Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av 4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiamin cas 33006-91-6 i Kina. Välkommen till grossist bulk 4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiamin cas 33006-91-6 till försäljning här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiamin vi tillhandahåller är 98% ren substans, Dithizon Indicator Reagent, vi uppnår det med vår teknik.
Spektrofotometrisk bestämning av spårstrontium med 4-(5-klor-2-pyridylazo) - 1,3-diaminobensen. Färgreaktionen av strontium (Ⅱ) med 4-(5-klor-2-pyridylazo) - 1,3-diaminobensen studerades i närvaro av testad natriumdodecyl-sulfonatlösning (SDS) ättiksyranatriumacetatbuffertlösning med pH 6,0, strontium (Ⅱ) bildar ett 1:1 gult komplex med reagenset. Den maximala absorptionstoppen för komplexet är vid 460 nm våglängd, och den skenbara molära absorptionskoefficienten ε är 1,29 × I 105,25 ml lösning är strontium(II)-halten 0 ~ 12 μ Metoden har tillämpats för bestämning av spårstrontium i aluminiumreagenslegeringar med tillfredsställande kemiska resultat.

|
|
|
|
Kemisk formel |
C11H10ClN5 |
|
Exakt mässa |
247.06 |
|
Molekylvikt |
247.79 |
|
m/z |
247.06 (100.0%), 249.06 (32.0%), 248.07 (11.9%), 250.06 (3.8%), 248.06 (1.8%) |
|
Elementaranalys |
C, 53,34; H, 4,07; Cl, 14,31; N, 28,28 |

4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiaminvisar fasseparationsförhållandena för kobolt-4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-diaminobensen (5-Cl-PADAB) komplex med TritonX-100 vid grumlingspunkt studerades. Komplexet berikades med TritonX-100 när micelllösningen värmdes till 92 ± 1 grad under 40 minuter i pH 4,0 ~ 6,0 medium. Absorbansen för anrikningslösningen mättes vid 575 nm. Öls lag följdes för koboltinnehåll i intervallet 0 – 4 ug/5 ml. Interferensjonerna skulle kunna elimineras genom att lägga till H _ 2SO _ 4 i TritonX-100 fasseparationslösning. Den föreslagna metoden är känslig, enkel och har använts för direkt bestämning av spår av kobolt i människohår och kranvatten utan separation.
Analytisk kemi
5-Cl-PADAB är ett mycket selektivt och känsligt kolorimetriskt reagens för bestämning av specifika metaller, särskilt kobolt och kadmium. När detta reagens reagerar med kobolt- eller kadmiumjoner bildar det stabila och färgade metall-ligandkomplex. Färgintensiteten hos dessa komplex är direkt proportionell mot koncentrationen av metalljonerna i lösningen.
Reaktionsmekanism
- Reaktionen mellan 5-Cl-PADAB och kobolt- eller kadmiumjoner involverar koordineringen av metalljonerna till kväveatomerna i pyridylazo- och fenylendiamingrupperna i reagenset. Denna koordination leder till bildandet av ett färgat komplex, som har ett distinkt absorptionsspektrum i det synliga området av det elektromagnetiska spektrumet.
Analytisk procedur
- För att utföra en kvantitativ analys med 5-Cl-PADAB blandas en känd volym av provet som innehåller metalljonerna av intresse med en känd koncentration av reagenset. Blandningen får sedan reagera under en specifik period, typiskt några minuter, för att säkerställa fullständig komplexbildning. Färgintensiteten hos den resulterande lösningen mäts sedan spektrofotometriskt vid en våglängd som motsvarar den maximala absorptionen av metall-ligandkomplexet.
- Genom att jämföra den uppmätta absorptionen med en kalibreringskurva erhållen med standardlösningar med kända metalljonkoncentrationer kan koncentrationen av metalljonerna i provet bestämmas exakt.
Matanalys
4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiamin används i stor utsträckning i livsmedelsanalyser, främst för att detektera och analysera innehållet av kobolt och kadmium i olika livsmedel och jordbruksprodukter. Dessa två tungmetaller kommer, om de finns i alltför stora mängder, att utgöra potentiella risker för människors hälsa. Därför är korrekt identifiering av deras innehåll avgörande för att säkerställa att livsmedel och jordbruksprodukter uppfyller nationella och industriella säkerhetsstandarder och för att skydda konsumenternas hälsa.
Industriell kvalitetskontroll
Inom området industriell kvalitetskontroll spelar detta reagens också en viktig roll. Det används för att övervaka koncentrationen av kobolt och kadmium i industriella processströmmar och slutprodukter. Innehållet i dessa två element påverkar direkt prestanda och kvalitet hos industriprodukter; samtidigt hjälper effektiv övervakning av deras koncentration i processströmmar till att optimera produktionsprocesser, uppnå strikt processkontroll och säkerställa stabilitet och kvalificeringsgrad för slutprodukter.
|
|
|
Forskning och utveckling
På grund av dess specifika kemiska egenskaper,4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiaminanvänds ofta i vetenskaplig forskning för att studera växelverkan mellan ligander och metalljoner, samt i utvecklingen av nya analytiska metoder för bestämning av spårmetaller.
Interaktioner mellan ligander och metalljoner
5-Cl-PADAB kan fungera som en ligand, binda till metalljoner genom dess azo- (-N=N-)- och pyridyl- (-C5H4N-)-grupper. Dessa interaktioner är avgörande för att förstå koordinationskemin hos metalljoner, vilket involverar bildandet av metall-ligandbindningar. Genom att studera dessa interaktioner kan forskare få insikter om:
Stabilitetskonstanter: Bestämning av styrkan hos metall-ligandbindningarna och stabiliteten hos de resulterande komplexen.
Struktur och geometri: Förstå det rumsliga arrangemanget av liganden runt metalljonen och komplexets övergripande struktur.
Spektroskopiska egenskaper: Undersöker absorptions- och emissionsegenskaperna hos metall-ligandkomplexen, som kan ge information om den elektroniska strukturen och bindningsnaturen.
Utveckling av nya analysmetoder
5-Cl-PADAB:s känslighet och selektivitet mot vissa metalljoner gör den till en utmärkt kandidat för utvecklingen av nya analysmetoder för spårmetallbestämning. Dessa metoder kan inkludera:

Spektrofotometriska metoder
Använder färgförändringen vid komplexbildning för att kvantifiera metalljoner i lösning. Färgens intensitet är proportionell mot koncentrationen av metalljonen, vilket möjliggör kvantitativ analys.
Kromatografiska metoder
Inkorporerar 5-Cl-PADAB som ett derivatiseringsmedel för att förbättra detekteringen av metalljoner i kromatografiska separationer. Detta kan förbättra känsligheten och selektiviteten hos de kromatografiska metoderna.


Sensorutveckling
Använder 5-Cl-PADAB i designen av optiska sensorer för metalljoner. Dessa sensorer kan ge realtidsövervakning av metalljonkoncentrationer i olika miljöer.
Miljöövervakning
Vid miljöövervakning kan denna förening användas för att detektera och kvantifiera tungmetaller i vatten-, jord- och luftprover. Förekomsten av tungmetaller i miljön kan ha negativa effekter på ekosystem och människors hälsa, så deras exakta bestämning är avgörande för miljöskyddet.
Miljökonsekvenser av tungmetaller
Tungmetaller som kobolt och kadmium kan komma in i miljön genom olika antropogena och naturliga källor, inklusive industriella utsläpp (såsom avfallsgaser och avloppsvatten från smält-, galvaniserings- och kemisk industri), avrinning från jordbruket (som transporterar tungmetaller från bekämpningsmedel, gödningsmedel och bevattning av avloppsvatten), olämplig{0} avfallshantering av industriavfall (avfallsprodukter från industrin) och naturliga processer (som stenvittring och vulkanisk aktivitet). Deras ihållande närvaro i vatten, mark och luft kan ha långvariga-skadliga effekter på ekosystem och människors hälsa, med specifika effekter inklusive följande aspekter:
Vattenförorening: Tungmetaller som kobolt och kadmium i ytvatten och grundvatten är svåra att bryta ned naturligt och kan lätt ansamlas i vattenlevande organismer (inklusive fiskar, skaldjur och alger) genom bioackumulering. När dessa organismer kommer in i näringskedjan kommer tungmetaller gradvis att berikas vid högre trofiska nivåer, vilket i slutändan utgör allvarliga hälsorisker för mänskliga konsumenter som får i sig dem.

Markförorening: När tungmetaller kommer in i marken kan de binda till jordpartiklar och kvarstå under lång tid, vilket resulterar i markförstöring. Förorenad jord kan leda till absorption och ackumulering av tungmetaller av grödor och andra växter; dessa tungmetaller kan inte metaboliseras av växter och kommer att finnas kvar i ätbara delar, som sedan kan intas av människor och djur, vilket påverkar deras fysiska hälsa.
Luftkvalitet: Tungmetaller som släpps ut i luften (mest i form av partiklar) från industriella utsläpp och andra källor kan sväva i atmosfären under lång tid. De kan andas in direkt av människor och djur, orsaka skador på andningsorganen eller deponeras på ytan av jord och växter, vilket ytterligare ökar miljöföroreningarna och leder till potentiella-långsiktiga hälsorisker.

Roll av 5-Cl-PADAB i miljöövervakning
5-Cl-PADAB är ett pålitligt kolorimetriskt reagens för bestämning av kobolt och kadmium i miljöprover på grund av dess höga selektivitet och känslighet. Förfarandet innefattar:
Provsamling: Samla vatten-, jord- eller luftprover från miljön.
Provberedning: Förbereda proverna för analys genom att lösa upp eller extrahera tungmetallerna vid behov.
Reagenstillsats: Lägga till en känd koncentration av 5-Cl-PADAB till provet.
Komplex bildning: Låter reagenset reagera med tungmetalljonerna för att bilda färgade komplex.
Spektrofotometrisk mätning: Mätning av lösningens färgintensitet vid en specifik våglängd med hjälp av en spektrofotometer.
Koncentrationsberäkning: Jämför den uppmätta absorptionen med en kalibreringskurva för att bestämma koncentrationen av kobolt och kadmium i provet.

4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiamin, vanligen förkortat Cl-PADA, är en mångsidig kemisk förening som tillhör klassen azofärgämnen. Den kännetecknas av sin unika molekylstruktur, som innehåller både en pyridylring substituerad med en kloratom och en fenylendiamindel kopplad via en azo-(-N=N-)-brygga. Detta specifika arrangemang ger sammansättningen distinkta egenskaper och tillämpningar inom olika områden.
Kemiskt sett uppvisar Cl-PADA ett mörkrött till violett utseende, beroende på dess tillstånd och koncentration. Det är lösligt i organiska lösningsmedel som etanol och dimetylformamid, vilket gör det lämpligt för användning i lösnings-baserade reaktioner och analytiska procedurer. Närvaron av azogruppen är avgörande för dess färg-bildande förmåga, vilket bidrar till dess användbarhet vid färgning och färgning.

Inom analytisk kemi finner Cl-PADA användning som ett känsligt och selektivt kelatbildande medel för metalljoner, särskilt de av nickel, kobolt och koppar. Dess förmåga att bilda färgade komplex med dessa metaller möjliggör deras kvantitativa bestämning genom spektrofotometriska metoder. Denna analytiska betydelse härrör från föreningens höga molära absorptionsförmåga och stabilitet hos de bildade metall-ligandkomplexen.

Dessutom gör Cl-PADA:s reaktivitet och spektrala egenskaper den till ett värdefullt verktyg i studiet av metalljonspeciering, kinetiska undersökningar och miljöövervakning, där spårmetalldetektering är av största vikt. Dess användning i dessa sammanhang understryker dess betydelse för att förbättra vår förståelse och hantering av metallföroreningar i naturliga och tekniska system.
Sammanfattningsvis,4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiaminär ett anmärkningsvärt azofärgämne med olika användningsområden grundat i dess unika kemiska struktur och egenskaper. Dess förmåga att bilda stabila, färgade komplex med specifika metalljoner har etablerat den som en hörnsten i analytisk kemi, vilket bidrar till framsteg inom miljövetenskap, materialvetenskap och vidare.

1872 isolerade Graebe, Fittig och Ostermayer för första gången fenantren från stenkolstjära. Fittig&Ostermayer oxiderade fenantren med kromsyra för att erhålla en dikarboxylsyra - detta var första gången människor fick difensyra (ej namngiven vid den tiden). Upptäckten av DA som en produkt av fenantrenoxidation bevisar direkt att fenantren har en kantig tricyklisk struktur, snarare än en linjär (antracentyp) struktur.
År 1879 genomförde Bodewig den första kristallmorfologistudien på difensyra, som korrekt bestämde dess monokliniska kristallsystem och noggrant mätte kristallaxelförhållandet och betavinkeln (med en noggrannhet på cirka 1%).
År 1902 publicerade Vorl ä nder&Meyer för första gången ett papper som syntetiserade Diphenic Acid i form av målprodukten
Väg: orto-aminobensoesyra → diazotisering → kuprammoniumsulfit-reduktionskoppling → 2,2 '- bifenyldikarboxylsyra. För första gången kallades det o, o '- bibensoesyra.
Efter 1910 förenades litteraturen gradvis och gav den namnet Difensyra; IUPAC-namn: [1,1 '- Bifenyl] -2,2' - dikarboxylsyra.
År 1917 studerade AW Schorger systematiskt framställningen av DA genom oxidation av fenantren: optimala förhållanden: alkalisk KMnO ₄ uppvärmd oxidation av fenantren → fenantrenkinon → DA, utbyte 60-70%. Lägg grunden för den industriella oxidationsvägen för fenantren.
1925 rapporterade Roberts&Johnson att fenantrenkinon+CrO3/H ₂ SO ₄ → DA hade ett utbyte på 75 %, milda förhållanden och hög selektivitet.
År 1929 var Hurtley banbrytande för den katalytiska kopplingsvägen av Ullmann-typ: kaliumortobrombensoat+Cu-pulveruppvärmning → kaliumbifenyldikarboxylat → försurning → DA. Funktioner: ingen diazotisering, ingen explosionsrisk och stabila råvaror.
År 1931 studerade Clark&Pickett DA-kristaller med hjälp av röntgendiffraktion och identifierade dem av misstag som ortorombiska (senare korrigerade).
1941 införlivade Atkinson&Lawler Vorl ä nder Meyer diazotiseringsmetoden för kopparammoniakreduktion i organiska synteser (Org. Synth.) som en standardmetod för laboratorieberedning för DA, som har använts till denna dag.
FAQ
Vad är ett annat namn för fenylendiamin?
+
-
Synonymer: 4-Fenylendiaminbas; p-diaminobensen; Pelagol D; Renal PF; Futramin D; Päls Svart 41866; CI-utvecklare 12; Utvecklare PF; PPD; Peltol D; BASF Ursol D; Tertral D; 4-aminoanilin; 1,4-diaminobensen; Fenyhydrazin; 1,4-bensendiamin; 1,4-fenylendiamin; CI
Vad används 1 2-fenylendiamin till?
+
-
1,2-fenylendiamin uppträder som färglösa monokliniska kristaller om de är rena; brungula kristaller av teknisk kvalitet eller ett sandbrunt fast ämne. Används itillverkning av färgämnen, fotografi, organisk syntes.
Vad används metafenylendiamin till?
+
-
m-Fenylendiamin användsvid framställning av olika polymerer inklusive aramidfibrer, epoxihartser, trådemaljbeläggningar och polyurea elastomerer. Andra användningsområden för m-fenylendiamin inkluderar som accelerator för adhesiva hartser och som en komponent i färgämnen för läder och textilier.
Vilka är hälsoriskerna förknippade med fenylendiamin?
+
-
Akut (kortvarig-) exponering för höga nivåer av p-fenylendiamin kan orsakaallvarlig dermatit, ögonirritation och tårar, astma, gastrit, njursvikt, svindel, skakningar, kramper och komahos människor. Eksematoid kontaktdermatit kan bero på kronisk (lång-) exponering hos människor.
Populära Taggar: 4-(5-klor-2-pyridylazo)-1,3-fenylendiamin cas 33006-91-6, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu






