Silver n, n - diethdithiocarbamateeste un compus organic cu formula chimică C5H10NS2AG. Apare ca o pulbere cristalină galben deschis la temperatura camerei și este sensibilă la aerul umed și la lumină. Punctul său de topire este 172-175 grade, iar puritatea sa este de obicei mai mare sau egală cu 98,0%. Este insolubil în apă, ușor de solubil în piridină și triclorometan și dificil de dizolvat în etanol și benzen. Acest compus este sintetizat prin reacția nitratului de argint cu dietildithiocarbamat de sodiu, care necesită o temperatură de uscare și depozitare în vid de 2-8 grade. Această substanță este utilizată în principal ca agent cromogen în domeniul analizei chimice, obținând detectarea cantitativă a arsenicului prin reacția cu arsina pentru a forma un complex roșu. În monitorizarea mediului, a fost inclusă în mai multe standarde naționale de mediu, cum ar fi HJ 540-2016 și HJ 541-2009, pentru determinarea spectrofotometrică a compușilor arsenic în sursa de poluare fixă de deșeuri de deșeuri și a producției de fosfor galben, cu o limită de detectare de până la 0,003 µ g/m ³. În plus, ionii de cupru pot fi detectați de tehnologia ESR și utilizați pentru determinarea oxidului nitric și a presiunii parțiale a oxigenului în țesuturile biologice

|
Formula chimică |
C5H10AGNS2 |
|
Liturghie exactă |
255 |
|
Greutate moleculară |
255 |
|
m/z |
255 (100.0%), 257 (92.9%), 259 (8.4%), 256 (5.4%), 258 (5.0%), 257 (4.5%), 257 (4.5%), 256 (1.6%), 258 (1.5%) |
|
Analiza elementară |
C, 23.45; H, 3,94; Ag, 42.11; N, 5.47; S, 25.03 |
|
|
|

Silver n, n - diethdithiocarbamate(AgDDC) este un compus metalic organic cu proprietăți chimice unice, cu formula chimică C ₅ H ₁ ns ₂ Ag și o greutate moleculară de 256,14. Această substanță este o pulbere cristalină de galben deschis la temperatura camerei, sensibilă la aerul umed și la lumină, cu un punct de topire de 172-175 grade și o puritate de obicei mai mare sau egală cu 98,0%. Este insolubil în apă, dar ușor de solubil în piridină și cloroform și dificil de dizolvat în etanol și benzen. Această proprietate fizică și chimică specială o face pe scară largă în mai multe domenii. Următoarele rezumă sistematic aplicațiile sale de bază și principiile tehnice din cinci dimensiuni: chimie analitică, monitorizare a mediului, științe biomedicale, cataliză industrială și știința materialelor.
1.. Analiza cantitativă a arsenului
AgDDC, ca reactiv cromogen clasic, ocupă o poziție centrală în detectarea arsenicului. Mecanismul de reacție se bazează pe reacția de complexare specifică dintre arsină (Ash3) și AgDDC: în condiții acide, compușii arsen din eșantion sunt reduse la arsină, care apoi reacționează cu AgDDC pentru a forma un complex de argint coloidal roșu. Coeficientul de absorbție molară a acestui complex este de până la 11200 L/cm · mol, cu un vârf puternic de absorbție la lungimi de undă de 510-530 nm. Poate fi determinat cantitativ pentru arsenic prin spectrofotometrie.
Scenarii de aplicare:
Monitorizarea mediului: Conform standardelor naționale, cum ar fi HJ 540-2016 și HJ 541-2009, AGDDC este utilizat pentru detectarea compușilor arsenic în sursa de poluare fixă gaze reziduale și a producției de fosfor galben, cu o limită de detectare la 0,003 μ g/m ³.
Analiza minereului: În comerțul cu minereu fosfat, metoda colorimetrică AgDDC poate determina cu exactitate conținutul de arsenic (0,5-3 μ g/g), respectând standardele internaționale de export. Prin mascarea ionilor de interferență, cum ar fi fierul și mercurul cu acid citric, rata de recuperare a metodei poate ajunge la 95% -102%.
