Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi kokeneimmista ferrotsiininatrium cas 69898-45-9 valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa korkealaatuisen ferrotsiininatrium cas 69898-45-9 irtotavaramyyntiin täällä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta löytyy.
Ferrotsiininatrium(PDT-disulfonaatti) on tärkeä kemiallinen aine, jolla on laajat sovellukset biokemiallisen tutkimuksen alalla. CAS 69898-45-9, molekyylikaava C20H13N4NaO6S2, keltaisesta keltavihreään jauheeseen, voi olla tärkeä rooli ympäristön seurannassa ja suojelussa. Kehittämällä fenantroliinimononatriumsuolaan perustuvaa havaitsemistekniikkaa ja -menetelmiä voidaan saavuttaa reaaliaikainen seuranta ja varhainen varoitus ympäristössä olevista saasteista, kuten rauta-ioneista. Tämä auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan ympäristöongelmia ajoissa, suojelemaan ekologista ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Monikäyttöisenä kemiallisena aineena sillä on tärkeä rooli tieteellisessä tutkimuksessa, kemiallisissa reagensseissa, teollisissa sovelluksissa ja monilla muilla aloilla.

|
|
|
|
Kemiallinen kaava |
C20H15N4NaO6S2 |
|
Tarkka massa |
492.02 |
|
Molekyylipaino |
492.46 |
|
m/z |
92.02 (100.0%), 493.02 (21.6%), 494.01 (9.0%), 494.02 (2.2%), 495.02 (2.0%), 493.02 (1.6%), 493.01 (1.5%), 494.02 (1.2%) |
|
Alkuaineanalyysi |
C, 48,78; H, 2,66; N, 11,38; Na, 4,67; O, 19,49; S, 13,02 |

Ferrotsiininatrium(CAS-numero: 69898-45-9), joka tunnetaan myös nimellä fenatsiiniepäpuhtaus tai fenatsiinimononatriumsuola, on kemiallinen aine, jota käytetään laajasti useilla aloilla.
Tieteellinen tutkimusala

Biokemiallinen tutkimus
Sillä on tärkeä rooli biokemiallisessa tutkimuksessa. Sitä käytetään usein rautaioni-indikaattorina, joka voi muodostaa värillisiä komplekseja rautaionien kanssa, mikä tekee tutkijoille kätevää havaita rauta-ionien läsnäolo ja pitoisuus laboratoriossa. Tämä ominaisuus tekee fenantroliinimononatriumsuolasta välttämättömän välineen tutkittaessa raudan aineenvaihduntaa, ferritiinin toimintaa ja muita näkökohtia sellaisilla aloilla kuin biokemia ja molekyylibiologia.
Lääketieteellinen ja farmakologinen tutkimus
Lääketieteen ja farmakologian aloilla sitä käytetään myös rauta-ionien kuljetuksen, varastoinnin ja hyödyntämisen tutkimiseen elävissä organismeissa. Lisäksi se voi toimia myös apuaineena tietyissä lääkkeissä parantaakseen niiden stabiilisuutta ja biologista hyötyosuutta.

Suorittamalla -syvällistä tutkimusta fenantroliinimononatriumsuolan ja rauta-ionien välisestä vuorovaikutusmekanismista, tutkijat voivat ymmärtää paremmin rautaionien fysiologisia toimintoja ihmiskehossa ja niihin liittyvien sairauksien mekanismeja ja tarjota uusia ideoita ja menetelmiä sairauksien diagnosointiin ja hoitoon.
Kemiallinen reagenssikenttä
Elintarvikkeiden ja kemikaalien näytteiden havaitseminen
Elintarviketeollisuudessa,Ferrotsiininatriumvoidaan käyttää rautapitoisuuden määrittämiseen viljassa, lihavalmisteissa, maitotuotteissa, hedelmissä ja vihanneksissa sekä elintarvikelisäaineissa, mikä tarjoaa datatukea elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksen analysointiin ja laadunvalvontaan. Se voi esimerkiksi havaita, onko äidinmaidonkorvikkeen maitojauheen rautapitoisuus kansallisten standardien mukainen, tai analysoida rautatäydennysruokien todellisen rautapitoisuuden ja merkinnän välisen johdonmukaisuuden.
Kemianteollisuudessa se soveltuu rauta-epäpuhtauksien havaitsemiseen raaka-aineista, välituotteista ja lopputuotteista, erityisesti hienokemiallisissa tuotteissa, joilla on korkeat puhtausvaatimukset, jotta vältetään rauta-ionien haitalliset vaikutukset tuotteen suorituskykyyn. Havaitsemisprosessin aikana Fe3⁺ voidaan pelkistää Fe2+:ksi lisäämällä pelkistysainetta (esim. askorbiinihappoa) kokonaisraudan kokonaispitoisuuden määrittämiseksi. Ilman pelkistysainetta Fe²⁺-pitoisuus voidaan mitata suoraan, ja näiden kahden arvon välinen ero on Fe³⁺-pitoisuus.
Rautapitoisuuden analyysi vedessä ja maaperässä
Sitä voidaan käyttää suoraan rauta-ionien ja raudan kokonaispitoisuuden määrittämiseen pintavedestä, pohjavedestä, teollisuusjätevedestä ja juomavedestä, ja se on yleisesti käytetty reagenssi ympäristöveden laadun seurannassa. Sen vesiliukoisuusetu voi estää saostumisen ja sameuden reaktiojärjestelmässä, mikä varmistaa tunnistustarkkuuden. Se pystyy havaitsemaan tarkasti rautaioneja pieninä määrinä (alle mg/L), mikä täyttää veden laadun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vaatimukset.
Maaperätutkimuksessa uuttamalla maaperästä saatavilla olevat rautakomponentit ja määrittämällä sitten rautapitoisuus tuotekolorimetrisellä menetelmällä voidaan arvioida maaperän rautaravinnetilaa, mikä antaa pohjan järkevälle lannoituksen tekemiselle maataloustuotannossa.
Teollinen sovellusala
Vedenkäsittelyaine
Vedenkäsittelyssä sitä voidaan käyttää tehokkaana vedenkäsittelyaineena rautaionien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseen vedestä. Lisäämällä sopiva määrä fenantroliinimononatriumsuolaa voidaan muodostaa vedessä olevien rauta-ionien kanssa liukenematon sakka, joka voidaan poistaa vedestä esimerkiksi suodattamalla ja saostamalla. Tämä menetelmä ei ainoastaan paranna veden laadun selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, vaan myös vähentää rauta-ionien pitoisuutta vedessä, mikä vähentää korroosiota ja laitteiden ja putkistojen tukkeutumista.
Tekstiilien painatuksen ja värjäyksen apulaitteet
Tekstiilien painatuksen ja värjäyksen alalla sitä voidaan käyttää myös apuaineena. Se voi sitoutua väriainemolekyyleihin muodostaen stabiileja komplekseja, mikä parantaa väriaineiden stabiilisuutta ja värjäysvaikutusta. Lisäksi sitä voidaan käyttää myös peittausaineena, joka auttaa väriaineita tunkeutumaan paremmin kuituihin, mikä parantaa värin kestävyyttä ja eloisuutta.
1. Uusien lääkkeiden kehittäminen
Biotieteiden ja lääketeknologian jatkuvan kehityksen myötä sovellusmahdollisuudet uusien lääkkeiden tutkimuksessa ja kehittämisessä korostuvat vähitellen. Suorittamalla perusteellista tutkimusta sen vuorovaikutusmekanismista-biomolekyylien kanssa tiedemiehet voivat kehittää uusia lääkkeitä, joilla on suurempi teho ja vähemmän sivuvaikutuksia. Esimerkiksi tiettyihin raudan aineenvaihduntaan liittyviin sairauksiin (kuten raudanpuuteanemia, raudan ylikuormitus jne.) voidaan kehittää terapeuttisia lääkkeitä tai fenantroliinimononatriumsuolaan perustuvia modulaattoreita.
Sisäinen kemiallinen stabiilius: Suorituskyky kiinteissä ja vesipitoisissa liuoksissa
FerrotsiininatriumSillä on vakaat luontaiset kemialliset ominaisuudet ja se voi säilyttää aktiivisuutensa pitkän ajan sopivissa säilytysolosuhteissa. Kiinteässä tilassa, suljettuna ja säilytettynä viileässä, kuivassa paikassa valolta suojattuna, se kestää hapettumista, hajoamista tai rakenteellista isomeroitumista, ja sen tyypillinen säilyvyysaika on 1–2 vuotta. Lisäksi se ei osoita merkittävää suorituskyvyn heikkenemistä kosteuden imeytymisen vuoksi.
Tämä stabiilisuus johtuu sen molekyylirakenteesta: sulfonihapporyhmät muodostavat stabiileja ionisidoksia natriumionien kanssa, kun taas pyridiiniryhmät ja triatsiinirenkaat muodostavat konjugoidun järjestelmän, joka suojaa tehokkaasti molekyylirunkoa ilman ja kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.

Vesiliuostilassa 0,1–1 %:n it-liuoksia voidaan säilyttää stabiilisti useita päiviä huoneenlämmössä pimeässä ilman ilmeisiä muutoksia absorbanssissa. Hydrolyysissä ei synny saostumista tai haitallisia aineita, joten reagenssi on yhteensopiva useimpien havaitsemisskenaarioiden reaktiosyklin vaatimusten kanssa. On kuitenkin huomattava, että korkean -pitoisuuden vesiliuosten pitkäaikainen-varastointi (yli 1 viikko) voi johtaa vähäiseen hajoamiseen, jota katalysoivat epäpuhtaudet. Havaintotarkkuuden vuoksi on suositeltavaa valmistaa liuos tuoreena ennen käyttöä.
Monimutkainen vakaus: Suorituskyky Fe²⁺:iin sitoutumisen jälkeen
Sen ja Fe²⁺:n muodostama magenta kompleksi on erittäin stabiili, mikä on avain korkean-herkkyyden rautaionien havaitsemiseen. Tällä kompleksilla on suhteellisen korkea stabiilisuusvakio; Kun se on muodostunut, se ei ole altis dissosiaatiolle, ja sen maksimiabsorbanssi 562 nm:ssä voi pysyä vakaana pitkään ilman pienistä ympäristövaihteluista aiheutuvaa signaalin vaimenemista.


Kokeelliset tiedot osoittavat, että kompleksin muodostumisen jälkeen sen absorbanssin muutosnopeus on alle 2 %, kun sitä säilytetään huoneenlämmössä 24 tuntia, mikä täyttää täysin spektrofotometrian kvantitatiiviset havaitsemisvaatimukset. Samaan aikaan kompleksilla on tietty sietokyky lämpötilan vaihteluille. Välillä 0–40 astetta sen absorbanssi pysyy olennaisesti vakiona. Vasta kun lämpötila ylittää 50 astetta, absorbanssi pienenee merkittävästi, koska tehostunut lämpöliike aiheuttaa kompleksin osittaisen dissosioitumisen. Siksi huoneen lämpötilan rutiininomaiseen-tunnistukseen ei tarvita ylimääräisiä lämpötilansäätölaitteita.
Varastointi ja kuljetus
Varastointiolosuhteet
Tiivistys ja säiliön valinta
Se on säilytettävä suljetussa astiassa, jotta se ei reagoi kosteuden, hapen tai muiden ilman epäpuhtauksien kanssa. Yleisesti käytettyjä pakkausmateriaaleja ovat kierrekorkiset-lasipullot, rautakorkiset-lasipullot, muovipullot tai metallitynnyrit (tölkit). Näiden säiliöiden mukana tulee olla tavalliset puiset tai kuitulevylaatikot suojan parantamiseksi.
Ympäristövaatimukset
Varastointiympäristö tulee pitää viileänä ja kuivana välttäen suoraa auringonvaloa ja korkeita lämpötiloja. On suositeltavaa säilyttää 2-8 celsiusasteen lämpötilassa tuotteen säilyvyyden ja stabiilisuuden pidentämiseksi. Varastointipaikan tulee olla kaukana hapettimista, sillä tuote voi aiheuttaa vaarallisia reaktioita joutuessaan kosketuksiin hapettimien kanssa.
Vakausnäkökohdat
Oikeissa säilytysolosuhteissa se on vakaa. Säilytysastian sinetöinti ja tuotteen ulkonäkö on kuitenkin tarkastettava säännöllisesti, jotta varmistetaan tuotteen pitkäaikainen stabiilisuus. Jos poikkeavuuksia havaitaan, ne tulee hoitaa viipymättä.
Erityiset varotoimet
Se on suhteellisen herkkä kosteudelle ja lämpötilalle. Siksi varastointialue on varustettava lämpötilan ja kosteuden valvontalaitteilla ja tiedot tulee tallentaa säännöllisesti. Lisäksi varastotila tulee pitää puhtaana pölyn ja muiden epäpuhtauksien kerääntymisen estämiseksi.
Kuljetusvaatimukset
Pakkaus ja merkintä
Ennen kuljetusta on varmistettava, että sen pakkaus on ehjä ja kuljetusmääräysten mukainen. Pakkauksessa tulee selkeästi mainita tuotteen nimi, CAS-numero, vaaran tunniste (jos sovellettavissa), valmistuspäivämäärä, säilyvyys ja muut tiedot. Samanaikaisesti sopiva pakkausluokka ja kuljetustarra tulee valita kuljetustavan mukaan.
Kuljetusvälineiden valinta
Sitä kuljetettaessa tulee valita kuljetusyritys, jolla on vastaava pätevyys ja kokemus, ja on varmistettava, että kuljetusvälineet (kuten ajoneuvot, laivat, lentokoneet jne.) täyttävät turvallisuusvaatimukset. Kuljetusajoneuvot tulee varustaa tarvittavilla palonsammutusvälineillä-ja vuotojen hätäkäsittelylaitteilla mahdollisten hätätilanteiden varalta.
Suojatoimenpiteet kuljetuksen aikana
Kuljetuksen aikana on ryhdyttävä tarvittaviin suojatoimenpiteisiin, kuten iskun-,-kosteuden- ja auringonpitävien-pakkausmateriaalien käyttö törmäyksen välttämiseksi.Ferrotsiininatriumterävillä esineillä tai kovilla esineillä. Sillä välin on tarpeen varmistaa, että lämpötilaa kuljetuksen aikana säädellään sopivalla alueella, jotta vältetään korkean tai matalan lämpötilan vaikutus tuotteisiin.
Hätätilanteen valmistelu
Ennen kuljetusta on laadittava pelastussuunnitelma, jossa määritellään selkeästi reagointitoimenpiteet hätätilanteissa, kuten vuoto ja tulipalo. Kuljetushenkilöstön tulee saada asianmukaista koulutusta, tuntea hätätilanteiden käsittelymenetelmät ja olla valmiita käyttämään hätäkäsittelylaitteita. Lisäksi ajoneuvon mukana tulee kuljettaa kuljetuksen aikana tarvittavat henkilösuojaimet, kuten korroosionestolasit, hapon ja alkalin kestävät kemikaalisuojakäsineet sekä hapon ja alkalin kestävät kemikaalisuojavaatteet jne.
Kuljetusrajoitukset ja -määräykset
Asiaankuuluvien kansainvälisten ja kotimaisten määräysten mukaan se voidaan luokitella vaaralliseksi kemikaaliksi kuljetusta varten. Siksi kuljetusprosessin aikana on noudatettava tarkasti asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja, kuten vaarakylttien ja -ilmoitusten sijoittaminen kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi. Samalla tulee huomioida eri kuljetusmuotojen (kuten merikuljetukset, lentokuljetukset ja maantiekuljetukset) erityismääräykset ja -vaatimukset.
FAQ
Mikä on ferrotsiini?
+
-
Ferrotsiini on rautaionien spektrofotometrinen reagenssi, joka voi reagoida kaksiarvoisen Fe:n kanssa muodostaen stabiilin magenta-kompleksilajin. Kompleksilla on absorptiohuippu 562 nm:ssä. Ferrotsiini-pohjaisilla kolorimetrisillä määrityksillä voidaan määrittää solujen raudan määrä. Vain tutkimuskäyttöön.
Mikä on natriumferraatin kaava?
+
-
Na2FeO4
Natriumferraatti on kemiallinen yhdiste, jonka kaava on Na2FeO4. Se on rautahapon natriumsuola, jota on erittäin vaikea saada. Useimmissa rautayhdisteissä metallin hapetusaste on +2 tai +3.
Mikä on natriumrautaoksidin kaava?
+
-
NaFeO2
Natriumrautaoksidilla (NaFeO2) on polymorfia, ja vain faasi on aktiivinen natriumionien palautuvassa deinterkalaatiossa, joten tätä faasia voidaan käyttää sähköaktiivisena materiaalina vihreissä natrium-ioniakuissa.
Suositut Tagit: ferrotsiininatrium cas 69898-45-9, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä






