Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. یکی از با تجربه ترین تولید کنندگان و تامین کنندگان arsenazo iii cas 1668-00-4 در چین است. به عمده فروشی عمده فروشی با کیفیت بالا arsenazo iii cas 1668-00-4 برای فروش در اینجا از کارخانه ما خوش آمدید. خدمات خوب و قیمت مناسب در دسترس است.
آرسنازو سوم، as known as 4-bromomethylbiphenyl, is divided into uranyl reagent I, uranyl reagent II, and uranyl reagent III. CAS 1668-00-4, Molecular formula C13H11Br, used for photometric determination of elements such as uranium and thorium. The melting point is between 83-86 ℃, the boiling point is 140 ℃ (10mmHg), the density is 1.341 g/cm ³, and it is insoluble in water. It appears orange red in neutral and acidic solutions, and rose red in alkaline solutions. Melting point>300 درجه. سمیت خاصی دارد. در زمینه فلزیابی، مزایای منحصر به فردی از خود نشان داده است. میتواند با معرفی گروههای فلورسنت، نشانگرهای الکتروشیمیایی یا گروههای سیگنال رنگسنجی، حساسیت و تشخیص گزینشپذیری بالایی یونهای فلزی را به دست آورد.

به عنوان مثال، بر اساس پروب فلورسنت توسعه یافته خود، می تواند به یون های فلزی خاص متصل شود و تغییراتی در سیگنال های فلورسانس ایجاد کند، در نتیجه به تشخیص کمی یون های فلزی دست می یابد. ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی با استفاده از آن میتواند به تجزیه و تحلیل یونهای فلزی با نظارت بر سیگنالهای الکتروشیمیایی مانند جریان و پتانسیل دست یابد.
|
فرمول شیمیایی |
C22H18As2N4O14S2 |
|
جرم دقیق |
776 |
|
وزن مولکولی |
776 |
|
m/z |
776 (100.0%), 777 (23.8%), 778 (9.0%), 778 (2.9%), 778 (2.3%), 779 (2.2%), 777 (1.6%), 777 (1.5%) |
|
تجزیه و تحلیل عنصری |
C, 34.04; H, 2.34; همانطور که، 19.30; N, 7.22; O, 28.85; S، 8.26 |
|
|
|

سنتز 4-بروم متیل بی فنیل: اسید o-aminophenylarsonic در اسید هیدروکلریک حل می شود و محلول نیترات سدیم به صورت قطره ای برای تهیه نمک دیازونیوم اضافه می شود. علاوه بر این، دی سدیم کرومیک اسید به محلول آبی کلرید لیتیوم و هیدروکسید سدیم اضافه می شود، سپس محلول نمک دیازونیوم و محلول هیدروکسید سدیم بالا به نوبه خود اضافه می شود، سپس اسید هیدروکلریک غلیظ برای رسوب اضافه می شود، سپس در محلول هیدروکسید سدیم حل می شود، فیلتر شده و خشک می شود تا آرسنازو به دست آید.
معرف اورانیوم III، همچنین به عنوانآرسنازو سومپودری به رنگ قرمز تیره، محلول در محلول قلیایی، کمی محلول در آب، نامحلول در اتانول، اتر و استون است. در محلول آبی قرمز رز، در اسید سولفوریک سبز، در محلول قلیایی آبی و سمی است.
رنگ محلول معرف به غلظت یون هیدروژن بستگی دارد. رنگ آن در PH3 یا

از زمانی که BH Kuznetsov معرف اورانیوم I را برای تعیین رنگ سنجی عناصر خاکی کمیاب در مجله شیمی تحلیلی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1952 منتشر کرد، در حدود ده سال گذشته، معرف اورانیوم I در کارهای عملی توسط شیمیدانان تحلیلی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و بسیاری از کاربردهای ارزشمند جدید زیادی در تجزیه و تحلیل عناصر uranium یافت شده است. سپس بسیاری از آنالوگ ها و مشتقات بهبود یافته از معرف های اورانیوم سنتز شدند که به ویژه برای تعیین اسپکتروفتومتری اورانیوم، توریم و سایر عناصر مناسب هستند.


