Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. és un dels fabricants i proveïdors més experimentats de 2,4-quinolinediol cas 86-95-3 a la Xina. Benvingut a l'engròs a granel 2,4-quinolinediol cas 86-95-3 d'alta qualitat a la venda aquí des de la nostra fàbrica. Hi ha un bon servei i un preu raonable.
2,4-Quinolinediol, fórmula molecular C9H7NO2, CAS 86-95-3, sol aparèixer com una pols marró clar. Aquest compost té una bona solubilitat en dissolvents orgànics. Això pot ser degut a la presència de grups polars com anells de benzè i grups hidroxil en la seva estructura molecular, donant lloc a interaccions intermoleculars moderades i una fàcil dispersió en dissolvents orgànics. Tanmateix, la solubilitat en dissolvents inorgànics com l'aigua pot ser baixa. Té una alta reactivitat i pot participar en diverses reaccions químiques. Per exemple, pot reaccionar amb àcids per generar les sals corresponents; En condicions alcalines, es poden produir reaccions d'hidròlisi. Aquestes reaccions químiques proporcionen abundants possibilitats per a la síntesi, modificació i aplicació del compost.

|
|
|
|
C.F |
C9H7NO2 |
|
E.M |
161.05 |
|
M.W |
161.16 |
|
m/z |
161.05 (100.0%), 162.05 (9.7%) |
|
E.A |
C, 67.08; H, 4.38; N, 8.69; O, 19.85 |
|
Formulari |
pols |
|
Color |
Marró molt clar |
|
Punt de fusió |
>300 graus C (il·luminat) |
|
Punt d'ebullició |
287,44 graus (estimació aproximada) |
|
Densitat |
1,2480 (estimació aproximada) |
|
Condicions d'emmagatzematge |
Temp. habitació |
|
Punt d'inflamació |
>230 graus F |
|
Solubilitat H2O |
Insoluble en aigua |
|
Índex de refracció |
1,5050 (estimació) |

2,4-Quinolinediol, com a compost orgànic important, ha mostrat un ampli valor d'aplicació en el camp de l'anàlisi química, especialment com a revelador de color o extractor per a certs ions metàl·lics.
com a desenvolupador de color
1. Detecció i identificació d'ions metàl·lics
Pot experimentar reaccions de complexació amb diversos ions metàl·lics per formar complexos amb colors específics. Aquest canvi de color pot servir com a senyal indicador de la presència o absència d'ions metàl·lics. Per exemple, si s'observa un canvi de color específic després d'afegir la substància química a la solució, es pot determinar preliminarment la presència de certs ions metàl·lics. Aquesta reacció de color és de gran importància en el cribratge preliminar i l'anàlisi qualitativa dels ions metàl·lics.
2. Anàlisi quantitativa d'ions metàl·lics
A més de servir com a indicador per a l'anàlisi qualitativa, també es pot utilitzar per a l'anàlisi quantitativa d'ions metàl·lics. En comparar amb una solució estàndard d'ions metàl·lics de concentració coneguda, es pot establir una relació corresponent entre la profunditat del color i la concentració d'ions metàl·lics. Mitjançant aquesta relació, es pot realitzar anàlisis quantitatives en solucions d'ions metàl·lics de concentracions desconegudes per determinar el seu rang de concentració.
3. Separació i purificació d'ions metàl·lics
En alguns casos, és necessari separar i purificar els ions metàl·lics de la solució mixta. La seva reacció de color pot servir com a mitjà auxiliar per ajudar a aconseguir aquest objectiu. Ajustant el valor del pH, la temperatura i altres condicions de la solució, es pot alterar l'equilibri de quelació entre ions metàl·lics, aconseguint així la separació selectiva i la purificació dels ions metàl·lics. Aquest mètode té un valor d'aplicació important en el procés d'extracció i purificació d'ions metàl·lics.
com a extractor

1. Extracció d'ions metàl·lics de sistemes complexos
En aplicacions pràctiques, els ions metàl·lics sovint existeixen en sistemes complexos com el sòl, l'aigua, els minerals, etc. Els ions metàl·lics d'aquests sistemes sovint coexisteixen amb diverses impureses, cosa que dificulta la seva separació i extracció directament.
2. Optimitzar les condicions d'extracció
Per millorar l'eficiència de l'extracció, cal optimitzar les condicions d'extracció. Això inclou seleccionar la concentració d'agent d'extracció, el valor de pH, la temperatura i altres paràmetres adequats. Per a aquest compost, la seva eficiència d'extracció està influenciada per diversos factors.

