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CAS:102331-54-4|2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin-5,6-dion

CAS:102331-54-4|2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin-5,6-dion

Molekularformel: C14H10N2O2
Molekulargewicht: 238,24
Reinheit:98%
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Produkteinführung

Einführung von CAS:102331-54-4|2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin-5,6-dion

 

1,10-Phenanthrolin-5,6-dion, auch bekannt als Phendio, ist ein bifunktionelles Chinonoxidationsmittel. In Verbindung mit Zn2+-Katalysatoren wird es zur aeroben Oxidation sekundärer Amine zu einer Vielzahl von wertsteigernden Motiven, einschließlich Indolen, eingesetzt.

 

1,10-Phenanthrolin ist ein weißer Feststoff, der in organischen Lösungsmitteln löslich ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 114-117 Grad (lit.). Es bildet starke Komplexe mit den meisten Metallionen.

 

Spezifikation der CAS:102331-54-4|2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin-5,6-dion

 

ARTIKEL

SPEZIFIKATION

Molekularformel

C14H10N2O2

Reinheit

98%

Molekulargewicht

238.24

 

Forschungsanwendung von CAS:102331-54-4|2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin-5,6-dion

Elektrochemische Sensorik und Erkennung

1,10-Phenanthrolin und seine Derivate, darunter 1,10-Phenanthrolin-5,6-dion, sind für ihre elektrochemischen Eigenschaften bekannt. Eine Studie zeigte die Verwendung dieser Verbindungen zur selektiven Erkennung von Kupferionen und zur Wasserstoffperoxiderkennung. Dabei wird Phenanthrolin-5,6-dion auf einer mehrwandigen, mit Kohlenstoffnanoröhren modifizierten Elektrode eingeschlossen, die selektive Erkennung und katalytische Aktivität in Lösungen mit neutralem pH-Wert zeigt (Gayathri & Kumar, 2014).

Photovoltaik- und Solarkraftstoffanwendungen

Derivate von 1,10-Phenanthrolin, wie 2,9-Diphenyl-1,10-phenanthrolin-5,6-dion, sind für Photovoltaikanlagen und Solarkraftstoffe von Interesse. Die einzigartigen Eigenschaften dieser Verbindungen, insbesondere nach spezifischen Oxidationsprozessen, machen sie für den Einsatz in diesen Anwendungen geeignet. Diese Eigenschaften sind entscheidend für die Verbesserung der Effizienz und Funktionalität von Solarenergiesystemen (Lehnig et al., 2014).

DNA-Interaktion und Biosensorik

Bestimmte Komplexe, die 1,10-Phenanthrolin-5,6-dion enthalten, zeigen eine signifikante Wechselwirkung mit DNA. Diese Wechselwirkungen wurden bei der Entwicklung DNA-basierter elektrochemischer Biosensoren ausgenutzt. Studien haben gezeigt, dass diese Komplexe durch Furchenbindung und teilweise interkalative Modi mit DNA interagieren können, was bei der Entwicklung von Biosensoren und bei Studien mit DNA-Wechselwirkungen von entscheidender Bedeutung sein kann (Kashanian et al., 2013).

Redoxvermittlung in Biosensoren

1,10-Phenanthrolin-5,6-dion wurde auf seine redoxvermittelnden Eigenschaften untersucht, insbesondere im Zusammenhang mit Glucoseoxidase-modifizierten Elektroden. Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklung von Glucose-Biosensoren, bei denen die Redoxeigenschaften von Phenanthrolin-5,6-dion die Elektronentransferreaktionen verstärken und so die Sensorleistung verbessern (Ramanavičius et al., 2014).

Molekulares Docking und antimikrobielle Aktivität

Die Forschung hat auch die antimikrobiellen Eigenschaften von Kupfer(II)-Komplexen untersucht, die 1,10-Phenanthrolin-5,6-dion enthalten. Diese Studien umfassen molekulares Docking und die Untersuchung der Radikalfänger- und DNA-Interaktionsfähigkeiten dieser Verbindungen. Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe und das Verständnis ihrer Wirkungsweise (Patel et al., 2017).

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