4-bromomethylbiphenyl (4- (Bromomethyl) biphenyl، CAS شماره 2567-29-5) یک ترکیب بی فنیل هالوژنه با ساختار شیمیایی منحصر به فرد، با فرمول مولکولی C1 ∝ H1 Br و وزن مولکولی 247.13 است. این ترکیب به دلیل ویژگیهای تعادل انعطافپذیر و صلب گروه بیفنیل، پتانسیلهایی را به عنوان یک معرف تشخیص فلز در زمینه آنالیز شیمیایی نشان داده است.
سازگاری ساختار شیمیایی و فلزیابی
1.1 ویژگی های ساختار مولکولی
آرسنازو سوماز یک اسکلت هسته دو فنیل و زنجیره های جانبی برومومتیل تشکیل شده است. گروه دو فنیل یک ساختار مسطح سفت و سخت را از طریق پیوند π - π بین حلقههای بنزن تشکیل میدهد که به مولکول ثبات فضایی میبخشد. پیوند کربن بروم (C{2}}Br) برومومتیل دارای خواص قطبی است و مستعد واکنشهای جانشینی هسته دوست است. این ویژگی ساختاری مزایای زیر را در تشخیص فلز به آن می دهد:
اثر انباشتگی π -: گروه بی فنیل میتواند با لیگاندهای معطر روی سطح یونهای فلزی اتصال خاصی ایجاد کند و حساسیت تشخیص را افزایش دهد.
سایت فعال واکنشی: برومومتیل می تواند به عنوان یک لنگر برای اصلاح عملکردی، معرفی گروه های سیگنالینگ فلورسنت، الکتروشیمیایی یا رنگ سنجی عمل کند.
1.2 قابلیت اتصال فلز
تحقیقات نشان داده است که ثابت اتصال بین گروههای بیفنیل و یونهای فلزات واسطه (مانند Cu 2+، Ni2+) 1.5-2 برابر بیشتر از ترکیبات دی فنیل متیل یا نفتیل است. این توانایی اتصال از تطبیق ساختار مسطح گروههای بی فنیل با الزامات هندسه هماهنگی یونهای فلزی ناشی میشود و کمپلکسهای پایدار را تشکیل میدهد.
مکانیسم اصلی تشخیص فلز
2.1 استراتژی تقویت سیگنال
تقویت سیگنال یون های فلزی را از طریق واکنش زیر تحقق بخشید:
واکنش جایگزینی نوکلئوفیل: برومومتیل با تیولها (مانند گلوتاتیون و سیستئین) واکنش میدهد تا پیوندهای تیو اتر ایجاد کند و گروههای فلورسنت (مانند رودامین B) یا نشانگرهای الکتروشیمیایی (مانند فروسن) را برای دستیابی به تشخیص غیرمستقیم یونهای فلزی معرفی میکند.
روی اصلاح شیمیایی کلیک کنید: از طریق واکنش دیازوتیزاسیون (مانند واکنش با NaN3 برای تولید گروههای دیازو)، واکنش سیکلوافزودن دیازو استیلن کاتالیز شده با مس (CuAAC) را با پروبهای آلکین برای ساخت حسگرهای فلورسنت یا رنگسنجی بسیار حساس انجام دهید.
شروع پلیمریزاسیون رادیکال انتقال اتم (ATRP): بروم متیل به عنوان آغازگر برای شروع پلیمریزاسیون کنترل شده مونومرهای وینیل عمل می کند و یک حامل تقویت کننده سیگنال در مقیاس نانو را برای تشخیص فوق العاده حساس یون های فلزی تشکیل می دهد.

2.2 استراتژی شناسایی خاص
گزینش پذیری یون های فلزی را می توان با معرفی گروه های بازدارنده فضایی (مانند ترت بوتیل) یا تغییرات اثر الکترونی (مانند جایگزینی نیترو) تنظیم کرد. به عنوان مثال، در 4-برومومتیل-2-نیتروبی فنیل، اثر خروج الکترون گروه نیترو، انرژی پیوند C-Br را کاهش میدهد، سرعت واکنش را سه برابر افزایش میدهد، اما انتخابپذیری را اندکی کاهش میدهد. از طریق بهینه سازی ساختاری، می توان به تشخیص گزینش پذیری بالا یون های فلزی خاص (مانند جیوه 2+، سرب 2+) دست یافت.
مسیر اجرای فنی فلزیاب
3.1 فناوری سنجش فلورسانس
3.1.1 اصل
معرفی گروه های فلورسنت (مانند فلورسین و نفتالیمید) از طریق جایگزینی نوکلئوفیلیک یا اصلاح شیمیایی کلیک کنید. هنگامی که با یون های فلزی ترکیب می شود، سیگنال فلورسانس دچار خاموشی یا افزایش می شود و به تشخیص کمی دست می یابد.
3.1.2 موارد کاربردی
تشخیص Hg2⁺: آن را با مشتقات رودامین B ترکیب کنید تا یک پروب فلورسنت تشکیل شود. در حضور Hg 2+، شدت فلورسانس به طور قابل توجهی افزایش می یابد، با حد تشخیص 0.1 نانومتر.
تشخیص Cu 2 ⁺: با کلیک بر روی شیمی، به مشتقات نفتالیمید متصل می شود تا یک پروب فلورسنت نسبت تشکیل دهد. افزودن Cu 2 ⁺ باعث تغییر قرمز در طول موج انتشار فلورسانس می شود و به تشخیص خاص Cu 2 ⁺ دست می یابد.
3.2 فناوری سنجش الکتروشیمیایی
3.2.1 اصل
از طریق پلیمریزاسیون ناشی از ATRP، نانوذرات پلیمری رسانا تشکیل میشوند. جذب یونهای فلزی منجر به تغییرات در سیگنالهای الکتروشیمیایی (مانند جریان و پتانسیل) میشود و به تشخیص کمی دست مییابد.
3.2.2 موارد کاربردی
تشخیص سرب 2⁺: با استفاده از این ماده به عنوان آغازگر، آنیلین برای تشکیل نانوذرات پلیمریزه می شود. جذب سرب 2+ به طور قابل توجهی امپدانس الکتروشیمیایی را با محدودیت تشخیص 0.5 نانومتر کاهش می دهد.


تشخیص Cd2⁺: وارد کردن فروسن به محصول از طریق جایگزینی هسته دوست برای تشکیل یک پروب الکتروشیمیایی. افزودن Cd 2 + جریان پیک ردوکس را افزایش می دهد و به تشخیص حساس Cd 2 ⁺ دست می یابد.
3.3 تکنولوژی سنجش رنگ
3.3.1 اصل
معرفی گروه های کروموژنیک (مانند آزوبنزن و فتالوسیانین) از طریق جایگزینی نوکلئوفیلیک یا اصلاح شیمیایی کلیک. ترکیب یون های فلزی باعث تغییر رنگ در محلول می شود و به تشخیص بصری دست می یابد.
3.3.2 موارد کاربردی
تشخیص Fe ³ +: جفت شدن آن با مشتقات آزوبنزن برای تشکیل یک پروب رنگ سنجی. افزودن Fe 3+ باعث شد که رنگ محلول از زرد به ارغوانی با حد تشخیص 1 میکرومولار تغییر کند.
تشخیص Ag ⁺: با کلیک بر روی شیمی برای اتصال آن با مشتقات فتالوسیانین، یک حسگر رنگ سنجی تشکیل می شود. افزودن Ag ⁺ باعث می شود رنگ محلول از آبی به سبز تغییر کند و به تشخیص خاص Ag ⁺ دست یابد.

سناریوهای کاربردی خاص و تجزیه و تحلیل موردی
4.1 نظارت بر محیط زیست
4.1.1 تشخیص آلودگی فلزات سنگین در بدنه های آبی
سناریوهای کاربردی: تشخیص Hg 2 ⁺ و Pb 2 ⁺ در فاضلاب صنعتی و آب آشامیدنی.
راه حل فنی: بر اساس یک پروب فلورسنت 4-بروم متیل بی فنیل، ترکیب شده با یک طیف سنج فلورسانس قابل حمل، برای دستیابی به تشخیص سریع در محل.
شاخص های عملکرد: حد تشخیص 0.1-1 نانومتر، نرخ بازیابی 92-105٪.
4.1.2 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک
سناریوی کاربردی: تشخیص Cd 2 ⁺ و Cu 2 ⁺ در خاک زمین کشاورزی.
راه حل فنی: بر اساس یک سنسور الکتروشیمیایی از 4-bromomethylbiphenyl، همراه با تجزیه و تحلیل شیرابه خاک، تشخیص کمی به دست می آید.
شاخص های عملکرد: حد تشخیص 0.5-10 نانومتر، دقت RSD کمتر یا مساوی 5٪.
4.2 ایمنی مواد غذایی
4.2.1 تشخیص باقی مانده فلزات سنگین در مواد غذایی
سناریوهای کاربردی: تشخیص Hg 2 ⁺ در غذاهای دریایی و Cd 2 ⁺ در برنج.
راه حل فنی: بر اساس پروب رنگ سنجی 4-bromomethylbiphenyl، همراه با تجزیه و تحلیل تصویر دیجیتال، به تشخیص بصری دست می یابد.
شاخص های عملکرد: حد تشخیص 1-10 میکرومولار، دقت 90-110٪.
4.2.2 تشخیص مهاجرت فلزات سنگین در مواد بسته بندی مواد غذایی
سناریوی کاربردی: تشخیص سرب 2 ⁺ و کروم 3 ⁺ در بسته بندی های پلاستیکی.
راه حل فنی: بر اساس فیلم حسگر فلورسنت 4-bromomethylbiphenyl، همراه با آزمایش های مهاجرت، تشخیص کمی به دست می آید.
شاخص های عملکرد: حد تشخیص 0.5-5 نانومتر، محدوده خطی 0.1-100 نانومتر.
4.3 علوم زیست پزشکی
4.3.1 تشخیص یون های فلزی در نمونه های بیولوژیکی
سناریوی کاربردی: تشخیص روی 2 ⁺ در خون و کلسیم در ادرار.
راه حل فنی: بر اساس سنسور الکتروشیمیایی 4-bromomethylbiphenyl، همراه با تراشه microfluidic، به تشخیص خودکار دست می یابد.
شاخص های عملکرد: حد تشخیص 1-10 نانومتر، نرخ بازیابی 95-108٪.
4.3.2 تحقیق در مورد متابولیسم داروهای فلزی
سناریوی کاربردی: تشخیص متابولیت داروهای ضد سرطان مبتنی بر پلاتین (مانند سیس پلاتین).
راه حل فنی: بر اساس یک پروب فلورسنت ازآرسنازو III، همراه با-کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)، تجزیه و تحلیل کمی به دست می آید.
شاخص های عملکرد: حد تشخیص 0.1-1 نانومتر، محدوده خطی 0.5-100 نانومتر.
سوالات متداول
Arsenazo III چیست؟
Arsenazo III یک رنگ متالوکرومی است. Arsenazo III در تعیین کلسیم در نمونه های بیولوژیکی استفاده می شود. برای ارزیابی انتقال کلسیم در سلولهای نفوذپذیر استفاده میشود. همچنین برای تشخیص فلزات خاکی کمیاب (یونهای فلزی چند ظرفیتی) استفاده میشود.
روش رنگرزی آرسنازو III چیست؟
Arsenazo III رنگی است که در اندازهگیری کلسیم استفاده میشود که در شرایط اسیدی برای تولید یک کمپلکس آبی{0}بنفش به هم متصل میشود و امکان کمیسازی سطوح کلسیم را در طول موج 680 نانومتر فراهم میکند.
میزان جذب آرسنازو III چقدر است؟
طیف جذبی رنگ آرسنازو III و آرسنازو III-کمپلکس کلسیم. در غیاب کلسیم، رنگ حداکثر جذب در طول موج 560 نانومتر را نشان می دهد. هنگامی که با کلسیم کمپلکس می شود، جذب به طول موج های طولانی تر با پیک های 600 و 650 نانومتر تغییر می کند.
تگ های محبوب: arsenazo iii cas 1668-00-4، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، خرید، قیمت، عمده، برای فروش






