| Discovery Fine Chemicals Ltd. | 英国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.discofinechem.com | |||
![]() | +44 (1202) 874-517 | |||
![]() | +44 (845) 094-4385 | |||
![]() | pjc@discofinechem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Ring Specialty Chemicals Inc. | 加拿大 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.ringchemicals.com | |||
![]() | +1 (416) 493-6870 | |||
![]() | info@ringchemicals.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 武汉卡诺斯科技有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.carnoss.com | |||
![]() | +86 18064039730 | |||
![]() | +86 (27) 8349-6462 | |||
![]() | frank@carnosschem.com | |||
![]() | WeChat: kanuosi_wxid | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| ChemPur GmbH | 德国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chempur.de | |||
![]() | +49 (721) 933-840 | |||
![]() | +49 (721) 47-2001 | |||
![]() | info@chempur.de | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Toronto Research Chemicals Inc. | 加拿大 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.trc-canada.com | |||
![]() | +1 (416) 665-9696 | |||
![]() | +1 (416) 665-4439 | |||
![]() | info@trc-canada.com | |||
| 化学品生产商 (1982年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 肟 |
|---|---|
| 产品名称 | 苯甲羟肟酸 |
| 英文名 | Benzohydroxamic acid |
| 别名 | N-Hydroxybenzamide |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C7H7NO2 |
| 分子量 | 137.14 |
| CAS 登录号 | 495-18-1 |
| EC 号码 | 207-797-6 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NO |
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 计算值* |
|---|---|
| 熔点 | 126 - 130 °C (实验值) |
| 沸点 | 327.1±25.0 °C 760 mmHg (计算值)* |
| 闪点 | 201.0±12.4 °C (计算值)* |
| 溶解度 | 水 22 g/L (6 °C) (实验值) |
| 折射率 | 1.552 (计算值)* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H315-H319-H335-H341 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P203-P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P318-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
|
苯甲羟肟酸说明了一个很典型的化学现象:只要引入一个合适的官能团,普通芳香分子就可以变成具有选择性的金属结合试剂。羟肟酸基 -C(=O)NHOH 含有彼此邻近的含氧配位位点,它们可以协同与金属离子形成螯合结构。正是这种能力,使苯甲羟肟酸在分析化学、配位化学以及矿物浮选中受到重视。 泡沫浮选真正困难的地方,不是简单地“让颗粒漂起来”。捕收剂必须优先吸附在目标矿物表面,而让脉石仍保持相对亲水。氧化铜矿尤其棘手,因为其表面化学复杂,对传统硫化矿捕收剂的响应往往较差。羟肟酸类捕收剂之所以重要,是因为去质子化后的羟肟酸基能够与矿物表面的金属中心配位,从而使原本亲水的表面获得更强疏水性。 现代界面研究可以直接观察到这种分子机制。针对孔雀石、硅孔雀石等含铜矿物,研究人员把微浮选、zeta 电位、光谱和表面元素分析结合起来。结果表明,苯甲羟肟酸可以通过铜—羟肟酸配位在表面发生化学吸附,而在缺乏合适铜位点的矿物上吸附明显较弱。换句话说,苯环主要提供疏水部分,而真正决定选择性的,是能够识别金属中心的羟肟酸“头部”。 同一套化学还把矿物加工与生物化学联系起来。羟肟酸基是铁等金属的强配体;自然界的某些铁载体利用羟肟酸结构捕获稀缺的 Fe(III),药物化学中也有多种含羟肟酸的金属酶抑制剂。苯甲羟肟酸当然比这些复杂生物分子简单得多,但核心思想相同:把含氧供体按有利几何排列,使它们能够稳定地螯合一个金属中心。 捕收剂的选择性还受到溶液化学强烈影响。羟肟酸的去质子化程度随 pH 改变,矿物表面本身也会发生质子化/去质子化,并暴露不同的金属—羟基位点。因此,相同浓度的苯甲羟肟酸在不同 pH 下可能表现完全不同。这就是浮选研究为什么要把回收率与 zeta 电位和光谱结果结合起来:有效捕收剂不能只是“够疏水”,还必须以合适的质子化状态到达表面,并在真实矿浆条件下形成足够稳定的配位键。 苯甲羟肟酸最值得记住的是,它把分子尺度的配位作用和宏观的矿物分选连接起来。矿厂处理的是成吨颗粒,但某个颗粒是否最终附着气泡上浮,可能取决于只有几个原子厚度的表面上是否形成了合适的金属—配体键。因此,苯甲羟肟酸不仅是一种浮选添加剂,也是“螯合化学如何控制界面选择性”的直观范例。 参考文献: 1. Wiley Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. Benzohydroxamic acid. DOI: 10.1002/047084289X.rb028. 2. Mohammadi-Jam S et al. Colloids and Interfaces. 2026;10:58. DOI: 10.3390/colloids10040058. 3. Rao SR. Surface Chemistry of Froth Flotation. Springer. 4. Surface-spectroscopic literature on hydroxamate adsorption on oxidized copper minerals. |
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