CAS の紹介:621-96-5|NSC 403525
4,4'-ジアミノスチルベンは、さまざまな用途、特にナノ粒子研究における分子リンカーとして、また蛍光増白剤の合成における前駆体として使用される化合物です。
合成分析
4,4'-ジアミノスチルベンは、複数の方法で合成できます。 重要なアプローチの 1 つは、蛍光増白用途のための非対称置換誘導体の合成などの研究で検討されているように、4,4'-ジアミノスチルベン-2,2'-ジスルホン酸をさまざまな試薬と縮合させてさまざまな誘導体を生成することです (Lee et) al.、2005)。
分子構造解析
4,4'-ジアミノスチルベン誘導体の分子構造は広く研究されています。 たとえば、テトラブチルアンモニウム 4,4'-ジアミノスチルベン-2,2'-ジスルホネートの構造は単結晶 X 線回折によって確認されており、その分子構造と相互作用についての洞察が得られます (Rader et al., 2007) 。
CAS の仕様:621-96-5|NSC 403525
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アイテム |
仕様 |
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純度 |
95% |
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沸点 |
339.81度(概算) |
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密度 |
1.1063(概算) |
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屈折率 |
1.6180 (推定) |
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酸性度係数 (pKa) |
4.73±0.10(予測) |
CAS の研究応用:621-96-5|NSC 403525
ナノ粒子凝集における分子リンカー
4,4'-ジアミノスチルベン (DAS) は、銀ナノ粒子の凝集における分子リンカーとして使用されています。 Solovyeva らによる研究。 (2018) は、DAS が銀ナノ粒子を効果的に結合させ、表面増強ラマン散乱 (SERS) のホットスポットを生成することを実証しました。 この研究では、さまざまな DAS 濃度、pH レベル、ハロゲン化物塩の存在が吸着機構に与える影響も調査され、Ag ナノ粒子凝集体のサイズと光学特性を制御する方法が提供されました (Solovyeva et al., 2018)。
光化学と光異性化
DAS の光化学的特性、特に蛍光と直接的なトランス-シス光異性化は、溶媒の極性によって影響されます。 Smit と Ghiggino (1985) は、溶媒の極性が増加すると、光異性化速度が増加する一方で、蛍光収量と寿命が減少することを発見しました。 この研究は、DAS の光異性化に対するエネルギー障壁に対する極性の影響を理解するのに役立ちます (Smit & Ghiggino、1985)。
蛍光プローブの開発
親水性トランス-4,4'-ジアミノスチルベン誘導体はYaoらによって開発されました。 (2006) 生物学的イメージングにおける蛍光プローブとしての使用について。 この誘導体の高い水溶解度および顕著な蛍光量子収率により、細胞イメージングにおける応用に適している(Yao et al., 2006)。
ナノテクノロジーにおける単一分子ワイヤー接合
ウィドースキーら。 (2009) は、ナノテクノロジーにおける DAS の使用、特にアミン結合した単分子ワイヤー接合を通過する電子輸送の測定における DAS の使用を調査しました。 彼らの研究では、DAS がバイアス印加下で微分コンダクタンスの大幅な増加を示し、電子応用における可能性を示していることが明らかになりました (Widawsky et al., 2009)。
蛍光増白剤と繊維産業
DAS 誘導体は繊維産業で蛍光増白剤として利用されています。 Modi (1993) は、綿およびナイロン繊維に適用するための DAS 誘導体を合成し、光沢剤としての有効性を実証しました (Modi、1993)。
環境用途
Guoliang (2005) は、DAS 酸の製造からの廃水の処理について議論し、DAS とその誘導体の製造で生成される廃棄物を管理することの環境上の重要性を強調しました (Guoliang、2005)。


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