Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. є одним із найдосвідченіших виробників і постачальників arsenazo iii cas 1668-00-4 у Китаї. Ласкаво просимо до оптової оптової торгівлі високоякісним арсеназо iii cas 1668-00-4 для продажу тут з нашої фабрики. Хороший сервіс і доступні ціни.
Арсеназо III, 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 градусів. Має певну токсичність. У сфері металодетектора він продемонстрував унікальні переваги. Він може досягти високої чутливості та селективності виявлення іонів металу шляхом введення флуоресцентних груп, електрохімічних маркерів або колориметричних сигнальних груп.

Наприклад, на основі свого розробленого флуоресцентного зонда він може зв’язуватися з певними іонами металів і виробляти зміни у сигналах флуоресценції, таким чином досягаючи кількісного виявлення іонів металів; Конструкція електрохімічних датчиків з його використанням може досягти аналізу іонів металів шляхом моніторингу електрохімічних сигналів, таких як струм і потенціал.
|
Хімічна формула |
C22H18As2N4O14S2 |
|
Точна маса |
776 |
|
Молекулярна маса |
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%) |
|
Елементний аналіз |
C, 34,04; H 2,34; Як, 19.30; N 7,22; O, 28,85; S, 8,26 |
|
|
|

Синтез 4-бромметилбіфенілу: о-амінофеніларсонову кислоту розчиняють у соляній кислоті та по краплях додають розчин нітрату натрію для отримання діазонієвої солі. Крім того, динатрій хромову кислоту додають до водного розчину хлориду літію та гідроксиду натрію, потім по черзі додають розчин солі діазонію та розчин гідроксиду натрію, потім додають концентровану соляну кислоту для осадження, потім розчиняють у розчині гідроксиду натрію, фільтрують і сушать, щоб отримати арсеназо.
Урановий реагент III, також відомий якАрсеназо IIIявляє собою темно-червоний порошок, розчинний у розчині лугу, малорозчинний у воді, нерозчинний в етанолі, ефірі та ацетоні. Він рожево-червоний у водному розчині, зелений у сірчаній кислоті, синій у лужному розчині та токсичний.
Колір розчину реактиву залежить від концентрації іонів водню; Він має рожевий колір при PH3 або < PH3 і фіолетовий при pH > 4. Коли додається nahco8, NH4OH і na2co8, розчин змінюється з рожевого кольору на світло-блакитний-зелений, а коли додається NaOH, він стає синім. Розчин кислоти має рожеве забарвлення від PH3 до 12n, що вказує на те, що реагент фактично стабільний у кислотному діапазоні.

З тих пір, як Б.Г. Кузнєцов опублікував урановий реактив I для колориметричного визначення рідкоземельних елементів у Журналі аналітичної хімії Радянського Союзу в 1952 році, за останні десять років або близько того урановий реактив I використовувався в практичній роботі хіміками-аналітиками в різних країнах, і було знайдено багато нових цінних застосувань, що вирішило складні проблеми в аналізі елементів урану і торію. Потім було синтезовано багато вдосконалених аналогів і похідних уранових реагентів, які особливо підходять для спектрофотометричного визначення урану, торію та інших елементів.


