| 名前 | |
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| 推奨されるIUPAC名
9-[2-(エトキシカルボニル)フェニル] -N-エチル-6-(エチルアミノ)-2,7-ジメチル-3H-キサンテン-3-イミニウムクロリド | |
| その他の名前
ローダミン 590、R6G、Rh6G、CI ピグメントレッド 81、CI ピグメントレッド 169、ベーシックローダミンイエロー、CI 45160
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| 識別子 | |
| チェビ |
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| チェムBL | |
| ケムスパイダー | |
| ドラッグバンク |
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| ECHA 情報カード | 100.012.350 |
| EC番号 |
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| ケッグ | |
パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C 28 H 31 N 2 O 3塩素 | |
| モル質量 | 479.02 グラム/モル |
| 外観 | 暗い赤紫色、茶色または黒色の結晶性固体 |
| 密度 | 1.26 g/cm 3 [引用が必要] |
| 20 g/L (25 °C) [引用が必要] | |
| メタノールへの溶解度 | 400 g/L [引用が必要] |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 警告 | |
| H301、H302、H318、H410、H411 | |
| P264、P270、P273、P280、P301+P310、P301+P312、P305+P351+P338、P310、P321、P330、P391、P405、P501 | |
| 安全データシート(SDS) | 外部MSDS |
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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ローダミン 6G / ˈ r oʊ d əm iː n /は、蛍光性の 高いローダミン系染料です。水中のトレーサー染料として、流れや輸送の速度や方向を判断するためによく使用されます。ローダミン染料は蛍光を発するため、蛍光光度計と呼ばれる機器で簡単かつ安価に検出できます。ローダミン染料は、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、蛍光相関分光法、ELISAなどのバイオテクノロジー用途で広く使用されています。
フォーム
ローダミン 6G には通常 3 つの異なる形態がある。ローダミン 6G 塩化物は青銅色/赤色の粉末で、化学式は C 28 H 31 ClN 2 O 3である。溶解性は高いが、この配合物はステンレス鋼を除くすべての金属に対して非常に腐食性が高い。他の配合物は溶解性は低いが、腐食性も低い。ローダミン 6G 過塩素酸塩 (C 28 H 31 ClN 2 O 7 ) は赤色の結晶で、ローダミン 6G テトラフルオロホウ酸塩 (C 28 H 31 BF 4 N 2 O 3 ) は栗色の結晶である。[1]
溶解度
ブタノール(40 g/L)、エタノール(80 g/L)、メタノール(400 g/L)、プロパノール(15 g/L)、MEG(50 g/L)、DEG(100 g/L)、TEG(100 g/L)、イソプロパノール(15 g/L)、エトキシエタノール(25 g/L)、メトキシエタノール(50 g/L)、ジプロピレングリコール(30 g/L)、PEG(20 g/L)。[2]
レーザー染料

ローダミン6Gは、色素レーザーのレーザー色素、またはゲイン媒体としても使用されており、[3] [4] Nd:YAGレーザー、窒素レーザー、またはアルゴンイオンレーザーの2次高調波(532 nm)で励起されます。[5]この色素は、光安定性が非常に高く、蛍光量子収率が高く(0.95 [6])、低コストで、レーザー発振範囲が吸収極大(約530 nm)に近接しています。 この色素のレーザー発振範囲は570~660 nmで、最大値は590 nmです。[7]
プロパティ
ローダミン6Gの屈折率は最近の研究で決定されました。ACS Applied Materials & Interfaces [8]およびRefractive Index Database [9]に掲載された研究によると、 532 nmの波長での屈折率は1.87(k=0.79)です。
参照
参考文献
- ^ http://www.exciton.com/pdfs/RH590.pdf [ベア URL PDF ]
- ^ 「ローダミン6G」。
- ^ FP Schäfer (編)、Dye Lasers、第 3 版(シュプリンガー・フェアラーク、ベルリン、1990年)。
- ^ FJ Duarteおよび LW Hillman (編)、Dye Laser Principles (Academic、ニューヨーク、1990 年)。
- ^ Peterson, OG; Tuccio, SA; Snavely, BB (1970). 「有機染料溶液レーザーのcw動作」.応用物理学レター. 17 (6): 245–247. doi :10.1063/1.1653384. ISSN 0003-6951.
- ^ RF Kubin および AN Fletcher、「いくつかのローダミン染料の蛍光量子収率」J. Luminescence 27 (1982) 455
- ^ Yarborough, JM (1974). 「可視スペクトルにわたるCW色素レーザー発光」.応用物理学レター. 24 (12): 629–630. Bibcode :1974ApPhL..24..629Y. doi :10.1063/1.1655082. ISSN 0003-6951.
- ^ Seçkin, S.; Singh, P.; Jaiswal, A.; König, TAF (2023). 「プラズモニック粒子格子による超放射SERS増強」. ACS Applied Materials & Interfaces . 15 (36): 43124–43134. doi :10.1021/acsami.3c07532. PMID 37665350. S2CID 261511455.
- ^ ローダミン 6G の屈折率データベースエントリ
