واحدة من الشركات المصنعة والموردة الأكثر خبرة لمسحوق 1،10 فينانثرولين cas 66-71-7 في الصين. مرحبًا بكم في مسحوق 1،10-فينانثرولين عالي الجودة بالجملة 66-71-7 للبيع هنا من مصنعنا. تتوفر خدمة جيدة وسعر معقول.
1,10- مسحوق فينانثرولينهو مركب عضوي حيوي له الصيغة الجزيئية C₁₂H₈N₂ ورقم تسجيل CAS 66‑71‑7، ويبلغ وزنه الجزيئي 180.21. يُظهر هذا المركب نطاقًا واسعًا من الأنشطة الكيميائية والبيولوجية، مما يجعله مطبقًا على نطاق واسع في مجالات بحثية وصناعية متعددة. في حالته الصلبة، يظهر 1,10-فينانثرولين عادة على شكل مسحوق بلوري عديم اللون أو أصفر شاحب، مع خصائص فيزيائية مستقرة تسهل التخزين والتشغيل التجريبي.
يُظهر هذا المركب قابلية ذوبان مناسبة في مجموعة متنوعة من المذيبات الشائعة. وهو قابل للذوبان بسهولة في المذيبات العضوية القطبية بما في ذلك الإيثانول، والأسيتون، وثنائي ميثيل سلفوكسيد (DMSO)، ويذوب أيضًا في بعض المذيبات غير العضوية مثل الماء والبنزين. وعلى النقيض من ذلك، فهو غير قابل للذوبان تقريبًا في المذيبات غير القطبية مثل الأثير البترولي. والجدير بالذكر أن أشكاله المائية واللامائية تظهر خصائص فيزيائية مميزة: يوجد مونوهيدرات كمسحوق بلوري أبيض مع نقطة انصهار 93-94 درجة، في حين أن الشكل اللامائي لديه نقطة انصهار أعلى تبلغ 117 درجة. تعمل مثل هذه القابلية للذوبان والخصائص الحرارية المحددة جيدًا على تحسين قابليتها للتشغيل بشكل كبير في التجارب الكيميائية الروتينية والاختبارات التحليلية والإنتاج الصناعي على نطاق واسع.
في الكيمياء الاصطناعية، يُستخدم 1,10-فينانثرولين بشكل متكرر ككتلة بناء هيكلية رئيسية لبناء المجمعات المعدنية الحلقية الكبيرة. من خلال التنسيق والتجميع الذاتي مع أيونات المعادن المتنوعة والروابط المساعدة، يمكنه المشاركة في تكوين مركبات حلقية كبيرة معدنية ذات هياكل محددة جيدًا ووظائف محددة. تظهر هذه المجمعات الوظيفية آفاق تطبيق واعدة في مجالات مهمة مثل الحفز المتجانس، والاستشعار الكيميائي، والتصوير البيولوجي، وأنظمة توصيل الأدوية الخاضعة للرقابة.


باعتباره مركبًا ثنائيًا كلاسيكيًا مخلبًا، يمكن لـ 1,10-فينانثرولين أن يشكل مجمعات تنسيق مستقرة مع العديد من أيونات المعادن الانتقالية. ومن بين هذه المجمعات، المتكونة من أيونات النحاس ومشتقاتها، جذبت اهتمامًا خاصًا بسبب أنشطتها البيولوجية الفريدة. أظهرت الدراسات أن مجمعات النحاس والفينانثرولين هذه تمتلك نشاطًا واضحًا لتقسيم الحمض النووي ويمكن أن تعمل كأنزيمات مقلدة للنوكليوليتيك غير مؤكسدة، مما يمنحها خصائص محتملة مضادة للسرطان.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل 1,10-فينانثرولين كعامل خالب معدني فعال، والذي يمكنه تنظيم توازن أيونات المعادن داخل الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي. تم الإبلاغ عن أنه يمنع انحرافات الكروموسومات الناجمة عن الستربتوزوتوسين، مما يشير إلى وجود تأثير وقائي على الاستقرار الجيني. تعمل هذه الخصائص البيولوجية على توسيع قيمة تطبيقها في أبحاث الكيمياء الحيوية وتطوير الأدوية.

|
الصيغة الكيميائية |
C12H8N2 |
|
الكتلة الدقيقة |
180 |
|
الوزن الجزيئي |
180 |
|
m/z |
180 (100.0%), 181 (13.0%) |
|
التحليل العنصري |
C, 79.98; H, 4.47; N, 15.55 |
|
|
|

1,10-الفينانثرولين، بالصيغة الكيميائية C ₁₂ H ₈ N ₂، عبارة عن ربيطة ثنائية السن تحتوي على النيتروجين. يمكن لذرتي النيتروجين الموجودتين في تركيبها الجزيئي أن تشكل مخلبيات مستقرة مع أيونات معدنية مختلفة. منذ تركيبه الاصطناعي، أظهر هذا المركب قيمة تطبيقية واسعة النطاق في مجالات مثل التحليل الكيميائي، والتوليف العضوي، وتصميم الأدوية، وعلوم المواد، والعلوم البيئية بسبب خصائصه الإلكترونية الفريدة وقدرته على التنسيق.
1. التحليل الطيفي والكشف عن المعادن
1,10-مسحوق فينانثرولينهو كاشف كلاسيكي للكشف عن أيونات المعادن في التحليل الطيفي. يُظهر المركب الأحمر البرتقالي المتكون بينه وبين Fe ² ⁺ أقصى ذروة امتصاص عند طول موجة يبلغ 510 نانومتر، مع ثابت استقرار قدره lgK=21.3 (20 درجة). هذه الخاصية تجعلها طريقة قياسية لتحديد الحديد النزر بواسطة القياس الطيفي للضوء المرئي. على سبيل المثال، في المراقبة البيئية، يمكن اكتشاف محتوى الحديد في عينات المياه من خلال هذا التفاعل اللوني، بحساسية تبلغ 0.1 ميكروغرام/لتر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام الليجند للكشف عن أيونات المعادن مثل النحاس والبلاديوم والفاناديوم. يُظهر المجمع المتكون من أيونات النحاس تأثير التبريد المميز في أطياف التألق، والذي يمكن استخدامه للتحليل الكمي لأيونات النحاس. يغطي نطاق الكشف 4.0 × 10 ⁻⁷ إلى 4.0 × 10 ⁻⁵ مول/لتر.
2. مؤشر الأكسدة والاختزال
وفي تحليل المعايرة، يتمتع بمزايا كبيرة كمؤشر اختزال- للأكسدة. على سبيل المثال، في عملية معايرة أملاح الحديد مع كبريتات السيريوم، يمكن لمؤشر ortho phenanthroline Fe (II) (المحضر من 1.485 جرام من ortho phenanthroline monohydrate و 0.695 جرام من FeSO ₄ · 7H ₂ O) أن يشير بدقة إلى نقطة نهاية المعايرة من خلال تغيير اللون. عندما يتأكسد Fe ² ⁺ إلى Fe ³ ⁺، يتغير لون المحلول من الأحمر البرتقالي إلى عديم اللون، ويكون خطأ الحكم على نقطة النهاية أقل من 0.1%.
3. القياس الضوئي التحفيزي والتحليل الحركي
استنادًا إلى التأثير التحفيزي لـ 1,10-فينانثرولين، يمكن لقياس الضوء التحفيزي تحقيق التحليل ضمن نطاق التركيز 0-1.0 × 10 ⁻ ³ مول/لتر. على سبيل المثال، في النظام التحفيزي للموليبدات، يمكن للمركب أن يسرع تفاعل برومات البوتاسيوم المؤكسد البرتقالي الرابع، ويمكن تحديد كميات ضئيلة من الموليبدينوم من خلال مراقبة التغيرات في الامتصاص. تستخدم الطريقة الحركية التغير في معدل التفاعل للتحليل، مع نطاق كشف يتراوح من 1.0 × 10 ⁻⁸ إلى 6.0 × 10 ⁻⁶ مول/لتر، وهو مناسب للكشف عن عينات التركيز المنخفضة للغاية.
وظائف التحفيز والتنسيق في التخليق العضوي

1. التفاعلات المحفزة للمعادن الانتقالية
باعتبارها يجند ثنائي،1,10-مسحوق فينانثرولينيلعب دورا حاسما في التحفيز المعدني الانتقالي. في تفاعل تشابك حمض البورونيك العضوي المحفز بواسطة النحاس (II)، يمكن لقدرة التنسيق الخاصة به تثبيت الوسيط النشط وتحسين انتقائية التفاعل. على سبيل المثال، في بناء روابط نيتروجين الكربون ضمن مشتقات الجوانيدين، يمكن للنظام الذي يستخدم يوديد النحاس كعامل محفز، و1,10-فينانثرولين كربيطة، وكربونات السيزيوم كقاعدة أن يزيد المحصول من 58% إلى 89%.
في مجال بناء روابط الكبريت الكربوني، يُظهر هذا الليجند أيضًا أداءً متميزًا. بأخذ تفاعل الاقتران المتقاطع بين فينيل ثيوفينول ويودوبنزين كمثال، في النظام التحفيزي CuI/1,10-phenanthroline، يمكن استخدام ثلاثي فلورو ميثيل تريميثيل سيلان كمصدر ثلاثي فلورو ميثيل لتحقيق ثلاثي فلورو ميثيل أو ثلاثي فلورو ميثيل ثيولات لحلقة البنزين بإنتاجية تتراوح من 75% إلى 82%.
2. تفاعل تنشيط رابطة C-H
في تفاعل الاقتران المتقاطع المحفز بالنحاس بين الديازول وخماسي فلوروبنزين، يمكن أن يؤدي العمل كمركب ليجند إلى تعزيز كفاءة التفاعل بشكل كبير. أظهرت التجربة أنه بعد إضافة 0.1 يجند مكافئ، تم اختصار وقت التفاعل من 24 ساعة إلى 8 ساعات، وزاد إنتاج المنتج المستهدف من 63% إلى 91%. تكمن آلية عملها في تثبيت المركز النشط للنحاس من خلال التنسيق وتعزيز تنشيط واقتران روابط C-H.

3. تحليل مركبات الليثيوم الكيل
في تحديد محتوى كاشف الليثيوم العضوي، يمكن استخدامه ككاشف لون. العملية المحددة هي أخذ 1 ملجم من العينة والتفاعل مع أورثو فينانثرولين لتكوين مركب داكن اللون، ثم المعايرة بالكحول حتى نقطة النهاية عديمة اللون. يمكن لهذه الطريقة أن تحدد بدقة تركيز الليثيوم الألكيل مع خطأ أقل من 2%، وتستخدم على نطاق واسع لمعايرة كاشف الليثيوم في تصنيع الأدوية.
1. نشاط انقسام الحمض النووي
يُظهر المركب المتكون من أيونات النحاس خصائص نوكلياز غير مؤكسدة. أظهرت التجارب أن مجمعات الفينانثرولين Cu (II) - يمكن أن تقسم خيوط الحمض النووي المزدوجة في تسلسلات محددة، وترتبط كفاءة الانقسام بشكل إيجابي مع تركيز الترابط. عندما يكون تركيز المركب 50 ميكرومتر، يصل معدل انقسام الحمض النووي إلى 87%، مما يوفر أساسًا نظريًا لتطوير أدوية جديدة مضادة للسرطان.
دراسة السمية الخلوية:
أثناء فحص الأدوية المضادة للأورام-، أظهرت مجمعات الفينانثرولين المعدنية نشاطًا ملحوظًا.
على سبيل المثال، مركب ثنائي كلوروبلاتين (II) المتكون من 3،4،7،8-رباعي ميثيل-1،10-فينانثرولين والبلاتين له قيمة IC50 تبلغ 12.3 ميكرومتر لخلية سرطان الكبد البشرية HepG2، أقل بكثير من قيمة سيسبلاتين 28.7 ميكرومتر. قد تتضمن آلية عملها بروابط تروج لعقاقير البلاتين لاختراق أغشية الخلايا واستهداف الحمض النووي.
3. قمع انحراف الكروموسومات
كعامل خالب معدني، فإنه يمكن أن يمنع انحرافات الكروموسوم الناجمة عن الستربتوزوتوسين. أظهرت التجارب المختبرية أن العلاج باستخدام 10 ميكرومتر من الفينانثرولين يمكن أن يقلل من تكرار كسر الكروموسوم بنسبة 68%، مما يشير إلى تأثيره الوقائي الجيني المحتمل.
الثنائيات العضوية الباعثة للضوء (OLED):
1,10-يمكن أن يعمل الفينانثرولين ومشتقاته كطبقات نقل ثقبية لمواد OLED نظرًا لنظامها الإلكتروني المترافق. على سبيل المثال، مجمع الإيريديوم الذي يحتوي على 3,4,7,8-رباعي ميثيل-1,10-فينانثرولين في صورة ليجند لديه كفاءة تألق كهربائي تبلغ 18.7cd/A وكفاءة كمومية خارجية تبلغ 7.2%، وهو أفضل بكثير من أنظمة ليجند الكينون المصنوعة من الألومنيوم التقليدية.
الخلايا الشمسية العضوية:
في الخلايا الشمسية العضوية، يمكن أن تكون مشتقات 1,10-فينانثرولين بمثابة مواد نقل للثقوب.
أظهرت التجارب أن جهد الدائرة المفتوحة للبوليمر P3HT: نظام PCBM المحتوي على وحدات أورثو فينانثرولين يزيد من 0.58 فولت إلى 0.65 فولت، ويزيد عامل الملء من 62% إلى 71%، وتصل كفاءة تحويل الطاقة إلى 6.8%.
تطوير مجسات الفلورسنت:
استناداً إلى خصائص مضان 1،10-فينانثرولين، يمكن استخدام مشتقاته للكشف عن أيونات المعادن. على سبيل المثال، يشكل 2-هيدروكسي-1,10-فينانثرولين مركبًا بنسبة 1:1 مع Zn² ⁺ في محلول منظم بدرجة حموضة 7.4، مما يعزز كثافة التألق بمقدار 12 مرة وله حد كشف يبلغ 0.8 نانومتر. ويمكن استخدامه لتصوير أيون الزنك داخل الخلايا.
كشف محتوى الحديد في الماء:
يمكن إنشاء طريقة للكشف السريع عن محتوى الحديد في عينات المياه من خلال استخدام تفاعل اللون لمجمع ortho phenanthroline Fe (II). في ظل حالة الرقم الهيدروجيني =2-9، تحتوي هذه الطريقة على نطاق خطي من 0.05-5.0 ملجم/لتر للكشف عن Fe ² ⁺، مع معدل استرداد يبلغ 98% -102%. ويستخدم على نطاق واسع لرصد المياه السطحية ومياه الصرف الصناعي.
تنشيط وتحلل الملوثات بواسطة الكبريتات:
1,10-مسحوق فينانثرولينيمكن استخدامه كمحفز لتنشيط الكبريتات (PMS) وتوليد أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) لتحلل الملوثات العضوية. عند 25 درجة، يمكن لنظام الفينانثرولين 0.1 مم ونظام PMS 2 مم أن يتحلل تمامًا 10 ملجم / لتر بيسفينول أ خلال 30 دقيقة، مع كفاءة تحلل أعلى 4.2 مرات من نظام PMS وحده.

مراقبة التلوث بالمعادن الثقيلة:
يمكن استخدام تقنية مطيافية رامان المحسنة للسطح (SERS) للكشف الحساس عن أيونات المعادن الثقيلة في الماء. على سبيل المثال، في الركيزة الركامية المصنوعة من الفضة النانوية، يُظهر المركب المكون من أورثو فينانثرولين والكادميوم ² ⁺ ذروة رامان المميزة عند 1450 سم ⁻¹، مع حد اكتشاف يبلغ 0.1 نانومتر، مما يوفر طريقة جديدة لمراقبة المعادن الثقيلة البيئية.
تلطيخ الألياف الحيوانية:
يمكن استخدامه كصبغة مضافة للألياف الحيوانية. يمكن تثبيت المجمع المتكون من أيونات معدنية على سطح ألياف البروتين مثل الصوف والحرير، مما يحسن ثبات اللون. أظهرت التجارب أن إضافة 5% فينانثرولين يزيد من ثبات غسيل ألياف الصوف من المستوى 3 إلى المستوى 4-5.
إضافات الطلاء الكهربائي:
في صناعة الطلاء الكهربائي، يمكن استخدامه كمنير. على سبيل المثال، إضافة 0.2 جم/لتر فينانثرولين إلى محلول الطلاء الكهربائي لسبائك النيكل والزنك يمكن أن يقلل من خشونة سطح الطلاء من Ra1.2 ميكرومتر إلى Ra0.3 ميكرومتر، مع تحسين مقاومة التآكل.
تعديل عمود اللوني الشعري:
يمكن تحضير عمود كروماتوغرافيا ذو وضع مختلط مع تفاعلات π - π، والترابط الهيدروجيني، والتفاعلات الكهروستاتيكية عن طريق تعديل سطح عمود متجانس من هلام السيليكا مع 1،10-فينانثرولين باستخدام تقنية الربط الكيميائي. تبلغ كفاءة فصل هذا العمود للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات 3.2 مرة أعلى من أعمدة C18 التقليدية، مما يجعله مناسبًا لتحليل العينات المعقدة.

تتضمن طريقة اكتشاف 1,10-فينانثرولين بواسطة تحليل رامان الطيفي المعزز السطحي الخطوات التالية:
(1) تحضير نظام الحل القياسي - فينانثرولين: أضف 50 ~ 650 إلى كل من الأنابيب الخمسة المتدرجة بدورها μ L 20 مجم / لتر نانو - محلول فضي، 50 - 200 ميكرولتر 0.2 مول / لتر ثنائي فوسفات هيدروجين الصوديوم - محلول فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم مع الرقم الهيدروجيني 5.8 - 7.8، امزج جيدًا؛ أضف 2.5 على التوالي μ L،5 μ L، 10 μ L، 30 μ L، 40 μ L، 50 μ L 1.0 × 10 ⁻ ⁷ مول / لتر محلول فينانثرولين القياسي، ثم أضف 20 ~ 150 إلى كل أنبوب اختبار μ L 2.0 مول / لتر محلول كلوريد الصوديوم، امزج بالتساوي، ضعه للتفاعل لمدة 15 دقيقة، خفف إلى 2.0 مل مع الماء المقطر الثانوي، ويخلط جيداً؛
(2) قم بإعداد محلول التحكم الفارغ بدون -محلول الفينانثرولين القياسي وفقًا للطريقة الموضحة في الخطوة؛
(3) خذ الحل القياسي أعلاه ومحلول التحكم الفارغ ووضعهما في طبق كوارتز اللوني على التوالي. في مطياف رامان، اضبط معلمات الأداة، وقم بالمسح للحصول على سطح - طيف رامان المعزز، وقياس 1450 سم ⁻ ¹ قيمة شدة السطح - ذروة نثر رامان المعززة هي I، وقيمة شدة السطح - ذروة نثر رامان المعززة للمحلول الفارغ هي I0 Δ I=I - أنا0؛
(4) باستخدام منحنى عمل لعلاقة تركيز o-الفينانثرولين؛
(5) قم بإعداد المحلول التحليلي للعينة المراد اختبارها وفقًا للطريقة الموضحة في الخطوة (1)، واستبدل المحلول القياسي لـ o-الفينانثرولين بالعينة المراد اختبارها، وحدد السطح - قيمة كثافة انبعاث رامان المحسنة للمحلول التحليلي للعينة المراد اختبارها أثناء أخذ العينة وفقًا للطريقة الموضحة في الخطوة (3)، وحساب Δ I عينة =I عينة - I0؛
(6) احسب محتوى o-الفينانثرولين في العينة التي تم اختبارها وفقًا لمنحنى العمل في الخطوة.

تشتمل طرق تحديد o-الفينانثرولين بشكل أساسي على قياس الطيف الضوئي التحفيزي، وقياس الطيف الفلوري، والطرق الحركية. تستخدم طريقة الطيف التحفيزي التأثير التحفيزي لـ o-الفينانثرولين، ونطاق التحليل هو 0~1.0 × 10⁻ ³ Mol/L؛ يمكن أن يؤدي إخماد الفسفرة لـ - الفينانثرولين عن طريق قياس الطيف الفلوري إلى زيادة نطاق التحليل إلى 4.0 × 10⁻⁷-4.0 × 10⁻⁵ مول/لتر؛ تعتمد الطريقة الحركية على تغير معدل التفاعل، ومدى تحليلها هو 1.0 × 10⁻⁸-6.0 × 10 ⁻ ⁶ مول/لتر. يوفر CN201210363302.6 طريقة للكشف عن -الفينانثرولين عن طريق التحليل الطيفي رامان المحسن السطح. تتميز هذه الطريقة بمزايا الانتقائية الجيدة والبساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة، ولها احتمال تطبيق جيد في تحديد o-فينانثرولين. الحل الفني لتحقيق الاختراع هو:
في ظل ظروف الاختراع الحالي، يكون محلول الفضة النانوي- موجودًا في المحلول المنظم لفوسفات هيدروجين الصوديوم-محلول فوسفات هيدروجين الصوديوم، ويمكن أن يقوم محلول كلوريد الصوديوم بتجميعه لتكوين القاعدة النشطة لركام الفضة النانوي-. عند إضافة محلول o-الفينانثرولين، فإن1,10-مسحوق فينانثرولينيتم امتصاصه على سطح ركام الفضة النانوي- ويبلغ سمكه 1450 سم ¹ يوجد سطح قوي- ذروة تشتت رامان المعززة، وهناك علاقة خطية جيدة بين تركيز o-الفينانثرولين وقيمة تعزيز الشدة لذروة تشتت رامان المحسنة السطحية-. وبناءً على ذلك، يمكن إنشاء طريقة تحليل كمي لتقدير o-الفينانثرولين.

الوسم : 1،10-فينانثرولين مسحوق كاس 66-71-7، الموردين، الشركات المصنعة، مصنع، بالجملة، شراء، السعر، بالجملة، للبيع




