1,10-fenanthrolinový prášek CAS 66-71-7
video
1,10-fenanthrolinový prášek CAS 66-71-7

1,10-fenanthrolinový prášek CAS 66-71-7

Kód produktu: BM-1-2-081
Anglický název: o-Fenanthrolin
Číslo CAS: 66-71-7
Molekulární vzorec: C12H8N2
Molekulová hmotnost: 180,21
EINECS č.: 200-629-2
Číslo MDL: MFCD00011678
Hs kód: 29339990
Hlavní trh: USA, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Velká Británie, Nový Zéland, Kanada atd.
Výrobce: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Technologický servis: Oddělení výzkumu a vývoje-1
Použití: Farmakokinetická studie, test receptorové rezistence atd.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů 1,10-fenanthrolinového prášku cas 66-71-7 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním 1,10-fenantrolinovém prášku cas 66-71-7 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

1,10-fenanthrolinový prášekje životně důležitá organická sloučenina s molekulárním vzorcem C1₂H₈N₂ a registračním číslem CAS 66-71-7, s molekulovou hmotností 180,21. Tato sloučenina vykazuje široké spektrum chemických a biologických aktivit, díky čemuž je široce používána v mnoha oblastech výzkumu a průmyslu. Ve svém pevném stavu se 1,10-fenanthrolin obvykle jeví jako bezbarvý nebo světle žlutý krystalický prášek se stabilními fyzikálními vlastnostmi, které usnadňují skladování a experimentální provoz.

Tato sloučenina vykazuje příznivou rozpustnost v řadě běžných rozpouštědel. Je snadno rozpustný v polárních organických rozpouštědlech včetně ethanolu, acetonu a dimethylsulfoxidu (DMSO) a také se rozpouští v určitých anorganických rozpouštědlech, jako je voda a benzen. Naproti tomu je téměř nerozpustný v nepolárních rozpouštědlech, jako je petrolether. Je pozoruhodné, že jeho hydratované a bezvodé formy vykazují odlišné fyzikální vlastnosti: monohydrát existuje jako bílý krystalický prášek s teplotou tání 93–94 stupňů, zatímco bezvodá forma má vyšší teplotu tání 117 stupňů. Takto dobře definovaná rozpustnost a tepelné vlastnosti výrazně zlepšují jeho provozuschopnost v rutinních chemických experimentech, analytickém testování a průmyslové výrobě ve velkém měřítku.

V syntetické chemii se 1,10-fenanthrolin často používá jako klíčový strukturální stavební blok pro konstrukci makrocyklických komplexů kovů. Prostřednictvím koordinace a samouspořádání s různými kovovými ionty a pomocnými ligandy se může podílet na tvorbě makrocyklických sloučenin kovů s dobře definovanými strukturami a specifickými funkcemi. Tyto funkční komplexy vykazují slibné vyhlídky na použití v důležitých oblastech, jako je homogenní katalýza, chemické snímání, biologické zobrazování a systémy řízeného dodávání léčiv.

1,10-Phenanthroline Buy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Cost | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Jako klasický bidentátní chelatační ligand může 1,10-fenantrolin tvořit stabilní koordinační komplexy s mnoha ionty přechodných kovů. Mezi nimi komplexy vytvořené s ionty mědi a jejich deriváty přitahovaly zvláštní pozornost díky svým jedinečným biologickým aktivitám. Studie ukázaly, že takové komplexy měď-fenantrolin mají zjevnou aktivitu štěpení DNA a mohou působit jako neoxidační nukleolytické mimetické enzymy, čímž jim udělují potenciální protirakovinné vlastnosti.

Kromě toho 1,10-fenantrolin funguje jako účinné činidlo chelatující kovy, které může regulovat intracelulární rovnováhu kovových iontů a snižovat oxidační stres. Bylo popsáno, že inhibuje chromozomální aberace vyvolané streptozotocinem, což naznačuje ochranný účinek na genetickou stabilitu. Tyto biologické vlastnosti dále rozšiřují jeho aplikační hodnotu v biochemickém výzkumu a farmaceutickém vývoji.

