4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン CAS 33006-91-6
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4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン CAS 33006-91-6

内部コード: BM-1-1-007
製品名: 4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン
CAS番号: 33006-91-6
MF: C11H10ClN5
M.W: 247.68
EINECS: 251-334-0
MDL番号:MFCD00059781
HSコード: 2933.39.9200
主な市場: インドネシア、米国、英国、ニュージーランド、カナダなど
生産者: ブルームテック-広州工場
研究開発部:第5部
MSDS を参照して梱包標準と出荷を設計します。詳細は出荷詳細を確認してください。

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. は、中国で 4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン cas 33006-91-6 の最も経験豊富なメーカーおよびサプライヤーの 1 つです。ここで私たちの工場から販売する卸売バルク高品質 4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン cas 33006-91-6 へ​​ようこそ。良いサービスとリーズナブルな価格が利用可能です。

 

4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン 当社が提供する純度98%のジチゾン指示試薬は、当社の技術で実現しました。

4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)- 1,3-ジアミノベンゼンによる微量ストロンチウムの分光光度測定。ドデシルスルホン酸ナトリウム(SDS)ミセル溶液の存在下でストロンチウム(Ⅱ)と4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)- 1,3-ジアミノベンゼンの呈色反応を研究しました。試験により、酢酸中での反応が示されました。 pH 6.0 の酸性酢酸ナトリウム緩衝液、ストロンチウム (Ⅱ) は試薬と 1:1 の黄色の錯体を形成します。錯体の最大吸収ピークは波長 460 nm で、見かけのモル吸光係数 ε は 1.29 × 105.25 ml 溶液中、ストロンチウム (II) 含有量は 0 ~ 12 μです。この方法はアルミニウム合金および化学試薬中の微量ストロンチウムの定量に適用され、満足のいく結果が得られています。

 

Produnct Introduction

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

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化学式

C11H10ClN5

正確な質量

247.06

分子量

247.79

m/z

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

元素分析

C、53.34; H、4.07; C1、14.31; N、28.28

 

Usage

4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミンショー コバルト-4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-ジアミノベンゼン(5-Cl-PADAB)錯体とTritonX-100の曇点における相分離条件を研究した。ミセル溶液を pH 4.0 ~ 6.0 の培地中で 92 ± 1 度に 40 分間加熱すると、複合体は TritonX-100 によって濃縮されました。濃縮溶液の吸光度を 575 nm で測定しました。 0 ~ 4 ug / 5 mL の範囲のコバルト含有量については、ビールの法則に従いました。干渉イオンは、H _ 2 SO _ 4 を TritonX-100 相分離溶液に添加することで除去できました。提案された方法は高感度かつ簡単で、人間の毛髪や水道水に含まれる微量コバルトを分離せずに直接測定するために使用されています。

 

分析化学

5-Cl-PADAB は、特定の金属、特にコバルトとカドミウムを測定するための選択性と感度の高い比色試薬です。この試薬がコバルトまたはカドミウムイオンと反応すると、安定した着色された金属配位子錯体が形成されます。これらの錯体の色の強度は、溶液中の金属イオンの濃度に直接比例します。

反応の仕組み

 

 

  • 5-Cl-PADAB とコバルトまたはカドミウム イオンとの反応には、試薬のピリジルアゾ部分およびフェニレンジアミン部分の窒素原子への金属イオンの配位が含まれます。この配位により、電磁スペクトルの可視領域に明確な吸収スペクトルを持つ有色錯体が形成されます。

分析手順

 

 

  • 5-Cl-PADAB を使用して定量分析を実行するには、対象の金属イオンを含む既知量のサンプルを既知濃度の試薬と混合します。次に、混合物を特定の時間、通常は数分間反応させて、完全な複合体形成を確実にします。次いで、得られた溶液の色の強度を、金属配位子錯体の最大吸収に対応する波長で分光測光的に測定する。
  • 測定された吸光度を、既知の金属イオン濃度の標準液を使用して得られた検量線と比較することにより、サンプル中の金属イオンの濃度を正確に測定できます。

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食品分析

4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミンは、主にさまざまな食品や農産物中のコバルトとカドミウムの含有量を検出および分析するために食品分析に広く使用されています。これら 2 つの重金属が過剰に存在すると、人間の健康に潜在的なリスクを引き起こす可能性があります。したがって、食品や農産物が国家および産業の安全基準を満たしていることを確認し、消費者の健康を守るためには、その含有量を正確に検出することが極めて重要です。

産業品質管理

工業的な品質管理の分野でもこの試薬は重要な役割を果たしています。工業プロセスの流れおよび最終製品中のコバルトとカドミウムの濃度を監視するために使用されます。これら 2 つの元素の含有量は、工業製品の性能と品質に直接影響します。同時に、プロセスストリーム中のそれらの濃度を効果的に監視することで、生産プロセスの最適化、厳格なプロセス制御の実現、最終製品の安定性と認定率の確保に役立ちます。

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研究開発

その特殊な化学的性質により、4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン配位子と金属イオン間の相互作用を研究する科学研究や、微量金属を定量するための新しい分析法の開発でよく使用されます。

 

リガンドと金属イオン間の相互作用

5-Cl-PADAB はリガンドとして機能し、アゾ基 (-N=N-) およびピリジル (-C5H4N-) 基を介して金属イオンに結合します。これらの相互作用は、金属-リガンド結合の形成に関わる金属イオンの配位化学を理解する上で極めて重要です。これらの相互作用を研究することで、研究者は次のような洞察を得ることができます。

 

安定定数: 金属-の配位子結合の強度と、得られる錯体の安定性を決定します。

 

構造と形状: 金属イオン周囲の配位子の空間配置と錯体の全体構造を理解する。

 

分光特性: 金属配位子錯体の吸収特性と発光特性を調査します。これにより、電子構造と結合の性質に関する情報が得られます。{0}

新しい分析法の開発

5- 特定の金属イオンに対する 5- Cl-PADAB の感度と選択性により、微量金属測定のための新しい分析法の開発の優れた候補となります。これらの方法には次のものが含まれます。

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分光測光法

錯体形成時の色の変化を利用して、溶液中の金属イオンを定量します。色の濃さは金属イオンの濃度に比例するため、定量分析が可能です。

クロマトグラフィー法

5-} 誘導体化剤として 5- PADAB を組み込むことで、クロマトグラフィー分離における金属イオンの検出を強化します。これにより、クロマトグラフィー法の感度と選択性が向上します。

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センサー開発

金属イオン用の光学センサーの設計に 5-Cl-PADAB を採用。これらのセンサーは、さまざまな環境における金属イオン濃度をリアルタイムで監視できます。

環境モニタリング

環境モニタリングでは、この化合物を使用して、水、土壌、空気サンプル中の重金属を検出および定量できます。環境中に重金属が存在すると、生態系や人間の健康に悪影響を与える可能性があるため、環境保護には重金属を正確に測定することが重要です。

重金属の環境への影響

 

コバルトやカドミウムなどの重金属は、産業排出物(製錬、電気めっき、化学産業からの廃ガスや廃水など)、農業排水(農薬、肥料、下水灌漑からの重金属を運ぶ)、不適切な廃棄物処理(重金属を含む製品や産業残留物の)、自然過程(岩石の風化や火山活動など)など、さまざまな人為的および自然発生源を通じて環境に侵入する可能性があります。アクティビティ)。これらが水、土壌、大気中に永続的に存在すると、生態系や人間の健康に長期的な悪影響を与える可能性があり、具体的には次のような影響が生じます。{2}

水質汚染: 地表水や地下水に含まれるコバルトやカドミウムなどの重金属は、自然分解が難しく、生物濃縮により水生生物(魚介類、藻類を含む)に容易に蓄積します。これらの生物が食物連鎖に入ると、重金属はより高い栄養レベルで徐々に濃縮され、最終的には重金属を摂取する人間の消費者に深刻な健康リスクをもたらします。

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

土壌汚染: 重金属が土壌に入ると、土壌粒子に結合して長期間残留し、土壌劣化を引き起こす可能性があります。汚染された土壌は、作物や他の植物による重金属の吸収と蓄積を引き起こす可能性があります。これらの重金属は植物によって代謝されず、可食部分に残り、人間や動物が摂取して身体の健康に影響を与える可能性があります。

大気の質: 産業排出物やその他の発生源から大気中に放出された重金属 (主に粒子状物質の形) は、大気中に長期間浮遊する可能性があります。これらは人間や動物に直接吸入されて呼吸器系に損傷を与えたり、土壌や植物の表面に堆積して環境汚染がさらに拡大し、潜在的な長期的な健康リスクにつながる可能性があります。-

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

環境モニタリングにおける5-Cl-PADABの役割

 

5- 5- Cl-PADAB は、高い選択性と感度により、環境サンプル中のコバルトとカドミウムを測定するための信頼できる比色試薬です。手順には以下が含まれます。

1

サンプルコレクション: 環境から水、土壌、または空気のサンプルを収集します。

2

サンプルの準備: 必要に応じて重金属を溶解または抽出して、分析用のサンプルを準備します。

3

試薬の追加: 既知濃度の 5-}PADAB をサンプルに添加します。

4

複雑な形成: 試薬を重金属イオンと反応させて着色錯体を形成します。

5

分光測光測定: 分光光度計を使用して、特定の波長で溶液の色の強度を測定します。

6

濃度計算: 測定された吸収を検量線と比較して、サンプル中のコバルトとカドミウムの濃度を決定します。

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4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミン一般に Cl-PADA と略称される、アゾ染料クラスに属する多用途の化合物です。これは、塩素原子で置換されたピリジル環とアゾ (-N=N-) 架橋を介して結合したフェニレンジアミン部分の両方を組み込んだ独特の分子構造を特徴としています。この特別な配置により、さまざまな分野で異なる特性と応用が複合化されます。

化学的には、Cl-PADA は、その状態と濃度に応じて暗赤色から紫色の外観を示します。エタノールやジメチルホルムアミドなどの有機溶媒に可溶なので、溶液-ベースの反応や分析手順での使用に適しています。アゾ基の存在は発色能力にとって極めて重要であり、染色や染色用途での有用性に貢献します。{4}

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分析化学では、Cl-PADA は、金属イオン、特にニッケル、コバルト、銅のイオンに対する高感度かつ選択的なキレート剤として用途が見出されます。これらの金属と有色の錯体を形成する能力により、分光光度法による定量的測定が可能になります。この分析上の重要性は、化合物の高いモル吸光度と、形成された金属-配位子錯体の安定性に由来します。

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さらに、Cl-PADA の反応性とスペクトル特性により、微量金属の検出が最重要である金属イオンのスペシエーション、反応速度論的研究、環境モニタリングの研究において貴重なツールとなります。これらの文脈でのその使用は、自然および人工システムにおける金属汚染物質の理解と管理を進める上でのその重要性を強調しています。

要約すれば、4-(5-クロロ-2-ピリジルアゾ)-1,3-フェニレンジアミンは、その独特の化学構造と特性に基づいた多様な用途を持つ注目すべきアゾ染料です。特定の金属イオンと安定した着色錯体を形成する能力により、分析化学の基礎としての地位を確立し、環境科学、材料科学などの進歩に貢献しています。

 Discovering History

 
 

1872 年、グレーブ、フィッティヒ、オスターマイヤーは初めてコール タールからフェナントレンを単離しました。 Fittig&Ostermayer は、フェナントレンをクロム酸で酸化してジカルボン酸 - を取得しました。これは人類がジフェン酸 (当時は無名) を取得したのは初めてでした。フェナントレンの酸化生成物としての DA の発見は、フェナントレンが直鎖 (アントラセン型) 構造ではなく、角張った三環式構造を持つことを直接証明しました。

 

1879年、ボーデヴィッヒはジフェン酸の最初の結晶形態研究を実施し、その単斜晶系を正確に決定し、結晶軸比とベータ角を正確に測定しました(精度は約1%)。

 

1902 年に、Vorl änder&Meyer は、初めて目的生成物の形でジフェン酸を合成した論文を発表しました。
ルート: オルトアミノ安息香酸 → ジアゾ化 → 亜硫酸銅アンモニウム還元カップリング → 2,2'- ビフェニルジカルボン酸。初めて、それは o, o '- ビ安息香酸と呼ばれました。

 

1910 年以降、文献は徐々に統一され、ジフェン酸と名付けられました。 IUPAC 名: [1,1 '- ビフェニル] -2,2' - ジカルボン酸。

 

1917 年、AW Schorger はフェナントレンの酸化による DA の調製を体系的に研究しました。最適条件: フェナントレンのアルカ​​リ性 KMnO 4 加熱酸化 → フェナントレンキノン → DA、収率 60 ~ 70%。フェナントレンの工業的酸化ルートの基礎を築きます。

 

1925 年に Roberts&Johnson は、フェナントレンキノン + CrO3/H 2 SO 4 → DA の収率が 75%、温和な条件、および高い選択性を有することを報告しました。

 

1929 年、ハートレーはオルトブロモ安息香酸カリウム + 銅粉末加熱 → ビフェニルジカルボン酸カリウム → 酸性化 → DA というウルマン型金属触媒カップリング ルートを開拓しました。特徴:ジアゾ化がなく、爆発の危険がなく、原料が安定している。

 

1931 年、Clark&Pickett は X- 線回折を使用して DA 結晶を研究し、誤ってそれらが斜方晶系であると同定しました (後に訂正されました)。

 

1941 年、Atkinson&Lawler は、Vorl änder Meyer のジアゾ化銅アンモニア還元法を有機合成酵素 (Org. Synth.) に標準的な実験室での DA 調製法として組み込み、今日まで使用されています。

よくある質問
 
 

フェニレンジアミンの別名は何ですか?

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同義語: 4-フェニレンジアミン塩基; p-ジアミノベンゼン;ペラゴールD;腎PF;フトラミンD;ファーブラック41866; CI 開発者 12;開発者PF; PPD;ペルトルD; BASF ウルソル D;テトラルD; 4-アミノアニリン; 1,4-ジアミノベンゼン;フェニヒドラジン; 1,4-ベンゼンジアミン; 1,4-フェニレンジアミン; CI

1 2-フェニレンジアミンは何に使用されますか?

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1,2-フェニレンジアミンは、純粋であれば無色の単斜晶系結晶として現れます。工業グレードの黄褐色の結晶または砂茶色の固体。で使用されます染料の製造、写真撮影、有機合成.

メタフェニレンジアミンは何に使用されますか?

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m-フェニレンジアミンが使用されていますアラミド繊維、エポキシ樹脂、ワイヤーエナメルコーティング、ポリ尿素エラストマーなどのさまざまなポリマーの調製において。 m-フェニレンジアミンのその他の用途には、接着樹脂の促進剤として、また革や繊維の染料の成分としての用途が含まれます。

フェニレンジアミンに関連する健康リスクにはどのようなものがありますか?

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高レベルの p- フェニレンジアミンへの急性(短期)曝露により、以下の症状が引き起こされる可能性があります重度の皮膚炎、目の炎症と流涙、喘息、胃炎、腎不全、めまい、震え、けいれん、昏睡人間では。湿疹性接触皮膚炎は、ヒトの慢性(長期)曝露によって生じる可能性があります。-

 

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