Alizarīna pulveris CAS 72-48-0
video
Alizarīna pulveris CAS 72-48-0

Alizarīna pulveris CAS 72-48-0

Produkta kods: BM-2-1-230
CAS numurs: 72-48-0
Molekulārā formula: C14H8O4
Molekulmasa: 240,21
EINECS numurs: 200-782-5
MDL Nr.: MFCD00001201
Hs kods: 29146990
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: BLOOM TECH Changzhou Factory
Tehnoloģiju dienests: R&D Dept.-4

 

Alizarīna pulveris, zināms arī kā 1,2-dihidroksintrahinons, ir organisks savienojums ar molekulāro formulu C14H8O4. Izskats ir oranži sarkani kristāli vai okera dzeltens pulveris. Viegli šķīst karstā metanolā un 25 grādu ēterī. Viegli šķīst karstā metanolā un 25 grādu ēterī. Tas šķīst benzolā, ledus etiķskābē, piridīnā, oglekļa disulfīdā un nedaudz šķīst ūdenī. Izmanto skābās krāsas kodinātāja sarkanā S-80 uc sintezēšanai; Krāsvielu starpprodukti, skābju-bāzes indikatori.

Product Introduction

Ķīmiskā formula

C14H8O4

Precīza Mise

240

Molekulmasa

240

m/z

240 (100.0%), 241 (15.1%), 242 (1.1%)

Elementu analīze

C, 70.00; H, 3.36; O, 26.64

CAS 72-48-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Alizarin | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

1,2-dihidroksiantrahinons (alizarīns), pazīstams arī kā alizarīns, ir organisks savienojums ar molekulāro formulu C14H8O4. Tas parasti pastāv oranži sarkanu kristālu vai sarkanbrūna pulvera veidā ar īpašām šķīdības īpašībām. Tas viegli šķīst karstā metanolā un 25 grādu ēterī, kā arī benzolā, ledus etiķskābē, piridīnā un oglekļa disulfīdā, bet nedaudz šķīst ūdenī.

Krāsvielas un pigmenti

Alizarin uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

(1) Skābās krāsas vide
Tā ir svarīga izejviela skābo krāsvielu, piemēram, kodinātā sarkanā S-80, sintēzei. Šīs krāsvielas tekstilrūpniecībā izmanto krāsošanai un drukāšanai, jo īpaši šķiedru, piemēram, zīda, vilnas un neilona, ​​krāsošanas procesā, un tām piemīt izcilas krāsošanas īpašības un izturība.

(4) Neirālo audu un vienšūņu krāsošana
Izmanto kā krāsošanas līdzekli histoloģiskajos un bioloģiskajos pētījumos nervu audu un vienšūņu krāsošanai in vivo. Tas var selektīvi krāsot kalcija jonus, veidojot sāļus ar intracelulārām kalcija nogulsnēm, kas ir ļoti svarīgi šūnu struktūras un funkcijas pētījumos.

Farmaceitiskie un bioķīmiskie pētījumi

(1) Zāļu sintēze
Tam ir arī pielietojums narkotiku sintēzes jomā. Piemēram, to var izmantot kā izejvielu pretvēža zāļu, piemēram, 1,4-di [2-(dimetilamino)etilamino]-5,8-dihidroksiantrahinona, sintezēšanai, kas ir pierādījis potenciālu vēža ārstēšanā.
(2) Pretiekaisuma iedarbība
Pētījumi liecina, ka tam ir inhibējoša iedarbība uz Staphylococcus aureus augšanu un tas var nomākt žurku ādas saistaudu caurlaidību, tādējādi, iespējams, piemīt pretiekaisuma iedarbība. Šis atklājums ir pamats tā izmantošanai pretiekaisuma līdzekļu izstrādē.

Alizarin uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Alizarin uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

(3) Kosmētikas pigmenti
Labās krāsas veiktspējas un stabilitātes dēļ to var droši izmantot kā kosmētikas pigmentu un lūpu krāsas pigmentu bez jebkādām blakusparādībām uz ādu. Tas padara to par potenciālu pielietojuma vērtību kosmētikas nozarē.

Optoelektroniskā veiktspēja

Alizarin uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(1) Optoelektroniskie materiāli

 

Tam ir liela konjugētā grupa un labas elektronu izņemšanas īpašības, kas padara to daudzpusīgu optoelektronisko īpašību ziņā. Pēdējos gados pētījumi ir atklājuši, ka dabiski iegūtas molekulas ar īpaši ātru spektrālo ieskatu uzrāda efektīvu enerģijas izkliedi, kas ietver ūdeņraža saišu tīklus un protonu kustību, kā rezultātā ir augsta fotostabilitāte. Šī īpašība padara to par potenciālu pielietojumu optoelektronisko materiālu, piemēram, fotoelementu, gaismas diožu, tranzistoru un pusvadītāju jomā.

(2) Gaismas inducēts mehānisms

 

Gaismas izraisītie mehānismi ietver lādiņa/enerģijas pārnesi, elektronu (de) lokalizāciju un ierosinātā stāvokļa protonu pārnesi, kas ir cieši saistītas ar funkcionālajām īpašībām, piemēram, optisko absorbciju, fluorescences kvantu iznākumu, vadītspēju un fotostabilitāti. Izpētot šos mehānismus, var vēl vairāk uzlabot optoelektroniskās veiktspējas pielietojuma efektivitāti.

Alizarin uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Citas lietojumprogrammas

Alizarin uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

(1) Pilienu reaģenti alumīnijam, indijam, dzīvsudrabam, cinkam un cirkonim
To var izmantot kā pilienu reaģentu šiem metāliem ātrai metālu jonu noteikšanai un kvantitatīvai analīzei.

(4) Sadarboties ar fenola hidroksila un anilīna atvasinājumiem
To var kombinēt ar tādiem savienojumiem kā fenola hidroksilgrupas un anilīna atvasinājumi, lai veidotu kompozītmateriālus ar specifiskām funkcijām. Šiem kompozītmateriāliem ir plašas pielietojuma iespējas tādās jomās kā krāsvielas, pārklājumi, plastmasa utt.

 

(2) Tekstilizstrādājumu krāsošana
Kopš seniem laikiem to izmantoja tekstilizstrādājumu krāsošanai. To var izmantot ne tikai tieši kā krāsvielu, bet arī kombinējot ar citiem savienojumiem, veidojot krāsvielas ar specifiskām krāsām un īpašībām, tādējādi apmierinot tekstila krāsošanas daudzveidīgās vajadzības.
(3) Nekairinošas oksidējošas matu krāsošanas piedevas
Kombinācijā ar dažiem fenola hidroksilgrupas un anilīna atvasinājumiem to var izmantot kā nekairinošu oksidējošu krāsvielu piedevu. Šī piedeva var padarīt matu krāsu mīkstu un{1}}noturīgu, neizraisot galvas ādas un matu kairinājumu vai bojājumus.

Alizarin uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Mēs varam sagaidīt lielāku progresu šādās jomās:

01/

Jaunu krāsvielu un pigmentu izstrāde:
Uzlabojot sintēzes metodes un optimizējot procesa apstākļus, var izstrādāt vairāk jaunu krāsvielu un pigmentu ar izcilām veiktspējas un vides īpašībām. Šīm krāsvielām un pigmentiem būs plašāks pielietojuma klāsts tādās jomās kā tekstilizstrādājumi, apdruka un pārklājumi.

02/

Zāļu sintēze un jaunu zāļu izstrāde:
Izmantojot 1,2-dihidroksiantrahinona unikālās ķīmiskās īpašības, var sintezēt vairāk bioloģiski aktīvu savienojumu un izmantot jaunu zāļu izstrādei. Šīm jaunajām zālēm var būt potenciāla pielietojuma vērtība vēža ārstēšanā, pretiekaisuma iedarbībā un citās jomās.

03/

Optoelektroniskās veiktspējas optimizācija un uzlabošana:
Pētot 1,2-dihidroksiantrahinona fotoinducēto mehānismu un optoelektroniskās īpašības, tā pielietošanas efektivitāti tādās jomās kā fotoelementi, gaismas diodes, tranzistori un pusvadītāji var vēl vairāk optimizēt un uzlabot. Tas dos jaunu impulsu un atbalstu optoelektronikas nozares attīstībai.

Manufacturing Information

Alizarīna pulveris, proti, 1,2-dihidroksi-9,10-antrahinons, ir svarīgs organiskais pigments, ko plaši izmanto tekstilrūpniecībā un krāsvielu rūpniecībā. Kopš 19. gadsimta vidus Alizarīna pagatavošanai ir atklātas dažādas sintētiskas metodes.

1. Koch-Hāfa reakcija:

 

 

Par Alizarīna pagatavošanas metodi 1869. gadā pirmo reizi ziņoja Kohs un Haafs. Šī metode ietver 1,2-feniledionu reducēšanu un dekarboksilēšanu, kam seko iegūtā 1,2-dihidroksiantracēna oksidēšana. Koha-Hāfa sintēzes galvenie posmi ir šādi:

1) Reducējiet 1,2-fenildionu par 1,2-fenildiolu ar reducētāju, piemēram, nātrija hidroksīdu vai sarkano fosforu.

2) Dekarboksilē 1,2-fenildiolu skābos apstākļos, lai iegūtu 1-hidroksi-2-ketoantracēnu.

3) Oksidējiet 1-hidroksi-2-ketoantracēnu par 1,2-dihidroksiantracēnu, proti, alizarīnu, ar oksidētāju.

Galvenā Koch{0}}Haaf reakcijas priekšrocība ir tā, ka nepieciešamie izejmateriāli ir viegli pieejami. Šai metodei bija svarīga loma krāsvielu rūpniecībā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta sākumam.

2. Barets-Hāsa reakcija:

 

 

Galvenās darbības ir šādas:

1) Pievienojiet šķīdumam koncentrētu sērskābi vai fosforskābi, lai 2-nitrofenolu pārvērstu par 2-nitrobenzolu.

2) Hidroksidējiet nitro savienojumus ar nātrija hidroksīdu, lai iegūtu dinitro savienojumus.

3) Sārmainos apstākļos dinitro savienojumi tiek kondensēti, veidojot alizarīnu.

Barets{0}}Hāsa reakcijas priekšrocība ir tāda, ka šajā metodē izmantotās izejvielas ir vienkāršas un viegli iegūstamas, taču šīs reakcijas konversijas ātrums ir zems un iegūtā produkta kvalitāte ir zema.

Chemical

3. Herrmann sintēze:

 

 

Galvenās darbības ir šādas:

1) Oksidējiet 1,8-dinaftolu ar ūdeņraža peroksīdu, nātrija peroksīdu vai perhlorskābi, lai iegūtu 1,8-dihidroksinaftohinonu.

2) Sārmainos apstākļos 1,8-dihidroksinaftohinons tiek pakļauts intramolekulārai ciklizācijas reakcijai, lai iegūtu alizarīnu.

Herrmann sintēzes priekšrocība ir tāda, ka šajā metodē izmantotie izejmateriāli ir viegli pieejami un ir nepieciešams mazāk reaģentu. Tomēr, lai gan šai metodei ir augsts konversijas ātrums, tai nepieciešama augstāka reakcijas temperatūra un ilgāks reakcijas laiks, un iegūtā Alizarīna kvalitāte ir nestabila.

4. Bouveault krāsošanas metode:

 

Galvenās darbības ir šādas:

1) 1,4-dimetoksiantracēnu iegūst, reducējot antrahinonu, kā reducētāju izmantojot nātriju vai kāliju.

2) Skābos apstākļos 1,4-dimetoksiantracēns reaģē augstā temperatūrā, iegūstot alizarīna metilēteri.

3) Alizarīna metilēteris tiek karsēts un hidrolizēts skābos apstākļos, lai iegūtu alizarīnu.

Bouveault krāsošanas metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka metodei nepieciešamās izejvielas ir vienkāršas un viegli iegūstamas, un Alizarīnu var iegūt tieši pēc reakcijas. Bet šai metodei nepieciešama augsta temperatūra un ilgstoša reakcija, un iegūtā produkta tīrība ir salīdzinoši zema.

1

Alizarīna pulveris darbojas kā skābes{0}}bāzes indikators, un 0,5% alizarīna šķīdums izskatās dzeltens pie pH 5,5 un kļūst sarkans pie pH 6,8.

1

Šīs krāsas maiņa padara to par ļoti jutīgu un uzticamu skābes{0}}bāzes indikatoru, kas palīdz zinātniekiem ātri un precīzi noteikt šķīduma skābju{1}}bāzes raksturu.

2

Laboratorijā skābes{0}}bāzes indikatori ir neaizstājami ķīmiskās analīzes rīki. To bieži izmanto dažādos skābju-bāzes titrēšanas eksperimentos, jo tā krasās krāsas izmaiņas un sagatavošana ir vienkārša.

3

Piemēram, nosakot nezināma šķīduma pH, zinātnieki var pievienot dažus pilienus alizarīna šķīduma un novērot šķīduma krāsas maiņu. Ja šķīdumam ir dzeltena krāsa, tad sākotnēji var spriest, ka šķīduma pH vērtība ir zemāka par 5,5;

4

ja šķīdums kļūst sarkans, tad var spriest, ka šķīduma pH vērtība ir lielāka par 6,8. Protams, lai precīzāk noteiktu šķīduma pH vērtību, ir nepieciešams šķīdums analizēt kopā ar citām eksperimentālām metodēm un instrumentiem.

5

Turklāt tam ir noteikta selektivitāte kā skābes{0}}bāzes indikatoram. Dažās specifiskās ķīmiskās reakcijās tas spēj reaģēt ar citām vielām noteiktā krāsā, tādējādi ļaujot noteikt un kvantitatīvi analizēt mērķa vielu. Šī selektivitāte nodrošina arī plašu pielietojuma iespēju klāstu vides uzraudzības, pārtikas nekaitīguma, zāļu analīzes un citās jomās.

6

Tomēr jāņem vērā, ka tā krāsu variāciju diapazons ir ierobežots, ja to izmanto kā skābes{0}}bāzes indikatoru. Tāpēc praktiskajos lietojumos ir jāizvēlas atbilstošs indikators atbilstoši konkrētajām eksperimentālajām vajadzībām un šķīduma skābes-bāzes īpašībām. Tajā pašā laikā ir stingri jākontrolē arī tā uzglabāšanas apstākļi un izmantošana, lai nodrošinātu tā stabilitāti un precizitāti.

7

kā jutīgs un uzticams skābju{0}}bāzes indikators, tam ir svarīga loma ķīmiskajā analīzē, vides uzraudzībā, pārtikas nekaitīgumā un citās jomās. Zinātnei un tehnoloģijai nepārtraukti attīstoties, tās pielietojums turpinās paplašināties un padziļināties.

Noslēgumā jāsaka, ka sagatavošanai ir atrastas dažādas ķīmiskās sintēzes metodesAlizarīna pulveris. Katrai metodei ir savas priekšrocības un trūkumi, un tā ir jāizvēlas atbilstoši faktiskajai situācijai. Lai gan šo metožu reakcijas soļi nav vienādi, to pamatprincipi ir vienādi, un tās visas izmanto ķīmiskas reakcijas, lai atbilstošos apstākļos pārvērstu izejvielas par alizarīnu.

Bieži uzdotie jautājumi
 
 

Kāpēc lieto alizarīnu?

+

-

Klīniskajā praksē to izmanto sinoviālā šķidruma iekrāsošanai, lai novērtētu pamata kalcija fosfāta kristālus. Alizarīns ir izmantots arī pētījumos, kas saistīti ar kaulu augšanu, osteoporozi, kaulu smadzenēm, kalcija nogulsnēm asinsvadu sistēmā, šūnu signalizāciju, gēnu ekspresiju, audu inženieriju un mezenhimālajām cilmes šūnām.

Vai alizarīns ir drošs?

+

-

Alizarin Crimson Gruzijas eļļas krāsās var saturēt pigmentus, kas var būt toksiski, ja tiek norīti vai ieelpoti putekļu vai izgarojumu veidā. Izvairieties no saskares ar ādu un izmantojiet labi{1}}vēdināmās vietās, lai samazinātu iedarbību.

No kā sastāv alizarīns?

+

-

Alizarīnu ražo no akmeņogļu darvas,{0}}koksa un akmeņogļu gāzes ražošanas blakusprodukta. Tā bija pirmā sintētiskā (cilvēku -izgatavota) krāsviela, kas atveidoja dabisko krāsvielu, jo īpaši sarkano sarkano krāsu, kas iegūta no trūces auga. Nosaukums "alizarīns" cēlies no arābu vārda madder (alizari).

Kāds ir alizarīna vispārējais nosaukums?

+

-

Turcija sarkana

Alizarīns, parastais nosaukums Turkey Red vai Mordant Red 11, ir ūdenī un spirtā šķīstoša dabiska krāsviela, kas iegūta no Rubiaceae dzimtas augu saknēm (piemēram, Rubia cordifolia L., R. tinctorum)].

Vai alizarīns sarkanais ir toksisks?

+

-

Alizarīna sarkanais S (ARS) ir plaši izplatīta kodīga krāsviela, kas iegūta no alizarīna. Tomēr tika ziņots, ka tas ir mutagēns un kancerogēns, iespējams, tāpēc, ka tas var izraisīt oksidatīvus bojājumus organismos.

 

Populāri tagi: alizarin pulveris cas 72-48-0, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošanai

Nosūtīt pieprasījumu