Produnct Introduction

Chemický vzorec

C12H8N2

Přesná hmotnost

180

Molekulová hmotnost

180

m/z

180 (100.0%), 181 (13.0%)

Elementární analýza

C, 79.98; H, 4.47; N, 15.55

CAS 66-71-7 1,10-Phenanthroline powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,10-Phenanthroline Online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

1,10-Fenanthrolin s chemickým vzorcem C ₁₂ H ₈ N ₂ je bidentátní ligand obsahující dusík. Dva atomy dusíku v jeho molekulární struktuře mohou tvořit stabilní cheláty s různými kovovými ionty. Od své umělé syntézy tato sloučenina prokázala rozsáhlou aplikační hodnotu v oblastech, jako je chemická analýza, organická syntéza, design léčiv, věda o materiálech a věda o životním prostředí, díky svým jedinečným elektronickým vlastnostem a koordinační schopnosti.

Klíčové aplikace v oblasti chemické analýzy

1. Spektrální analýza a detekce kovů
1,10-fenanthrolinový prášekje klasické činidlo pro detekci kovových iontů ve spektroskopické analýze. Oranžově červený komplex vytvořený mezi ním a Fe ²⁺ vykazuje maximální absorpční pík při vlnové délce 510 nm s konstantou stability lgK=21.3 (20 stupňů). Tato vlastnost z něj činí standardní metodu pro stanovení stopového železa spektrofotometrií ve viditelném světle. Například při monitorování životního prostředí lze pomocí této kolorimetrické reakce detekovat obsah železa ve vzorcích vody s citlivostí 0,1 μg/l.

Kromě toho může být ligand také použit pro detekci kovových iontů, jako je měď, palladium a vanad. Komplex vytvořený s ionty mědi vykazuje charakteristický zhášecí efekt ve fluorescenčních spektrech, který lze použít pro kvantitativní analýzu iontů mědi. Detekční rozsah pokrývá 4,0 × 10 ⁻⁷ až 4,0 × 10 ⁻⁵ mol/l.

1,10-Phenanthroline Spectral | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Redox | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Redoxní indikátor
V titrační analýze má významné výhody jako indikátor oxidace-redukce. Například v procesu titrace solí železa síranem ceričitým může indikátor orthofenantrolinu Fe (II) (připravený z 1,485 g monohydrátu orthofenantrolinu a 0,695 g FeSO ₄· 7H 2 O) přesně indikovat koncový bod titrace prostřednictvím změny barvy. Když je Fe2⁺ oxidováno na Fe3⁺, barva roztoku se změní z oranžově červené na bezbarvou a chyba posouzení konečného bodu je menší než 0,1 %.

3. Katalytická fotometrie a kinetická analýza
Na základě katalytického účinku 1,10-fenantrolinu může katalytická fotometrie dosáhnout analýzy v rozsahu koncentrací 0-1,0 × 10 ⁻ ³ mol/l. Například v molybdenovém katalytickém systému může ligand urychlit reakci bromičnanu draselného oxidujícího oranž IV a stopová množství molybdenu lze stanovit sledováním změn absorbance. Kinetická metoda využívá pro analýzu změnu rychlosti reakce s detekčním rozsahem 1,0 × 10⁻⁸ až 6,0 × 10⁻⁶ mol/l, vhodný pro detekci vzorků s ultranízkou koncentrací.

1,10-Phenanthroline Catalytic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Katalytické a koordinační funkce v organické syntéze

1,10-Phenanthroline Transition | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Reakce katalyzované přechodovými kovy
Jako bidentátní ligand,1,10-fenanthrolinový prášekhraje klíčovou roli v katalýze přechodných kovů. V zesíťovací reakci organické kyseliny borité katalyzované Cu (II) může její koordinační schopnost stabilizovat aktivní meziprodukt a zlepšit selektivitu reakce. Například při konstrukci vazeb uhlíku a dusíku v derivátech guanidinu může systém využívající jodid měďný jako katalyzátor, 1,10-fenantrolin jako ligand a uhličitan česný jako bázi zvýšit výtěžek z 58 % na 89 %.

