Reactivo de ditizona N.º CAS. 60-10-6
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Reactivo de ditizona N.º CAS. 60-10-6

Reactivo de ditizona N.º CAS. 60-10-6

Código interno de producto: BM-1-1-004
Nombre químico: Reactivo indicador de ditizona
Número CAS: 60-10-6
M.Fórmula: C13H12N4S
M.Peso: 256,3
Negocio principal: Indonesia, EE. UU., Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, etc.
Soporte tecnológico: Departamento de I+D de BLOOM TECH-2
Fabricado por: Departamento de I+D-2
Paquete: Diseñaremos el paquete estándar como TDS/MSDS, nos centraremos en la venta al por mayor de reactivos y le proporcionaremos el método de envío profesional.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. es uno de los fabricantes y proveedores más experimentados de reactivo de ditizona cas no. 60-10-6 en China. Bienvenido a la venta al por mayor de reactivos de ditizona de alta calidad a granel número de caja . 60-10-6 a la venta aquí desde nuestra fábrica. Buen servicio y precio razonable están disponibles.

 

reactivo de ditizona, CAS 60-10-6, Fórmula molecular C13H12N4S. Nuestro producto es AR, 98% de sustancia pura, indicador de disulfuro. Lo implementamos y brindamos soporte técnico a través de nuestro servicio postventa. El indicador ditizona en el monitoreo ambiental se usa comúnmente para determinar el contenido de zinc, plomo, mercurio y cadmio mediante el método colorimétrico de ditizona. En este método, el método de preparación de la solución de ditizona varía en mucha literatura. Esta sustancia es una técnica de detección de metales pesados ​​de uso común, que se usa ampliamente para la detección de elementos traza de metales en alimentos, agua y otras muestras debido a su alta eficiencia y precisión. La ditiazona es un reactivo cromogénico sensible que puede reaccionar con varios iones metálicos en diferentes condiciones de pH para formar quelatos de colores brillantes. Estos quelatos normalmente pueden extraerse mediante disolventes orgánicos como tetracloruro de carbono y triclorometano, y determinarse cuantitativamente mediante espectrofotometría.

Produnct Introduction

 

Señal de mercancías peligrosas

Xi

Código de categoría de peligro

22-36 / 37 / 38

Instrucciones de seguridad

36-26

Transporte de mercancías peligrosas No.

2811

WGK Alemania

3

RTEC No.

lq9450000

TSCA

Clase de peligro

6.1

Grupo de embalaje

III

Código HS

29309090

Dithizone Reagent | Shaanxi Bloom Tech

Dithizone Reagent | Shaanxi Bloom Tech

Stability and Safety
El principio básico se basa en la reacción química entre iones metálicos yreactivo de ditizonabajo diferentes condiciones. Estas reacciones producen quelatos con colores específicos, y el color y la estabilidad de estos quelatos dependen del tipo de ion metálico, el valor del pH de la solución y las condiciones de reacción. Al seleccionar valores de pH y condiciones de reacción apropiados, iones metálicos específicos pueden reaccionar con ditizona para formar quelatos que son fáciles de extraer y detectar.

Durante el proceso de reacción, los iones metálicos forman enlaces de coordinación con los átomos de azufre y nitrógeno de la sustancia, formando quelatos estables. Estos quelatos suelen tener colores distintos y pueden enriquecerse y purificarse mediante extracción con disolventes orgánicos. La solución de quelato extraída se puede determinar mediante espectrofotometría. Comparando la absorbancia de la solución de muestra con la solución estándar, se puede calcular el contenido de iones metálicos en la muestra.

Pasos de operación

Los pasos operativos suelen incluir pretratamiento de la muestra, control de las condiciones de reacción, generación y extracción de quelatos y determinación espectrofotométrica.

 
(1) Pretratamiento de muestra:

Primero, la muestra debe someterse a un tratamiento previo adecuado para eliminar las sustancias que interfieren y ajustar el valor del pH de la muestra. Para muestras de calidad del agua, puede ser necesaria filtración, dilución o acidificación; Para las muestras de alimentos, se requieren digestión, extracción y otros pasos. La muestra pretratada debe garantizar que los iones metálicos existan en estado libre y que el valor de pH de la solución esté dentro del rango apropiado para la reacción entre ditizona y iones metálicos.

 
(2) Control de las condiciones de reacción:

El control de las condiciones de reacción es la clave del método colorimétrico de ditizona. Esto incluye factores como el valor de pH de la solución, la temperatura de reacción, el tiempo de reacción y la concentración de ditizona. Los diferentes iones metálicos tienen diferentes requisitos en cuanto a las condiciones de reacción, por lo que es necesario elegir las condiciones de reacción adecuadas en función de las propiedades específicas de los iones metálicos. Por ejemplo, la detección de iones de zinc se realiza habitualmente en una solución tampón de acetato de ácido acético con un pH de 4,05,0; Para la detección de iones de plomo es necesario realizarla en una solución ligeramente alcalina (pH 89).

 
(3) Generación y extracción de quelatos:

En condiciones de reacción adecuadas, los iones metálicos reaccionan con ditizona para formar quelatos. Estos quelatos suelen tener colores distintos y se pueden extraer utilizando disolventes orgánicos como tetracloruro de carbono o triclorometano. Durante el proceso de extracción, se requiere agitación suficiente para garantizar que los quelatos se disuelvan completamente en el disolvente orgánico. Después de la extracción, se debe dejar que las capas se asienten y se debe recoger la capa de disolvente orgánico para su posterior determinación espectrofotométrica.

 
(4) Determinación por método espectrofotométrico:

La solución de quelato extraída se puede determinar mediante espectrofotometría. En primer lugar, es necesario preparar, extraer y medir una serie de soluciones estándar con gradientes de concentración en las mismas condiciones. Luego, dibuje una curva estándar basada en la relación entre la absorbancia y la concentración de la solución estándar. Finalmente, comparando la absorbancia de la solución de muestra con la curva estándar, se puede calcular el contenido de iones metálicos en la muestra.

 

Applications
reactivo de ditizonatiene una amplia gama de aplicaciones en campos como el análisis de alimentos y el control de la calidad del agua. A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicaciones específicas:

Application of Dithizone Reagent | Shaanxi Bloom Tech

(1) Detección del contenido de zinc en los alimentos:

 

El zinc presente en los alimentos es uno de los oligoelementos esenciales para el cuerpo humano, pero un consumo excesivo también puede tener efectos negativos en la salud humana. Por lo tanto, la determinación precisa del contenido de zinc en los alimentos es de gran importancia para evaluar el valor nutricional y la seguridad de los alimentos. El método colorimétrico de ditizona es un método comúnmente utilizado para detectar el contenido de zinc en los alimentos. Al ajustar el valor del pH y las condiciones de reacción de la solución, los iones de zinc pueden reaccionar con la ditizona para formar quelatos de color rojo púrpura fácilmente extraíbles. Luego, tras la extracción con tetracloruro de carbono y la cuantificación colorimétrica, se puede calcular el contenido de zinc en el alimento.

(2) Detección del contenido de plomo en la calidad del agua:

 

La contaminación por plomo en la calidad del agua es un grave problema medioambiental. El plomo es un elemento metálico pesado tóxico que supone un gran daño para la salud humana. Por lo tanto, medir con precisión el contenido de plomo en la calidad del agua es de gran importancia para garantizar la seguridad del agua potable. El método colorimétrico de ditizona es un método sensible y preciso para detectar el contenido de plomo en la calidad del agua. En soluciones débilmente alcalinas (pH 8-9), los iones de plomo reaccionan con la ditizona para formar quelatos rojos, que pueden extraerse con disolventes orgánicos como el tetracloruro de carbono y el triclorometano. La solución de quelato extraída se puede determinar mediante espectrofotometría para calcular el contenido de plomo en el agua.

Application of Dithizone Reagent | Shaanxi Bloom Tech
Application of Dithizone Reagent | Shaanxi Bloom Tech

(3) Detección del contenido de mercurio en la calidad del agua:

 

La contaminación por mercurio en la calidad del agua también es un grave problema medioambiental. El mercurio es un elemento metálico pesado tóxico que supone un gran daño para la salud humana. El método colorimétrico de ditizona también se puede utilizar para detectar el contenido de mercurio en la calidad del agua. En condiciones ácidas de 0,5 mol/L de ácido sulfúrico, los iones de mercurio pueden quelarse rápida y cuantitativamente con ditizona, generando quelatos de color naranja que son solubles en soluciones orgánicas como cloroformo y tetracloruro de carbono. Mediante extracción y espectrofotometría, se puede calcular con precisión el contenido de mercurio en el agua.

(4) Detección del contenido de cadmio en la calidad del agua:

 

El cadmio es un elemento metálico pesado tóxico que supone un gran daño para la salud humana. El método colorimétrico de ditizona también se puede utilizar para detectar el contenido de cadmio en la calidad del agua. En una solución fuertemente alcalina, los iones de cadmio forman un quelato rojo con ditizona. Después de la extracción con cloroformo y la cuantificación colorimétrica, se puede calcular el contenido de cadmio en el agua.

Application of Dithizone Reagent | Shaanxi Bloom Tech

Customer Comments
Elreactivo de ditizonaEl método colorimétrico tiene las ventajas de alta sensibilidad, fácil operación y amplia aplicabilidad. Sin embargo, este método también tiene algunas limitaciones, como que se ve afectado fácilmente por sustancias que interfieren y requiere condiciones de funcionamiento estrictas. Para mejorar la precisión y confiabilidad del método colorimétrico de ditizona, se pueden realizar mejoras en los siguientes aspectos:

(1) Optimizar las condiciones de reacción:

Al optimizar las condiciones de reacción, como el valor de pH, la temperatura de reacción, el tiempo de reacción y la concentración de ditizona en la solución, se puede mejorar la eficiencia y estabilidad de la formación de quelatos, reduciendo así la influencia de sustancias que interfieren y mejorando la precisión de la detección.

(2) Método de extracción mejorado:

La extracción es uno de los pasos clave en el método colorimétrico de ditizona. Al mejorar el método de extracción, como seleccionar los extractantes apropiados y optimizar las condiciones de extracción, se puede mejorar la eficiencia de la extracción y la pureza de los quelatos, mejorando así la precisión de la detección.

(3) Introducción de nuevos reactivos de color:

Además de la ditizona, también se puede explorar la aplicación de otros reactivos colorimétricos nuevos. Estos nuevos reactivos colorimétricos pueden tener mayor sensibilidad y selectividad, lo que permite una determinación más precisa del contenido de iones metálicos específicos.

(4) Combinado con otros métodos de detección:

El método colorimétrico de ditizona se puede combinar con otros métodos de detección, como la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP{0}}MS), la espectroscopia de absorción atómica (AAS), etc. Estos métodos de detección tienen mayor sensibilidad y precisión, lo que puede compensar sus deficiencias y mejorar el nivel de detección general.

(5) Fortalecer el control de calidad y la estandarización:

Para garantizar la precisión y la confiabilidad, es necesario fortalecer el control de calidad y el trabajo de estandarización. Esto incluye medidas como el establecimiento de estándares de prueba estrictos, el establecimiento de un sistema de control de calidad y el fortalecimiento de la capacitación del personal. A través de estas medidas, se puede mejorar la precisión y comparabilidad de los resultados de detección, proporcionando un soporte técnico más confiable para campos como la seguridad alimentaria y el monitoreo de la calidad del agua.

El método colorimétrico de ditizona es un método sensible y preciso para la detección de metales pesados, con amplias perspectivas de aplicación en campos como el análisis de alimentos y el control de la calidad del agua. Al optimizar las condiciones de reacción, mejorar los métodos de extracción, introducir nuevos reactivos de color y combinarlos con otros métodos de detección, se puede mejorar aún más la precisión y confiabilidad. Mientras tanto, fortalecer el control de calidad y el trabajo de estandarización también es una garantía importante para asegurar la precisión y comparabilidad de los resultados de las pruebas. En el futuro, con el progreso continuo de la ciencia y la tecnología y la innovación continua de la tecnología de detección, se espera que el método colorimétrico de ditizona se aplique y desarrolle ampliamente en más campos.

Desde sus humildes comienzos como curiosidad de laboratorio, la ditizona ha surgido como unreactivo multifacéticocon aplicaciones que abarcan ciencias ambientales, medicina, industria y ciencia forense. Su capacidad para formar complejos coloreados estables con metales pesados ​​sigue siendo incomparable, mientras que las técnicas modernas continúan ampliando su utilidad.

A medida que los investigadores traspasen los límites de la química analítica, la ditizona sin duda seguirá siendo unherramienta crítica-lo que demuestra que, a veces, las soluciones más simples son las más poderosas. Ya sea para salvaguardar el agua potable, garantizar el éxito de un trasplante médico o resolver crímenes, la ditizona ejemplifica el profundo impacto de la química en nuestra vida diaria.

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