Indikátor naftolnezínu, Molekulárny vzorec C27H18O2, CAS 145-50-6, je organická zlúčenina obsahujúca naftol a benzén vo svojej molekulárnej štruktúre. Bod topenia je relatívne vysoký, zvyčajne medzi 250 až 260 stupňami, čo mu umožňuje zostať pevné pri vysokých teplotách, ale môže sa rozpustiť alebo sa rozpustiť pri nižších teplotách. Mať optickú aktivitu, tj chiralita, a tak má optickú rotáciu. Jeho optická rotácia sa dá merať pri určitej vlnovej dĺžke. Má vysokú chemickú reaktivitu. Napríklad sa môže podieľať na reakciách, ako je esterifikácia, alkylácia, acylácia atď. A pomocou týchto reakcií je možné syntetizovať rôzne typy organických zlúčenín. Má určitý stupeň toxicity a dlhodobá expozícia alebo nadmerný príjem tejto látky môže mať určitý vplyv na ľudské zdravie. Preto by sa pri použití mali prijať zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia.
Kyslosť koeficient (PKA) |
8,95 (pri 25 stupňoch) |
Farba |
Bledo-hnedý |
Zápach (zápach) |
Bez zápachu |
Rozsah hodnoty pH indikátora kyseliny bázy |
Green ({{0}}. 0) na žltú (0. 8); žltá (8.2) až zelená modrá (11,0) |
Rozpustnosť |
Nerozpustný |
Maximálna vlnová dĺžka (λmax) |
210 nm |
Odfrkok |
3471575 stajňa |
|
|
Indikátory v analýze sekvenčnej injekcie titrácie kyseliny (pH 8. 2-10. 0).
Znak nebezpečného tovaru XI, Kód kategórie nebezpečenstva 36/37/38, bezpečnostné pokyny 26-36-37 / 39, WGK Nemecko 3, F 10 - 21, TSCA YES, HS CODE 29145000
Indikátor naftolnezínuIndikátor kyseliny, pH 8,5 (žltá) ~ 9,8 (zelená)
P-naftolbenzeín má širokú škálu aplikácií v plastových modifikátoroch. Môže sa pridať ako prísada k plastom na zlepšenie výkonu materiálu a charakteristiky spracovania.
1. Plastifikátor: Môže sa použiť ako plastifikátor na zvýšenie plasticity a flexibility plastov. Pridaním tohto produktu je možné znížiť bod topenia a bod zmäknutia plastu, čo uľahčuje spracovanie a tvarovanie. Zároveň môže tiež zlepšiť nízku teplotu odolných plastov, čo im umožní udržiavať dobrú flexibilitu a výkon spracovania pri nízkych teplotách.
2. Modifikátor odolný voči teplu: Môže sa použiť na zlepšenie tepelného odporu plastov. Pridaním do plastov je možné zvýšiť tepelnú stabilitu materiálu a je možné zlepšiť teplotu použitia a tepelný odpor. Toto je obzvlášť dôležité pre plastové výrobky používané vo vysokoteplotných prostrediach.


3. Posilňovacie činidlo: Môže sa použiť ako zosilňovacie činidlo na zlepšenie pevnosti a tuhosti plastov. Pridaním do plastov sa môžu zvýšiť mechanické vlastnosti materiálov, ako je pevnosť v ťahu, pevnosť v ohybe a dôrazová pevnosť. Je to veľmi užitočné pre niektoré plastové výrobky s kapacitou nesmierne s vysokým obsahom zaťaženia a napätia.
4. Prietokové pomôcky: Môže sa použiť ako tokové pomôcky na zlepšenie plynuteľnosti spracovateľnosti plastov. Pridaním tohto produktu sa môže znížiť viskozita plastu, čo uľahčuje formovanie a tvar. To je obzvlášť prospešné pre spracovanie niektorých tenkostenných alebo komplexných výrobkov v tvare.
5. Retardér horenia: Môže sa použiť ako spomaľovač horenia na zlepšenie výkonu plastov spomaľujúcich horenia. Pridaním do plastu môže zvýšiť obtiažnosť a rýchlosť spaľovania materiálu, čo sťažuje spaľovanie a šírenie plameňov. To je veľmi dôležité pre niektoré plastové výrobky, ktoré si vyžadujú vlastnosti spomaľujúceho horenia.
6. Antistatické činidlo: Môže sa použiť ako antistatické činidlo na zníženie povrchovej rezistencie plastov, takže majú dobrý antistatický výkon. Pridaním do plastu môže znížiť akumuláciu statickej elektrickej energie a adsorpcie prachu na povrchu materiálu. Je to užitočné pre niektoré elektronické výrobky alebo presné nástroje, ktoré si vyžadujú čistotu a antistatické opatrenia.


7. Anti UV činidlo: Môže sa použiť ako anti UV činidlo na ochranu plastov pred UV žiarením a degradáciou. Pridaním do plastov sa môže zvýšiť schopnosť materiálu absorbovať a rozptýliť ultrafialové lúče, čím sa znižuje deštruktívny účinok ultrafialových lúčov na plasty. To má veľký význam pre niektoré plastové výrobky používané vonku.
8. Antibakteriálne činidlo: Môže sa použiť ako antibakteriálne činidlo na inhibíciu rastu a reprodukcie baktérií v plastoch. Pridaním do plastu sa môže zvýšiť antibakteriálny výkon materiálu, čím sa zníži rast a šírenie baktérií na povrchu materiálu. Je to veľmi užitočné pre situácie, ktoré si vyžadujú antibakteriálne vlastnosti, ako je lekársky a potravinový kontakt.
9. Kompatibilizátor: Môže sa použiť ako kompatibilizátor na zlepšenie kompatibility medzi rôznymi typmi plastov. Pridaním k rôznym typom plastov sa môže zvýšiť adhézia a kompatibilita medzi rôznymi materiálmi a môže sa zlepšiť výkon a spoľahlivosť výrobkov.
10. Proti starnutia: Môže sa použiť ako činidlo proti starnutiu na ochranu plastových výrobkov pred starnutím a degradáciou. Pridaním do plastov môže zvýšiť vlastnosti antioxidantov a odolnosti proti poveternostným vplyvom materiálu, rozšíriť svoju životnosť a udržať dobrú kvalitu vzhľadu.

Indikátor naftolnezínubol syntetizovaný kondenzačnou reakciou s použitím p-nitrobenzaldehydu a kumarínu ako surovín. Nasledujú podrobné kroky tejto metódy a jej zodpovedajúce chemické rovnice:
(1) p-nitrobenzaldehyd: p-nitrobenzaldehyd je bežná organická zlúčenina s aldehydom a nitro funkčnými skupinami. V tomto experimente slúži ako jeden zo surovín na poskytovanie aldehydových skupín pre kondenzačné reakcie.
(2) Coumarín: Coumarín je prírodná organická zlúčenina s ketónmi a fenolovými hydroxylovými funkčnými skupinami. V tomto experimente slúži ako ďalšia surovina na poskytnutie kondenzačnej reakcie medzi ketónovou skupinou a aldehydovou skupinou p-nitrobenzaldehydu.
(3) Hydroxid sodný: Hydroxid sodný je silnou bázou používanou v tomto experimente na neutralizáciu kyslých látok produkovaných v reakcii, čím sa zabezpečuje hladký pokrok reakcie.
(4) Etanol: Etanol je bežne používané organické rozpúšťadlo, ktoré sa používa na rozpustenie surovín a výrobkov a slúži ako reakčné médium.
Zmiešajte kumarín s roztokom hydroxidu sodného, pridajte vhodné množstvo etanolu, zahrievajte a miešajte, kým sa nerozpustí. Účelom tohto kroku je dôkladne zmiešať koumarín a hydroxid sodný, aby ste sa pripravili na následné reakcie.
NaOH+C9H6O2 → C9H6 (OH) 2+ NaCl
Pridajte rozpustený p-nitrobenzaldehyd do vyššie uvedeného roztoku, pokračujte v zahrievaní a miešaní a regulujte teplotu približne 90 stupňov. Účelom tohto kroku je vyvolať kondenzačnú reakciu medzi p-nitrobenzaldehydom a sodnom s sodíkmi na generovanie cieľového produktu p-naftolbenzeín.
(C6H5)2Choh + c9H6(Oh)2 → (C6H5)2Čokoláda9H6(Oh) + h2O
Počas reakčného procesu sa hodnota pH roztoku nepretržite monitoruje. Keď hodnota pH dosiahne 7-8, zahrievanie sa zastaví a ochladí na teplotu miestnosti. Účelom tohto kroku je zabezpečiť úplnú reakciu a následné spracovanie. Stupeň reakcie sa dá určiť detekciou hodnoty pH. Keď hodnota pH dosiahne 7-8, reakcia sa v podstate dokončí. Po zastavení vykurovania ochladte na teplotu miestnosti pre následné operácie.
H+ + Oh- → H2O
Extrakt s vodou a éterom na oddelenie organickej fázy, potom premyť vodou, kým nie je neutrálna. Účelom tohto kroku je oddeliť produkt od reakčného roztoku extrakciou a umyť ho vodou, aby sa odstránili nadbytočné kyslé látky a iné nečistoty. Éter ako bežné organické rozpúšťadlo sa môže dobre rozpustiť s vodou a organickými látkami, čo uľahčuje oddelenie a čistenie.
Chemická rovnica: žiadna
Cieľový produkt p-naftolbenzeín bol purifikovaný stĺpcovou chromatografiou. Účelom tohto kroku je ďalej čistiť produkt, odstrániť nečistoty a nezreagované suroviny. Kolózna chromatografia je bežne používaná metóda separácie a čistenia, ktorá oddeľuje zložky zmesi v sekvencii pôsobením rôznych adsorbentov a eluentov.
Aké sú predajné kanály pre túto zlúčeninu?
Dodávateľ chemického činidla
Mnoho profesionálnych dodávateľov chemických činidiel predáva ukazovatele naftolu benzénu. Títo dodávatelia majú zvyčajne osvedčený dodávateľský reťazec a logistický systém na zabezpečenie kvality a včasného dodania výrobku. Môžu predávať svoje výrobky online alebo offline, vrátane oficiálnych webových stránok, platforiem elektronického obchodu, fyzických obchodov atď.
Distribútori laboratórnych zariadení a činidiel
Laboratórne zariadenia a distribútori činidiel sú tiež dôležitými kanálmi na predaj ukazovateľov benzénu naftolu. Títo distribútori zvyčajne spolupracujú s viacerými dodávateľmi chemických činidiel pri poskytovaní služieb obstarávania na jednom mieste. Môžu mať profesionálne tímy predaja a technickej podpory, ktoré môžu zákazníkom poskytnúť konzultáciu s produktmi, technickú podporu a službu po predaji.
Výskumné inštitúcie a univerzity
Niektoré výskumné inštitúcie a univerzity môžu tiež predávať ukazovatele naftolu benzénu. Tieto inštitúcie majú zvyčajne svoje vlastné laboratóriá a výskumné tímy s vysokým dopytom po chemických činidlách. Môžu získať výrobky prostredníctvom interného obstarávania alebo spolupráce s ostatnými dodávateľmi a môžu niektoré výrobky používať na výučbu alebo výskumné účely.
Platforma elektronického obchodu
S nárastom platforiem elektronického obchodu sa stále viac chemických činidiel predáva prostredníctvom platforiem elektronického obchodu. Na platformách elektronického obchodu môžu zákazníci ľahko vyhľadávať a porovnávať produkty od rôznych dodávateľov a zvoliť si najvhodnejší produkt pre seba. Medzitým platformy elektronického obchodu poskytujú aj vhodné platobné a logistické služby, čo zákazníkom umožňuje ľahko kúpiť výrobky, ktoré potrebujú.
Medzinárodné obchodné kanály
Pre zákazníkov, ktorí potrebujú dovážať ukazovatele naftolu benzénu, sú tiež dôležitou voľbou medzinárodné obchodné kanály. Niektoré profesionálne medzinárodné obchodné spoločnosti alebo agenti môžu zákazníkom poskytovať jednotné kontaktné služby, ako sú obstarávanie, clá, logistika atď. Pre dovážané výrobky. Tieto spoločnosti majú zvyčajne rozsiahle skúsenosti a zdroje medzinárodného obchodu a zdroje na zabezpečenie kvality produktu a včasné dodanie.
ObjavIndikátor naftolnezínuDá sa vysledovať až do začiatku 20. storočia, keď chemici hľadali indikátor, ktorý by mohol poskytnúť čisté farby zmeny v titrácii kyseliny. V roku 1908 nemecký chemik Heinrich Caro najskôr syntetizoval naftolbenzeín a predbežne študoval jeho potenciál ako indikátor kyseliny. Caro zistil, že naftolbenzeín sa v kyslých prostrediach javí žltý a modrá v alkalických prostrediach, čo z neho robí ideálny indikátor kyseliny. V nasledujúcich desaťročiach sa výskum naftolbenzeínu postupne prehlboval. V 20. rokoch 20. storočia chemici začali systematicky študovať rozsah zmeny farieb a citlivosť nafolbenzeínu za rôznych podmienok pH. V 30. rokoch 20. storočia sa zistilo, že naftolbenzeín je schopný tvoriť stabilné komplexy s rôznymi kovovými iónmi, takže zohráva dôležitú úlohu v komplexometrickej titrácii. Tento objav výrazne rozšíril rozsah aplikácie Napholbenzein. V 50. rokoch 20. storočia sa s rozvojom analytickej chémie technológie optimalizovala metóda syntézy naftolbenzeínu a jeho čistota a stabilita sa významne zlepšili. Počas tohto obdobia sa naftolbenzeín široko používal v rôznych chemických analýzach vrátane titrácie kyseliny, komplexometrickej titrácie a redoxnej titrácie. V 60. rokoch 20. storočia, s vývojom technológie spektroskopickej analýzy, sa rozsiahle študovali spektrálne charakteristiky nafolbenzeínu a jeho absorpčné charakteristiky pri rôznych vlnových dĺžkach boli podrobne zaznamenané, čím sa založil základ pre jeho aplikáciu v spektroskopickej analýze. Vzhľad do 21. storočia vstúpil do novej fázy výskum na Naftolbenzein. S vývojom nanotechnológie a materiálových vedy sa nafolbenzeín uplatňoval pri vývoji nových senzorov. Napríklad vedci imobilizovali nafolbenzeín na povrchu nanomateriálov, aby pripravili vysoko citlivé senzory pH a senzory kovových iónov. Okrem toho sa naftolbenzeín používa aj v biomedicínskom poli ako fluorescenčná sonda na zobrazovanie buniek a detekciu biomolekúl. Celkovo odráža objav a vývoj indikátora naftolbenzeínu pokrok techník chemickej analýzy. Od počiatočných indikátorov kyseliny po moderné multifunkčné chemické senzory sa aplikácia nafolbenzeínu v chemickej analýze neustále rozširuje a jeho výskum sa neustále prehlbuje. V budúcnosti sa očakáva, že naftolbenzeín bude hrať dôležitú úlohu vo viacerých oblastiach, s výskytom nových materiálov a technológií.
Populárne Tagy: indikátor naftolbenzeínu CAS 145-50-6, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, nákup, cena, hromadné, na predaj