Alizarine poeder, ook bekend als 1,2-dihydroxyntrachinon, is een organische verbinding met de molecuulformule C14H8O4. Het uiterlijk is oranjerode kristallen of okergeel poeder. Gemakkelijk oplosbaar in hete methanol en 25 graden ether. Gemakkelijk oplosbaar in hete methanol en 25 graden ether. Het is oplosbaar in benzeen, ijsazijn, pyridine, koolstofdisulfide en enigszins oplosbaar in water. Gebruikt voor het synthetiseren van zure kleurstof bijtmiddel rood S-80, enz.; Kleurstoftussenproducten, zuur-base-indicatoren.

|
Chemische formule |
C14H8O4 |
|
Exacte massa |
240 |
|
Moleculair gewicht |
240 |
|
m/z |
240 (100.0%), 241 (15.1%), 242 (1.1%) |
|
Elementaire analyse |
C, 70.00; H, 3.36; O, 26.64 |
|
|
|

1,2-Dihydroxyantrachinon (Alizarin), ook bekend als Alizarin, is een organische verbinding met de molecuulformule C14H8O4. Het bestaat meestal in de vorm van oranjerode kristallen of roodbruin poeder, met specifieke oplosbaarheidseigenschappen. Het is gemakkelijk oplosbaar in hete methanol en ether van 25 graden, evenals in benzeen, ijsazijn, pyridine en koolstofdisulfide, maar enigszins oplosbaar in water.
Kleurstoffen en pigmenten
(1) Zuur kleurstofmedium
Het is een belangrijke grondstof voor de synthese van zure kleurstoffen zoals bijtende rode S-80. Deze kleurstoffen worden in de textielindustrie gebruikt voor het verven en bedrukken, vooral bij het verfproces van vezels zoals zijde, wol en nylon, en vertonen uitstekende verfprestaties en kleurvastheid.
(4) Kleuring van neuraal weefsel en protozoa
Gebruikt als kleurmiddel bij histologisch en biologisch onderzoek voor in vivo kleuring van neuraal weefsel en protozoa. Het kan selectief calciumionen kleuren door zouten te vormen met intracellulaire calciumafzettingen, wat cruciaal is bij het bestuderen van de celstructuur en -functie.
Farmaceutisch en biochemisch onderzoek
(1) Geneesmiddelsynthese
Het heeft ook toepassingen op het gebied van de synthese van geneesmiddelen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt als grondstof voor het synthetiseren van geneesmiddelen tegen kanker, zoals 1,4-di[2-(dimethylamino)ethylamino]-5,8-dihydroxyantrachinon, dat potentieel heeft getoond bij de behandeling van kanker.
(2) Ontstekingsremmend effect
Onderzoek heeft aangetoond dat het een remmend effect heeft op de groei van Staphylococcus aureus en de doorlaatbaarheid van het bindweefsel van rattenhuid kan onderdrukken, waardoor het mogelijk ontstekingsremmende effecten heeft-. Deze ontdekking vormt een basis voor de toepassing ervan bij de ontwikkeling van anti-inflammatoire geneesmiddelen.

(3) Cosmetische pigmenten
Vanwege de goede kleurprestaties en stabiliteit kan het veilig worden gebruikt als cosmeticapigment en lippenstiftpigment zonder bijwerkingen op de huid. Hierdoor heeft het potentiële toepassingswaarde in de cosmetica-industrie.
Opto-elektronische prestaties
(1) Opto-elektronische materialen
Het heeft een grote geconjugeerde groep en goede elektronenzuigende eigenschappen, waardoor het veelzijdig is in termen van opto-elektronische eigenschappen. In de afgelopen jaren heeft onderzoek uitgewezen dat natuurlijk afgeleide moleculen met ultrasnel spectraal inzicht een efficiënte energiedissipatie vertonen, waarbij waterstofbruggende netwerken en protonbeweging betrokken zijn, wat resulteert in een hoge fotostabiliteit. Deze eigenschap zorgt ervoor dat het potentiële toepassingsmogelijkheden heeft op het gebied van opto-elektronische materialen zoals fotovoltaïsche zonne-energie, licht-emitterende diodes, transistors en halfgeleiders.
(2) Lichtgeïnduceerd mechanisme
De door licht geïnduceerde mechanismen omvatten ladings-/energieoverdracht, elektronen(de)lokalisatie en protonoverdracht in de aangeslagen toestand, die nauw verwant zijn aan functionele eigenschappen zoals optische absorptie, fluorescentie-kwantumopbrengst, geleidbaarheid en fotostabiliteit. Door deze mechanismen te bestuderen, kan de applicatie-efficiëntie in opto-elektronische prestaties verder worden verbeterd.
Andere toepassingen
(1) Druppelreagentia voor aluminium, indium, kwik, zink en zirkonium
Het kan worden gebruikt als druppelreagens voor deze metalen, voor snelle detectie en kwantitatieve analyse van metaalionen.
(4) Samenwerken met fenolische hydroxyl- en anilinederivaten
Het kan worden gecombineerd met verbindingen zoals fenolische hydroxylgroepen en anilinederivaten om composietmaterialen met specifieke functies te vormen. Deze composietmaterialen hebben brede toepassingsmogelijkheden op gebieden zoals kleurstoffen, coatings, kunststoffen, enz.
(2) Textielverven
Sinds de oudheid wordt het gebruikt voor het verven van textiel. Het kan niet alleen direct als kleurstof worden gebruikt, maar ook worden gecombineerd met andere verbindingen om kleurstoffen met specifieke kleuren en eigenschappen te vormen, waardoor wordt voldaan aan de uiteenlopende behoeften van het verven van textiel.
(3) Niet-irriterende oxidatieve haarverfadditieven
Gecombineerd met enkele fenolische hydroxyl- en anilinederivaten kan het worden gebruikt als een niet-irriterend oxidatief kleuradditief. Dit additief kan de haarkleur zacht en langdurig- maken, zonder irritatie of schade aan de hoofdhuid en het haar te veroorzaken.
We kunnen verwachten dat we meer vooruitgang zullen boeken op de volgende gebieden:
Ontwikkeling van nieuwe kleurstoffen en pigmenten:
Door de synthesemethoden te verbeteren en de procesomstandigheden te optimaliseren, kunnen meer nieuwe kleurstoffen en pigmenten met uitstekende prestaties en milieukenmerken worden ontwikkeld. Deze kleurstoffen en pigmenten zullen een breder scala aan toepassingen hebben op gebieden zoals textiel, drukwerk en coatings.
Geneesmiddelensynthese en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen:
Door gebruik te maken van de unieke chemische eigenschappen van 1,2-dihydroxyantrachinon kunnen meer biologisch actieve verbindingen worden gesynthetiseerd en gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Deze nieuwe medicijnen kunnen potentiële toepassingswaarde hebben bij de behandeling van kanker, ontstekingsremmende effecten en andere gebieden.
Optimalisatie en verbetering van opto-elektronische prestaties:
Door het foto-geïnduceerde mechanisme en de opto-elektronische eigenschappen van 1,2-dihydroxyantrachinon te bestuderen, kan de toepassingsefficiëntie ervan op gebieden zoals fotovoltaïsche zonne-energie, lichtemitterende diodes, transistors en halfgeleiders verder worden geoptimaliseerd en verbeterd. Dit zal een nieuwe impuls en ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van de opto-elektronische industrie.

Alizarine poeder, namelijk 1,2-dihydroxy-9,10-antrachinon, is een belangrijk organisch pigment dat veel wordt gebruikt in de textiel- en verfindustrie. Sinds het midden van de 19e eeuw zijn er verschillende synthetische methoden ontdekt om Alizarin te bereiden.
1. Koch-Haaf-reactie:
Een methode voor de bereiding van Alizarin werd voor het eerst gerapporteerd door Koch en Haaf in 1869. Deze methode omvat de reductie en decarboxylering van 1,2-fenyledionen, gevolgd door oxidatie van het resulterende 1,2-dihydroxyantraceen. De belangrijkste stappen van de Koch-Haaf-synthese zijn als volgt:
1) Reduceer 1,2-fenyldion tot 1,2-fenyldiol met een reductiemiddel zoals natriumhydroxide of rode fosfor.
2) Decarboxyleer 1,2-fenyldiol onder zure omstandigheden om 1-hydroxy-2-ketoantraceen te verkrijgen.
3) Oxideer 1-hydroxy-2-ketoantraceen tot 1,2-dihydroxyantraceen, namelijk Alizarin, met een oxidatiemiddel.
Het belangrijkste voordeel van de Koch-Haaf-reactie is dat de benodigde grondstoffen direct beschikbaar zijn. Deze methode speelde een belangrijke rol in de kleurstofindustrie van eind 19e eeuw tot begin 20e eeuw.
2. Barrett-Haas-reactie:
De belangrijkste stappen zijn als volgt:
1) Voeg geconcentreerd zwavelzuur of fosforzuur toe aan de oplossing om 2-nitrofenol om te zetten in 2-nitrobenzeen.
2) Hydroxideer nitroverbindingen met natriumhydroxide om dinitroverbindingen te genereren.
3) Onder alkalische omstandigheden worden dinitroverbindingen gecondenseerd om Alizarine te genereren.
Het voordeel van de Barrett-Haas-reactie is dat de grondstoffen die bij deze methode worden gebruikt eenvoudig en gemakkelijk te verkrijgen zijn, maar dat de conversiesnelheid van deze reactie laag is en dat de kwaliteit van het verkregen product laag is.

3. Hermann-synthese:
De belangrijkste stappen zijn als volgt:
1) Oxideer 1,8-dinaftol met waterstofperoxide, natriumperoxide of perchloorzuur om 1,8-dihydroxynaftochinon te genereren.
2) Onder alkalische omstandigheden ondergaat 1,8-dihydroxynaftochinon een intramoleculaire cyclisatiereactie om Alizarine te genereren.
Het voordeel van de Hermann-synthese is dat de bij deze methode gebruikte uitgangsmaterialen direct beschikbaar zijn en dat er minder reagentia nodig zijn. Hoewel deze methode een hoge conversiesnelheid heeft, vereist deze echter een hogere reactietemperatuur en een langere reactietijd, en is de kwaliteit van het verkregen Alizarine onstabiel.
4. Bouveault-kleurstofmethode:
De belangrijkste stappen zijn als volgt:
1) 1,4-dimethoxyantraceen wordt bereid door antrachinon te reduceren met behulp van natrium of kalium als reductiemiddel.
2) Onder zure omstandigheden reageert 1,4-dimethoxyantraceen bij hoge temperatuur om Alizarin-methylether te verkrijgen.
3) Alizarinemethylether wordt onder zure omstandigheden verwarmd en gehydrolyseerd om Alizarine te produceren.
Het belangrijkste voordeel van de Bouveault-kleurstofmethode is dat de grondstoffen die nodig zijn voor de methode eenvoudig en gemakkelijk te verkrijgen zijn, en dat Alizarin direct na de reactie kan worden verkregen. Maar deze methode vereist een hoge temperatuur en een langdurige reactie, en de zuiverheid van het verkregen product is relatief laag.

Alizarinepoeder werkt als een zuur{0}}-base-indicator, waarbij een 0,5% oplossing van alizarine er geel uitziet bij pH 5,5 en rood wordt bij pH 6,8.
Deze kleurverandering maakt het tot een zeer gevoelige en betrouwbare zuur{0}}zuur-base-indicator waarmee wetenschappers snel en nauwkeurig de zuur-base-aard van een oplossing kunnen bepalen.
In het laboratorium zijn zuur-base-indicatoren onmisbare hulpmiddelen in het proces van chemische analyse. Het wordt vaak gebruikt in een verscheidenheid aan zuur{2}}-base-titratie-experimenten vanwege de scherpe kleurverandering en het gemak van bereiding.
Bij het bepalen van de pH van een onbekende oplossing kunnen wetenschappers bijvoorbeeld een paar druppels alizarine-oplossing toevoegen en de kleurverandering van de oplossing observeren. Als de oplossing een gele kleur vertoont, kan in eerste instantie worden geoordeeld dat de pH-waarde van de oplossing lager is dan 5,5;
als de oplossing rood wordt, kan worden geoordeeld dat de pH-waarde van de oplossing hoger is dan 6,8. Om de pH-waarde van de oplossing nauwkeuriger te bepalen, is het uiteraard noodzakelijk om de oplossing te analyseren in combinatie met andere experimentele methoden en instrumenten.
Bovendien heeft het een zekere selectiviteit als zuur-base-indicator. Bij sommige specifieke chemische reacties kan het reageren met andere stoffen in een specifieke kleur, waardoor de detectie en kwantitatieve analyse van de doelstof mogelijk wordt. Deze selectiviteit zorgt ervoor dat het ook een breed scala aan toepassingsmogelijkheden heeft op het gebied van milieumonitoring, voedselveiligheid, geneesmiddelenanalyse en andere gebieden.
Er moet echter worden opgemerkt dat het kleurvariatiebereik ervan beperkt is wanneer het wordt gebruikt als een zuur-base-indicator. Daarom is het in praktische toepassingen noodzakelijk om de juiste indicator te kiezen op basis van de specifieke experimentele behoeften en de zuur-basisaard van de oplossing. Tegelijkertijd moeten de opslagomstandigheden en het gebruik ervan strikt worden gecontroleerd om de stabiliteit en nauwkeurigheid ervan te garanderen.
als gevoelige en betrouwbare zuur-base-indicator speelt het een belangrijke rol bij chemische analyse, milieumonitoring, voedselveiligheid en andere gebieden. Met de voortdurende ontwikkeling van wetenschap en technologie zal de toepassing ervan zich blijven uitbreiden en verdiepen.
Concluderend is gebleken dat verschillende chemische synthesemethoden kunnen worden bereidAlizarine poeder. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen, en deze moet worden geselecteerd op basis van de feitelijke situatie. Hoewel de reactiestappen van deze methoden niet hetzelfde zijn, zijn hun basisprincipes hetzelfde en gebruiken ze allemaal chemische reacties om grondstoffen onder geschikte omstandigheden om te zetten in Alizarin.
Veelgestelde vragen
Waar wordt alizarine voor gebruikt?
+
-
In de klinische praktijk wordt het gebruikt om synoviale vloeistof te kleuren om de aanwezigheid van basische calciumfosfaatkristallen te bepalen. Alizarine is ook gebruikt in onderzoeken naar botgroei, osteoporose, beenmerg, calciumafzettingen in het vasculaire systeem, cellulaire signalering, genexpressie, weefselmanipulatie en mesenchymale stamcellen.
Is alizarine veilig?
+
-
Alizarin Crimson in Georgische olieverf kan pigmenten bevatten die giftig kunnen zijn als ze worden ingeslikt of ingeademd als stof of dampen. Vermijd contact met de huid en gebruik het in goed-geventileerde ruimtes om blootstelling te minimaliseren.
Waar is alizarine van gemaakt?
+
-
Alizarine wordt gemaakt van koolteer, een bijproduct-van de productie van cokes en steenkoolgas. Het was de eerste synthetische (door de mens-gemaakte) kleurstof die een natuurlijke kleurstof nabootste, met name meekraprood van de meekrapplant. De naam "alizarin" komt van het Arabische woord voor meekrap (alizari).
Wat is de algemene naam voor alizarine?
+
-
Turkije Rood
Alizarin, een algemene naam Turkey Red of Mordant Red 11, is een water- en alcohol-oplosbare natuurlijke kleurstof afgeleid van de wortels van planten van de Rubiaceae-familie (bijv. Rubia cordifolia L., R. tinctorum)].
Is alizarinerood giftig?
+
-
Alizarin rood S (ARS) is een wijdverbreide bijtende kleurstof afgeleid van alizarine. Er werd echter gemeld dat het mutageen en carcinogeen was, waarschijnlijk omdat het oxidatieve schade in organismen zou kunnen veroorzaken.
Populaire tags: alizarinepoeder cas 72-48-0, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop




