1,10-fenantrolínový prášok CAS 66-71-7
video
1,10-fenantrolínový prášok CAS 66-71-7

1,10-fenantrolínový prášok CAS 66-71-7

Kód produktu: BM-1-2-081
Anglický názov: o-Fenantrolín
CAS č.: 66-71-7
Molekulový vzorec: C12H8N2
Molekulová hmotnosť: 180,21
EINECS č.: 200-629-2
MDL č.: MFCD00011678
Hs kód: 29339990
Hlavný trh: USA, Austrália, Brazília, Japonsko, Veľká Británia, Nový Zéland, Kanada atď.
Výrobca: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Technologický servis: Oddelenie výskumu a vývoja-1
Použitie: Farmakokinetická štúdia, test rezistencie na receptory atď.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov 1,10-fenantrolínového prášku cas 66-71-7 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom vysokokvalitnom 1,10-fenantrolínovom prášku cas 66-71-7 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.

 

1,10-fenantrolínový prášokje životne dôležitá organická zlúčenina s molekulovým vzorcom C1₂H₈N₂ a registrovým číslom CAS 66-71-7, s molekulovou hmotnosťou 180,21. Táto zlúčenina vykazuje široké spektrum chemických a biologických aktivít, vďaka čomu sa široko používa vo viacerých výskumných a priemyselných oblastiach. Vo svojom pevnom stave sa 1,10-fenantrolín zvyčajne javí ako bezfarebný alebo svetložltý kryštalický prášok so stabilnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré uľahčujú skladovanie a experimentálnu prevádzku.

Táto zlúčenina vykazuje priaznivú rozpustnosť v rôznych bežných rozpúšťadlách. Je ľahko rozpustný v polárnych organických rozpúšťadlách vrátane etanolu, acetónu a dimetylsulfoxidu (DMSO) a tiež sa rozpúšťa v určitých anorganických rozpúšťadlách, ako je voda a benzén. Na rozdiel od toho je takmer nerozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách, ako je petroléter. Je pozoruhodné, že jeho hydratované a bezvodé formy vykazujú odlišné fyzikálne vlastnosti: monohydrát existuje ako biely kryštalický prášok s teplotou topenia 93 – 94 stupňov, zatiaľ čo bezvodá forma má vyššiu teplotu topenia 117 stupňov. Takáto dobre definovaná rozpustnosť a tepelné vlastnosti výrazne zlepšujú jeho prevádzkyschopnosť pri rutinných chemických experimentoch, analytickom testovaní a priemyselnej výrobe vo veľkom meradle.

V syntetickej chémii sa 1,10-fenantrolín často používa ako kľúčový štrukturálny stavebný blok na konštrukciu kovových makrocyklických komplexov. Prostredníctvom koordinácie a samousporiadania s rôznymi kovovými iónmi a pomocnými ligandami sa môže podieľať na tvorbe makrocyklických zlúčenín kovov s dobre definovanými štruktúrami a špecifickými funkciami. Tieto funkčné komplexy vykazujú sľubné vyhliadky na uplatnenie v dôležitých oblastiach, ako je homogénna katalýza, chemické snímanie, biologické zobrazovanie a systémy riadeného podávania liečiv.

1,10-Phenanthroline Buy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Cost | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ako klasický bidentátny chelatačný ligand môže 1,10-fenantrolín vytvárať stabilné koordinačné komplexy s mnohými iónmi prechodných kovov. Medzi nimi komplexy vytvorené s iónmi medi a ich derivátmi pritiahli osobitnú pozornosť vďaka svojim jedinečným biologickým aktivitám. Štúdie ukázali, že takéto komplexy meď-fenantrolín majú zjavnú aktivitu štiepenia DNA a môžu pôsobiť ako neoxidačné nukleolytické mimetické enzýmy, čím im poskytujú potenciálne protirakovinové vlastnosti.

Okrem toho 1,10-fenantrolín funguje ako účinné činidlo chelatujúce kovy, ktoré môže regulovať vnútrobunkovú rovnováhu kovových iónov a znižovať oxidačný stres. Uvádza sa, že inhibuje chromozomálne aberácie vyvolané streptozotocínom, čo naznačuje ochranný účinok na genetickú stabilitu. Tieto biologické vlastnosti ďalej rozširujú jeho aplikačnú hodnotu v biochemickom výskume a farmaceutickom vývoji.

Produnct Introduction

Chemický vzorec

C12H8N2

Presná hmotnosť

180

Molekulová hmotnosť

180

m/z

180 (100.0%), 181 (13.0%)

Elementárna analýza

C, 79.98; H, 4.47; N, 15.55

CAS 66-71-7 1,10-Phenanthroline powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,10-Phenanthroline Online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

1,10-Fenantrolín s chemickým vzorcom C ₁₂ H ₈ N ₂ je bidentátny ligand obsahujúci dusík. Dva atómy dusíka v jeho molekulárnej štruktúre môžu vytvárať stabilné cheláty s rôznymi kovovými iónmi. Od svojej umelej syntézy táto zlúčenina preukázala rozsiahlu aplikačnú hodnotu v oblastiach, ako je chemická analýza, organická syntéza, dizajn liekov, veda o materiáloch a veda o životnom prostredí vďaka svojim jedinečným elektronickým vlastnostiam a koordinačnej schopnosti.

Hlavné aplikácie v oblasti chemickej analýzy

1. Spektrálna analýza a detekcia kovov
1,10-fenantrolínový prášokje klasické činidlo na detekciu kovových iónov pri spektroskopickej analýze. Oranžovočervený komplex vytvorený medzi ním a Fe ²⁺ vykazuje maximálny absorpčný pík pri vlnovej dĺžke 510 nm s konštantou stability lgK=21.3 (20 stupňov). Táto vlastnosť z neho robí štandardnú metódu na stanovenie stopového železa spektrofotometriou vo viditeľnom svetle. Napríklad pri monitorovaní životného prostredia je možné pomocou tejto kolorimetrickej reakcie detegovať obsah železa vo vzorkách vody s citlivosťou 0,1 μg/l.

Okrem toho sa ligand môže použiť aj na detekciu kovových iónov, ako je meď, paládium a vanád. Komplex vytvorený s iónmi medi vykazuje charakteristický zhášací účinok vo fluorescenčných spektrách, ktorý možno použiť na kvantitatívnu analýzu iónov medi. Detekčný rozsah pokrýva 4,0 × 10 ⁻⁷ až 4,0 × 10 ⁻⁵ mol/l.

1,10-Phenanthroline Spectral | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Redox | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Redoxný indikátor
V titračnej analýze má významné výhody ako indikátor oxidácie-redukcie. Napríklad v procese titrácie solí železa síranom ceričitým môže indikátor ortofenantrolínu Fe (II) (pripravený z 1,485 g monohydrátu ortofenantrolínu a 0,695 g FeSO 4· 7H 2 O) presne indikovať koncový bod titrácie prostredníctvom zmeny farby. Keď sa Fe2⁺ zoxiduje na Fe3⁺, farba roztoku sa zmení z oranžovočervenej na bezfarebnú a chyba hodnotenia koncového bodu je menšia ako 0,1 %.

3. Katalytická fotometria a kinetická analýza
Na základe katalytického účinku 1,10-fenantrolínu môže katalytická fotometria dosiahnuť analýzu v rozsahu koncentrácií 0-1,0 × 10 ⁻ ³ mol/l. Napríklad v molybdénanovom katalytickom systéme môže ligand urýchliť reakciu bromičnanu draselného oxidujúceho pomaranč IV a stopové množstvá molybdénu možno určiť monitorovaním zmien absorbancie. Kinetická metóda využíva na analýzu zmenu rýchlosti reakcie s rozsahom detekcie 1,0 × 10⁻⁸ až 6,0 × 10⁻⁶ mol/l, vhodný na detekciu vzoriek s ultranízkou koncentráciou.

1,10-Phenanthroline Catalytic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Katalytické a koordinačné funkcie v organickej syntéze

1,10-Phenanthroline Transition | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Reakcie katalyzované prechodnými kovmi
Ako bidentátny ligand,1,10-fenantrolínový prášokhrá kľúčovú úlohu pri katalýze prechodných kovov. V zosieťovacej reakcii organickej kyseliny boritej katalyzovanej Cu (II) môže jej koordinačná schopnosť stabilizovať aktívny medziprodukt a zlepšiť selektivitu reakcie. Napríklad pri konštrukcii väzieb uhlík-dusík v derivátoch guanidínu môže systém využívajúci jodid meďný ako katalyzátor, 1,10-fenantrolín ako ligand a uhličitan cézny ako bázu zvýšiť výťažok z 58 % na 89 %.

V oblasti konštrukcie väzby uhlíka a síry vykazuje tento ligand tiež vynikajúci výkon. Ak vezmeme ako príklad krížovú kopuláciu medzi fenyltiofenolom a jódbenzénom, v katalytickom systéme Cul/1,10-fenantrolín možno trifluórmetyltrimetylsilán použiť ako zdroj trifluórmetylu na dosiahnutie trifluórmetylácie alebo trifluórmetyltiolácie benzénového kruhu s výťažkom 75 % až 82 %.

2. Reakcia aktivácie väzby C-H
Pri krížovej kopulačnej reakcii medzi diazolom a pentafluórbenzénom katalyzovanej meďou môže pôsobenie ako ligand výrazne zvýšiť účinnosť reakcie. Experiment ukázal, že po pridaní 0,1 ekvivalentu ligandu sa reakčný čas skrátil z 24 hodín na 8 hodín a výťažok cieľového produktu sa zvýšil zo 63 % na 91 %. Jeho mechanizmus účinku spočíva v stabilizácii medeného aktívneho centra prostredníctvom koordinácie, podporovania aktivácie a spájania C-H väzieb.

1,10-Phenanthroline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Analysis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Analýza alkyllítiových zlúčenín
Pri stanovení obsahu organického lítneho činidla sa môže použiť ako farebné činidlo. Špecifická operácia je odobrať 1 mg vzorky a reagovať s ortofenantrolínom za vzniku tmavo sfarbeného komplexu a potom titrovať alkoholom až do bezfarebného koncového bodu. Táto metóda môže presne určiť koncentráciu alkyllítia s chybou menšou ako 2% a je široko používaná na kalibráciu lítiového činidla pri syntéze liekov.

Skúmanie protirakovinovej aktivity v dizajne liekov

1. Činnosť štiepenia DNA
Komplex vytvorený s iónmi medi vykazuje neoxidačné nukleázové vlastnosti. Experimenty ukázali, že komplexy fenantrolínu Cu (II) - môžu štiepiť dvojvláknové reťazce DNA v špecifických sekvenciách a účinnosť štiepenia pozitívne koreluje s koncentráciou ligandu. Keď je koncentrácia ligandu 50 μM, rýchlosť štiepenia DNA dosiahne 87 %, čo poskytuje teoretický základ pre vývoj nových protirakovinových liekov.

Štúdia cytotoxicity:
Pri skríningu protinádorových liekov vykazujú komplexy fenantrolínu významnú aktivitu.

1,10-Phenanthroline DNA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Chromosomal | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Napríklad komplex dichlórplatiny (II) tvorený 3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolínom a platinou má hodnotu IC50 12,3 μM pre ľudskú rakovinovú bunku pečene HepG2, podstatne nižšiu ako 28,7 μM cisplatiny. Jeho mechanizmus účinku môže zahŕňať liečivá DNA a liečivá podporujúce prenikanie do bunkovej membrány.

3. Potlačenie chromozomálnej aberácie
Ako činidlo chelatujúce kovy môže zabrániť chromozómovým aberáciám vyvolaným streptozotocínom. Experimenty in vitro ukázali, že liečba 10 μM fenantrolínom môže znížiť frekvenciu zlomov chromozómov o 68 %, čo naznačuje jeho potenciálny genetický ochranný účinok.

Optoelektronické aplikácie v materiálovej vede

Organické diódy vyžarujúce svetlo (OLED):
1,10-Fenantrolín a jeho deriváty môžu slúžiť ako dierové transportné vrstvy pre materiály OLED vďaka ich konjugovanému systému π - elektrónov. Napríklad komplex irídia s 3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolínom ako ligandom má elektroluminiscenčnú účinnosť 18,7 cd/A a externú kvantovú účinnosť 7,2 %, čo je výrazne lepšie ako tradičné hliníkové chinónové ligandové systémy.

Organické solárne články:
V organických solárnych článkoch môžu deriváty 1,10-fenantrolínu slúžiť ako materiály na transport otvorov.

1,10-Phenanthroline Organic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Activation | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Experimenty ukázali, že napätie otvoreného obvodu polymérneho systému P3HT:PCBM obsahujúceho ortofenantrolínové jednotky sa zvyšuje z 0,58 V na 0,65 V, faktor plnenia sa zvyšuje zo 62 % na 71 % a účinnosť premeny energie dosahuje 6,8 %.

Vývoj fluorescenčných sond:
Na základe fluorescenčných vlastností 1,10-fenantrolínu možno jeho deriváty použiť na detekciu kovových iónov. Napríklad 2-hydroxy-1,10-fenantrolín tvorí 1:1 komplex so Zn²⁺ v tlmivom roztoku s pH 7,4, ktorý zvyšuje intenzitu fluorescencie 12-krát a má detekčný limit 0,8 nM. Môže sa použiť na intracelulárne zobrazovanie iónov zinku.

Kontrola znečistenia v environmentalistike

Detekcia obsahu železa vo vode:
Metóda rýchlej detekcie obsahu železa vo vzorkách vody môže byť stanovená využitím farebnej reakcie komplexu ortofenantrolín Fe (II). V podmienkach pH=2-9 má táto metóda lineárny rozsah 0,05 – 5,0 mg/l na detekciu Fe ² ⁺, s mierou výťažnosti 98 % – 102 %. Je široko používaný na monitorovanie povrchových vôd a priemyselných odpadových vôd.

Aktivácia a degradácia znečisťujúcich látok persíranom:
1,10-fenantrolínový prášokmôže byť použitý ako katalyzátor na aktiváciu persulfátu (PMS) a generovanie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) na degradáciu organických znečisťujúcich látok. Pri 25 stupňoch môže systém 0,1 mM fenantrolínu a 2 mM PMS úplne odbúrať 10 mg/l bisfenolu A v priebehu 30 minút, s účinnosťou degradácie 4,2-krát vyššou ako u samotného systému PMS.

1,10-Phenanthroline Activation | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Monitorovanie znečistenia ťažkými kovmi:
Technológia povrchovo vylepšenej Ramanovej spektroskopie (SERS) sa môže použiť na citlivú detekciu iónov ťažkých kovov vo vode. Napríklad na substráte agregátu nano striebra komplex tvorený ortofenantrolínom a Cd²⁺ vykazuje charakteristický Ramanov pík pri 1450 cm⁻¹, s detekčným limitom 0,1 nM, čo poskytuje novú metódu na monitorovanie ťažkých kovov v životnom prostredí.

Rozšírenie oblastí špeciálnej aplikácie

Farbenie živočíšnych vlákien:
Môže sa použiť ako prísada do farbív pre živočíšne vlákna. Komplex vytvorený s kovovými iónmi môže byť fixovaný na povrchu proteínových vlákien, ako je vlna a hodváb, čím sa zlepšuje stálosť farieb. Experimenty ukázali, že pridanie 5 % fenantrolínu zvyšuje stálosť prania vlnených vlákien z úrovne 3 na úroveň 4-5.

Galvanizačné prísady:
V priemysle galvanizácie sa môže použiť ako zjasňovač. Napríklad pridanie 0,2 g/l fenantrolínu do roztoku na galvanické pokovovanie zliatiny zinku a niklu môže znížiť drsnosť povrchu povlaku z Ra1,2 μm na Ra0,3 μm a zároveň zlepšiť odolnosť proti korózii.

1,10-Phenanthroline Animal | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,10-Phenanthroline Capillary | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Úprava kapilárnej chromatografickej kolóny:
Chromatografickú kolónu so zmiešaným režimom s π - π interakciami, vodíkovými väzbami a elektrostatickými interakciami možno pripraviť úpravou povrchu silikagélovej monolitickej kolóny 1,10-fenantrolínom pomocou technológie chemickej väzby. Separačná účinnosť tejto kolóny pre polycyklické aromatické uhľovodíky je 3,2-krát vyššia ako u tradičných C18 kolón, vďaka čomu je vhodná na analýzu komplexných vzoriek.

Manufacturing Information

Metóda detekcie 1,10-fenantrolínu pomocou povrchovo vylepšenej Ramanovej spektroskopie zahŕňa nasledujúce kroky:

 

(1) Príprava systému štandardného roztoku o-fenantrolínu: postupne pridajte 50~650 do každej z piatich skúmaviek so stupnicou μl 20 mg/l nano-roztoku striebra, 50-200 μl 0,2 mol/l hydrogénfosforečnanu sodného a dihydrogenfosforečnanu sodného tlmivého roztoku, dobre premiešajte s pH {{9} tlmivým roztokom Pridajte 2,5 μl, 5 μl, 10 μl, 30 μl, 40 μl, 50 μl 1,0 × 10 ⁻ ⁷ mol/L štandardného roztoku fenantrolínu a potom pridajte 20~150 do každej skúmavky μl 2,0 mol/l roztok NaCl na 2 min., premiešajte s 5 ml rovnomerne, rozriedte na 1 ml destilovaná voda a dobre premiešajte;

 

(2) Pripravte slepý kontrolný roztok bez štandardného roztoku o-fenantrolínu podľa metódy v kroku;

 

(3) Vezmite vyššie uvedený štandardný roztok a slepý kontrolný roztok a vložte ich do kremennej kolorimetrickej misky. Na Ramanovom spektrometri nastavte parametre prístroja, skenujte, aby ste získali povrchové -rozšírené Ramanovo spektrum, a zmerajte 1450 cm ⁻ ¹ Hodnota intenzity povrchového -vrcholu vylepšeného Ramanovho rozptylu je I a hodnota intenzity povrchového -vrcholu vylepšeného Ramanovho rozptylu prázdneho roztoku je {0} I {0 I{0} I; 0 I;

 

(4) Pomocou Vytvorte pracovnú krivku pre vzťah koncentrácie o-fenantrolínu;

 

(5) Pripravte analytický roztok vzorky, ktorá sa má testovať podľa metódy v kroku (1) a nahraďte štandardný roztok o-fenantrolínu vzorkou, ktorá sa má testovať, a určte hodnotu povrchovej -zvýšenej Ramanovej emisnej intenzity analytického roztoku vzorky, ktorá sa má testovať, ako vzorku podľa metódy v kroku (3), a vypočítajte Δ}I} vzorka {0}{5};

 

(6) Vypočítajte obsah o-fenantrolínu v testovanej vzorke podľa pracovnej krivky v kroku.

Chemical

Metódy stanovenia o-fenantrolínu zahŕňajú najmä katalytickú spektrofotometriu, fluorescenčnú spektrometriu a kinetické metódy. Metóda katalytického spektra využíva katalytický účinok o-fenantrolínu a rozsah analýzy je 0~1,0 × 10⁻ ³ ​​Mol/L; Fosforescenčné zhášanie o-fenantrolínu fluorescenčnou spektrometriou môže zvýšiť rozsah analýzy na 4,0 x 10⁻⁷-4,0 x 10⁻⁵ mol/l; Kinetická metóda je založená na zmene rýchlosti reakcie a jej rozsah analýzy je 1,0 × 10⁻⁸-6,0 × 10⁻⁶ mol/l. CN201210363302.6 poskytuje metódu na detekciu o-fenantrolínu pomocou povrchovo vylepšenej Ramanovej spektroskopie. Výhodou tejto metódy je dobrá selektivita, jednoduchosť, rýchlosť a nízka cena a má dobré vyhliadky na použitie pri stanovení o-fenantrolínu. Technické riešenie na realizáciu vynálezu je:

Za podmienok tohto vynálezu je roztok nano{0}}striebra v tlmivom roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného-sodného a roztok chloridu sodného ho môže zhlukovať a vytvoriť tak aktívnu bázu agregátu nano-striebra. Keď sa pridá roztok o-fenantrolínu,1,10-fenantrolínový prášokje adsorbovaný na povrchu nano-striebra a má hrúbku 1450 cm. ¹ Na vrchole Ramanovho rozptylu so -zvýrazneným povrchom je silný pík a existuje dobrý lineárny vzťah medzi koncentráciou o-fenantrolínu a hodnotou zvýšenia intenzity povrchu -zvýšeného Ramanovho rozptylu. Na základe toho je možné stanoviť metódu kvantitatívnej analýzy na stanovenie o-fenantrolínu.

1,10-Phenanthroline For sale | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Populárne Tagy: 1,10-fenantrolínový prášok cas 66-71-7, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj

Zaslať požiadavku