Pols vermell alizarin(ARS), Fórmula química C14H7Nao7S i CAS 142 - 71-2, pols de taronja o groc marró, fàcilment soluble en aigua, lleugerament soluble en etanol, insoluble en benzè i cloroform; El pH de la solució aquosa de l’1% és de 2,15 i el seu color és de color groc clar. Després d’afegir àcid clorhídric, es torna groc i, després d’afegir hidròxid de sodi, es torna morat blau. Com a agent de coordinació basat en colorants, s'ha utilitzat àmpliament en l'anàlisi espectrofotomètrica. En els darrers anys, molts autors han utilitzat l’ona catalítica d’adsorció d’ARS i els seus complexos metàl·lics en els elèctrodes de mercuri per a l’electroanàlisi, millorant la sensibilitat i la selectivitat de la determinació. És un dels molts colorants i pertany a compostos antraquinona. S'utilitza àmpliament en colorants i indicadors d'àcid-base. És un dels colorants representatius amb alta toxicitat, estructura complexa i valor de gran demanda d’oxigen químic (COD).

|
Fórmula química |
C14H8O4 |
|
Massa exacta |
240 |
|
Pes molecular |
240 |
|
m/z |
240 (100.0%), 241 (15.1%), 242 (1.1%) |
|
Anàlisi elemental |
C, 70.00; H, 3.36; O, 26.64 |
|
|
|

L’Alizarin Red S (ARS) és un derivat de l’Antraquinona de color groc a color groc a groc a color groc taronja amb la fórmula química C ₁₄ H ₇ Nao ₇ S i un pes molecular de 342,26. És soluble en aigua, lleugerament soluble en etanol, insoluble en benzè i cloroform, i té una capacitat de quelanda de metall única, l’àcid - resposta base i les característiques del desenvolupament del color. Des de la seva síntesi al segle XIX, Alizarin Red S ha demostrat un valor extens en investigacions científiques i aplicacions industrials, que abasta la química biomèdica, analítica, la ciència de materials, la geologia i els camps d’art.
L’aplicació bàsica de Red Alizarin S està centrada en la investigació biomèdica relacionada amb la calcificació. Forma complexos de color vermell taronja mitjançant una quelació específica amb sals de calci com la hidroxiapatita i el carbonat de calci, convertint -se en una eina clàssica per detectar la deposició de calci.
1. Recerca sobre la diferenciació osteogènica i la mineralització òssia
Durant la diferenciació de cèl·lules mare en osteoblasts, la matriu extracel·lular diposita sals de calci per formar nòduls mineralitzats.Pols vermell alizarinLa tinció pot mostrar visualment la distribució i la quantitat d’aquests nòduls i és l’estàndard d’or per avaluar l’eficiència de diferenciació osteogènica. Per exemple, després d’induir la diferenciació de les cèl·lules precursores de l’osteoblast de ratolí MC3T3-E1, el tractament amb la solució de tinció de Red S a lazarina (2%, pH 4,2) va donar lloc a nòduls mineralitzats que apareixien de color vermell taronja, mentre que les cèl·lules no diferenciades no van mostrar tinció.
L’anàlisi quantitativa de la intensitat de la tinció mitjançant el mètode colorimètric pot calcular amb precisió la deposició de calci i proporcionar indicadors clau per al cribratge de fàrmacs d’osteoporosi.
2. Diagnòstic patològic del teixit ossi
El vermell d’alizarina s’utilitza per tacar les zones calcificades en rodanxes d’os per ajudar en el diagnòstic de malalties calcificades patològiques. Per exemple, a les seccions patològiques de la necrosi caseosa tuberculosa, la placa ateroscleròtica aòrtica i la calcificació del cos estranger, els vermells alizarins poden marcar específicament la deposició de sal de calci i combinar -se amb la tinció de HE pot distingir el fosfat de calci (vermell taronja) i l’oxalat de calci (sense parar o de color groc clar), proporcionant proves morfològiques per a la investigació del mecànic de malalties.
3. Investigació sobre calcificació vascular
Les cèl·lules musculars llises vasculars es poden diferenciar en cèl·lules com a osteoblastos en condicions patològiques com l’aterosclerosi, donant lloc a la calcificació de la paret vascular. La tinció de Red S Red S pot analitzar quantitativament la deposició de calci en explants aòrtics o les cèl·lules musculars llises vasculars cultivades i avaluar l'eficàcia dels inhibidors de la calcificació (com els bisfosfonats). Per exemple, els estudis han demostrat que la sensibilitat del mètode de tinció de Red S alizarin per detectar la calcificació aòrtica en rates és un 30% superior a la del mètode tradicional de tinció de Von Kossa.
4. Detecció de calcificació del tumor
Es poden calcificar alguns tumors (com el càncer de mama i el càncer de tiroides). La tinció de vermella alizarina es pot utilitzar per identificar la calcificació en seccions de teixit tumoral. Per exemple, a la secció patològica del càncer de mama, els vermells d’alizarin poden marcar les microcalcificacions, combinades amb l’objectiu de molibdè x - imatges de raig, per millorar la precisió del diagnòstic precoç.
Química analítica: una eina versàtil per a la detecció d’ions metàl·lics
L’Alizarin Red S, com a agent i indicador de coordinació, té un paper important en l’anàlisi dels ions metàl·lics. Pot aconseguir multi - detecció de components mitjançant reaccions de complexació, catàlisi d’adsorció i àcid - canvia el color base.
1. Determinació dels ions metàl·lics per espectrofotometria
Els vermells alizarin poden formar complexos de colors estables amb ions metàl·lics com alumini, berili, germani, indi, cobalt, etc., per a anàlisis quantitatives per espectrofotometria. Per exemple, en un tampó d’acetat de pH 5,0, l’alizarin Red S forma un complex 1: 1 amb ions d’alumini, amb una longitud d’ona d’absorció màxima de 520nm i un límit de detecció de 0,01 μ g/ml. Aquest mètode s’ha aplicat per controlar la contaminació d’alumini en mostres d’aigua ambiental.
2. Polarografia i química electroanalítica
Els vermells d’alizarin i els seus complexos metàl·lics poden generar ones catalítiques d’adsorció en elèctrodes de mercuri, millorant significativament la sensibilitat de la detecció.
Per exemple, en un medi amoníac, l’alçada d’ona catalítica del vermell alizarin S - complex de tori és 50 vegades la de les ones polarogràfiques convencionals, amb un límit de detecció fins a 0,001 μ g/ml. Aquesta tecnologia s'ha utilitzat per a l'anàlisi de traça del tori en els residus nuclears.
3. Indicadors de base àcida i anàlisi de titulació
L’àcid - El rang de canvi de color de la base de vermell d’alizarina és pH 3,7 (groc) a 5.2 (morat), que es pot utilitzar com a indicador de punt final per a una forta titulació d’àcids de bases febles. Per exemple, a l’experiment de titulació d’amoníac de l’àcid bòric, el punt de canvi de color de Red S Red S coincideix amb el punt estequiomètric, amb un error inferior al 0,1%.
4. Determinació del fluor
El vermell alizarin S forma un complex incolor amb ions fluor en un tampó d’acetat a pH 4.1, fent que la solució canviï de color de vermell a groc. La concentració de fluor es pot determinar mitjançant mètode colorimètric. Aquest mètode té una alta sensibilitat i un límit de detecció de 0,05 mg/L, i és adequat per controlar el contingut de fluor en aigua potable.
Ciències de materials: "Reguladors estructurals" per a la síntesi de materials funcionals
La capacitat quelant metàl·lica i les característiques estructurals moleculars dels vermells alizarins fan que tingui un paper clau en la síntesi de materials, que cobreixi zones com pigments, ceràmica i flotació mineral.
1. Pigments d’art i recobriments industrials
Els vermells alizarin es poden combinar amb alumina per produir un pigment de llac vermell profund alizarin, que té una excel·lent resistència a la llum i la calor i ha estat àmpliament utilitzada en la pintura a l’oli, la pintura en aquarel·la i els recobriments arquitectònics. Per exemple, al segle XIX, els pintors europeus van crear un gran nombre d’obres clàssiques mitjançant el pigment alizarin Red S, que era molt més estable que els pigments cochineals naturals.
2. Color de vidre ceràmic i vidre
L’Alizarin Red S és un component important del vidre de ceràmica blava i el seu mecanisme de coloració és la formació d’òxid de cuprous (Cu ₂ O) cristalls per ions de coure a temperatures altes. Ajustant la quantitat de vermell alizarin afegit, es pot controlar el to de color del vidre del blau clar al blau profund per satisfer les necessitats de diferents estils artístics.
3. Inhibidors de la flotació mineral
En el procés de flotació d’esquist carbonèsia, els vermells d’alizarin poden inhibir la flotació de minerals de la gamma mitjançant la quelació, millorant així la taxa de recuperació de minerals objectiu com la calcita. Per exemple, la investigació ha demostrat que afegir 0,1 mmol/L alizarin Red S pot augmentar la taxa de recuperació de calcita del 75% al 92%.
Geologia: el "microscopi químic" per a la identificació de minerals
Les propietats de tinció selectiva minerals del vermell alizarin la converteixen en una eina pràctica per a la investigació geològica, especialment per a la identificació ràpida de minerals de carbonat.
1. Tinció mineral de carbonat
El vermell d’alizarina S pot tacar selectivament la calcita (Caco ∝) a un color vermell profund, mentre que la dolomita (CAMG (CO ∝) ₂) no es taca a causa de la interferència de ions de magnesi. Aquesta característica s’utilitza per distingir entre venes de calcita i venes dolomites en roques sedimentàries i ajudar a determinar les condicions paleoambientals. Per exemple, en l'estudi de les antigues roques de carbonat marí, la tinció de vermella alizarin pot revelar canvis en la proporció de calci de magnesi de l'aigua de mar antiga.
2. Anàlisi de secció fina de roca
Combinat amb el microscopi polaritzador,Pols vermell alizarinLa tinció pot identificar el ciment calcari a les roques i analitzar el procés de diagènesi. Per exemple, en l’estudi de la diagènesi de gres, la tinció de vermella alizarin demostra que el ciment calcari apareix de color vermell taronja, revelant la influència de l’entorn químic de les aigües subterrànies sobre la porositat de la roca.
Alizarin Red S, com a colorant mediador, ha promogut el desenvolupament de la indústria tèxtil. El seu procés de tintura combinat amb mordents metàl·lics pot produir colors rics.
1. Tying natural de fibra
El vermell alizarin S pot produir colors com el vermell, el marró i el morat tractant teixits de cotó, llana i seda amb mordants metàl·lics com alumini, crom i ferro. Per exemple, al segle XIX, la indústria tèxtil britànica va utilitzar el procés de tintura alizarin vermell s - crom per produir un teixit de llana vermella, que tenia una rival del color de més de nivell 4, superant amb escreix els colorants tradicionals de plantes.
2. Investigació sobre el mecanisme de tinció
La unió de les fibres alizarin a les fibres implica unió d’hidrogen, forces de van der Waals i interaccions de coordinació de metalls. Per exemple, en la tintura de fibra de cotó, els primers adsorbits de vermell alizarin a la superfície de la fibra, després formen quees amb ions d’alumini i s’incorporen finalment a la regió amorfa de la fibra per aconseguir una gran rival del color.

(1) Afegiu un 15% d’àcid sulfúric fumant a l’alizarina, sulfonat a 105-110 graus, manteniu-ho durant 3 hores, refredeu-ho, aboqueu-ho a l’aigua destil·lada, saleu-se amb clorur de sodi a 60 graus, escalfeu-ho a 70 graus, deixeu-ho durant la nit i filtreu. Després de rentar -se amb una solució de clorur de sodi al 10%, dissoleu -la en aigua destil·lada, poseu -la i filtre. Remullar els cristalls en una solució d’etanol i àcid clorhídric (9: 1), remeneu contínuament, deixeu -ho durant la nit i assequeu els cristalls per sota dels 80 graus.
Purificació: dissoleu el vermell alizarin obtingut en aigua calenta, afegiu carboni activat per a la descolorització, filtreu, remeneu el filtrat mentre afegiu aigua d’amoníac fins que una petita quantitat de cristall precipiti, remeneu-ho durant 20 minuts, deixeu-lo reposar durant la nit, filtreu i assequeu el producte a 70-80 graus.

(2) Dissoleu el vermell alizarin cru en aigua escalfada, afegiu carboni activat per a la descolorització, afegiu lentament l’aigua d’amoníac industrial filtrada filtrada al filtrat sota agitació fins que una petita quantitat de cristalls precipiti, continueu remenant durant 20 minuts, deixeu que es cristal·litzi, filtreu i s’assequi els cristalls a 70-80 graus per obtenir un vermell alizarin refinat.

El 1869, els químics alemanys Karl Graber i Karl Lieberman van extreure l'antracè del quitrà de carbó, el van oxidar a Antraquinona, i després el van fusionar amb alcali per produir vermell alizarin. D’aquesta manera, Alizarin Red es va convertir en el primer colorant natural que es va sintetitzar artificialment. La seva aparença va tenir un impacte enorme en els colorants de les plantes tradicionals. El baratpols vermell alizarin, que es pot produir a gran escala, de sobte va satisfer la creixent demanda comercial, la demanda de vermell natural alizarin es va desplomar i, aleshores, grans àrees de camps europeus més bojos a França només es podien convertir en altres cultius. Avui en dia, Alizarin Red encara s’utilitza com a colorant sobre els teixits de Chemicalbook, però la seva popularitat ha disminuït significativament sota la influència d’altres colorants artificials. Alizarin Red, extret de les arrels de European Madder, es va utilitzar anteriorment com a pigment additiu alimentari, però va ser prohibit pel Japó i els països europeus i nord -americans a causa de la investigació que mostrava un risc de càncer. Actualment, el vermell comercial alizarin s’utilitza principalment per tenyir teixits i també es converteix en pintura "Maderlake". Per descomptat, si sou un animal biològic, és possible que estigueu més familiaritzats amb el SO - anomenat "Experiment de tinció vermella de l'osteoblast".
Etiquetes populars: POWDER RED ALIZARIN CAS 130-22-3, proveïdors, fabricants, fàbrica, a l'engròs, compra, preu, a granel, a la venda




