Xylenol oranžová sůl disoditousČínský název je xylenol oranžová disoditální sůl, známá také jako xylenol oranžová žlutá, s-dioxane xylenol oranžová nebo xylenol oranžová žlutá disoditální sůl. Vzhled je obvykle načervenalý až tmavě červený prášek nebo krystal, snadno rozpustný ve vodě a nerozpustný v bezvodém ethanolu. Vypadá červeně ve vodném roztoku, citronově žluté v kyselém roztoku, jasně červenou v kovových komplexech a načervenalé fialové v alkalickém roztoku. Při přípravě se Xylenol Orange obvykle používá jako 0,2% vodný roztok a koncentrace může být podle potřeby upravena. Při přípravě by mělo být zajištěno, že je plně rozpuštěn a uložen za vhodných podmínek. Používá se jako indikátor pro titraci různých kovů, jako je zink, bizmut, kadmium, kobalt, měď, železo, rtuť, indium, lanthanidové prvky, nikl, olovo, skandium, thorium, zirkonium, thalium, uranium (VI), vanad atd. V určitých podmínkách pH mohou být také použity jako značkou a mohou být také používány jako ayserium.

Další informace o chemické sloučenině:
|
Chemický vzorec |
C31H30N2O13S2- |
|
Přesná hmota |
670.15 |
|
Molekulová hmotnost |
670.64 |
|
m/z |
335.07(100.0%),335.58(33.5%),336.08(5.4%),336.07(4.5%), 336.08 (1.6%), 336.57 (1.5%), 336.08 (1.0%) |
|
Elementární analýza |
C, 55.52; H, 4.51; N, 4.18; O, 31.01; S, 4.78 |
|
Bod tání |
195 stupňů (prosinec) (Lit.) |
|
Hustota |
250 kg/m3 |
![]() |
![]() |

Xylenol oranžová sůl disoditousje důležité chemické činidlo s více použití. Následuje podrobné vysvětlení jeho použití:
Tato látka, jako citlivé fotometrické činidlo, se široce používá při fotometrickém stanovení různých kovových iontů. Jeho kovový komplex má výraznou změnu barvy, což z něj činí ideální volbu pro detekci kovových iontů. Prostřednictvím fotometrie může být obsah kovových iontů ve vzorcích přesně a rychle stanoven, což poskytuje silnou podporu dat pro vědecký výzkum a produkci. Konkrétně jej lze použít ke stanovení různých kovových iontů, jako je zink, hliník, berylium, bizmut, lanthanum, niobium, nikl, palladium, thorium, yttrium, zirkonium atd. Během měření vytváří stabilní komplex s kovovými ionty a je měřeno pomocí kovových iontů a je měřeno pomocí kovových iontů a je měřeno barevným nebo spektrofotometrickým nebo spektrofotometrickým nebo spektrofotometrickým nebo spektrofotometriem. Tato metoda má výhody snadného provozu, vysoké citlivosti a dobré přesnosti, a proto se široce používá v oborech, jako je monitorování životního prostředí, bezpečnost potravin, lékárny a chemické inženýrství.

Indikátor komplexace

Tato látka je také běžně používaným ukazatelem chelatingu a má širokou škálu aplikací v komplexometrické titraci. Titrace komplexace je metoda stanovení obsahu kovových iontů vytvořením komplexů chelatačního činidla kovu. Jako indikátor může citlivě naznačovat koncový bod titrace, čímž se zlepšuje přesnost a spolehlivost stanovení. Při komplexometrické titraci se xylenol oranžová obvykle používá společně s chelatačními látkami, jako je EDTA. Když kovové ionty tvoří stabilní komplexy s chelatačními látkami, jako je EDTA, změní se barva xylenolové oranžové žluté disoditové soli, což ukazuje na koncový bod titrace. Tato metoda má výhody snadného provozu, vysoké citlivosti a dobré přesnosti, a proto se široce používá pro stanovení různých kovových iontů.
Kromě použití jako fotometrického činidla a chelatačního indikátoru lze xylenol oranžový také použít jako indikátor kyseliny. V titraci kyselé základny se barva xylenol oranžové žluté mění s hodnotou pH roztoku, což ukazuje na koncový bod titrace. Tato metoda má výhody intuitivity a jednoduchosti, a proto se široce používá v různých experimentech s titrací na bázi kyseliny.