3. Estudi de la dinàmica durant el procés d'extracció
Durant el procés d'extracció, la reacció de complexació entre els ions metàl·lics i ells és un procés cinètic important. Estudiant la constant de velocitat, l'energia d'activació i altres paràmetres d'aquest procés, podem obtenir una comprensió més profunda del mecanisme i les lleis del procés d'extracció. Això té una importància rectora important per optimitzar les condicions d'extracció i millorar l'eficiència de l'extracció.
4. Efecte sinèrgic amb altres extractants
En alguns casos, utilitzar-lo sol pot no complir completament els requisits d'extracció. En aquest punt, es poden considerar efectes sinèrgics amb altres extractants per millorar l'eficiència i la selectivitat de l'extracció. Per exemple, es pot barrejar amb altres dissolvents orgànics o tensioactius per formar un sistema d'extracció compost. Aquest sistema d'extracció compost sovint té una major eficiència d'extracció i una millor selectivitat, que pot complir amb requisits d'extracció més complexos.
Àrees d'aplicació específiques
En l'àmbit de la vigilància ambiental, es pot utilitzar com a desenvolupador de color o extractor per detectar la contaminació d'ions metàl·lics en masses d'aigua, sòls i altres entorns. Observant i analitzant els seus canvis de color o l'eficiència d'extracció, es pot determinar preliminarment el contingut i la distribució d'ions metàl·lics al medi ambient, proporcionant un fort suport per a la protecció i la governança del medi ambient.
En el camp de l'exploració geològica,2,4-Quinolinedioltambé té un ampli valor d'aplicació. Es pot utilitzar com a extractor per extreure ions metàl·lics de mostres geològiques com els minerals. Mitjançant l'anàlisi i la comparació de la seva eficiència d'extracció, es pot determinar preliminarment el contingut i els tipus d'ions metàl·lics del mineral, proporcionant una referència important per al desenvolupament i utilització dels recursos minerals.


En els camps de la medicina i la biologia, la seva reacció de color i el seu rendiment d'extracció també han cridat l'atenció generalitzada. Pot servir com a indicador o extractor d'ions metàl·lics en organismes vius, utilitzat per controlar el metabolisme i la distribució dels ions metàl·lics al cos. Això és de gran importància per estudiar les funcions i els mecanismes dels ions metàl·lics en els organismes vius.
Síntesi de colorants
Els colorants reactius tradicionals utilitzen principalment clorur cianúric com a matriu de connexió de grups actius, i el sistema conjugat de molècules de colorant és petit, donant lloc a una intensitat de colorant insuficient. Per aconseguir la profunditat de tenyit especificada, es requereix una dosi més alta de colorant, cosa que agreuja el problema dels residus de tint a les aigües residuals de tenyit. Mitjançant l'ús de 2,4 quinolinediol com a cromòfor de colorants reactius i utilitzant el seu grup hidroxil de 2 posicions, es pot obtenir un nou colorant reactiu de tipus quinolina mitjançant una reacció de substitució nucleòfila per introduir el grup actiu del clorur cianúric.

El procés de síntesi específic és el següent: en primer lloc, el 2,4 quinolinediol es sotmet a la primera reacció de condensació amb clorur cianúric en dissolvent DMF en condicions de baixa temperatura de 0-5 graus, per obtenir l'intermedi quinolina substituït pel grup actiu de la monoclorotriazina; Posteriorment, l'intermedi es va acoblar amb una sal aromàtica d'amina diazoni per obtenir un colorant reactiu que conté un sistema conjugat de quinolina. En les molècules d'aquest nou tipus de colorant reactiu, el sistema conjugat d'anell de quinolina forma un efecte sinèrgic electrònic amb el grup actiu, millorant molt l'estabilitat de l'enllaç covalent entre el colorant i les fibres de cel·lulosa.
La taxa de fixació de les fibres de cotó pot arribar al 90%, que és aproximadament un 20% més alta que els colorants reactius habituals. Al mateix temps, a causa del coeficient d'extinció molar més alt dels colorants, la quantitat de colorant utilitzat per aconseguir la mateixa profunditat de tenyit es pot reduir en un 25% i la descàrrega de COD de les aigües residuals de tenyit es redueix significativament, complint totalment els requisits actuals de producció neta de la indústria d'impressió i tintura.
Síntesi de colorants reactius de quinolina actius duals
Per tal de millorar encara més la taxa de fixació dels colorants reactius, la indústria ha desenvolupat una tecnologia de colorants reactius de grup actiu dual, i les característiques del lloc actiu dual del 2,4 quinolinediol proporcionen una base molecular única per construir nous colorants reactius de grup actiu dual. Mitjançant la modificació direccional pas a pas dels grups hidroxil de 2 i 4 posicions del 2,4 quinolinediol, es pot obtenir un nou tipus de colorant reactiu que conté dos tipus diferents de grups reactius simultàniament en un únic cromòfor unint un grup actiu de clorotriazina i un grup actiu de sulfat de vinil sulfona al mateix nucli de quinolina.
El procés de síntesi d'aquest colorant reactiu de quinolina actiu dual té una selectivitat de reacció extremadament alta: en primer lloc, en condicions de baixa temperatura i alcalines febles, el grup 4-hidroxi del 2,4 quinolinediol s'acobla amb la sal de diazoni del paraester per introduir el precursor actiu de l'ester sulfat d'etilè sulfona; Posteriorment, el sistema es va escalfar a 40 graus i es va deixar experimentar una reacció de condensació entre el grup hidroxil de 2 posicions i el clorur cianúric, seguida de la incorporació d'un grup actiu clorotriazina per obtenir finalment el producte objectiu.

En el procés de tenyit de fibres de cotó, dos tipus diferents de grups actius d'aquest colorant poden formar enllaços covalents amb fibres de cel·lulosa sota diferents condicions de temperatura. La taxa de fixació del colorant es pot augmentar fins a més del 93%, i la solidesa del color de fricció humida dels teixits tenyits pot arribar als 4-5 nivells, que és un nivell més alt que els colorants actius tradicionals de doble grup actiu. Actualment, aquest tipus de colorant ha aconseguit una producció industrial massiva a moltes grans empreses de colorants a Zhejiang i Jiangsu, convertint-se en el producte principal per a la tintura de teixits de cotó de gamma alta.
Els colorants reactius tradicionals en el procés continu de tenyit de coixinets de teixits de cotó s'enfronten al problema de la hidròlisi severa del colorant en condicions de fixació alcalina d'alta concentració, donant lloc a una mala reproductibilitat del tint i una gran quantitat de colorants no hidrolitzats que entren a les aigües residuals, augmentant la dificultat del tractament. Els colorants reactius sintetitzats a partir de 2,4 quinolinediol com a material original han millorat significativament l'estabilitat alcalina dels grups actius de les molècules de colorant a causa del fort efecte deficient d'electrons dels heterocicles de quinolina.


En un bany de fixació de sosa càustica de 20 g/L, la taxa d'hidròlisi del colorant es redueix en més d'un 60% en comparació amb els colorants reactius tradicionals basats en benzè. Aquest colorant reactiu de quinolina altament resistent als àlcalis s'adapta perfectament al procés continu de tenyit de coixinets de teixits de cotó, millorant considerablement l'eficiència de la producció i la taxa d'èxit d'una -tensió, i demostrant forts avantatges d'aplicació a les línies de producció d'impressió i tenyit a gran-escala.
Els colorants fluorescents són els materials bàsics en els camps de l'etiquetatge biològic i el traçat de fluorescència. Els colorants fluorescents tradicionals tenen els inconvenients d'una velocitat de fotoblanqueig ràpida i un petit canvi de Stokes, mentre que els colorants fluorescents de quinolina sintetitzats a partir de 2,4-dinitrofenildiol presenten un rendiment de fluorescència extremadament excel·lent. Mitjançant la introducció de diferents substituents donadors d'electrons a les posicions 6a i 7a de2,4-quinolinediol, la longitud d'ona d'emissió de fluorescència del colorant es pot controlar amb precisió, aconseguint una cobertura de fluorescència de banda completa des de la regió de la llum blava fins a la vermella.

El procés de síntesi típic és dur a terme una reacció de condensació entre 2,4-dicloroquinolina diol i p-dimetilaminobenzaldehid en condicions catalíticas d'àcid sulfúric concentrat, per obtenir un colorant fluorescent de quinolina amb fusió d'estructura de cumarina. El rendiment quàntic de fluorescència d'aquest colorant pot arribar a 0,72, amb un desplaçament de Stokes de més de 100 nm, molt superior al desplaçament de Stokes del colorant de fluorescència tradicional d'uns 20 nm, evitant completament la interferència de la llum d'excitació en el senyal de detecció durant la detecció de fluorescència.
Al mateix temps, aquest tipus de colorant fluorescent de quinolina té una fotoestabilitat extremadament forta. Després d'una exposició contínua a la llum ultraviolada durant 2 hores, la taxa de retenció de la intensitat de la fluorescència encara és superior al 90%, que és més de 5 vegades la dels colorants fluorescents tradicionals. Actualment, aquest tipus de colorant fluorescent s'ha utilitzat àmpliament en camps biomèdics, com ara l'etiquetatge de fluorescència cel·lular i la detecció d'immunofluorescència, convertint-se en el material fluorescent bàsic dels reactius de diagnòstic in vitro de gamma alta-.
Síntesi de tints làser-d'alt rendiment
Els colorants làser són les substàncies bàsiques de treball dels làsers de colorants, que requereixen que els colorants tinguin una estabilitat fotoquímica extremadament alta, una llarga vida útil de la fluorescència i una alta eficiència de conversió làser. El rang de longitud d'ona de sortida del làser dels colorants làser tradicionals basats en cumarina és estret i no té fotoestabilitat, mentre que els colorants làser basats en quinolina sintetitzats amb 2,4-dinitrofenildiol com a intermedi compensen perfectament aquestes deficiències.
El colorant làser de quinolina sintetitzat mitjançant la modificació de l'estructura molecular del 2,4 quinolinediol pot aconseguir una sortida làser sintonitzable contínua en el rang de longitud d'ona de 420-580 nm, amb una eficiència de conversió làser de més del 30%, que és més de 10 punts percentuals més que els colorants làser de cumarina tradicionals.


Sota el bombeig continu mitjançant una làmpada de xenó, la vida útil del colorant és més de quatre vegades la dels colorants de cumarina tradicionals. S'ha utilitzat àmpliament en el marcatge làser industrial, la bellesa del làser mèdic, els instruments d'anàlisi espectral i altres camps, convertint-se en el mitjà de treball bàsic dels làsers de color-d'alt rendiment.
En el camp de la tinta i la coloració plàstica, els colorants solvents tradicionals s'enfronten als problemes de baix poder colorant i poca resistència a la migració. No obstant això, els colorants dissolvents sintetitzats a partir de 2,4 quinolinediol com a material matriu presenten una excel·lent solubilitat en dissolvents orgànics i resistència a la migració a causa de la seva forta estructura heterocíclica conjugada. El colorant azoquinolina soluble en oli obtingut mitjançant l'acoblament de 2,4-dicloroquinolina diol amb sals de diazoni de cadena llarga i solubilitat orgànica en dissolvents com l'etil anilu a una cadena llarga té una solubilitat extremadament alta en dissolvents orgànics com ara etil aniluen. acetat, i el seu poder colorant és més d'1,5 vegades el dels colorants dissolvents d'anilina tradicionals.
La tinta plàstica-de gamma alta preparada amb aquest tipus de colorant té patrons d'impressió extremadament brillants sobre pel·lícules de plàstic PE i PP, amb una solidesa del color a la fricció de nivell 5. Al mateix temps, durant el procés d'emmotllament per injecció d'alta-temperatura dels plàstics, el colorant no patirà descomposició tèrmica, migració o exsudació. El rang de tolerància a la temperatura de processament pot arribar als 300 graus i s'ha utilitzat àmpliament en el camp de coloració dels plàstics d'envasos d'aliments, complint totalment els estàndards de seguretat dels materials en contacte amb aliments.
Preguntes freqüents
Es diu "diol" o "cetona"? Per què els noms són tan confusos?
+
-
Perquè gairebé no existeix en forma de "diol". El seu nom IUPAC és en realitat 4-hidroxi-1H-quinolin-2-ona. En solució, existeix gairebé completament en forma d'estructura cetona (amida), en lloc d'estructura enol. L'anomenada "2,4-dihidroxiquinolina" és un error estructural: és essencialment una barreja d'amida i enol.
En quants "clons" es pot transformar? És sorprenent el nombre de tautòmers?
+
-
Hi ha fins a 15 tipus de tautòmers. Això es deu al fet que el seu esquelet molecular pot experimentar transferència de protons i reordenació de doble enllaç, interconvertint-se ràpidament entre diverses formes com ara cetona, enol i lactam imida. Aquesta "personalitat múltiple" el converteix en un model popular en l'electrònica molecular i la investigació de dispositius d'-molècula única.
Per què té dues "versions" de pKa i logP? Quin és de confiança?
+
-
Varia en funció de les condicions de mesura. El valor de pKa previst és de 4,50 ± 1,00, cosa que indica que és propens a la protonació en condicions àcides; Hi ha dos tipus de logP: 0,7 (calculat) i 1,020 (estimat), que indica una lipofilia moderada. Les diferències entre diferents bases de dades deriven dels mètodes de càlcul (XLogP3 vs mètode de fragmentació) i de si cal considerar o no l'equilibri tautomèric.
Etiquetes populars: 2,4-quinolinediol cas 86-95-3, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu, a granel, en venda





