A Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. a batofenantrolin cas 1662-01-7 egyik legtapasztaltabb gyártója és szállítója Kínában. Üdvözöljük az ömlesztett, kiváló minőségű bathophenanthroline cas 1662-01-7 nagykereskedelmi értékesítésében, amelyet gyárunkból értékesítünk. Jó szolgáltatás és elfogadható ár érhető el.
Batofenantrolinfontos fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező szerves vegyület. Színtelen vagy világossárga kristályos por. A C24H16N2 molekulaképlet, CAS 1662-01-7, olvadáspontja 215 és 216 fok között van, és vízben nem oldódik, de híg savakban gyengén oldódik. Szerves oldószerekben jól oldódik és könnyen oldódik szerves oldószerekben, például etanolban, acetonban, benzolban, izoamil-alkoholban, hexanolban stb. Szerkezete két bipiridin csoportot tartalmaz, amelyek naftalingyűrűn keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Jó a stabilitása. Fémionokkal komplexet képezve megváltozik a színük, így általánosan használt komplexképző indikátor. Az analitikai kémiában, az anyagtudományban, az elektrokémiában, a gyógyszerkémiában és más területeken széles körben használt összetett, többféle felhasználású mutató, amely fontos eszközöket és módszereket biztosít a tudományos kutatáshoz.

|
|
|
|
C.F |
C24H16N2 |
|
E.M |
332 |
|
M.W |
332 |
|
m/z |
332 (100.0%), 333 (26.0%), 334 (2.7%) |
|
E.A |
C, 86.72; H, 4.85; N, 8.43 |

A 4,7-difenil-1,10-fenantrolin (CAS-szám: 1662-01-7) egyedülálló kémiai szerkezettel és fizikai tulajdonságokkal rendelkező szerves vegyület. Molekulaképlete C24H₁₆N2, molekulatömege 332,4. Ez a vegyület szobahőmérsékleten és nyomáson sárga fehértől szürkésfehérig terjedő kristályos porként jelenik meg, jelentős lúgossággal, jó oldhatósággal (szerves oldószerekben, például etil-acetátban, tetrahidrofuránban, etanolban oldódik, de vízben nem oldódik), kiváló koordinációs képességgel rendelkezik. Ezen jellemzők alapján több területen is kiterjedt alkalmazási értéket mutatott be.

Alkalmazások az analitikai kémiában:
Széles körben használják az analitikai kémiában komplexometrikus titráláshoz. Ez egy rendkívül érzékeny fémindikátor, amely színes komplexeket képezhet különböző fémionokkal, jelezve a titrálás végpontját. Például a batofenantrolin vörös komplexet képezhet rézionokkal a rézionok titrálásához. Ugyanakkor komplexeket is képezhet fémionokkal, például vassal, kobalttal és nikkellel ezeknek a fémionoknak a titrálási elemzéséhez. Fémindikátorok, például Bathophenanthrolin használatával a fémionok nyomelemeinek pontos meghatározása érhető el.
2. Anyagtudományi alkalmazások:
A batofenantrolint az anyagtudományban is széles körben használják. Különféle fémionokkal komplexet tud alkotni, így fémion adalékanyagként használható speciális tulajdonságú kompozit anyagok előállításához. Például a Bathophenanthrolin titánionokkal polimerekbe történő adalékolásával fajlagos vezetőképességű kompozit anyagok állíthatók elő. Ezenkívül a Bathophenanthrolin katalizátorként is használható a polimerizációs reakciók elősegítésére.

3. Alkalmazások az elektrokémiában:
A batofenantrolinnak az elektrokémia területén is fontos alkalmazásai vannak. Elektrokémiai érzékelők indikátoraként használható az oldatok fémion-koncentrációjának monitorozására. Például a Bathophenanthrolin elektróda felületére történő módosítása rézion-érzékelőt hozhat létre a rézionok koncentrációjának megfigyelésére olyan biológiai mintákban, mint a szérum és a vizelet. Az ilyen típusú érzékelők széles körben alkalmazhatók az orvosbiológiai területen, és használhatók betegségek diagnosztizálására és kezelésének monitorozására.
4. Alkalmazás a gyógyszerkémiában:
A batofenantrolinnak a gyógyszerkémiában is van néhány speciális alkalmazása. A rákellenes gyógyszerek hordozójaként szolgálhat a gyógyszeradagoláshoz és a célzott terápiához. Például a Bathophenanthrolin összekapcsolható daganatspecifikus antitestekkel, majd a gyógyszermolekulák kapcsolhatók a Bathophenanthrolinhoz, hogy precíz gyógyszeradagolást és daganatkezelést érjünk el. Emellett a Bathophenanthrolin gyógyszeraktivitás-szűrésre és gyógyszerhatásmechanizmus-kutatásra is felhasználható, segítséget nyújtva új gyógyszerfejlesztéshez.
5. Különféle fémionokkal színtelen vagy sárga komplexeket képezhet.
Például,batofenantrolinszíntelen komplexeket képezhetnek Cd-vel, Zn-nel és Mn-nal, valamint sárga komplexeket Fe-vel, Cu-val és Cu-val. Ezenkívül a vaskomplexek extrahálhatók bizonyos szerves oldószerekkel, például izoamil-alkohollal, triklór-metánnal, n-hexanollal, nitrobenzollal, etanollal és amil-acetáttal. Disszociációs állandója (pK) 4,30 (I=0.3, KCl, 25 fok, 50% dioxán).
1. Szerves szintézis és katalitikus reakciók
Az 1,10-fenantrolin származékaként a 4,7-difenil-1,10-fenantrolin molekula két nitrogénatomja stabil komplexeket képezhet átmeneti fémionokkal, mint például Zn ² ⁺, Cd ² ⁺, Mn ² Cu ² ⁺, Fees, stb. gyakran használják katalizátorként szerves kémiai reakciókban, elősegítve a kulcsfontosságú lépéseket, például a kapcsolási reakciókat és az izomerizációs reakciókat. Például dietil-cink és n-pentán reakciójában a 4,7-difenil-1,10-fenantrolin, mint ligandum jelentősen javíthatja a reakció hatékonyságát, fontos eszközt biztosítva összetett szerves molekulák szintéziséhez. Ezen túlmenően származékai (például 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolin) szerves szintézis blokkként is használhatók bioaktív molekulák és optoelektronikai anyagok módosítására és származékképzésére.
2. Analitikai kémia és fémion-detektálás
Fontos szerepet játszik az analitikai kémiában. A Fe ² ⁺ és Cu ² ⁺ képződött sárga komplex nagy stabilitású, és mennyiségileg detektálható a fémionokra fotometriával vagy extrakciós fotometriával. Például a környezeti monitoring során ez a vegyület felhasználható a víz vagy a talaj vas- és réztartalmának meghatározására; Az orvosbiológiai területen plazma rézionok kimutatására használható, alapot adva a kapcsolódó betegségek diagnosztizálásához. Ezen túlmenően komplexének szerves oldószerekben való kiváló extrakciós teljesítménye hatékony eszközzé teszi a fémek szétválasztására és dúsítására.
3. Optoelektronikai anyagok és elektronikai eszközök
Ez a vegyület nagy lehetőségeket mutatott az optoelektronikai anyagok területén. A konjugált rendszer molekulaszerkezetében kiváló fluoreszcens tulajdonságokkal ruházza fel, a látható fénytartományban elhelyezkedő emissziós spektrumokkal és nagy kvantumhozamokkal, így széles körben alkalmazzák olyan területeken, mint a fluoreszcens szondák, a kémiai címkézés és a szerves fénykibocsátó diódák (OLED). Például az OLED eszközök elektronikus szállítóréteg anyagaként nagy vezetőképességgel és gyors átviteli sebességgel rendelkezik, ami jelentősen javíthatja az eszköz teljesítményét. Stabilitási problémái (például a könnyű kristályosítás) azonban további optimalizálásra szorulnak a kereskedelmi alkalmazások eléréséhez. Emellett a vegyület fényelnyelő anyagként is szolgálhat szerves napelemekhez, a napenergiát elektromos energiává alakítva, és új ötleteket ad a megújuló energia fejlesztéséhez.
4. Koordinációs kémia és katalizátor tervezés
Fontos ligandum a koordinációs kémiában. Az átmenetifémekkel képződött komplex nemcsak nagy stabilitású, hanem szerkezeti szabályozással specifikus katalitikus funkciókat is képes elérni. Például a réz(I) komplexeket egyedi lumineszcens tulajdonságaik miatt fotokatalitikus reakciókban alkalmazzák; A fémkomplexek, például a cink és a kadmium katalizátor-prekurzorként szolgálhatnak, és részt vehetnek olyan rendkívül szelektív átalakítási folyamatokban, mint az aszimmetrikus szintézis és a cikloaddíciós reakciók. Ezek a tanulmányok elméleti támogatást nyújtanak a zöld kémia és a fenntartható szintézis technológiák fejlesztéséhez.
5. Orvosbiológiai és fluoreszcens képalkotás
Kiváló fluoreszcens teljesítménye alapján a 4,7-difenil-1,10-fenantrolin potenciális alkalmazási értéket jelent az orvosbiológiai területen. Komplexei például fluoreszcens próbákként használhatók az intracelluláris fémionok dinamikus monitorozására vagy a fehérje ligandum kölcsönhatásainak kutatására. Ezenkívül a funkcionális módosítás révén a vegyület célzott szállítást is elérhet, új stratégiákat biztosítva a betegségek diagnosztizálására és kezelésére.

Batofenantrolinegy általánosan használt kelátképző indikátor, amely laboratóriumban különböző szintézis módszerekkel állítható elő. A következő általános laboratóriumi szintézis módszerek:
1. módszer:
2Fe(OH)2 + 3H2O +2HCl= 2FeCl3 + 4H2O
2FeCl3 + 3H2O + 3NH3 = 2Fe (OH)3↓+ 6NH4Cl
Adjon hozzá 10,6 g 2,2 '- bipiridint és 9,2 g vasport egy 250 ml-es háromnyakú üvegbe.
Adjunk hozzá 300 ml vizet, majd 40 ml tömény sósavat (36%) és 10 ml jégecetet.
Keverés alá helyezzük, és addig melegítjük, amíg a reakcióoldat enyhén forr, majd 30 percig visszafolyató hűtő alatt forraljuk.
Távolítsuk el a csapadékot a reakcióoldatból dekantálási módszerrel, hogy tiszta oldatot kapjunk.
Adjunk hozzá 100 ml vizet a megtisztított oldathoz, majd 35 ml ammóniát, és az oldat világosvörös színű lesz.
A csapadékot dekantálási módszerrel távolítsuk el az oldatból, majd mossuk a csapadékot ammóniás vízzel addig, amíg a mosóoldat vasionokat nem tartalmaz.
Dobja el az ammóniaoldatot, mossa át a csapadékot toluollal, majd szárítsa meg vákuumszárítóval, hogy megkapja a Bathophenanthrolin terméket.

2. módszer:
Cu + 4HNO3 = Cu (NO3)2 + 2NEM2↑+ 2H2O
Cu (NO3)2 + 8NH3 = Cu(NH3)4(OH)2↓+ 6NH4NEM3
Adjon hozzá 25 ml 8 M salétromsavat és 2,0 g rézforgácsot egy 250 ml-es háromnyakú palackba.
Addig melegítjük, amíg a reakcióoldat enyhén forr, és 1 órán át visszafolyató hűtő alatt forraljuk.
Távolítsuk el a csapadékot a reakcióoldatból dekantálási módszerrel, hogy tiszta oldatot kapjunk.
Adjon hozzá 45 ml ammóniás vizet, és az oldat sötétkék színű lesz.
A csapadékot dekantálási módszerrel távolítsuk el az oldatból, majd mossuk a csapadékot ammóniás vízzel addig, amíg a mosóoldatban rézionok nem lesznek.
Dobja el az ammóniaoldatot, mossa át a csapadékot toluollal, majd szárítsa meg vákuumszárítóval, hogy megkapja a Bathophenanthrolin terméket.
A fenti két általános laboratóriumi szintézis módszerBatofenantrolin. Megjegyzendő, hogy az ezekben a módszerekben használt kémiai reagensek bizonyos fokú veszélyt hordoznak magukban, és azokat a laboratóriumban kell elvégezni, a laboratóriumi biztonsági előírások betartásával. Ugyanakkor a tisztább termékek előállítása érdekében olyan műveletekre van szükség, mint a szűrés, mosás és szárítás. Emellett a kísérleti eredmények pontosságának biztosítása érdekében szükséges a kísérleti folyamat pontos rögzítése és elemzése.
Népszerű tags: bathophenanthroline cas 1662-01-7, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztve, eladó




