Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. is een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers van naftolbenzeïne-indicator cas 145-50-6 in China. Welkom bij groothandel bulk hoogwaardige naftolbenzeïne-indicator cas 145-50-6 die hier in onze fabriek te koop is. Goede service en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
Naftolbenzeïne-indicator, molecuulformule C27H18O2, CAS 145-50-6, is een organische verbinding die in zijn moleculaire structuur naftol en benzeen bevat. Het smeltpunt is relatief hoog, meestal tussen 250 en 260 graden, waardoor het bij hoge temperaturen vast blijft, maar bij lagere temperaturen kan oplossen of smelten. Met optische activiteit, dwz chiraliteit, en dus met optische rotatie. De optische rotatie ervan kan bij een bepaalde golflengte worden gemeten. Heeft een hoge chemische reactiviteit. Het kan bijvoorbeeld deelnemen aan reacties zoals verestering, alkylering, acylering, enz., en met behulp van deze reacties kunnen verschillende soorten organische verbindingen worden gesynthetiseerd. Het heeft een zekere mate van toxiciteit, en langdurige blootstelling aan of overmatige inname van deze stof kan een zekere impact hebben op de menselijke gezondheid. Daarom moeten bij gebruik overeenkomstige veiligheidsmaatregelen worden genomen.

|
Zuurgraadcoëfficiënt (pKa) |
8,95 (bij 25 graden) |
|
Kleur |
Lichtrood-Bruin |
|
Geur ( Geur ) |
Geurloos |
|
Het pH-waardebereik van de zuur-base-indicator |
Groen (0,0) tot geel (0,8); geel ( 8,2 ) naar groen-blauw ( 11,0 ) |
|
Wateroplosbaarheid |
Wateroplosbaarheid onoplosbaar |
|
Maximale golflengte (λmax) |
210 nm |
|
BRN |
3471575 Stabiel |
|
|
|
Indicatoren bij analyse van sequentiële injectie van zuur-base-titratie ( pH 8,2-10,0 ).
Gevaarlijke goederenbord Xi, Gevarencategoriecode 36 / 37 / 38, Veiligheidsinstructies 26-36-37 / 39, WGK Duitsland 3, F 10 - 21, TSCA Ja, Hs-code 29145000

Naftolbenzeïne-indicatorzuur-base-indicator, pH 8,5 (geel) ~ 9,8 (groen)
P-Naftolbenzeïne heeft een breed scala aan toepassingen in kunststofmodificatoren. Het kan als additief aan kunststoffen worden toegevoegd om de materiaalprestaties en verwerkingseigenschappen te verbeteren.
1. Weekmaker: kan worden gebruikt als weekmaker om de plasticiteit en flexibiliteit van kunststoffen te vergroten. Door toevoeging van dit product kan het smelt- en verwekingspunt van kunststof worden verlaagd, waardoor het makkelijker te verwerken en te vormen is. Tegelijkertijd kan het ook de lage- temperatuurbestendigheid van kunststoffen verbeteren, waardoor ze een goede flexibiliteit en verwerkingsprestaties behouden bij lage temperaturen.
2. Hittebestendige modificator: kan worden gebruikt om de hittebestendigheid van kunststoffen te verbeteren. Door het aan kunststoffen toe te voegen, kan de thermische stabiliteit van het materiaal worden vergroot en kunnen de gebruikstemperatuur en hittebestendigheid ervan worden verbeterd. Dit is vooral belangrijk voor plastic producten die worden gebruikt in omgevingen met hoge- temperaturen.


