmesi.

5

Spektrofotometrik Ölçüm: Spektrofotometre kullanılarak çözeltinin renk yoğunluğunun belirli bir dalga boyunda ölçülmesi.

6

Konsantrasyon Hesaplaması: Numunedeki kobalt ve kadmiyum konsantrasyonunu belirlemek için ölçülen absorpsiyonun bir kalibrasyon eğrisiyle karşılaştırılması.

product-340-68

4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiaminGenellikle Cl-PADA olarak kısaltılır, azo boya sınıfına ait çok yönlü bir kimyasal bileşiktir. Hem bir klor atomu ile ikame edilmiş bir piridil halkası hem de bir azo (-N=N{-) köprüsü yoluyla bağlanan bir fenilendiamin parçasını içeren benzersiz moleküler yapısı ile karakterize edilir. Bu özel düzenleme, bileşiğin farklı özelliklerini ve çeşitli alanlardaki uygulamalarını içerir.

Kimyasal olarak Cl-PADA, durumuna ve konsantrasyonuna bağlı olarak koyu kırmızıdan mora bir görünüm sergiler. Etanol ve dimetilformamid gibi organik çözücülerde çözünür, bu da onu çözelti- bazlı reaksiyonlarda ve analitik prosedürlerde kullanıma uygun hale getirir. Azo grubunun varlığı, renk-oluşturma yeteneği açısından çok önemlidir ve boyama ve boyama uygulamalarındaki kullanışlılığına katkıda bulunur.

modular-1

Analitik kimyada Cl-PADA, metal iyonları, özellikle de nikel, kobalt ve bakır iyonları için hassas ve seçici bir kenetleme maddesi olarak uygulama alanı bulur. Bu metallerle renkli kompleksler oluşturma yeteneği, bunların spektrofotometrik yöntemlerle kantitatif olarak belirlenmesine olanak sağlar. Bu analitik önem, bileşiğin yüksek molar emiciliğinden ve oluşan metal-ligand komplekslerinin stabilitesinden kaynaklanmaktadır.

modular-1

Üstelik Cl-PADA'nın reaktivitesi ve spektral özellikleri, onu metal iyon türlerinin belirlenmesi, kinetik araştırmalar ve eser metal tespitinin çok önemli olduğu çevresel izleme çalışmalarında değerli bir araç haline getirir. Bu bağlamlarda kullanımı, doğal ve mühendislik sistemlerindeki metal kirleticilere ilişkin anlayışımızı ve yönetimimizi geliştirmedeki öneminin altını çizmektedir.

Özetle,4-(5-Kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiaminbenzersiz kimyasal yapısına ve özelliklerine dayanan, çeşitli uygulamalara sahip dikkat çekici bir azo boyasıdır. Belirli metal iyonlarıyla stabil, renkli kompleksler oluşturma kapasitesi, onu analitik kimyada bir temel taşı haline getirerek çevre bilimi, malzeme bilimi ve ötesindeki gelişmelere katkıda bulunmuştur.

 Discovering History

 
 

1872'de Graebe, Fittig ve Ostermayer ilk kez Fenantren'i kömür katranından izole etti. Fittig&Ostermayer, bir dikarboksilik asit elde etmek için fenantren'i kromik asitle oksitledi - bu, insanların ilk kez Difenik Asit (o zamanlar adı belirtilmemişti) elde etmesiydi. DA'nın fenantren oksidasyonunun bir ürünü olarak keşfedilmesi, fenantrenin doğrusal (antrasen tipi) bir yapıdan ziyade açısal bir trisiklik yapıya sahip olduğunu doğrudan kanıtlar.

 

1879'da Bodewig, Difenik Asit üzerinde ilk kristal morfolojisi çalışmasını gerçekleştirdi, monoklinik kristal sistemini doğru bir şekilde belirledi ve kristal eksen oranını ve beta açısını doğru bir şekilde ölçtü (yaklaşık %1 doğrulukla).

 

1902'de Vorlä nder&Meyer ilk kez Difenik Asidi hedef ürün formunda sentezleyen bir makale yayınladı.
Yol: orto aminobenzoik asit → diazotizasyon → kupramonyum sülfit indirgeme birleştirme → 2,2 '- bifenildikarboksilik asit. İlk defa o, o'- Bibenzoik Asit olarak anıldı.

 

1910'dan sonra literatür yavaş yavaş birleşerek Difenik Asit adını verdi; IUPAC adı: [1,1 '- Bifenil] -2,2' - dikarboksilik asit.

 

1917'de AW Schorger, fenantrenin oksidasyonu yoluyla DA'nın hazırlanmasını sistematik olarak inceledi: optimal koşullar: alkalin KMnO ₄ fenantrenin ısıtılmış oksidasyonu → fenantrenekinon → DA, verim %60-70. Fenantrenin endüstriyel oksidasyon yolunun temelini atın.

 

1925'te Roberts&Johnson, fenantrenekinon+CrO3/H ₂ SO ₄ → DA'nın %75 verime, ılımlı koşullara ve yüksek seçiciliğe sahip olduğunu bildirdi.

 

1929'da Hurtley, Ullmann tipi metal katalitik birleştirme yolunun öncülüğünü yaptı: potasyum ortobromobenzoat+Cu toz ısıtma → potasyum bifenildikarboksilat → asitleştirme → DA. Özellikler: Diazotizasyon yok, patlama riski yok ve stabil hammaddeler.

 

1931'de Clark&Pickett, X-ışını kırınımı kullanarak DA kristalleri üzerinde çalıştı ve bunları yanlışlıkla ortorombik olarak tanımladı (daha sonra düzeltildi).

 

1941'de Atkinson&Lawler, Vorlä nder Meyer diazotizasyon bakır amonyak indirgeme yöntemini Organik Sentezlere (Org. Synth.) DA için standart bir laboratuvar hazırlama yöntemi olarak dahil etti ve bu güne kadar kullanıldı.

SSS
 
 

Fenilendiaminin diğer adı nedir?

+

-

Eşanlamlılar: 4-Fenilendiamin bazı; p-Diaminobenzen; Pelagol D; Böbrek PF'si; Futramin D; Kürk Siyah 41866; CI Geliştiricisi 12; Geliştirici PF; PPD; Peltol D; BASF Ursol D; Tertral D; 4-Aminoanilin; 1,4-Diaminobenzen; Fenhidrazin; 1,4-Benzendiamin; 1,4-Fenilendiamin; CI

1 2-fenilendiamin ne için kullanılır?

+

-

1,2-fenilendiamin, safsa renksiz monoklinik kristaller halinde görünür; teknik dereceli kahverengimsi sarı kristaller veya kumlu kahverengi bir katı. Kullanılanboya imalatı, fotoğrafçılık, organik sentez.

Meta fenilendiamin ne için kullanılır?

+

-

m-Fenilendiamin kullanılıraramid elyaflar, epoksi reçineler, tel emaye kaplamalar ve poliüre elastomerler dahil olmak üzere çeşitli polimerlerin hazırlanmasında. m-fenilendiaminin diğer kullanımları arasında yapışkan reçineler için hızlandırıcı olarak ve deri ve tekstil boyalarının bir bileşeni olarak yer alır.

Fenilendiamin ile ilişkili sağlık riskleri nelerdir?

+

-

Yüksek seviyelerde p-fenilendiamine akut (kısa-süreli) maruz kalma,şiddetli dermatit, göz tahrişi ve sulanması, astım, gastrit, böbrek yetmezliği, vertigo, titreme, kasılmalar ve komainsanlarda. Egzematoid kontakt dermatit, insanlarda kronik (uzun-süreli) maruz kalma sonucu ortaya çıkabilir.

 

Popüler Etiketler: 4-(5-kloro-2-piridylazo)-1,3-fenilendiamin cas 33006-91-6, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, satın al, fiyat, toplu, satılık

Soruşturma göndermek