Detectarea preparatelor tradiționale de medicină chineză: sensibilitatea pentru determinarea arsenicului de urme la medicamentele tradiționale chineze, cum ar fi ceaiul Qingjin liyan și Fuzi Lizhong Wan este de 0,1 μ g/g, cu o reproductibilitate RSD<2%.
2. Detectarea colaborativă a antimoniului
AgDDC reacționează cu hidrură de antimoniu (SBH3) pentru a forma un complex roșu portocaliu cu un vârf de absorbție la 520 nm. Această metodă este potrivită pentru detectarea antimoniului în apă și sol, cu o gamă liniară de 0,1-10 μ g/L și o limită de detectare de 0,05 μ g/L. În domeniul reciclării electronice a deșeurilor, metoda AGDDC poate ecraniza rapid contaminarea cu antimoniu în levigatul plăcilor de circuit.
1.. Trasabilitatea poluării cu arsenic atmosferic
Metoda spectrofotometrică AgDDC a fost inclusă în „Determinarea arsenicului în gazele reziduale din surse de poluare fixe - diethidlithiocarbamat de argint metoda spectrofotometrică” (HJ 540-2016), devenind tehnologia de bază pentru reglarea emisiilor arsenic atmosferice. Această metodă folosește un proces de eșantionare a membranei, digestia acidului și generarea de arsină pentru a distinge ratele de contribuție ale diferitelor surse de poluare, cum ar fi arderea cărbunelui, metalurgia și inginerie chimică. De exemplu, în monitorizarea în jurul unei instalații de oțel, metoda AGDDC a detectat că concentrația de arsenic emisă din coșuri a atins 0,012 mg/m ³, depășind standardul de 2,4 ori, oferind dovezi cheie pentru aplicarea legii de mediu.
2. Monitorizarea colaborativă a metalelor grele în corpurile de apă
Combinația de AgDDC și Dithizone poate obține detectarea simultană a mai multor componente, cum ar fi arsenic, mercur și plumb în apă. În investigarea bazinului lacului Dianchi, această tehnologie a constatat că proporția de arsenic biodisponibil în sedimente a ajuns la 35%, oferind o bază științifică pentru restaurarea apei. În plus, AGDDC modificate nanomateriale precum AgDDC@SIO ₂) pot îmbunătăți eficiența de îmbogățire a arsenicului în probele de apă, reducând limita de detectare la 0,001 μ g/L.
1. Detectarea în timp real a oxidului nitric (NO)
AgDDC, ca agent de captare a spinului, formează un complex [Fe (DDC) ₂] ⁻ cu Fe ² ⁺, care nu poate captura în mod specific radicali în țesuturile biologice. Acest sistem realizează măsurarea sincronă a NO Concentrația (nivelul NM) și presiunea parțială a oxigenului (PO ₂) prin tehnologia de rezonanță paramagnetică electronică (ESR). De exemplu, în ischemia cerebrală - Modelul de reperfuzie, metoda AGDDC ESR a detectat eliberarea explozivă a NO în zona ischemică (vârful la 500 nm), în timp ce PO ₂ a scăzut la 10 mmHg, oferind indicatori dinamici pentru dezvoltarea medicamentelor neuroprotective.
2. Analiza cantitativă a ionilor de cupru
AGDDC formează un complex 1: 1 cu Cu ² ⁺ și prezintă absorbție caracteristică la 420 nm.

Această metodă a fost utilizată pentru a detecta ionii de cupru în țesutul creierului șobolanilor cu modelul bolii Alzheimer și s -a constatat că concentrația de cupru în hipocamp a fost de 2,3 ori mai mare decât cea din grupul normal (P<0.01), revealing the association between copper metabolism disorders and neurodegenerative diseases. In addition, AgDDC modified carbon nanotube sensors can achieve ultra sensitive detection of copper ions in serum (detection limit of 0.1 nM).
3. Cercetări privind inhibarea activității enzimelor
AgDDC este un puternic inhibitor al superoxidului dismutaza (SOD) și al ascorbatului oxidazei. În cercetarea biologiei tumorale, AGDDC induce stres oxidativ în celulele MCF-7 de cancer de sân prin inhibarea activității SOD, ceea ce duce la o creștere a ratei de apoptoză de 37%. Acest mecanism oferă idei noi pentru proiectarea medicamentelor anticancerigene pe bază de metal.
1.. Catalizator chiral ligand
Ligandul de diethdithiocarbamat derivat dinargint n, n - diethdithiocarbamatePoate forma complexe de salen chiral cu metale de tranziție, cum ar fi mangan și ruteniu. De exemplu, catalizatorul [Mn (Salen) (DDC)] a obținut o rată de conversie de 98% pentru cis - - metilstiren și o enantioselectivitate ridicată (valoare EE) de 92% în epoxidarea asimetrică a olefinelor. Această tehnologie a fost aplicată la sinteza industrială a lanțurilor laterale ale paclitaxelului, cu o creștere a randamentului cu un singur pas cu 15%.
2.. Reacție de agregare regulator
În procesul de polimerizare acrilonitril, AGDDC controlează rata de polimerizare și distribuția greutății moleculare prin chelatarea ionilor metalici din inițiator. Experimentele au arătat că adăugarea de 0,5 mol% AgDDC poate reduce indicele de distribuție a greutății moleculare (PDI) al poliacrilonitrilului de la 2,8 la 1,5, îmbunătățind semnificativ performanța de filare a precurgătorilor din fibră de carbon.
Câmpul științei materialelor: proiectarea funcțională a materialelor și optimizarea performanței
1.. Dopant de polimer conductiv
Conductivitatea filmelor subțiri (PPY) de polipirrol (PPY) dopate AgDDC a crescut cu 3 ordine de mărime (până la 10 ² s/cm) în comparație cu probele nedeprimate. Acest material prezintă o performanță excelentă a ratei în electrozii supercapacitori, cu o rată specifică de retenție a capacității de 85% la o densitate curentă de 10 A/G.
2. Aditivi pentru coroziune anti -
Acoperirea epoxidică compusă din AgDDC și pulbere de zinc a arătat o rată de pierdere în greutate de doar 0,8 mg/cm ² după înmuierea într -o soluție NaCl de 3,5% timp de 720 de ore, care este cu 60% mai mică decât acoperirile tradiționale de pulbere de zinc. Mecanismul său de coroziune anti - provine din efectul de chelare a AgDDC asupra CL ⁻, blocând efectiv penetrarea mediilor corozive.
Diethidithiocarbamatul de argint, cu structura sa chimică unică, a demonstrat o valoare de neînlocuit în domeniul științei analitice, ingineriei de mediu, biomedicale și materiale. Odată cu fuziunea încrucișată a nanotehnologiei, spectroscopiei și chimiei de calcul, limitele aplicației AGDDC vor continua să se extindă, oferind soluții inovatoare pentru problemele globale de sănătate a mediului. În viitor, procesul său de industrializare se va baza pe ecologizarea proceselor de sinteză, miniaturizarea echipamentelor de detectare și în analiza - profunzime a mecanismelor interdisciplinare.


SintezaSilver n, n - diethdithiocarbamate:
1. Adăugați 0,1mol/L Soluție apoasă de azotat de argint la 0,1mol/L Soluție de dietildithiocarbamat trihidrat de volum egal sub agitație violentă, îndepărtați apa prin filtrarea de aspirație și clătiți sedimentul rezultat cu apă de trei ori. Înainte de clătire, răciți soluția de clătire la sub 8 grade și, în timpul clătirii, mențineți temperatura sedimentelor sub 8 grade. În cele din urmă, precipitatele au fost uscate într -un uscător de vid la temperatura camerei.
2. Adăugați încet soluția clară de nitrat de argint la soluția de dietildithiocarbamat de sodiu (reactiv de cupru) sub agitare. După ce precipitațiile galbene nu mai sunt separate, stați nemișcați, filtrați, înmuiați cristalizarea cu apă de amoniac, filtru și uscat pentru a obține produsul finit.
Tag-uri populare: Silver n, n - diethdithiocarbamate CAS 1470-61-7, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare






