Indikátor naftolbenzeinu CAS 145-50-6
video
Indikátor naftolbenzeinu CAS 145-50-6

Indikátor naftolbenzeinu CAS 145-50-6

Číslo produktu: BM-1-1-008
Název produktu: 4-(5-CHLORO-2-PYRIDYLAZO)-1,3-FENYLENEDIAMIN
CAS: 33006-91-6
MF: C11H10CIN5
M.W: 247.68
EINECS č.:251-334-0Hlavní trhy: Indonésie, USA, Velká Británie, Nový Zéland atd.
Výrobce: BLOOM TECH-Changzhou Factory
Oddělení výzkumu a vývoje: Oddělení-4
Máme profesionální logistický tým, poskytneme vám nejkvalitnější přepravní služby.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů indikátoru naftolbenzeinu cas 145-50-6 v Číně. Vítejte ve velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním indikátoru naftolbenzeinu cas 145-50-6 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

Indikátor naftolbenzeinu, molekulový vzorec C27H18O2, CAS 145-50-6, je organická sloučenina obsahující ve své molekulární struktuře naftol a benzen. Bod tání je relativně vysoký, obvykle mezi 250 ~ 260 stupni, což umožňuje, aby zůstal pevný při vysokých teplotách, ale může se rozpouštět nebo rozpouštět při nižších teplotách. Mít optickou aktivitu, tj. chiralitu, tedy mít optickou rotaci. Jeho optickou rotaci lze měřit při určité vlnové délce. Má vysokou chemickou reaktivitu. Může se například účastnit reakcí, jako je esterifikace, alkylace, acylace atd., a pomocí těchto reakcí lze syntetizovat různé typy organických sloučenin. Má určitý stupeň toxicity a dlouhodobá expozice nebo nadměrný příjem této látky může mít určitý dopad na lidské zdraví. Proto by při používání měla být přijata odpovídající bezpečnostní opatření.

Produnct Introduction

Koeficient kyselosti ( pKa )

8,95 (při 25 stupních)

Barva

Bledě červená-hnědá

Zápach (Zápach)

Bez zápachu

Rozsah hodnot ph acid-zásaditého indikátoru

Zelená (0,0) až žlutá (0,8); ze žluté (8.2) na zeleno-modrou (11.0)

Rozpustnost ve vodě

Rozpustnost ve vodě nerozpustný

Maximální vlnová délka (λmax)

210 nm

BRN

3471575 Stáj

p-Naphtholbenzein structure CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

p-Naphtholbenzein CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Indikátory v acid{0}}zásadité titraci sekvenční injekční analýza ( pH 8,2-10,0 ).

Značka nebezpečného zboží Xi, kód kategorie nebezpečí 36 / 37 / 38, bezpečnostní pokyny 26-36-37 / 39, WGK Germany 3, F 10 - 21, TSCA Ano, kód Hs 29145000

Usage

Indikátor naftolbenzeinuacid{0}}zásaditý indikátor, pH 8,5 (žlutý) ~ 9,8 (zelený)

P-Naftolbenzein má širokou škálu použití v modifikátorech plastů. Může být přidán jako přísada do plastů pro zlepšení vlastností materiálu a zpracovatelských vlastností.

 

1. Plastifikátor: lze použít jako plastifikátor pro zvýšení plasticity a pružnosti plastů. Přidáním tohoto produktu lze snížit teplotu tání a teplotu měknutí plastu, což usnadňuje zpracování a tvarování. Zároveň může zlepšit odolnost plastů vůči nízkým-teplotám, což jim umožňuje zachovat si dobrou flexibilitu a výkon při zpracování při nízkých teplotách.


