Date published: 2025-11-5

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Acid green 50 (CAS 3087-16-9)

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Alternative Namen:
Wool Green S; Green S; Lissamine Green B; Green 5; Acid Leather Green S; Acid Brilliant Green BS; Food Green S; Calocid Green S
Anwendungen:
Acid green 50 ist ein anionischer Farbstoff, der zur Markierung von Zellen für die Molekularanalyse verwendet wird.
CAS Nummer:
3087-16-9
Molekulargewicht:
576.62
Summenformel:
C27H25N2O7S2•Na
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

Direktverknüpfungen

Acid Green 50 ist ein anionischer Farbstoff, der häufig in Textilien verwendet wird. Forschungsstudien, in denen die Entfernung von Acid Green 50 durch anodische Oxidation und Elektrokoagulation untersucht wurde, haben ergeben, dass diese beiden Methoden für die Entfernung dieses Farbstoffs in Studien zur Abwasserbehandlung nützlich sein können. Farbstoffgehalt 50%.

Andere verfügbare Acid Green-Farbstoffe sind:
Acid Green 25 (sc-2127572)
Saures Grün 27 (sc-214474)


Acid green 50 (CAS 3087-16-9) Literaturhinweise

  1. Entfernung des sauren grünen Farbstoffs 50 aus Abwasser durch anodische Oxidation und Elektrokoagulation - eine vergleichende Studie.  |  el-Ashtoukhy, ES. and Amin, NK. 2010. J Hazard Mater. 179: 113-9. PMID: 20417030
  2. Wechselwirkungen von zwei Lebensmittelfarbstoffen mit BSA: Analyse nach der Debye-Hückel-Theorie.  |  Li, T., et al. 2016. Food Chem. 211: 198-205. PMID: 27283623
  3. Daten von Fluoreszenz-, UV-Vis-Absorptions- und FTIR-Spektren zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen zwei Lebensmittelfarbstoffen und BSA.  |  Li, T., et al. 2016. Data Brief. 8: 755-83. PMID: 27508228
  4. Vergleichende Mutagenität von zwei Triarylmethan-Lebensmittelfarbstoffen in Salmonella, Saccharomyces und Drosophila.  |  Angus, DS., et al. 1981. Food Cosmet Toxicol. 19: 419-24. PMID: 7024063
  5. Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie von sauren Farbstoffen auf einem dynamisch modifizierten Polystyrol-Divinylbenzol-Packungsmaterial mit Multi-Wellenlängen-Detektion und Charakterisierung des Absorptionsverhältnisses.  |  White, Peter C. and Ann-Marie Harbin. 1989. Analyst. 114.8: 877-882.
  6. Die Verwendung von Farbstoffmarkern als mögliche Methode zur Reduzierung des Pestizideinsatzes.  |  Brown, Anna, et al. 2003. Forestry. 76.4: 371-384.
  7. H2O2-unterstützte TiO2-Bildung während des photoelektrokatalytischen Prozesses zur Zersetzung des sauren grünen Textilfarbstoffs durch die Fenton-Reaktion.  |  Ramírez, Rebecca Jaimes, et al. 2015. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 305: 51-59.
  8. Fenton-Prozess gekoppelt mit Ultraschall- und UV-Licht-Bestrahlung für die Oxidation eines Modellschadstoffs.  |  Barrera-Salgado, Karen E., et al. 2016. Journal of Chemistry. 2016.1: 4262530.
  9. Herstellung und Charakterisierung von Acid Green 50-Farbstoff-PVA-Verbundfilmen und deren optische leistungsbegrenzende Eigenschaften.  |  Hemalatha, S. and T. Geethakrishnan. 2024. Journal of Optics. 53.1: 10-17.

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Acid green 50, 25 g

sc-214475
25 g
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