Proizvodi
Lakmus indikatorska otopina CAS 1393-92-6
video
Lakmus indikatorska otopina CAS 1393-92-6

Lakmus indikatorska otopina CAS 1393-92-6

Šifra proizvoda: BM-1-2-190
CAS broj: 1393-92-6
Molekularna formula: na
Molekularna težina: 0
EINECS broj: 215-739-6
MDL broj: MFCD00131528
Hs kod: 32030010
Glavno tržište: SAD, Australija, Brazil, Japan, Njemačka, Indonezija, Velika Britanija, Novi Zeland, Kanada itd.
Proizvođač: BLOOM TECH Xi'an Factory
Tehnološka služba: R&D Dept.-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača otopine lakmus indikatora cas 1393-92-6 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju rasutih visokokvalitetnih lakmus indikatorskih otopina cas 1393-92-6 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dostupne su dobre usluge i razumne cijene.

 

Otopina indikatora lakmusaje slaba organska kiselina sa karakteristikama plavo ljubičastog praha. To je plavi pigment koji se ekstrahuje iz biljaka lišajeva i može se delimično rastvoriti u vodi da bi izgledao ljubičasto. To je uobičajeno korišteni acid-bazni indikator sa rasponom promjene boje od pH=4.5-8.3. Pod različitim efektima kiselo-baznih otopina, konjugirana struktura se mijenja i boja se mijenja. To je slaba organska kiselina koja podliježe promjeni konjugirane strukture i boje pod različitim djelovanjem kiselih i alkalnih otopina. To jest, u rastvoru, kako se kiselost ili alkalnost rastvora menja, menja se i njegova molekularna struktura i predstavlja različite promene boje: u kiselim rastvorima, molekuli su glavni oblik njegovog postojanja, čineći rastvor crvenim; Zbog povećanja [H+], ravnoteža se pomiče ulijevo. U alkalnom rastvoru, jonizaciona ravnoteža lakmusa se pomera udesno, a kiseli joni proizvedeni jonizacijom su njegov glavni oblik postojanja, što rezultira plavom bojom rastvora; Zbog povećanja [OH -], ravnoteža se pomiče udesno. Na primjer, u provođenju kemijskih eksperimenata, ako želite znati da li je otopina kisela ili alkalna, možete dodati lakmusov reagens. Ako otopina pocrveni, onda je kisela; Ako otopina postane plava, onda je alkalna. Ova karakteristika čini tučak jednim od važnih alata u laboratoriji. Osim upotrebe u laboratoriji, lakmus se koristi i u nekim svakodnevnim životima. Na primjer, u nekim pelenama se dodaje lakmus koji označava vlažnost pelena. Kada pelena postane vlažna, ljudi mogu da vide promenu boje lakmusa, podsećajući ih da promene pelenu.

product-339-75

Litmus indicator CAS 1393-92-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Litmus indicator CAS 1393-92-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Litmus indicator CAS 1393-92-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ekstrakcija prirodnih plavih pigmenata iz lakmusovih lišajeva za pripremuOtopina indikatora lakmusaje delikatan proces koji uključuje više koraka. Litsea lišaj je posebna biljka koja sadrži pigmentne komponente koje mogu pokazati različite boje u različitim pH okruženjima, što ga čini uobičajenim indikatorom kiselinske{1}}baze u hemijskim eksperimentima.

Faza pripreme

1. Prikupljanje materijala
 

lakmus lišajevi:

Odaberite svježe lišajeve{0}bez zagađenja kao sirovine. Liči lišajevi obično rastu na stijenama, kori ili površinama tla, a njihovo okruženje za rast treba izbjegavati tokom sakupljanja.

rastvarač:

Etanol (obično 95% koncentracije) i voda, koji se koriste za ekstrakciju i pročišćavanje pigmenata.

Eksperimentalna oprema:

Čaša, mjerni cilindar, staklena šipka, filter papir, lijevak, aparat za destilaciju, pH test papir, elektronska vaga, magnetna miješalica itd.

2. Sigurnosne mjere

Prije izvođenja bilo kakvog eksperimenta, potrebno je nositi laboratorijsku odjeću, rukavice i zaštitne naočale kako biste osigurali osobnu sigurnost.

U laboratoriji treba održavati dobre uslove ventilacije kako bi se izbjeglo nakupljanje štetnih plinova.

Proces ekstrakcije

1. Prethodna obrada

Očistite sakupljenu kamenu mahovinu kako biste uklonili površinsku prljavštinu, nečistoće itd. Pazite da ne koristite previše vode kako biste izbjegli razrjeđivanje pigmenta.

Očišćenu kamenu mahovinu osušite ili je nježno osušite maramicom kako biste uklonili višak vlage.

2. Drobljenje i namakanje

Upotrijebite malter ili mlin za mljevenje lišajeva u sitne čestice radi boljeg oslobađanja pigmenta.

Prebacite zdrobljeni prah litološkog lišaja u čašu i dodajte odgovarajuću količinu 95% rastvora etanola (kao što je 50 mL etanola po gramu litološkog praha) da se prah potpuno uroni.

Koristite magnetnu mješalicu ili ručno miješanje da temeljno pomiješate kameni prah sa etanolom i ostavite ga da odstoji neko vrijeme (kao što je 24 sata) kako bi se pigment potpuno otopio u etanolu.

3. Filtracija i prečišćavanje

Filtrirajte otopinu za namakanje pomoću filter papira i lijevka kako biste uklonili nerastvorljive čvrste nečistoće.

Filtrirana otopina etanola može sadržavati neke nečistoće i djelomično otopljene čestice pigmenta, koje zahtijevaju daljnje pročišćavanje. Čistoća pigmenata može se poboljšati višekratnim namakanjem i filtriranjem.

U nekim slučajevima, kako bi se uklonile alkalne nečistoće iz otopine etanola (koje mogu ometati reakciju promjene boje lakmusa), u filtriranu otopinu se može dodati odgovarajuća količina razrijeđene octene kiseline kako bi se pH otopine podesio na neutralnu ili slabo kiselu.

Priprema lakmusovog indikatora

1. Priprema rastvora

Razrijedite pročišćeni rastvor etanola (koji već sadrži lakmusov pigment), obično miješanjem otopine etanola s vodom u određenom omjeru (kao što je etanol:voda=1:1 ili prilagođen po potrebi), da biste dobili koncentraciju prikladnu kao indikator.

Obratite pažnju na održavanje mešanja tokom procesa razblaživanja kako biste osigurali ujednačenost rastvora.

2. Regulacija kiselinske baze

Da bi indikator precizno promijenio boju u kiselim i alkalnim sredinama, potrebno je fino podesiti njegovu pH vrijednost. To se obično postiže dodavanjem odgovarajuće količine kiseline ili baze. Međutim, zbog osjetljivosti samog lakmusa na promjene pH vrijednosti, ovaj korak zahtijeva veliki oprez.

PH test trake ili pH metri mogu se koristiti za praćenje pH vrijednosti otopine, a razrijeđena kiselina ili alkalija se mogu postepeno dodavati prema potrebi za podešavanje.

3. Ispitivanje stabilnosti

Pripremljeni lakmus indikator treba proći testiranje stabilnosti kako bi se osiguralo da može održati stabilne performanse promjene boje u različitim uvjetima.

Indikator se može postaviti u kiselo, neutralno i alkalno okruženje da se vidi da li je njegova promjena boje tačna i dugotrajna-.

chemical property

Otopina indikatora lakmusa, kao široko korišteni kiselo{0}}bazni indikator, uključuje složene hemijske i fizičke procese u principu promjene boje. To je neizostavan dio nastave hemije i važan alat za razumijevanje promjena kiselinsko{2}}baznih svojstava rastvora.

1. Osnovna svojstva lakmus indikatora

To je prirodni organski pigment ekstrahiran iz biljaka lišajeva, a koristi se kao kiseli{0}}bazni indikator jer može promijeniti boju s kiselošću ili alkalnošću otopine. U prirodi uglavnom postoji u dva oblika: plavom i crvenom, što odgovara njegovom kiselom i alkalnom obliku. Kada se otopi u rastvaračima kao što su voda ili alkohol da bi se napravio indikator, može pokazati različite boje u različitim pH sredinama, postajući tako intuitivno sredstvo za određivanje kiselosti ili alkalnosti otopine.

2. Molekularna struktura lakmus indikatora

Molekularna struktura lakmusa je složena, sadrži više konjugiranih sistema i funkcionalnih grupa, koje određuju njegova jedinstvena hemijska svojstva. U kiselim uslovima, određene funkcionalne grupe (kao što su fenolne hidroksilne grupe) u molekulima lakmusa prolaze kroz protonaciju, formirajući pozitivno nabijene jone. U ovom stanju, molekule lakmusa imaju tendenciju da apsorbuju duže talasne dužine svetlosti (kao što je crvena svetlost), što rezultira crvenim rastvorom. Naprotiv, u alkalnim uslovima, određene funkcionalne grupe (kao što su karboksilne grupe) u molekulima lakmusa gube svoje protone i formiraju negativno nabijene jone. U ovom trenutku, apsorpcija kraćih talasnih dužina svetlosti (kao što je plava svetlost) od strane molekula lakmusa je poboljšana, a rastvor izgleda plavo.

3. Mehanizam za promjenu boje

Mehanizam promjene boje se uglavnom temelji na promjenama jonizacijske ravnoteže njegovih molekula u različitim pH sredinama. Konkretno, kada je otopina kisela (pH<7), the acidic groups (such as phenolic hydroxyl groups) in the litmus molecule accept hydrogen ions (H+) from the solution, undergo protonation reactions, and form positively charged ions. This ionic structure enhances the absorption of red light by litmus molecules, resulting in the solution appearing red. As the pH value of the solution increases, the concentration of hydrogen ions gradually decreases, and the acidic groups in the litmus molecules begin to release hydrogen ions, returning to neutral or alkaline forms. When the solution reaches the alkaline range (pH>7), alkalne grupe (kao što su karboksilne grupe) u molekulama lakmusa gube svoje protone i formiraju negativno nabijene ione. Ova ionska struktura poboljšava apsorpciju plave svjetlosti, što rezultira da otopina izgleda plavo.

Vrijedi napomenuti da promjena boje nije trenutna, već postoji prijelazna zona, poznata kao "opseg promjene boje". Unutar ovog raspona, boja otopine će se postepeno mijenjati s malim promjenama pH, prelazeći iz crvene u ljubičastu, a zatim u plavu. Ovaj raspon promjene boje obično se koristi za grubu procjenu pH vrijednosti otopine.

4. Faktori utjecaja

Na efekat promene boje utiču različiti faktori, uglavnom uključujući sledeće aspekte:

(1) Temperatura otopine:

Promjene temperature mogu utjecati na jonizacijsku ravnotežu molekula lakmusa, čime utiču na njihov učinak promjene boje. Općenito govoreći, kako temperatura raste, jonizacijska ravnoteža se pomjera u pozitivnom smjeru, što može uzrokovati pomak u tački promjene boje (tj. pH vrijednost pri kojoj se boja značajno mijenja).

(2) Vrsta rastvarača:

Različiti rastvarači imaju različite efekte na rastvorljivost i stepen jonizacije molekula lakmusa. Na primjer, kada se voda koristi kao rastvarač, efekat promjene boje lakmusa je najizraženiji; U nekim organskim rastvaračima promjena boje lakmusa može postati manje primjetna ili potpuno nestati.

(3) Koncentracija otopine:

Koncentracija lakmus indikatora takođe može uticati na njegov efekat promene boje. Prekomjerna koncentracija može rezultirati bojama koje su previše tamne i koje je teško precizno odrediti; Međutim, niska koncentracija može dovesti do manje primjetne promjene boje.

(4) Koegzistirajući joni:

Drugi ioni u otopini, posebno oni koji mogu stupiti u interakciju s molekulama lakmusa (kao što su ioni metala, ioni jakih kiselina, itd.), mogu ometati proces promjene boje lakmusa, uzrokujući promjenu točke promjene boje ili slabljenje efekta promjene boje.

5. Primjeri primjene

Lakmus indikator ima širok spektar primjena u nastavi hemije, laboratorijskim analizama, industrijskoj proizvodnji i drugim poljima zbog svojih jednostavnih i intuitivnih karakteristika. Sa razvojem tehnologije, ljudi su razvili i razne nove acid-bazne indikatore, kao što su fenolftalein, metilnarandžasta, bromofenol plava, itd. Svaki od njih ima različite opsege promjene boje i osjetljivost, što može zadovoljiti potrebe različitih polja. Međutim, kao jedan od najranijih otkrivenih acido{4}}indikatora, klasični status lakmus indikatora ostaje nepokolebljiv.

Princip promjene boje lakmus indikatora je složen proces koji uključuje više aspekata kao što su molekularna struktura, jonizacijska ravnoteža i optička svojstva. Sticanjem dubljeg razumijevanja njegovog mehanizma promjene boje, možemo bolje savladati tehnike primjene acido{1}}baznih indikatora i poboljšati tačnost i pouzdanost eksperimentalne analize. Istovremeno, kao važan alat u hemijskom obrazovanju, lakmus indikator otkriva i misterije promena materijalnih svojstava u prirodi, inspirišući interesovanje i želju ljudi za istraživanjem hemijske nauke.

 

Manufacturing Information

Ekstrakcija prirodnih plavih pigmenata iz lakmusovih lišajeva za pripremuOtopina indikatora lakmusaje delikatan proces koji uključuje više koraka. Litsea lišaj je posebna biljka koja sadrži pigmentne komponente koje mogu pokazati različite boje u različitim pH okruženjima, što ga čini uobičajenim indikatorom kiselinske{1}}baze u hemijskim eksperimentima.

Faza pripreme

1. Prikupljanje materijala

Lišajevi lakmusa: odaberite svježe lišajeve bez zagađenja-kao sirovinu. Liči lišajevi obično rastu na stijenama, kori ili površinama tla, a njihovo okruženje za rast treba izbjegavati tokom sakupljanja.

Rastvarač: Etanol (obično 95% koncentracije) i voda, koji se koriste za ekstrakciju i pročišćavanje pigmenata.

Eksperimentalna oprema: čaša, mjerni cilindar, staklena šipka, filter papir, lijevak, aparat za destilaciju, pH test papir, elektronska vaga, magnetna miješalica, itd.

2. Sigurnosne mjere

Prije izvođenja bilo kakvog eksperimenta, potrebno je nositi laboratorijsku odjeću, rukavice i zaštitne naočale kako biste osigurali osobnu sigurnost.

U laboratoriji treba održavati dobre uslove ventilacije kako bi se izbjeglo nakupljanje štetnih plinova.

Proces ekstrakcije

1. Prethodna obrada

Očistite sakupljenu kamenu mahovinu kako biste uklonili površinsku prljavštinu, nečistoće itd. Pazite da ne koristite previše vode kako biste izbjegli razrjeđivanje pigmenta.

Očišćenu kamenu mahovinu osušite ili je nježno osušite maramicom kako biste uklonili višak vlage.

 

2. Drobljenje i namakanje

Upotrijebite malter ili mlin za mljevenje lišajeva u sitne čestice radi boljeg oslobađanja pigmenta.

Prebacite zdrobljeni prah litološkog lišaja u čašu i dodajte odgovarajuću količinu 95% rastvora etanola (kao što je 50 mL etanola po gramu litološkog praha) da se prah potpuno uroni.

 

3. Filtracija i prečišćavanje

Filtrirajte otopinu za namakanje pomoću filter papira i lijevka kako biste uklonili nerastvorljive čvrste nečistoće.

Filtrirana otopina etanola može sadržavati neke nečistoće i djelomično otopljene čestice pigmenta, koje zahtijevaju daljnje pročišćavanje. Čistoća pigmenata može se poboljšati višekratnim namakanjem i filtriranjem.

 

 

Koristite magnetnu mješalicu ili ručno miješanje da temeljno pomiješate kameni prah sa etanolom i ostavite ga da odstoji neko vrijeme (kao što je 24 sata) kako bi se pigment potpuno otopio u etanolu.

U nekim slučajevima, kako bi se uklonile alkalne nečistoće iz otopine etanola (koje mogu ometati reakciju promjene boje lakmusa), u filtriranu otopinu se može dodati odgovarajuća količina razrijeđene octene kiseline kako bi se pH otopine podesio na neutralnu ili slabo kiselu.

Priprema lakmusovog indikatora

1. Priprema rastvora

Razrijedite pročišćeni rastvor etanola (koji već sadrži lakmusov pigment), obično miješanjem otopine etanola s vodom u određenom omjeru (kao što je etanol:voda=1:1 ili prilagođen po potrebi), da biste dobili koncentraciju prikladnu kao indikator.

Obratite pažnju na održavanje mešanja tokom procesa razblaživanja kako biste osigurali ujednačenost rastvora.

 

2. Regulacija kiselinske baze

Da bi indikator precizno promijenio boju u kiselim i alkalnim sredinama, potrebno je fino podesiti njegovu pH vrijednost. To se obično postiže dodavanjem odgovarajuće količine kiseline ili baze. Međutim, zbog osjetljivosti samog lakmusa na promjene pH vrijednosti, ovaj korak zahtijeva veliki oprez.

 

3. Ispitivanje stabilnosti

Pripremljeni lakmus indikator treba proći testiranje stabilnosti kako bi se osiguralo da može održati stabilne performanse promjene boje u različitim uvjetima.

Indikator se može postaviti u kiselo, neutralno i alkalno okruženje da se vidi da li je njegova promjena boje tačna i dugotrajna-.

PH test trake ili pH metri mogu se koristiti za praćenje pH vrijednosti otopine, a razrijeđena kiselina ili alkalija se mogu postepeno dodavati prema potrebi za podešavanje.

 

Other properties

Korištenje lakmusa kao hemijskog indikatora za ispitivanje kiselosti ili alkalnosti otopine prvi je otkrio i promovirao britanski hemičar i fizičar Robert Boyle (1627-1691). Kako lako izmjeriti kiselost ili alkalnost otopine bilo je glavobolja i bespomoćnost za Boylea i druge naučnike. Ali jednog dana, pred Boyleom se pojavila prekretnica. Na današnji dan, Boyle je ubacio prekrasan buket ljubičica koje je upravo ubrao u vazu u laboratoriji i počeo s eksperimentima. Ali slučajno je ispustio nekoliko kapi hlorovodonične kiseline na cvetove ljubičice. Boyle, koji voli cvijeće, brzo je isprao čistom vodom. U ovom trenutku, Boyle je vidio da su se ljubičice pretvorile u crveno cvijeće! Zašto ljubičice postaju crvene? Boyle se osjećao vrlo novim i uzbuđenim u isto vrijeme, te je bio odlučan da istraži i otkrije istinu. Boyle je sproveo eksperimente koristeći HNO3, H2SO4 i CH3COOH, a rezultati su bili potpuno isti - sve latice su postale crvene. Nakon ponovljenih eksperimenata, Boyle je utvrdio da se ekstrakt cvijeta ljubičice može koristiti za ispitivanje je li otopina kisela. Prvobitna pobjeda je postignuta, ali Boyle nije bio zadovoljan i pokušao je pronaći drugu supstancu za testiranje alkalnosti. Napravio je ekstrakte od cvijeća, začinskog bilja, kore, gomolja, korijena, mahovine, lišajeva i drugih materijala koji su se mogli pronaći, i jedan po jedan testirao njihove reakcije promjene boje u alkalnim otopinama. Konačno, otkriveno je da alkalni rastvori mogu pretvoriti ljubičastu tečnost ekstrahovanu iz lišajeva u plavu. Ipak, Boyle se tu nije zaustavio. Pitao se: Može li se reagens koristiti za mjerenje i kiselosti i alkalnosti? Pokušao je da ispusti ekstrakt lakmusa u rastvor hlorovodonične kiseline, a rezultat je bio isti fenomen kao kod ispitivanja kiselosti ljubičicama - ekstrakt lakmusa je takođe pocrveneo! Problem je u potpunosti riješen. Lakmusov reagens postaje plav kada je izložen alkalijama i crveni kada je izložen kiselini, što je upravo dvosmjerni indikator koji je Boyle tražio! od tada pa nadalje,Otopina indikatora lakmusase široko koristio za ispitivanje kiselosti i alkalnosti rastvora. Boyleov značajan izum napravljen je 1646. godine i danas je široko prihvaćen. Dakle, danas možemo lako otkriti kiselost ili alkalnost otopine, zahvaljujući sjajnom Boyleu!

 

Popularni tagovi: rastvor lakmus indikatora cas 1393-92-6, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cena, rasuti, za prodaju

Pošaljite upit