Technisches Datenblatt
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, 50 g
Molare Masse (M) 334,79 g/mol
Schmelzpunkt (F) 245 °C
Lagertemp.: +4 °C
WGK 1
CAS Nr. 298-96-4
EG-Nr. 206-071-6
295,00 €/VE
zzgl. MwSt. | 50 g pro VE
Art.-Nr. KK13.2
Produktdetails
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid ≥98 %, p.a.
Anwendung in der Biochemie bei der Aktivitätsmessung von Dehydrogenasen und in der Vitalfärbung zum Nachweis lebender Zellen durch die Reduktion des Tetrazoliums zu Formazan durch Dehydrogenasen der Atmungskette. Triphenyltetrazoliumchlorid wird verwendet, um in der Lebensmittelanalyse den Bakteriengehalt von Flüssigkeiten abzuschätzen oder die Keimfähigkeit von Saatgut zu bestimmen. In der Mikrobiologie wird es eingesetzt, um coliforme von nichtcoliformen Bakterien zu unterscheiden. In der Dünnschichtchromatographie eignet es sich als Sprühreagenz auf reduzierende Zucker, Corticosteroide und andere Reduktionsmittel.
| Anfärbung | lebende Zellen rot |
| Verwendung | Vitaltest |
- Zwischensumme: 0.00
| Bestell Nr. | VE | Verp. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK13.1 | 10 g | Glas |
72,90 € |
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| KK13.2 | 50 g | Glas |
295,00 € |
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Allgemeine Informationen
Für brillante Ergebnisse in Labor und Forschung
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Farbstoffen für anspruchsvolle Anwendungen in Wissenschaft und Industrie. Ob für Mikroskopie, Histologie, Biochemie oder industrielle Anwendungen - bei uns finden Sie den passenden Farbstoff.
Der Gehalt von Farbstoffen wird bei vielen Produkten aus verschiedenen Gründen nicht angegeben:
1. Komplexe Zusammensetzung: Farbstoffe sind oft Mischungen aus mehreren Komponenten, die in unterschiedlichen Verhältnissen vorliegen können. Diese Zusammensetzungen können variieren, was es schwierig macht, einen genauen Gehalt anzugeben.
2. Anwendungsfokus: In vielen Anwendungen, insbesondere in der Textil- und Lebensmittelindustrie, ist die genaue Konzentration eines Farbstoffs weniger relevant als seine Färbekraft oder seine Fähigkeit, eine bestimmte Farbe zu erzielen. Hier ist die Farbstärke oder die Fähigkeit zur Farbgebung das wichtigste Kriterium.
3. Standardisierung: Viele Farbstoffe werden nach bestimmten Standards (z.B. C.I. Nummern) gehandelt, die eine bestimmte Qualität und Farbgebung garantieren. Diese Standards machen eine genaue Gehaltsangabe oft überflüssig, da die Nutzer wissen, dass der Farbstoff die gewünschten Eigenschaften hat.
4. Herstellungsprozesse: Der Herstellungsprozess von Farbstoffen kann zu natürlichen Schwankungen im Gehalt führen. Anstatt einen exakten Gehalt anzugeben, wird oft eine Qualitätskontrolle durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Farbstoff innerhalb eines akzeptablen Bereichs liegt.
5. Regulatorische Aspekte: In einigen Fällen können regulatorische Vorschriften den Hersteller nicht verpflichten, den genauen Gehalt anzugeben, solange der Farbstoff sicher und effektiv für den vorgesehenen Zweck ist.
6. Kostengründe: Eine genaue Bestimmung des Gehalts erfordert oft aufwendige analytische Verfahren, die die Produktionskosten erhöhen könnten. Daher verzichten einige Hersteller auf diese zusätzliche Angabe, um Kosten zu sparen.
Zusammengefasst kann man sagen, dass der Gehalt bei Farbstoffen oft nicht angegeben wird, weil andere Qualitätskriterien im Vordergrund stehen und die genaue Konzentration für viele Anwendungen nicht entscheidend ist.
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Obwohl das Prinzip der Dünnschicht-Chromatographie bereits seit über hundert Jahren bekannt ist, gelang der Durchbruch der DC als analytische Methode erst vor etwa 50 Jahren.
Durch die Entwicklung neuer Sorbentien, Trägermaterialien und die Möglichkeit der Automatisierung wurde die DC zu einem vielseitigen Trennverfahren. Sie wird sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Analytik eingesetzt.
Die Anwendungen reichen von einfachen manuellen Trennverfahren in der klassischen DC bis hin zu automatisierten Verfahren in der HPTLC (high performance thin layer chromatography).
Vorteile der Dünnschicht-Chromatographie:
- Hoher Probendurchsatz in kurzer Zeit
- Geeignet für Screening-Test
- Pilotverfahren für die HPLC
- Die DC-Fertigschicht fungiert als Datenspeicher für Trennergebnisse
- Die getrennten Substanzen können später zur weiteren Analytik (z.B. IR, MS) verwendet werden
- Durch Wechsel der mobilen und der stationären Phase kann die Trennung schnell und kostengünstig optimiert werden
Analysenzertifikate
Garantieanalyse
| Gehalt (arg., ber. auf TS) | ≥98,0 % |
| Trocknungsverlust (120 °C) | ≤2,0 % |
| Sulfatasche | ≤0,2 % |