Date published: 2025-9-8

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Pigment Yellow 83 (CAS 5567-15-7)

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Noms alternatifs:
2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
Numéro CAS:
5567-15-7
Masse Moléculaire:
818.49
Formule Moléculaire:
C36H32Cl4N6O8
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 pigment jaune 83 présente une fluorescence, ce qui implique l'absorption de l'énergie lumineuse dans le spectre visible suivie de l'émission d'énergie lumineuse à une longueur d'onde plus élevée. Cette propriété unique résulte de l'existence d'un système de double liaison conjuguée dans la molécule, qui lui permet d'absorber et de libérer de l'énergie lumineuse. Lors de l'exposition à la lumière, les électrons du système de double liaison sont énergisés et émettent de la lumière à une plus grande longueur d'onde.


Pigment Yellow 83 (CAS 5567-15-7) Références

  1. Ingénierie cristalline des pigments diaryliques industriels à l'aide de la minimisation de l'énergie du réseau et de la diffraction des poudres par rayons X.  |  Schmidt, MU., et al. 2007. J Phys Chem B. 111: 9722-32. PMID: 17672490
  2. Pressions partielles de PCB-11 dans l'air de plusieurs sites des Grands Lacs.  |  Basu, I., et al. 2009. Environ Sci Technol. 43: 6488-92. PMID: 19764206
  3. Microplastiques de petite taille et particules pigmentées dans l'eau minérale en bouteille.  |  Oßmann, BE., et al. 2018. Water Res. 141: 307-316. PMID: 29803096
  4. La combinaison de la microscopie Raman et de la microscopie électronique - Considérations pratiques sur l'influence du vide sur la microscopie Raman.  |  Fitzek, H., et al. 2021. Micron. 143: 103029. PMID: 33581473
  5. Les classes de pigments organiques répondent aux critères provisoires de la PSLT et ne présentent pas de toxicité dans les études d'inhalation à court terme.  |  Stratmann, H., et al. 2021. Regul Toxicol Pharmacol. 124: 104988. PMID: 34224799
  6. Possibilités de regrouper les nanomatériaux à travers différentes substances - Une étude de cas sur les pigments organiques.  |  Jeliazkova, N., et al. 2022. NanoImpact. 26: 100391. PMID: 35560297
  7. Évaluation comparative des microplastiques dans les eaux de surface et les sédiments de la rivière Vaal, Afrique du Sud: Abondance, composition et sources.  |  Ramaremisa, G., et al. 2022. Environ Toxicol Chem. 41: 3029-3040. PMID: 36341489
  8. Nucléation de la β-modification du polypropylène isotactique  |  A. Marcinčin, A. Ujhelyiová, K. Marcinčin & P. Alexy. 1996. Journal of thermal analysis. 46: 581–595.
  9. Étude de la structure cristalline de certains pigments jaunes de diarylide par diffraction des rayons X sur poudre  |  , et al. 2003. Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions. 86: 247–252.
  10. Alternatives potentielles à la 3,3′-dichlorobenzidine en tant que composants tétrazoïques pour les pigments diarylides jaunes et orange, Partie 1: p-Phénylènediamine et ses dérivés  |  Robert M. Christie, Bruce D. Howie. 2009. Dyes and Pigments. Volume 80, Issue 2,: 245-253.
  11. Amélioration de la peinture électrophorétique colorée grâce à une pâte pigmentaire modifiée ultrafine  |  Haiyan Mao, et al. 2014. Journal of Adhesion Science and Technology. 28, 2: 186-200.
  12. Mesure et corrélation de la solubilité du 4-chloro-2,5-diméthoxynitrobenzène et du 4-chloro-2,5-diméthoxyaniline dans le méthanol, l'éthanol, le xylène et le toluène  |  L Zhang, H Jing, W Zhu, FB Zhang, GL Zhang. 2015. The Journal of Chemical Thermodynamics IF 3.269Q2B2EI. Volume 80: 142-146.
  13. Etude de la stabilité des mousses aqueuses contenant des pigments colorants à l'aide d'un tensioactif non ionique polyoxyéthylène  |  , et al. 2017. Chemical Papers volume. 71: 2017.

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