Схаанки БЛООМ Тецх Цо., Лтд. је један од најискуснијих произвођача и добављача 3,4-пиридиндикарбоксилне киселине цас 490-11-9 у Кини. Добродошли у велепродају високог квалитета 3,4-пиридиндикарбоксилне киселине цас 490-11-9 за продају овде из наше фабрике. Доступна је добра услуга и разумна цена.
3,4-пиридиндикарбоксилна киселинаје безбојна до благо жута чврста супстанца, обично у облику кристала или праха. Његов ЦАС број је 490-11-9, са молекулском формулом Ц7Х5НО4. Има одређену растворљивост у води и може да формира раствор са водом. Такође се може растворити у неким органским растварачима. Кристална структура припада моноклинском систему. Његови параметри решетке могу се одредити методама као што је дифракција рендгенских зрака. Имајући две карбоксилне групе, може да се самодисоцира да би произвео водоникове јоне и регулисао пХ у раствору. Оптичка својства су повезана са њиховом структуром. Има апсорпциону траку у ултраљубичастом спектралном подручју и може се окарактерисати на основу спектра апсорпције. Термичке особине се могу окарактерисати техникама као што је термогравиметријска анализа (ТГА). Током процеса загревања, може доћи до распадања, дехидрације или других реакција. Неке уобичајене употребе у агенсима за комплексирање метала, али ове примене показују њихов значај у катализи, флуоресцентним сондама, електрохемијским материјалима и полимерима за координацију метала.

|
Хемијска формула |
Ц7Х5НО4 |
|
Тачна маса |
167 |
|
Молецулар Веигхт |
167 |
|
m/z |
167 (100.0%), 168 (7.6%) |
|
Елементална анализа |
C, 50.31; H, 3.02; N, 8.38; O, 38.29 |
|
|
|

3,4-пиридиндикарбоксилна киселина, као реагенс за одређивање јона бакра, има широк спектар примена у хемијској анализи, мониторингу животне средине, науци о материјалима, биомедицини и другим областима.
1. У области хемијске анализе
У области хемијске анализе има широку примену за квантитативно одређивање јона бакра због своје способности да формира стабилне комплексе са јонима бакра. Овај метод мерења има предности лаког руковања, високе осетљивости и добре селективности и једна је од најчешће коришћених метода у хемијској анализи.
(1) Квантитативна анализа:
Мерењем интензитета боје (као што је апсорпција) комплекса формираног између супстанце и јона бакра, може се постићи квантитативна анализа јона бакра. Ова метода је применљива на различите узорке који садрже бакар, укључујући водене растворе, чврсте узорке и биолошке узорке.
(2) Истраживање кинетике реакција:
Проучавање кинетике реакције комплексирања са јонима бакра такође је важан правац у области хемијске анализе. Проучавањем параметара као што су брзина реакције и механизам реакције, можемо стећи дубље разумевање интринзичних закона реакција комплексирања и обезбедити теоријску основу за оптимизацију метода мерења.
2. Област мониторинга животне средине
У области мониторинга животне средине, садржај јона бакра је један од важних индикатора за процену степена загађености медијума животне средине као што су вода и земљиште. Као реагенс за одређивање јона бакра, има следеће употребе у мониторингу животне средине:
(1) Мониторинг воде:
Користећи га за мерење садржаја јона бакра у водним тијелима, може се процијенити степен загађења воде, пружајући научну основу за заштиту и управљање водним ресурсима. У исто време, овај метод се такође може користити за праћење садржаја јона бакра у индустријским отпадним водама, кућној канализацији и другим изворима испуштања како би се спречило загађење животне средине.
(2) Мониторинг земљишта:
Садржај јона бакра у земљишту је такође важан индикатор за процену степена загађености земљишта. Мерењем садржаја јона бакра у земљишту, може се разумети статус загађења земљишта, пружајући подршку подацима за санацију и третман земљишта. Као реагенс за одређивање јона бакра, такође има широку примену у праћењу земљишта.
3. Област науке о материјалима
У области науке о материјалима, јони бакра играју важну улогу у корозији металних материјала, припреми катализатора и синтези нових материјала. Као реагенс за одређивање јона бакра, има следеће употребе у науци о материјалима:
(1) Истраживање корозије:
Мерењем садржаја јона бакра на површини металних материјала или у растворима, може се проценити степен корозије материјала, пружајући подршку подацима за -третман материјала против корозије. Као реагенс за одређивање јона бакра, има важну примену у истраживању корозије.
(2) Припрема катализатора:
Јони бакра се често користе као активне компоненте или адитиви у процесу припреме катализатора. Мерење садржаја јона бакра у катализатору, може се разумети састав и перформансе катализатора, дајући смернице за оптимизацију и модификацију катализатора. Као реагенс за одређивање јона бакра, такође има широку примену у области припреме катализатора.
4. Биомедицинска област
У области биомедицине, јони бакра играју важне физиолошке функције у организмима, као што су учешће у ензимским каталитичким реакцијама и одржавање нормалне функције нервног система. Међутим, прекомерни јони бакра такође могу проузроковати штету живим организмима. Због тога је мерење садржаја јона бакра у биолошким узорцима од великог значаја за процену здравственог стања и дијагностику болести организама. Као реагенс за одређивање јона бакра, има следеће употребе у области биомедицине:
(1) Тестирање крви:
Мерење садржаја јона бакра у крви може се проценити статус метаболизма бакра у људском телу, пружајући подршку подацима за дијагностику и лечење поремећаја метаболизма бакра.
(2) Анализа организационог узорка:
У биомедицинским истраживањима често је потребно анализирати садржај јона бакра у узорцима ткива да би се разумела њихова дистрибуција и метаболизам у организму. Као реагенс за одређивање јона бакра, може се користити за одређивање садржаја јона бакра у узорцима ткива, пружајући важну подршку подацима за биомедицинска истраживања.
Област истраживања супрамолекуларне хемије
Две карбоксилне групе у 3,4-ПДЦА молекулу садрже атоме кисеоника, а атом азота на пиридинском прстену такође има усамљени пар електрона, који могу деловати као донори електрона за формирање координационих веза са металним јонима. Одабиром одговарајућих металних јона могу се конструисати метални органски супрамолекуларни системи са специфичним структурама и функцијама. У овој студији, БаЦл ₂ · 2Х ₂ О и лиганд 3,4-пиридиндиоична киселина реаговали су под солвотермалним условима да би формирали комплекс [Ба ₂ (пдц) ₂ (Х ₂ О) ∝] ₙ (Х ₂}} пдц}, пирид{17). Генерисани кристали су окарактерисани Кс- зрацима монокристала, елементарном анализом и ФТ{17}} ИР. Резултати су показали да су Ба ¹ и Ба ² усвојили геометријске конфигурације осмокоординатне уврнуте квадратне антипризме и десетокоординатне квадратне призме са двоструким поклопцем, респективно. Цео пдц ² ⁻ служио је као премосни лиганд са четири зупца који повезује четири различита атома Ба (ИИ) да би формирала дводимензионалну структуру мреже, а ОХ... Н водоничне везе повезале су дводимензионалну мрежу заједно да би формирале тродимензионалну структуру. Овај метални органски супрамолекуларни систем не само да има јединствену структуру, већ такође показује добру флуоресценцију и термичку стабилност, што може имати потенцијалну примену у областима као што су флуоресцентни материјали и оптички материјали.

Учествујте у процесу супрамолекуларног само{0}}састављања

Супрамолекуларно само{0}}састављање се односи на процес у коме молекули спонтано формирају уређене структуре кроз нековалентне интеракције. Карбоксилни и пиридински прстенови у 3,4-ПДЦА молекулима могу се сами саставити са другим молекулима кроз нековалентне интеракције као што су водоничне везе и π - π интеракције. На пример, карбоксилне групе могу да формирају водоничне везе, а пиридински прстенови могу бити подвргнути π - π интеракцијама слагања, које заједно покрећу само-састављање молекула у супрамолекуларне агрегате са специфичним структурама и функцијама. Ове супрамолекуларне структуре имају значајан потенцијал за примену у наноматеријалима, контролисаном ослобађању лекова, сензорима и другим пољима. На пример, наножице формиране само{12}}састављањем могу да се користе као градивни блокови нано електронских уређаја, наноцеви се могу користити за испоруку лекова и молекуларно одвајање, а гел се може користити као паметни материјали за системе за контролисано ослобађање лекова. Процес супрамолекуларног само-састављања је спонтан и реверзибилан и може се регулисати једноставним третманом раствора или спољним стимулансима као што су температура, пХ, светлост итд. да би се контролисала својства процеса само{16}}самосастављања и супрамолекуларне структуре. Супрамолекуларно самосастављање које укључује 3,4-ПДЦА пружа једноставан и ефикасан метод за припрему нових функционалних материјала.

Специфична метода синтезе3,4-пиридиндикарбоксилна киселина:
(1) Ставите 750 г (5,55 мол) концентроване сумпорне киселине и 1,4 г (0,175 мол) селена у праху у тиквицу са четири врата и загрејте је. Боца је опремљена мешалицом, термометром, цилиндром за испуштање и великом цеви за излаз гаса. Када температура достигне 275 степени Целзијуса, селен се раствара у концентрованој сумпорној киселини.
Растворити 1 г (0,125 мол) селена у праху у 50 г (0,37 мол) сумпорне киселине, кратко загрејати до 275 степени и растворити у 550 г (4,08 мол) раствора изохинолина са 129,2 г (1 мол) након хлађења на собну температуру, помешати супер киселину на собној температури. температура реакционог процеса на 270-280 степени.
Током имплементације, водена пара и сумпор диоксид пролазе кроз цев за испуштање гаса и извлаче се помоћу водене млазне пумпе кроз левак постављен изнад.
После око 2 л/2 сата, цео раствор је додат у капима и температура је одржавана између 270 - 280 степени још један сат. Након што се смеша охлади на собну температуру, додајте 400 мл воде, додајте 5 г активног угља и кувајте неколико минута.
Селен и активни угаљ су филтрирани, а охлађени наранџасто{0}}жути раствор је пажљиво подешен на пХ 1,5 са концентрованим амонијаком.

(2) Боца са четири грла од 1 литра опремљена левкам за капаљку, механичком мешалицом, термометром, левка од тканине са брусним папиром и пумпом воденог млаза за инхалацију гаса.
Ставите 1,68 г црног селена у 46 мЛ концентрованог раствора и загрејте. Х2СО4, скоро провидан жути раствор. Затим, уз снажно мешање и хлађење, 218 г изохинолина (1,68 мол) је додато у капима у 925 г конц у конусној тиквици. Сумпорна киселина (503 мЛ).
Комбинујте два овако припремљена раствора заједно. Затим је у поменутом реакционом суду растворено 2,35 г црног селена у концентрацији од 1260 г, а Х2СО4 је мешан на 270 степени Ц. Након појаве бистрог жутог раствора, загрејати до 280 степени Ц и додати раствор сумпорне киселине у капима у року од 2,5 сата. Запремина течности у боци остаје у основи непромењена, а унутрашња температура не би требало да буде нижа од 265 степени Ц (за локално складиштење).
После додавања, мешати на 270-280 степени Ц током 1,25 сати да би се смањила запремина растварача на око 500 мЛ, затим охладити смешу на собну температуру и мешати смеђи сируп као течност у 660 мЛ Х2О.
У добијени раствор додати 10 грама активног угља и загрејати на 80 степени Ц. Након екстракције активног угља, у бистри раствор додати концентровани амонијак, подесити пХ на 1,5-2, чувати у фрижидеру 10 сати, филтрирати светлосмеђе кристале, суспендовати их у 500 мл хладне дестиловане воде и поново филтрирати.
Добијену киселину осушите у конвекцијској рерни на 110 степени Целзијуса. коначно,3,4-пиридиндикарбоксилна киселинаје добијен. Производња: 210 грама (75% од теорије). Рекристализација: вода. Тачка топљења је 250-257 степени.
Лорем, ипсум долор сит амет цонсецтетур адиписицинг елит. Ад, волуптас либеро долорес минима поссимус екплицабо ипсам долорибус екпедита, нулла лаудантиум одит темпора долор ратионе волуптатум, рерум импедит еиус цулпа? Исте?.
Лорем, ипсум долор сит амет цонсецтетур адиписицинг елит. Ад, волуптас либеро долорес минима поссимус екплицабо ипсам долорибус екпедита, нулла лаудантиум одит темпора долор ратионе волуптатум, рерум импедит еиус цулпа? Исте?.
Лорем, ипсум долор сит амет цонсецтетур адиписицинг елит. Ад, волуптас либеро долорес минима поссимус екплицабо ипсам долорибус екпедита, нулла лаудантиум одит темпора долор ратионе волуптатум, рерум импедит еиус цулпа? Исте?.
Лорем, ипсум долор сит амет цонсецтетур адиписицинг елит. Ад, волуптас либеро долорес минима поссимус екплицабо ипсам долорибус екпедита, нулла лаудантиум одит темпора долор ратионе волуптатум, рерум импедит еиус цулпа? Исте?.
Popularne oznake: 3,4-пиридиндикарбоксилна киселина цас 490-11-9, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, куповина, цена, расути, на продају




