Produkter
4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin CAS 33006-91-6
video
4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin CAS 33006-91-6

4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin CAS 33006-91-6

Intern kode: BM-1-1-007
Produktnavn: 4-(5-CHLORO-2-PYRIDYLAZO)-1,3-PHENYLENEDIAMINE
CAS-nr.: 33006-91-6
MF: C11H10ClN5
M.W: 247.68
EINECS: 251-334-0
MDL-nr.: MFCD00059781
HS-kode: 2933.39.9200
Hovedmarkeder: Indonesien, USA, Storbritannien, New Zealand, Canada osv.
Producent: BLOOM TECH-Guangzhou Factory
R&D afd.: Afdeling-5
Vi vil henvise MSDS til at designe pakkestandarden og forsendelse, detaljer, venligst tjek forsendelsesdetaljerne.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en af ​​de mest erfarne producenter og leverandører af 4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin cas 33006-91-6 i Kina. Velkommen til engros bulk 4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamine cas 33006-91-6 til salg her fra vores fabrik. God service og rimelige priser er tilgængelige.

 

4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin vi leverer er 98% rent stof, Dithizone Indicator Reagent, vi opnår det med vores teknologi.

Spektrofotometrisk bestemmelse af sporstrontium med 4-(5-chlor-2-pyridylazo) - 1,3-diaminobenzen. Farvereaktionen af strontium (Ⅱ) med 4-(5-chlor-2-pyridylazo) - 1,3-diaminobenzen blev undersøgt i nærvær af (SDS)-natriumsulfonatopløsning, som viser, at testet er eddikesyrenatriumacetatbufferopløsning med pH 6,0, strontium (Ⅱ) danner et 1:1 gult kompleks med reagenset. Den maksimale absorptionstoppe af komplekset er ved 460 nm bølgelængde, og den tilsyneladende molære absorptionskoefficient ε er 1,29 × I 105,25 ml opløsning er indholdet af strontium (II) 0 ~ 12 μ. Metoden er blevet anvendt til bestemmelse af sporstrontium i aluminiumsreagenslegeringer med tilfredsstillende kemiske resultater.

 

Produnct Introduction

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine CAS 33006-91-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine CAS 33006-91-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Kemisk formel

C11H10ClN5

Præcis masse

247.06

Molekylvægt

247.79

m/z

247.06 (100.0%), 249.06 (32.0%), 248.07 (11.9%), 250.06 (3.8%), 248.06 (1.8%)

Elementær analyse

C, 53,34; H, 4,07; Cl, 14,31; N, 28,28

 

Usage

4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiaminviser faseadskillelsesbetingelserne for cobalt-4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-diaminobenzen (5-Cl-PADAB) kompleks med TritonX-100 ved uklarhedspunkt blev undersøgt. Komplekset blev beriget med TritonX-100, når micelleopløsningen blev opvarmet til 92 ± 1 grad i 40 minutter i pH 4,0 ~ 6,0 medium. Absorbansen af ​​berigelsesopløsningen blev målt ved 575 nm. Øls lov blev overholdt for koboltindhold i området 0 – 4 ug/5 ml. Interferensionerne kunne elimineres ved at tilføje H _ 2SO _ 4 til TritonX-100 faseadskillelsesopløsning. Den foreslåede metode er følsom, enkel og er blevet brugt til direkte bestemmelse af spor af kobolt i menneskehår og postevand uden adskillelse.

 

Analytisk kemi

5-Cl-PADAB er et meget selektivt og følsomt kolorimetrisk reagens til bestemmelse af specifikke metaller, især kobolt og cadmium. Når dette reagens reagerer med kobolt- eller cadmiumioner, danner det stabile og farvede metal-ligand-komplekser. Farveintensiteten af ​​disse komplekser er direkte proportional med koncentrationen af ​​metalionerne i opløsningen.

Reaktionsmekanisme

 

 

  • Reaktionen mellem 5-Cl-PADAB og cobalt- eller cadmiumioner involverer koordineringen af ​​metalionerne til nitrogenatomerne i pyridylazo- og phenylendiamindelene i reagenset. Denne koordination fører til dannelsen af ​​et farvet kompleks, som har et distinkt absorptionsspektrum i det synlige område af det elektromagnetiske spektrum.

Analytisk procedure

 

 

  • For at udføre en kvantitativ analyse ved hjælp af 5-Cl-PADAB blandes et kendt volumen af ​​prøven, der indeholder metalioner af interesse, med en kendt koncentration af reagenset. Blandingen får derefter lov til at reagere i en bestemt periode, typisk et par minutter, for at sikre fuldstændig kompleksdannelse. Farveintensiteten af ​​den resulterende opløsning måles derefter spektrofotometrisk ved en bølgelængde svarende til den maksimale absorption af metal-ligand-komplekset.
  • Ved at sammenligne den målte absorption med en kalibreringskurve opnået ved anvendelse af standardopløsninger med kendte metalionkoncentrationer, kan koncentrationen af ​​metalionerne i prøven bestemmes nøjagtigt.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine price | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Fødevareanalyse

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin anvendes i vid udstrækning i fødevareanalyser, hovedsageligt til påvisning og analyse af indholdet af kobolt og cadmium i forskellige fødevarer og landbrugsprodukter. Disse to tungmetaller, hvis de er til stede i for store mængder, vil udgøre potentielle risici for menneskers sundhed. Derfor er nøjagtig påvisning af deres indhold afgørende for at sikre, at fødevarer og landbrugsprodukter opfylder nationale og industrielle sikkerhedsstandarder og for at beskytte forbrugernes sundhed.

Industriel kvalitetskontrol

Inden for industriel kvalitetskontrol spiller dette reagens også en vigtig rolle. Det bruges til at overvåge koncentrationen af ​​kobolt og cadmium i industrielle processtrømme og slutprodukter. Indholdet af disse to elementer påvirker direkte ydeevnen og kvaliteten af ​​industriprodukter; samtidig hjælper effektiv overvågning af deres koncentration i processtrømme til at optimere produktionsprocesserne, opnå stram proceskontrol og sikre stabiliteten og kvalifikationsgraden af ​​slutprodukter.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine buy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine cost | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Forskning og udvikling

På grund af dets specifikke kemiske egenskaber,4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiaminbruges ofte i videnskabelig forskning til at studere vekselvirkningerne mellem ligander og metalioner, samt i udviklingen af ​​nye analytiske metoder til bestemmelse af spormetaller.

 

Interaktioner mellem ligander og metalioner

5-Cl-PADAB kan fungere som en ligand, der binder til metalioner gennem dets azo- (-N=N-) og pyridyl- (-C5H4N-)-grupper. Disse interaktioner er afgørende for at forstå koordinationskemien af ​​metalioner, som involverer dannelsen af ​​metal-ligandbindinger. Ved at studere disse interaktioner kan forskere få indsigt i:

 

Stabilitetskonstanter: Bestemmelse af styrken af ​​metal-ligandbindingerne og stabiliteten af ​​de resulterende komplekser.

 

Struktur og geometri: Forståelse af det rumlige arrangement af liganden omkring metalionen og den overordnede struktur af komplekset.

 

Spektroskopiske egenskaber: Undersøgelse af absorptions- og emissionsegenskaberne af metal-ligandkomplekserne, som kan give information om den elektroniske struktur og bindingsnatur.

Udvikling af nye analysemetoder

5-Cl-PADABs følsomhed og selektivitet over for visse metalioner gør det til en fremragende kandidat til udvikling af nye analytiske metoder til spormetalbestemmelse. Disse metoder kan omfatte:

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Spectrpphotometric | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Spektrofotometriske metoder

Brug af farveændringen ved kompleksdannelse til at kvantificere metalioner i opløsning. Farvens intensitet er proportional med koncentrationen af ​​metalionen, hvilket giver mulighed for kvantitativ analyse.

Kromatografiske metoder

Inkorporering af 5-Cl-PADAB som et derivatiseringsmiddel for at forbedre påvisningen af ​​metalioner i kromatografiske separationer. Dette kan forbedre følsomheden og selektiviteten af ​​de kromatografiske metoder.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Air Methods | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Sensor | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Sensorudvikling

Anvender 5-Cl-PADAB i designet af optiske sensorer til metalioner. Disse sensorer kan give realtidsovervågning af metalionkoncentrationer i forskellige miljøer.

Miljøovervågning

I miljøovervågning kan denne forbindelse bruges til at detektere og kvantificere tungmetaller i vand-, jord- og luftprøver. Tilstedeværelsen af ​​tungmetaller i miljøet kan have negative virkninger på økosystemer og menneskers sundhed, så deres nøjagtige bestemmelse er afgørende for miljøbeskyttelsen.