4-бромметилбіфеніл (4-(бромметил) біфеніл, номер CAS 2567-29-5) — це галогенована біфенільна сполука з унікальною хімічною структурою з молекулярною формулою C₁∝H₁Br і молекулярною масою 247,13. Ця сполука продемонструвала потенціал як реагент для виявлення металів у галузі хімічного аналізу завдяки гнучким і жорстким характеристикам рівноваги біфенільної групи.
Сумісність між хімічною структурою та виявленням металу
1.1 Характеристики молекулярної структури
Арсеназо IIIскладається з біфенільного основного скелета та бромметильних бічних ланцюгів. Біфенільна група утворює жорстку плоску структуру через π - π-сполучення між бензольними кільцями, наділяючи молекулу просторовою стабільністю; Бромуглецевий зв’язок (C-Br) бромметилу має полярні властивості та схильний до реакцій нуклеофільного заміщення. Ця конструктивна особливість дає йому наступні переваги в металошуканні:
π - π ефект накопичення: біфенільна група може утворювати специфічне зв’язування з ароматичними лігандами на поверхні іонів металу, підвищуючи чутливість виявлення.
Реактивний активний центр: бромметил може служити якорем для функціональної модифікації, вводячи флуоресцентні, електрохімічні або колориметричні сигнальні групи.
1.2 Здатність до склеювання металу
Дослідження показали, що константа зв’язку між біфенільними групами та іонами перехідних металів (таких як Cu²⁺, Ni²⁺) у 1,5-2 рази вища, ніж у дифенілметильних або нафтильних сполук. Ця здатність до зв’язування виникає внаслідок узгодження планарної структури біфенільних груп з вимогами координаційної геометрії іонів металу, утворюючи стабільні комплекси.
Основний механізм виявлення металу
2.1 Стратегія посилення сигналу
Здійснити посилення сигналу іонів металу за такою реакцією:
Реакція нуклеофільного заміщення: бромметил реагує з тіолами (такими як глутатіон і цистеїн) з утворенням тіоефірних зв’язків, вводячи флуоресцентні групи (такі як родамін В) або електрохімічні маркери (такі як фероцен) для досягнення непрямого виявлення іонів металу.
Клацніть на хімічну модифікацію: за допомогою реакції діазотування (наприклад, реакції з NaN3 для створення діазогруп) додатково виконайте реакцію каталізованого міддю діазоацетиленового циклоприєднання (CuAAC) з алкіновими зондами для створення високочутливих флуоресцентних або колориметричних датчиків.
Ініціація радикальної полімеризації з переносом атомів (ATRP): бромметил служить ініціатором для ініціації контрольованої полімеризації вінілових мономерів, утворюючи нанорозмірний носій посилення сигналу для надчутливого виявлення іонів металу.

2.2 Специфічна стратегія розпізнавання
Селективність іонів металу можна регулювати шляхом введення стеричних груп перешкод (таких як трет-бутил) або модифікацій електронного ефекту (таких як нітрозаміщення). Наприклад, у 4-бромметил-2-нітробіфенілу електроноакцепторний ефект нітрогрупи зменшує енергію зв’язку C-Br, збільшує швидкість реакції втричі, але дещо знижує селективність. Завдяки оптимізації структури можна досягти високої селективності виявлення конкретних іонів металів (таких як Hg²⁺, Pb²⁺).
Технічний шлях реалізації металодетектора
3.1 Технологія флуоресценції
3.1.1 Принцип
Введення флуоресцентних груп (таких як флуоресцеїн і нафталімід) шляхом нуклеофільного заміщення або хімічної модифікації. У поєднанні з іонами металу сигнал флуоресценції зазнає гасіння або посилення, що забезпечує кількісне виявлення.
3.1.2 Випадки застосування
Виявлення Hg ² ⁺: з’єднайте його з похідними родаміну B, щоб утворити флуоресцентний зонд. У присутності Hg²⁺ інтенсивність флуоресценції значно підвищується з межею виявлення 0,1 нМ.
Виявлення Cu ² ⁺: натиснувши на хімію, він зв’язується з похідними нафталіміду, щоб утворити флуоресцентний зонд співвідношення. Додавання Cu ² ⁺ спричиняє червоне зміщення довжини хвилі випромінювання флуоресценції, що забезпечує специфічне виявлення Cu ² ⁺.
3.2 Технологія електрохімічного зондування
3.2.1 Принцип
Через індуковану ATRP полімеризацію утворюються провідні полімерні наночастинки. Адсорбція іонів металу призводить до змін електрохімічних сигналів (таких як струм і потенціал), досягаючи кількісного виявлення.
3.2.2 Випадки застосування
Виявлення Pb²⁺: використовуючи цю речовину як ініціатор, анілін полімеризується з утворенням наночастинок. Адсорбція Pb²⁺ значно зменшує електрохімічний імпеданс з межею виявлення 0,5 нМ.


Виявлення Cd²⁺: введення фероцену в продукт шляхом нуклеофільного заміщення для формування електрохімічного зонда. Додавання Cd²⁺ посилює піковий струм редоксу, досягаючи чутливого виявлення Cd²⁺.
3.3 Технологія колориметричного зондування
3.3.1 Принцип
Введення хромогенних груп (таких як азобензол і фталоціанін) шляхом нуклеофільного заміщення або хімічної модифікації. Комбінація іонів металу викликає зміну кольору розчину, досягаючи візуального виявлення.
3.3.2 Випадки застосування
Виявлення Fe ³ ⁺: з’єднання його з похідними азобензолу з утворенням колориметричного зонда. Додавання Fe ³ ⁺ викликало зміну кольору розчину з жовтого на фіолетовий з межею виявлення 1 мкМ.
Виявлення Ag ⁺: натиснувши на хімію, щоб зв’язати її з похідними фталоціаніну, формується колориметричний датчик. Додавання Ag ⁺ викликає зміну кольору розчину з синього на зелений, досягаючи специфічного виявлення Ag ⁺.

Конкретні сценарії застосування та аналіз випадків
4.1 Екологічний моніторинг
4.1.1 Виявлення забруднення водойм важкими металами
Сценарії застосування: Виявлення Hg²⁺ і Pb²⁺ у промислових стічних водах і питній воді.
Технічне рішення: на основі флуоресцентного зонда 4-бромметилбіфенілу в поєднанні з портативним флуоресцентним спектрометром для досягнення швидкого виявлення на місці.
Показники ефективності: межа виявлення 0,1-1 нМ, коефіцієнт відновлення 92-105%.
4.1.2 Оцінка забруднення ґрунту важкими металами
Сценарій застосування: Виявлення Cd²⁺ і Cu²⁺ у ґрунті сільськогосподарських угідь.
Технічне рішення: на основі електрохімічного датчика 4-бромметилбіфенілу в поєднанні з аналізом фільтрату ґрунту досягається кількісне виявлення.
Показники ефективності: Межа виявлення 0,5-10 нМ, точність RSD Менше або дорівнює 5%.
4.2 Безпека харчових продуктів
4.2.1 Виявлення залишків важких металів у їжі
Сценарії застосування: виявлення Hg²⁺ у морепродуктах і Cd²⁺ у рисі.
Технічне рішення: на основі 4-бромметилбіфенілового колориметричного зонда в поєднанні з аналізом цифрового зображення забезпечує візуальне виявлення.
Показники ефективності: межа виявлення 1-10 мкМ, точність 90-110%.
4.2.2 Виявлення міграції важких металів у пакувальних матеріалах харчових продуктів
Сценарій застосування: виявлення Pb²⁺ та Cr³⁺ у пластиковій упаковці.
Технічне рішення: на основі флуоресцентної чутливої плівки 4-бромметилбіфенілу в поєднанні з міграційними експериментами досягається кількісне виявлення.
Показники ефективності: межа виявлення 0,5-5 нМ, лінійний діапазон 0,1-100 нМ.
4.3 Біомедичні науки
4.3.1 Виявлення іонів металів у біологічних зразках
Сценарій застосування: Виявлення Zn²⁺ в крові та Ca²⁺ в сечі.
Технічне рішення: на основі електрохімічного датчика 4-бромметилбіфенілу в поєднанні з мікрофлюїдним чіпом досягається автоматичне виявлення.
Показники ефективності: межа виявлення 1-10 нМ, коефіцієнт відновлення 95-108%.
4.3.2 Дослідження метаболізму лікарських речовин металів
Сценарій застосування: виявлення метаболітів протипухлинних препаратів на основі платини (таких як цисплатин).
Технічне рішення: На основі люмінесцентного зондаарсеназо III, у поєднанні з-високоефективною рідинною хроматографією (ВЕРХ), досягається кількісний аналіз.
Показники ефективності: Межа виявлення 0,1-1 нМ, лінійний діапазон 0,5-100 нМ.
FAQ
Що таке Арсеназо III?
Арсеназо III — металохромний барвник. Арсеназо III використовується для визначення кальцію в біологічних зразках. Він використовується для оцінки транспорту кальцію в пермеабілізованих клітинах. Він також використовується для виявлення рідкоземельних металів (іонів полівалентних металів).
Що таке метод фарбування арсеназо III?
Арсеназо III – це барвник, який використовується для вимірювання кальцію, який зв’язується в кислих умовах з утворенням комплексу синьо-фіолетового кольору, що дає змогу кількісно визначити рівні кальцію за довжини хвилі 680 нм.
Яка абсорбція арсеназо III?
Спектри поглинання барвника арсеназо III та кальцієвого комплексу арсеназо III-. За відсутності кальцію барвник демонструє пік поглинання при 560 нм. При утворенні комплексу з кальцієм поглинання зміщується в бік більшої довжини хвилі з піками при 600 і 650 нм.
Популярні Мітки: arsenazo iii cas 1668-00-4, постачальники, виробники, фабрика, опт, купити, ціна, оптом, продаж