2. Tepelně odolný modifikátor: lze použít ke zlepšení tepelné odolnosti plastů. Jeho přidáním do plastů lze zvýšit tepelnou stabilitu materiálu a zlepšit jeho provozní teplotu a tepelnou odolnost. To je důležité zejména u plastových výrobků používaných v-vysokoteplotním prostředí.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Výztuž: lze použít jako výztuž pro zlepšení pevnosti a tuhosti plastů. Jeho přidáním do plastů lze zvýšit mechanické vlastnosti materiálů, jako je pevnost v tahu, pevnost v ohybu a rázová houževnatost. To je velmi užitečné u některých plastových výrobků s vysokou nosností-a namáhání.


4. Tekuté látky: mohou být použity jako tekoucí látky pro zlepšení tekutosti při zpracování plastů. Přidáním tohoto produktu lze snížit viskozitu plastu, což usnadňuje tvarování a tvarování. To je zvláště výhodné pro zpracování některých tenkostěnných nebo složitě tvarovaných výrobků.

 

5. Zpomalovač hoření: Může být použit jako zpomalovač hoření ke zlepšení zpomalovače hoření plastů. Jeho přidáním do plastu může zvýšit obtížnost a rychlost spalování materiálu, ztížit hoření a šíření plamenů. To je velmi důležité u některých plastových výrobků, které vyžadují vlastnosti zpomalující hoření.


6. Antistatický prostředek: lze ho použít jako anti-statický prostředek ke snížení povrchového odporu plastů, díky čemuž mají dobrý anti-statický výkon. Přidáním do plastu může snížit hromadění statické elektřiny a adsorpci prachu na povrchu materiálu. To je užitečné pro některé elektronické produkty nebo přesné přístroje, které vyžadují čistotu a antistatická opatření.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

7. Anti UV činidlo: Může být použito jako anti UV činidlo k ochraně plastů před UV zářením a degradací. Jeho přidáním do plastů lze zvýšit schopnost materiálu absorbovat a rozptylovat ultrafialové paprsky, čímž se sníží destruktivní účinek ultrafialových paprsků na plasty. To má velký význam u některých plastových výrobků používaných venku.


8. Antibakteriální činidlo: Může být použito jako antibakteriální činidlo k inhibici růstu a množení bakterií v plastech. Jeho přidáním do plastu lze zvýšit antibakteriální výkon materiálu, snížit růst a šíření bakterií na povrchu materiálu. To je velmi užitečné v situacích, které vyžadují antibakteriální vlastnosti, jako je lékařský kontakt a styk s potravinami.

 

9. Kompatibilizátor: lze použít jako kompatibilizátor pro zlepšení kompatibility mezi různými typy plastů. Jeho přidáním do různých typů plastů lze zvýšit přilnavost a kompatibilitu mezi různými materiály a zlepšit výkon a spolehlivost výrobků.


10. Činidlo proti stárnutí: Lze jej použít jako činidlo proti stárnutí- k ochraně plastových výrobků před stárnutím a degradací. Jeho přidáním do plastů může zvýšit antioxidační vlastnosti materiálu a odolnost proti povětrnostním vlivům, prodloužit jeho životnost a zachovat dobrou kvalitu vzhledu.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

chemical property

Indikátor naftolbenzeinubyl syntetizován kondenzační reakcí za použití p-nitrobenzaldehydu a kumarinu jako surovin. Níže jsou uvedeny podrobné kroky této metody a její odpovídající chemické rovnice:

Krok 1: Připravte si suroviny

(1) P-nitrobenzaldehyd: p-nitrobenzaldehyd je běžná organická sloučenina s aldehydovými a nitro funkčními skupinami. V tomto experimentu slouží jako jedna ze surovin pro poskytnutí aldehydových skupin pro kondenzační reakce.

(2) Kumarin: Kumarin je přírodní organická sloučenina s ketonovými a fenolickými hydroxylovými funkčními skupinami. V tomto experimentu slouží jako další surovina pro zajištění kondenzační reakce mezi ketonovou skupinou a aldehydovou skupinou p-nitrobenzaldehydu.

(3) Hydroxid sodný: Hydroxid sodný je silná báze používaná v tomto experimentu k neutralizaci kyselých látek vznikajících při reakci, což zajišťuje hladký průběh reakce.

(4) Etanol: Ethanol je běžně používané organické rozpouštědlo používané k rozpouštění surovin a produktů a slouží jako reakční médium.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Krok 2: Smíchejte suroviny

Smíchejte kumarin s roztokem hydroxidu sodného, ​​přidejte přiměřené množství ethanolu, zahřejte a míchejte, dokud se nerozpustí. Účelem tohoto kroku je důkladně promíchat kumarin a hydroxid sodný za účelem přípravy na následující reakce.

NaOH+C9H6O2 -> C9H6 (OH) 2+NaCl

Krok 3: Kondenzační reakce

Přidejte rozpuštěný p-nitrobenzaldehyd do výše uvedeného roztoku, pokračujte v zahřívání a míchání a regulujte teplotu na přibližně 90 stupňů. Účelem tohoto kroku je vyvolat kondenzační reakci mezi p-nitrobenzaldehydem a kumarinem sodným za vzniku cílového produktu p-naftolbenzeinu.

(C6H5)2CHOH + C9H6(Ó)2 → (C6H5)2CHOC9H6(OH) + H2O

Krok 4: Detekce a separace

Během reakčního procesu je kontinuálně monitorována hodnota pH roztoku. Když hodnota pH dosáhne 7-8, zahřívání se zastaví a ochladí se na pokojovou teplotu. Účelem tohoto kroku je zajistit kompletní reakci a následné zpracování. Stupeň reakce lze určit detekcí hodnoty pH. Když hodnota pH dosáhne 7-8, je reakce v podstatě dokončena. Po zastavení zahřívání ochlaďte na pokojovou teplotu pro další operace.

H+ + OH- → H2O

Krok 5: Extrakční oddělení

Extrahuje se vodou a etherem k oddělení organické fáze, poté se promývá vodou do neutrální reakce. Účelem tohoto kroku je oddělit produkt z reakčního roztoku extrakcí a promyt jej vodou, aby se odstranily přebytečné kyselé látky a další nečistoty. Ether, jako běžné organické rozpouštědlo, se může dobře rozpouštět s vodou a organickou hmotou, což usnadňuje separaci a čištění.

Chemická rovnice: Žádná

 

Krok 6: Čištění pomocí kolonové chromatografie

Cílový produkt p-naftolbenzein byl purifikován sloupcovou chromatografií. Účelem tohoto kroku je další čištění produktu, odstranění nečistot a nezreagovaných surovin. Sloupcová chromatografie je běžně používaná separační a purifikační metoda, která odděluje složky směsi postupně působením různých adsorbentů a eluentů.

Jaké jsou prodejní kanály pro tuto sloučeninu?

Dodavatel chemických činidel

Mnoho profesionálních dodavatelů chemických činidel prodává indikátory naftolbenzenu. Tito dodavatelé mají obvykle dobře-zavedený dodavatelský řetězec a logistický systém, aby byla zajištěna kvalita produktů a včasné dodání. Mohou prodávat své produkty online nebo offline, včetně oficiálních webových stránek, platforem elektronického -obchodu, kamenných obchodů atd.

Distributoři laboratorního vybavení a činidel

Laboratorní vybavení a distributoři činidel jsou také důležitými kanály pro prodej indikátorů naftolbenzenu. Tito distributoři obvykle spolupracují s více dodavateli chemických činidel, aby poskytovali-jednotlivé nákupní služby. Mohou mít profesionální prodejní týmy a týmy technické podpory, které mohou zákazníkům poskytnout konzultace k produktům, technickou podporu a poprodejní-servis.

Výzkumné instituce a univerzity

Některé výzkumné instituce a univerzity mohou také prodávat indikátory naftolbenzenu. Tyto instituce mají obvykle své vlastní laboratoře a výzkumné týmy s vysokou poptávkou po chemických činidlech. Mohou získávat produkty prostřednictvím interního nákupu nebo spolupráce s jinými dodavateli a mohou používat některé produkty pro účely výuky nebo výzkumu.

E-obchodní platforma

Se vzestupem platforem elektronického obchodu se stále více chemických činidel prodává prostřednictvím platforem elektronického obchodu. Na platformách elektronického-obchodu mohou zákazníci snadno vyhledávat a porovnávat produkty od různých dodavatelů a vybrat si pro sebe nejvhodnější produkt. Platformy elektronického{5}}obchodu také poskytují pohodlné platební a logistické služby a umožňují zákazníkům snadno nakupovat produkty, které potřebují.

Mezinárodní obchodní kanály

Pro zákazníky, kteří potřebují dovážet indikátory naftolbenzenu, jsou také důležitou volbou mezinárodní obchodní kanály. Některé profesionální mezinárodní obchodní společnosti nebo zástupci mohou zákazníkům poskytnout-jednorázové služby, jako je nákup, celní odbavení, logistika atd. pro dovážené produkty. Tyto společnosti mají obvykle rozsáhlé mezinárodní obchodní zkušenosti a zdroje, aby zajistily kvalitu produktů a včasné dodání.

Discovering History

ObjevIndikátor naftolbenzeinulze vysledovat do počátku 20. století, kdy chemici hledali indikátor, který by mohl poskytnout významnou barevnou změnu v acid-zásadité titraci.

 

V roce 1908 německý chemik Heinrich Caro poprvé syntetizoval naftol a předběžně studoval jeho potenciál jako acid-zásaditého indikátoru. Caro zjistil, že naftalenbenzoin vypadá žlutě v kyselém prostředí a modrý v alkalickém prostředí, což z něj činí ideální acid-zásaditý indikátor. V následujících desetiletích se výzkum naftolových glykosidů postupně prohluboval.

 

Ve 20. letech 20. století začali chemici systematicky studovat rozsah barevných změn a citlivost naftolu II za různých podmínek pH.

 

Ve 30. letech 20. století s rozvojem technologie komplexometrické titrace bylo zjištěno, že naftochinon může tvořit stabilní komplexy s různými kovovými ionty, a tak hrát důležitou roli v komplexometrické titraci. Tento objev značně rozšiřuje rozsah použití naftolových glykosidů.

 

V 50. letech 20. století byla s rozvojem technologie analytické chemie optimalizována metoda syntézy naftolnaftochinonu a výrazně se zlepšila jeho čistota a stabilita. Během tohoto období byl naftochinon široce používán v různých chemických analýzách, včetně acidobazické titrace, komplexometrické titrace a redox titrace.

 

V 60. letech 20. století, s rozvojem technologie spektroskopické analýzy, byl proveden rozsáhlý výzkum spektrálních charakteristik naftoldienů a jejich absorpční charakteristiky při různých vlnových délkách byly podrobně zaznamenávány, čímž byl položen základ pro jejich použití ve spektroskopické analýze.

 

V 21. století vstoupil výzkum naftochinonu do nové fáze. S rozvojem nanotechnologií a materiálových věd se naftoldieny začaly používat při vývoji nových senzorů. Vědci například imobilizovali naftolbenzylázu na povrchu nanomateriálů, aby připravili vysoce citlivé senzory pH a senzory kovových iontů. Kromě toho se naftolglykosid používá také jako fluorescenční sonda pro zobrazování buněk a detekci biomolekul v biomedicínské oblasti.

 

Celkově objev a vývoj naftalenbenzochinonových indikátorů odráží pokrok v technikách chemické analýzy. Od počátečních acid-základních indikátorů až po moderní multifunkční chemické senzory se aplikace naftolbenzylu v chemické analýze stále rozšiřuje a jeho výzkum se také neustále prohlubuje.

 

V budoucnu, se vznikem nových materiálů a technologií, se očekává, že naftochinon bude hrát důležitou roli ve více oborech.

 

Populární Tagy: indikátor naftolbenzeinu cas 145-50-6, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz