ナフトールベンゼイン指示薬 CAS 145-50-6
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ナフトールベンゼイン指示薬 CAS 145-50-6

ナフトールベンゼイン指示薬 CAS 145-50-6

品番:BM-1-1-008
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: 33006-91-6
MF: C11H10ClN5
M.W: 247.68
EINECS No.:251-334-0主な市場:インドネシア、米国、英国、ニュージーランドなど
生産者: ブルームテック-常州工場
研究開発部:第四部
当社には専門の物流チームがあり、最高品質の輸送サービスを提供します。

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. は、中国でナフトールベンゼイン指示薬 cas 145-50-6 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ナフトールベンゼインインジケーター cas 145-50-6 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。

 

ナフトールベンゼイン指示薬、分子式 C27H18O2、CAS 145-50-6 は、分子構造にナフトールとベンゼンを含む有機化合物です。融点は比較的高く、通常は 250 ~ 260 度であるため、高温では固体のままですが、低温では溶解または溶融する可能性があります。光学活性、すなわちキラリティーを有し、旋光性を有する。その旋光度は特定の波長で測定できます。化学反応性が高い。例えば、エステル化、アルキル化、アシル化などの反応に関与することができ、これらの反応を利用してさまざまな種類の有機化合物を合成することができます。一定の毒性を有しており、長期暴露や過剰摂取により人の健康に一定の影響を与える可能性があります。したがって、使用時には相応の安全対策を講じる必要があります。

Produnct Introduction

酸性度係数 ( pKa )

8.95 (25度で)

淡い赤-茶色

臭気(におい)

無臭

酸-塩基指示薬の ph 値の範囲

緑 (0.0) から黄色 (0.8)。黄 ( 8.2 ) から緑-青 ( 11.0 )

水溶性

水溶性不溶性

最大波長 ( λmax )

210nm

BRN

3471575 安定した

p-Naphtholbenzein structure CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

p-Naphtholbenzein CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

酸-塩基滴定連続注入分析のインジケーター (pH 8.2~10.0)。

危険物標識 Xi、危険カテゴリコード 36 / 37 / 38、安全上の注意 26-36-37 / 39、WGK Germany 3、F 10 - 21、TSCA はい、Hs コード 29145000

Usage

ナフトールベンゼイン指示薬酸-塩基指示薬、pH 8.5 (黄色) ~ 9.8 (緑色)

P-ナフトールベンゼインは、プラスチック改質剤として幅広い用途があります。プラスチックに添加剤として添加して、材料の性能と加工特性を向上させることができます。

 

1. 可塑剤: プラスチックの可塑性と柔軟性を高めるための可塑剤として使用できます。本製品を添加することでプラスチックの融点や軟化点を下げることができ、加工や成形が容易になります。同時に、プラスチックの低温耐性も向上し、低温でも優れた柔軟性と加工性能を維持できるようになります。-


2. 耐熱性改質剤:プラスチックの耐熱性を向上させるために使用できます。プラスチックに添加することで材料の熱安定性が高まり、使用温度や耐熱性が向上します。これは、高温環境で使用されるプラスチック製品にとって特に重要です。-

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. 強化剤: プラスチックの強度と剛性を向上させるための強化剤として使用できます。プラスチックに添加することで、材料の引張強度、曲げ強度、衝撃強度などの機械的特性を高めることができます。これは、耐荷重性と耐応力性が高い一部のプラスチック製品に非常に役立ちます。-


4. 流動助剤: プラスチックの加工流動性を向上させる流動助剤として使用できます。本品を添加することによりプラスチックの粘度が下がり、成型や成形が容易になります。これは、一部の薄肉製品や複雑な形状の製品の加工に特に有益です。-

 

5. 難燃剤: プラスチックの難燃性能を向上させるための難燃剤として使用できます。プラスチックに添加すると、材料の燃焼の困難さと速度が増し、燃焼や炎の広がりがより困難になります。これは、難燃性を必要とする一部のプラスチック製品にとって非常に重要です。


6. 帯電防止剤: プラスチックの表面抵抗を低減し、良好な帯電防止性能を持たせるための帯電防止剤として使用できます。-プラスチックに添加することで、素材表面の静電気の発生やホコリの吸着を軽減します。これは、清潔さと静電気防止対策を必要とする一部の電子製品や精密機器に役立ちます。-

