Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd., Çin'deki 1,10-fenantrolin tozu cas 66-71-7'nin en deneyimli üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Fabrikamızdan satılık toptan toplu yüksek kaliteli 1,10-fenantrolin tozu cas 66-71-7'ye hoş geldiniz. İyi hizmet ve uygun fiyat mevcuttur.
1,10‑Fenantrolin tozuC₁₂H₈N₂ moleküler formülüne ve 66‑71‑7 CAS kayıt numarasına sahip, 180,21 moleküler ağırlığa sahip hayati bir organik bileşiktir. Bu bileşiğin geniş bir kimyasal ve biyolojik aktivite yelpazesi sergilemesi, birçok araştırma ve endüstriyel alanda yaygın olarak uygulanmasını sağlar. Katı halinde 1,10-fenantrolin genellikle renksiz veya soluk sarı kristal toz halinde görünür ve depolamayı ve deneysel çalışmayı kolaylaştıran kararlı fiziksel özelliklere sahiptir.
Bu bileşik, çeşitli yaygın çözücüler içinde olumlu çözünürlük sergiler. Etanol, aseton ve dimetil sülfoksit (DMSO) dahil olmak üzere polar organik çözücülerde kolaylıkla çözünür ve ayrıca su ve benzen gibi bazı inorganik çözücülerde de çözünür. Bunun aksine, petrol eteri gibi polar olmayan solventlerde neredeyse çözünmez. Özellikle, hidratlı ve susuz formları farklı fiziksel özellikler gösterir: monohidrat, 93-94 derecelik bir erime noktasına sahip beyaz kristalli bir toz halinde bulunurken, susuz form, 117 derecelik daha yüksek bir erime noktasına sahiptir. Bu kadar iyi tanımlanmış çözünürlük ve termal özellikler, rutin kimyasal deneylerde, analitik testlerde ve büyük ölçekli endüstriyel üretimde kullanılabilirliğini büyük ölçüde artırır.
Sentetik kimyada 1,10-fenantrolin, metal makrosiklik komplekslerin yapımında anahtar yapısal yapı taşı olarak sıklıkla kullanılır. Çeşitli metal iyonları ve yardımcı ligandlarla koordinasyon ve kendi kendine birleşme yoluyla, iyi tanımlanmış yapılara ve spesifik işlevlere sahip metal makrosiklik bileşiklerin oluşumuna katılabilir. Bu fonksiyonel kompleksler, homojen kataliz, kimyasal algılama, biyolojik görüntüleme ve kontrollü ilaç dağıtım sistemleri gibi önemli alanlarda umut verici uygulama umutları göstermektedir.


Klasik bir çift dişli şelatlayıcı ligand olarak 1,10-fenantrolin, birçok geçiş metali iyonuyla stabil koordinasyon kompleksleri oluşturabilir. Bunlar arasında bakır iyonları ve türevleri ile oluşturulan kompleksler, benzersiz biyolojik aktivitelerinden dolayı özellikle ilgi çekmektedir. Araştırmalar, bu tür bakır-fenantrolin komplekslerinin belirgin DNA parçalama aktivitesine sahip olduğunu ve oksidatif olmayan nükleolitik mimetik enzimler gibi davranabildiğini, dolayısıyla onlara potansiyel antikanser özellikleri kazandırdığını göstermiştir.
Ayrıca 1,10-fenantrolin, hücre içi metal iyon dengesini düzenleyebilen ve oksidatif stresi azaltabilen etkili bir metal şelatlama maddesi olarak işlev görür. Streptozotosinin neden olduğu kromozomal anormallikleri inhibe ettiği rapor edilmiştir, bu da genetik stabilite üzerinde koruyucu bir etki olduğunu düşündürmektedir. Bu biyolojik özellikler, biyokimyasal araştırma ve farmasötik geliştirmedeki uygulama değerini daha da genişletmektedir.

|
Kimyasal Formül |
C12H8N2 |
|
Tam Kütle |
180 |
|
Molekül Ağırlığı |
180 |
|
m/z |
180 (100.0%), 181 (13.0%) |
|
Element Analizi |
C, 79.98; H, 4.47; N, 15.55 |
|
|
|