V oblasti konstrukce vazeb uhlíkové síry vykazuje tento ligand také vynikající výkon. Vezmeme-li jako příklad křížovou kopulační reakci mezi fenylthiofenolem a jodbenzenem, v katalytickém systému Cul/1,10-fenanthrolin lze trifluormethyltrimethylsilan použít jako zdroj trifluormethylu k dosažení trifluormethylace nebo trifluormethylthiolace benzenového kruhu s výtěžkem 75 % až 82 %.

2. Reakce aktivace vazby C-H
V mědí katalyzované křížové kopulační reakci mezi diazolem a pentafluorbenzenem může působení jako ligand významně zvýšit účinnost reakce. Experiment ukázal, že po přidání 0,1 ekvivalentu ligandu se reakční doba zkrátila z 24 hodin na 8 hodin a výtěžek cílového produktu se zvýšil z 63 % na 91 %. Jeho mechanismus účinku spočívá ve stabilizaci aktivního centra mědi prostřednictvím koordinace, podpoře aktivace a spojení C-H vazeb.

1,10-Phenanthroline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Analysis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Analýza alkyllithných sloučenin
Při stanovení obsahu organického lithného činidla jej lze použít jako barevné činidlo. Specifickou operací je odebrání 1 mg vzorku a reakce s orthofenantrolinem za vzniku tmavě zbarveného komplexu a poté titrování alkoholem až do bezbarvého koncového bodu. Tato metoda dokáže přesně určit koncentraci alkyllithia s chybou menší než 2 % a je široce používána pro kalibraci lithiových činidel při syntéze léků.

Zkoumání protirakovinné aktivity v designu léků

1. Činnost štěpení DNA
Komplex vytvořený s ionty mědi vykazuje neoxidační nukleázové vlastnosti. Experimenty ukázaly, že komplexy fenantrolinu Cu (II) - mohou štěpit dvouřetězce DNA ve specifických sekvencích a účinnost štěpení pozitivně koreluje s koncentrací ligandu. Když je koncentrace ligandu 50 μM, dosahuje rychlost štěpení DNA 87 %, což poskytuje teoretický základ pro vývoj nových protirakovinných léků.

Studie cytotoxicity:
Při screeningu protinádorových léčiv vykazují fenantrolinové kovové komplexy významnou aktivitu.

1,10-Phenanthroline DNA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Chromosomal | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Například komplex dichlorplatiny (II) tvořený 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-fenanthrolinem a platinou má hodnotu IC50 12,3 μM pro lidskou buňku rakoviny jater HepG2, výrazně nižší než 28,7 μM cisplatiny. Jeho mechanismus účinku může zahrnovat DNA léčiva a léky podporující penetraci platinové membrány.

3. Potlačení chromozomálních aberací
Jako činidlo chelatující kovy může zabránit chromozomovým aberacím vyvolaným streptozotocinem. Experimenty in vitro ukázaly, že léčba 10 μM fenanthrolinem může snížit frekvenci zlomů chromozomů o 68 %, což ukazuje na jeho potenciální genetický ochranný účinek.

Optoelektronické aplikace ve vědě o materiálech

Organické světelné diody (OLED):
1,10-Fenanthrolin a jeho deriváty mohou sloužit jako děrové transportní vrstvy pro materiály OLED díky jejich konjugovanému systému π - elektronů. Například komplex iridia s 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-fenanthrolinem jako ligandem má elektroluminiscenční účinnost 18,7 cd/A a externí kvantovou účinnost 7,2 %, což je výrazně lepší než tradiční systémy hliníkového chinonového ligandu.

Organické solární články:
V organických solárních článcích mohou deriváty 1,10-fenantrolinu sloužit jako materiály pro transport otvorů.

1,10-Phenanthroline Organic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Activation | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Experimenty ukázaly, že napětí naprázdno polymerního systému P3HT:PCBM obsahujícího jednotky orthofenantrolinu se zvyšuje z 0,58 V na 0,65 V, faktor plnění se zvyšuje z 62 % na 71 % a účinnost přeměny energie dosahuje 6,8 %.

Vývoj fluorescenčních sond:
Na základě fluorescenčních vlastností 1,10-fenantrolinu lze jeho deriváty použít pro detekci kovových iontů. Například 2-hydroxy-1,10-fenantrolin tvoří komplex 1:1 se Zn²⁺ v roztoku pufru o pH 7,4, který zvyšuje intenzitu fluorescence 12krát a má detekční limit 0,8 nM. Může být použit pro intracelulární zobrazování zinkových iontů.

Kontrola znečištění v environmentální vědě

Detekce obsahu železa ve vodě:
Rychlou metodu detekce obsahu železa ve vzorcích vody lze stanovit využitím barevné reakce komplexu orthofenantrolinu Fe (II). Za podmínek pH=2-9 má tato metoda lineární rozsah 0,05-5,0 mg/l pro detekci Fe ²⁺, s mírou výtěžnosti 98 % -102 %. Je široce používán pro monitorování povrchových vod a průmyslových odpadních vod.

Aktivace a degradace znečišťujících látek persíranem:
1,10-fenanthrolinový prášeklze použít jako katalyzátor k aktivaci persíranu (PMS) a generování reaktivních forem kyslíku (ROS) k degradaci organických znečišťujících látek. Při 25 stupních může systém 0,1 mM fenantrolinu a 2 mM PMS kompletně degradovat 10 mg/l bisfenolu A během 30 minut s účinností degradace 4,2krát vyšší než u samotného systému PMS.

1,10-Phenanthroline Activation | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Monitoring znečištění těžkými kovy:
Technologie povrchově vylepšené Ramanovy spektroskopie (SERS) může být použita pro citlivou detekci iontů těžkých kovů ve vodě. Například na substrátu agregátu nanostříbra komplex tvořený orthofenanthrolinem a Cd²⁺ vykazuje charakteristický Ramanův pík při 1450 cm⁻¹, s detekčním limitem 0,1 nM, což poskytuje novou metodu pro environmentální monitorování těžkých kovů.

Rozšíření speciálních aplikačních oblastí

Barvení živočišných vláken:
Lze použít jako přísadu do barviv živočišných vláken. Komplex vytvořený s kovovými ionty může být fixován na povrchu proteinových vláken, jako je vlna a hedvábí, čímž se zlepšuje barevná stálost. Pokusy ukázaly, že přidání 5% fenantrolinu zvyšuje stálost praní vlněných vláken z úrovně 3 na úroveň 4-5.

Přísady pro galvanické pokovování:
V průmyslu galvanického pokovování může být použit jako zjasňovač. Například přidání 0,2 g/l fenantrolinu do roztoku pro galvanické pokovování slitiny zinku a niklu může snížit drsnost povrchu povlaku z Ra1,2 μm na Ra0,3 μm a zároveň zlepšit odolnost proti korozi.

1,10-Phenanthroline Animal | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Capillary | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Úprava kolony pro kapilární chromatografii:
Chromatografickou kolonu se smíšeným režimem s π - π interakcemi, vodíkovými vazbami a elektrostatickými interakcemi lze připravit úpravou povrchu silikagelové monolitické kolony 1,10-fenanthrolinem pomocí technologie chemické vazby. Separační účinnost této kolony pro polycyklické aromatické uhlovodíky je 3,2krát vyšší než u tradičních C18 kolon, takže je vhodná pro analýzu komplexních vzorků.

Manufacturing Information

Metoda detekce 1,10-fenantrolinu pomocí povrchově vylepšené Ramanovy spektroskopie zahrnuje následující kroky:

 

(1) Příprava systému standardního roztoku o-fenantrolinu: postupně přidejte 50~650 do každé z pěti odměrných zkumavek μl 20 mg/l nano-roztoku stříbra, 50-200 μl 0,2 mol/l hydrogenfosforečnanu sodného a dihydrogenfosforečnanu sodného}, dobře promíchejte s pH {{9} tlumivým roztokem Přidejte 2,5 respektive μ L,5 μ L, 10 μ L, 30 μ L, 40 μ L, 50 μ L 1,0 × 10 ⁻ ⁷ mol/L standardního roztoku fenantrolinu a poté přidejte 20~150 do každé zkumavky μl 2,0 mol/L místo na 2,0 mol/l roztok NaCl na 2 min., promíchejte rovnoměrně s 1 ml destilovanou vodu a dobře promíchejte;

 

(2) Připravte slepý kontrolní roztok bez standardního roztoku o-fenantrolinu podle metody v kroku;

 

(3) Vezměte výše uvedený standardní roztok a slepý kontrolní roztok a vložte je do křemenné kolorimetrické misky. Na Ramanově spektrometru nastavte parametry přístroje, skenujte, abyste získali povrchové -rozšířené Ramanovo spektrum, a změřte 1450 cm ⁻ ¹ Hodnota intenzity povrchového -píku zesíleného Ramanova rozptylu je I a hodnota intenzity povrchového -rozšířeného Ramanova rozptylového vrcholu prázdného roztoku je {0} I{0} I {0 I;

 

(4) Pomocí Vytvořte pracovní křivku pro vztah koncentrace o-fenantrolinu;

 

(5) Připravte analytický roztok vzorku, který má být testován podle metody v kroku (1), a nahraďte standardní roztok o-fenantrolinu testovaným vzorkem a určete hodnotu povrchové -zvýšené Ramanovy emisní intenzity analytického roztoku testovaného vzorku podle metody v kroku (3) a vypočítejte Δ}I} vzorek {0}{{5};

 

(6) Vypočítejte obsah o-fenantrolinu v testovaném vzorku podle pracovní křivky v kroku.

Chemical

Mezi metody stanovení o-fenantrolinu patří především katalytická spektrofotometrie, fluorescenční spektrometrie a kinetické metody. Metoda katalytického spektra využívá katalytický účinek o-fenantrolinu a rozsah analýzy je 0~1,0 × 10⁻ ³ ​​Mol/L; Fosforescenční zhášení o-fenantrolinu fluorescenční spektrometrií může zvýšit rozsah analýzy na 4,0 × 10⁻⁷-4,0 × 10⁻⁵ mol/l; Kinetická metoda je založena na změně rychlosti reakce a její rozsah analýzy je 1,0 × 10⁻⁸-6,0 × 10⁻⁶ mol/L. CN201210363302.6 poskytuje metodu pro detekci o-fenantrolinu pomocí povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie. Výhodou této metody je dobrá selektivita, jednoduchost, rychlost a nízká cena a má dobré vyhlídky na použití při stanovení o-fenantrolinu. Technické řešení pro realizaci vynálezu je:

Za podmínek tohoto vynálezu je roztok nano-stříbra v tlumivém roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného-hydrogenfosforečnanu sodného a roztok chloridu sodného jej může agregovat za vzniku aktivní báze agregátu nano-stříbra. Když se přidá roztok o-fenantrolinu,1,10-fenanthrolinový prášekje adsorbován na povrchu agregátu nano{0}}stříbra a má tloušťku 1450 cm. ¹ Je zde silný vrchol Ramanova -zvýšeného Ramanova rozptylu na povrchu a existuje dobrý lineární vztah mezi koncentrací o-fenantrolinu a hodnotou zesílení intenzity Ramanova-píku se zesíleným povrchem. Na základě toho lze stanovit metodu kvantitativní analýzy pro stanovení o-fenantrolinu.

1,10-Phenanthroline For sale | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Populární Tagy: 1,10-fenantrolinový prášek cas 66-71-7, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz