Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača 1,10-fenantrolin hidrata cas 5144-89-8 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnog 1,10-fenantrolin hidrata cas 5144-89-8 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
1,10-fenantrolin hidratje kemijska tvar s kemijskom formulom C12H8N2.H2O, CAS 5144-89-8, a monohidrat je bijeli kristalni prah. Topljiv u 300 dijelova vode, 70 dijelova benzena, topiv u alkoholu i acetonu, netopljiv u petrolej eteru. To je sredstvo za keliranje metala, koje može spriječiti aberaciju kromosoma izazvanu streptozotocinom. To je često korišteni redoks indikator. Kao metoda detekcije s jednostavnim radom, niskom cijenom i velikom brzinom analize, o-diazofenil kolorimetrija naširoko se koristi u detekciji i analizi željeza. Načelo je da će fenantrolin i fe2+ formirati stabilan narančasto crveni kompleks kemijske knjige u otopini ph=3 ~ 9. Dubina boje kompleksa može se koristiti za određivanje sadržaja iona željeza u uzorku koji se ispituje. Iako ova metoda ima visoku osjetljivost, na nju će i dalje utjecati druge komponente u uzorku. Kada koristimo ovu metodu za određivanje sadržaja tvari, moramo obratiti pozornost na eksperimentalne uvjete kao što su doza fenantrolina, pH okoline, vrijeme reakcije i valna duljina.

|
Kemijska formula |
C12H10N2O |
|
Točna misa |
136 |
|
Molekularna težina |
136 |
|
m/z |
198 (100.0%), 199 (13.0%) |
|
Elementarna analiza |
C, 72.71; H, 5.09; N, 14.13; O, 8.07 |
|
|
|

Način pripreme:
1. Proizvod se može pripremiti zagrijavanjem o-fenilendiamina s glicerolom, nitrobenzenom i koncentriranom sumpornom kiselinom ili korištenjem 8-aminokinolina kao sirovine.

2. Ravnomjerno promiješajte 8-aminokinolin, glicerol i arsenov pentoksid i dodajte koncentriranu sumpornu kiselinu. Ulijte reakcijsku smjesu u vodu i neutralizirajte je hladnom vodom s amonijakom,
Crna konzistencija se ekstrahira kipućim benzenom i tretira.

Može tvoriti komplekse s različitim prijelaznim metalima. Budući da su formirani kompleksi kelati, oni su relativno stabilni. Kompleksi formirani s bakrom i njihovim derivatima mogu se koristiti kao neoksidativni enzimi za cijepanje nukleinskih kiselina jer imaju određenu aktivnost cijepanja DNA, a zatim imaju i određenu antikancerogenu aktivnost.
Svrha:1,10-fenantrolin hidratje uobičajeni ligand za spektrometrijsko određivanje metala i spektralnu analizu redukcije CO 2 . Koristi se za Cu (II) - kataliziranu reakciju unakrsnog{3}}vezivanja organske borne kiseline, itd. Također se može koristiti kao oksidacijski-indikator redukcije i reagens za određivanje ferotitanija. Stvara komplekse sa željezom, bakrom, kobaltom, niklom i 2,2′ - bipiridinom te reagira s Fe²+tvore crveni kompleks i oksidiraju ga kalijevim permanganatom da se dobije 2,2 '- dipiridil-3,3' - dikarboksilna kiselina. Može se koristiti kao kvantitativni kolorimetrijski reagens za bakar i željezo, a također i kao indikator za titraciju soli željeza cerijevim sulfatom; Može se koristiti i kao boja za životinjska vlakna. O-fenantrolin Fe (Ⅱ) indikator može se pripremiti otapanjem 1,485 go-fenantrolin monohidrata i 0,695 g FeSO ₄ · 7h Ψ o u 100 ml vode. Indikator za titraciju soli željeza cerijevim sulfatom. Srodan ligand je crveni fenantrolin (BPT), 4,7-difenil-1,10-fenantrolin. O-fenantrolin se također može koristiti za analizu sadržaja alkil litijevih spojeva. Konkretan korak je da uzorak reagira s malom količinom (oko 1 mg) o-fenantrolina kako bi bio taman, a zatim titrira alkoholom dok se ne postigne krajnja točka bezbojne titracije. U otopini s ph=2~9 dolazi do reakcije boje o-fenantrolina i 2-valentnog željeznog iona (Fe²+), a selektivnost reakcije je vrlo visoka, a generirani narančasto crveni kompleks vrlo je stabilan, LGK stabilnost =21.3 (20 stupnjeva), a njegova otopina ima maksimalnu apsorpciju na 510nm (vidljiva svjetlost). Koristeći ovu reakciju boje, tragovi željeza mogu se odrediti spektrofotometrijom vidljivog svjetla.

1,10-fenantrolin, također poznat kao 1,10-fenantrolin, fenantrolin ili fenantrolin, važan je organski spoj s jedinstvenom kemijskom strukturom i svojstvima i ima širok raspon primjena u više područja. Slijedi detaljan opis svih upotreba orto fenantrolina.
Detekcija i analiza metalnih iona
Fenantrolin igra ključnu ulogu u detekciji i analizi metalnih iona. Dva atoma dušika u njegovoj molekularnoj strukturi nalaze se na odgovarajućim položajima, koji mogu snažno koordinirati s različitim metalnim ionima kako bi formirali stabilne komplekse, posebno za koordinacijski učinak iona željeza (Fe²⁺). U složenim kemijskim sustavima, orto fenantrolin može točno identificirati i čvrsto uhvatiti Fe²⁺, tvoreći prepoznatljive narančasto crvene komplekse. Ovaj kompleks ima maksimalni vrh apsorpcije na valnoj duljini od 510 nm. Mjerenjem njene apsorbancije spektrofotometrijom može se brzo i točno odrediti sadržaj željeznih iona u vodi, čime se dobivaju ključni podaci za ocjenu sigurnosti kvalitete vode.
Osim željeznih iona, orto fenantrolin se također može koristiti za određivanje raznih metalnih iona kao što su paladij, vanadij, bakar, željezo i titanijevo željezo. To je reagens koji se često koristi za određivanje ovih metalnih iona i ima primjenu u različitim analitičkim metodama kao što su titracijska analiza, spektrofotometrijska analiza, fluorescentna analiza i elektrokemijska analiza. Na primjer, orto fenantrolin se može koristiti kao kvantitativni kolorimetrijski reagens za bakar i željezo, kao i indikator za titraciju željeznih soli cerijevim sulfatom.
Redox indikator
1,10-fenantrolin hidratje često korišten redoks indikator. Orto fenantren kolorimetrijska metoda, kao jednostavna, jeftina-i brza analitička metoda, široko se koristi u detekciji i analizi elemenata željeza. Načelo je da će orto fenantren i Fe ² ⁺ formirati stabilan narančasto crveni kompleks u otopini s pH =3-9, a intenzitet boje kompleksa može se koristiti za određivanje sadržaja iona željeza u ispitnom uzorku. Iako ova metoda ima visoku osjetljivost, na nju još uvijek utječu druge komponente u uzorku. Stoga, kada koristite ovu metodu za određivanje sadržaja tvari, pozornost treba obratiti na eksperimentalne uvjete kao što su količina upotrijebljenog fenantrena, pH okoline, potrebno vrijeme reakcije i valna duljina.
Detekcija Ramanovom spektroskopijom poboljšane površine
CN201210363302.6 pruža metodu za detekciju orto fenantrolina površinski pojačanom Ramanovom spektroskopijom. Ova metoda ima prednosti dobre selektivnosti, jednostavne i brze metode i niske cijene te ima dobre izglede za primjenu u određivanju orto fenantrolina. Pod uvjetima ovog izuma, otopina nano srebra može se agregirati u aktivni supstrat nano srebrnog agregata u puferskoj otopini natrij dihidrogen fosfata dinatrij hidrogen fosfata i otopini natrij klorida. Kada se doda otopina orto fenantrolina, orto fenantrolin se adsorbira na površinu nano agregata srebra i pokazuje jak površinski pojačan vrh Ramanovog raspršenja na 1450 cm ⁻¹, a koncentracija orto fenantrolina pokazuje dobar linearni odnos s povećanjem intenziteta površinski pojačanog vrha Ramanovog raspršenja. Na temelju toga može se uspostaviti metoda kvantitativne analize za određivanje orto fenantrolina.

