Thymolblå egenskaber, præparat og anvendelser

2265
Abraham McLaughlin

Det thymolblå Det er et stof af organisk natur, der er anerkendt for dets anvendelighed som en pH-indikator i kemilaboratorier. Det er også kendt under navnet thymolsulfonaphthalen, og dets kemiske formel er C27 H30 ELLER5 S.

Den har to svingintervaller, den ene ligger i den sure zone og den anden ligger i den alkaliske zone. Ved pH under 2,8 er indikatorens farve rød. Umiddelbart efter er det første svinginterval, der ligger mellem 1,2 og 2,8, hvor det bliver brunligt gult.

Farver på thymolblå indikator ved forskellig pH. Kilde: LHcheM [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] redigeret billede.

Denne farve forbliver stabil, indtil den når pH 8, hvor det andet drejeinterval er placeret, mellem 8,0 og 9,6, hvilket bliver blåviolet. På nuværende tidspunkt bruges det til meget interessante applikationer, såsom ved oprettelsen af ​​en kemisk sensor (opto) imprægneret med thymolblåt, der fungerer takket være stoffets følsomhed over for ændringer i pH.

Thymolblåt skal håndteres med biosikkerhedsinstrumenter, da det er et stof, der irriterer huden og slimhinderne. I tilfælde af direkte kontakt, stænk, indtagelse eller utilsigtet indånding, bør førstehjælpsprocedurer anvendes, og en læge søges.

Med hensyn til risiko og toksicitet klassificeres dette stof som en forbindelse med risikoklasse 1 for de 3 parametre (sundhed, antændelighed og reaktivitet). Nummereringen 1 indikerer, at den eksisterende risiko for de tre ovennævnte aspekter er lille. Det betragtes dog som et ætsende stof..

Artikelindeks

  • 1 Funktioner
  • 2 Forberedelse
    • 2.1 Thymolblå pH-indikatoropløsning
    • 2.2 Ethanolopløsning af thymolblå pH-indikator
    • 2.3 Thymolblå indikatoropløsning med phenolphthalein
    • 2.4 Yamada-indikator
  • 3 Toksicitet
  • 4 applikationer
    • 4.1 Titrering af citronsyre
    • 4.2 Thymolblåt bruges til at fremstille en optode (kemisk sensor)
    • 4.3 Andre anvendelser 
  • 5 Referencer

Egenskaber

De mest fremragende egenskaber er, at thymolblåt er en forbindelse, der har et krystallinsk udseende og har brungrøn farve..

Vand kan ikke bruges til at fremstille en vandig opløsning af denne pH-indikator, fordi den ikke er opløselig i dette opløsningsmiddel. I dette tilfælde kan der anvendes ethylalkohol eller fortyndede alkaliske opløsninger..

Thymolblå har en karakteristisk lugt. Dens molekylvægt er 466,60 g / mol, den har et smeltepunkt, der varierer mellem 221-224 ° C, mens dens densitet er 1,19 kg / l.

Forberedelse

Efter klargøring skal den opbevares ved temperaturer mellem 15 ° C og 20 ° C. Nedenfor er flere forberedelsesopskrifter.

Thymol Blue pH-indikatoropløsning

Der afvejes 0,1 g thymolblåt og opløses i 2,15 ml af en 0,1 molær natriumhydroxidopløsning og 20 ml ethanol (95%). Tilsæt derefter vand til 100 ml.

Etanolisk opløsning af thymolblå pH-indikator

Vej 0,1 g thymolblåt i 100 ml ethanol (95%), og filtrer derefter om nødvendigt.

Thymol Blue Indicator Solution med Phenolphthalein

Forbered en blanding af 2,2 ml 0,1 molært natriumhydroxid og 50 ml ethanol (95%) og opløs der 0,1 g tidligere vejet thymolblåt. Fyld volumen med vand op til 100 ml.

Tag derefter 3 volumener af denne opløsning og bland med 2 volumener af en phenolphthaleinopløsning..

Yamada Gauge

I visse titreringer kan en blanding af nogle syre-base-indikatorer anvendes, som kaldes "Yamada-indikator" til ære for sin skaber. Denne indikator kan udarbejdes som følger.

- Afvej 0,05 g thymolblåt, 0,125 g methylrødt, 0,6 g bromothymolblåt og 1,0 g phenolphthalein.

- Opløs i 1 liter ethanol. Opløsningen vil have en stærk rød farve, som skal neutraliseres med et par dråber af en 0,05 mol / L NaOH-opløsning, indtil den bliver grøn..

