سلام! من به عنوان تأمین کننده اتیلن گلیکول دیکارکسیلات ، اخیراً سؤالات زیادی در مورد چگونگی تمایز ایزومرهای مختلف این ماده شیمیایی دریافت کرده ام. بنابراین ، من فکر کردم که من این پست وبلاگ را برای به اشتراک گذاشتن برخی از بینش ها و نکات مربوط به این موضوع قرار داده ام.
اول از همه ، بیایید کمی در مورد ایزومرها صحبت کنیم. ایزومرها ترکیباتی هستند که فرمول مولکولی یکسانی دارند اما ترتیبات ساختاری مختلفی دارند. در مورد اتیلن گلیکول دیکارکسیلات ، به دلیل نحوه وصل شدن گروههای کربوکسیلات به ستون فقرات اتیلن گلیکول ، می توان چندین ایزومر مختلف وجود داشت. این تفاوت در ساختار می تواند منجر به تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شود ، به همین دلیل مهم است که بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم.
یکی از متداول ترین روش ها برای تمایز ایزومرها از طریق طیف سنجی است. طیف سنجی روشی است که شامل تجزیه و تحلیل تعامل نور با یک ترکیب شیمیایی است. ایزومرهای مختلف نور را در طول موج های مختلف جذب و ساطع می کنند ، که می توان با استفاده از روش های مختلف طیف سنجی تشخیص داد.
طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)
طیف سنجی NMR ابزاری قدرتمند برای شناسایی ایزومرها است. این کار با اندازه گیری خواص مغناطیسی هسته های اتمی در یک مولکول کار می کند. در مورد اتیلن گلیکول دیکارکسیلات ، طیف NMR می تواند اطلاعاتی در مورد تعداد و نوع اتم های کربن و هیدروژن موجود در مولکول و همچنین اتصال آنها ارائه دهد.
به عنوان مثال ، موقعیت قله ها در طیف NMR می تواند به شما بگوید که آیا گروه های کربوکسیلات به اتم های کربن یکسان یا متفاوت اتیلن گلیکول وصل شده اند. اگر گروه های کربوکسیلات به همان اتم کربن وصل شوند ، در مقایسه با زمانی که به اتم های مختلف کربن وصل شده اند ، الگوی متفاوتی از قله ها را مشاهده خواهید کرد. این تفاوت در الگوهای اوج می تواند به شما در تمایز بین ایزومرهای مختلف کمک کند.
طیف سنجی مادون قرمز (IR)
طیف سنجی IR یکی دیگر از تکنیک های مفید است. این میزان جذب نور مادون قرمز توسط یک مولکول را اندازه گیری می کند ، که مربوط به ارتعاشات پیوندهای شیمیایی آن است. گروه های مختلف عملکردی در یک مولکول ، مانند گروه های کربوکسیلات در اتیلن گلیکول دیکارکسیلات ، نور مادون قرمز را در فرکانس های مشخص جذب می کنند.


به عنوان مثال ، گروه کربونیل (C = O) در کربوکسیلات دارای یک باند جذب قوی در طیف IR در حدود 1700 - 1750 سانتی متر است. موقعیت دقیق این باند بسته به ایزومر می تواند متفاوت باشد. اگر گروه های کربوکسیلات به دلیل تمهیدات ساختاری مختلف در محیط های شیمیایی مختلفی قرار داشته باشند ، ممکن است فرکانس جذب گروه کربونیل کمی تغییر کند. با تجزیه و تحلیل این شیفت ها ، می توانید سرنخ هایی در مورد ساختار ایزومریک بدست آورید.
طیف سنجی جرمی (MS)
طیف سنجی جرمی روشی است که می تواند اطلاعاتی در مورد وزن مولکولی و الگوی تکه تکه شدن یک ترکیب ارائه دهد. هنگامی که یک ایزومر از اتیلن گلیکول دیکارکسیلات به یک طیف سنج جرمی وارد می شود ، یونیزه می شود و سپس به قطعات کوچکتر تکه تکه می شود. طیف جرمی حاصل توده های این قطعات را نشان می دهد ، که می تواند برای استنباط ساختار مولکول اصلی استفاده شود.
ایزومرهای مختلف به روش های مختلفی قطعه قطعه می شوند و منجر به الگوهای مختلف در طیف جرم می شوند. به عنوان مثال ، اگر یک ایزومر ساختار پایدار تری داشته باشد ، ممکن است کمتر از ایزومر دیگر قطعه قطعه شود. با مقایسه طیف های جرم نمونه های مختلف ، می توانید بین ایزومرها تمایز قائل شوید.
کرومات نگاری
کروماتوگرافی یک روش جداسازی است که می تواند برای تمایز ایزومرها نیز مورد استفاده قرار گیرد. انواع مختلفی از کروماتوگرافی مانند کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) وجود دارد.
در GC ، نمونه بخار می شود و از طریق یک ستون توسط یک گاز حامل حمل می شود. ایزومرهای مختلف با فاز ثابت در ستون تعامل خواهند داشت و در نتیجه زمان احتباس متفاوتی ایجاد می شود. زمان احتباس زمانی است که یک ترکیب از ستون عبور می کند. اگر ترکیبی از ایزومرها را دارید ، آنها در زمان های مختلف از ستون بیرون می آیند و به شما امکان می دهند تا آنها را جدا و شناسایی کنید.
HPLC به روشی مشابه کار می کند ، اما نمونه در یک مرحله مایع است. ایزومرها برای مرحله ثابت در ستون HPLC وابستگی های متفاوتی دارند و باعث می شود که آنها از طریق ستون جدا شوند.
خصوصیات فیزیکی
علاوه بر این تکنیک های تحلیلی ، خصوصیات فیزیکی همچنین می تواند نکاتی در مورد ایزومرها به شما ارائه دهد. به عنوان مثال ، نقطه ذوب و نقطه جوش می تواند بین ایزومرهای مختلف متفاوت باشد. ایزومرهای دارای ساختارهای متقارن تر ممکن است نقاط ذوب بالاتری داشته باشند زیرا می توانند در حالت جامد کارآمدتر بسته شوند.
حلالیت نیز می تواند متفاوت باشد. بسته به قطبیت آنها و نحوه تعامل آنها با مولکول های حلال ممکن است برخی از ایزومرها در یک حلال خاص نسبت به سایرین محلول تر باشند.
برنامه های کاربردی
دانستن چگونگی تمایز ایزومرهای مختلف اتیلن گلیکول دیکارکسیلات در بسیاری از برنامه ها بسیار مهم است. به عنوان مثال ، در صنعت داروسازی ، ایزومرهای مختلف ممکن است فعالیتهای بیولوژیکی مختلفی داشته باشند. اگر از اتیلن گلیکول دیکارکسیلات به عنوان واسطه در سنتز یک دارو استفاده می کنید ، باید اطمینان حاصل کنید که از ایزومر مناسب برای اطمینان از اثربخشی و ایمنی محصول نهایی استفاده می کنید.
در صنعت شیمیایی ، ایزومرهای مختلف ممکن است واکنشهای مختلفی داشته باشند. اگر در یک واکنش شیمیایی از اتیلن گلیکول دیکارکسیلات استفاده می کنید ، ایزومر اشتباه می تواند منجر به محصولات غیر منتظره یا بازده پایین شود.
برخی از ترکیبات مرتبط
اگر به سایر ترکیبات شیمیایی علاقه دارید ، ممکن است بخواهید بررسی کنیدN ، N'-Di-tert-butylethylenediamineبا2-phenylacetamideوتدیتوکسی استاتبشر اینها همچنین واسطه های شیمیایی مهمی با کاربردهای مختلف در صنایع دارویی و شیمیایی هستند.
پایان
تمایز ایزومرهای مختلف اتیلن گلیکول دیکارکسیلات همیشه آسان نیست ، اما با ترکیب مناسب تکنیک های تحلیلی و درک خصوصیات فیزیکی ، می توان انجام داد. این که آیا شما یک محقق ، یک شیمیدان در یک شرکت دارویی یا شخصی که در زنجیره تأمین شیمیایی درگیر هستید ، قادر به شناسایی دقیق این ایزومرها هستید ، ضروری است.
اگر علاقه مند به خرید اتیلن گلیکول دیکارکسیلات هستید یا در مورد ایزومرها سؤالی دارید ، احساس راحتی کنید تا به بحث تهیه بپردازید. ما در اینجا هستیم تا محصولات با کیفیت بالا و مشاوره تخصصی را در اختیار شما قرار دهیم.
منابع
- Silverstein ، RM ، Webster ، FX ، & Kiemle ، DJ (2014). شناسایی طیف سنجی ترکیبات آلی. ویلی
- McMurry ، J. (2015). شیمی ارگانیک. یادگیری Cengage.
- Snyder ، LR ، Kirkland ، JJ ، & Glajch ، JL (2010). توسعه روش HPLC عملی. ویلی




