Date published: 2025-12-19

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Direct red 31 (CAS 5001-72-9)

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Noms alternatifs:
7,7′-Iminobis[4-hydroxy-3-(phenylazo)-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt
Numéro CAS:
5001-72-9
Masse Moléculaire:
713.65
Formule Moléculaire:
C32H21N5O8S22Na
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 Direct Red 31 est un colorant utilisé dans des applications expérimentales. Il interagit avec la structure moléculaire du matériau sur lequel il est appliqué, formant de fortes liaisons covalentes avec le substrat. Ce produit chimique a la capacité de se lier à des sites spécifiques du matériau, ce qui entraîne un changement de couleur permanent. Direct Red 31 y parvient en subissant une série de réactions chimiques avec le substrat, conduisant à la formation de complexes colorés stables. Son mode d'action implique la formation de ces complexes par un processus de transfert d'électrons et de liaison, ce qui entraîne une coloration vive et durable du matériau.


Direct red 31 (CAS 5001-72-9) Références

  1. Synthèse, caractérisation et capacité d'élimination des colorants d'un adsorbant polymère à haute capacité: homopolymère polyaminoimide.  |  Mahmoodi, NM., et al. 2011. J Hazard Mater. 198: 87-94. PMID: 22050931
  2. Élimination directe des colorants à l'aide de nanoparticules de ferrite magnétique modifiées.  |  Mahmoodi, NM., et al. 2014. J Environ Health Sci Eng. 12: 96. PMID: 24991427
  3. Photobioréacteur autonome basé sur la souche NCIM 2738 de Chlorella pyrenoidosa pour l'élimination du colorant Direct Red-31 et d'autres polluants industriels afin d'améliorer la qualité de l'eau.  |  Sinha, S., et al. 2016. J Hazard Mater. 306: 386-394. PMID: 26826964
  4. Décoloration de colorants azoïques (Direct Blue 151 et Direct Red 31) par un consortium bactérien modérément alcaliphile.  |  Lalnunhlimi, S. and Krishnaswamy, V. 2016. Braz J Microbiol. 47: 39-46. PMID: 26887225
  5. Fabrication de nanoparticules magnétiques NiFe2O4 chargées sur du charbon actif comme nouveau nano-adsorbant pour l'adsorption du Direct Red 31 et du Direct Blue 78.  |  Livani, MJ. and Ghorbani, M. 2018. Environ Technol. 39: 2977-2993. PMID: 28825381
  6. Élimination efficace des colorants à l'aide d'un composite de carboxyméthylcellulose/alginate/alcool polyvinylique/écorce de riz: Études d'adsorption/désorption, de cinétique et de recyclage.  |  Bhatti, HN., et al. 2020. Int J Biol Macromol. 150: 861-870. PMID: 32057879
  7. Adsorption efficace de colorants anioniques par des fibres de polyacrylonitrile usagées ammoniaquées: Mécanisme et faisabilité.  |  Lei, M., et al. 2021. ACS Omega. 6: 19506-19516. PMID: 34368537
  8. Amélioration de la stabilité et de l'activité de la laccase par encapsulation One-Pot avec Cu (PABA) nanoarchitectonique et son application pour l'élimination des colorants azoïques.  |  Jiang, S., et al. 2022. Ecotoxicol Environ Saf. 234: 113366. PMID: 35272195
  9. Adsorption et élimination du direct red 31 par Cu-MOF: optimisation par surface de réponse.  |  Li, Z., et al. 2022. Water Sci Technol. 86: 80-94. PMID: 35838284
  10. Prédiction précise des données par un modèle d'inférence floue pour l'adsorption de colorants azoïques dangereux par un nouveau bionanocomposite de chitosane magnétique dopé aux algues.  |  Solanki, S., et al. 2022. Environ Res. 214: 113844. PMID: 35843281
  11. Élimination simultanée du Pb2+ et du colorant direct red 31 des eaux contaminées à l'aide de nanoparticules de chitosane chargées de N-(2-hydroxyéthyl)-2-oxo-2H-chromène-3-carboxamide.  |  El-Naggar, ME., et al. 2022. RSC Adv. 12: 18923-18935. PMID: 35873340
  12. La rafle de maïs comme support vert pour l'immobilisation de la laccase - Application à la décoloration du bleu brillant Remazol R.  |  Dos Santos, PM., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36012620
  13. Nouvel aperçu de l'étude cinétique sur les différentes charges du catalyseur CuO/CNT et son optimisation pour la photodégradation de la p-chloroaniline.  |  Farahain Binti Khusnun, N., et al. 2022. Nanoscale Adv. 4: 2836-2843. PMID: 36131999
  14. Treillis autoportés imprimés en 3D contenant un composite MXène/Cadre organique métallique (MXOF) comme adsorbant efficace pour le traitement des eaux usées.  |  Far, HS., et al. 2022. ACS Appl Mater Interfaces. 14: 44488-44497. PMID: 36153953
  15. Nanobiocatalyse assistée par des nanomatériaux magnétiques pour réduire la pollution des eaux souterraines.  |  Parra-Arroyo, L., et al. 2023. MethodsX. 10: 102161. PMID: 37077891

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