- Anbring ca. 500 ml vand og tilsæt farven. Fortynd derefter i 2 liter destilleret vand. Denne kombination tilbyder følgende farvevridninger:

- Rød pH ≥ 0 - ≤ 3

- Gul: pH> 3 pH ≤ 6

- Grøn pH = 7

- Blå ≥ pH 8 - < 11

- Lilla: pH ≥ 11 - ≤ 14

Toksicitet

Thymolblåt producerer en let irritation af huden og øjenslimhinden, hvis der opstår direkte kontakt. Det er også skadeligt ved indtagelse eller indånding. I tilfælde af kontakt med hud og slimhinder anbefales det at vaske det berørte område med rigeligt vand. En blødgørende creme kan anbringes på huden for at lindre irritation.

I tilfælde af indtagelse og indånding, søg omgående lægehjælp ved at gå til nærmeste sundhedscenter..

I denne forstand klassificerer NFPA (National Fire Protection Association) dette stof med en sundheds-, antændelighed- og reaktivitetsrisiko på 1. Dette betyder en lav risiko for alle 3 aspekter.. 

Ansøgninger

Thymolblåt har forskellige anvendelser, men dets vigtigste anvendelse er som en pH-indikator i syre-base reaktioner..

På tidspunktet for titrering med thymolblåt, hvis det blev fremstillet med alkohol, skal man huske på, at en dråbe af alkoholopløsningen har en tendens til at sprede sig og sprede sig lettere end vandige indikatorer. Derfor er der en risiko for, at indikatoren kommer i kontakt med de forskellige medier for tidligt..

Citronsyretitrering

Citronsyre kan titreres ved anvendelse af 1 N alkali; og som en pH-indikator anbefales anvendelse af thymolblåt.

Thymolblåt bruges til at fremstille en optode (kemisk sensor)

En optode (optisk kemisk sensor) baseret på den thymolblå pH-indikator er for nylig blevet udviklet. Denne pH-indikator blev valgt, fordi den har to drejeintervaller, en ved sur pH og en ved alkalisk pH..

Metoden blev foreslået for at detektere COto i flowinjektionsanalysesystem (FIA) og spektrofotometrisk detektion.

For at gøre dette fikserede forskerne kemisk den thymolblå pH-indikator på en gruppe af forgrenede optiske glasfibre gennem en proces kaldet silanisering i organiske medier. Derefter skabes betingelserne for dannelse af COto ved hjælp af bufret hydrogencarbonat plus phosphorsyre.

COto dannet diffunderer gennem en polytetrafluorethylenmembran og ledes til detektionscellen, hvor optoden er placeret, som i dette tilfælde indeholder et stof, der er følsomt over for ændringer i pH.

Optoden fanger det stof, der skal måles, og kan kolorimetrisk markere de reaktioner, der produceres der.

Den beskrevne metode opnåede tilfredsstillende resultater, der meget lignede dem opnået ved potentiometri, da CO blev bestemt.to i mineralvandprøver.

Den optiske fiberoptode af borosilikat og thymolblå havde en kort responstid og en lang levetid.

Andre apps 

Gabriel et al. Undersøgte afhængigheden af ​​de molære absorptionsevner af thymolblåt med temperatur og saltholdighed og dets anvendelse i spektrofotometrisk bestemmelse af pH i flodmundingsvand..

Undersøgelsen viste, at der er en lineær afhængighed af molære absorptionsevner med hensyn til temperatur mellem 5 ° C og 30 ° C, og kun med saltindhold i 596ε (Ito-).

Referencer

  1. Sotomayor M, Raimundo J, IRohwedder J, Oliveira G. (2010). En pH-optode baseret på thymolblå: anvendelse til bestemmelse af CO2 ved hjælp af flowinjektionsanalysesystem. Eklektisk kemi35(2), 33-43. dx.doi.org
  2. Gabriel M, Forja JM, Rubio J og Gómez-Parra A. Afhængighed af molabsorptiviteter af thymolblåt på temperatur og saltholdighed: Anvendelse til spektrofotometrisk bestemmelse af pH i flodvandsvand. Videnskab. 2005; 31 (1b)
  3. Farmaceutiske retningslinjer. Tilgængelig på: pharmaguideline.com
  4. Wikipedia-bidragydere. "Thymolblåt." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 28. marts 2018. Web. 23. maj 2019.
  5. Sánchez C., Francisco J., Cesteros, Carlos og Katime, Issa A. (2006). Brug af en infrarød sonde in situ til at overvåge forestringsreaktioner. Ingeniør og forskning26(1), 5-14. Hentet 24. maj 2019, tilgængelig på: scielo.org.

Endnu ingen kommentarer