Введение

chembox
| Verifiedfields = изменено
| Watchedfields = изменено
| verifiedrevid = 462241694
| Name = Метиловый фиолетовый
| ImageFile = Methyl Violet 6B.png
| ImageSize =
| ImageName = Метиловый фиолетовый 6B
| IUPACName = Метиловый фиолетовый
| OtherNames = Гентиановый фиолетовый B, Метилрозанилиниевый хлорид, Гексаметилпарасанилиниевый хлорид, Основной фиолетовый 3, Кристаллический фиолетовый

| SystematicName =
| Section1 =
| Section2 = Свойства Chembox
| Formula = C24H28N3Cl
| MolarMass =
| Appearance = Порошок от зелёного до тёмно-зелёного цвета
| Solubility = Растворим в воде, этаноле, нерастворим в ксилоле. Является активным ингредиентом в окраске по Граму, используемой для классификации бактерий. Он используется в качестве индикатора pH с диапазоном от 0 до 1,6. Протонированная форма (встречающаяся в кислых условиях) жёлтая, становясь сине-фиолетовой при pH выше 1,6. Метиловый фиолетовый 10B ингибирует рост многих грамположительных бактерий, за исключением стрептококков. При использовании в сочетании с налидиксовой кислотой (которая уничтожает грамотрицательные бактерии), его можно использовать для выделения стрептококков для диагностики инфекции.

Деградация

Метил-фиолетовый — мутаген и митотический яд, поэтому вызывает опасения экологическое воздействие его попадания в окружающую среду. Метил-фиолетовый используется в больших количествах для окрашивания текстиля и бумаги, при этом 15% производимых в мире красителей сбрасываются в окружающую среду со сточными водами. Разработано множество методов для очистки от загрязнения метил-фиолетовым. Три наиболее распространенных из них — химическое отбеливание, биодеградация и фотодеградация.

Химическое отбеливание

Химическое отбеливание достигается окислением или восстановлением. Окисление может полностью разрушить краситель, например, при использовании гипохлорита натрия (NaClO, бытовой отбеливатель) или перекиси водорода. Восстановление метилвиолета происходит в микроорганизмах, но может быть достигнуто химически с использованием дитионита натрия.

Биоразложение

Биоразложение хорошо изучено благодаря его важности для очистных сооружений, где используются специализированные микроорганизмы. Два микроорганизма, которые были исследованы особенно тщательно, – это гриб белой гнили и бактерия Nocardia Corallina.

Фоторазложение

Свет сам по себе не вызывает быстрого разложения метилфиолета, но добавление полупроводников с широкой запрещенной зоной, таких как TiO2 или ZnO, ускоряет этот процесс.

Другие методы

Для обработки загрязнения красителями в растворе разработано множество других методов, включая электрохимическое разложение, ионный обмен, лазерное разложение и адсорбцию на различных твердых веществах, таких как активированный уголь.