1,10-Fenantrolin, C ₁₂ H ₈ N ₂ kimyasal formülüne sahip, nitrojen içeren iki dişli bir liganddır. Moleküler yapısındaki iki nitrojen atomu, çeşitli metal iyonlarıyla kararlı şelatlar oluşturabilir. Yapay sentezinden bu yana bu bileşik, benzersiz elektronik özellikleri ve koordinasyon yeteneği nedeniyle kimyasal analiz, organik sentez, ilaç tasarımı, malzeme bilimi ve çevre bilimi gibi alanlarda geniş uygulama değeri göstermiştir.
1. Spektral analiz ve metal tespiti
1,10-Fenantrolin tozuspektroskopik analizde metal iyonlarını tespit etmek için kullanılan klasik bir reaktiftir. Kendisi ile Fe² ⁺ arasında oluşan turuncu kırmızı kompleks, lgK=21.3 (20 derece) stabilite sabitiyle 510 nm dalga boyunda maksimum absorpsiyon zirvesi sergiler. Bu özellik, onu görünür ışık spektrofotometrisi ile eser demirin belirlenmesi için standart bir yöntem haline getirir. Örneğin çevresel izlemede, su numunelerindeki demir içeriği bu kolorimetrik reaksiyon aracılığıyla 0,1 μg/L hassasiyetle tespit edilebiliyor.
Ayrıca ligand bakır, paladyum ve vanadyum gibi metal iyonlarının tespiti için de kullanılabilir. Bakır iyonlarıyla oluşturulan kompleks, bakır iyonlarının kantitatif analizi için kullanılabilen floresans spektrumlarında karakteristik bir söndürme etkisi sergiler. Tespit aralığı 4,0 × 10 ⁻⁷ ila 4,0 × 10 ⁻⁵ mol/L'yi kapsar.
2. Redoks göstergesi
Titrasyon analizinde oksidasyon-indirgeme göstergesi olarak önemli avantajlara sahiptir. Örneğin, demir tuzlarının seryum sülfatla titre edilmesi sürecinde orto fenantrolin Fe (II) göstergesi (1,485 g orto fenantrolin monohidrat ve 0,695 g FeSO ₄· 7H ₂ O'dan hazırlanmıştır) renk değişimi yoluyla titrasyonun son noktasını doğru bir şekilde gösterebilir. Fe ² ⁺ Fe ³ ⁺'ye oksitlendiğinde çözeltinin rengi turuncu kırmızıdan renksiz hale gelir ve uç nokta değerlendirme hatası %0,1'den azdır.
3. Katalitik fotometri ve kinetik analiz
1,10-fenantrolinin katalitik etkisine dayanarak, katalitik fotometri 0-1,0 × 10 ⁻ ³ mol/L konsantrasyon aralığında analiz elde edebilir. Örneğin, molibdat katalitik sisteminde ligand, turuncu IV'ü oksitleyen potasyum bromatın reaksiyonunu hızlandırabilir ve absorbanstaki değişiklikler izlenerek eser miktarda molibden belirlenebilir. Kinetik yöntem, ultra düşük konsantrasyonlu numunelerin tespiti için uygun olan 1,0 × 10 ⁻⁸ ila 6,0 × 10 ⁻⁶ mol/L tespit aralığıyla analiz için reaksiyon hızındaki değişikliği kullanır.
Organik Sentezde Katalitik ve Koordinasyon Fonksiyonları

1. Geçiş metali katalizli reaksiyonlar
İki dişli bir ligand olarak,1,10-Fenantrolin tozuGeçiş metali katalizinde önemli bir rol oynar. Cu (II) tarafından katalize edilen organik boronik asit çapraz bağlama reaksiyonunda, koordinasyon yeteneği aktif ara maddeyi stabilize edebilir ve reaksiyon seçiciliğini geliştirebilir. Örneğin, guanidin türevleri içindeki karbon nitrojen bağlarının yapımında, katalizör olarak bakır iyodür, ligand olarak 1,10-fenantrolin ve baz olarak sezyum karbonat kullanan bir sistem, verimi %58'den %89'a çıkarabilir.
Karbon sülfür bağı yapımı alanında bu ligand aynı zamanda olağanüstü bir performans sergiler. Örnek olarak feniltiyofenol ve iyodobenzen arasındaki çapraz bağlanma reaksiyonunu ele alırsak, CuI/1,10-fenantrolin katalitik sisteminde triflorometiltrimetilsilan, benzen halkasının triflorometilasyonunu veya triflorometiltiolasyonunu %75 ila %82 verimle elde etmek için bir triflorometil kaynağı olarak kullanılabilir.
2. C-H bağı aktivasyon reaksiyonu
Diazol ve pentaflorobenzen arasındaki bakır katalizli çapraz bağlanma reaksiyonunda, ligand görevi görmek reaksiyon verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Deney, 0.1 eşdeğer ligand eklendikten sonra reaksiyon süresinin 24 saatten 8 saate kısaldığını ve hedef ürünün veriminin %63'ten %91'e arttığını gösterdi. Etki mekanizması bakır aktif merkezini koordinasyon yoluyla stabilize etme, C-H bağlarının aktivasyonunu ve bağlanmasını teşvik etmede yatmaktadır.

3. Alkil lityum bileşiklerinin analizi
Organik lityum reaktif içeriğinin belirlenmesinde renk reaktifi olarak kullanılabilir. Spesifik işlem, 1 mg numune almak ve orto fenantrolin ile reaksiyona girerek koyu renkli bir kompleks oluşturmak ve ardından renksiz son noktaya kadar alkolle titre etmektir. Bu yöntem, alkil lityum konsantrasyonunu %2'den daha az bir hatayla doğru bir şekilde belirleyebilir ve ilaç sentezinde lityum reaktif kalibrasyonu için yaygın olarak kullanılır.
1. DNA bölünme aktivitesi
Bakır iyonlarıyla oluşturulan kompleks, oksidatif olmayan nükleaz özellikleri sergiler. Deneyler, Cu (II) - fenantrolin komplekslerinin DNA çift ipliklerini belirli dizilerde parçalayabildiğini ve parçalanma verimliliğinin ligand konsantrasyonuyla pozitif korelasyon gösterdiğini göstermiştir. Ligand konsantrasyonu 50 μ M olduğunda, DNA bölünme oranı %87'ye ulaşır ve bu da yeni -kanser ilaçlarının geliştirilmesi için teorik bir temel sağlar.
Sitotoksisite çalışması:
Anti-tümör ilaçlarının taranmasında fenantrolin metal kompleksleri önemli bir aktivite sergiler.
Örneğin, 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolin ve platinden oluşan dikloroplatin (II) kompleksi, insan karaciğer kanseri hücresi HepG2 için 12,3 μ M'lik bir IC50 değerine sahiptir; bu, sisplatinin 28,7 μ M'sinden önemli ölçüde daha düşüktür. Etki mekanizması, platin ilaçlarının hücre zarlarına nüfuz etmesini ve DNA'yı hedeflemesini teşvik eden ligandları içerebilir.
3. Kromozomal sapmaların bastırılması
Bir metal şelatör ajanı olarak streptozotosinin neden olduğu kromozom sapmalarını önleyebilir. İn vitro deneyler, 10 μ M fenantrolin ile tedavinin kromozom kırılma sıklığını %68 oranında azaltabildiğini gösterdi; bu da potansiyel genetik koruyucu etkisine işaret ediyor.
Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED'ler):
1,10-Fenantrolin ve türevleri, konjuge π - elektron sistemi nedeniyle OLED malzemeleri için delik taşıma katmanları görevi görebilir. Örneğin, ligand olarak 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolin içeren iridyum kompleksi, 18,7cd/A'lık bir elektrolüminesans verimliliğine ve %7,2'lik bir harici kuantum verimliliğine sahiptir; bu, geleneksel alüminyum kinon ligand sistemlerinden önemli ölçüde daha iyidir.
Organik güneş pilleri:
Organik güneş pillerinde 1,10-fenantrolin türevleri delik taşıma malzemeleri olarak görev yapabilir.
Deneyler, orto fenantrolin birimlerini içeren P3HT:PCBM polimer sisteminin açık devre voltajının 0,58V'tan 0,65V'a çıktığını, doldurma faktörünün %62'den %71'e çıktığını ve enerji dönüşüm verimliliğinin %6,8'e ulaştığını göstermiştir.
Floresan probların geliştirilmesi:
1,10-fenantrolinin floresans özelliklerine dayanarak türevleri metal iyonu tespiti için kullanılabilir. Örneğin 2-hidroksi-1,10-fenantrolin, pH 7,4 tampon çözeltisi içinde Zn² ⁺ ile 1:1 kompleks oluşturur; bu, floresans yoğunluğunu 12 kat artırır ve 0,8 nM'lik bir tespit limitine sahiptir. Hücre içi çinko iyonu görüntüleme için kullanılabilir.
Sudaki demir içeriği tespiti:
Orto fenantrolin Fe (II) kompleksinin renk reaksiyonundan yararlanılarak su numunelerindeki demir içeriği için hızlı bir tespit yöntemi oluşturulabilir. pH=2-9 koşulu altında bu yöntem, Fe ² ⁺ tespiti için %98 - %102'lik bir geri kazanım oranıyla 0,05-5,0 mg/L'lik doğrusal bir aralığa sahiptir. Yüzey sularının ve endüstriyel atık suların izlenmesinde yaygın olarak kullanılır.
Kirleticilerin persülfat ile aktivasyonu ve bozunması:
1,10-Fenantrolin tozupersülfatı (PMS) aktive etmek ve organik kirleticileri parçalamak için reaktif oksijen türlerini (ROS) oluşturmak için bir katalizör olarak kullanılabilir. 25 derecede, 0,1 mM fenantrolin ve 2 mM PMS sistemi, tek başına PMS sistemininkinden 4,2 kat daha yüksek bir bozunma verimliliği ile 30 dakika içinde 10 mg/L bisfenol A'yı tamamen bozundurabilir.

Ağır metal kirliliğinin izlenmesi:
Yüzeyi geliştirilmiş Raman spektroskopisi (SERS) teknolojisi, sudaki ağır metal iyonlarının hassas bir şekilde tespit edilmesi için kullanılabilir. Örneğin, nano gümüş agrega substratı üzerinde, orto fenantrolin ve Cd ² ⁺ tarafından oluşturulan kompleks, 0,1 nM tespit limitiyle 1450 cm ⁻¹'de karakteristik bir Raman zirvesi sergileyerek çevresel ağır metal izleme için yeni bir yöntem sağlar.
Hayvan lifi boyama:
Hayvansal lifler için boya katkı maddesi olarak kullanılabilir. Metal iyonlarıyla oluşturulan kompleks, yün ve ipek gibi protein liflerinin yüzeyine sabitlenerek renk haslığını artırır. Deneyler %5 fenantrolin ilavesinin yün elyaflarının yıkama haslığını 3. seviyeden 4-5. seviyeye çıkardığını göstermiştir.
Elektrokaplama katkı maddeleri:
Elektrokaplama endüstrisinde parlatıcı olarak kullanılabilir. Örneğin, çinko nikel alaşımlı elektrokaplama çözeltisine 0,2g/L fenantrolin eklenmesi, kaplamanın yüzey pürüzlülüğünü Ra1,2 μm'den Ra0,3 μm'ye düşürebilir ve aynı zamanda korozyon direncini artırabilir.
Kapiler kromatografi kolon modifikasyonu:
π - π etkileşimlerine, hidrojen bağına ve elektrostatik etkileşimlere sahip bir karışık mod kromatografi kolonu, silika jel monolitik kolonunun yüzeyinin kimyasal bağlanma teknolojisi kullanılarak 1,10-fenantrolin ile değiştirilmesiyle hazırlanabilir. Bu kolonun polisiklik aromatik hidrokarbonlar için ayırma verimliliği, geleneksel C18 kolonlarından 3,2 kat daha yüksektir, bu da onu karmaşık numunelerin analizi için uygun kılar.

