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Orange mordante 1, formule moléculaire C13H9N3O5, CAS 2243-76-7, également connu sous le nom d'acide p-nitrophénylazosalicylique ou sel de sodium, Alizarin Yellow R, est un cristal ou une poudre jaune brunâtre ou brun orange. La formation de cette couleur est principalement due au groupe nitrophénylazo et au groupe acide salicylique dans sa structure moléculaire. Soluble dans l'eau et l'éthanol, légèrement soluble dans l'acétone, difficile à dissoudre dans d'autres solvants. La solution aqueuse est de couleur jaune brunâtre. Il est principalement utilisé comme réactif organique et colorant. Ce processus de coloration peut être utilisé pour colorer certains alliages d'aluminium moulés sous pression colorables, formant une bonne couche de film stable, et présente une certaine résistance à la corrosion, une certaine isolation électrique et une certaine dureté de surface. Il s'agit d'un indicateur acido-basique important avec une plage de changement de couleur comprise entre pH 10,0 (jaune) et 12,0 (rouge). Cette propriété le rend largement utilisé dans des domaines tels que l’analyse chimique et les expériences biologiques pour indiquer les changements d’acidité ou d’alcalinité des solutions. Utilisé dans des domaines tels que l'analyse chimique et les expériences biologiques, il indique les changements d'acidité ou d'alcalinité des solutions et est également utilisé pour colorer les surfaces métalliques, donnant aux métaux des couleurs et des effets visuels uniques.

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Formule chimique |
C13H9N3O5 |
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Masse exacte |
287 |
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Poids moléculaire |
287 |
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m/z |
287 (100.0%), 288 (14.1%), 288 (1.1%), 289 (1.0%) |
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Analyse élémentaire |
C, 54.36; H, 3.16; N, 14.63; O, 27.85 |

Orange mordante 1, également connu sous le nom d'acide p-nitrophénylazosalicylique ou sel de sodium, ou Alizarin Yellow R, est principalement utilisé comme réactif organique et colorant. Un procédé de coloration bronze des alliages d'aluminium moulés sous pression. Ce processus de coloration peut être utilisé pour colorer certains alliages d'aluminium moulés sous pression colorables, formant une bonne couche de film stable, et présente une certaine résistance à la corrosion, une certaine isolation électrique et une certaine dureté de surface.
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1. Utilisé pour préparer un papier test de pH très sensible
Dans le domaine de la chimie, l’utilisation de papier test est extrêmement fréquente. Il s'agit d'un type de papier imprégné de produits chimiques et capable de détecter la présence de certaines substances dans des liquides ou des gaz grâce à son changement de couleur. CN201110420648.0 concerne un papier test de pH hautement sensible et son procédé de préparation, qui résout les problèmes existant dans l'art antérieur. La bande colorée du papier test pH est constituée d'un papier de base pH spécialement conçu, imprégné d'une solution réactive spéciale, puis raffiné et traité par séchage à température constante à l'air chaud. La solution réactive spéciale est ajustée à une valeur de pH de 6 à 7,5, garantissant que le papier de base pH n'est pas affecté par la corrosion acide et alcaline et que la qualité du papier n'est pas affectée. Le papier de base pH peut adsorber uniformément, fermement et de manière stable la solution réactive spéciale, garantissant que le papier test pH 1-14 adsorbé avec la solution réactive spéciale n'est pas facilement affecté par l'environnement et ne se détériorera pas ou ne tombera pas en panne, améliorant ainsi efficacement la stabilité et la précision du papier test pH 1-14. Il est pratique et simple à utiliser et permet d'économiser des ressources.
La solution technique est la suivante : un papier test de pH à haute-sensibilité, qui comprend une bandelette de développement couleur pour la détection et une plaque de couleur standard. La bande de développement de couleur est constituée de papier de base pH, trempée dans une solution réactive, puis séchée à température constante à l'air chaud ; La solution réactive contient un indicateur, et la formule de l'indicateur comprend : 80 grammes de bleu de bromothymol, 50 grammes de bleu de thymol, 30 grammes de jaune de métaamine acide, 25 grammes de rouge de métaméthyle, 5 grammes de vert de bromocrésol, 12 grammes de jaune de nitrate, 40 grammes de phtaléine de o-crésol, 3 grammes de phénolphtaléine, 80 grammes de sodium. salicylate de p-nitrophénylazo, 40 grammes de jaune dadan, 2 grammes de rouge orange fluorescent, 1 gramme de solution d'acide 4-nitrophénylazo-1-naphthol-3,6-disulfonique sodique à 5 %, dissous dans 100 kilogrammes de solution aqueuse d'éthanol à 30 %.
Une méthode de préparation du papier test pH haute-sensibilité : en utilisant le papier test pH haute-sensibilité comme décrit ci-dessus, ajustez la solution réactive à une valeur pH de 6-7,5, puis trempez uniformément le papier de base pH, puis séchez-le à température constante avec de l'air chaud.
2. Utilisé pour préparer des échantillons standard de couleur de sauce soja
À l’heure actuelle, il n’existe pas de norme pour la couleur de la sauce soja, ni d’échantillon standard de chromaticité pour la couleur inhérente de la sauce soja. À l'heure actuelle, il existe de nombreuses méthodes pour déterminer la couleur de la sauce soja, mais elles présentent toutes des problèmes tels qu'elles sont lourdes, difficiles à maîtriser, incohérentes, instables, peu intuitives et difficiles à promouvoir et à vulgariser.
L'objectif du CN97116683.8 fournissant un échantillon standard de couleur de sauce soja est de :
Fournir une base technique pour l’établissement de normes relatives à la couleur de la sauce soja.
Méthode d'étalonnage unifiée pour la couleur de la sauce soja.
Les méthodes lourdes, difficiles à maîtriser, incohérentes, instables, non intuitives et difficiles à vulgariser et à appliquer pour mesurer la couleur de la sauce soja sont chaotiques et arriérées.
Fournir une base d'étalonnage des couleurs simple, directe et intuitive ainsi que des mesures pour lutter et inspecter les sauces contrefaites, de qualité inférieure, fausses et de soja.Orange mordante 1.
L'étalon de couleur de la sauce soja dans la présente invention est caractérisé par la pesée précise de 4,0520 grammes d'orange moyen, 0,1200 grammes de rouge acide, 0,0360 grammes de jaune acide, 0,0810 grammes de bleu acide et 0,0139 grammes de bleu acide brillant. Ajoutez 500 ml à 1 000 ml d'eau distillée et faites bouillir pendant 5 à 10 minutes ; Dissoudre les cinq pigments. Diluer à 1000 millilitres et filtrer ; Ajoutez 10 ppm de toluène comme conservateur ; Laissez-le pendant plus de 12 heures. Une partie est versée dans des bouteilles en verre présentant une excellente transparence en tant que chromaticité ; L'autre partie est diluée à des degrés divers puis versée dans des flacons en verre d'une excellente transparence, servant de différentes nuances.
Scellez chaque bouteille en verre coloré qui a été remplie séparément. Disposez les bouteilles en verre remplies et scellées par ordre d'intensité de couleur ; Disposez-les dans l'ordre du riche au clair, en formant un tube de dégradé de couleur pour chaque étape de couleur dans son ensemble. Ensuite, disposez-les en fonction de l'échelle de couleurs et chargez séquentiellement les tubes d'échelle de couleurs dans la boîte d'échantillons standard pour obtenir le produit fini de la norme de couleur de sauce soja. L'utilisation de l'étalon de couleur pour la sauce soja dans la présente invention est extrêmement pratique, simple et intuitive. Il suffit de mettre la sauce soja finie dans un tube à essai et de la comparer avec l'échantillon standard de couleur de sauce soja selon la présente invention. Facile à vulgariser et à promouvoir les applications. Pour combattre et inspecter les produits contrefaits, de qualité inférieure, faux et à base de sauce soja, une base et des mesures d'étalonnage des couleurs simples, directes, intuitives et efficaces sont fournies. La présente invention est simple à fabriquer, peu coûteuse et présente une forte stabilité.
3. Analyse de la teneur en magnésium dans les alliages d'aluminium
CN201310530418.9 fournit une méthode efficace, rapide et précise pour analyser la teneur en magnésium des alliages d'aluminium. Le procédé d'analyse de la teneur en magnésium dans un alliage d'aluminium décrit dans la présente invention utilise un agent masquant combiné pour masquer les éléments interférents résiduels, un titrage EDTA pour déterminer la teneur en magnésium dans un alliage d'aluminium, et un indicateur mixte est utilisé pour l'analyse. L'indicateur mixte est une solution de chrome noir T, de jaune d'alizarine R, de magenta et de chlorhydrate d'hydroxylamine, et la solution utilise une solution mixte de solution de triéthanolamine et d'éthanol comme solvant. La méthode de préparation de l'indicateur mixte est la suivante : mélanger 35 ml de solution de triéthanolamine avec 20 ml d'éthanol, ajouter 0,35 g de noir de chrome T, 0,05 g de jaune d'alizarine R, 0,05 g de magenta et 0,2 g de chlorhydrate d'hydroxylamine, et remuer pour dissoudre. La solution de triéthanolamine est un mélange de triéthanolamine et d'eau dans un rapport volumique de 1:1.
La méthode d'analyse de la teneur en magnésium dans l'alliage d'aluminium comprend les étapes suivantes :
Ajoutez des échantillons d'alliage d'aluminium à la solution de NaOH, ajoutez du H2O2, réagissez à 50-70 degrés pendant 0,5-3 heures, filtrez et lavez le gâteau de filtration avec de l'eau ;
Dissoudre le gâteau de filtration dans une solution d'acide chlorhydrique, ajouter un agent masquant combiné et ajuster le pH de la solution à 9,5-10 à l'aide d'un tampon d'ammoniaque ; Ajouter un indicateur mixte pour obtenir la solution A ;
Titrer la solution A avec EDTA jusqu'à ce que la solution passe du bordeaux au bleu, ce qui est le point final du titrage ; La fraction massique de magnésium est calculée selon la formule où : concentration de la solution de titrage standard C-EDTA, mol/L ;
Quels sont les effets secondaires de ce composé ?
1. Impact potentiel sur la santé humaine
Contact cutané et visuel
Orange mordante 1peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. Par conséquent, lors de la manipulation de cette substance, il est nécessaire de porter un équipement de protection approprié tel que des gants et des lunettes pour éviter tout contact direct avec la peau et les yeux.
Inhalation ou ingestion
En cas d'inhalation ou d'ingestion accidentelle, il peut présenter un risque pour la santé humaine. Cela inclut un éventuel inconfort digestif, des problèmes respiratoires et d’autres impacts systémiques potentiels. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que des mesures de sécurité appropriées soient prises pendant l'utilisation et le stockage pour éviter l'inhalation ou l'ingestion de la substance.
2.Risque environnemental
Toxicité pour les organismes aquatiques
Ce composé peut avoir des effets toxiques sur les organismes aquatiques. Par conséquent, lors de la manipulation et de l’utilisation de cette substance, il faut s’assurer qu’elle ne sera pas rejetée dans l’environnement, notamment dans les plans d’eau.
Pollution des eaux souterraines
En raison de sa solubilité dans l’eau, en cas de fuite en grande quantité ou de mauvaise manipulation, il peut contaminer les eaux souterraines. Cela constituera une menace potentielle pour l’environnement écologique et la santé humaine.
3. Précautions d'emploi
Protection personnelle
Lors de l'utilisation, un équipement de protection individuelle approprié doit être porté, notamment des gants, des lunettes, un équipement de protection respiratoire, etc.
Conditions de stockage
Cette substance doit être stockée dans un endroit frais et sec et veiller à ce que le récipient soit bien scellé pour éviter les fuites et la détérioration.
Élimination des déchets
Les déchets qui en contiennent doivent être éliminés conformément aux réglementations environnementales locales et ne doivent pas être jetés ou rejetés par hasard dans l'environnement.