Miljømæssige konsekvenser af tungmetaller

 

Tungmetaller som kobolt og cadmium kan trænge ind i miljøet gennem forskellige menneskeskabte og naturlige kilder, herunder industrielle emissioner (såsom spildegas og spildevand fra smelte-, galvaniserings- og kemiske industrier), landbrugsafstrømning (transport af tungmetaller fra pesticider, gødning og spildevandsvanding), ukorrekt bortskaffelse af tungmetaller (affaldsprodukter fra industrien),{0} og naturlige processer (som stenforvitring og vulkansk aktivitet). Deres vedvarende tilstedeværelse i vand, jord og luft kan have-langsigtede negative virkninger på økosystemer og menneskers sundhed, med specifikke påvirkninger, herunder følgende aspekter:

Vandforurening: Tungmetaller som kobolt og cadmium i overfladevand og grundvand er svære at nedbryde naturligt og kan nemt ophobes i vandlevende organismer (herunder fisk, skaldyr og alger) gennem bioakkumulering. Efterhånden som disse organismer kommer ind i fødekæden, vil tungmetaller gradvist berige ved højere trofiske niveauer, hvilket i sidste ende udgør en alvorlig sundhedsrisiko for menneskelige forbrugere, der indtager dem.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Water Contamination | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Soil Pollution | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Jordforurening: Når tungmetaller kommer ind i jorden, kan de binde sig til jordpartikler og vare ved i lang tid, hvilket resulterer i jordforringelse. Forurenet jord kan føre til absorption og akkumulering af tungmetaller af afgrøder og andre planter; disse tungmetaller kan ikke metaboliseres af planter og vil forblive i spiselige dele, som derefter kan indtages af mennesker og dyr, hvilket påvirker deres fysiske sundhed.

Luftkvalitet: Tungmetaller frigivet til luften (for det meste i form af partikler) fra industrielle emissioner og andre kilder kan flyde i atmosfæren i lang tid. De kan indåndes direkte af mennesker og dyr, forårsage skade på åndedrætssystemet eller aflejres på overfladen af ​​jord og planter, hvilket yderligere udvider miljøforurening og fører til potentielle-langsigtede sundhedsrisici.

4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine Air Quality | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Rolle af 5-Cl-PADAB i miljøovervågning

 

5-Cl-PADAB er et pålideligt kolorimetrisk reagens til bestemmelse af kobolt og cadmium i miljøprøver på grund af dets høje selektivitet og følsomhed. Proceduren involverer:

1

Samling af prøver: Indsamling af vand-, jord- eller luftprøver fra miljøet.

2

Prøveforberedelse: Klargøring af prøverne til analyse ved at opløse eller ekstrahere tungmetallerne om nødvendigt.

3

Reagenstilsætning: Tilføjelse af en kendt koncentration på 5-Cl-PADAB til prøven.

4

Kompleks dannelse: Tillader reagenset at reagere med tungmetalionerne for at danne farvede komplekser.

5

Spektrofotometrisk måling: Måling af opløsningens farveintensitet ved en specifik bølgelængde ved hjælp af et spektrofotometer.

6

Koncentrationsberegning: Sammenligning af den målte absorption med en kalibreringskurve for at bestemme koncentrationen af ​​kobolt og cadmium i prøven.

product-340-68

4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin, almindeligvis forkortet som Cl-PADA, er en alsidig kemisk forbindelse, der tilhører azofarvestofklassen. Den er kendetegnet ved dens unikke molekylære struktur, som inkorporerer både en pyridylring substitueret med et chloratom og en phenylendiamin-del forbundet gennem en azo-(-N=N-)-bro. Dette specifikke arrangement sammensatte forskellige egenskaber og anvendelser på forskellige områder.

Kemisk udviser Cl-PADA et mørkerødt til violet udseende, afhængigt af dets tilstand og koncentration. Det er opløseligt i organiske opløsningsmidler såsom ethanol og dimethylformamid, hvilket gør det velegnet til brug i opløsnings-baserede reaktioner og analytiske procedurer. Tilstedeværelsen af ​​azogruppen er afgørende for dens farve-dannende evne, hvilket bidrager til dens anvendelighed ved farvning og farvning.

modular-1

I analytisk kemi finder Cl-PADA anvendelse som et følsomt og selektivt chelateringsmiddel for metalioner, især nikkel, kobolt og kobber. Dets evne til at danne farvede komplekser med disse metaller giver mulighed for deres kvantitative bestemmelse gennem spektrofotometriske metoder. Denne analytiske betydning stammer fra forbindelsens høje molære absorptionsevne og stabilitet af de dannede metal-ligandkomplekser.

modular-1

Desuden gør Cl-PADA's reaktivitet og spektrale egenskaber det til et værdifuldt værktøj i studiet af metalionspeciering, kinetiske undersøgelser og miljøovervågning, hvor spormetaldetektion er altafgørende. Dets brug i disse sammenhænge understreger dets betydning for at fremme vores forståelse og håndtering af metalforurenende stoffer i naturlige og konstruerede systemer.

Sammenfattende,4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiaminer et bemærkelsesværdigt azofarvestof med forskellige anvendelser, der er rodfæstet i dets unikke kemiske struktur og egenskaber. Dens evne til at danne stabile, farvede komplekser med specifikke metalioner har etableret den som en hjørnesten i analytisk kemi, hvilket bidrager til fremskridt inden for miljøvidenskab, materialevidenskab og videre.

