| 名前 | |
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| 推奨されるIUPAC名
2,2-ジフェニル-1-(2,4,6-トリニトロフェニル)ヒドラジン-1-イル | |
| その他の名前
2,2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジル
1,1-ジフェニル-2-ピクリルヒドラジルラジカル 2,2-ジフェニル-1-(2,4,6-トリニトロフェニル)ヒドラジル ジフェニルピクリルヒドラジル | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| 略語 | DPPH |
| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.015.993 |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C18H12N5O6 | |
| モル質量 | 394.32 グラム/モル |
| 外観 | 黒から緑の粉末、溶液では紫色 |
| 密度 | 1.4g/ cm3 |
| 融点 | 135 °C (275 °F; 408 K) (分解) |
| 不溶性の | |
| メタノールへの溶解度 | 10mg/mL |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 安全データシート(SDS) | 製品安全データシート |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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DPPHは、有機化合物 2,2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジルの一般的な略語です。安定したフリーラジカル分子で構成された暗色の結晶性粉末です。DPPHには2つの主な用途があり、どちらも実験室研究です。1つはラジカルを含む化学反応のモニターであり、最もよく知られているのは一般的な抗酸化アッセイです[1] 。もう1つは、電子常磁性共鳴信号の位置と強度の標準です。
特性と用途
DPPHには、格子対称性と融点が異なるいくつかの結晶形態があります。市販の粉末は、約130℃で融解する相の混合物です。DPPH-I(融点106℃)は斜方晶系、DPPH-II(融点137℃)は非晶質、DPPH-III(融点128~129℃)は三斜晶系です。[2]
DPPH はよく知られたラジカルであり、他のラジカルを捕獲する (「スカベンジャー」) 。したがって、DPPH 添加による化学反応の速度低下は、その反応のラジカル性を示す指標として使用される。約 520 nm を中心とする強い吸収帯のため、DPPH ラジカルは溶液中では濃い紫色をしており、中和されると無色または淡黄色になる。この特性により、反応を視覚的に監視することができ、520 nm での光吸収の変化または DPPH の EPR 信号から初期ラジカルの数を数えることができる。[3]
DPPHは効率的なラジカルトラップであるため、ラジカル媒介重合の強力な阻害剤でもあります。[4]
DPPH は、安定で特性が十分にわかっている固体ラジカル源として、電子常磁性共鳴(EPR) 信号の位置 (g マーカー) と強度の伝統的かつおそらく最も一般的な標準です。新しく調製したサンプルのラジカル数は重量測定によって決定でき、DPPH の EPR 分割係数はg = 2.0036 で較正されます。DPPH 信号は、通常 1 本の線に集中しており、その強度は広い電力範囲でマイクロ波電力の平方根に比例して増加するという点で便利です。DPPH ラジカルの希薄な性質 (41 原子あたり 1 つの不対スピン) により、線幅は比較的小さくなります (1.5~4.7 G )。ただし、溶媒分子が結晶内に残っていて、DPPH のわずかなg異方性が検出できる高周波 EPR セットアップ (約 200 GHz) で測定が行われると、線幅が広がることがあります。[5] [6]
DPPHは通常常磁性固体であるが、0.3 K程度の非常に低い温度に冷却すると反強磁性状態に変化する。この現象は1963年にアレクサンダー・プロホロフによって初めて報告された。 [7] [8] [9] [10]
参考文献
- ^ Sharma, Om P.; Bhat, Tej K. (2009年4月15日). 「DPPH抗酸化物質アッセイの再検討」. Journal of Food Chemistry . 113 (4): 1202–1205. doi :10.1016/j.foodchem.2008.08.008.
- ^ Kiers, CT; De Boer, JL; Olthof, R.; Spek, AL (1976). 「2,2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジル (DPPH) 修飾の結晶構造」. Acta Crystallographica Section B. 32 ( 8): 2297. doi :10.1107/S0567740876007632.
- ^ Alger, Mark SM (1997). ポリマー科学辞典. Springer. p. 152. ISBN 0-412-60870-7。
- ^ Cowie, JMG; Arrighi, Valeria (2008).ポリマー: 現代材料の化学と物理学(第 3 版). スコットランド: CRC プレス. ISBN 978-0-8493-9813-1。
- ^ MJ Davies (2000). 電子常磁性共鳴. 王立化学協会. p. 178. ISBN 0-85404-310-1。
- ^ Charles P. Poole (1996). 電子スピン共鳴: 実験技術に関する包括的な論文。Courier Dover Publications。p. 443。ISBN 0-486-69444-5。
- ^ AM プロホロフと VB フェドロフ、ソビエト物理学。 JETP 16 (1963) 1489。
- ^ 藤戸輝明 (1981). 「無溶媒DPPHおよびDPPH-溶媒錯体の磁気相互作用」.日本化学会誌. 54 (10): 3110. doi : 10.1246/bcsj.54.3110 .
- ^ Lundqvist, Stig (1998). 「AM Prokhorov」.ノーベル物理学講演、1963-1970 . World Scientific. p. 118. ISBN 981-02-3404-X。
- ^ アレクサンドル・M・プロホロフ、1964年ノーベル物理学賞


