Схаанки БЛООМ Тецх Цо., Лтд. је један од најискуснијих произвођача и добављача цхицаго ски блуе 6б цас 2610-05-1 у Кини. Добродошли у велепродају високог квалитета цхицаго ски блуе 6б цас 2610-05-1 за продају овде из наше фабрике. Доступна је добра услуга и разумна цена.
Чикашко небеско плаво 6Бје синтетичка боја са молекулском формулом Ц16Х10Н2О2 и молекулском тежином од 270,27. Његова хемијска структура се састоји од бензенског прстена, пиридинског прстена и азо групе, што му даје високу стабилност, као и добру отпорност на светлост и климу. Физичко стање је обично тамноплави прах високе чистоће. Његова величина честица је обично у микрометарском опсегу и може се просијати кроз сито. Његова густина је релативно висока, око 1,4-1,5 г/цм³, нерастворљив у води, али растворљив у органским растварачима. Његова хемијска својства чине га широко применљивим у више области. Може се користити за бојење и штампање материјала као што су мастило, премази, пластика, гума, папир и текстил.
Због својих структурних карактеристика, такође има добру отпорност на киселине и алкалије и може се користити у растворима са различитим пХ вредностима. Такође има добру отпорност на топлоту и светло, и може да одржи стабилност боје на високим температурама и јаким светлосним окружењима. Такође има ниску сублимацију и добру отпорност на миграцију и може дуго да одржава светле боје. Може се користити у лабораторији. То је више од 99% чист материјал добијен нашом технологијом органске хемије.
.
|
Хемијска формула |
Ц34Х29Н6НаО16С4 |
|
Тачна маса |
928.86 |
|
Молецулар Веигхт |
900 |
Молимо погледајте наш стандард предузећа или ЦОА. Ако требате преговарати, добродошли да контактирате нашу продају.
Додатне информације о хемијском једињењу: Услови складиштења Собна температура, Индекс боје 24410, Облик праха, Растворљивост у води Растворљиво у води (1 мг/мл)., Стабилност Стабилно. Вероватно запаљив. Некомпатибилно са јаким оксидантима.
|
|
|

Чикашко небеско плаво 6Бје синтетичка боја са молекулском тежином од 928,86. Изгледа као плаво-зелени или плави прах и лако је растворљив у води и формира светлоплави раствор. Постаје плаво зелено када се разблажи концентрованом сумпорном киселином и црвено љубичасто када се разблажи концентрованом азотном киселином. Његова јединствена хемијска својства чине га важним местом у традиционалним индустријама, биолошким наукама и најсавременијим{4}}областима истраживања.
Традиционална индустријска област: Основне сировине за бојење и бојење
1. Бојење целулозних тканина
То је класична боја за бојење целулозних тканина као што су памук, лан и вискоза. Принцип бојења се заснива на водоничној вези и ван дер Валсовим силама између молекула боје и целулозних влакана, формирајући стабилну физичку адсорпцију. На 60-80 степени, афинитет боја за целулозу достиже свој врхунац, са одличном апсорпцијом и изванредним својствима пражњења (тј. способношћу уклањања неких боја хемијским третманом да би се формирали узорци), што га чини погодним за процесе штампања са сложеним шарама. Поред тога, може се користити и за бојење свилених, најлонских и вискозних/најлонских мешаних тканина, проширујући опсег његове примене.


2. Производња папира и мастила
У индустрији папира, као средство за бојење, може дати папиру уједначен плави тон и побољшати визуелни ефекат. Његова растворљивост у води олакшава мешање са пулпом, а има високу постојаност боје и не бледи лако. У области мастила, његово светло плаво решење се користи за производњу плавог мастила, које се широко користи у писању, штампању и уметничком стваралаштву.
Област биолошке науке: Мултиваријантни алати од бојења ткива до обележавања ћелија
1. Биолошко бојење ткива
Игра важну улогу у биолошком бојењу, посебно погодан за бојење нервног ткива, везивног ткива и органела. Понтамин небеско плава позадина може јасно истаћи детаље организационе структуре, што га чини лаким за посматрање под микроскопом. На пример, у истраживању неуронауке, користи се за обележавање неурона и нервних влакана у резовима мозга пацова, помажући у електрофизиолошком снимању и морфолошкој анализи.


2. Имунофлуоресцентно имунохистохемијско позадинско бојење
У експериментима имунофлуоресценције, као позадинска противбоја, може ефикасно да смањи спонтану флуоресценцију ткива и побољша контраст циљних сигнала. Његова структура је повезана са глутаматом и ефикасан је и конкурентан ВГЛУТ (везикуларни глутамат транспортер) инхибитор, али не утиче на функцију транспортера плазма мембране. Ова карактеристика га чини јединствено вредним у истраживању транспорта неуротрансмитера.
3. Пунила електрода за електрофизиолошко снимање
Користи се као пунило за стаклене електроде за пренос у електрофизиолошким снимцима резова мозга пацова. Његово плаво решење може визуелно приказати положај електроде, олакшавајући прецизно позиционирање и рад, избегавајући хемијско оштећење ткива.

Област истраживачког експеримента: Помоћни реагенси од биохемијске анализе до развоја лекова

1. Биохемијски реагенси за истраживање
Широко се користи у биохемијским експериментима, као што су:
Тест активности ензима: Као индикатор за ензимске реакције, активност ензима се квантитативно анализира кроз промене боје.
Преципитација протеина: Његов сулфатни облик може селективно исталожити протеине за пречишћавање и одвајање протеина.
Истраживање нуклеинске киселине: Као средство за бојење за електрофорезу нуклеинске киселине, помаже у визуализацији ДНК/РНА трака.
2. Стандарди спектралне анализе
У УВ видљивој спектрофотометрији, стабилан апсорпциони врх одчикашко небо плаво 6Б(као што је λ мак ≈ 620нм) чини га стандардном супстанцом за калибрацију инструмената. Поред тога, комплекс формиран са јонима лантанида може се користити за фотометријско одређивање остатака антибиотика у узорцима хуманог серума и урина, са високом осетљивошћу на нивоу Данак.


3. Ћелијска култура и обележавање
У истраживању ћелијске биологије, користи се за обележавање ћелијских мембрана или органела и посматрање динамичких промена у ћелијама путем флуоресцентне микроскопије. Његова ниска токсичност чини га погодним за снимање живих ћелија и може се комбиновати са другим флуоресцентним бојама за постизање вишепараметарске анализе.
Гранична поља истраживања: истраживање од неуропротекције до модела болести
1. Развој неуропротективних средстава
Истраживања су показала да може инхибирати неуронску токсичност изазвану амилоид бета и заштитити ПЦ12 ћелије од апоптозе. Његов механизам може бити повезан са чишћењем реактивних врста кисеоника (РОС) и стабилизацијом потенцијала митохондријалне мембране, обезбеђујући молекуле кандидате за развој лекова за лечење Алцхајмерове болести.


2. Алати за истраживање приона
То је први мали молекул ПрП лиганд способан да инхибира везивање А, који инхибира А - индуковану неуротоксичност блокирањем интеракције између А и ПрП. Ово откриће даје нове идеје за истраживање механизама прионских болести и Алцхајмерове болести.
3. Конструкција модела болести
У животињским моделима, користи се за изазивање специфичних фенотипова болести. На пример, може изазвати дисфункцију штитне жлезде и промене нивоа глукозе у крви код мишева, пружајући алат за истраживање метаболичких болести. Поред тога, његова процена канцерогености и мутагености (као што је његов утицај на развој ембриона) пружа подршку подацима за токсиколошке студије.
Посебне области примене: од индустријског испитивања до безбедносне заштите
1. Испитивање индустријских хемикалија
Као индикатор,чикашко небо плаво 6Бкористи се за детекцију јона тешких метала (као што су Пб ² ⁺, Цд ² ⁺) у индустријским отпадним водама, са границом детекције која је ниска као ппб. Очигледна је промена боје комплекса формираног са металним јонима, што омогућава брзу квалитативну анализу.
2. Лабораторијска безбедност и заштита
Иако се Понтидине Блуе широко користи у научним истраживањима, његова токсичност се не може занемарити.


