Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. é um dos fabricantes e fornecedores mais experientes de reagente ditizona cas no. 60-10-6 na China. Bem-vindo ao reagente de ditizona de alta qualidade no atacado, nº . 60-10-6 para venda aqui de nossa fábrica. Bom serviço e preço razoável estão disponíveis.
Reagente Ditizona, CAS 60-10-6, Fórmula molecular C13H12N4S. Nosso produto é AR, substância 98% pura, indicador de dissulfeto. Implementamos e prestamos suporte técnico através do nosso serviço pós-venda. O indicador ditizona no monitoramento ambiental é comumente usado para determinar o conteúdo de zinco, chumbo, mercúrio e cádmio usando o método colorimétrico de ditizona. Neste método, o método de preparação da solução de ditizona varia em muitas literaturas. Esta substância é uma técnica de detecção de metais pesados comumente usada, amplamente utilizada para a detecção de vestígios de elementos metálicos em alimentos, água e outras amostras devido à sua alta eficiência e precisão. A ditiazona é um reagente cromogênico sensível que pode reagir com vários íons metálicos em diferentes condições de pH para formar quelatos de cores vivas. Esses quelatos geralmente podem ser extraídos por solventes orgânicos, como tetracloreto de carbono e triclorometano, e determinados quantitativamente por espectrofotometria.

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Sinal de mercadorias perigosas |
Xi |
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Código de categoria de perigo |
22-36 / 37 / 38 |
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Instruções de segurança |
36-26 |
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Transporte de mercadorias perigosas Não. |
2811 |
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WGK Alemanha |
3 |
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RTECS Não. |
lq9450000 |
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TSCA |
Sim |
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Classe de Perigo |
6.1 |
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Grupo de embalagem |
III |
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Código HS |
29309090 |
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O princípio fundamental é baseado na reação química entre íons metálicos ereagente ditizonasob diferentes condições. Essas reações produzem quelatos com cores específicas, e a cor e a estabilidade desses quelatos dependem do tipo de íon metálico, do valor do pH da solução e das condições de reação. Ao selecionar valores de pH e condições de reação apropriados, íons metálicos específicos podem reagir com a ditizona para formar quelatos que são fáceis de extrair e detectar.
Durante o processo de reação, os íons metálicos formam ligações de coordenação com os átomos de enxofre e nitrogênio da substância, formando quelatos estáveis. Esses quelatos normalmente têm cores distintas e podem ser enriquecidos e purificados por meio de extração com solvente orgânico. A solução de quelato extraída pode ser determinada por espectrofotometria. Comparando a absorvância da solução amostra com a solução padrão, o conteúdo de íons metálicos na amostra pode ser calculado.
Etapas da operação
As etapas da operação geralmente incluem pré-tratamento da amostra, controle das condições de reação, geração e extração de quelatos e determinação espectrofotométrica.
A amostra primeiro precisa passar por um pré-tratamento adequado para remover substâncias interferentes e ajustar o valor do pH da amostra. Para amostras de qualidade da água, pode ser necessária filtração, diluição ou acidificação; Para amostras de alimentos, são necessárias digestão, extração e outras etapas. A amostra pré-tratada deve garantir que os íons metálicos existam em estado livre e que o valor do pH da solução esteja dentro da faixa apropriada para a reação entre a ditizona e os íons metálicos.
O controle das condições de reação é a chave para o método colorimétrico da ditizona. Isto inclui fatores como o valor de pH da solução, temperatura de reação, tempo de reação e concentração de ditizona. Diferentes íons metálicos têm diferentes requisitos para condições de reação, por isso é necessário escolher condições de reação apropriadas com base nas propriedades específicas dos íons metálicos. Por exemplo, a detecção de íons zinco é geralmente realizada em uma solução tampão de acetato de ácido acético com pH de 4,05,0; Para a detecção de íons de chumbo, ela deve ser realizada em solução fracamente alcalina (pH 89).
Sob condições de reação adequadas, os íons metálicos reagem com a ditizona para formar quelatos. Esses quelatos normalmente têm cores distintas e podem ser extraídos usando solventes orgânicos como tetracloreto de carbono ou triclorometano. Durante o processo de extração, é necessária agitação suficiente para garantir que os quelatos estejam totalmente dissolvidos no solvente orgânico. Após a extração, as camadas devem assentar e a camada de solvente orgânico deve ser coletada para posterior determinação espectrofotométrica.
A solução de quelato extraída pode ser determinada por espectrofotometria. Em primeiro lugar, uma série de soluções padrão com gradientes de concentração precisam ser preparadas, extraídas e medidas nas mesmas condições. Em seguida, desenhe uma curva padrão baseada na relação entre a absorbância e a concentração da solução padrão. Finalmente, comparando a absorvância da solução amostral com a curva padrão, o conteúdo de íons metálicos na amostra pode ser calculado.

Reagente Ditizonatem uma ampla gama de aplicações em áreas como análise de alimentos e monitoramento da qualidade da água. Aqui estão alguns exemplos de aplicações específicas:

(1) Detecção do teor de zinco nos alimentos:
O zinco nos alimentos é um dos oligoelementos essenciais para o corpo humano, mas a ingestão excessiva também pode ter efeitos negativos na saúde humana. Portanto, a determinação precisa do teor de zinco nos alimentos é de grande importância para avaliar o valor nutricional e a segurança dos alimentos. O método colorimétrico da ditizona é um método comumente usado para detectar o teor de zinco em alimentos. Ao ajustar o valor do pH e as condições de reação da solução, os íons de zinco podem reagir com a ditizona para formar quelatos vermelho-púrpura facilmente extraíveis. Então, após extração com tetracloreto de carbono e quantificação colorimétrica, pode-se calcular o teor de zinco no alimento.
(2) Detecção de teor de chumbo na qualidade da água:
A poluição por chumbo na qualidade da água é um sério problema ambiental. O chumbo é um elemento tóxico de metal pesado que causa grandes danos à saúde humana. Portanto, medir com precisão o teor de chumbo na qualidade da água é de grande importância para garantir a segurança da água potável. O método colorimétrico ditizona é um método sensível e preciso para detectar o teor de chumbo na qualidade da água. Em soluções fracamente alcalinas (pH 8-9), os íons de chumbo reagem com a ditizona para formar quelatos vermelhos, que podem ser extraídos por solventes orgânicos como tetracloreto de carbono e triclorometano. A solução de quelato extraída pode ser determinada por espectrofotometria para calcular o teor de chumbo na água.

(3) Detecção do teor de mercúrio na qualidade da água:
A poluição por mercúrio na qualidade da água também é um sério problema ambiental. O mercúrio é um elemento tóxico de metal pesado que causa grandes danos à saúde humana. O método colorimétrico da ditizona também pode ser usado para detectar o teor de mercúrio na qualidade da água. Sob condições ácidas de ácido sulfúrico 0,5mol/L, os íons de mercúrio podem quelar rápida e quantitativamente com a ditizona, gerando quelatos de laranja que são solúveis em soluções orgânicas, como clorofórmio e tetracloreto de carbono. Por extração e espectrofotometria, o teor de mercúrio na água pode ser calculado com precisão.
(4) Detecção do teor de cádmio na qualidade da água:
O cádmio é um elemento tóxico de metal pesado que causa grandes danos à saúde humana. O método colorimétrico da ditizona também pode ser usado para detectar o teor de cádmio na qualidade da água. Em uma solução fortemente alcalina, os íons cádmio formam um quelato vermelho com a ditizona. Após extração com clorofórmio e quantificação colorimétrica, o teor de cádmio na água pode ser calculado.


Oreagente ditizonaO método colorimétrico tem as vantagens de alta sensibilidade, fácil operação e ampla aplicabilidade. No entanto, este método também apresenta algumas limitações, como ser facilmente afetado por substâncias interferentes e exigir condições operacionais rigorosas. A fim de melhorar a precisão e confiabilidade do método colorimétrico da ditizona, melhorias podem ser feitas nos seguintes aspectos:
Ao otimizar as condições de reação, como valor de pH, temperatura de reação, tempo de reação e concentração de ditizona na solução, a eficiência e a estabilidade da formação de quelato podem ser melhoradas, reduzindo assim a influência de substâncias interferentes e melhorando a precisão da detecção.
A extração é uma das etapas principais do método colorimétrico da ditizona. Ao melhorar o método de extração, como selecionar extratores apropriados e otimizar as condições de extração, a eficiência de extração e a pureza dos quelatos podem ser melhoradas, melhorando assim a precisão da detecção.
Além da ditizona, a aplicação de outros novos reagentes colorimétricos também pode ser explorada. Esses novos reagentes colorimétricos podem ter maior sensibilidade e seletividade, permitindo uma determinação mais precisa do conteúdo de íons metálicos específicos.
O método colorimétrico de ditizona pode ser combinado com outros métodos de detecção, como espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), espectroscopia de absorção atômica (AAS), etc. Esses métodos de detecção têm maior sensibilidade e precisão, o que pode compensar suas deficiências e melhorar o nível geral de detecção.
Para garantir precisão e confiabilidade, é necessário fortalecer o controle de qualidade e o trabalho de padronização. Isto inclui medidas como o estabelecimento de padrões de testes rigorosos, o estabelecimento de um sistema de controlo de qualidade e o reforço da formação do pessoal. Através destas medidas, a precisão e a comparabilidade dos resultados de deteção podem ser melhoradas, proporcionando um apoio técnico mais fiável em domínios como a segurança alimentar e a monitorização da qualidade da água.
O método colorimétrico ditizona é um método sensível e preciso para detecção de metais pesados, com amplas perspectivas de aplicação em áreas como análise de alimentos e monitoramento da qualidade da água. Ao otimizar as condições de reação, melhorar os métodos de extração, introduzir novos reagentes coloridos e combinar com outros métodos de detecção, a precisão e a confiabilidade podem ser melhoradas ainda mais. Entretanto, o reforço do controlo de qualidade e do trabalho de normalização é também uma garantia importante para garantir a precisão e a comparabilidade dos resultados dos testes. No futuro, com o progresso contínuo da ciência e da tecnologia e a inovação contínua da tecnologia de detecção, espera-se que o método colorimétrico da ditizona seja amplamente aplicado e desenvolvido em mais campos.
Desde o seu início humilde como uma curiosidade de laboratório, a ditizona emergiu como umreagente multifacetadocom aplicações que abrangem ciência ambiental, medicina, indústria e ciência forense. Sua capacidade de formar complexos coloridos e estáveis com metais pesados permanece incomparável, enquanto as técnicas modernas continuam a expandir sua utilidade.
À medida que os investigadores ultrapassam os limites da química analítica, a ditizona continuará, sem dúvida, a ser umferramenta crítica-provando que às vezes as soluções mais simples são as mais poderosas. Seja protegendo a água potável, garantindo o sucesso de transplantes médicos ou solucionando crimes, a ditizona exemplifica o profundo impacto da química em nossas vidas diárias.
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