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Dans la vaste histoire des colorants synthétiques, certains noms brillent comme des étoiles brillantes, illuminant le voyage de l'humanité des contraintes naturelles à la liberté chimique. Mordant Orange 1, un nom de code apparemment ordinaire dans les manuels de chimie et de teinture aujourd'hui, est une pierre angulaire indispensable de cette histoire. Sa découverte n’était pas une percée soudaine, mais un exemple classique de la manière dont plusieurs scientifiques ont transformé des observations accidentelles en science systématique dans l’air du temps, donnant finalement naissance à une toute nouvelle industrie. Son histoire est étroitement liée à l'inspiration géniale d'un jeune chimiste, à la fumée d'un concours scientifique et au nirvana chimique d'un métier ancien.
En 1856, un chimiste britannique de 18 -ans nommé William Henry Perkin a tenté en vain dans son grenier de synthétiser la quinine, un médicament antipaludique, par des moyens chimiques. À cette époque, la théorie de la chimie organique en était encore à ses balbutiements et ses tentatives étaient vouées à l’échec. Cependant, dans une expérience de traitement de l'aniline brute avec du bichromate de potassium, il a obtenu un précipité violet et visqueux. La plupart des chercheurs le considéreraient comme un déchet raté et le jetteraient, mais Perkin a vivement remarqué ses excellentes performances de coloration.
Il a teint cette substance violette sur un foulard et a découvert que la couleur était exceptionnellement brillante et durable-. Il s'agit du premier colorant Mauvein synthétisé artificiellement au monde. Perkin ne s'est pas plongé dans « l'échec », mais a définitivement abandonné ses études et est entré dans le monde des affaires, créant des usines pour produire en masse ce « Perkin Purple ». Son énorme succès commercial fut comme un rocher géant jeté dans un lac calme, provoquant une immense vague dans l’ensemble de la communauté chimique européenne.
La grandeur de Perkin ne réside pas seulement dans sa découverte du premier colorant synthétique, mais aussi dans sa révélation d'un trésor inépuisable - goudron de houille. Le goudron de houille est un sous-produit de l’industrie de la cokéfaction (fournissant du coke pour la production d’acier), auparavant considéré comme un casse-tête générant des déchets. Perkin a prouvé que cette « montagne d’ordures » noire, visqueuse et nauséabonde est en réalité un trésor de composés organiques aromatiques tels que le benzène, le toluène, le naphtalène, l’anthracène, etc. C’est le point de départ de la synthèse de colorants, de médicaments, d’explosifs et même de toute l’industrie moderne de la chimie organique.
FAQ
1. Quelle est l’utilisation principale du Mordant Orange 1 ?
Mordant Orange 1 est un colorant moyen acide, principalement utilisé pour teindre la laine, le nylon et d'autres fibres protéiques. Sa caractéristique est qu'il nécessite l'utilisation de mordants métalliques (tels que les chromates) pour fixer la couleur, afin d'améliorer la solidité des couleurs (notamment la solidité au lavage et à la lumière) et de produire des couleurs composites stables. Il est couramment utilisé dans les tapis, les textiles en laine, etc.
2. Que faut-il prendre en compte lors de l'utilisation du Mordant Orange 1 ?
- Traitement par mordant : il doit être effectué à l'aide de sels métalliques (tels que le dichromate de potassium) par des méthodes de pré-mordant, de mordant simultané ou de post-mordant ; sinon, la solidité des couleurs sera mauvaise.
- Environnement et sécurité : les colorants mordants au chrome traditionnels peuvent contenir du chrome hexavalent, qui doit être correctement traité pour les eaux usées ; un équipement de protection doit être porté pendant le fonctionnement pour éviter l'inhalation ou le contact.
- Contrôle de la couleur et de la lumière : la tonalité de couleur finale est influencée par le type de mordant et les conditions du processus ; le processus doit être strictement standardisé.
3. Est-ce que cela s’applique à tous les types de fibres ?
Sans objet. Principalement applicable aux fibres contenant des groupes acide aminé/carbonique (telles que la laine, la soie, le nylon), mais inefficace pour le coton, le polyester, etc. qui manquent de sites de liaison. D'autres catégories de colorants doivent être sélectionnées à la place.
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