Према токсиколошким подацима, интравенски унос од 2260 мг/кг код глодара може изазвати нелагодност у стомаку и абнормалности плућа, док интраперитонеални унос од 200 мг/кг утиче на развој ембриона. Због тога, експерименталне операције треба да се изводе у хауби, носећи заштитне рукавице и заштитне наочаре, и да се чувају даље од извора ватре и оксиданата.

Ми смо фабрика производа.
Напомена: БЛООМ ТЕЦХ (од 2008.), АЦХИЕВЕ ЦХЕМ-ТЕЦХ је наша подружница.
То је органски пигмент са посебним физичким својствима, а следеће су две уобичајене методе синтезе:
1. метод:
1. корак:
Додајте 250 г 3-аминопиридина, 135 г натријум карбоната, 400 мЛ воде и 100 мЛ метанола у боцу са три грла, промешајте и загревајте док не дође до рефлукса. У овом тренутку, 3-аминопиридин постоји у облику натријумове соли, што је корисно за накнадне реакције нуклеофилне супституције.
Хемијска једначина:
3-аминопиридин реагује са натријум карбонатом да би се добила 3-аминопиридин натријумова со: (ЦХ3) 2НХ2C5H4НХ2(ак) + На2ЦО3(с) → (ЦХ3)2НХ2C5H4НХ2На (ак) + НаХЦО3(ак)
2. корак:
У капима додајте 200 мЛ бромометана и одржавајте реакциону температуру на око 90 степени Ц. После око 3 сата капања, бромометан делује као нуклеофилни реагенс да нападне нуклеофилни центар натријумове соли 3-аминопиридина и изврши реакцију нуклеофилне супституције.
Хемијска једначина:
(ЦХ3)2НХ2C5H4НХ2На (ак) + ЦХ3Бр (ак) → (ЦХ3)2НХ2C5H4НБр (ак) + НаБр (ак) + Х2O (l)
Корак 3:
Рефлуксујте још 2 сата да би се реакција у потпуности одвијала. Охладити реакциони раствор до собне температуре, филтрирати да би се уклонио створени натријум бромид, пребацити филтрат у левак за одвајање, одвојити органску фазу, испрати 5% раствором натријум хидроксида до неутралног, а затим испрати раствором натријум хлорида. Органска фаза је сирови производ.
Хемијска једначина:
ЦХ3Бр (ак) + НаОХ (ак) → ЦХ3ОНа (ак) + НаБр (ак) + Х2O (l)
4. корак:
Сирови производ је подвргнут вакуум дестилацији и сакупљена је фракција од 135 степени/0,4 кПа да би се добило приближно 80 г светло жуте уљане супстанце са приносом од 68,5%. Овај корак је пречишћавање производа и уклањање других неизреагованих супстанци и растварача.
Хемијска једначина:
(ЦХ3)2НХ2C5H4НБр (ак) → (ЦХ3)2НХ2C5H4НБр (л) + ХБр (г)
(ЦХ3)2НХ2C5H4НБр (л) → (ЦХ3)2НХ2C5H4НБр (г) + ХБр (г)

2. метод:
1. корак:
Додајте 20 г 3-аминопиридина или 6-аминопиридина, 2 г катализатора, 200 мЛ метанола и 100 мЛ воде у боцу са три грла од 250 мЛ и загрејте до рефлукса. У овом кораку, 3-аминопиридин или 6-аминопиридин реагује са метанолом и водом под дејством катализатора да би се произвели интермедијарни производи као што су 3-метоксиметил пиридин или 6-метоксиметил пиридин.
Хемијска једначина:
3-Аминопиридин реагује са метанолом и водом да би се добио 3-метоксиметил пиридин:
(ЦХ3)2НХ2C5H4НХ2(ак) + ЦХ3ОХ (водени) + Х2О (л) → (ЦХ3)2НХЦ5H4Н (ЦХ3)ОХ (ак)
6-Аминопиридин реагује са метанолом и водом да би се добио 6-метоксиметил пиридин:
C5H5Н(ЦХ3)2(ак) + ЦХ3ОХ (водени) + Х2O (l) → C5H5Н(ЦХ3)ЦХ2ОХ (ак)
2. корак:
Додајте 25 г формалдехида у капима и завршите додавање кап по кап у року од 4 сата. Формалдехид, као други нуклеофилни реагенс, напада нуклеофилне центре 3-метоксиметил пиридина или 6-метоксиметил пиридина за реакције нуклеофилне супституције.
Хемијска једначина:
(ЦХ3)2НХЦ5H4Н (ЦХ3)ОХ (ак) + ХЦХО (ак) → (ЦХ3)2НХЦ5H4Н(ЦХ3)ЦХ2ОХ (водени) + Х2O (l)
C5H5Н(ЦХ3)ЦХ2ОХ (ак) + ХЦХО (ак) → Ц5H5Н(ЦХ3)ЦХ2ЦХ2ОХ (водени) + Х2O (l)
Корак 3:
Након што се формалдехид укапава, наставите са рефлуксом 1 сат да би се реакција у потпуности одвијала. Након престанка загревања, охладити реакциони раствор на собну температуру. Затим пренети реакциони раствор у левак за одвајање, одвојити органску фазу и испрати разблаженим раствором хлороводоничне киселине.
4. корак:
Дестилирајте органску фазу и сакупите фракцију на 130 степени /0,4 кПа да бисте добили приближно 15 гчикашко небо плаво 6Бса приносом од 78%. Овај корак је такође за пречишћавање производа и уклањање других неизреагованих супстанци и растварача. Током процеса дестилације, ови органски растварачи ће се постепено одвајати како температура расте.
И. Порекло развоја индустријских боја
Такође познато као понтамин небеско плава и директно плава 1 (ЦИ24410), ово једињење се појавило усред индустријског бума анилинских боја у Немачкој почетком 20. века, које је развио АГФА Анилине Воркс у Немачкој. У то време, текстилна индустрија је била у хитној потражњи за директним плавим бојама растворљивим у води-са одличном постојаношћу прања. Истраживачки тим је користио дианисидин као дијазо родитељ и Чикашку киселину као компоненту спајања да би синтетизовао бисазо плаву боју путем реакција двоструке диазотизације{7}}.


Названа је понтамин небеско плава због своје -плаве нијансе. Велика-индустријска производња је реализована око 1910. године, а боја је лансирана на текстилна тржишта широм Европе и Америке.
ИИ. Проширење унакрсних-дисциплинских пријава
У својим раним годинама, користио се искључиво за бојење памучних и вискозних влакана. Средином 20. века, истраживачи су открили да његове вишеструке сулфонатне групе омогућавају снажно везивање за протеине и нуклеинске киселине, и постепено је усвојен као противбоја у хистопатологији.
Пробојне неуронаучне студије из 1990-их потврдиле су његову способност да компетитивно инхибира транспортере везикуларног глутамата, дајући му двоструке функције и као боја и као фармаколошка сонда. Континуирана оптимизација синтетичких процеса довела је до варијанти високе -чистоће{3} нивоа реагенса{3}. Данас се широко примењује у имунофлуоресцентном бојењу и инфламаторном скринингу циља, еволуирајући од конвенционалне текстилне боје у основни лабораторијски реагенс за науке о животу, преносећи век{5}}дугачак низ истраживања и практичне употребе.

Popularne oznake: цхицаго ски блуе 6б цас 2610-05-1, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, куповина, цена, расути, на продају