jiné účely

Kromě výše uvedených hlavních použití má xylenol oranžová žlutá také další potenciální aplikace. Například může být použit jako barvivo v textilním průmyslu; Používá se jako surovina pro fluorescenční bělení v papírenském průmyslu; Používá se jako surovina pro antioxidanty v potravinářském průmyslu atd. Kromě toho lze xylenol Orange také použít k přípravě dalších chemických činidel a farmaceutických meziproduktů.
Příklady aplikace

Aplikace při monitorování životního prostředí
Xylenol oranžová žlutá disoditousová sůl má při monitorování životního prostředí širokou škálu aplikací. Například při měření iontů těžkých kovů ve vodě může být pro detekci použita spektrofotometrická metoda za použití xylenolové oranžové žluté disoditové soli. Použitím kolorimetrických nebo spektrofotometrických metod může být obsah iontů těžkých kovů ve vodě přesně a rychle stanoven, což poskytuje silnou podporu dat pro ochranu životního prostředí. Kromě toho může být také k určení obsahu znečišťujících látek v atmosféře použita xylenol oranžová žlutá sůl disoditous. Například při měření oxidu siřičitého v atmosféře lze pro detekci použít vlastnosti ukazatele kyseliny xylenol oranžové žluté disoditové soli. Pozorováním změn v barvě řešení lze určit obsah oxidu siřičitého v atmosféře, což poskytuje vědecký základ pro kontrolu znečištění životního prostředí.
Aplikace v oblasti bezpečnosti potravin
Xylenol oranžová žlutá disoditální sůl má také širokou škálu aplikací v oblasti bezpečnosti potravin. Například při určování obsahu kovových prvků v potravinách lze pro detekci použít fotometrickou metodu xylenolové oranžové žluté disodské soli. Použitím kolorimetrických nebo spektrofotometrických metod může být obsah kovových prvků v potravinách přesně a rychle stanoven, což poskytuje silné záruky pro bezpečnost potravin. Kromě toho lze k detekci obsahu aditiv v potravinách také použít xylenol pomerančovou žlutou disodskou sůl. Například při určování konzervačního obsahu v potravě lze pro detekci použít vlastnosti indikátoru chelatingu u xylenolové oranžové žluté disoditové soli. Pozorováním změn v barvě řešení lze určit obsah konzervačních látek v potravinách, což poskytuje vědecký základ pro kontrolu kvality potravin.


Aplikace ve farmaceutickém a chemickém průmyslu
Xylenol oranžová žlutá disoditální sůl má také širokou škálu aplikací ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Například při přípravě farmaceutických meziproduktů lze pro syntézní reakce použít chemické vlastnosti xylenolové oranžové žluté disoditové soli. Optimalizací reakčních podmínek a kontrolou reakčního procesu lze získat meziprodukty s vysokou čistotou a vysoce výnosnou léčivou, což poskytuje silnou podporu pro vývoj a produkci léčiv. Kromě toho může být také k přípravě dalších chemických činidel a barviv také použita xylenol oranžová žlutá disoditická sůl. Například při přípravě fluorescenčních bělících látek lze pro syntézní reakce použít fluorescenční vlastnosti xylenolové oranžové žluté disoditové soli. Úpravou reakčních podmínek a výběrem vhodných rozpouštědel lze získat produkty fluorescenčního bělení s dobrým výkonem fluorescence.
Opatření pro použití
- Rozpustnost:Xylenol oranžová sůl disoditousje snadno rozpustný ve vodě, ale nerozpustný v bezvodém ethanolu. Při přípravě řešení by proto měla být vybrána vhodná rozpouštědla, aby bylo zajištěno úplné rozpuštění.
- Stabilita: Xylenol oranžová žlutá disoditální sůl má určitý stupeň stability ve vodném roztoku, ale může se rozkládat nebo zhoršit po prodlouženém skladování nebo vysokých teplotách. Proto by před použitím měla být zkontrolována zhoršení nebo selhání a uložena a používána správně podle požadavků v pokynech.
- Bezpečnost: Xylenol oranžová žlutá disoditální sůl má určitou toxicitu a podráždění a při jejím používání by měla být odebrána osobní ochrana. Vyvarujte se přímého kontaktu s citlivými oblastmi, jako jsou kůže a oči, a noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou rukavice, masky atd. Mezitím by měla být věnována pozornost větrání a výměně vzduchu během použití, aby se zabránilo vdechování škodlivých plynů nebo párů.
- Kompatibilita Taboos: Za určitých podmínek může reagovat nebo interagovat s jinými chemikáliemi, což vede k nepříznivým účinkům, jako jsou změny barev nebo tvorba srážek. Proto je před použitím nutné pochopit, s jakými látkami je nekompatibilní, a vyhnout se současnému použití nebo kontaktu.
- Požadavky na životní prostředí: Během používání mohou být generovány znečišťující látky, jako je odpad nebo odpadní voda. Po použití by se proto mělo ošetřit a propustit podle příslušných požadavků na ochranu životního prostředí, aby se snížilo znečištění a poškození životního prostředí.
Co je třeba poznamenat pro tuto sloučeninu v testování na životní prostředí?
Rozpustnost a stabilita
Zajistěte rozpustnost a stabilitu xylenolové oranžové disoditové soli v měřicím médiu, abyste se vyhnuli nepřesným výsledkům měření v důsledku neúplného rozpuštění nebo rozkladu.
Interferenční faktory
Věnujte pozornost vyloučení dalších faktorů, které mohou narušit měření, jako jsou koexistující ionty, organické sloučeniny atd. Tyto interferující faktory mohou ovlivnit komplexační reakci nebo změnu barvy mezi xylenol oranžovou žlutou disoditousovou solí a kovovými ionty, což vede k výsledku měření.
Ochrana bezpečnosti
Xylenol oranžová žlutá disoditousová sůl může mít určitou toxicitu a podráždění. Během používání by měly být dodrženy laboratorní bezpečnostní předpisy, mělo by se nosit vhodné ochranné zařízení a je třeba se vyhnout přímému kontaktu s citlivými oblastmi, jako je kůže a oči.
Kalibrace a ověření
Před použitím xylenolové oranžové disoditové soli pro měření by měly být provedeny kalibrační a validační experimenty, aby se zajistila přesnost a spolehlivost výsledků měření. To zahrnuje použití standardních řešení pro kalibraci, porovnání a ověření s jinými analytickými metodami atd.
Nežádoucí účinky
Chemická stimulace
Xylenol oranžová disoditousová sůl je chemické činidlo s určitou chemickou aktivitou. Pokud je v kontaktu s kůží, očima nebo vdechováním prachu, může to způsobit podráždění kůže, sliznic membrány atd., Což způsobuje místní nepohodlí, jako je zarudnutí kůže, svědění, bolest očí, slzy atd. Tato stimulace však obvykle ulehčí po včasném čištění nebo odstranění z kontaktu, a v současné době neexistuje žádný důkaz, že by to způsobilo, že to způsobuje závažné škody, nezranitelné.
Alergické reakce
Někteří jedinci mohou být alergičtí na xylenol pomerančovou disoditousovou sůl a mohou po kontaktu zažít alergické reakce, jako je vyrážka, kopřivka atd. Výskyt alergických reakcí souvisí s imunitním systémem jednotlivce a stupeň a projevy alergických reakcí se mohou u různých lidí lišit. U jednotlivců, o nichž je známo, že jsou alergičtí na látku, je třeba se přísně vyhnout kontaktu.
Ochranná opatření
Při manipulaci s dimethyl fenol fenol oranžovou disodskou solí, aby se snížila přímý kontakt mezi kůží a očima a látkou. Postupujte podle bezpečnostních operačních postupů laboratoře nebo pracoviště, zajistěte, aby byla provoz prováděna ve dobře větraném prostředí a vyhýbala se vdechování jeho prachu nebo plynu. Pokud náhodou přijdete do kontaktu s xylenol oranžovou disoditousovou solí, okamžitě opláchněte kontaktní oblast se spoustou vody a rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

Xylenol oranžová disoditura sůl (XO) je klasické kovové iontové chromogenní činidlo široce používané v analytické chemii, biologickém barvení a monitorování životního prostředí. Jeho historie objevu integruje náhodnou chemickou syntézu, systematickou strukturální optimalizaci a interdisciplinární aplikační expanzi. Ve 30. letech se němečtí chemici věnovali vývoji nových barevných činidel, zejména sloučenin AZO obsahujících skupiny kyseliny sulfonové.
V roce 1935 Hans H. Schlubach z IG Farben (předchůdce Bayera) poprvé uvedl spojovací reakci derivátů ortoče s diazonium soli a položil základ pro následnou syntézu XO.
V roce 1942 švýcarský chemik Gerold Schwarzenbach zjistil, že některá azo barviva mohou tvořit stabilní komplexy s kovovými ionty a podstoupit změny barev při studiu EDTA (kyselina ethylendiaminetetraoctová). Tento objev vedl k narození konceptu „kovových ukazatelů“.
V roce 1955 L á SZL Ó Erdey a Ferreg gr ü n z Budapešťské polytechnické univerzity náhodně získali oranžovou červenou sloučeninu a syntézující analog methylthymol modrý. Prostřednictvím elementární analýzy a UV spektroskopie potvrdili její strukturu jako 3,3 '- bis [n, n-di (karboxymethyl) aminomethyl]- o-kresol sulfoftalein (tj. Xylenol oranžový).
Původní XO měl špatnou rozpustnost vody. In 1957, Karl Heinz Gump from Merck, Germany, prepared a more water-soluble form of disodium salt (C ③₁ H ₂ ₈ N ₂ Na ₂ O ₁ ∝ S) through a sulfonic acid group salt formation reaction, and found that its chelating ability with heavy metal ions (such as Bi ³ ⁺, Zr ⁴) was significantly improved.
V roce 1963 sovětský vědec Yuri A. Zolotov prostřednictvím rentgenové difrakce potvrdil, že skupina sulfonové kyseliny a karboxymethyl amino skupina XO tvoří koordinační strukturu oktadentu, která tvoří komplex 1: 1 s kovovými ionty (jako je log KF =15.2 ³ ⁺ ⁺). Mechanismus vývoje barev XO je vysoce závislý na pH:
Kyselé podmínky (pH<3): Protonated form (H ₆ XO ² ⁺), yellow (λ max=440nm)
Neutrální podmínky (pH 6-7): Otočí načervenalé fialové po vazbě s kovovými ionty (λ max =560 nm)
V 70. letech se XO stal preferovaným indikátorem pro metodu titraci EDTA k určení BI ³ ⁺ a th ⁴⁺. Mezi jeho výhody patří:
Detekční limit až 10 ⁻⁷ m
Silná schopnost protiinterference (není ovlivněna kovy alkalické Země)
Zobrazování buněčného vápníku: Chelatační vlastnosti XO zinku byly použity jako fluorescenční sonda pro neuronální Zn ² ⁺ (vylepšeno Tsien Laboratory v roce 1998))
Monitorování životního prostředí: V roce 2015 Japonsko vyvinulo Japonsko rychlý testovací pás detekce znečištění založený na XO (detekční limit 0,1ppm)
V roce 2009 nařízení EU Reach uvedla XO jako „potenciální mutagen“ a podpořila vývoj alternativ s nízkou toxicitou, jako je Calcein. Navzdory výzvám, které představují nové fluorescenční sondy, jako je řada Zinpyr, zůstává XO v průmyslové detekci nenahraditelný kvůli nízkým nákladům a vysoké stabilitě.
Populární Tagy: Xylenol Orange Disodium Salt CAS 3618-43-7, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadná, na prodej