3. Versterkingsmiddel: kan worden gebruikt als versterkingsmiddel om de sterkte en stijfheid van kunststoffen te verbeteren. Door het toe te voegen aan kunststoffen kunnen de mechanische eigenschappen van materialen zoals treksterkte, buigsterkte en slagsterkte worden vergroot. Dit is erg handig voor sommige plastic producten met een hoog draagvermogen- en spanning.
4. Vloeihulpmiddelen: kunnen worden gebruikt als vloeihulpmiddelen om de verwerkingsvloeibaarheid van kunststoffen te verbeteren. Door dit product toe te voegen kan de viscositeit van kunststof worden verlaagd, waardoor het gemakkelijker te vormen en te vormen is. Dit is vooral gunstig voor de verwerking van sommige dun-producten met dunne wanden of complex gevormde producten.
5. Vlamvertrager: Het kan worden gebruikt als vlamvertrager om de vlamvertragende prestaties van kunststoffen te verbeteren. Door het aan plastic toe te voegen, kan het de moeilijkheidsgraad en snelheid van de verbranding van materiaal vergroten, waardoor het moeilijker wordt om te verbranden en vlammen te verspreiden. Dit is erg belangrijk voor sommige kunststofproducten die vlamvertragende eigenschappen vereisen.
6. Antistatisch middel: kan worden gebruikt als anti-statisch middel om de oppervlakteweerstand van kunststoffen te verminderen, waardoor ze goede anti-statische prestaties hebben. Door het aan plastic toe te voegen, kan het de ophoping van statische elektriciteit en stofadsorptie op het materiaaloppervlak verminderen. Dit is handig voor bepaalde elektronische producten of precisie-instrumenten die zuiverheid en anti-statische maatregelen vereisen.


7. Anti-UV-middel: Het kan worden gebruikt als anti-UV-middel om kunststoffen te beschermen tegen UV-straling en afbraak. Door het aan kunststoffen toe te voegen, kan het vermogen van het materiaal om ultraviolette stralen te absorberen en te verspreiden worden vergroot, waardoor het destructieve effect van ultraviolette stralen op kunststoffen wordt verminderd. Dit is van groot belang voor sommige kunststofproducten die buitenshuis worden gebruikt.
8. Antibacterieel middel: Het kan worden gebruikt als antibacterieel middel om de groei en voortplanting van bacteriën in kunststoffen te remmen. Door het aan plastic toe te voegen kunnen de antibacteriële eigenschappen van het materiaal worden vergroot, waardoor de groei en verspreiding van bacteriën op het oppervlak van het materiaal wordt verminderd. Dit is erg handig voor situaties waarin antibacteriële eigenschappen vereist zijn, zoals medisch contact en contact met voedsel.
9. Compatibilizer: kan worden gebruikt als compatibilizer om de compatibiliteit tussen verschillende soorten kunststoffen te verbeteren. Door het aan verschillende soorten kunststoffen toe te voegen, kunnen de hechting en compatibiliteit tussen verschillende materialen worden vergroot en kunnen de prestaties en betrouwbaarheid van producten worden verbeterd.
10. Antiverouderingsmiddel: Het kan worden gebruikt als anti-verouderingsmiddel om plastic producten te beschermen tegen veroudering en degradatie. Door het aan kunststoffen toe te voegen, kan het de antioxiderende en weerbestendige eigenschappen van het materiaal vergroten, de levensduur verlengen en een goede uitstraling behouden.


Naftolbenzeïne-indicatorwerd gesynthetiseerd door condensatiereactie met p-nitrobenzaldehyde en coumarine als grondstoffen. Hieronder volgen de gedetailleerde stappen van deze methode en de bijbehorende chemische vergelijkingen:
(1) P-nitrobenzaldehyde: p-nitrobenzaldehyde is een veel voorkomende organische verbinding met aldehyde- en nitrofunctionele groepen. In dit experiment dient het als een van de grondstoffen om aldehydegroepen te leveren voor condensatiereacties.
(2) Coumarine: Coumarine is een natuurlijke organische verbinding met functionele keton- en fenolische hydroxylgroepen. In dit experiment dient het als een andere grondstof om een condensatiereactie tussen de ketongroep en de aldehydegroep van p-nitrobenzaldehyde te bewerkstelligen.
(3) Natriumhydroxide: Natriumhydroxide is een sterke base die in dit experiment wordt gebruikt om de zure stoffen die bij de reactie worden geproduceerd te neutraliseren, waardoor een soepel verloop van de reactie wordt gegarandeerd.
(4) Ethanol: Ethanol is een veelgebruikt organisch oplosmiddel dat wordt gebruikt om grondstoffen en producten op te lossen en dient als reactiemedium.

Meng cumarine met natriumhydroxideoplossing, voeg een geschikte hoeveelheid ethanol toe, verwarm en roer tot het is opgelost. Het doel van deze stap is om cumarine en natriumhydroxide grondig te mengen ter voorbereiding op daaropvolgende reacties.
NaOH+C9H6O2 → C9H6 (OH) 2+NaCl
Voeg het opgeloste p-nitrobenzaldehyde toe aan de bovenstaande oplossing, blijf verwarmen en roeren en controleer de temperatuur op ongeveer 90 graden. Het doel van deze stap is het opwekken van een condensatiereactie tussen p-nitrobenzaldehyde en cumarine-natrium om het doelproduct p-Naftolbenzeïne te genereren.
(C6H5)2CHOH + C9H6(OH)2 → (C6H5)2CHOC9H6(OH) + H2O
Tijdens het reactieproces wordt de pH-waarde van de oplossing continu gecontroleerd. Wanneer de pH-waarde 7-8 bereikt, wordt het verwarmen gestopt en afgekoeld tot kamertemperatuur. Het doel van deze stap is om een volledige reactie en nabewerking te garanderen. De mate van reactie kan worden bepaald door het detecteren van de pH-waarde. Wanneer de pH-waarde 7-8 bereikt, is de reactie in principe voltooid. Na het stoppen met verwarmen, afkoelen tot kamertemperatuur voor volgende handelingen.
H+ + O.H- → H2O
Extraheer met water en ether om de organische fase te scheiden en was vervolgens met water tot het neutraal is. Het doel van deze stap is om het product door extractie van de reactieoplossing te scheiden en het met water te wassen om overtollige zure stoffen en andere onzuiverheden te verwijderen. Ether kan als gebruikelijk organisch oplosmiddel goed oplossen met water en organisch materiaal, waardoor het gemakkelijk te scheiden en te zuiveren is.
Chemische vergelijking: Geen
Het doelproduct p-Naftolbenzeïne werd gezuiverd door middel van kolomchromatografie. Het doel van deze stap is om het product verder te zuiveren en onzuiverheden en niet-gereageerde grondstoffen te verwijderen. Kolomchromatografie is een veelgebruikte scheidings- en zuiveringsmethode waarbij de componenten van een mengsel in volgorde worden gescheiden door de werking van verschillende adsorbentia en elutiemiddelen.
Wat zijn de verkoopkanalen voor dit middel?
Leverancier van chemische reagentia
Veel professionele leveranciers van chemische reagentia verkopen naftolbenzeenindicatoren. Deze leveranciers beschikken doorgaans over een goed-gevestigd supply chain- en logistiek systeem om de productkwaliteit en tijdige levering te garanderen. Ze kunnen hun producten online of offline verkopen, inclusief officiële websites, e-commerceplatforms, fysieke winkels, enz.
Distributeurs van laboratoriumapparatuur en reagentia
Laboratoriumapparatuur en distributeurs van reagentia zijn ook belangrijke kanalen voor de verkoop van naftolbenzeenindicatoren. Deze distributeurs werken doorgaans samen met meerdere leveranciers van chemische reagentia om one-inkoopdiensten aan te bieden. Ze beschikken mogelijk over professionele verkoop- en technische ondersteuningsteams die klanten kunnen voorzien van productadvies, technische ondersteuning en after- after-sales service.
Onderzoeksinstellingen en universiteiten
Sommige onderzoeksinstellingen en universiteiten verkopen mogelijk ook naftolbenzeenindicatoren. Deze instellingen hebben doorgaans hun eigen laboratoria en onderzoeksteams, met een grote vraag naar chemische reagentia. Ze kunnen producten verwerven via interne inkoop of samenwerking met andere leveranciers, en kunnen sommige producten gebruiken voor onderwijs- of onderzoeksdoeleinden.
E--commerceplatform
Met de opkomst van e-commerceplatforms worden steeds meer chemische reagentia verkocht via e-commerceplatforms. Op e-commerceplatforms kunnen klanten eenvoudig producten van verschillende leveranciers zoeken en vergelijken, en het meest geschikte product voor zichzelf kiezen. Ondertussen bieden e-commerceplatforms ook handige betalings- en logistieke diensten, waardoor klanten gemakkelijk de producten kunnen kopen die ze nodig hebben.
Internationale handelskanalen
Voor klanten die naftolbenzeenindicatoren moeten importeren, zijn internationale handelskanalen ook een belangrijke keuze. Sommige professionele internationale handelsbedrijven of agenten kunnen klanten one-one-stop-services bieden, zoals inkoop, douaneafhandeling, logistiek, enz. voor geïmporteerde producten. Deze bedrijven beschikken doorgaans over uitgebreide internationale handelservaring en middelen om de productkwaliteit en tijdige levering te garanderen.