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

7. 抗 UV 剤: プラスチックを紫外線や劣化から保護する抗 UV 剤として使用できます。プラスチックに添加することで、紫外線の吸収・散乱能力が高まり、紫外線によるプラスチックへの悪影響を軽減します。これは、屋外で使用される一部のプラスチック製品にとって非常に重要です。


8. 抗菌剤:プラスチック内の細菌の増殖や繁殖を抑制する抗菌剤として使用できます。プラスチックに添加することにより、素材の抗菌性能が向上し、素材の表面での細菌の増殖や拡散を抑えることができます。これは、医療や食品と接触する場合など、抗菌特性が必要な状況に非常に役立ちます。

 

9. 相溶化剤: 異なる種類のプラスチック間の相溶性を向上させるための相溶化剤として使用できます。異なる種類のプラスチックに添加することで、異種材料間の密着性や相溶性を高め、製品の性能や信頼性を向上させることができます。


10. 老化防止剤: プラスチック製品を老化や劣化から保護する老化防止剤として使用できます。-プラスチックに添加することにより、材料の抗酸化性と耐候性を高め、耐用年数を延ばし、良好な外観品質を維持することができます。

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

chemical property

ナフトールベンゼイン指示薬p-ニトロベンズアルデヒドとクマリンを原料として縮合反応により合成しました。この方法の詳細な手順とそれに対応する化学式は次のとおりです。

ステップ 1: 原材料を準備する

(1) P-ニトロベンズアルデヒド: p-ニトロベンズアルデヒドは、アルデヒド官能基とニトロ官能基を持つ一般的な有機化合物です。この実験では、縮合反応用のアルデヒド基を提供する原料の 1 つとして機能します。

(2) クマリン: クマリンは、ケトンおよびフェノール性ヒドロキシル官能基を持つ天然有機化合物です。この実験では、p-ニトロベンズアルデヒドのケトン基とアルデヒド基の間の縮合反応を提供する別の原料として機能します。

(3) 水酸化ナトリウム:水酸化ナトリウムは、反応で生成する酸性物質を中和し、反応を円滑に進めるためにこの実験で使用する強塩基です。

(4) エタノール: エタノールは、原料や製品を溶解するために使用される一般的な有機溶媒であり、反応媒体として機能します。

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

ステップ2:原料を混ぜる

クマリンと水酸化ナトリウム溶液を混合し、適量のエタノールを加え、溶解するまで加熱および撹拌します。このステップの目的は、クマリンと水酸化ナトリウムを完全に混合して、その後の反応に備えることです。

NaOH+C9H6O2 → C9H6 (OH) 2+NaCl

ステップ3:縮合反応

溶解した p- ニトロベンズアルデヒドを上記の溶液に加え、加熱と撹拌を続け、温度を約 90 度に制御します。このステップの目的は、p-ニトロベンズアルデヒドとクマリンナトリウムの間の縮合反応を誘発して、目的生成物である p-ナフトールベンゼインを生成することです。

(C6H5)2チョー+C9H6(おお)2 → (C6H5)2チョコ9H6(OH) + H2O

ステップ 4: 検出と分離

反応プロセス中、溶液の pH 値は継続的に監視されます。 pH値が7-8に達したら、加熱を停止し、室温まで冷却します。このステップの目的は、反応と後処理を確実に完了させることです。 pH値を検出することで反応の程度を知ることができます。 pH値が7〜8に達すると、反応は基本的に完了します。加熱を停止した後は、室温まで冷却してから次の操作を行ってください。

H+ +ああ- → H2O

ステップ5: 抽出分離

水とエーテルで抽出して有機相を分離し、中性になるまで水で洗浄します。このステップの目的は、抽出によって反応溶液から生成物を分離し、水で洗浄して過剰な酸性物質やその他の不純物を除去することです。エーテルは一般的な有機溶媒として、水や有機物によく溶解するため、分離や精製が容易です。

化学式: なし

 

ステップ 6: カラムクロマトグラフィーによる精製

目的生成物である p- ナフトールベンゼインをカラムクロマトグラフィーで精製しました。このステップの目的は、生成物をさらに精製し、不純物や未反応の原料を除去することです。カラムクロマトグラフィーは、さまざまな吸着剤と溶離剤の作用により混合物の成分を順番に分離する、一般的に使用される分離および精製方法です。

この化合物の販売チャネルは何ですか?

