Xylenol Orange Disodium Salt CAS 3618-43-7
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Xylenol Orange Disodium Salt CAS 3618-43-7

Xylenol Orange Disodium Salt CAS 3618-43-7

製品コード:BM-1-2-249
CAS番号:3618-43-7
分子式:C31H33N2NAO13S
分子量:696.66
EINECS番号:222-805-8
MDL No。:MFCD00044293
HSコード:29349990
Analysis items: HPLC>99.0%、LC-MS
メインマーケット:米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど。
メーカー:Bloom Tech Changzhou Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept.-4

 

キシレノールオレンジのディスディウム塩、中国語の名前は、キシレノールオレンジイエロー、S-ジオキサンキシレノールオレンジ、またはキシレノールオレンジイエローデスディウム塩とも呼ばれるキシレノールオレンジデスディウム塩です。外観は通常、赤みがかった茶色から暗赤色のパウダーまたはクリスタルで、水に容易に溶け、無水エタノールに不溶性です。水溶液中の赤、酸性溶液中のレモンイエロー、金属錯体の明るい赤、アルカリ溶液中の赤みがかった紫色のように見えます。準備する場合、キシレノールオレンジは通常0.2%水溶液として使用され、必要に応じて濃度を調整できます。準備するときは、適切な条件下で完全に溶解して保存されることを確認する必要があります。亜鉛、ビスマス、カドミウム、コバルト、銅、鉄、水銀、インジウム、ランタニド要素、ニッケル、ニッケル、ニッケル、鉛、スカンジウム、トリウム、ジルコニウム、タリウム、ウラニウム、ウラニウム(VI)、バナジウムなど、さまざまな金属を滴定するための指標として使用されています。

Produnct Introduction

化合物の追加情報:

化学式

C31H30N2O13S2-

正確な質量

670.15

分子量

670.64

m/z

335.07(100.0%),335.58(33.5%),336.08(5.4%),336.07(4.5%), 336.08 (1.6%), 336.57 (1.5%), 336.08 (1.0%)

元素分析

C, 55.52; H, 4.51; N, 4.18; O, 31.01; S, 4.78

融点

195度(12月)(点灯)

密度

250kg/m3

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Applications

キシレノールオレンジのディスディウム塩複数の用途を持つ重要な化学試薬です。以下は、その用途の詳細な説明です。

測光による金属イオンの測定
 

この物質は、敏感な測光試薬として、さまざまな金属イオンの測光測定に広く使用されています。その金属複合体は明確な色の変化を抱えているため、金属イオンを検出するのに理想的な選択肢となっています。測光により、サンプル中の金属イオンの含有量を正確かつ迅速に決定し、科学的研究と生産に強力なデータサポートを提供します。具体的には、亜鉛、アルミニウム、ベリリウム、ビスマス、ランタヌム、ニオビウム、ニッケル、パラジウム、トリウム、イットトリウム、ジルコニウムなどのさまざまな金属イオンを決定するために使用できます。測定プロセス中に、物質は石灰岩または分野の方法によって測定されます。この方法には、簡単な操作、高感度、および精度が良好であるという利点があり、したがって、環境監視、食品安全、医薬品、化学工学などの分野で広く使用されています。

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錯化指標

 

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この物質は、一般的に使用されるキレートインジケーターでもあり、複雑な滴定には幅広い用途があります。錯体滴定は、金属キレート剤複合体を形成することにより、金属イオンの含有量を決定する方法です。指標として、滴定のエンドポイントを繊細に示すことができ、それにより決定の精度と信頼性が向上します。複合体測定では、Xylenol Orangeは通常、EDTAなどのキレート剤と一緒に使用されます。金属イオンがEDTAなどのキレート剤を備えた安定した錯体を形成すると、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩の色が変化し、滴定のエンドポイントを示します。この方法には、簡単な動作、高感度、精度が良好であるという利点があり、したがって、さまざまな金属イオンの測定に広く使用されています。

酸塩基インジケーター
 

測光試薬およびキレートインジケーターとして使用されることに加えて、キシレノールオレンジは酸塩基インジケーターとしても使用できます。酸塩基の滴定では、溶液のpH値とキシレノールオレンジの黄色の色が変化し、滴定のエンドポイントを示します。この方法には直感性とシンプルさの利点があるため、さまざまな酸塩基滴定実験で広く使用されています。

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その他の目的

 

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上記の主な用途に加えて、Xylenol Orange Yellowには他の潜在的な用途もあります。たとえば、繊維産業の染料として使用できます。製紙業界の蛍光ホワイトニング剤の原料として使用されます。さらに、食品業界などの抗酸化物質の原料として使用されます。さらに、キシレノールオレンジは、他の化学物質試薬や医薬品中間体を調製するためにも使用できます。

アプリケーションの例

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環境監視におけるアプリケーション

 

Xylenol Orange Yellow Disodium Saltには、環境モニタリングに幅広い用途があります。たとえば、水中の重金属イオンを測定する場合、キシレノールオレンジの黄色の二節塩を使用した分光光度法を検出に使用できます。比色または分光測光法を使用することにより、水中の重金属イオンの含有量を正確かつ迅速に決定し、環境保護のための強力なデータサポートを提供します。さらに、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩を使用して、大気中の汚染物質の含有量を決定することもできます。たとえば、大気中の二酸化硫黄を測定する場合、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩の酸塩基インジケーター特性を検出に使用できます。溶液の色の変化を観察することにより、大気中の二酸化硫黄の含有量を決定することができ、環境汚染防止の科学的基盤を提供します。

食品の安全への応用

 

Xylenol Orange Yellow Disodium Saltには、食品の安全分野でも幅広い用途があります。たとえば、食品中の金属元素の含有量を決定する場合、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩の測光法を検出に使用できます。比色測定法または分光光度法を使用することにより、食品中の金属元素の含有量を正確かつ迅速に決定し、食品の安全性を強力に保証することができます。さらに、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩を使用して、食品中の添加物の含有量を検出することもできます。たとえば、食品中の防腐剤の含有量を決定する場合、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩のキレートインジケーター特性を検出に使用できます。溶液の色の変化を観察することにより、食品中の防腐剤の含有量を決定することができ、食品品質管理の科学的基盤を提供します。

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医薬品および化学産業への応用

 

Xylenol Orange Yellow Disodium Saltには、医薬品および化学産業にも幅広い用途があります。たとえば、医薬品中間体の調製では、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩の化学的特性を合成反応に利用できます。反応条件を最適化し、反応プロセスを制御することにより、高純度と高収量の薬物中間体を取得し、医薬品の開発と生産に強力なサポートを提供することができます。さらに、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩を使用して、他の化学試薬や染料を調製することもできます。たとえば、蛍光ホワイトニング剤の調製では、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩の蛍光特性を合成反応に利用できます。反応条件を調整し、適切な溶媒を選択することにより、良好な蛍光性能を備えた蛍光ホワイトニング剤製品を得ることができます。

使用するための注意事項

  • 溶解度:キシレノールオレンジのディスディウム塩水に容易に溶けますが、無水エタノールには不溶です。したがって、完全な溶解を確保するためにソリューションを準備するときに、適切な溶媒を選択する必要があります。
  • 安定性:キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩は、水溶液にある程度の安定性を持っていますが、長期にわたる貯蔵または高温条件の後に分解または劣化する場合があります。したがって、使用する前に、劣化または障害を確認し、命令の要件に従って正しく保存および使用する必要があります。
  • 安全性:キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩には、特定の毒性と刺激があり、それを使用するときは個人的な保護を取る必要があります。皮膚や目などの敏感な領域との直接的な接触を避け、手袋やマスクなどの適切な保護具を着用してください。一方、有害なガスや蒸気の吸入を避けるために、使用中に換気と空気交換に注意を払う必要があります。
  • 互換性のタブー:特定の条件下では、他の化学物質と反応または相互作用し、色の変化や降水形成などの副作用につながる可能性があります。したがって、使用する前に、どの物質と互換性があるかを理解し、同時使用または接触を避ける必要があります。
  • 環境要件:使用中、廃棄物や廃水などの汚染物質が生成される場合があります。したがって、使用後、環境の汚染と損傷を減らすために、関連する環境保護要件に従って処理および排出される必要があります。

環境テストでこの化合物に何に注意すべきですか?

 

溶解度と安定性

測定培地におけるキシレノールオレンジデスディウム塩の溶解度と安定性を確保し、不正な溶解または分解による不正確な測定結果を避けます。

 
 

干渉係数

共存するイオン、有機化合物など、測定値を妨げる可能性のある他の要因を除外することに注意してください。これらの干渉因子は、キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩と金属イオンの錯化反応または色の変化に影響を与え、測定結果バイアスにつながります。

 
 

安全保護

キシレノールオレンジの黄色のディスディウム塩は、一定の毒性と刺激を患っている可能性があります。使用中は、実験室の安全規制に従う必要があり、適切な保護具を着用し、皮膚や目などの敏感な領域と直接接触する必要があります。

 
 

キャリブレーションと検証

測定のためにキシレノールオレンジのディスディウム塩を使用する前に、測定結果の精度と信頼性を確保するために、キャリブレーションと検証実験を実施する必要があります。これには、キャリブレーションのための標準ソリューションの使用、他の分析方法などとの比較と検証などが含まれます。

 

副作用

化学刺激

キシレノールオレンジデスディウム塩は、特定の化学活性を備えた化学試薬です。皮膚、目、またはほこりを吸い込むと、皮膚や粘膜への刺激を引き起こし、皮膚の発赤、かゆみ、目の痛み、涙などの局所的な不快感を引き起こす可能性があります。しかし、この刺激は通常、タイムリーなクリーニングや接触の除去の後に解放される可能性があります。

 

アレルギー反応

一部の個体は、キシレノールオレンジの二律塩にアレルギー性があり、接触時に発疹、ur麻疹などのアレルギー反応を経験する可能性があります。アレルギー反応の発生は、個人の免疫系に関連しており、アレルギー反応の程度と症状は異なる人々によって異なる場合があります。物質にアレルギーがあることが知られている個人の場合、接触は厳密に避けるべきです。

 

保護対策

保護手袋、ゴーグルなどの適切な個人用保護装置は、皮膚と目と物質の直接接触を減らすために、ジメチルフェノールオレンジのディスダウム塩を処理するときに着用する必要があります。実験室または職場の安全操作手順に従い、操作が十分に換気された環境で実行されていることを確認し、ほこりやガスの吸入を避けてください。誤ってキシレノールオレンジデスディウム塩と接触した場合は、すぐにコンタクトエリアを十分な水で洗い流し、迅速に医師の診察を求めてください。

 

Discovering History

 

キシレノールオレンジデスディウムソルト(XO)は、分析化学、生物学的染色、環境モニタリングで広く使用されている古典的な金属イオン発色試薬です。その発見履歴は、偶発的な化学合成、系統的な構造的最適化、および学際的なアプリケーションの拡大を統合します。 1930年代、ドイツの化学者は、新しい色の試薬、特にスルホン酸グループを含むAZO化合物の開発に専念しました。

 

1935年、Ig Farben(Bayerの前身)のHans H. Schlubach(バイエルの前身)は、オルソクレソール誘導体のジアゾニウム塩の結合反応を最初に報告し、その後のXoの合成の基礎を築きました。

 

1942年、スイスの化学者であるGerold Schwarzenbachは、特定のAzo染料がEDTA(エチレンジアミン膜酢酸)を研究しながら、金属イオンと安定した複合体を形成し、色の変化を起こすことができることを発見しました。この発見は、「金属色インジケーター」の概念の誕生につながりました。

 

1955年、ブダペストポリテクニック大学のLáSzlóErdeyとFerregGrünは、メチルチモールブルーアナログを合成しながらオレンジ色の赤い化合物を誤って入手しました。元素分析とUV分光法により、彼らはその構造を3,3 ' - bis [n、n-di(カルボキシメチル)アミノメチル] -o-クレソールスルホフタレイン(すなわちキシレノールオレンジ)として確認しました。

 

元のXOの溶解度が低かった。 1957年、ドイツのメルクのカール・ハインツ・ガンプは、スルホン酸群塩形成反応を通じて、より水溶性塩の塩(c③₁h₂₈n₂na₂o₁s)を準備し、重金属イオンとのキレート能力(bi³⁺、zr⁴など)が有意に改善されたことを発見しました。

 

1963年、ソビエトの科学者であるユーリA.ゾロトフは、X線回折を通じて、XOのスルホン酸グループとカルボキシメチルアミノ基がオクテンテント配位構造を形成し、金属イオンと1:1の複合体を形成することを確認しました(fe³を含むlog kf =15.2など)。 XOのカラー開発メカニズムは、pHに大きく依存しています。
酸性条件(pH<3): Protonated form (H ₆ XO ² ⁺), yellow (λ max=440nm)
ニュートラル条件(pH 6-7):金属イオンと結合した後、赤みがかった紫色を回します(λmax=560 nm)

 

1970年代に、XoはBi³⁺およびth⁴⁺を決定するEDTA滴定法の優先指標となりました。その利点は次のとおりです。
10〜までの低い検出制限
強力な干渉能力(アルカリ地球金属の影響を受けない)
細胞カルシウムイメージング:XOの亜鉛キレート化特性は、ニューロンZn²⁺の蛍光プローブとして使用されました(1998年にTsien研究所によって改善されました)
環境モニタリング:2015年、日本はXO(0.1ppmの検出限界)に基づく迅速な鉛汚染検出テストストリップを開発しました

 

2009年、EUはXOを「潜在的な変異剤」としてリストし、カルセインなどの低毒性の代替品の開発を促進しました。 Zinpyrシリーズなどの新しい蛍光プローブによってもたらされる課題にもかかわらず、XOは低コストと安定性のために産業検出においてかけがえのないままです。

 

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