Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača kobalt tpp cas 14172-90-8 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnog kobalta tpp cas 14172-90-8 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
TE KOBALTje spoj koji sadrži kobalt, kemijska formula je Co(TPP), CAS 14172-90-8. TPP je kratica za 4-fenilporfirin, to je policiklički organski spoj, njegova molekularna struktura sastoji se od četiri benzenska prstena i središnjeg atoma dušika. To je ljubičasta krutina. Slabo je topiv i gotovo je netopljiv u vodi. Ima dobru toplinsku stabilnost na visokoj temperaturi i može održati relativno stabilnu kemijsku strukturu i fizikalna svojstva u nekim visokotemperaturnim reakcijama i procesima zagrijavanja. U isto vrijeme, to također znači da se mora pripremati i obrađivati na visokim temperaturama, tako da se moraju koristiti specifični uvjeti i oprema za visokotemperaturne reakcije. Ali može se otopiti u nekim organskim otapalima, kao što su kloroform, benzen i toluen, itd. Ima širok potencijal primjene i različite namjene, kao što su katalizatori, fluorescentne sonde, optički materijali, senzori i bioaktivne molekule. Uz kontinuirani razvoj tehnologije i znanosti, potencijal primjene i izgledi IT-a u različitim područjima također će se nastaviti širiti i produbljivati.

|
|
|
|
Kemijska formula |
C44H30CoN4 |
|
Točna misa |
673 |
|
Molekularna težina |
674 |
|
m/z |
673 (100.0%), 674 (47.6%), 675 (11.1%), 674 (1.5%) |
|
Elementarna analiza |
C, 78,45; H, 4,49; Co, 8,75; N, 8,32 |
TE KOBALT(kobalt tetrafenilporfirin) je makromolekularna struktura sastavljena od četiri fenilporfirinske skupine i jednog atoma kobalta. Ima molekularnu formulu C44H30CoN4 i molekularnu težinu od 678,57 g/mol. Molekularna struktura ovog spoja opsežno je proučavana i analizirana.
Koristeći tehnike kao što je kristalografija X-zraka, znanstvenici su odredili molekularnu strukturu proizvoda. Njegova molekularna struktura je simetrična i osmerokutna, sastoji se od četiri fenilporfirinske skupine i središnjeg atoma kobalta. U ravnini molekule produkta, sve četiri fenilporfirinske skupine raspoređene su duž iste ravnine i imaju π-elektronsku konjugiranu strukturu sličnu spojevima nikla ili bakra porfirina. Ova molekularna struktura čini ga dobrom električnom vodljivošću i katalitičkim svojstvima.

Osim toga, njegova molekularna struktura također pokazuje neke karakteristike povezane s fenilporfirinima. Na primjer, atom kobalta u molekuli it centriran je u velikoj porfirinskoj ravnini okruženoj s četiri fenilporfirinske skupine. Zbog ove konfiguracije ima dobru stabilnost i fotoosjetljivost te se široko koristi u biologiji i medicini.
Sveukupno, njegova molekularna struktura ima karakteristike tipičnih spojeva fenilporfirina, a budući da sadrži element kobalt, ima dobru električnu vodljivost i katalitička svojstva, a istraživanje i analiza njegove molekularne strukture pomoći će daljnjem razvoju Stvaranje učinkovitije IT primjene.

TE KOBALTje spoj-koji sadrži kobalt i ima bogat potencijal primjene.
1. Kao fluorescentna sonda:
Također se može koristiti kao fluorescentna sonda u poljima biologije i kemije. Istraživači su otkrili da ima dobra fluorescentna svojstva i da može detektirati komponente kao što su ioni, molekule i proteini u biološkim uzorcima kroz tehnike fluorescentne analize. Osim toga, također može komunicirati s DNK i drugim biološkim makromolekulama, pružajući novu metodu detekcije i analizu.
2. Kao optički materijal:
Zbog svoje jedinstvene molekularne strukture i posebne vrpčaste strukture, može se koristiti kao važan optoelektronički materijal za proizvodnju i razvoj optoelektroničkih uređaja. Istraživanja su pokazala da može kontrolirati svoja optička i električna svojstva različitim kemijskim i fizičkim sredstvima, kao što su apsorpcijska spektroskopija, fluorescentna spektroskopija, vodljivost itd. Zbog ovih karakteristika ima širok potencijal primjene u područjima kao što su solarne ćelije, organske -diode koje emitiraju svjetlost, senzori i kvantno računalstvo.
3. Kao senzor:
Također se može koristiti kao senzor visoke-osjetljivosti u poljima kemije, biologije i praćenja okoliša. Može postići osjetilne učinke kroz interakcije s ciljnim molekulama ili ionima, kao što je kemijsko prepoznavanje, adsorpcija, reakcija, pretvorba itd. Istraživanja su pokazala da se može koristiti za otkrivanje štetnih metalnih iona u okolišnoj vodi, proteinima i stanicama u medicinskim biološkim uzorcima, s iznimno visokom molekularnom selektivnošću i osjetljivošću.
4. Kao bioaktivne molekule:
Također se može koristiti za istraživanja i primjene u poljima medicine i biologije. Studije su pokazale da može komunicirati s različitim biološkim makromolekulama, poput proteina i DNK. Osim toga, također može imati anti-tumorske, antibakterijske, anti-oksidativne i anti-upalne biološke aktivnosti kroz katalizu, oksidaciju i regulaciju propusnosti stanične membrane. Ova svojstva čine ga širokim izgledima za primjenu u razvoju novih lijekova i biomedicinskim istraživanjima.

Mezotetrafenilporfirinski metalni kompleksi (MTPR, M=Zn2, Co2) su porfirinski spojevi koji sadrže metalne centre, naširoko se koriste u katalizi, fotokatalizi i poljima biološkog označavanja. Njegova osnovna struktura uključuje porfirinske prstenove i koordinacijske centre za različite metalne ione, s uobičajenim metalnim ionima uključujući cink (Zn2+) i kobalt (Co2+).
Molekularna struktura i karakteristike:
(1) Struktura porfirinskog prstena:
Porfirin je makrociklički spoj koji sadrži četiri atoma dušika i može koordinirati s metalnim ionima. Struktura tetrafenilporfirina (TPP) je spoj u kojem su četiri pozicije na porfirinskom prstenu zamijenjene fenilnim skupinama, pri čemu je fenilna skupina derivat benzenskog prstena. Ova struktura daje porfirinima veliki π - konjugirani sustav, što im daje izvrsna svojstva u apsorpciji svjetla i prijenosu elektrona.
(2) Metalna koordinacija:
U mezo tetrafenilporfirinu, atom amonijaka na porfirinskom prstenu koordinira s metalnim ionima (kao što su Zn2, Co2 *) kako bi se formirali stabilni metaloporfirinski kompleksi. Metalni ioni osiguravaju katalitičku aktivnost za središnji metal i mogu regulirati elektronska svojstva porfirina.
Zn2+je uobičajeni metalni ion koji može poboljšati fotokemijsku stabilnost porfirina i igrati ulogu promicanja u fotokatalitičkim reakcijama.
Kada Co2+djeluje kao metalni centar, ima snažnu sposobnost prihvaćanja elektrona i može igrati ulogu u kataliziranju reakcija redukcije kisika.
sintetička metoda
Sinteza metaloporfirina:
Sinteza metalnih kompleksa mezo tetrafenilporfirina općenito počinje od tetrafenilporfirina (TPP), koji se metalizira reakcijom s metalnim solima kao što su ZnCh ili CoCH2. Ovaj se proces obično provodi u otopini, a koordinacija metala kontrolira se podešavanjem pH i temperature otopine.
Koraci sinteze:
1. Prvo sintetizirajte tetrafenilporfirin (TPP), koji se obično dobiva kemijskom reakcijom feniliranog porfirina.
2. Pomiješajte TPP s izvorom metala (kao što je ZnCl ili CoClz) u prikladnom otapalu i zagrijte ili miješajte pod određenim uvjetima kako biste stvorili koordinaciju između metalnog iona i atoma amonijaka na porfirinskom prstenu.
3. Nabavite mezo tetrafenilporfirin metalne komplekse (kao što su ZnTPP ili COTPP).

TE KOBALT(kobalt tetrafenilporfirin) je kompleks sastavljen od četiri fenilporfirinske skupine i atoma kobalta. U svom nazivu COBALT predstavlja element kobalt u njemu, a TPP predstavlja četiri fenilporfirinske skupine u njemu. Priča o imenovanju ovog kompleksa datira iz 1950-ih.
Početkom 1950-ih američki kemičar Robin Ganellin sintetizirao ga je kako bi proučavao biološki aktivne spojeve metaloporfirina. Prethodno su Ganellin i drugi istraživači sintetizirali niz derivata porfirina i otkrili da neki imaju svojstva slična prirodnim pigmentima klorofilu i hemu. Misleći da bi ti spojevi mogli imati važnu biološku i medicinsku primjenu, odlučili su proizvesti više porfirina.
Ganellin i njegovi kolege naišli su na mnoge poteškoće kada su pokušavali sintetizirati nove porfirine. Otkrili su da je većina porfirina nestabilna i podložna reakcijama poput oksidacije ili razgradnje. Stoga su počeli tražiti stabilniji porfirinski spoj i konačno ga sintetizirali.
Kako bi nazvali novi spoj, Ganellin i njegovi kolege razmotrili su nekoliko opcija naziva. Naposljetku su se odlučili za njegovo ime, a službeno su ga nazvali 1955. Od tada je postao važan temeljni materijal za proučavanje metaloporfirinskih spojeva i naširoko se koristi u biologiji, medicini, optoelektronici i drugim područjima.
Koje su nuspojave ovog spoja?
Osnovna svojstva
TE KOBALT,Mezotetrafenilporfirin kobalt (TPPCo) je porfirinski spoj koji sadrži ione kobalta. Porfirini su klasa organskih spojeva s jedinstvenim strukturama i svojstvima, široko prisutnih u prirodi, kao što su klorofil i hem. Obično imaju dobru apsorpciju svjetlosti i fotokemijska svojstva, pa imaju široku primjenu u optici, elektronici, biomedicini i drugim područjima.
TPPCo, kao vrsta porfirinskog spoja, također posjeduje ove karakteristike. Osim toga, budući da je njegov središnji metalni ion kobaltov ion, može također pokazivati neka svojstva povezana s kobaltovim ionom. Na primjer, ioni kobalta imaju jedinstvenu prilagodljivost u magnetizmu, što čini TPPCo određenim izgledima za primjenu u istraživanju magnetskih materijala.
Mogući biološki učinci i nagađanja o nuspojavama
Porfirinski spojevi imaju apsorpcijska svojstva u području vidljive svjetlosti, pa kada uđu u organizam mogu apsorbirati svjetlosnu energiju i proizvesti niz fotokemijskih reakcija. Ove reakcije mogu dovesti do povećanja fotoosjetljivosti bioloških tkiva, pokrećući tako reakcije fotosenzitivnosti. Simptomi fotosenzitivnih reakcija mogu uključivati crvenilo kože, svrbež, peckanje itd., a u težim slučajevima čak mogu dovesti do opeklina kože ili fototoksičnih reakcija. Za TPPCo, zbog njegove porfirinske strukture, također postoji mogućnost pokretanja fotosenzitivnih reakcija.
Toksični učinci iona kobalta
Ioni kobalta su vrsta iona teških metala s određenom toksičnošću. Kada ioni kobalta uđu u organizam, mogu se vezati za biomolekule kao što su proteini i enzimi, ometajući tako njihove normalne funkcije. Toksični učinci iona kobalta mogu se očitovati kao različiti simptomi, poput mučnine, povraćanja, proljeva, bolova u trbuhu i drugih simptoma probavnog sustava; Glavobolja, vrtoglavica, nesanica i drugi neurološki simptomi; I simptomi krvi i mokraćnog sustava kao što su anemija i bubrežna disfunkcija. Za TPPCo, zbog sadržaja iona kobalta, također postoji mogućnost izazivanja toksičnosti iona kobalta. Međutim, određeni stupanj toksičnosti i simptomi mogu ovisiti o čimbenicima kao što su sadržaj iona kobalta, metabolički kapacitet organizma i vrijeme izloženosti.
Porfirinski spojevi imaju lipofilnost i lako se vežu za biološke membrane, mijenjajući njihovu strukturu i funkciju. Ovaj učinak može dovesti do povećanja propusnosti bioloških membrana, što rezultira neravnotežom tvari unutar i izvan stanice i oštećenjem stanica. Za TPPCo, zbog njegove porfirinske strukture, također postoji mogućnost oštećenja bioloških membrana. Ovaj destruktivni učinak može se manifestirati kao simptomi kao što su povećana propusnost stanične membrane, oticanje stanice i liza stanice.
Oksidativni stres i oštećenje slobodnih radikala
Porfirinski spojevi mogu generirati slobodne radikale i druge reaktivne vrste kisika pod svjetlosnim uvjetima, koji imaju snažna oksidacijska svojstva i mogu uzrokovati oštećenje biomolekula kao što su proteini, lipidi i DNA u živim organizmima. Oksidativni stres odnosi se na neravnotežu između proizvodnje i uklanjanja ROS u organizmu, što može dovesti do oštećenja stanica i funkcionalnog oštećenja. Za TPPCo, zbog njegove porfirinske strukture i sposobnosti stvaranja ROS-a u svjetlosnim uvjetima, također postoji mogućnost izazivanja oksidativnog stresa i oštećenja slobodnih radikala. Ova vrsta oštećenja može se očitovati simptomima poput denaturacije proteina, peroksidacije lipida i oštećenja DNA.
Porfirinski spojevi, kao klasa organskih spojeva s jedinstvenom strukturom i svojstvima, mogu utjecati na metaboličke procese u živim organizmima. Na primjer, mogu se vezati za enzime unutar organizma i promijeniti njihovu aktivnost, čime utječu na metaboličke putove i brzine organizma. Za TPPCo, zbog njegove porfirinske strukture, također postoji mogućnost interferencije s biološkim metabolizmom. Ta se smetnja može manifestirati kao simptomi poput promjena u metaboličkim putovima, smanjene ili povećane brzine metabolizma. Međutim, specifični metabolički učinci mogu ovisiti o čimbenicima kao što su koncentracija TPPCo, vrijeme izloženosti i metabolički tip organizma.
Imunološke i alergijske reakcije
Kada strani spojevi uđu u organizam, mogu izazvati imunološke ili alergijske reakcije. Ove reakcije obično uzrokuju organizmi koji prepoznaju i napadaju strane spojeve. Za TPPCo, budući da je strani spoj, također postoji mogućnost pokretanja imunoloških ili alergijskih reakcija. Te se reakcije mogu manifestirati kao simptomi poput osipa, svrbeža, otežanog disanja, šoka itd. Međutim, specifična vrsta i stupanj imunološkog odgovora može ovisiti o čimbenicima kao što su imunološki status pojedinca, doza izloženosti i način izloženosti.
Moguće posebne nuspojave
Uz gore navedene opće nuspojave, TPPCo može imati i neke posebne nuspojave. Ove nuspojave mogu biti povezane s njihovom specifičnom kemijskom strukturom, biološkom aktivnošću ili načinom primjene.
Toksični učinci na određene organe
Određene kemikalije mogu imati toksične učinke na određene organe. Za TPPCo, ako se proguta i nakupi u određenom organu, može imati toksične učinke na taj organ. Na primjer, ako se TPPCo nakuplja u jetri, može dovesti do oštećenja jetrene funkcije; Ako se nakuplja u bubrezima, može dovesti do bubrežne disfunkcije.
Genetska toksičnost
Određene kemikalije mogu uzrokovati oštećenje genetskog materijala organizama, poput DNK, što dovodi do genetske toksičnosti. Za TPPCo, ako se može vezati na DNK i uzrokovati štetu, može imati genetsku toksičnost. Ova toksičnost može dovesti do genetskih mutacija, kromosomskih abnormalnosti i drugih genetskih problema, što zauzvrat može utjecati na reprodukciju i genetsku stabilnost organizama.
Kancerogenost
Određene kemikalije mogu biti kancerogene pod dugotrajnom ili visokom-dozom izloženosti. Za TPPCo, ako se dokaže da je kancerogen, može predstavljati ozbiljnu prijetnju ljudskom zdravlju. Međutim, trenutno postoji relativno malo istraživanja o karcinogenosti TPPCo, tako da se ne može utvrditi je li kancerogen.
Utjecaj na reproduktivni sustav
Određene kemikalije mogu utjecati na reproduktivni sustav organizama, što dovodi do reproduktivne disfunkcije ili reproduktivne toksičnosti. Za TPPCo, ako se dokaže da ima toksične učinke na reproduktivni sustav, može utjecati na ljudsku plodnost i zdravlje potomaka. Međutim, možda postoji relativno malo istraživanja o učincima TPPCo na reproduktivni sustav, što otežava određivanje ima li reproduktivnu toksičnost.
često postavljana pitanja
Što je kobalt ftalocianin?
Kobalt ftalocianin (CoPc) jepoznati elektrokatalizator za reakciju redukcije ugljičnog dioksida (CO2RR)koji, kada se adsorbira na rubne-elektrode s ravnim grafitom (EPG), pokazuje skromnu aktivnost i selektivnost za proizvodnju CO uz ko-generaciju H2.
Što je bis trifenilfosfin kobalt klorid?
Bis(trifenilfosfin)kobalt (II) klorid imaznačajno antioksidativno djelovanje, jer može ukloniti slobodne radikale iz drugih molekula. Također ima značajna anti{1}}kancerogenička svojstva zbog svoje sposobnosti da ubija stanice raka uzrokujući lomljenje DNK i inhibirajući rast tumora.
Za što se koristi kobalt amonijev fosfat?
Kobalt amonijev fosfat koristi se kao jedna netoksična varijanta kobalt ljubičastih pigmenata. jestekoristi se kao bojilo u bojama, staklu, glazurama, emajlima i plastici.
Kakvi su učinci Ca3P2 na zdravlje?
Popularni tagovi: kobalt tpp cas 14172-90-8, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, na prodaju




