5-amino-1-naftalensulfonsyra CAS 84-89-9
video
5-amino-1-naftalensulfonsyra CAS 84-89-9

5-amino-1-naftalensulfonsyra CAS 84-89-9

Produktkod: BM-2-1-334
CAS-nummer: 84-89-9
Molekylformel: C10H9NO3S
Molekylvikt: 223,25
EINECS-nummer: 201-571-0
MDL-nr: MFCD00014315
Hs kod: /
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Huvudmarknad: USA, Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Indonesien, Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada etc.
Tillverkare: BLOOM TECH Changzhou Factory
Tekniktjänst: FoU-avdelning-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av 5-amino-1-naftalensulfonsyra cas 84-89-9 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ 5-amino-1-naftalensulfonsyra cas 84-89-9 till försäljning här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.

 

5-amino-1-naftalensulfonsyra(5-ANS), även känd som Laurents syra eller 1-naftylamin-5-sulfonsyra, är en naftalenhärledd sulfonsyra med molekylformeln C₁₀H₉NO₃S och en molekylvikt på 223,25 g/mol. Denna förening, identifierad med CAS-nummer 84-89-9, har fått stor uppmärksamhet i vetenskaplig forskning och industriella tillämpningar på grund av dess unika kemiska egenskaper och mångsidiga reaktivitet. Från sin roll som en fluorescerande sond inom biokemi till dess användbarhet som en färgämnesmellanprodukt, exemplifierar 5-ANS skärningspunkten mellan organisk syntes och tillämpad kemi.

1

CAS 84-89-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

5-Amino-1-naphthalenesulfonic acid CAS 84-89-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemisk formel

C10H9NO3S

Exakt mässa

223

Molekylvikt

223

m/z

223 (100.0%), 224 (10.8%), 225 (4.5%)

Elementaranalys

C, 53.80; H, 4.06; N, 6.27; O, 21.50; S, 14.36

Manufacturing Information

De vanliga syntesmetoderna för5-amino-1-naftalensulfonsyrainvolverar vanligtvis flera steg. Följande är en typisk syntesprocess:

 

 Steg 1: Sulfonering av naftalen

C10H8+H2SO4 → C10H8SO3H+H2O

Sulfoneringsreaktion av naftalen (C10H8) med koncentrerad svavelsyra (H2SO4) vid låg temperatur. Denna reaktion utförs vanligtvis under kylningsbetingelser för att förhindra uppkomsten av sidoreaktioner orsakade av alltför höga temperaturer. Reaktionen genererar naftalensulfonsyra (C10H8SO3H) och vatten (H2O).

 

Steg 2: Nitrifikation

C10H8SO3H+HNO3 → C10H7NO2SO3H+H2O

Nitreringsreaktion av naftalensulfonsyra (C10H8SO3H) med salpetersyra (HNO3) vid låg temperatur. Denna reaktion kräver exakt kontroll av koncentrationen och reaktionstemperaturen för salpetersyra för att säkerställa att nitrifikation sker på specifika platser. Reaktionen genererar 5-nitro-1-naftalensulfonsyra (C10H7NO2SO3H) och vatten (H2O).

 

Steg 3: Neutralisering och separation

C10H7NO2SO3H+MgCO3 → C10H8N (Mg) SO3+CO2+H2O

Neutraliseringsreaktion av 5-nitro-1-naftalensulfonsyra (C10H7NO2SO3H) med användning av magnesiumkarbonat (MgCO3). Under denna process reagerar magnesiumkarbonat med sulfonsyragrupper för att bilda lösliga magnesiumsalter (C10H8N (Mg) SO3), och frigör koldioxid (CO2) och vatten (H2O). Därefter separeras magnesiumsalter från lösningen genom filtrering eller andra metoder.

 

Steg 4: Återställ

C10H8N (Mg) SO3+Fe+H2SO4 → C10H9NO3S+MgSO4+FeSO4+H2O

Utför en reduktionsreaktion mellan det separerade 1-naftylamin-8-sulfonatmagnesiumsaltet (C10H8N (Mg) SO3) och järnpulver (Fe) och svavelsyra (H2SO4). Järnpulver används som ett reduktionsmedel för att reducera nitrogruppen (NO2) till aminogruppen (NH2), vilket genererar 1-naftylamin-5-sulfonsyra (C10H9NO3S). Under tiden genereras magnesiumsalter (MgSO4) och järnsulfat (FeSO4) som biprodukter.

 

Steg 5: Försurning

C10H9NO3S+H2SO4 → C10H9NO3SH2SO4

Surgör det reducerade5-amino-1-naftalensulfonsyra(C10H9NO3S) med svavelsyra (H2SO4) för att avlägsna potentiella alkaliska föroreningar. Detta steg kräver vanligtvis inga specifika kemiska reaktionsekvationer, utan uppnås genom enkel blandning och omrörning.

varför välja oss
 
product-800-500
 

I den stora kemikalievärlden är vårt företags kärnuppdrag att sträva efter utmärkt kvalitet och innovationsdrivet, engagerat i att förse kunder med kemiska lösningar av hög-kvalitet och hög-prestanda. Vi är väl medvetna om att vi som ett ledande företag inom den kemiska industrin tar på oss betydande ansvar och uppdrag. Vi behöver inte bara sätta ett riktmärke på marknaden, utan också kontinuerligt främja tekniska framsteg och produktuppgraderingar i branschen.

Förbättra produktkvaliteten och skapa utmärkt kvalitet

 

Vårt företags uppdrag har alltid kretsat kring kärnmålet att förbättra produktkvaliteten. Vi är övertygade om att endast genom att kontinuerligt förbättra produktkvaliteten kan vi vinna kundernas förtroende och marknadens erkännande. För detta ändamål har vi vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa en utmärkt produktkvalitet.

 
För det första

Vi fokuserar på val av råvaror och kvalitetskontroll. Vi har etablerat långsiktiga- och stabila partnerskap med de främsta globala råvaruleverantörerna för att säkerställa att de inköpta materialen följer internationella standarder och industrinormer. Samtidigt har vi etablerat ett strikt råvaruinspektionssystem, som genomför strikt testning och screening på varje parti råvaror för att säkerställa stabil och pålitlig kvalitet.

 
För det andra

Vi fokuserar på kontroll och ledning av produktionsprocessen. Vi har infört avancerad produktionsutrustning och processteknik, etablerat ett omfattande kvalitetsledningssystem och säkerställt att varje steg i produktionsprocessen uppfyller kvalitetsstandarder och krav. Vi har också stärkt personalens utbildning och utbildning, förbättrat deras kvalitetsmedvetenhet och operativa färdigheter samt säkerställt stabiliteten och effektiviteten i produktionsprocessen.

 
Slutligen

Vi fokuserar på produkttestning och utvärdering. Vi har etablerat ett omfattande testcenter och kvalitetsutvärderingssystem för att genomföra omfattande tester och utvärderingar av varje produktparti, vilket säkerställer stabiliteten och tillförlitligheten av produktkvalitet. Samtidigt kommunicerar vi aktivt med kunder, förstår deras behov och feedback, optimerar kontinuerligt produktformler och prestanda för att möta deras faktiska behov.

 

Ansökningar

► Färgämne Intermediate

En av de primära industriella användningarna av 5-amino-1-naftalensulfonsyra är som mellanprodukt vid framställning av azofärgämnen. Aminogruppen reagerar med diazoniumsalter för att bilda azobindningar (-N=N-), ett nyckelstrukturmotiv i många syntetiska färgämnen. Dessa färgämnen används ofta i textil-, pappers- och läderindustrin på grund av deras livfulla färger och stabilitet. Sulfonsyragruppen förbättrar färgämnets vattenlöslighet, vilket underlättar dess applicering i vattenhaltiga färgningsprocesser.

► Fluorescerande sonder i biokemi

I vetenskaplig forskning har 5-ANS dykt upp som en värdefull fluorescerande sond för att studera metalljonkomplex och protein-ligandinteraktioner. Dess förmåga att bilda robusta komplex med metalljoner, såsom Cu(II), gör den användbar för att undersöka enzymatiska reaktioner och metallhomeostas i biologiska system. Till exempel uppvisar 5-ANS-derivat som N-(2,4-difosfobensyl)-1-amino-5-naftalensulfonsyra (DIPANS) fluorescensemissionsmaxima vid 504 nm, vilket möjliggör kvantitativ detektering av metalljoner i proteiner och andra biomolekyler.

► Precolumn Derivatization Agent

5-ANS används också i förkolumnderivatiseringstekniker för att analysera kirala fenoxisyror. Genom att reagera med dessa föreningar bildar 5-ANS derivat som är lättare att separera och detektera med hjälp av kromatografiska metoder. Denna applikation är särskilt relevant inom miljökemi, där analysen av herbicider och andra kirala föroreningar är avgörande.

► Enzymkinetik och proteinstudier

Föreningens fluorescerande egenskaper utnyttjas i enzymkinetikstudier för att noggrant övervaka reaktionshastigheter. Genom att binda till metalljoner i enzymer kan 5-ANS spåra konformationsförändringar och katalytisk aktivitet i realtid. Dessutom ger dess roll i att studera protein-ligand-interaktioner insikter i molekylära igenkänningsprocesser, vilket underlättar läkemedelsupptäckt och strukturell biologiforskning.

Fallstudie

► Azo Dye Production

En av de mest framträdande industriella användningarna av 5-ANS är som en mellanprodukt i syntesen av azofärgämnen, som ofta används inom textil-, pappers- och läderindustrin.

1) Processöversikt

Sulfonering och nitrering: Naftalen sulfoneras först med koncentrerad svavelsyra för att bilda 1-naftalensulfonsyra, som sedan nitreras för att införa en nitrogrupp (-NO₂).

Reduktion till aminogrupp: Nitrogruppen reduceras till en aminogrupp (-NH₂) med användning av katalytisk hydrogenering eller kemiska reduktionsmedel, vilket ger 5-ANS.

Kopplingsreaktion: 5-ANS reagerar med diazoniumsalter för att bilda azofärgämnen (t.ex. Orange II, Direct Black 38), där -N=N-länkningen ger livfull färgning.

2) Verklig-världspåverkan

En stor textiltillverkare i Indien rapporterade en ökning med 30 % i färgämnesutbytet efter optimering av 5-ANS-syntesprocessen, vilket minskade avfall och produktionskostnader. Det kvarstår dock utmaningar när det gäller att hantera svavelsyrans frätande natur och säkerställa arbetarnas säkerhet under reaktioner vid höga temperaturer.

3) Miljöhänsyn

Färgämnesindustrin står inför press för att minska vattenföroreningar från biprodukter av sulfonsyra. Forskare utvecklar slutna-slingsystem för att återvinna 5-ANS-innehållande avloppsvatten, vilket minimerar miljöpåverkan.

► Tyrosinashämning

5-ANS har utforskats som en potentiell hämmare av tyrosinas, ett enzym som är involverat i melaninsyntes (relevant för hudpigmenteringsstörningar och matbruning).

Experimentella fynd

En studie från 2019 iBioorganisk kemitestade 5-ANS och dess derivat mot svamptyrosinas. Resultaten visade:

5-ANS hämmade tyrosinasaktivitet med 65 % vid 100 μM.

Ett sulfonsyra-modifierat derivat uppvisade 82 % hämning, vilket tyder på att strukturella modifieringar ökar styrkan.

Implikationer

Även om 5-ANS i sig inte är en läkemedelskandidat, kan dess derivat inspirera till nya behandlingar mot melanom eller naturliga konserveringsmedel för mat.

Säkerhetsproblem

Cytotoxicitet: Höga koncentrationer av 5-ANS kan skada celler.

Löslighetsfrågor: Dålig lipofilicitet begränsar membranpermeabiliteten.

Framtidsperspektiv

► Green Chemistry Initiatives

Efterfrågan på hållbara kemiska processer driver forskning om grönare syntesmetoder för 5-ANS. Biokatalytiska vägar, som använder enzymer för att introducera funktionella grupper, kan minska beroendet av hårda reagenser och minimera avfallet. Dessutom kan lösningsmedelsfria reaktioner och förnybara energikällor öka miljöavtrycket för 5-ANS-produktion.

► Avancerade materialapplikationer

Blandningens fluorescerande egenskaper undersöks inom materialvetenskap för att utveckla sensorer och optiska enheter. Till exempel kan 5-ANS-baserade polymerer detektera metalljoner i realtid, med tillämpningar inom miljöövervakning och medicinsk diagnostik.

► Farmaceutisk potential

Medan 5-ANS främst används i färgämnen och forskning, tyder dess strukturella likhet med bioaktiva molekyler på potential i läkemedelsutveckling. Modifieringar av naftalenkärnan eller sulfonsyragruppen skulle kunna ge derivat med terapeutisk aktivitet, särskilt inom områden som antimikrobiella medel eller enzyminhibitorer.

5-Amino-1-naftalensulfonsyra exemplifierar synergin mellan kemi och industri. Från färgtillverkning till fluorescerande prober, dess mångsidighet härrör från en väldefinierad struktur som möjliggör mångsidig reaktivitet. När vetenskapen går framåt lovar dess tillämpningar inom grön kemi, nanoteknik och energilagring hållbara innovationer. Ansvarsfull hantering och miljövård är dock fortfarande avgörande för att kunna dra nytta av dess fördelar på ett säkert sätt.

Genom att överbrygga traditionella industrier och banbrytande-forskning fortsätter 5-amino-1-naftalensulfonsyra att vara en hörnsten i kemisk innovation, som belyser vägar till en mer levande och hållbar framtid.

 

Populära Taggar: 5-amino-1-naftalensulfonsyra cas 84-89-9, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu

Skicka förfrågan