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DPPH是一种很稳定的氮中心的自由基,它的稳定性主要来自3个苯环的ππ共-轭作用及空间障碍,使夹在中间的氮原子上不成对的电子不能发挥其应有的电子成对作用 。作为一种稳定的自由基,DPPH可以捕获(“清除”)其他的自由基 。
自由基,化学上也称为“游离基”,是指化合物的分子在光热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有不成对电子的原子或基团 。(共价键不均匀裂解时,两原子间的共用电子对完全转移到其中的一个原子上,其结果是形成了带正电和带负电的离子,这种断裂方式称之为键的异裂 。)在书写时,一般在原子符号或者原子团符号旁边加上一个“·”表示存在未成对的电子 。如氢自由基(H·,即氢原子)、氯自由基(Cl·,即氯原子)、甲基自由基(CH3·) 。
dpph乙醇溶液DPPH:
1,1-二苯基-2-三硝基苯肼,别名1,1-二苯基-2-苦肼基;1,2-二苦基-2-三硝基苯亚肼;1,2-二苯基-2-苦肼基 。是一个稳定的自由基,为暗紫色棱柱状结晶,熔点127~129℃ 。最大吸收波长528nm 。可用于光度测定生育酚和脂肪族硫醇类、还原物质的分析试剂,也是常用的阻聚剂 。
DPPH有两个主要的应用,都用于实验室研究中:
1、在含有自由基的化学反应中作为一种监测反应的物质,典型的用于抗氧化成分的体外抗氧化性评价 。
2、还可以作为电子顺磁共振信号位置和强度的标准物质 。
注意事项:该品具有刺激性 。吸入、口服或皮肤接触有害 。大量使用应穿适当的防护服和戴手套 。
自由基清除率越强,抗氧化性越强【dpph乙醇溶液,dpph自由基是什么】不准确 。DPPH法是一种常用的测定抗氧化能力的方法,通过测定抗氧化物质对DPPH自由基的清除率来评估样品的自由基清除能力 。然而,它并不能准确地反映水果的整体抗氧化性能 。DPPH法主要用于初步评估样品中存在的抗氧化物质对自由基的清除能力 。它是一种可靠的、快速的、广泛使用的初步评估方法,可以作为筛选抗氧化性较高的物质或样品的指标之一,但它并不适用于所有类型的反应物和抗氧化物质 。
有dpph和苯醌两种试剂,如何区别三种反应【答案】:已知三种聚合反应的阻聚剂如下 。
自由基聚合:氧、DPPH、苯醌;
阳离子聚合:极性物质水、醇,碱性物质,苯醌;
阴离子聚合:极性物质水、醇,酸性物质,二氧化碳 。
阻聚剂DPPH和苯醌对这三种反应所表现的阻聚作用不同 。DPPH(1,1-二苯基-2-三硝基苯肼)是高效自由基捕获剂,它能有效地捕获初级自由基,常称为自由基捕获剂 。DPPH通过链转移反应消灭自由基,一个DPPH分子能够按化学计量消灭一个自由基,因此可以用来测定引发速率,亦即DPPH是自由基的阻聚剂,但它对离子聚合无阻聚作用,故借助DPPH对自由基聚合产生阻聚作用、而对离子聚合不产生阻聚作用的原理,可将自由基聚合和离子聚合区分开来 。而苯醌是阳离子聚合的阻聚剂,可据此区分阳离子聚合和阴离子聚合 。
自由基化学详细资料大全图片研究自由基(free radical chemistry)的产生、结构及化学反应性能的有机化学分支学科 。自由基是一种含不成对电子的化学物种,它可以是原子、分子或基团 。
基本介绍 中文名 :自由基化学 外文名 :free radical chemistry 领域 :化学 特点 :不含成对电子 自由基化学,自由基的产生方法,自由基的检测方法,自由基反应类型,自由基的清除, 自由基化学 研究自由基的产生、结构及化学反应性能的有机化学分支学科 。自由基是一种含不成对电子的化学物种,它可以是原子、分子或基团 。原子序数为奇数的原子,如氢原子、氯原子等都是自由基 。在自由基化学中,主要研究对象是有机自由基,即含不成对电子的有机化合物分子 。大多数自由基都是不稳定的活泼中间体,很容易发生化学反应 。只有极少数自由基是稳定的,如二苯基苦基肼(DPPH)自由基在固态时可长期稳定保存,三苯甲基自由基在溶液中能稳定存在,在生物化学及医学研究中作为自旋标记物的氮氧自由基已经是市售的化学试剂 。自由基的产生方法 自由基的产生方法主要有3种:①光照法 。具有一定能量的光辐照某些化合物时,使化学键断裂,生成自由基 。②氧化还原法 。通过电子转移生成自由基 。③热均裂法 。很多过氧化物和偶氮化合物受热时均裂,生成自由基,这是最方便而且用途最多的方法 。例如,偶氮二异丁腈是常用的自由基聚合引发剂,在65℃时即可分解,产生自由基 。自由基的检测方法 由于自由基不稳定,检测有一定困难 。常用的检测方法有:①化学方法 。利用某些能够与自由基反应生成稳定产物的试剂捕集自由基,然后对稳定产物进行分离鉴定 。②电子顺磁共振法 。适合对稳定自由基的检测,是鉴定自由基结构最可靠的方法 。③化学诱导动态电子极化法(CIDEP) 。适于检测短寿命的瞬态自由基,尤其是闪光光解自由基 。自由基反应类型 自由基具有很高的活性,可进行多种类型的反应,常见反应类型有:①化合或偶联反应 。②取代反应 。③歧化反应 。④氧化还原反应 。⑤加成反应 。⑥碎裂反应(生成较小的自由基) 。⑦插入反应 。⑧自由基重排反应 。在自由基反应中最具特色的当数自由基连锁反应,该反应分三步 。即引发、链增长和链终止 。以甲烷氯化反应为例: 自由基的清除 给予负离子,使生物体体内过剩的活性氧还原,就能够抑制生物体的氧化 。负离子能够使生物体容易摄取维他命頪,胺基酸,矿物质等,这些成分能够分解,消除活性氧,提高SOD的活性 。所以负离子是生物体不可或缺的物质 。负离子是唯一能够消除活性氧自由基,保护生物体的自然要素 。负离子没有副作用,能够促进自然治愈力,治愈疾病,保持健康 。负离子能够使血液变成弱碱性,使新陈代,生理作用旺盛,并强化免疫力,同时也能够给予生物体衰弱时增强的活性氧电子,仰制氧化,杜绝疾病的根源 。氧附着于生物体的细胞组织中,当电子被夺走时,就会引起细胞组织的氧化 。活性氧会从生物体的脂质(不饱和脂肪酸)或蛋白质那儿夺走电子,结果引起脑中风或心肌梗塞,动脉硬化症,癌症及糖尿病 。负离子的本质是电子,因此给予生物体负离子,就能使生物体体内充满电子,代替生物体的脂质或蛋白质的电子给予活性氧,使活性氧安定,所以不会损伤生物体的细胞,同时能够抑制疾病的发生 。

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