De ontdekking van deNaftolbenzeïne-indicatorkan worden teruggevoerd tot het begin van de 20e eeuw, toen scheikundigen op zoek waren naar een indicator die een significante kleurverandering in zuur-basetitratie kon veroorzaken.
In 1908 synthetiseerde de Duitse chemicus Heinrich Caro voor het eerst naftol en bestudeerde voorlopig het potentieel ervan als zuur{1}}zuur-base-indicator. Caro ontdekte dat naftaleenbenzoë geel lijkt in zure omgevingen en blauw in alkalische omgevingen, waardoor het een ideale zuur{3}}indicator is. In de daaropvolgende decennia verdiepte het onderzoek naar naftolglycosiden zich geleidelijk.
In de jaren twintig begonnen scheikundigen systematisch het kleurveranderingsbereik en de gevoeligheid van naftol II onder verschillende pH-omstandigheden te bestuderen.
In de jaren dertig, met de ontwikkeling van de complexometrische titratietechnologie, werd ontdekt dat naftochinon stabiele complexen kon vormen met verschillende metaalionen, en zo een belangrijke rol speelde bij de complexometrische titratie. Deze ontdekking breidt de toepassingsmogelijkheden van naftolglycosiden aanzienlijk uit.
In de jaren vijftig, met de vooruitgang van de analytische chemietechnologie, werd de synthesemethode van naftol-naftochinon geoptimaliseerd en werden de zuiverheid en stabiliteit ervan aanzienlijk verbeterd. Gedurende deze periode werd naftochinon op grote schaal gebruikt in verschillende chemische analyses, waaronder zuur-base-titratie, complexometrische titratie en redox-titratie.
In de jaren zestig, met de ontwikkeling van spectroscopische analysetechnologie, werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de spectrale kenmerken van naftoldiënen, en hun absorptiekarakteristieken bij verschillende golflengten werden in detail vastgelegd, waarmee de basis werd gelegd voor hun toepassing in spectroscopische analyse.
In de 21e eeuw is het onderzoek naar naftochinon een nieuwe fase ingegaan. Met de ontwikkeling van nanotechnologie en materiaalkunde zijn naftoldiënen toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe sensoren. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld naftolbenzylase op het oppervlak van nanomaterialen geïmmobiliseerd om zeer gevoelige pH-sensoren en metaalionsensoren te maken. Daarnaast wordt naftolglycoside ook gebruikt als fluorescente sonde voor celbeeldvorming en biomolecuuldetectie op biomedisch gebied.
Over het geheel genomen weerspiegelen de ontdekking en ontwikkeling van naftaleenbenzochinonindicatoren de vooruitgang in chemische analysetechnieken. Van de initiële zuur-base-indicatoren tot moderne multifunctionele chemische sensoren: de toepassing van naftolbenzyl in chemische analyses blijft zich uitbreiden, en het onderzoek ervan wordt ook voortdurend verdiept.
Verwacht wordt dat naftochinon in de toekomst, met de opkomst van nieuwe materialen en technologieën, op meer terreinen een belangrijke rol zal spelen.
Populaire tags: naftolbenzeïne-indicator cas 145-50-6, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop




