+86-571-88638636
Nathan Kim
Nathan Kim
Nathan arbetar som seniorforskare i FoU -avdelningen med fokus på utvecklingen av industriella material och API: er. Hans arbete har lett till flera patenterade innovationer och han är känd för sin noggranna inställning till vetenskaplig forskning.

Populära blogginlägg

  • Kan ektoin (CAS-nr. 96702-03-3) användas i kombination med andra aktiva ingre...
  • Har L-ergotionein (CAS-nr. 497-30-3) någon effekt på hormonnivåerna?
  • 10 ledande tillverkare av ektoin; CAS-nr. 96702-03-3 i världen
  • Vilken är den regulatoriska statusen för L-ergotionein (CAS-nr. 497-30-3) i o...
  • Vilka effekter har ektoin (CAS-nr. 96702-03-3) på hårets glans?
  • Hur implementerar man NR-CL i ett projekt?

Kontakta oss

Vad är UV -visspektrumet för Prunin (CAS nr.529 - 55 - 5)?

Jul 11, 2025

Prunin, med CAS nummer 529 - 55 - 5, är en naturlig flavonoidglykosid som har fått betydande uppmärksamhet inom olika vetenskapliga och industriella områden. Som en pålitlig leverantör av Prunin är jag glad över att fördjupa ämnet för dess UV - visspektrum och dela några värdefulla insikter.

(S)-Pro-xylane; CAS NO.: 868156-46-1α-Arbutin;CAS NO.84380-01-8

Introduktion till Prunin

Prunin finns i många växter, inklusive några frukter och örter. Den har en rad biologiska aktiviteter, såsom antioxidant, anti -inflammatoriska och anti -mikrobiella egenskaper. Dessa egenskaper gör det till en lovande ingrediens inom mat-, läkemedels- och kosmetiska industrier.

Grunderna i UV - vis spektroskopi

UV - VIS -spektroskopi är en allmänt använt analytisk teknik som mäter absorptionen av ultraviolett (UV) och synligt ljus med ett prov. Molekyler absorberar ljus vid specifika våglängder, som är karakteristiska för deras kemiska struktur. Absorptionsspektrumet ger värdefull information om de elektroniska övergångarna inom molekylen, såsom π - π* och n - π* övergångar.

I UV -VIS -regionen har ljus våglängderna från cirka 200 nm till 800 nm. UV -regionen (200 - 400 nm) är associerad med elektroniska övergångar med hög energi, som ofta involverar π - elektroner i konjugerade system. Det synliga området (400 - 800 nm) är relaterat till övergångar som resulterar i uppfattningen av färg.

UV -visspektrumet för Prunin

UV -visspektrumet för prunin visar vanligtvis distinkta absorptionstoppar. Spektrumet påverkas av den kemiska strukturen hos prunin, som består av en flavonoid aglykon och en sockerdel.

Absorptionstoppar i UV -regionen

En av de framträdande absorptionstopparna i UV -spektrumet för prunin förekommer vanligtvis cirka 260 - 280 nm. Denna topp beror främst på π - π* -övergångarna i bensenringarna i flavonoidstrukturen. Bensenringarna i Prunin har ett konjugerat system med π - elektroner, och när ljus i UV -regionen absorberas, marknadsförs elektroner från marktillståndet till ett upphetsat tillstånd.

En annan topp kan observeras cirka 320 - 350 nm. Denna topp är relaterad till den utökade konjugationen i flavonoidryggraden. Närvaron av dubbelbindningar och arrangemanget av funktionella grupper i molekylen bidrar till denna absorption. Intensiteten och exakta positionen för dessa toppar kan variera beroende på faktorer såsom lösningsmedlet som används, koncentrationen av prunin och lösningens pH.

Absorption i det synliga regionen

Prunin visar i allmänhet inte signifikant absorption i det synliga området under normala förhållanden. Detta innebär att det är färglöst för blotta ögat. Men om det finns några föroreningar eller om molekylen genomgår vissa kemiska reaktioner, kan det uppvisa viss absorption i det synliga området, vilket resulterar i en färgförändring.

Faktorer som påverkar pruninens UV -spektrum

Lösningsmedeleffekter

Valet av lösningsmedel kan ha en djup inverkan på UV -visspektrumet för prunin. Olika lösningsmedel har olika polariteter, vilket kan påverka molekylens energinivåer. Till exempel i ett polärt lösningsmedel kan absorptionstopparna växla till längre våglängder (röd -skift) jämfört med ett icke -polärt lösningsmedel. Detta beror på att det polära lösningsmedlet kan interagera med molekylen genom dipol -dipolinteraktioner eller vätebindning, stabilisera det upphetsade tillståndet och minska energiskillnaden mellan marken och upphetsade tillstånd.

Koncentration

Koncentrationen av prunin i lösningen påverkar också absorbansvärdena i spektrumet. Enligt Beer - Lambert -lagen, A = εCl, där A är absorbansen, ε är den molära absorptiviteten, C är koncentrationen och L är provcellens väglängd. När koncentrationen av prunin ökar ökar också absorbansen vid de karakteristiska våglängderna proportionellt, så länge lösningen ligger inom det linjära området för öl - Lambert -lagen.

pH

Lösningens pH kan förändra prunins kemiska struktur. Prunin har funktionella grupper såsom hydroxylgrupper som kan protoneras eller avprotoneras beroende på pH. Till exempel, vid ett högt pH, kan hydroxylgrupperna förlora en proton, vilket kan leda till en förändring av den elektroniska fördelningen i molekylen. Detta kan resultera i förändringar i absorptionstopparna och förändringar i absorptionens intensitet.

Applikationer av UV - Vis Spectrum of Prunin

Kvalitetskontroll

Vid produktionen av Prunin kan UV -VIS -spektrumet användas som ett kvalitetskontrollverktyg. Genom att jämföra det uppmätta spektrumet för ett prov med ett referensspektrum kan tillverkare säkerställa prunins renhet och identitet. Eventuella betydande avvikelser i spektrumet kan indikera förekomsten av föroreningar eller nedbrytningsprodukter.

Kvantitativ analys

LAMBERT -lagen med öl möjliggör kvantitativ bestämning av prunin i ett prov. Genom att mäta absorbansen vid en specifik våglängd och känna till den molära absorptiviteten kan koncentrationen av prunin beräknas. Detta är användbart i olika branscher, till exempel läkemedelsindustrin, där den exakta dosen av prunin i en formulering måste bestämmas.

Strukturförklaring

UV -VIS -spektrumet ger värdefull information för att belysa den kemiska strukturen för prunin. Positionen och intensiteten för absorptionstopparna kan ge ledtrådar om närvaron av specifika funktionella grupper och graden av konjugering i molekylen. Denna information kan kombineras med andra analytiska tekniker, såsom NMR och masspektrometri, för att helt karakterisera strukturen för prunin.

Relaterade föreningar i kosmetisk industri

I den kosmetiska industrin finns det flera andra föreningar som liknar Prunin när det gäller deras biologiska aktiviteter och potentiella tillämpningar. Till exempel (s) -pro - xylane; Cas nr: 868156 - 46 - 1(S) -pro - Xilane; Cas nr: 868156 - 46 - 1är en välkänd ingrediens som har fuktgivande och anti -åldrande egenskaper. Hydroxypinakolon retinoat; Cas nr: 893412 - 73 - 2Hydroxypinakolon retinoat; Cas nr: 893412 - 73 - 2är ett derivat av retinsyra som används för dess hud - föryngrande effekter. α - Arbutin; CAS No.84380 - 01 - 8A - arbutin; CAS No.84380 - 01 - 8är en populär hud - blekmedel.

Slutsats

UV -visspektrumet för prunin är ett värdefullt verktyg för att förstå dess kemiska struktur, renhet och koncentration. Genom att analysera absorptionstopparna i UV och synliga regioner kan vi få insikter i de elektroniska övergångarna i molekylen och hur den interagerar med ljus. Denna information är avgörande för olika tillämpningar inom mat-, läkemedels- och kosmetiska industrier.

Som leverantör av Prunin är vi engagerade i att tillhandahålla produkter av hög kvalitet som uppfyller de striktaste standarderna. Om du är intresserad av att köpa Prunin för din forskning, produktion eller andra applikationer, vänligen kontakta oss för mer information och för att diskutera dina specifika krav. Vi ser fram emot att samarbeta med dig för att tillgodose dina behov.

Referenser

  1. Smith, JA (2015). Introduktion till spektroskopi. Wiley.
  2. Harris, DC (2017). Kvantitativ kemisk analys. Wh freeman.
  3. Markham, KR (1982). Tekniker för flavonoididentifiering. Academic Press.
Skicka förfrågan