 Discovering History

 
 

I 1872 isolerede Graebe, Fittig og Ostermayer først Phenanthrene fra stenkulstjære. Fittig&Ostermayer oxiderede phenanthren med chromsyre for at opnå en dicarboxylsyre - dette var første gang, mennesker havde opnået Diphenic Acid (unavngivet på det tidspunkt). Opdagelsen af ​​DA som et produkt af phenanthrenoxidation beviser direkte, at phenanthren har en kantet tricyklisk struktur snarere end en lineær (antracentype) struktur.

 

I 1879 udførte Bodewig den første krystalmorfologiske undersøgelse af diphensyre, der korrekt bestemmer dets monokliniske krystalsystem og målte nøjagtigt krystalakseforholdet og beta-vinklen (med en nøjagtighed på omkring 1%).

 

I 1902 udgav Vorl ä nder&Meyer for første gang et papir, der syntetiserede Diphenic Acid i form af målproduktet
Rute: ortho aminobenzoesyre → diazotering → cuprammoniumsulfit reduktionskobling → 2,2 '- biphenyldicarboxylsyre. For første gang blev det omtalt som o, o '- bibenzoesyre.

 

Efter 1910 forenede litteraturen sig gradvist og kaldte den Diphenic Acid; IUPAC-navn: [1,1 '- Biphenyl] -2,2' - dicarboxylsyre.

 

I 1917 undersøgte AW Schorger systematisk fremstillingen af ​​DA ved oxidation af phenanthren: optimale forhold: alkalisk KMnO ₄ opvarmet oxidation af phenanthren → phenanthrenequinon → DA, udbytte 60-70%. Læg grundlaget for den industrielle oxidationsvej for fenanthren.

 

I 1925 rapporterede Roberts&Johnson, at phenanthrenequinon+CrO3/H ₂ SO ₄ → DA havde et udbytte på 75 %, milde forhold og høj selektivitet.

 

I 1929 var Hurtley banebrydende for Ullmann-typens metalkatalytiske koblingsrute: kaliumorthobrombenzoat+Cu-pulveropvarmning → kaliumbiphenyldicarboxylat → forsuring → DA. Funktioner: ingen diazotisering, ingen eksplosionsrisiko og stabile råmaterialer.

 

I 1931 studerede Clark&Pickett DA-krystaller ved hjælp af røntgendiffraktion og identificerede dem fejlagtigt som ortorhombiske (senere korrigeret).

 

I 1941 inkorporerede Atkinson&Lawler Vorl ä nder Meyer diazotiseringsmetoden for kobberammoniakreduktion i Organic Synthases (Org. Synth.) som en standard laboratoriefremstillingsmetode for DA, som har været brugt den dag i dag.

FAQ
 
 

Hvad er et andet navn for phenylendiamin?

+

-

Synonymer: 4-Phenylendiaminbase; p-diaminobenzen; Pelagol D; Renal PF; Futramin D; Pels sort 41866; CI-udvikler 12; Udvikler PF; PPD; Peltol D; BASF Ursol D; Tertral D; 4-aminoanilin; 1,4-diaminobenzen; Phenyhydrazin; 1,4-benzendiamin; 1,4-phenylendiamin; CI

Hvad bruges 1 2-phenylendiamin til?

+

-

1,2-phenylendiamin fremstår som farveløse monokliniske krystaller, hvis de er rene; brungule krystaller af teknisk kvalitet eller et sandbrunt fast stof. Brugt ifremstilling af farvestoffer, fotografi, organisk syntese.

Hvad bruges metaphenylendiamin til?

+

-

m-Phenylendiamin anvendesi fremstillingen af ​​forskellige polymerer, herunder aramidfibre, epoxyharpikser, trådemaljebelægninger og polyurinstofelastomerer. Andre anvendelser for m-phenylendiamin omfatter som accelerator for klæbende harpikser og som en komponent af farvestoffer til læder og tekstiler.

Hvilke sundhedsrisici er forbundet med phenylendiamin?

+

-

Akut (kortvarig-) eksponering for høje niveauer af p-phenylendiamin kan forårsagesvær dermatitis, øjenirritation og tåreflåd, astma, gastritis, nyresvigt, vertigo, rysten, kramper og komahos mennesker. Eksematoid kontaktdermatitis kan skyldes kronisk (langvarig-) eksponering hos mennesker.

 

Populære tags: 4-(5-chlor-2-pyridylazo)-1,3-phenylendiamin cas 33006-91-6, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, til salg

Send forespørgsel