Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. yra viena iš labiausiai patyrusių 2,4-chinolinodiolio cas 86-95-3 gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą aukštos kokybės 2,4-chinolinodioliu cas 86-95-3, parduodamą čia iš mūsų gamyklos. Galimas geras aptarnavimas ir priimtina kaina.
2,4-chinolinodiolis, molekulinė formulė C9H7NO2, CAS 86-95-3, dažniausiai atrodo kaip šviesiai rudi milteliai. Šis junginys gerai tirpsta organiniuose tirpikliuose. Tai gali būti dėl to, kad jo molekulinėje struktūroje yra polinių grupių, tokių kaip benzeno žiedai ir hidroksilo grupės, dėl kurių susidaro vidutinė tarpmolekulinė sąveika ir lengva išsisklaidyti organiniuose tirpikliuose. Tačiau tirpumas neorganiniuose tirpikliuose, tokiuose kaip vanduo, gali būti prastas. Pasižymi dideliu reaktyvumu ir gali dalyvauti įvairiose cheminėse reakcijose. Pavyzdžiui, jis gali reaguoti su rūgštimis, kad susidarytų atitinkamos druskos; Esant šarminėms sąlygoms, gali vykti hidrolizės reakcijos. Šios cheminės reakcijos suteikia daug galimybių junginio sintezei, modifikavimui ir pritaikymui.

|
|
|
|
C.F |
C9H7NO2 |
|
E.M |
161.05 |
|
M.W |
161.16 |
|
m/z |
161.05 (100.0%), 162.05 (9.7%) |
|
E.A |
C, 67.08; H, 4.38; N, 8.69; O, 19.85 |
|
Forma |
milteliai |
|
Spalva |
Labai šviesiai rudos spalvos |
|
Lydymosi temperatūra |
>300 laipsnių C (liet.) |
|
Virimo temperatūra |
287,44 laipsniai (apytikslis įvertinimas) |
|
Tankis |
1,2480 (apytikslis įvertinimas) |
|
Laikymo sąlygos |
Kambario temp |
|
Pliūpsnio taškas |
>230 laipsnių F |
|
Tirpumas H2O |
Netirpus vandenyje |
|
Lūžio rodiklis |
1,5050 (apytikslis) |

2,4-chinolinodiolis, kaip svarbus organinis junginys, buvo plačiai pritaikytas cheminės analizės srityje, ypač kaip tam tikrų metalų jonų spalvų ryškiklis arba ekstrahuojantis medžiaga.
kaip spalvų kūrėjas
1. Metalo jonų aptikimas ir identifikavimas
Su įvairiais metalų jonais jis gali susidėti ir sudaryti specifinių spalvų kompleksus. Šis spalvos pokytis gali būti metalo jonų buvimo ar nebuvimo indikatorius. Pavyzdžiui, jei į tirpalą įpylus cheminės medžiagos pastebimas specifinis spalvos pokytis, galima preliminariai nustatyti tam tikrų metalo jonų buvimą. Ši spalvos reakcija turi didelę reikšmę preliminarioje metalo jonų atrankoje ir kokybinėje analizėje.
2. Metalų jonų kiekybinė analizė
Jis ne tik tarnauja kaip kokybinės analizės rodiklis, bet ir gali būti naudojamas kiekybinei metalų jonų analizei. Lyginant su standartiniu žinomos koncentracijos metalo jonų tirpalu, galima nustatyti atitinkamą ryšį tarp spalvos gylio ir metalo jonų koncentracijos. Naudojant šį ryšį, galima atlikti kiekybinę nežinomų koncentracijų metalo jonų tirpalų analizę, siekiant nustatyti jų koncentracijos diapazoną. Šis metodas turi lengvo veikimo, greito ir tikslaus veikimo privalumus ir yra vienas iš dažniausiai naudojamų cheminės analizės metodų.
3. Metalo jonų atskyrimas ir gryninimas
Kai kuriais atvejais reikia atskirti ir išvalyti sumaišytame tirpale esančius metalo jonus. Jo spalvos reakcija gali būti kaip pagalbinė priemonė, padedanti pasiekti šį tikslą. Reguliuojant pH vertę, temperatūrą ir kitas tirpalo sąlygas, galima pakeisti chelatacijos pusiausvyrą tarp metalo jonų ir taip pasiekti selektyvų metalo jonų atskyrimą ir gryninimą. Šis metodas turi svarbią taikymo vertę metalo jonų ekstrahavimo ir gryninimo procese.
kaip ekstraktorius
1. Metalo jonų ištraukimas iš sudėtingų sistemų
Praktikoje metalo jonai dažnai egzistuoja sudėtingose sistemose, pvz., dirvožemyje, vandenyje, mineraluose ir kt. Metalo jonai šiose sistemose dažnai egzistuoja kartu su įvairiomis priemaišomis, todėl sunku juos atskirti ir tiesiogiai ekstrahuoti . 2, 4-dihidroksichinolinas, kaip veiksmingas ekstraktorius, gali sudaryti stabilius kompleksus su metalo jonais ir taip pasiekti efektyvias sudėtingas metalų jonų ekstrahavimo sistemas. Šis metodas turi lengvo veikimo, didelio ekstrahavimo efektyvumo ir gero selektyvumo privalumus ir yra vienas iš dažniausiai naudojamų metodų metalo jonų ekstrahavimo srityje.
2. Optimizuokite ištraukimo sąlygas
Siekiant pagerinti gavybos efektyvumą, būtina optimizuoti gavybos sąlygas. Tai apima tinkamos ekstrahavimo medžiagos koncentracijos, pH vertės, temperatūros ir kitų parametrų parinkimą. Šio junginio ekstrahavimo efektyvumą įtakoja įvairūs veiksniai. Sistemingai tiriant šių veiksnių įtaką gavybos efektyvumui, galima nustatyti optimizuotas gavybos sąlygas, kurios dar labiau pagerintų gavybos efektyvumą ir selektyvumą.
3. Dinamikos tyrimas išgavimo proceso metu
Ekstrahavimo proceso metu komplekso susidarymo reakcija tarp metalo jonų ir jų yra svarbus kinetinis procesas. Ištyrę greičio konstantą, aktyvavimo energiją ir kitus šio proceso parametrus, galime giliau suprasti išgavimo proceso mechanizmą ir dėsnius. Tai turi svarbią orientacinę reikšmę optimizuojant gavybos sąlygas ir gerinant gavybos efektyvumą.
4. Sinergetinis poveikis su kitais ekstraktoriais
Kai kuriais atvejais vien jo naudojimas gali neatitikti ištraukimo reikalavimų. Šiuo metu galima atsižvelgti į sinergetinį poveikį su kitais ekstraktoriais, siekiant pagerinti ekstrahavimo efektyvumą ir selektyvumą. Pavyzdžiui, jis gali būti maišomas su kitais organiniais tirpikliais arba paviršinio aktyvumo medžiagomis, kad susidarytų sudėtinė ekstrahavimo sistema. Ši sudėtinė ekstrahavimo sistema dažnai turi didesnį ekstrahavimo efektyvumą ir didesnį selektyvumą, o tai gali atitikti sudėtingesnius ekstrahavimo reikalavimus.
Konkrečios taikymo sritys
Aplinkos monitoringas
Aplinkos monitoringo srityje jis gali būti naudojamas kaip spalvų ryškiklis arba ekstraktorius, norint nustatyti metalų jonų užterštumą vandens telkiniuose, dirvožemyje ir kitoje aplinkoje. Stebint ir analizuojant jo spalvos pokyčius ar ekstrahavimo efektyvumą, galima preliminariai nustatyti metalo jonų kiekį ir pasiskirstymą aplinkoje, o tai stipriai remia aplinkos apsaugą ir valdymą.

Geologiniai tyrinėjimai
Geologinių tyrinėjimų srityje2,4-chinolinodiolistaip pat turi plačią taikymo vertę. Jis gali būti naudojamas kaip ekstraktorius metalo jonams išgauti iš geologinių mėginių, tokių kaip rūdos. Išanalizavus ir palyginus jų gavybos efektyvumą, galima preliminariai nustatyti metalo jonų kiekį ir rūšis rūdoje, o tai yra svarbi nuoroda kuriant ir panaudojant mineralinius išteklius.

Medicinos ir biologijos srityse
Medicinos ir biologijos srityse jo spalvinė reakcija ir ekstrahavimo efektyvumas taip pat sulaukė didelio dėmesio. Jis gali tarnauti kaip gyvų organizmų metalų jonų indikatorius arba ekstraktorius, naudojamas stebėti metalų jonų metabolizmą ir pasiskirstymą organizme. Tai labai svarbu tiriant metalų jonų funkcijas ir mechanizmus gyvuose organizmuose.
Kaip išgauti metalo jonus iš geologinių mėginių
Metalo jonų išgavimas iš geologinių mėginių, tokių kaip rūdos, apima daugybę sudėtingų procesų, kuriuos reikia atidžiai tvarkyti, atlikti tikslias chemines reakcijas ir pažangius ekstrahavimo būdus. Čia pateikiama glausta apžvalga, kaip tai paprastai daroma:
Pirma, rūdos mėginys surenkamas ir kruopščiai susmulkinamas ir sumalamas į smulkius miltelius, kad padidėtų jo paviršiaus plotas ir būtų lengviau išgauti. Šis žingsnis yra labai svarbus, nes užtikrina, kad metalo jonai būtų lengviau prieinami tolesniam cheminiam apdorojimui.
Tada miltelių pavidalo mėginys yra apdorojamas sodrinimo procesu, kurio metu vertingi mineralai atskiriami nuo uolienų (uolienų atliekų). Tai galima padaryti naudojant įvairius metodus, tokius kaip magnetinis atskyrimas, putų flotacija arba gravitacinis atskyrimas, atsižvelgiant į fizines ir chemines mineralų savybes.
Kai vertingi mineralai yra išskiriami, jie dažnai išplaunami, tai yra procesas, kai naudojamas tinkamas tirpiklis arba rūgštis metalo jonams ištirpinti iš kietos matricos. Įprastos rūgštys, naudojamos šiame etape, yra sieros rūgštis, druskos rūgštis ir azoto rūgštis. Rūgšties pasirinkimas priklauso nuo rūdos ir išgaunamo metalo pobūdžio.
Tada filtratas, kuriame dabar yra ištirpusių metalų jonų, filtruojamas, kad būtų pašalintos kietos likučiai. Tolesni veiksmai gali apimti nusodinimą, kai pridedama cheminių medžiagų, kad metalo jonai nusodintų kietų medžiagų pavidalu, arba jonų mainai, kai metalo jonai selektyviai adsorbuojami ant dervos ar kitos sorbentinės medžiagos.
Galiausiai metalo jonai išgaunami iš nuosėdų arba sorbento per tokius procesus kaip elektrolizė, lydymas arba cheminis redukavimas. Šiais etapais gaunamas grynas metalas arba metalo junginys, kuris gali būti toliau perdirbamas į įvairius produktus.
Viso gavybos proceso metu laikomasi griežtų aplinkosaugos ir saugos protokolų, siekiant sumažinti taršą ir užtikrinti darbuotojų sveikatą bei saugą.

2,4-chinolinodiolis, taip pat žinomas kaip 2,4-dihidroksichinolinas, yra cheminis junginys, kurio molekulinė formulė C9H7NO2. Jis egzistuoja kaip šviesiai rudi milteliai ir turi skirtingas chemines savybes.
Šio junginio molekulinė masė yra maždaug 161,16 g/mol. Pranešama, kad jo virimo temperatūra yra maždaug 287,44–388,44 laipsnio, priklausomai nuo eksperimento sąlygų, o tankis yra 1,2480–1,376 g/cm³. Lydymosi temperatūra viršija 300 laipsnių.
Kalbant apie pritaikymą, jis naudojamas kaip jungiamasis komponentas geltonųjų azodažų sintezėje ir taip pat naudojamas kaip tarpinis produktas farmacinėje sintezėje. Be to, jis gali būti naudojamas kaip biocheminis reagentas gyvybės mokslų tyrimams, tarnaujantis kaip biomedžiaga arba organinis junginys.
Su šia chemine medžiaga reikia elgtis atsargiai dėl jos galimų dirginančių savybių. Norint išvengti neigiamo poveikio sveikatai, dirbant su juo reikia imtis atitinkamų saugos priemonių, pavyzdžiui, dėvėti apsauginius drabužius ir užtikrinti tinkamą vėdinimą.
Apibendrinant,2,4-chinolinodiolisyra universalus cheminis junginys, plačiai naudojamas dažų sintezėje, tarpiniuose farmacijos produktuose ir biocheminiuose tyrimuose. Dėl išskirtinių fizinių savybių ir cheminio reaktyvumo jis yra vertingas reagentas įvairiose mokslo ir pramonės srityse.

|
|
|
|
|
2,4-chinolinodiolis(2,4-dihidroksichinolinas) yra chinolino darinys su dviem hidroksilo pakaitais. Jo cheminės savybės daugiausia pasireiškia tokiais aspektais kaip rūgštingumas, redokso savybės, tirpumas, terminis stabilumas, reaktyvumas ir saugumas. Toliau pateikiamas išsamus jo cheminių savybių aprašymas:
2,4-chinolinodiolio molekulėje yra dvi hidroksilo grupės (-OH), kurios gali išskirti vandenilio jonus (H⁺), todėl pasižymi tam tikru rūgštingumu. Jo rūgšties disociacijos konstanta (Pka) yra maždaug 4,50 ± 1,00 (numatoma vertė), o tai rodo, kad jis gali iš dalies jonizuotis vandeniniame tirpale, sudarydamas atitinkamą anijoną. Dėl šio rūgštingumo 2,4-chinolino diolis gali dalyvauti rūgščių-šarmų reakcijose ir neutralizuotis su bazėmis, todėl susidaro druskos ir vanduo.
Hidroksilo grupė 2,4-chinolinodiolyje ir dviguba chinolino žiedo jungtis suteikia jam tam tikrų redokso savybių. Esant tinkamoms sąlygoms, jis gali būti oksiduojamas oksidantų ir vyksta oksidacijos reakcija, kad susidarytų atitinkamas oksiduotas produktas. Tuo pačiu metu jis taip pat gali būti sumažintas veikiant reduktoriams ir atlikti redukcijos reakciją. Dėl šios redokso savybės 2,4-chinolino diolis gali būti plačiai naudojamas organinėje sintezėje ir gali būti naudojamas kaip tarpinis produktas arba katalizatorius redokso reakcijose.
2,4-chinolino diolis blogai tirpsta vandenyje, bet tam tikru mastu tirpsta kai kuriuose organiniuose tirpikliuose, tokiuose kaip dimetilsulfoksidas (DMSO) ir kt. Šis tirpumas leidžia jam patogiai reaguoti su kitais organiniais junginiais organinės sintezės ir vaistų gamyboje. Tuo pačiu metu dėl prasto tirpumo vandenyje jis taip pat turi pranašumų tam tikrose reakcijose, kuriose reikia vengti vandens.
2,4-Chinolinodiolis pasižymi dideliu terminiu stabilumu. Jo lydymosi temperatūra yra didesnė nei 300 laipsnių (kaip nurodyta literatūroje), o numatoma virimo temperatūra yra apie 400 laipsnių. Dėl didelio šiluminio stabilumo jis gali išlikti stabilus esant aukštai -temperatūrai ir yra mažiau linkęs skilti ar nusidėvėti. Todėl organinės sintezės reakcijose, kurioms reikalingos aukštos temperatūros sąlygos, 2,4-chinolino diolis gali būti naudojamas kaip stabilus reagentas arba katalizatorius.
Hidroksilo grupė 2,4-chinolinodiolyje ir dviguba chinolino žiedo jungtis suteikia jam didelį reaktyvumą. Jis gali reaguoti su įvairiais junginiais, pavyzdžiui, susijungdamas su azodažais, sudarydamas atitinkamus azo junginius. Dėl šio reaktyvumo 2,4-chinolino diolis plačiai naudojamas dažų pramonėje. Tuo pačiu metu jis taip pat gali dalyvauti kitose organinėse reakcijose, tokiose kaip pakeitimo reakcijos, pridėjimo reakcijos ir kt.
2,4-chinolinodiolis turi tam tikrų dirginančių savybių ir gali sudirginti odą ir akis. Todėl operacijos metu reikia imtis atitinkamų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, mūvėti apsaugines pirštines ir akinius. Tuo pačiu metu jis turi būti laikomas vėsiame ir vėdinamame sandėlyje, kad būtų išvengta sąlyčio su nesuderinamomis medžiagomis, pvz., oksidatoriais.
Populiarus Žymos: 2,4-chinolinediol cas 86-95-3, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, urmu, parduoti









