Produk
Karzenida CAS 138-41-0
video
Karzenida CAS 138-41-0

Karzenida CAS 138-41-0

Kode Produk : BM-2-1-324
Nomor CAS: 138-41-0
Rumus molekul: C7H7NO4S
Berat molekul: 201.2
Nomor EINECS: 205-327-4
Nomor MDL: MFCD00007938
Kode HS : 29163990
Pasar utama: AS, Australia, Brasil, Jepang, Jerman, Indonesia, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dll.
Produsen: Pabrik Xi'an BLOOM TECH
Layanan teknologi: Departemen Litbang-1

 

karzenidaadalah senyawa organik dengan rumus molekul C7H7NO4S, CAS 138-41-0. Bubuk kristal yang tampak putih atau hampir putih dalam kondisi normal. Warnanya seragam dan tidak ada perbedaan warna yang jelas. Bedaknya halus dan tidak memiliki sensasi partikel yang jelas. Tidak ada bau yang menyengat, rasanya asam, namun tidak disarankan untuk dicicipi. Karena keasamannya, dapat menyebabkan iritasi jika terkena kulit atau selaput lendir. Ia memiliki kelarutan tertentu dalam air, namun kelarutannya tidak tinggi. Pada suhu kamar, kelarutannya dalam air rendah, namun setelah dipanaskan atau ditambahkan pelarut tertentu seperti larutan natrium hidroksida, kelarutannya akan meningkat. Selain itu, kelarutannya dalam pelarut organik seperti etanol dan eter juga relatif rendah. Massa jenisnya sedikit lebih tinggi dibandingkan air, tetapi nilai massa jenisnya dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu kamar, kepadatannya biasanya antara 1,2-1,4g/cm ³ Antara. Dilihat dari berat jenisnya, asam benzoat sulfonamida lebih berat dari air, sehingga akan tenggelam ke dasar air. Itu milik non elektrolit dan tidak terionisasi dalam air, oleh karena itu tidak memiliki konduktivitas. Namun dalam beberapa pelarut organik atau dalam keadaan cair, ia mungkin menunjukkan tingkat konduktivitas ionik tertentu. Ini dapat digunakan sebagai reagen analisis residu pestisida. Ia memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi terhadap residu pestisida tertentu, dan dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi residu pestisida tersebut. Misalnya, dapat digunakan untuk mendeteksi residu pestisida dalam makanan, sehingga menjamin keamanan pangan. Reagen ini memiliki keunggulan dalam akurasi, keandalan, dan pengoperasian yang mudah, serta sangat penting untuk pengawasan keamanan pangan dan aspek lainnya.

product introduction

Carzenide CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Rumus Kimia

C7H7NO4S

Massa Tepat

201

Berat Molekul

201

m/z

201 (100.0%), 202 (7.6%), 203 (4.5%)

Analisis Unsur

C, 41.79; H, 3.51; N, 6.96; O, 31.81; S, 15.93

Usage

karzenidaadalah zat antara farmasi penting dengan beragam sifat kimia dan reaktivitas. Dengan memodifikasi dan memfungsikannya secara kimia, gugus fungsi yang berbeda dapat dimasukkan untuk memperoleh senyawa dengan aktivitas spesifik dan sifat farmakologis. Karakteristik ini menjadikannya banyak digunakan dalam bidang-bidang seperti antibiotik, obat anti-peradangan, dan obat antikanker.
Selain itu, juga dapat digunakan untuk sintesis pewarna dan pigmen, sebagai katalis dalam sintesis organik, dan sebagai zat derivatisasi dalam kimia analitik. Aplikasi ini menunjukkan berbagai aktivitas kimia dan aplikasi potensial.

Carzenide uses CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Prinsip dasar penukar ion

Agen penukar ion adalah zat yang dapat mengalami reaksi pertukaran ekuimolar dengan ion dalam larutan, biasanya berupa padatan berbutir halus-yang tidak larut dan tidak meleleh. Penukar ionik dapat dibagi menjadi penukar kation dan penukar anion berdasarkan sifat kelompok penukarnya. Kelompok penukar penukar kation adalah gugus asam yang terionisasi membentuk anion tetap, sedangkan kation yang dapat dipindahkan dapat bertukar dengan kation dalam larutan; Kelompok penukar penukar anion adalah gugus amino, yang membentuk kation tetap pada ionisasi atau reaksi dengan asam, sedangkan anion yang dapat ditransfer dapat bertukar dengan anion dalam larutan.

Penukar ion memiliki berbagai keunggulan dalam penerapannya, seperti kapasitas pertukaran yang besar, selektivitas reaksi pertukaran yang tinggi, dan stabilitas yang baik terhadap kimia, panas, permesinan, dan iradiasi. Karakteristik ini membuat penukar ion banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pengolahan air, produksi gula, hidrometalurgi, dan-ekstraksi logam nonferrous.

Kemungkinan aplikasi dalam penukar ion

Carzenide uses CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Sebagai pengubah penukar ion

 

Ia memiliki gugus fungsi dan reaktivitas kimia yang kaya, dan dapat dimodifikasi dan difungsikan secara kimia untuk memperkenalkan gugus penukar ion tertentu. Dengan cara ini, dapat digunakan sebagai pengubah untuk meningkatkan kinerja penukar ion. Misalnya, dengan memasukkan zat ini, kapasitas pertukaran penukar ion dapat ditingkatkan, selektivitas reaksi pertukaran dapat ditingkatkan, atau kapasitas adsorpsinya terhadap ion tertentu dapat ditingkatkan.

2. Digunakan untuk pemisahan dan pengayaan ion tertentu

 

Memiliki struktur kimia dan reaktivitas tertentu, ia dapat berinteraksi dengan ion tertentu dengan cara tertentu. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai penukar ion selektif untuk pemisahan dan pengayaan ion tertentu. Misalnya, dalam proses peleburan basah dan ekstraksi logam nonferrous, kemampuan adsorpsi selektif untuk ion logam tertentu dapat dimanfaatkan untuk mencapai pemisahan dan pengayaan ion logam yang efektif.

Carzenide uses CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Carzenide uses CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Diterapkan di bidang pengolahan air

 

Pengolahan air adalah salah satu area aplikasi penting penukar ion. Sebagai senyawa dengan sifat kimia yang beragam, dapat diterapkan pada skenario spesifik di bidang pengolahan air. Misalnya, adsorpsi dan penghilangan ion logam berat, polutan organik, dll dalam air dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas air. Selain itu, dapat dikombinasikan dengan teknologi pengolahan air lainnya seperti koagulasi, sedimentasi, filtrasi, dll untuk membentuk proses pengolahan air yang komprehensif.

4. Diterapkan pada industri gula

 

Dalam industri gula, penukar ion biasanya digunakan untuk dekolorisasi dan pemurnian sirup. Sebagai senyawa dengan fungsi dekolorisasi dan pemurnian, dapat diterapkan pada pengolahan sirup di industri gula. Dengan memasukkan zatnya, efek dekolorisasi dan tingkat pemurnian sirup dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi gula.

Carzenide uses CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Carzenide uses CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

5. Sebagai pembawa katalis

 

Ia memiliki beragam gugus fungsi dan reaktivitas kimia, dan dapat digunakan sebagai pembawa katalis untuk memuat dan melumpuhkan katalis. Dengan memasukkan zat ini, stabilitas dan efisiensi katalitik katalis dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan efektivitas reaksi katalitik. Aplikasi ini dapat diperluas ke berbagai bidang, seperti sintesis organik, petrokimia, dll.

6. Diterapkan pada pemisahan dan pemurnian biologis

 

Pemisahan dan pemurnian biologis merupakan arah penelitian penting dalam bidang ilmu biomedis. Sebagai senyawa dengan sifat kimia yang beragam, ia dapat diterapkan pada langkah-langkah spesifik dalam proses pemisahan dan pemurnian biologis. Misalnya, kemampuan adsorpsi selektif biomolekul dapat dimanfaatkan untuk mencapai pemisahan dan pemurnian biomolekul yang efektif. Aplikasi ini dapat diperluas ke berbagai bidang, seperti pemurnian protein, persiapan obat, dll.

Carzenide uses CAS 138-41-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tantangan dan prospek penerapan dalam penukar ion

Meskipun penerapannya dalam penukar ion mempunyai nilai potensial, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, sifat kimia dan reaktivitas dapat menyebabkan reaksi samping atau degradasi selama proses pertukaran ion; Sementara itu, pengenalannya juga dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja regenerasi penukar ion.

Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan serta peningkatan teknologi persiapan pertukaran ion yang berkelanjutan, masalah-masalah ini diharapkan dapat teratasi. Misalnya, dengan mengoptimalkan struktur kimia dan kondisi reaksi, reaksi samping dan degradasi selama pertukaran ion dapat dikurangi; Sementara itu, dengan meningkatkan proses persiapan dan metode regenerasi penukar ion, stabilitas dan kinerja regenerasinya dapat ditingkatkan.

Di masa depan, dengan pendalaman penelitian yang berkelanjutan terhadap dirinya sendiri dan penukar ion, kita dapat mengharapkan lebih banyak terobosan dan kemajuan dalam penerapan penukar ion. Hal ini akan memberikan pilihan yang lebih luas dan metode yang lebih efisien untuk penerapan penukar ion di berbagai bidang.

manufacturing information

karzenidaadalah senyawa organik dengan nilai aplikasi yang luas, dan metode sintesisnya juga merupakan salah satu eksperimen sintesis organik yang umum di laboratorium. Berikut ini adalah metode sintesis laboratorium yang umum dan persamaan kimianya:

1. Metode sintesis laboratorium asam benzoat p-sulfonamida

(1) Persiapan reaktan

Pertama, siapkan bahan mentah yang diperlukan, termasuk p-toluenesulfonamide (juga dikenal sebagai p-toluenesulfonamide) dan natrium hidroksida. P-toluenasulfonamida dapat diperoleh dengan mereaksikan p-toluenasulfonil klorida dengan amonia.

 

(2) Proses reaksi

Larutkan natrium hidroksida dalam air secukupnya, lalu tambahkan p-toluenesulfonamide dan aduk rata. Panaskan campuran hingga 80-100 derajat dan terus aduk selama jangka waktu tertentu hingga reaksi selesai.

 

(3) Pemisahan dan pemurnian produk

Setelah reaksi selesai, dinginkan campuran hingga suhu kamar dan kemudian tambahkan asam klorida encer dalam jumlah yang sesuai untuk mengendapkan produk reaksi. Asam benzoat p-sulfonamida yang dimurnikan diperoleh melalui langkah-langkah seperti penyaringan, pencucian, dan pengeringan.

 

2. Persamaan kimia

Persamaan reaksi antara p-toluenasulfonil klorida dan amonia:

CH3C6H4JADI2Cl + NH3→ CH3C6H4JADI2NH2 + HCl

 

Persamaan reaksi antara p-toluenesulfonamide dan natrium hidroksida:

CH3C6H4JADI2NH2 + NaOH → CH3C6H4JADI2NHCOONa + H2O

 

Persamaan reaksi asam benzoat sulfonamida dan asam klorida encer:

CH3C6H4JADI2NHCOONa + HCl → CH3C6H4JADI2NHCOOH + NaCl

 
3. Hasil Eksperimen dan Pembahasan

(1) Hasil percobaan

Melalui langkah percobaan di atas, asam benzoat p-sulfonamida yang dimurnikan dapat diperoleh. Hal ini dapat dikarakterisasi dengan metode analisis kimia seperti resonansi magnetik nuklir (NMR), spektroskopi inframerah (IR), dll. untuk menentukan strukturnya. Sedangkan rendemen dapat dihitung dengan menimbang dan efisiensi percobaan dapat dievaluasi.

(2) Diskusi

Metode sintesis asam sulfonamida benzoat relatif sederhana, namun perhatian harus diberikan pada detail dan masalah keamanan selama proses percobaan. Selain itu, hasil dan kemurnian dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan kondisi reaksi, memilih katalis yang tepat, dan metode lainnya. Sementara itu, jenis bahan baku atau reagen lainnya juga dapat digunakan untuk sintesis guna mengeksplorasi metode sintesis yang lebih efektif.

Applications

Agen penukar ion adalah zat yang dapat menyerap dan melepaskan ion dari suatu larutan melalui reaksi pertukaran ion. Asam benzoat sulfonamida, sebagai senyawa organik dengan sifat penukar ion, memiliki berbagai aplikasi di bidang zat penukar ion.

1. Karakteristik Asam Benzoat Sulfonamida sebagai Agen Penukar Ion

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

 

(1) Selektivitas tinggi:

Asam sulfonamidobenzoat memiliki selektivitas yang tinggi serta dapat menyerap dan melepaskan ion tertentu. Hal ini membuatnya memiliki efek pemisahan yang tinggi ketika berhadapan dengan solusi yang kompleks.

 

(2) Efisiensi:

Asam benzoat sulfonamida memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi, yang dapat dengan cepat menyerap ion dalam larutan dan meningkatkan efisiensi pengobatan.

 

(3) Stabilitas:

Asam sulfonamidobenzoat memiliki stabilitas kimia dan termal yang baik, serta dapat mempertahankan kinerja pertukaran ion yang baik pada suhu dan kondisi pH yang berbeda.

2. Penerapan asam benzoat p-sulfonamida dalam zat penukar ion

Desalinasi air laut

 

 

Asam benzoat sulfonamida dapat digunakan untuk pertukaran ion selama desalinasi air laut. Dengan mengadsorpsi kation (seperti Na+, Mg2+, Ca2+, dll.) dari air laut, dipisahkan dari air laut, kemudian dilepaskan melalui reaksi perpindahan untuk memperoleh air tawar. Jenis agen penukar ion ini memiliki kapasitas adsorpsi dan selektivitas yang tinggi, yang secara efektif dapat mengurangi salinitas air laut dan meningkatkan efisiensi desalinasi.

Pengolahan air limbah industri

 

 

Asam benzoat P-sulfonamida dapat digunakan untuk mengolah ion logam berat dalam air limbah industri. Dengan mengadsorpsi ion logam berat (seperti Cu2+, Zn2+, Kr3+, dll.) dalam air limbah, dipisahkan dari air limbah, kemudian dilepaskan melalui reaksi perpindahan untuk mengurangi kandungan logam berat dalam air limbah dan memenuhi standar pembuangan. Jenis agen penukar ion ini memiliki kapasitas adsorpsi dan selektivitas yang tinggi, yang secara efektif dapat menghilangkan ion logam berat dari air limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah.

Pemisahan unsur radioaktif

 

 

Asam benzoat P-sulfonamida dapat digunakan untuk pemisahan unsur radioaktif. Dengan mengadsorpsi unsur-unsur radioaktif (seperti U, Th, dll.), unsur-unsur tersebut dipisahkan dari larutan, dan kemudian dilepaskan melalui reaksi perpindahan untuk memperoleh unsur radioaktif dengan kemurnian tinggi. Jenis agen penukar ion ini memiliki kapasitas adsorpsi dan selektivitas tinggi, yang secara efektif dapat memisahkan unsur radioaktif dan memberikan dukungan teknis penting bagi industri energi nuklir dan kedokteran radiasi.

Meskipunkarzenidamemiliki prospek penerapan yang luas di bidang agen penukar ion, masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, metode sintesis asam sulfonamida benzoat masih memerlukan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan rendemen dan kemurnian. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan selektivitas, stabilitas, dan siklus hidup kinerja pertukaran ion dalam skenario aplikasi tertentu.

Di masa depan, dengan kemajuan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan, penerapan asam sulfonamida benzoat di bidang penukar ion akan terus diperluas dan diperdalam. Misalnya, dengan menggabungkan bahan nano baru dengan asam benzoat para sulfonamida, penukar ion nano yang efisien dan stabil dapat dieksplorasi; Teknologi simulasi komputer juga dapat digunakan untuk mempelajari proses pertukaran ion secara mendalam, untuk memandu desain dan optimalisasi penukar ion dalam aplikasi praktis. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan lingkungan dan meningkatnya permintaan akan daur ulang sumber daya, prospek asam sulfonamida benzoat sebagai penukar ion berkinerja tinggi dan ramah lingkungan akan semakin luas.

Tingkat penghilangan Carzenide oleh instalasi pengolahan limbah hanya 11% (dibandingkan dengan 90% acetazolamide)

karzenida, sebagai senyawa organik yang mengandung gugus sulfonamida, memiliki aplikasi penting dalam sintesis obat. Namun, gugus sulfonamida (- SO ₂ NH ₂) dan gugus asam karboksilat (- COOH) dalam struktur kimianya memberikan reaktivitas yang unik, namun juga menghasilkan biodegradabilitas yang buruk. Data pemantauan terbaru menunjukkan bahwa tingkat penghilangan Carzenide oleh instalasi pengolahan limbah tertentu hanya 11%, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat obat konvensional seperti acetazolamide (90%) yang diolah pada periode yang sama. Fenomena ini telah memicu-eksplorasi mendalam terhadap hambatan dalam teknologi pengolahan senyawa sulfonamida.

 

Mekanisme penghilangan dan keterbatasan Carzenide dalam proses pengolahan limbah

Keterbatasan proses lumpur aktif tradisional

 

 

Penghapusan Karzenida melalui proses lumpur aktif terutama bergantung pada adsorpsi dan biodegradasi, namun terdapat masalah berikut: polaritas Karzenida membuatnya sulit untuk diadsorpsi oleh flok lumpur. Data percobaan menunjukkan bahwa laju penghilangan senyawa sulfonamida oleh tangki sedimentasi primer kurang dari 10%, sedangkan Karzenida memiliki penetrasi yang lebih kuat karena berat molekulnya yang lebih kecil. Terdapat kekurangan populasi mikroba yang mampu mendegradasi sulfonamida secara efisien dalam lumpur aktif. Pemantauan terhadap instalasi pengolahan limbah tertentu menunjukkan bahwa tingkat penghilangan karzenida melalui pengolahan biologis sekunder (proses A/O) hanya 15%, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat penghilangan acetazolamide sebesar 85%. Memperpanjang umur lumpur dapat meningkatkan tingkat domestikasi mikroba, namun hal ini akan mengurangi aktivitas lumpur, yang menyebabkan peningkatan padatan tersuspensi (SS) dalam limbah, yang pada gilirannya mengurangi laju pembuangan secara keseluruhan.

Potensi dan hambatan peningkatan efisiensi membran bioreaktor (MBR).

 

 

MBR memperpanjang waktu retensi lumpur (SRT) melalui retensi membran, yang secara teoritis meningkatkan kapasitas degradasi mikroba. Namun, penelitian tentang Carzenide menunjukkan bahwa Carzenide mudah membentuk lapisan gel pada permukaan membran, menyebabkan peningkatan perbedaan tekanan transmembran (TMP), yang memerlukan pembersihan kimiawi secara sering dan meningkatkan biaya pengoperasian. Beberapa senyawa sulfonamida terdegradasi menjadi zat antara yang lebih toksik (seperti asam sulfamat) dalam MBR, yang dapat menghambat aktivitas mikroba dan membentuk lingkaran setan.

Analisis penerapan teknologi oksidasi lanjutan (AOPs)

 

 

AOP (seperti oksidasi Fenton dan oksidasi ozon) menghancurkan struktur molekul senyawa organik dengan menghasilkan radikal hidroksil (· OH). Percobaan pada Carzenide menunjukkan bahwa pada kondisi pH=3 dan Fe ² ⁺/H ₂ O ₂ rasio molar=1:10, laju degradasi Carzenide dapat mencapai 75%, namun memerlukan penyesuaian asam-basa yang besar dan produksi lumpur besi yang tinggi. Ozon memiliki selektivitas yang rendah untuk oksidasi gugus sulfonamida dan memerlukan kombinasi sinar ultraviolet (UV) atau katalis (seperti TiO ₂) untuk meningkatkan efisiensi, namun investasi peralatan dan biaya pengoperasian meningkat secara signifikan.

Karzenida (4-asam sulfamoylbenzoic) adalah landasan sintesis organik modern, menjembatani kesenjangan antara kimia dasar dan terapi yang menyelamatkan jiwa. Fitur strukturalnya yang unik memungkinkan beragam aplikasi, mulai dari obat antikanker hingga inhibitor enzim. Meskipun tantangan seperti toksisitas dan kepatuhan terhadap peraturan masih ada, kemajuan dalam sintesis ramah lingkungan dan desain komputasi menjanjikan masa depan yang berkelanjutan. Seiring dengan semakin cepatnya inovasi farmasi, Carzenide akan tetap diperlukan dalam upaya mencari pengobatan yang lebih aman dan efektif.

 

 

Tag populer: carzenide cas 138-41-0, pemasok, produsen, pabrik, grosir, beli, harga, massal, untuk dijual

Kirim permintaan