化学試薬供給業者

多くの専門的な化学試薬サプライヤーがナフトール ベンゼン指示薬を販売しています。これらのサプライヤーは通常、製品の品質とタイムリーな納品を保証するために、確立されたサプライ チェーンと物流システムを備えています。{1}公式ウェブサイト、e コマース プラットフォーム、実店舗などを含むオンラインまたはオフラインで製品を販売する場合があります。-

実験器具および試薬の販売業者

実験装置および試薬の販売代理店も、ナフトール ベンゼン指示薬を販売するための重要なチャネルです。これらの販売代理店は通常、複数の化学試薬サプライヤーと協力してワンストップ調達サービスを提供しています。-専門の販売チームとテクニカル サポート チームが存在し、顧客に製品に関するコンサルティング、テクニカル サポート、アフターサービスを提供できる場合があります。-

研究機関・大学

一部の研究機関や大学では、ナフトール ベンゼン指示薬を販売している場合もあります。これらの機関は通常、独自の研究所と研究チームを持ち、化学試薬の需要が高くなります。内部調達または他のサプライヤーとの協力を通じて製品を入手し、一部の製品を教育または研究目的で使用する場合があります。

E- プラットフォーム

e コマース プラットフォームの台頭により、e コマース プラットフォームを通じて販売される化学試薬が増えています。- e コマース プラットフォームでは、顧客はさまざまなサプライヤーの製品を簡単に検索および比較し、自分にとって最適な製品を選択できます。-一方、e コマース プラットフォームは便利な支払いサービスや物流サービスも提供しており、顧客は必要な商品を簡単に購入できます。

国際貿易チャネル

ナフトール ベンゼンインジケーターを輸入する必要がある顧客にとって、国際貿易チャネルも重要な選択肢です。専門の国際貿易会社や代理店の中には、輸入品の調達、通関、物流などのワンストップ サービスを顧客に提供できるものもあります。-これらの企業は通常、製品の品質とタイムリーな納品を保証するための豊富な国際貿易の経験とリソースを持っています。

Discovering History

の発見ナフトールベンゼイン指示薬その起源は、化学者が酸-塩基滴定において顕著な色の変化をもたらす指示薬を探していた 20 世紀初頭に遡ります。

 

1908 年、ドイツの化学者ハインリッヒ カロが初めてナフトールを合成し、酸-指示薬としてのその可能性を予備研究しました。 Caro は、ナフタレンベンゾインが酸性環境では黄色に、アルカリ性環境では青色に見えるため、理想的な酸-指示薬であることを発見しました。その後数十年にわたり、ナフトール配糖体の研究は徐々に深まりました。

 

1920 年代に、化学者はさまざまな pH 条件下でのナフトール II の色の変化範囲と感度を体系的に研究し始めました。

 

1930年代、錯滴定技術の発展により、ナフトキノンがさまざまな金属イオンと安定な錯体を形成し、錯滴定において重要な役割を果たしていることが発見されました。この発見により、ナフトール配糖体の応用範囲が大幅に拡大されました。

 

1950年代、分析化学技術の進歩により、ナフトール・ナフトキノンの合成方法が最適化され、純度や安定性が大幅に向上しました。この期間中、ナフトキノンは、酸-塩基滴定、錯滴定、酸化還元滴定などのさまざまな化学分析に広く使用されました。

 

1960年代には、分光分析技術の発展に伴い、ナフトールジエンの分光特性について広範な研究が行われ、さまざまな波長における吸収特性が詳細に記録され、分光分析への応用の基礎が築かれました。

 

21世紀に入り、ナフトキノンの研究は新たな段階に入りました。ナノテクノロジーと材料科学の発展に伴い、ナフトール ジエンは新しいセンサーの開発に応用されています。たとえば、研究者らはナフトールベンジラーゼをナノマテリアルの表面に固定化し、高感度のpHセンサーや金属イオンセンサーを作製した。さらに、ナフトールグリコシドは、生物医学分野における細胞イメージングおよび生体分子検出用の蛍光プローブとしても使用されます。

 

全体として、ナフタレン ベンゾキノン指示薬の発見と開発は、化学分析技術の進歩を反映しています。初期の酸-塩基指示薬から現代の多機能化学センサーに至るまで、化学分析におけるナフトール ベンジルの応用は拡大し続けており、その研究も絶えず深まっています。

 

今後、新たな素材や技術の登場により、ナフトキノンはより多くの分野で重要な役割を果たすことが期待されています。

 

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