Yüzeyi geliştirilmiş Raman spektroskopisi ile 1,10-Fenantrolini tespit etme yöntemi aşağıdaki adımları içerir:
(1) -Fenantrolin standart çözelti sisteminin hazırlanması: Beş dereceli tüpün her birine sırayla 50~650 μ L 20 mg/L nano-gümüş çözeltisi, 50-200 μ L 0,2 mol/L pH'ı 5.8 - 7.8 olan disodyum hidrojen fosfat-sodyum dihidrojen fosfat tampon çözeltisi ekleyin, iyice karıştırın; Sırasıyla 2,5 μ L, 5 μ L, 10 μ L, 30 μ L, 40 μ L, 50 μ L 1,0 × 10 ⁻ ⁷ mol/L fenantrolin standart çözeltisi ekleyin ve ardından her test tüpüne μ L 2,0 mol/L NaCl çözeltisine 20~150 ekleyin, eşit şekilde karıştırın, reaksiyon için 15 dakika bekletin, ikincil damıtılmış suyla 2,0 mL'ye seyreltin ve iyice karıştırın;
(2) Adımdaki yönteme göre -fenantrolin standart çözeltisi olmadan boş kontrol çözeltisini hazırlayın;
(3) Yukarıdaki standart çözeltiyi ve boş kontrol çözeltisini sırasıyla kuvars kolorimetrik tabağa koyun. Raman spektrometresinde, cihaz parametrelerini ayarlayın, yüzey-geliştirilmiş Raman spektrumunu elde etmek için tarayın ve 1450 cm ölçün ⁻ ¹ Yüzey-geliştirilmiş Raman saçılma zirvesinin yoğunluk değeri I'dir ve boş çözeltinin yüzey-geliştirilmiş Raman saçılma zirvesinin yoğunluk değeri I0 Δ I=I - I0;
(4) O-fenantrolinin konsantrasyon ilişkisi için bir çalışma eğrisi oluşturun;
(5) Test edilecek numunenin analitik çözeltisini adım (1)'deki yönteme göre hazırlayın ve standart o- fenantrolin çözeltisini test edilecek örnekle değiştirin ve adım (3)'teki yönteme göre I numune alırken test edilecek numunenin analitik çözeltisinin yüzey-geliştirilmiş Raman emisyon yoğunluğu değerini belirleyin ve Δ I numunesi=I numunesi - I0'ı hesaplayın;
(6) Adımdaki çalışma eğrisine göre test edilen numunedeki o-fenantrolin içeriğini hesaplayın.

-Fenantrolinin tespit yöntemleri temel olarak katalitik spektrofotometri, floresans spektrometri ve kinetik yöntemleri içerir. Katalitik spektrum yöntemi, o-fenantrolinin katalitik etkisini kullanır ve analiz aralığı 0~1,0 × 10⁻ ³ Mol/L'dir; Floresans spektrometresi ile o-fenantrolinin fosforesansla söndürülmesi, analiz aralığını 4,0 × 10⁻⁷-4,0 × 10⁻⁵ mol/L'ye yükseltebilir; Kinetik yöntem reaksiyon hızının değişimine dayanır ve analiz aralığı 1,0 × 10⁻⁸-6,0 × 10 ⁻ ⁶ mol/L'dir. CN201210363302.6, yüzeyle geliştirilmiş Raman spektroskopisi ile o{20}}fenantrolinin saptanması için bir yöntem sağlar. Bu yöntem, iyi seçicilik, basitlik, hızlılık ve düşük maliyet avantajlarına sahiptir ve o-fenantrolinin belirlenmesinde iyi bir uygulama olasılığına sahiptir. Buluşu gerçekleştirmeye yönelik teknik çözüm şudur:
Mevcut buluşun koşulları altında, nano-gümüş çözeltisi, sodyum dihidrojen fosfat-sodyum hidrojen fosfat tampon çözeltisi içindedir ve sodyum klorür çözeltisi, nano-gümüş agregatının aktif bazını oluşturmak üzere agregatlaşmasını sağlayabilir. o-fenantrolin çözeltisi eklendiğinde,1,10-Fenantrolin tozunano-gümüş agreganın yüzeyinde adsorbe edilir ve 1450 cm kalınlığındadır ¹ Güçlü bir yüzey-artırılmış Raman saçılım zirvesi vardır ve o-fenantrolin konsantrasyonu ile yüzey-arttırılmış Raman saçılma zirvesinin yoğunluk iyileştirme değeri arasında iyi bir doğrusal ilişki vardır. Buna dayanarak, -fenantrolinin belirlenmesi için niceliksel bir analiz yöntemi oluşturulabilir.

Popüler Etiketler: 1,10-fenantrolin tozu cas 66-71-7, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, satın al, fiyat, toplu, satılık




