Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd היא אחת היצרניות והספקיות המנוסות ביותר של 4-(5-כלורו-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine cas 33006-91-6 בסין. ברוכים הבאים לסיטונאי 4-(5-chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine cas 33006-91-6 באיכות גבוהה בתפזורת למכירה כאן מהמפעל שלנו. שירות טוב ומחיר סביר זמינים.
4-(5-כלורו-2-פירידילזו)-1,3-פנילנדיאמין אנו מספקים חומר טהור של 98%, מגיב מחוון Dithizone, אנו משיגים זאת בעזרת הטכנולוגיה שלנו.
קביעה ספקטרופוטומטרית של עקבות סטרונציום עם 4- (5-כלורו-2-פירידילאזו) - 1,3-דיאמינובנזן. תגובת הצבע של סטרונציום (Ⅱ) עם 4- (5-כלורו-2-פירידילאזו) - 1,3-דיאמינובנזן נחקרה בנוכחות תמיסת נתרן סולפונאט (Sulfonicyl DS) בניסוי תמיסת חיץ נתרן אצטט חומצה אצטית עם pH 6.0, סטרונציום (Ⅱ) יוצר קומפלקס צהוב 1:1 עם המגיב. שיא הספיגה המקסימלי של הקומפלקס הוא באורך גל של 460 ננומטר, ומקדם הספיגה המולארי לכאורה ε הוא 1.29 × בתמיסה של 105.25 מ"ל, תכולת הסטרונציום (II) היא 0 ~ 12 μ השיטה יושמה לקביעת סטרונציום עקבות בסגסוגות כימיות של אלומיניום וסגסוגות ריאגנטס כימיות.

|
|
|
|
נוסחה כימית |
C11H10ClN5 |
|
מסה מדויקת |
247.06 |
|
משקל מולקולרי |
247.79 |
|
m/z |
247.06 (100.0%), 249.06 (32.0%), 248.07 (11.9%), 250.06 (3.8%), 248.06 (1.8%) |
|
ניתוח אלמנטים |
C, 53.34; H, 4.07; Cl, 14.31; N, 28.28 |

4-(5-כלורו-2-פירידילזו)-1,3-פנילנדיאמיןמופעים נחקרו תנאי הפרדת הפאזות של קומפלקס קובלט-4-(5-chloro-2-pyridylazo)-1,3-diaminobenzene (5-Cl-PADAB) עם TritonX-100 בנקודת ענן. הקומפלקס הועשר על ידי TritonX-100 כאשר תמיסת המיצל חוממת ל-92 ± 1 מעלות למשך 40 דקות במדיום pH 4.0 ~ 6.0. הספיגה של תמיסת ההעשרה נמדדה ב-575 ננומטר. חוק הבירה נשמע עבור תכולת קובלט בטווח של 0 - 4 ug / 5 מ"ל. ניתן לחסל את יוני ההפרעה על ידי הוספת H _ 2SO _ 4 לתוך פתרון הפרדת השלבים של TritonX-100. השיטה המוצעת היא רגישה, פשוטה ושימשה לקביעה ישירה של קובלט עקבות בשיער אדם ובמי ברז ללא הפרדה.
כימיה אנליטית
5-Cl-PADAB הוא מגיב קולורימטרי סלקטיבי ורגיש ביותר לקביעת מתכות ספציפיות, במיוחד קובלט וקדמיום. כאשר מגיב זה מגיב עם יוני קובלט או קדמיום, הוא יוצר מתחמי מתכת-ליגנד יציבים וצבעוניים. עוצמת הצבע של קומפלקסים אלה עומדת ביחס ישר לריכוז יוני המתכת בתמיסה.
מנגנון תגובה
- התגובה בין 5-Cl-PADAB ליוני קובלט או קדמיום כרוכה בתיאום של יוני המתכת לאטומי החנקן ביחידות הפירידילאזו והפנילנדיאמין של המגיב. תיאום זה מוביל להיווצרות קומפלקס צבעוני, בעל ספקטרום ספיגה מובהק באזור הנראה של הספקטרום האלקטרומגנטי.
הליך אנליטי
- כדי לבצע ניתוח כמותי באמצעות 5-Cl-PADAB, מערבבים נפח ידוע של הדגימה המכילה את יוני המתכת המעניינים עם ריכוז ידוע של המגיב. לאחר מכן נותנים לתערובת להגיב לתקופה מסוימת, בדרך כלל כמה דקות, כדי להבטיח היווצרות מורכבת מלאה. עוצמת הצבע של התמיסה המתקבלת נמדדת אז בספקטרופוטומטרי באורך גל המתאים לספיגה המקסימלית של קומפלקס המתכת-ליגנד.
- על ידי השוואת הקליטה הנמדדת עם עקומת כיול המתקבלת באמצעות תמיסות סטנדרטיות של ריכוזי יוני מתכת ידועים, ניתן לקבוע במדויק את ריכוז יוני המתכת בדגימה.
ניתוח מזון
4-(5-כלורו-2-פירידילזו)-1,3-פנילנדיאמין נמצא בשימוש נרחב בניתוח מזון, בעיקר לאיתור וניתוח תכולת הקובלט והקדמיום במזונות ובמוצרים חקלאיים שונים. שתי המתכות הכבדות הללו, אם קיימות בכמויות מופרזות, יהוו סיכונים פוטנציאליים לבריאות האדם. לכן, זיהוי מדויק של תכולתם חיוני כדי להבטיח שהמזון והמוצרים החקלאיים עומדים בתקני בטיחות לאומיים ותעשייתיים, וכדי לשמור על בריאות הצרכנים.
בקרת איכות תעשייתית
בתחום בקרת האיכות התעשייתית, גם מגיב זה ממלא תפקיד חשוב. הוא משמש לניטור ריכוז הקובלט והקדמיום בזרמי תהליך תעשייתי ובמוצרים סופיים. התוכן של שני האלמנטים הללו משפיע ישירות על הביצועים והאיכות של מוצרים תעשייתיים; יחד עם זאת, ניטור יעיל של ריכוזם בזרמי התהליך מסייע לייעל את תהליכי הייצור, להשיג בקרת תהליכים קפדנית ולהבטיח את היציבות וההסמכה של המוצרים הסופיים.
|
|
|
מחקר ופיתוח
בשל תכונותיו הכימיות הספציפיות,4-(5-כלורו-2-פירידילזו)-1,3-פנילנדיאמיןמשמש לעתים קרובות במחקר מדעי לחקר האינטראקציות בין ליגנדים ויוני מתכת, כמו גם בפיתוח שיטות אנליטיות חדשות לקביעת מתכות קורט.
אינטראקציות בין ליגנדים ליוני מתכת
5-Cl-PADAB יכול לפעול כליגנד, הנקשר ליוני מתכת דרך קבוצות האזו (-N=N-) ופירידיל (-C5H4N-) שלו. אינטראקציות אלו חיוניות בהבנת כימיית התיאום של יוני מתכת, הכרוכה ביצירת קשרי מתכת-ליגנד. על ידי לימוד אינטראקציות אלה, חוקרים יכולים לקבל תובנות לגבי:
קבועי יציבות: קביעת החוזק של קשרי הליגנד המתכת- והיציבות של הקומפלקסים המתקבלים.
מבנה וגיאומטריה: הבנת הסידור המרחבי של הליגנד סביב יון המתכת והמבנה הכללי של הקומפלקס.
מאפיינים ספקטרוסקופיים: חקירת תכונות הספיגה והפליטה של מתחמי הליגנד-מתכתיים, שיכולים לספק מידע על המבנה האלקטרוני ואופי הקשר.
פיתוח שיטות אנליטיות חדשות
5-הרגישות והבררנות של Cl-PADAB כלפי יוני מתכת מסוימים הופכות אותו למועמד מצוין לפיתוח שיטות אנליטיות חדשות לקביעת מתכות עקבות. שיטות אלו יכולות לכלול:

שיטות ספקטרופוטומטריות
ניצול שינוי הצבע עם היווצרות מורכבות כדי לכמת יוני מתכת בתמיסה. עוצמת הצבע פרופורציונלית לריכוז יון המתכת, מה שמאפשר ניתוח כמותי.
שיטות כרומטוגרפיות
שילוב 5-Cl-PADAB כחומר נגזרת כדי לשפר את הזיהוי של יוני מתכת בהפרדות כרומטוגרפיות. זה יכול לשפר את הרגישות והסלקטיביות של השיטות הכרומטוגרפיות.


פיתוח חיישנים
שימוש ב-5-Cl-PADAB בעיצוב חיישנים אופטיים עבור יוני מתכת. חיישנים אלה יכולים לספק ניטור בזמן אמת של ריכוזי יוני מתכת בסביבות שונות.
ניטור סביבתי
בניטור סביבתי, ניתן להשתמש בתרכובת זו כדי לזהות ולכמת מתכות כבדות בדגימות מים, אדמה ואוויר. נוכחות של מתכות כבדות בסביבה עלולה להיות בעלת השפעות שליליות על מערכות אקולוגיות ובריאות האדם, ולכן קביעתן המדויקת חיונית להגנת הסביבה.
השלכות סביבתיות של מתכות כבדות
מתכות כבדות כמו קובלט וקדמיום עלולות לחדור לסביבה דרך מקורות אנתרופוגניים וטבעיים שונים, לרבות פליטות תעשייתיות (כגון גזי פסולת ומי שפכים מתעשיות התכה, ציפוי אלקטרוני ותעשיות כימיות), נגר חקלאי (הנושא מתכות כבדות מחומרי הדברה, דשנים והשקיית ביוב), פסולת{0} פסולת כבדה (פסולת תעשייתית), פסולת{0} לא תקינה. ותהליכים טבעיים (כמו בליית סלעים ופעילות וולקנית). נוכחותם המתמשכת במים, באדמה ובאוויר עלולה להיות-השפעות שליליות ארוכות טווח על מערכות אקולוגיות ובריאות האדם, עם השפעות ספציפיות הכוללות את ההיבטים הבאים:
זיהום מים: מתכות כבדות כמו קובלט וקדמיום במים עיליים ומי תהום קשות לפירוק באופן טבעי ועלולות להצטבר בקלות באורגניזמים מימיים (כולל דגים, רכיכות ואצות) באמצעות הצטברות ביולוגית. כאשר אורגניזמים אלו נכנסים לשרשרת המזון, מתכות כבדות יתעשרו בהדרגה ברמות טרופיות גבוהות יותר, ובסופו של דבר יהוו סיכונים בריאותיים חמורים לצרכנים אנושיים הבולעים אותן.

זיהום קרקע: כאשר מתכות כבדות חודרות לקרקע, הן עלולות להיקשר לחלקיקי אדמה ולהימשך לאורך זמן, וכתוצאה מכך להתדרדרות הקרקע. אדמה מזוהמת עלולה להוביל לספיגה והצטברות של מתכות כבדות על ידי גידולים וצמחים אחרים; מתכות כבדות אלו אינן עוברות חילוף חומרים על ידי צמחים והן יישארו בחלקים אכילים, אשר לאחר מכן יכולים להיבלע על ידי בני אדם ובעלי חיים, מה שמשפיע על בריאותם הפיזית.
איכות אוויר: מתכות כבדות המשתחררות לאוויר (בעיקר בצורה של חלקיקים) מפליטות תעשייתיות וממקורות אחרים יכולות לצוף באטמוספירה במשך זמן רב. הם יכולים להיות בשאיפה ישירה על ידי בני אדם ובעלי חיים, לגרום נזק למערכת הנשימה, או להפקיד על פני השטח של אדמה וצמחים, להרחיב עוד יותר את הזיהום הסביבתי ולהוביל לסיכוני בריאות פוטנציאליים-לטווח ארוך.

תפקיד של 5-Cl-PADAB בניטור סביבתי
5-Cl-PADAB הוא מגיב קולורימטרי אמין לקביעת קובלט וקדמיום בדגימות סביבתיות בשל הסלקטיביות והרגישות הגבוהות שלו. ההליך כולל:
אוסף דוגמאות: איסוף דגימות מים, אדמה או אוויר מהסביבה.
הכנת דוגמא: הכנת הדגימות לניתוח על ידי המסה או מיצוי של המתכות הכבדות במידת הצורך.
הוספת ריאגנטים: הוספת ריכוז ידוע של 5-Cl-PADAB לדגימה.
היווצרות מורכבת: מתן אפשרות למגיב להגיב עם יוני המתכות הכבדות ליצירת קומפלקסים צבעוניים.
מדידה ספקטרופוטומטרית: מדידת עוצמת הצבע של התמיסה באורך גל מסוים באמצעות ספקטרופוטומטר.
חישוב ריכוז: השוואת הספיגה הנמדדת עם עקומת כיול לקביעת ריכוז הקובלט והקדמיום בדגימה.

4-(5-כלורו-2-פירידילזו)-1,3-פנילנדיאמין, מקוצר בדרך כלל כ-Cl-PADA, הוא תרכובת כימית רב-תכליתית השייכת למחלקת צבעי אזו. הוא מאופיין במבנה המולקולרי הייחודי שלו, המשלב גם טבעת פירידיל המוחלפת באטום כלור וגם חלק פנילנדיאמין המקושר דרך גשר אזו (-N=N-). הסדר ספציפי זה מורכב ממאפיינים ויישומים שונים בתחומים שונים.
מבחינה כימית, Cl-PADA מציג מראה אדום כהה עד סגול, בהתאם למצבו ולריכוזו. הוא מסיס בממיסים אורגניים כגון אתנול ודימתילפורמאמיד, מה שהופך אותו למתאים לשימוש בתגובות מבוססות תמיסה והליכים אנליטיים. הנוכחות של קבוצת אזו היא קריטית ליכולת יצירת הצבע-שלה, תורמת לתועלת שלה ביישומי צביעה וצביעה.

בכימיה אנליטית, Cl-PADA מוצא יישום כחומר קלאט רגיש וסלקטיבי עבור יוני מתכת, במיוחד אלו של ניקל, קובלט ונחושת. יכולתו ליצור קומפלקסים צבעוניים עם מתכות אלו מאפשרת קביעתן הכמותית באמצעות שיטות ספקטרופוטומטריות. משמעות אנליטית זו נובעת מהספיגה הטוחנית הגבוהה של התרכובת ומהיציבות של מתחמי המתכת- הליגנדים שנוצרו.

יתרה מכך, התגובתיות והתכונות הספקטרליות של Cl-PADA הופכות אותו לכלי בעל ערך בחקר יצירת יונים מתכתיים, חקירות קינטיות וניטור סביבתי, שבהם זיהוי מתכות עקבות הוא בעל חשיבות עליונה. השימוש בו בהקשרים אלה מדגיש את חשיבותו בקידום ההבנה והניהול שלנו של מזהמי מתכת במערכות טבעיות ומהונדסות.
לסיכום,4-(5-כלורו-2-פירידילזו)-1,3-פנילנדיאמיןהוא צבע אזו יוצא דופן עם יישומים מגוונים המושרשים במבנה הכימי והמאפיינים הייחודיים שלו. יכולתו ליצור קומפלקסים יציבים וצבעוניים עם יוני מתכת ספציפיים ביססה אותו כאבן יסוד בכימיה אנליטית, ותורמת להתקדמות במדעי הסביבה, מדעי החומר ומעבר לכך.

בשנת 1872, גרייב, פיטייג ואוסטרמאייר בודדו לראשונה פננתרן מזפת פחם. Fittig&Ostermayer חימצנו פנונתרן עם חומצה כרומית כדי לקבל חומצה דיקרבוקסילית - זו הייתה הפעם הראשונה שבני אדם השיגו חומצה דיפנית (שלא נקראה באותה תקופה). גילוי ה-DA כתוצר של חמצון פננתרן מוכיח ישירות שלפננתרן מבנה טריציקלי זוויתי, ולא מבנה ליניארי (סוג אנטראקן).
בשנת 1879, בודוויג ערך את מחקר המורפולוגיה הראשון של הגבישים על חומצה דיפנית, קבע בצורה נכונה את מערכת הגבישים המונוקלינית שלה ומדידה במדויק את יחס ציר הגביש ואת זווית הבטא (בדיוק של כ-1%).
בשנת 1902, Vorl ä nder&Meyer פרסם לראשונה נייר המסנתז חומצה דיפנית בצורת מוצר המטרה.
מסלול: חומצה אורתו אמינו-בנזואית ← דיאזוטיזציה ← צימוד הפחתת קופרמוניום סולפיט ← 2,2 '- חומצה ביפנילדיקארבוקסילית. בפעם הראשונה, היא כונתה o, o '- חומצה בי-בנזואית.
לאחר 1910, הספרות התאחדה בהדרגה וקראה לה חומצה דיפנית; שם IUPAC: [1,1 '- ביפניל] -2,2' - חומצה דיקרבוקסילית.
בשנת 1917, AW Schorger חקר באופן שיטתי את הכנת DA על ידי חמצון של phenanthrene: תנאים אופטימליים: אלקליין KMnO ₄ חמצון מחומם של phenanthrene → phenanthrenequinone → DA, תשואה 60-70%. הניחו את הבסיס לדרך החמצון התעשייתי של פננתרן.
בשנת 1925, רוברטס אנד ג'ונסון דיווחו כי לפנונתרנקינון+CrO3/H ₂ SO ₄ → DA הייתה תשואה של 75%, מצבים קלים וסלקטיביות גבוהה.
בשנת 1929, הרטלי הייתה חלוצה במסלול צימוד מתכת קטליטי מסוג אולמן: אשלגן אורתוברומובנזואאט+חימום אבקת Cu → אשלגן ביפנילדיקרבוקסילאט → החמצה → DA. מאפיינים: ללא דיאזוטיזציה, ללא סכנת פיצוץ וחומרי גלם יציבים.
בשנת 1931, קלארק אנד פיקט חקרו גבישי DA באמצעות עקיפה של קרני X- וזיהו אותם בטעות כאורתורומביים (מאוחר יותר תוקן).
בשנת 1941, Atkinson&Lawler שילבו את שיטת הפחתת האמוניה הנחושת דיאזוטיזציה Vorl ä nder Meyer לתוך סינתזות אורגניות (Org. Synth.) כשיטת הכנה מעבדתית סטנדרטית ל-DA, שהייתה בשימוש עד היום.
שאלות נפוצות
מהו שם אחר לפנילנדיאמין?
+
-
מילים נרדפות: 4-בסיס פנילנדיאמין; p-Diaminobenzene; פלאגול ד; PF כליות; Futramin D; שחור פרווה 41866; מפתח CI 12; מפתח PF; PPD; פלטול ד; BASF Ursol D; טרטרל ד; 4-אמינואנילין; 1,4-דיאמינובנזן; פניהידרזין; 1,4-בנזנדיאמין; 1,4-פנילנדיאמין; CI
למה משמש 1 2-פנילנדיאמין?
+
-
1,2-פנילנדיאמין מופיע כגבישים מונוקליניים חסרי צבע אם הם טהורים; גבישים חום-צהובים בדרגה טכנית או מוצק חום חולי. בשימוש בייצור צבעים, צילום, סינתזה אורגנית.
למה משמש meta phenylenediamine?
+
-
m-נעשה שימוש ב-Phenylenediamineבהכנת פולימרים שונים לרבות סיבי ארמיד, שרפי אפוקסי, ציפוי אמייל תיל ואלסטומרי פוליאוריה. שימושים אחרים עבור m-phenylenediamine כוללים כמאיץ עבור שרפים דביקים, וכמרכיב של צבעים לעור ולטקסטיל.
מהם הסיכונים הבריאותיים הקשורים ב-phenylenediamine?
+
-
חשיפה חריפה (-לטווח קצר) לרמות גבוהות של p-פנילנדיאמין עלולה לגרוםדרמטיטיס חמור, גירוי ודמעת עיניים, אסטמה, גסטריטיס, אי ספיקת כליות, ורטיגו, רעידות, פרכוסים ותרדמתבבני אדם. דלקת עור אקזמטואידית ממגע עלולה לנבוע מחשיפה כרונית (-לטווח ארוך) בבני אדם.
תגיות פופולריות: 4-(5-chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine cas 33006-91-6, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, קנייה, מחיר, בתפזורת, למכירה