Katalitička fotometrija, fluorescentna spektroskopija i metode kinetičke analize
Glavne metode za određivanje orto fenantrolina uključuju katalitičku fotometriju, fluorescentnu spektroskopiju i kinetičke metode. Katalitička spektroskopija koristi katalitički učinak orto fenantrolina, s rasponom analize između 0 i 1,0 × 10 ⁻ ³ mol/L; Metoda fluorescentne spektroskopije koristi gašenje fosforescencije orto fenantrolina za povećanje raspona analize na 4,0 × 10 ⁻⁷~4,0 × 10 ⁻⁵ mol/L; Kinetička metoda koristi promjene u brzini reakcije za analizu, s rasponom analize između 1,0 × 10 ⁻⁸ i 6,0 × 10 ⁻⁶ mol/L. Ove metode pružaju više opcija za kvantitativnu analizu orto fenantrolina, koje se mogu odabrati prema specifičnim potrebama i eksperimentalnim uvjetima.
Sudjeluju u katalitičkim reakcijama kao ligandi
Kao bidentatni ligand, orto fenantrolin može formirati stabilne ligande s različitim metalnim ionima, koji se široko koriste u katalitičkim reakcijama. Na primjer, može se koristiti u reakciji unakrsnog -vezivanja organske borne kiseline koju katalizira Cu (II), koordinacijom s metalnim ionima za promjenu elektronske strukture i reakcijske aktivnosti metalnih iona, čime se pospješuje napredovanje reakcije. U poljima kao što su optoelektronika i znanost o materijalima, ligandi formirani između orto fenantrolina i metalnih iona također imaju važnu primjenu.
Analiza sadržaja alkil litijeva spoja
Fenantrolin se može koristiti za analizu sadržaja alkil litijeva spoja. Specifični koraci su reagiranje uzorka s malom količinom (oko 1 mg) orto fenantrolina kako bi se dobila tamna boja, a zatim titriranje alkoholom dok se ne postigne bezbojna krajnja točka titracije. Ova metoda koristi karakteristiku reakcije boje između fenantrolina i određenih spojeva kako bi se odredila krajnja točka reakcije kroz promjenu boje, čime se postiže analiza sadržaja alkil litijevih spojeva.
Intermedijeri organske sinteze
Fenantrolin je važan intermedijer organske sinteze koji se može koristiti kao početni materijal za sintezu različitih derivata kroz strukturnu modifikaciju. Ovi su derivati uglavnom koncentrirani na pozicijama 5, 6-, 3, 8- i 2, 9-, a najveći broj derivata proizveden je na pozicijama 5, 6-. Derivati orto fenantrolina naširoko se koriste kao izvrsni metalni ligandi u antibakterijskim i antikancerogenim aktivnostima, katalitičkim reakcijama, supramolekularnoj kemiji, DNA sondama, molekularnim prekidačima i drugim poljima. Na primjer, 2-hidroksi-1,10-fenantrolin je važan derivat derivata 1,10-fenantrolina na 2 položaja, koji se može sintetizirati kroz korake kao što je reakcija fenantrolina s benzil halidima, oksidacija kalijevog ferocijanida i katalitička debenzilacija paladija na ugljiku, povećavajući izvorni put ciljanog proizvoda.
Molekule kandidati za lijekove protiv raka
1,10-fenantrolin hidrati njegovi derivati mogu poslužiti kao molekule kandidati za sredstva protiv raka. Istraživanja su pokazala da ligandi formirani fenantrolinom i ionima bakra pokazuju aktivnost cijepanja DNK i mogu se koristiti kao neoksidativni enzimi cijepanja nukleinske kiseline, pokazujući tako određenu anti{1}}kancerogenu aktivnost. Ovaj anti{3}}kancerogeni mehanizam može biti povezan s interakcijom između liganada i DNK, koja inhibira rast i reprodukciju stanica raka cijepanjem DNK. Trenutačno se istraživanje svojstava ortofenantrolina i njegovih derivata protiv raka još produbljuje i očekuje se razvoj učinkovitijih lijekova protiv raka.
Inhibitor metaloproteinaze
Fenantrolin je ne-specifični inhibitor metaloproteinaza (MMP) koji može spriječiti streptozotocinom-inducirane kromosomske aberacije. Može smanjiti ekspresiju MMP3 i MMP13 mRNA tijekom hondrogene diferencijacije ljudskih kondrocita (hChs) i u modelima eksplantata izloženih TNF/IL-1 . Osim toga, orto fenantrolin (1 mM) također može inhibirati autolizu stijenki tijela morskog krastavca. Ove studije pokazuju da orto fenantrolin ima određenu ulogu u regulaciji aktivnosti metaloproteinaza, što može dati nove ideje za liječenje povezanih bolesti.
Područje biomedicinskih istraživanja
Istraživanje metabolizma željeza u organizmima
U proučavanju metabolizma željeza u živim organizmima, korištenje orto fenantrolina za otkrivanje razine iona željeza u stanicama ili tkivima može pomoći u dubljem razumijevanju mehanizma željeza u fiziološkim procesima. Željezo je uključeno u razne važne fiziološke procese u organizmima, poput prijenosa kisika i metabolizma energije. Preciznim mjerenjem sadržaja željeznih iona u stanicama ili tkivima mogu se proučavati procesi apsorpcije, transporta, skladištenja i iskorištavanja željeza, dajući teoretsku osnovu za dijagnozu i liječenje povezanih bolesti.
Istraživanje interakcije DNA proteina
Fenantrolin se može koristiti za proučavanje interakcije između DNK i proteina. Kada orto fenantrolin stvara kompleks s bakrom, pokazuje aktivnost nukleaze i koristi se za proučavanje interakcija DNA proteina. Proučavajući interakciju između fenantrolina i DNK i proteina, možemo razumjeti način vezivanja, snagu vezanja i utjecaj interakcije na biološke funkcije između DNK i proteina, pružajući važne informacije za otkrivanje misterija životnih aktivnosti.
Aditivi za galvanizaciju
Fenantrolin se može koristiti kao aditiv za galvanizaciju. Dodavanje orto fenantrolina tijekom procesa galvanizacije može poboljšati izvedbu otopine za galvanizaciju i poboljšati kvalitetu sloja za galvanizaciju. Na primjer, može prilagoditi disperziju i sposobnost pokrivanja otopine za nanošenje, čineći sloj nanosa jednoličnijim i gušćim; Također može poboljšati tvrdoću i otpornost na habanje galvaniziranog sloja, povećavajući životni vijek galvaniziranog proizvoda.
Boja životinjskih vlakana
Fenantrolin se također može koristiti kao boja za životinjska vlakna. Može proći kroz kemijske reakcije sa životinjskim vlaknima kako bi se stvorile stabilne kemijske veze, čime se vlakna boje. Fenantrolinske boje imaju prednosti svijetle boje i dobre postojanosti boje, te imaju određenu vrijednost primjene u tekstilnoj industriji.
Proizvodnja opreme za zaštitu okoliša
Fenantrolinski materijali imaju jaku kemijsku stabilnost i mehanička svojstva te se naširoko koriste u području zaštite okoliša. Može se koristiti za proizvodnju komponenti kao što su filtri i taložni spremnici u opremi za pročišćavanje otpadnih voda, a njegova stabilnost i otpornost na koroziju mogu produžiti životni vijek opreme. Osim toga, visoka prozirnost orto fenantrolinskih materijala također može pomoći operaterima u praćenju procesa pročišćavanja otpadnih voda i pravodobnom otkrivanju problema. U opremi za odlaganje smeća materijali fenantrolina mogu se koristiti za proizvodnju komponenti kao što su filteri i transportni cjevovodi. U usporedbi s tradicionalnim materijalima, ima veću otpornost na habanje i otpornost na koroziju, što može učinkovito smanjiti troškove održavanja i zamjene opreme. U području nove energije, orto fenantrolinski materijali mogu se koristiti za proizvodnju vanjskih obloga za solarne ploče kako bi se spriječila erozija od kišnice i prašine;1,10-fenantrolin hidrattakođer se može koristiti za proizvodnju pokrovnog sloja lopatica vjetroturbina kako bi se poboljšala njihova izdržljivost i otpornost na vjetar.
1,10-fenantrolin hidrat je svestran spoj sa značajnom primjenom u analitičkoj kemiji, katalizi, biokemiji i industriji. Njegova sposobnost stvaranja stabilnih metalnih kompleksa čini ga neprocjenjivim u raznim znanstvenim i tehnološkim područjima. Međutim, potencijalni rizici po zdravlje i okoliš zahtijevaju stroge sigurnosne mjere i regulatorni nadzor. Kako istraživanja nastavljaju otkrivati nove primjene i sigurnije alternative, budućnost 1,10-fenantrolin hidrata ostaje obećavajuća, pod uvjetom da se njegovom upotrebom upravlja odgovorno kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš.
Popularni tagovi: 1,10-fenantrolin hidrat cas 5144-89-8, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, na prodaju






