Date published: 2025-9-9

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C.I.Direct Black 22 (CAS 6473-13-8)

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Noms alternatifs:
Direct Black 22
Numéro CAS:
6473-13-8
Masse Moléculaire:
1083.97
Formule Moléculaire:
C44H32N13O11S33Na
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le C.I. Direct Black 22, un colorant azoïque, joue un rôle dans de nombreuses expériences et études de laboratoire. Ce colorant soluble dans l'eau présente une couleur violette profonde et sert à la fois d'indicateur et de chromophore dans un large éventail d'applications. En outre, il sert d'agent de coloration dans les études histologiques, de marqueur dans les études de culture cellulaire et de colorant dans l'examen de la structure des protéines. La capacité de liaison de C.I. Direct Black 22 aux protéines et autres molécules cellulaires fait partie intégrante de son utilisation en tant qu'indicateur ou chromophore dans diverses expériences. Grâce à la liaison hydrogène, aux interactions électrostatiques et aux interactions hydrophobes, le colorant se lie efficacement à ces molécules.


C.I.Direct Black 22 (CAS 6473-13-8) Références

  1. Cinétique de l'azoréductase et évaluation de la toxicité des produits métaboliques des colorants azoïques par Pseudomonas luteola.  |  Hu, TL. 2001. Water Sci Technol. 43: 261-9. PMID: 11380189
  2. Polysaccharides naturels et leurs interactions avec les molécules de colorants: applications dans le traitement des effluents.  |  Blackburn, RS. 2004. Environ Sci Technol. 38: 4905-9. PMID: 15487803
  3. Pré-ozonation couplée à un procédé UV/H2O2 pour la décoloration et la minéralisation des effluents de teinture de coton et des eaux usées synthétisées C.I. Direct Black 22.  |  Shu, HY. and Chang, MC. 2005. J Hazard Mater. 121: 127-33. PMID: 15885413
  4. Décoloration du colorant bleu CL-BR par des AOP utilisant des eaux usées de blanchiment comme source de H2O2.  |  Yasar, A., et al. 2007. J Environ Sci (China). 19: 1183-8. PMID: 18062415
  5. Ozonation de colorants azoïques (Orange II et Acid Red 27) en milieu salin.  |  Silva, AC., et al. 2009. J Hazard Mater. 169: 965-71. PMID: 19443113
  6. Extraction automatisée de colorants directs, réactifs et de cuve à partir de fibres cellulosiques en vue d'une analyse médico-légale par électrophorèse capillaire.  |  Dockery, CR., et al. 2009. Anal Bioanal Chem. 394: 2095-103. PMID: 19536528
  7. Le recyclage de l'eau est indispensable: décoloration des eaux usées textiles par des champignons associés à des plantes.  |  Tegli, S., et al. 2014. J Basic Microbiol. 54: 120-32. PMID: 23553673
  8. Limonite sulfurée comme matériau pour la décomposition rapide de composés organiques par réaction hétérogène de Fenton.  |  Toda, K., et al. 2014. J Hazard Mater. 278: 426-32. PMID: 24997258
  9. Impressions pigmentaires cellulosiques/laine avec des fonctionnalités antibactériennes remarquables.  |  Ibrahim, NA., et al. 2015. Carbohydr Polym. 115: 559-67. PMID: 25439932
  10. Amélioration de l'élimination des colorants dangereux dans les solutions aqueuses et les eaux usées textiles réelles à l'aide d'un biosorbant bifonctionnel à base de chitine et de lignine.  |  Wawrzkiewicz, M., et al. 2017. Int J Biol Macromol. 99: 754-764. PMID: 28283458
  11. Préparation de lingettes à base de cellulose traitées avec des nanoparticules d'argent antimicrobiennes et antivirales pour lutter efficacement contre les coronavirus.  |  Hamouda, T., et al. 2021. Int J Biol Macromol. 181: 990-1002. PMID: 33864870
  12. Élimination par adsorption des colorants azoïques directs des eaux usées textiles à l'aide d'une résine échangeuse d'anions faiblement basique.  |  Wawrzkiewicz, M. and Kucharczyk, A. 2023. Int J Mol Sci. 24: PMID: 36902317
  13. Ozonation catalytique avec des phases d'alumine liées non polaires pour le traitement de solutions aqueuses de colorants dans un réacteur semi-batch  |  F Erol, TA Özbelge. 2008. Chemical Engineering Journal. 139: 272-283.

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