أسيتات البولي فينيل
خلات البولي فينيل = PVA
رقم CAS: 7-20-9003
رقم EC : 203-545-4
رقم MDL : MFCD00084457
الصيغة الخطية : [CH2CH (O2CCH3)] n
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر متجانس من أسيتات الفينيل.
البولي فينيل أسيتات عبارة عن راتينج اصطناعي يتم تحضيره عن طريق بلمرة أسيتات الفينيل.
البولي فينيل أسيتات عبارة عن بوليمر عضوي يتم تحضيره بمعالجة مونومر أسيتات الفينيل بمحفزات بيروكسيد.
الصيغة الكيميائية لخلات البولي فينيل هي (C4H6O2) n .
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر من مونومر أسيتات الفينيل غير المستقرة.
يتم استخدامه في إنتاج المشتتات في شكل خلات البولي فينيل ؛ توجد في الأفلام الواقية للهواتف المحمولة وأجهزة تلفزيون LCD على شكل كحول بولي فينيل (PVOH) ؛ في شكل البولي فينيل بوتيرال (PVB) ، يلعب دورًا مهمًا في إنتاج زجاج الأمان المركب لصناعة السيارات ؛ في شكل أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) ، يتم استخدامه في إنتاج شبشب وستائر الدوش.
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر صناعي مطاط أليفاتي ينتمي إلى عائلة البولي فينيل استر.
غالبًا ما يمكن خلط خلات البولي فينيل مع كحول البولي ينيل ، حيث يمكن للتحلل المائي الأساسي تحويل أسيتات البولي ينيل إلى كحول بولي ينيل وحمض أسيتيك.
يتم تحضير البولي فينيل أسيتات عن طريق بلمرة مونومر أسيتات الفينيل عبر بلمرة الجذور الحرة لمونومر أسيتات الفينيل.
يعد البولي فينيل أسيتات أحد البوليمرات منخفضة المستوى على عكس البولي إيثيلين أو البوليسترين.
يحب جزيء خلات البولي فينيل أن يكون مخفيًا وعادة ما يوجد بين قطعتين من الخشب أو الورق الملصقتين معًا.
هذا لأن البولي فينيل أسيتات هو الغراء / اللاصق بين الخشب والورق.
البولي فينيل أسيتات عبارة عن راتينج اصطناعي يتم تحضيره عن طريق بلمرة أسيتات الفينيل.
عادة ما يتم تصنيع خلات البولي فينيل بواسطة بلمرة الجذور الحرة لأسيتات الفينيل ، وهو أيضًا بوليمر.
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر صناعي مطاطي.
يتم تحضير خلات البولي فينيل عن طريق بلمرة مونومر أسيتات الفينيل ، ويسمى أيضًا VAM .
تم اختراع البولي فينيل أسيتات في ألمانيا عام 1912 بواسطة د. فريتز كلات.
البولي فينيل أسيتات عبارة عن بوليمر يتكون من وحدات متكررة من الأسيتوكسي إيثيلين.
البولي فينيل أسيتات عبارة عن بوليمر متوافق حيوياً وقابل للتحلل البيولوجي لأنه يحتوي على مجموعات قابلة للتحلل في السلسلة الجانبية ، علاوة على ذلك ، فإن أسيتات البولي فينيل غير سامة وغير مسرطنة.
عادة ما تكون درجة بلمرة أسيتات البولي فينيل من 100 إلى 5000.
مجموعات إستر من أسيتات البولي فينيل حساسة للتحلل المائي الأساسي وتحويل أسيتات البولي فينيل ببطء إلى كحول بولي فينيل وحمض أسيتيك.
في ظل الظروف القلوية ، تتسبب مركبات البورون مثل حمض البوريك أو البوراكس في تقاطع البوليمر ، وتشكيل رواسب لزجة.
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر فينيل لا يمكنك تخمينه من اسمه.
يتم تصنيع خلات البولي فينيل بواسطة بلمرة فينيل الجذور الحرة لأسيتات فينيل مونومر.
من أجل أن تشكل مادة البولي فينيل أسيتات اللاصقة رابطة لاصقة قوية قدر الإمكان ، يجب أن يعمل المستخدم في درجة حرارة الغرفة ، ويوفر دورانًا جيدًا للهواء ، والضغط على المواد الملتصقة .
هذا النوع من المواد اللاصقة غير مناسب للاستخدام حيث سيتعرض للرطوبة أو الماء.
يجب أيضًا عدم السماح بتجميد البولي فينيل أسيتات لأن هذا سيؤدي إلى فقد المادة اللاصقة قدرتها على تكوين رابطة قوية.
البولي فينيل أسيتات ، أو PVA باختصار ، هي واحدة من البوليمرات منخفضة المستوى خلف الكواليس.
لا يعتبر البولي فينيل أسيتات واضحًا في موقعه كما هو الحال مع البولي إيثيلين أو البوليسترين.
يحب خلات البوليفينيل الاختباء.
ولكن إذا كنت ترغب في البحث عنها ، فإن البولي فينيل أسيتات موجود في كل مكان.
مكان واحد حيث يمكن ان يوجد خلات البولي فينيل بين قطعتين من الخشب تم لصقهما معًا.
البولي فينيل أسيتات ، بوليمر مطاط أليفاتي صناعي مع الصيغة (C4H6O2) n ، ينتمي إلى عائلة البولي فينيل إستر مع الصيغة العامة - [RCOOCHCH2] - .
البولي فينيل أسيتات هو نوع من اللدائن الحرارية.
تتراوح درجة بلمرة البولي فينيل أسيتات عادةً من 100 إلى 5000 ، في حين أن مجموعات الإستر حساسة للتحلل المائي الأساسي وتحويل PVAc ببطء إلى كحول بولي فينيل وحمض أسيتيك.
تتراوح درجة حرارة التزجج في خلات البولي فينيل بين 30 و 45 درجة مئوية ، اعتمادًا على وزنها الجزيئي.
يمكن لبعض الكائنات الحية الدقيقة أن تتحلل من خلات البولي فينيل.
الضرر الأكثر شيوعًا الذي يؤثر على البولي فينيل أسيتات ناتج عن الفطريات الخيطية ؛ ومع ذلك ، فإن الطحالب والخمائر والأشنات والبكتيريا يمكن أن تتحلل أيضًا أسيتات البولي فينيل.
تم اكتشاف أسيتات البولي فينيل في ألمانيا عام 1912 بواسطة فريتز كلات.
البولي فينيل أسيتات (PVAc) عبارة عن راتنج صناعي يتم تحضيره عن طريق بلمرة أسيتات الفينيل.
عندما يتم دمج خلات البولي فينيل في طلاءات المستحلب والمواد اللاصقة ، يتم تحويلها أولاً عادةً إلى كحول عديد الفاينيل ، وهو بوليمر قابل للذوبان في الماء.
يتم ذلك عن طريق التحلل المائي الجزئي.
والنتيجة أقوى وأكثر متانة من استخدام المركب بشكله المعزول والخام.
يشار إليها أيضًا باسم "PVA" أو "PVAc" ، تميل أسيتات البولي فينيل إلى أن تكون مرنة جدًا ولديها قدرة ربط قوية ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لشعبيه الكبيرة في منتجات مثل المواد اللاصقة.
يتكون البولي فينيل أسيتات من أسيتات الفينيل وله الصيغة الكيميائية (C4H6O2) n .
البولي فينيل أسيتات هو في الأساس بوليمر راتينج صناعي.
نظرًا للطبيعة غير القطبية لخلات البولي فينيل ، فإنها تميل إلى أن تكون غير قابلة للذوبان في الماء أو الزيوت والدهون أو البنزين. هذا يجعل خلات البولي فينيل متينة للغاية.
من ناحية أخرى ، مادة البولي فينيل أسيتات قابلة للذوبان في الكحوليات والكيتونات والإسترات ، لذا فإن هذه المتانة ليست غير محدودة.
من الناحية العملية ، هذا يعني أن البوليمر لن يتآكل أو يضعف عندما يكون مبللاً ، ولكن من المحتمل ألا يتعرض للكحول أو المواد الكيميائية ذات الصلة ، على الأقل ليس لفترات طويلة من الزمن.
يحتوي البولي فينيل أسيتات على كتلة مولارية تبلغ 86.09 جرامًا لكل مول (جم / مول).
مجموعات الإستر في الشبكة الهيكلية لأسيتات البولي فينيل تجعلها تتفاعل مع القلويات وتؤدي إلى تكوين كحول بولي فينيل (PVOH أو PVA أو PVAL) وحمض الخليك (CH3COOH) .
تتفاعل مركبات البورون مثل البوراكس وحمض البوريك أيضًا مع البوليمر تحت إعدادات قلوية ، مما يؤدي إلى تكوين ترسبات معقدة من البورات.
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر متجانس ينتج من تفاعل مونومر أسيتات الفينيل مع الماء وكحول البولي فينيل والمحفزات.
يستخدم البولي فينيل أسيتات كمواد خام في صناعة المواد اللاصقة المائية.
وهي بيضاء اللون وتصبح شفافة عند تجفيفها.
قابلة للذوبان في الماء.
أسيتات البولي فينيل (PVAc ، PVA) عبارة عن لدن حراري غير متشعب للغاية وغير متبلور يتم تحضيره بواسطة بلمرة الجذور الحرة التقليدية.
تتمتع أسيتات البولي فينيل بمقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية والأكسدة ، ولكنها هشة جدًا أقل من Tg (حوالي 35 درجة مئوية) وهي لزجة جدًا عليها.
يتم إنتاج مستحلبات أسيتات البولي فينيل على نطاق واسع جدًا.
إنها غير مكلفة ولديها التصاق جيد بالعديد من الركائز المسامية ، ولكنها ليست فعالة على الركائز غير المسامية.
إنه أحد المكونات الرئيسية للمواد اللاصقة ذات الأساس المائي ، وغالبًا ما تسمى غراء الخشب أو غراء النجار أو غراء المير (الولايات المتحدة الأمريكية) أو الغراء الأبيض.
كغراء للخشب ، يُعرف البولي فينيل أسيتات "بالغراء الأبيض" و "غراء النجار" الأصفر أو غراء PVA .
أسيتات البولي فينيل هي أيضًا مادة خام لصنع بوليمرات أخرى مثل:
كحول عديد الفاينيل - [HOCHCH2] -: يتم تحلل أسيتات البولي فينيل جزئيًا أو كليًا لإنتاج كحول بولي فينيل.
كان هذا التصبن القابل للانعكاس وتفاعل الأسترة دليلًا قويًا لهيرمان ستودينجر في صياغة نظريته عن الجزيئات الكبيرة.
البولي فينيل أسيتات الفثالات (PVAP): يتم تحلل أسيتات البولي فينيل جزئيًا ثم يتم استيرته بحمض الفثاليك.
استخدامات وتطبيقات أسيتات البولي فينيل:
الاستخدامات التجميلية لخلات البولي فينيل: تستخدم أيضًا عوامل مضادة للكهرباء الساكنة ، ومواد رابطة ، ومثبتات المستحلب ، وصانعي الأفلام.
أهم استخدامات لخلات البولي فينيل هو أن تكون بمثابة مكون لتشكيل الفيلم في الدهانات ذات الأساس المائي (اللاتكس) ؛ يستخدم البولي فينيل أسيتات أيضًا في المواد اللاصقة.
يمكن أيضًا استخدام خلات البولي فينيل لحماية الجبن من الفطريات والرطوبة.
تشمل استخدامات وتطبيقات خلات البولي فينيل ما يلي: مواد لاصقة لتغليف المواد الغذائية والورق والخشب والزجاج والمعادن ؛ خافي العيوب اسمنت الجدار الجاف وسيط للتحويل إلى كحول البولي فينيل والأسيتال ؛ مكونات الورنيش و الحبر. تحجيم تراكب الورق معالجة تصلب النسيج تجليد الأقمشة غير المنسوجة ؛ عامل التعليق في إنتاج PVC ؛ موزع؛ مثبت. مخفف في ملونات الطعام ، مادة رابطة ، مثبت مستحلب ، فيلم سابق في مستحضرات التجميل ؛ مادة رابطة ، مثبت مستحلب ، فيلم سابق للمستحضرات الصيدلانية عن طريق الفم ؛ في الطلاءات التي تلامس الطعام ؛ في الكرتون الذي يتلامس مع الأطعمة الزيتية الجافة الرطبة ؛ السيلوفان لتغليف المواد الغذائية في المنسوجات التي تلامس الطعام ؛ تستخدم في تطبيقات تدعيم آبار النفط للتحكم في فقد السوائل وتعديل الريولوجيا وتحسين الترابط.
كمستحلب في الماء ، يباع البولي فينيل أسيتات كمادة لاصقة خاصة للمواد المسامية مثل الخشب والورق والنسيج.
يعتبر البولي فينيل أسيتات أكثر غراء الخشب استخدامًا ، سواء "كغراء أبيض" أو "غراء نجار" أصفر.
يستخدم البولي فينيل أسيتات على نطاق واسع في تجليد الكتب وفنون الكتب نظرًا لمرونته وطبيعته غير الحمضية ، على عكس العديد من البوليمرات الأخرى.
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر مشترك مع أكريليك أكثر تكلفة يشيع استخدامه في الورق والطلاء والطلاء الصناعي ، ويشار إليه باسم أكريليك الفينيل.
يتم مهاجمة خلات البولي فينيل ببطء بواسطة القلويات وتشكل حمض الأسيتيك كمنتج تحلل مائي.
سوف تتسبب مركبات البورون مثل حمض البوريك أو البوراكس في تقاطع البوليمر ، وتشكيل رواسب لزجة.
يوصى أيضًا باستخدام خلات البولي فينيل على نطاق واسع في المصنوعات اليدوية الجلدية وصناعة الورق الورقي.
تعمل مادة البولي فينيل أسيتات (C4H6O2) n كعنصر مكون للفيلم في الدهانات ذات الأساس المائي (اللاتكس) ؛ كما أنها تستخدم في المواد اللاصقة والمواد اللاصقة مثل خلات البولي فينيل ، غراء المير.
يُستخدم التحلل المائي الجزئي أو الكامل للبوليمر لتحضير كحول البولي فينيل.
عادةً ما يكون منتج الكحول المتحلل بالماء في حدود 87٪ إلى 99٪ (PVA).
البولي فينيل أسيتات هو المادة الأساسية للعديد من المنتجات في حياتنا اليومية.
تشمل المجالات الأخرى للتطبيق كمواد رابطة في صناعات البناء والطلاء والورنيش.
البولي فينيل أسيتات هو مادة لدن بالحرارة تستخدم بشكل رئيسي في شكل مذاب وفي الطلاء.
البولي فينيل أسيتات هو أحد مكونات المواد اللاصقة والأشرطة اللاصقة وأغطية السجاد.
نظرًا لأن خلات البولي فينيل تعتبر غير ضارة ، فهي تستخدم أيضًا لتغطية قشور الجبن وأغلفة النقانق.
يمكن أيضًا إنتاج طلاءات البولي فينيل أسيتات عن طريق بلمرة البلازما ولها تأثير محب للماء.
راتنج لدن بالحرارة يعتمد على البوليمرات المتجانسة من البولي فينيل أسيتات ، ويستخدم في إنتاج الدهانات والورنيش والتشطيبات ، إلخ..
مادة البولي فينيل أسيتات قابلة للذوبان في الكحوليات والإسترات والكيتونات والتولوين والهيدروكربونات المكلورة وهي مناسبة بشكل خاص لتوحيد الاكتشافات الأثرية والسيراميك بالحرارة.
البولي فينيل أسيتات ، راتينج اصطناعي محضر ببلمرة أسيتات الفينيل ، لديه إمكانات جيدة كطلاء صالح للأكل.
تتميز طلاءات البولي فينيل أسيتات بلمعان شديد حتى بعد غمر الأسطح المطلية في الماء.
تتمثل المزايا الرئيسية لاستخدام خلات البولي فينيل كطلاء صالح للأكل في مزيجها الفريد من الخصائص والتكلفة المنخفضة ، وهي تستخدم حاليًا كعنصر في الطلاء الصيدلاني والعلكة.
يستخدم البولي فينيل أسيتات بشكل أساسي كمكون في الطلاءات الصيدلانية والعلكة.
يستخدم البولي فينيل أسيتات في الطلاءات الصيدلانية كمكون في الصمغ.
نظرًا للود البيولوجي لأسيتات البولي فينيل ، يتم استخدامه في العديد من التطبيقات الطبية الحيوية مثل زراعة الأعضاء الاصطناعية والعدسات اللاصقة وأجهزة القلب والأوعية الدموية والجلد الغضروفي.
تُستخدم أسيتات البولي فينيل أيضًا في تضميد الجروح وتطبيقات توصيل الأدوية المختلفة.
تم قبول أسيتات البولي فينيل كمعيار مرجعي للمعايرة الشاملة في كروماتوغرافيا نفاذ الهلام.
تُستخدم أسيتات البولي فينيل كمادة لاصقة في المواد المسامية مثل الخشب والورق والنسيج والحرف اليدوية.
يجد البولي فينيل أسيتات أيضًا تطبيقًا كطبقة أولية للحوائط الجافة ، ولصق ورق الحائط ، وكمكون لتشكيل الفيلم في الدهانات ذات الأساس المائي (اللاتكس) ، وكمادة لاصقة للأظرف.
يتم استخدامه كمادة خام لتحضير البوليمرات الأخرى مثل أسيتات البولي فينيل والكحول والبولي فينيل أسيتات الفثالات (PVAP) .
تلعب أسيتات البولي فينيل دورًا مهمًا في تصفيح الرقائق المعدنية.
يستخدم البولي فينيل أسيتات في توصيل الأدوية ، وديناميكا الدم ، وتضميد الجرح ، والطلاء.
كمستحلب في الماء ، تُستخدم مستحلبات أسيتات البولي فينيل كمواد لاصقة للمواد المسامية ، وخاصة الخشب والورق والنسيج ، وكعامل توحيد لأحجار البناء المسامية ، وخاصة الحجر الرملي.
تُستخدم مادة البولي فينيل أسيتات في صناعة المواد اللاصقة للخشب ، من بين مواد لاصقة أخرى.
غالبًا ما يحتوي الورق والمنسوجات على طلاءات مصنوعة من خلات البولي فينيل ومكونات أخرى لجعلها براقة.
كمشتت في الماء (عادة مستحلب) ، تُستخدم مستحضرات البولي فينيل أسيتات كمادة لاصقة للمواد المسامية ، وخاصة الخشب والورق والنسيج ، وكعامل توحيد لبُنيت البناء المسامية ، وخاصة الحجر الرملي.
كغراء للخشب ، يُعرف البولي فينيل أسيتات "بالغراء الأبيض" و "غراء النجار" الأصفر.
يستخدم البولي فينيل أسيتات كمادة لاصقة للورق أثناء تحويل تغليف الورق.
يستخدم البولي فينيل أسيتات في تجليد الكتب وفنون الكتب نظرًا لرابطته القوية المرنة وطبيعته غير الحمضية (على عكس العديد من البوليمرات الأخرى).
في القرن العشرين ، أدى استخدام خلات البولي فينيل في أرخميدس بالمبسيست إلى إعاقة مهمة فصل الكتاب وحماية الصفحات وعرضها في أوائل القرن الحادي والعشرين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المادة اللاصقة كانت أقوى من الورق الذي كانت تتماسك معًا.
يستخدم البولي فينيل أسيتات في الصناعات اليدوية.
يستخدم البولي فينيل أسيتات كمادة لاصقة مغلف ، لاصق ورق حائط ، تمهيدي للحوائط الجافة والأسطح الأخرى ، قاعدة صمغية ، مادة لاصقة لورق السجائر ، وطبقة طلاء على جبنة.
يتم استخدام البوليمر المتجانس الجامد البولي فينيل أسيتات ، ولكن في الغالب هو عبارة عن مزيج من البوليمر المشترك الأكثر ليونة ، وأسيتات الفينيل ، والإيثيلين ، وأسيتات فينيل الإيثيلين (VAE) .
يستخدم البولي فينيل أسيتات أيضًا كمواد رابطة في الطلاء الورقي والطلاء والطلاءات الصناعية الأخرى والألياف الزجاجية والمناديل الصحية وورق الترشيح والأقمشة غير المنسوجة في تشطيب المنسوجات.
البولي فينيل أسيتات (PVA ، PVAc ، بولي (ethenyl ethanoate)) ، المعروف باسم غراء الخشب ، غراء PVA ، الغراء الأبيض ، غراء النجار ، غراء المدرسة ، هو مادة لاصقة مستخدمة على نطاق واسع للمواد المسامية مثل الخشب والورق والنسيج.
في أهم تطبيقاته ، يعمل البولي فينيل أسيتات كعنصر تشكيل فيلم في الدهانات ذات الأساس المائي (اللاتكس) ؛ يستخدم البولي فينيل أسيتات أيضًا في المواد اللاصقة.
يمكن معالجة البولي فينيل أسيتات مباشرة إلى دهانات لاتكس حيث تشكل فيلمًا قويًا ومرنًا ولصق.
يمكن أيضًا تصنيع مادة البولي فينيل أسيتات في غراء الشائع يُعرف بالغراء الأبيض أو غراء إلمر.
عند استخدامها في الطلاءات أو المواد اللاصقة ، غالبًا ما يتم تحلل البولي فينيل أسيتات جزئيًا إلى بوليمر قابل للذوبان في الماء يُعرف باسم كحول البولي فينيل.
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر لدن بالحرارة يستخدم على نطاق واسع في المواد اللاصقة والدهانات ومجموعة من المواد اللاصقة الصناعية.
البوليمرات عبارة عن جزيئات كبيرة مرتبطة ببعضها البعض لتكون قوية ومتينة للغاية.
تحتوي معظم المواد البلاستيكية والاصطناعية عليها.
تُظهر أسيتات البولي فينيل (PVAc) بنية لزجة مرنة بين 0-50 درجة مئوية ، وهو النطاق الترددي الأمثل لدرجة الحرارة لترطيب الصوت.
تعد صناعة التعبئة والتغليف من أهم مجالات استخدام المواد اللاصقة أسيتات البولي فينيل.
يتم استخدام أسيتات البولي فينيل كمادة لاصقة غير مكلفة ومنخفضة السمية وعديمة الرائحة للربط وختم الأسطح عالية الطاقة مثل الورق والكرتون المموج والقطن والخشب.
غالبًا ما يُفضل أسيتات البولي فينيل على الأنواع الأخرى من المواد اللاصقة نظرًا لتكلفتها المنخفضة واستقرارها الجيد للضوء ومقاومتها للإصفرار غير المرغوب فيه.
يجد البولي فينيل أسيتات استخدامات إضافية كمواد ملدنة ومكثف للدهانات وتلميع المنسوجات والبلاستيك والأسمنت والصمغ.
تعتبر أسيتات البولي فينيل أقل تكلفة بكثير (حوالي نصف التكلفة) من راتنجات الأكريليك ، وبالتالي غالبًا ما تضاف إلى دهانات الأكريليك اللاتكس لتقليل التكلفة.
ومع ذلك ، نظرًا للمرونة وعوامل أخرى ، فإن أفضل أنواع الدهانات الخارجية ذات الأساس المائي هي أكريليك بنسبة 100٪.
نظرًا لحساسيتها للماء ، لا تعتبر أسيتات البولي ينيل (غير المعدلة) مناسبة بشكل عام للاستخدام في الهواء الطلق.
يتم استخدام أسيتات البولي فينيل كمادة لاصقة للورق أثناء تحويل تغليف الورق.
نظرًا للرابطة القوية المرنة والطبيعة غير الحمضية لخلات البولي فينيل (على عكس العديد من البوليمرات الأخرى) ، يتم استخدامه في تجليد الكتب وفنون الكتب.
البوليمر المتجانس الصلب هو أسيتات البولي فينيل ، ولكن في الغالب يكون البوليمر المشترك الأكثر ليونة عبارة عن مزيج من أسيتات الفينيل والإيثيلين وأسيتات فينيل الإيثيلين (VAE) .
تُستخدم أسيتات البولي فينيل أيضًا كمواد رابطة في الطلاء الورقي والطلاء والطلاءات الصناعية الأخرى والألياف الزجاجية والمناديل الصحية وورق الترشيح والأقمشة غير المنسوجة في تشطيب المنسوجات.
يمكن أيضًا استخدام أسيتات البولي فينيل كطلاء لحماية الجبن من الفطريات والرطوبة.
-الجلود:
تظهر التركيبات التي تحتوي على راتنجات البولي فينيل أسيتات مقاومة ممتازة للزيت والشحوم ، وتقليل نفاذية بخار الماء وزيادة المتانة.
- استخدام خلات البولي فينيل في المواد اللاصقة:
من أكثر الأماكن شيوعًا للعثور على خلات البولي فينيل في المواد اللاصقة.
تم تقديم أسيتات البولي فينيل لأول مرة في عام 1912 من قبل العالم الألماني د. اكتشفه فريتز كلات باعتباره مادة رابطة ومنذ ذلك الحين تم استخدامه في مجموعة متنوعة من الوسائط بما في ذلك المواد المسامية مثل الخشب والورق.
تعتمد العديد من الأنواع المختلفة من المواد اللاصقة ، من المواد اللاصقة العادية إلى مذيبات البناء ، جزئيًا على الأقل ، على هذا البوليمر ليكون قويًا كما هو.
يستخدم البولي فينيل أسيتات أيضًا على نطاق واسع في صناعة المواد اللاصقة العامة ، والمعروفة أكثر باسم الغراء الأبيض.
سيظهر الفحص الدقيق لقائمة المكونات لمعظم المواد اللاصقة المنزلية أن البولي فينيل أسيتات من المواد اللاصقة .
- الاستخدامات الصناعية لخلات البولي فينيل:
أسيتات البولي فينيل عبارة عن مادة بلاستيكية حرارية عديمة اللون مصنوعة من الجلد قوية عند درجات حرارة منخفضة نسبيًا وهي مستقرة نسبيًا في حالة التعرض للضوء والأكسجين.
البوليمرات صافية وليست بلورية.
التطبيقات الرئيسية لأسيتات البولي فينيل هي المواد اللاصقة والمواد اللاصقة للدهانات القائمة على الماء أو المستحلب.
يتم تحضير أسيتات الفينيل بسهولة عن طريق تفاعل الأسيتيلين مع حمض الأسيتيك.
- الاستخدامات الشائعة الأخرى لخلات البولي فينيل:
يستخدم البولي فينيل أسيتات أيضًا في صناعة الورق والمنسوجات لإنتاج الطلاءات التي تضفي على الأسطح لمسة لامعة.
غالبًا ما يكون البولي فينيل أسيتات جزءًا من صناعة طلاء اللاتكس.
في هذه البيئات ، تساعد مادة البولي فينيل أسيتات على تكوين طلاء قوي وفيلم داعم.
يستخدم البولي فينيل أسيتات أيضًا كغلاف لحماية الجبن من الرطوبة والفطريات.
دور أسيتات البولي فينيل في الصناعة:
يستخدم المصنّعون أيضًا PVA ، ولكن في هذه الحالات يكون متاحًا بشكل أكثر شيوعًا في شكل مستحلب مسال يمكن إضافته إلى الطلاءات أو الطلاءات للآلات أو كمواد تشحيم لأنشطة ميكانيكية معينة.
تتميز خلات البولي فينيل عادةً بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والأكسدة ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمجموعة من التطبيقات الخارجية ودرجات الحرارة العالية.
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر له خصائص جيدة للشيخوخة ، ولكن حساسية الماء يمكن أن تكون مشكلة في بعض الحالات.
عادة ما يتم الاهتمام بذلك عن طريق صياغته مع الملدنات لزيادة موثوقيته وثباته.
كيفية صنع أسيتات البولي فينيل:
يتم إنتاج البولي فينيل أسيتات عادةً عن طريق بلمرة الجذور الحرة لأسيتات الفينيل ، وهو أيضًا بوليمر.
يقوم العلماء أولاً بعزل خلات البولي فينيل ، ثم معالجتها لتغيير هيكلها قليلاً.
يحدث هذا في معظم الأحيان في الماء.
تتفاعل جزيئات مونومر أسيتات الفينيل عادةً عند غمرها في الماء ، وتشكل مستحلبًا أبيض حليبي اللون بشكل عام.
في معظم الحالات ، يمكن معالجة سائل المستحلب على الفور إلى بوليمر أسيتات البولي فينيل عن طريق إزالته من الماء والسماح له بالاستقرار في درجة حرارة الغرفة.
تحضير أسيتات البوليفينيل:
البولي فينيل أسيتات هو بوليمر فينيل.
يتم تحضير أسيتات البولي فينيل بواسطة بلمرة مونومر أسيتات الفينيل (بلمرة فينيل الجذور الحرة لأسيتات فينيل مونومر).
طرق إنتاج خلات البولي فينيل:
يتم الحصول على أسيتات البولي فينيل من بلمرة أسيتات الفينيل ؛ قد تشتمل المحفزات المستخدمة في البلمرة على بيروكسيد الهيدروجين ، أو كبريتات البيروكسي ، أو توليفات مختلفة من الأكسدة والاختزال.
يتم تنفيذ عملية البلمرة عن طريق تغذية جميع المكونات الى المفاعل ، والتسخين حتى إعادة التدفق والخلط حتى اكتمال التفاعل.
عادة ، يتم تحميل جزء فقط من المونومر والمحفز في البداية ؛ يتم إضافة الباقي أثناء التفاعل.
تاريخ أسيتات البولي فينيل:
تم اكتشاف أسيتات البولي فينيل في ألمانيا عام 1912 بواسطة فريتز كلات.
تم إنتاج المونومر ، أسيتات الفينيل ، لأول مرة على نطاق صناعي عن طريق إضافة حمض الأسيتيك إلى الأسيتيلين مع ملح الزئبق (I) ، ولكنه يُصنع الآن بشكل أساسي عن طريق الإضافة المؤكسدة المحفزة بالبلاديوم لحمض الأسيتيك إلى الإيثيلين.
مستحلبات أسيتات البولي فينيل والمشتقات:
توفر المواد اللاصقة بولي فينيل أسيتات (PVAc) مقاومة جيدة للزيت والشحوم والحمض.
المواد اللاصقة القائمة على راتنج البولي فينيل أسيتات صديقة للبيئة ولا تشكل أي مخاطر صحية.
المواد اللاصقة القائمة على أسيتات البولي فينيل قوية وتعطي طبقة جافة إلى شفافة وتوفر التصاقًا جيدًا لمجموعة متنوعة من الأسطح.
تستخدم مستحلبات خلات البولي فينيل في تطبيقات مثل ربط الورق وتثبيت الخشب.
يُعرف أيضًا باسم الغراء الأبيض في التطبيقات اللاصقة.
مستحلب أسيتات البولي فينيل:
مستحلب خلات البولي فينيل هو بوليمر لدن بالحرارة.
نظرًا للالتصاق الممتاز والراحة لمادة البولي فينيل أسيتات ، فهي تستخدم على نطاق واسع كمادة لاصقة للورق والأعمال الخشبية.
حتى أن البولي فينيل أسيتات يستخدم كغراء / لاصق منزلي بعد إعادة تعبئته في حاويات صغيرة.
تستخدم مشتتات أسيتات البولي فينيل (PVAc) بشكل أساسي في التطبيقات الداخلية.
تشمل المزايا قوة الرابطة الأولية العالية وسهولة الاستخدام.
مادة لاصقة من أسيتات البوليفينيل (PVA) :
أي مادة لاصقة تتكون أساسًا من بوليمر من أسيتات البولي فينيل.
تشمل هذه الفئة كلاً من المواد اللاصقة البيضاء التقليدية والمواد اللاصقة ذات الراتينج الأليفاتي الأصفر.
على الرغم من أن المواد اللاصقة من مادة البولي فينيل أسيتات يمكن أن تختلف في القوة والمرونة ومقاومة الماء ومقاومة الحرارة وقابلية الصنفرة ، إلا أنها غير سامة بشكل عام.
جميع المواد اللاصقة بولي فينيل أسيتات عرضة "الانزلاق" أو الانثناء ببطء تحت الأحمال لفترات طويلة ولا يوصى بها للتطبيقات الهيكلية.
ما هو البولي فينيل أسيتات اللاصق؟
أسيتات البولي فينيل ، المعروفة أيضًا باسم PVA أو PVAc ، عبارة عن بوليمر صناعي أو بلاستيك.
يتم تصنيف البولي فينيل أسيتات بشكل أكثر تحديدًا على أنه لدن بالحرارة ، مما يعني أنه يذوب في درجات حرارة عالية وله خصائص معينة مثل المرونة والمرونة في درجة حرارة الغرفة.
تحتوي العديد من الأنواع الشائعة من الغراء على هذه المادة ، بما في ذلك الغراء الأبيض القياسي أو الغراء المدرسي.
غراء النجار الأصفر ، الذي يشيع استخدامه في مشاريع النجارة ، هو غراء أسيتات البولي فينيل ، وايضا غراء الخشب الأبيض المماثل.
تعتبر المواد اللاصقة بولي فينيل أسيتات سهلة الاستخدام للغاية لأنها يمكن تنظيفها بالماء ، وهي آمنة للاستخدام بدون قفازات أو غيرها من واقيات الجلد ، ولا تنبعث منها أبخرة خطيرة ، لكنها لا تصمد جيدًا في البيئة الرطبة .
يعمل لاصق البولي فينيل أسيتات بشكل أفضل على المواد المسامية مثل الخشب والورق والكرتون ويوصى به أيضًا عند ربط الفينيل والجلد.
العديد من المواد اللاصقة من مادة البولي فينيل أسيتات بيضاء اللون وتستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل صناعة الكولاج والأعمال الورقية ومشاريع الأعمال الخشبية.
هذه المواد اللاصقة خالية من الأحماض ، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لمشروعات مثل التجليد ، حيث يؤدي اللاصق الحمضي إلى تدهور الورق.
يستخدم غراء النجار الأصفر على نطاق واسع في كل من مشاريع بناء المنازل DIY ومشاري�� النجارة مثل صناعة الأثاث.
يحتفظ هذا الصمغ بلونه الأصفر عندما يجف.
كما أن لاصق أسيتات البولي فينيل الأبيض له وقت تجفيف أطول من اللاصق الأصفر.
يعمل كلاهما جيدًا مع معظم أنواع الأخشاب ، لكنهما لا يوفران دائمًا رابطًا قويًا إذا كان خشبًا زيتيًا مثل خشب الساج.
يمكن أن يصنع المحتوى المائي للمادة اللاصقة أيضًا بعض أنواع الخشب ، مثل الزان ، الاعوجاج.
طرق تنقية أسيتات البولي فينيل:
يترسب البولي فينيل أسيتات من الأسيتون بإضافة n -هيكسان .
تتغلب أسيتات البولي فينيل على مشكلات الأداء المتغيرة الناتجة وذالك عن طريق :
* عدم وجود تسخين خارجي للقالب
* تصميم قالب معقد.
مادة لاصقة من أسيتات البوليفينيل تعمل على تحسين تطبيقات السدادات ومركب البوليستر:
* مركبات البوليستر
*مواد لاصقة
* ترطيب الصوت
الفوائد الرئيسية لأسيتات البولي فينيل:
* لدن بالحرارة ولصق
* رائحة منخفضة جدا
* توافق جيد مع الملدنات
* مجموعة واسعة من الذوبان بالمذيبات
* تتوفر حلول ملائمة وجاهزة للاستخدام
أسيتات البولي فينيل هي أيضًا مادة خام لصنع البوليمرات الأخرى مثل:
كحول بولي فينيل - [HOCHCH2] -:
يتم تحلل البولي فينيل أسيتات جزئيًا أو كليًا للحصول على كحول بولي ينيل.
كان هذا التصبن القابل للانعكاس وتفاعل الأسترة دليلًا قويًا لهيرمان ستودينجر في صياغة نظرية الجزيء الكبير.
بولي فينيل أسيتات فثالات (PVAP) :
يتم تحلل أسيتات البولي فينيل جزئيًا ثم تقطيرها بحمض الفثاليك.
بولي فينيل أسيتات (PVA) عبارة عن راتينج مشكل بالحرارة عادة ما يتم نقله بالمياه وغالبًا ما يستخدم في صناعة الأخشاب وصناعات "اصنعها بنفسك".
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لأسيتات البولي فينيل:
الصيغة الكيميائية: (C4H6O2)n
الكتلة المولية: 86.09 غ / مول لكل وحدة
الكثافة: 1.19 غ / سم 3 (25 درجة مئوية)
نقطة الغليان: 112 درجة مئوية (234 درجة فهرنهايت ، 385 كلفن)
المظهر: الحالة المادية واللون: صلب / مطرز / شفاف
العطر: عديم الرائحة بشكل أساسي
عتبة الرائحة: لا شيء
الرقم الهيدروجيني: غير متوفر
نقطة الانصهار: غير متوفر
نقطة الغليان: غير متوفر
نقطة الوميض: غير متوفر
معدل التبخر: غير متوفر
القابلية للاشتعال (صلب ، غاز): غير متوفر
حدود القابلية للاشتعال / الانفجار العلوية والسفلية: غير متوفر
ضغط البخار: غير متوفر
كثافة البخار: غير متوفر
الكثافة النسبية: غير متوفر
الذوبان: غير قابل للذوبان في الماء
معامل التقسيم: n- أوكتانول / ماء: غير متوفر
درجة حرارة الاشتعال الذاتي: 427 درجة مئوية (800.6 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التحلل: غير متوفر
اللزوجة: غير متوفر
نقطة الانصهار: 60 درجة مئوية
نقطة الغليان: 70-150 درجة مئوية
الكثافة: 1.18 جم / مل عند 25 درجة مئوية
معامل الانكسار : n20 / D 1.467
نقطة الوميض : > 100 درجة
درجة حرارة التخزين: 2-8 درجة مئوية
الذوبان: الكيتونات والإيثرات والهيدروكربونات العطرية: قابل للذوبان
الشكل: الكريات
اللون: شفاف
PH : 3.0-5.5
الاستقرار: مستقر.
المظهر: مسحوق و / أو حبيبات
اللزوجة (في إيثيل أسيتات): (10٪) 25 ± 5 ملي باسكال
الثقل النوعي: 1.20 كغ / لتر
نقطة التليين: 145 درجة - 165 درجة مئوية
إجراءات الإسعافات الأولية لخلات البولي فينيل:
- تحديد تدابير الإسعافات الأولية اللازمة:
* استنشاق :
انقل الشخص إلى الهواء الطلق.
البشرة:
اغسل الجلد بكمية كبيرة من الماء.
احصل على الإسعافات الأولية أو العناية الطبية حسب الحاجة.
يجب أن يكون مرفق الاستحمام الآمن المناسب في حالات الطوارئ متاحًا على الفور
*العيون:
اغسل العيون جيدًا بالماء لعدة دقائق.
انزع العدسات اللاصقة.
* البلع:
في حالة الابتلاع ، اطلب المشورة الطبية.
- إذا لزم الأمر ، تحديد التدخل الطبي الطارئ والمعالجة الخاصة المطلوبة:
* ملاحظة الدكتور:
استخدم علاج الأعراض.
* علاجات محددة:
لا يوجد علاج محدد
إجراءات الإطلاق العرضي لأسيتات البولي فينيل:
- الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ:
استخدم معدات السلامة المناسبة.
- الاحتياطات البيئية:
لا تسمح بدخوله ال التربة ، الخنادق ، المصارف ، المجاري المائية و / أو المياه الجوفية.
الحصول على معلومات إضافية.
* طرق ومواد الحفظ والتنظيف:
قم باحتواء المواد المسكوبة إن أمكن.
قم بمسح المواد المسكوبة
اجمعها في حاويات مناسبة وضع علامة مناسبة.
إجراءات مكافحة حرائق أسيتات البولي فينيل:
- وسائط إطفاء مناسبة:
استخدم مسحوق كيميائي جاف ورذاذ ماء (ضباب) وثاني أكسيد الكربون.
ضوابط التعرض لأسيتات البولي فينيل / الحماية الشخصية:
- الضوابط الهندسية:
دش السلامة وحمام العين.
- إجراءات الحماية الشخصية:
*الجهاز التنفسي :
ليس مطلوبا حماية الجهاز التنفسي.
*اليدين :
استخدم القفازات الواقية.
* العيون:
استخدم نظارات السلامة الكيميائية.
معالجة وتخزين أسيتات البولي فينيل:
- احتياطات الاستخدام الآمن:
عدم السماح بالتدخين في مناطق النقل والتخزين وعدم وجود ألسنة اللهب المكشوفة أو مصادر الاشتعال.
ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة.
- شروط التخزين الآمنة:
احفظ الحاوية مغلقة بإحكام في مكان جاف وجيد التهوية.
استقرار وفاعلية أسيتات البوليفينيل:
-الاستقرار الكيميائي:
المنتج مستقر.
- احتمالية حدوث تفاعل خطير:
في ظل ظروف التخزين والاستخدام العادية ، لا تحدث تفاعلات خطرة.
- المخلفات الخطرة:
في ظل ظروف التخزين والاستخدام العادية ، لا ينبغي تشكيل منتجات تحلل خطرة.
المرادفات:
بولي [1- (أسيتيلوكسي) إيثيلين]
اسماء اخرى
PVAc
PVA
بولي (إيثانيل إيثانوات)
بولي (أسيتات إيثينيل)
حمض الأسيتيك إيثينيل إستر
هوموبوليمر ، حمض الخليك
إيثينيل إستر
هوموبوليمر
كحول بولي فينيل أسيتيل
أسيتات إيثينيل
هوموبوليمر
حمض الخليك إيثينيل إستر هوموبوليمر
حمض الخليك هوموبوليمر ، إيثينيل إستر
هوموبوليمر إيثينيل أسيتات
خلات البوليفينيل
فينيل أسيتات هوموبوليمر
فينيل أسيتات ، هوموبوليمر
فينيل أسيتات بوليمر
أسيتات البوليفينيل
مستحلب أسيتات البوليفينيل
محلول أسيتات البوليفينيل
بولي (أسيتات فينيل) مائي
خلات البولي فينيل
حمض الخليك ، فينيلستر ، بوليمر
إستر حامض الخليك ، البوليمر المتجانس
حامض الخليك
فينيلستر حامض الخليك والبوليمرات
اساهيسول 1527
خلات البولي فينيل
خلات البولي فينيل
حمض الخليك ، إيثينيل استر ، بوليمر متجانس
حمض الخليك ، فينيل استر ، بوليمر
بوليمرات إستر فينيل حمض الخليك
إيثينيل أسيتات ، بوليمر متجانس
أسيتات البولي فينيل
البولي فينيل أسيتات متجانس
راتنج أسيتات البولي فينيل
PVA
PVAc
بوليمر أسيتات فينيل
بوليمر أسيتات الفينيل
راتنج أسيتات الفينيل
PVA
PVAc
بولي (أسيتات فينيل) المائي
خلات البوليفينيل
حمض الخليك ، فينيلستر ، بوليمر
إستر حامض الخليك ، البوليمر المتجانس
حامض الخليك
فينيلستر حامض الخليك والبوليمرات
اساهيسول 1527
خلات البوليفينيل
خلات البولي فينيل
حمض الخليك ، إيثينيل استر ، بوليمر متجانس
حمض الخليك ، فينيل استر ، بوليمر
بوليمرات إستر فينيل حمض الخليك
إيثينيل أسيتات ، بوليمر متجانس
أسيتات فيتامين E
CAS: 58-95-7
CAS: 7695-91-2 ؛ محذوف: 54-22-8 ؛ 133-80-2 ؛ 14017-18-7 ؛ 18920-61-1
الوزن الجزيئي: 481.80
التطبيقات
يستخدم فيتامين E أسيتات بشكل متكرر في منتجات الأمراض الجلدية مثل كريمات البشرة.
أيضًا ، لا يتأكسد فيتامين E أسيتات ويمكن أن يخترق الجلد إلى الخلايا الحية ، حيث يتم تحويل حوالي 5 ٪ إلى توكوفيرول مجاني.
تم تقديم ادعاءات للتأثيرات المضادة للأكسدة المفيدة.
يستخدم فيتامين E أسيتات كبديل للتوكوفيرول نفسه لأنه يمنع مجموعة هيدروكسيل الفينول ، مما يوفر منتجًا أقل حمضية وأطول مدة صلاحية.
يُعتقد أيضًا أن خلات فيتامين هـ تتحلل ببطء بعد امتصاص الجلد للأسيتات ، وتجديد توكوفيرول وتوفير الحماية ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية.
تم تصنيع أسيتات فيتامين هـ لأول مرة في عام 1963.
على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لفيتامين E أسيتات كدواء موضعي مع ادعاءات لتحسين التئام الجروح وتقليل الأنسجة الندبية ، فقد خلصت المراجعات مرارًا وتكرارًا إلى أنه لا توجد أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات.
كانت هناك تقارير عن التهاب الجلد التماسي التحسسي من فيتامين (E) الناتج عن استخدام مشتقات فيتامين (E) مثل أسيتات فيتامين هـ وتوكوفيرول أسيتات في منتجات العناية بالبشرة.
على الرغم من استخدامه على نطاق واسع ، فإن حدوثه منخفض.
يستخدم فيتامين E أسيتات في تركيبات العناية الشخصية بالشعر والبشرة كمضاد للأكسدة وعامل ترطيب ويحسن مرونة البشرة ونعومتها.
بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم فيتامين E أسيتات لنقص فيتامين E وترنح.
الفوائد الطبية لفيتامين E أسيتات:
يحتوي أسيتات فيتامين هـ على أسيتات توكوفيريل ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل كمضاد للأكسدة.
بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين E أسيتات على تغذية البشرة وحمايتها من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.
فيتامين E أسيتات هو عامل مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومشاكل الرؤية واضطرابات الدماغ.
يحمي أسيتات فيتامين هـ الخلايا من المزيد من الضرر الناتج عن العوامل الخارجية مثل التلوث والطقس القاسي والسجائر ، وبالتالي يمنع تكوين التجاعيد.
أيضا ، فيتامين E أسيتات هو منتج طبيعي لتفتيح البشرة يقلل من إنتاج الميلانين ويحسن لون البشرة وملمسها وحساسيتها ويقلل من تفاوت لون البشرة.
من المعروف أن أسيتات فيتامين E تساعد في التئام الجروح والتئام الحروق عن طريق إصلاح وتجديد أنسجة الجلد التالفة.
تعليمات استخدام خلات فيتامين E :
قرص / كبسولة:
ابتلع فيتامين إي خلات كاملًا مع كوب من الماء.
يمكنك تناول خلات فيتامين E مع الطعام أو بدونه على فترات منتظمة حسب إرشادات الطبيب.
لا تسحق أو تمضغ أو تكسر خلات فيتامين E .
سائل:
يرج جيدًا قبل استخدام فيتامين E أسيتات.
قم بقياس كمية السائل الموصوفة بكوب قياس أو محقنة جرعات وتناولها حسب توجيهات الطبيب.
فيتامين E أسيتات يقوي ويغذي حاجز الدهون
بالإضافة إلى ذلك ، يحمي خلات فيتامين E البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويخفف من آثار حروق الشمس.
يعمل فيتامين E أسيتات على تسريع التئام الجروح وله خصائص مضادة للالتهابات.
فيتامين E أسيتات هو مادة حافظة طبيعية ممتازة تضمن ثبات مستحضرات التجميل.
بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم فيتامين E أسيتات على نطاق واسع في جميع مستحضرات التجميل للعناية تقريبًا ، من الكريمات إلى مستحضرات التجديد والترطيب ومنتجات الحماية من أشعة الشمس والعوامل الجلدية التي تعزز التئام الجروح وتهدئ آثار الحروق (بما في ذلك حروق الشمس).
يصل التركيز الموصى به لفيتامين E أسيتات في مستحضرات التجميل إلى 5٪.
فيتامين هـ أسيتات قابل للذوبان تمامًا في الزيوت (الزيوت السائلة ، زيوت التجميل ، إلخ) ، غير قابل للذوبان في الماء.
فيتامين E أسيتات هو عنصر نشط يستخدم في مستحضرات التجميل للبشرة والشعر.
فيتامين E أسيتات ، كمضاد للأكسدة في الجسم الحي ، يحمي الخلايا من الجذور الحرة ويمنع بيروكسيد دهون الجسم.
فيتامين E أسيتات هو أيضًا عامل ترطيب فعال ويحسن مرونة البشرة ونعومتها.
فيتامين E أسيتات مناسب بشكل خاص للاستخدام في منتجات الحماية من الشمس ومنتجات العناية الشخصية اليومية.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يتأكسد فيتامين E أسيتات ويمكن أن يخترق الخلايا الحية من خلال الجلد ، حيث يتم تحويل حوالي 5 ٪ إلى توكوفيرول مجاني ويوفر تأثيرات مفيدة مضادة للأكسدة.
تم استخدام خلات فيتامين E :
كمكمل في خلايا الكلى الجنينية البشرية (HEK 293) لتقييم تأثيره على نمو الخلايا.
كعنصر من الوسط الخالي من المصل لزراعة أعضاء أنسجة القولون البشرية
لاختبار آثاره المضادة للأكسدة على الخلايا الغضروفية في مفصل البقر
تعريف
نظرًا لخصائصه وقدراته المضادة للأكسدة ، فقد أثبتت الأبحاث فعالية خلات فيتامين E في علاج العديد من الأمراض من مرض الزهايمر إلى بعض أمراض الدم وحتى تقليل تقلصات الدورة الشهرية.
بينما يتم استهلاك فيتامين E أسيتات من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية وحتى في العديد من مستحضرات التجميل مثل كريمات البشرة ، فقد حدد مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أسيتات فيتامين هـ كمكون شائع في معظم منتجات تبخير القنب. والزيوت التي عالجت آلاف الأشخاص بسبب أمراض وإصابات متعلقة بالسجائر الإلكترونية (EVALI) ، وفي بعض الحالات حتى الموت.
لا يعتبر أسيتات فيتامين هـ ضارًا بالضرورة عند تناوله كمكمل غذائي أو وضعه على الجلد باستخدام كريم ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يكون ضارًا إذا تم استنشاقه. قد تلتصق مادة الزيت اللزجة بأنسجة الرئة وتسبب المرض ، لكن العلاقة المباشرة والتأثير لا يزالان قيد الدراسة والاختبار والتحليل بدقة.
أيضًا ، تم العثور على فيتامين E أسيتات كمادة مضافة في منتجات السجائر الإلكترونية ، خاصة تلك التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول ، إما كعامل سماكة أو كتخفيف لزيادة زيت المحرك في الخراطيش.
ينتمي فيتامين E أسيتات إلى فئة من الفيتامينات تستخدم أساسًا لعلاج نقص فيتامين E والترنح (اختلال التوازن) بسبب مضاعفات مختلفة أو مرض طويل الأمد.
علاوة على ذلك ، يحدث نقص فيتامين (E) عندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (E) من النظام الغذائي.
تشمل الأعراض تلف العضلات والأعصاب ، وفقدان الإحساس في الذراعين والساقين ، ومشاكل في الرؤية ، وصعوبة المشي والتنسيق ، والتنميل والإحساس بالوخز.
يحتوي أسيتات فيتامين هـ على أسيتات فيتامين E ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يعمل كمضاد للأكسدة بخصائص مضادة للالتهابات.
عندما يتراكم الكثير من الجذور الحرة في الجسم ، يؤدي فيتامين E أسيتات إلى مضاعفات وأمراض مختلفة. يساعد أسيتات فيتامين E على تغذية البشرة وحمايتها من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.
يقلل فيتامين E أسيتات أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات ومشاكل الرؤية واضطرابات الدماغ.
اعتمادًا على حالتك الطبية ، يوصى بتناول خلات فيتامين هـ طوال المدة التي وصفها لك طبيبك.
قد تعاني من آثار جانبية مثل الصداع ، والدوخة ، وعدم وضوح الرؤية ، والغثيان ، والإسهال ، والانتفاخ ، وآلام البطن ، والطفح الجلدي ، والتعب والضعف.
لا تتطلب معظم هذه الآثار الجانبية لفيتامين E أسيتات عناية طبية وستزول تدريجياً بمرور الوقت. ومع ذلك ، إذا استمرت الآثار الجانبية أو ساءت ، يرجى استشارة طبيبك.
إذا كان لديك حساسية من فيتامين E أسيتات أو أي دواء آخر ، فمن المستحسن أن تخبر طبيبك قبل البدء بفيتامين E أسيتات.
أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي وقت مضى من أمراض الكبد أو الكلى أو انخفاض ضغط الدم أو السرطان أو اضطراب النزيف أو النوبة القلبية.
إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، فيرجى إبلاغ طبيبك قبل استخدام خلات فيتامين E .
إذا كنت تتناول أي أدوية أو مكملات ، فأخبر طبيبك عنها.
يمكن أن يسبب فيتامين E أسيتات عدم وضوح الرؤية والتعب. لذلك ، يوصى بعدم القيادة إلا إذا كنت متيقظًا.
لا يعتبر أسيتات فيتامين E ضارًا بالضرورة عند تناوله كمكمل غذائي أو وضعه على الجلد باستخدام كريم ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يكون ضارًا إذا تم استنشاقه.
كما أن الجرعات الصحية من خلات فيتامين E مفيدة لك ؛ لا مناقشة هناك.
فيتامين E أسيتات هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وموجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة الصحية التي تتناولها يوميًا.
نظرًا لخصائصه وقدراته المضادة للأكسدة ، فقد أظهرت الأبحاث فعالية فيتامين (E) في علاج العديد من الحالات ، من مرض الزهايمر إلى بعض اضطرابات الدم ، وحتى تقليل آلام تقلصات الدورة الشهرية.
بينما يتم استهلاك فيتامين E أسيتات من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية وحتى في العديد من مستحضرات التجميل مثل كريمات البشرة ، فقد حدد مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أسيتات فيتامين هـ كمكون شائع في معظم منتجات تبخير القنب. والزيوت التي عالجت آلاف الأشخاص بسبب أمراض وإصابات متعلقة بالسجائر الإلكترونية (EVALI) ، وفي بعض الحالات حتى الموت.
لا يعتبر أسيتات فيتامين هـ ضارًا بالضرورة عند تناوله كمكمل غذائي أو وضعه على الجلد باستخدام كريم ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يكون ضارًا إذا تم استنشاقه.
قد تلتصق مادة الزيت اللزجة بأنسجة الرئة وتسبب المرض ، لكن العلاقة المباشرة والتأثير لا يزالان قيد الدراسة والاختبار والتحليل بدقة.
تم العثور على فيتامين E أسيتات كمادة مضافة في منتجات vaping ، وخاصة تلك التي تحتوي على THC ، كعامل تغليظ أو مخفف لدفع الزيت في الخراطيش.
في دراسة نشرتها مجلة New England Journal of Medicine ، تم العثور على أسيتات فيتامين E في الرئتين بنسبة 94 بالمائة (48 من أصل 51) مريضًا يعانون من أمراض مرتبطة بالتبخير الإلكتروني ، ولكن ليس في أي من المشاركين الأصحاء الـ 99.
تشرف إدارة الغذاء والدواء على استخدام أسيتات فيتامين E كمكمل في المستحضرات وتنظم المنتجات المرتبطة بالتبغ ، بما في ذلك منتجات النيكوتين فيب.
بالنظر إلى حقيقة أن لوائح الماريجوانا تختلف من ولاية إلى أخرى وأن الماريجوانا لا تزال غير قانونية على المستوى الفيدرالي ، فقد ثبت أن دمج أسيتات فيتامين E في منتجات vape القائمة على THC أكثر صعوبة.
كما هو الحال مع الكثير من المعلومات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية نظرًا لارتفاع شعبيتها مؤخرًا ، لا يزال دور وتأثيرات أسيتات فيتامين هـ قيد الدراسة والتحديد.
هناك شيء واحد مؤكد ، أن إضافة فيتامين E أسيتات كانت حديثة بعض الشيء ؛ على سبيل المثال ، لم تحتوي خراطيش vape التي تمت مراجعتها في ولاية مينيسوتا في 2018 على أسيتات فيتامين هـ ، ولكن تلك الموجودة في عام 2019 كانت تحتوي على المادة المضافة.
بينما لا يُعرف الكثير عن التأثير الدائم لخلات فيتامين هـ على صحة رئتيك ، فإن ما نعرفه الآن يكفي لتجنب المنتجات التي تستخدمه على الأقل ، إن أمكن.
فيتامين E أسيتات (أسيتات ألفا توكوفيرول) ، المعروف أيضًا باسم أسيتات فيتامين E ، هو شكل اصطناعي من فيتامين E. فيتامين E خلات هو استر حمض الخليك و α - توكوفيرول.
تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن أسيتات فيتامين E تشكل مصدر قلق كبير في وباء إصابة الرئة المرتبطة بالـ VAPI لعام 2019 ، ولكن لا توجد أدلة كافية حتى الآن لاستبعاد مساهمات المواد الكيميائية الأخرى.
ينتج عن تبخر هذا الإستر منتجات انحلال حراري سامة.
ألفا توكوفيرول هو أحد أهم المركبات الموجودة في خلات فيتامين E .
يرجع الفضل في أسيتات فيتامين هـ إلى خصائصه الفريدة - خصائصه المضادة للأكسدة القوية ، والقدرة العالية على الامتصاص والتخزين في الجسم.
تشمل الخصائص المهمة الأخرى لفيتامين E أسيتات خصائصه المضادة للسرطان.
بفضل فيتامين E أسيتات ، من الممكن تثبيت الأغشية البيولوجية.
يستخدم فيتامين E أسيتات في مجالات مختلفة تمامًا.
يوجد فيتامين E أسيتات في مواد البناء ، والمعدات البلاستيكية والمطاطية من ناحية ، والأدوية والمكملات الغذائية من ناحية أخرى.
الخواص :
المظهر (الوضوح): واضح
المظهر (اللون): أصفر
المظهر (الشكل): سائل لزج
الفحص: دقيقة. 98٪
معامل الانكسار (20 درجة مئوية): 1.494 - 1.498
الامتثال ثقافة الأنسجة: تمرير
المصدر البيولوجي: نبات
مستوى الجودة: 200
الوصف: تم تصنيعه من α - توكوفيرول الطبيعي
الشكل: سائل (أو شبه صلب)
نشاط محدد: ~ 1360 IU / g
الوزن: Mw 472.74 غ / مول
التنقية: التبلور
التقنية (التقنيات): زراعة الخلايا | الحشرة: مناسبة
اللون: أبيض إلى أصفر
المرادفات
(+) - أسيتات ألفا توكوفيرول
D-2،5،7،8 - رباعي ميثيل – 2 - (4،8،12-ثلاثي ميثيل تريديسيل) -6-خلات الكرومانول
أسيتات د-ألفا توكوفيرول
أسيتات D -الفا - توكوفيرول
أسيتات DA - توكوفيرول
D - كونتوفرون
D-EKON
D-FERTILVIT
أسيتات D -توكوفيرول
D - توكوفرين
أسيتات D -فيتامين E
أسيتات التوكوفريل
فيتامين E
أسيتات فيتامين E
أسيتات فيتامين E (D-FORM)
أسيتات فيتامين إي ألفا توكوفيرول
فيتامين E- أسيتات
(2 و 4 و 8 و 8 ص) - ألفا - توكوفيرل أسيتات
(2R ، 4'R ، 8'R) -O- أسيتيل ألفا توكوفيرول
(2R) -3،4- ديهيدرو -2،5،7،8- رباعي ميثيل -2 - [(4R، 8R) - 4،8،12- تريميثيل تريديسيل] -2H-1- بنزوبيران - 6- ol 6- خلات
ايفينال خلات
(+) - خلات ألفا توكوفيرول
(+) - فيتامين هـ خلات
2H - 1 - بنزوبيران -6-ol، 3،4- ديهيدرو -2،5،7،8- رباعي ميثيل -2 - [(4R، 8R) -4،8،12- تريميثيل تريديسيل] -، 6- خلات ، ( 2R)
أسيتات فيتامين E
D - ألفا توكوفيرل أسيتات
خلات دا توكوفيرول
(R ، R ، R ) - a- أسيتات توكوفيرل
أسيتات فيتامين D
6-كرومانول ، 2،5،7،8-رباعي ميثيل -2 (4،8،12-تريميثيل تريديسيل) - ، أسيتات ، (+) –
أسيتات فيتامين E
CAS: 58-95-7
CAS: 7695-91-2 ؛ محذوف: 54-22-8 ؛ 133-80-2 ؛ 14017-18-7 ؛ 18920-61-1
الوزن الجزيئي: 481.80
التطبيقات
يستخدم فيتامين E أسيتات بشكل متكرر في منتجات الأمراض الجلدية مثل كريمات البشرة.
أيضًا ، لا يتأكسد فيتامين E أسيتات ويمكن أن يخترق الجلد إلى الخلايا الحية ، حيث يتم تحويل حوالي 5 ٪ إلى توكوفيرول مجاني.
تم تقديم ادعاءات للتأثيرات المضادة للأكسدة المفيدة.
يستخدم فيتامين E أسيتات كبديل للتوكوفيرول نف��ه لأنه يمنع مجموعة هيدروكسيل الفينول ، مما يوفر منتجًا أقل حمضية وأطول مدة صلاحية.
يُعتقد أيضًا أن خلات فيتامين هـ تتحلل ببطء بعد امتصاص الجلد للأسيتات ، وتجديد توكوفيرول وتوفير الحماية ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية.
تم تصنيع أسيتات فيتامين هـ لأول مرة في عام 1963.
على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لفيتامين E أسيتات كدواء موضعي مع ادعاءات لتحسين التئام الجروح وتقليل الأنسجة الندبية ، فقد خلصت المراجعات مرارًا وتكرارًا إلى أنه لا توجد أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات.
كانت هناك تقارير عن التهاب الجلد التماسي التحسسي من فيتامين (E) الناتج عن استخدام مشتقات فيتامين (E) مثل أسيتات فيتامين هـ وتوكوفيرول أسيتات في منتجات العناية بالبشرة.
على الرغم من استخدامه على نطاق واسع ، فإن حدوثه منخفض.
يستخدم فيتامين E أسيتات في تركيبات العناية الشخصية بالشعر والبشرة كمضاد للأكسدة وعامل ترطيب ويحسن مرونة البشرة ونعومتها.
بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم فيتامين E أسيتات لنقص فيتامين E وترنح.
الفوائد الطبية لفيتامين E أسيتات:
يحتوي أسيتات فيتامين هـ على أسيتات توكوفيريل ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل كمضاد للأكسدة.
بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين E أسيتات على تغذية البشرة وحمايتها من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.
فيتامين E أسيتات هو عامل مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومشاكل الرؤية واضطرابات الدماغ.
يحمي أسيتات فيتامين هـ الخلايا من المزيد من الضرر الناتج عن العوامل الخارجية مثل التلوث والطقس القاسي والسجائر ، وبالتالي يمنع تكوين التجاعيد.
أيضا ، فيتامين E أسيتات هو منتج طبيعي لتفتيح البشرة يقلل من إنتاج الميلانين ويحسن لون البشرة وملمسها وحساسيتها ويقلل من تفاوت لون البشرة.
من المعروف أن أسيتات فيتامين E تساعد في التئام الجروح والتئام الحروق عن طريق إصلاح وتجديد أنسجة الجلد التالفة.
تعليمات استخدام خلات فيتامين E :
قرص / كبسولة:
ابتلع فيتامين إي خلات كاملًا مع كوب من الماء.
يمكنك تناول خلات فيتامين E مع الطعام أو بدونه على فترات منتظمة حسب إرشادات الطبيب.
لا تسحق أو تمضغ أو تكسر خلات فيتامين E .
سائل:
يرج جيدًا قبل استخدام فيتامين E أسيتات.
قم بقياس كمية السائل الموصوفة بكوب قياس أو محقنة جرعات وتناولها حسب توجيهات الطبيب.
فيتامين E أسيتات يقوي ويغذي حاجز الدهون
بالإضافة إلى ذلك ، يحمي خلات فيتامين E البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويخفف من آثار حروق الشمس.
يعمل فيتامين E أسيتات على تسريع التئام الجروح وله خصائص مضادة للالتهابات.
فيتامين E أسيتات هو مادة حافظة طبيعية ممتازة تضمن ثبات مستحضرات التجميل.
بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم فيتامين E أسيتات على نطاق واسع في جميع مستحضرات التجميل للعناية تقريبًا ، من الكريمات إلى مستحضرات التجديد والترطيب ومنتجات الحماية من أشعة الشمس والعوامل الجلدية التي تعزز التئام الجروح وتهدئ آثار الحروق (بما في ذلك حروق الشمس).
يصل التركيز الموصى به لفيتامين E أسيتات في مستحضرات التجميل إلى 5٪.
فيتامين هـ أسيتات قابل للذوبان تمامًا في الزيوت (الزيوت السائلة ، زيوت التجميل ، إلخ) ، غير قابل للذوبان في الماء.
فيتامين E أسيتات هو عنصر نشط يستخدم في مستحضرات التجميل للبشرة والشعر.
فيتامين E أسيتات ، كمضاد للأكسدة في الجسم الحي ، يحمي الخلايا من الجذور الحرة ويمنع بيروكسيد دهون الجسم.
فيتامين E أسيتات هو أيضًا عامل ترطيب فعال ويحسن مرونة البشرة ونعومتها.
فيتامين E أسيتات مناسب بشكل خاص للاستخدام في منتجات الحماية من الشمس ومنتجات العناية الشخصية اليومية.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يتأكسد فيتامين E أسيتات ويمكن أن يخترق الخلايا الحية من خلال الجلد ، حيث يتم تحويل حوالي 5 ٪ إلى توكوفيرول مجاني ويوفر تأثيرات مفيدة مضادة للأكسدة.
تم استخدام خلات فيتامين E :
كمكمل في خلايا الكلى الجنينية البشرية (HEK 293) لتقييم تأثيره على نمو الخلايا.
كعنصر من الوسط الخالي من المصل لزراعة أعضاء أنسجة القولون البشرية
لاختبار آثاره المضادة للأكسدة على الخلايا الغضروفية في مفصل البقر
تعريف
نظرًا لخصائصه وقدراته المضادة للأكسدة ، فقد أثبتت الأبحاث فعالية خلات فيتامين E في علاج العديد من الأمراض من مرض الزهايمر إلى بعض أمراض الدم وحتى تقليل تقلصات الدورة الشهرية.
بينما يتم استهلاك فيتامين E أسيتات من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية وحتى في العديد من مستحضرات التجميل مثل كريمات البشرة ، فقد حدد مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أسيتات فيتامين هـ كمكون شائع في معظم منتجات تبخير القنب. والزيوت التي عالجت آلاف الأشخاص بسبب أمراض وإصابات متعلقة بالسجائر الإلكترونية (EVALI) ، وفي بعض الحالات حتى الموت.
لا يعتبر أسيتات فيتامين هـ ضارًا بالضرورة عند تناوله كمكمل غذائي أو وضعه على الجلد باستخدام كريم ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يكون ضارًا إذا تم استنشاقه. قد تلتصق مادة الزيت اللزجة بأنسجة الرئة وتسبب المرض ، لكن العلاقة المباشرة والتأثير لا يزالان قيد الدراسة والاختبار والتحليل بدقة.
أيضًا ، تم العثور على فيتامين E أسيتات كمادة مضافة في منتجات السجائر الإلكترونية ، خاصة تلك التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول ، إما كعامل سماكة أو كتخفيف لزيادة زيت المحرك في الخراطيش.
ينتمي فيتامين E أسيتات إلى فئة من الفيتامينات تستخدم أساسًا لعلاج نقص فيتامين E والترنح (اختلال التوازن) بسبب مضاعفات مختلفة أو مرض طويل الأمد.
علاوة على ذلك ، يحدث نقص فيتامين (E) عندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (E) من النظام الغذائي.
تشمل الأعراض تلف العضلات والأعصاب ، وفقدان الإحساس في الذراعين والساقين ، ومشاكل في الرؤية ، وصعوبة المشي والتنسيق ، والتنميل والإحساس بالوخز.
يحتوي أسيتات فيتامين هـ على أسيتات فيتامين E ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يعمل كمضاد للأكسدة بخصائص مضادة للالتهابات.
عندما يتراكم الكثير من الجذور الحرة في الجسم ، يؤدي فيتامين E أسيتات إلى مضاعفات وأمراض مختلفة. يساعد أسيتات فيتامين E على تغذية البشرة وحمايتها من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.
يقلل فيتامين E أسيتات أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات ومشاكل الرؤية واضطرابات الدماغ.
اعتمادًا على حالتك الطبية ، يوصى بتناول خلات فيتامين هـ طوال المدة التي وصفها لك طبيبك.
قد تعاني من آثار جانبية مثل الصداع ، والدوخة ، وعدم وضوح الرؤية ، والغثيان ، والإسهال ، والانتفاخ ، وآلام البطن ، والطفح الجلدي ، والتعب والضعف.
لا تتطلب معظم هذه الآثار الجانبية لفيتامين E أسيتات عناية طبية وستزول تدريجياً بمرور الوقت. ومع ذلك ، إذا استمرت الآثار الجانبية أو ساءت ، يرجى استشارة طبيبك.
إذا كان لديك حساسية من فيتامين E أسيتات أو أي دواء آخر ، فمن المستحسن أن تخبر طبيبك قبل البدء بفيتامين E أسيتات.
أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي وقت مضى من أمراض الكبد أو الكلى أو انخفاض ضغط الدم أو السرطان أو اضطراب النزيف أو النوبة القلبية.
إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، فيرجى إبلاغ طبيبك قبل استخدام خلات فيتامين E .
إذا كنت تتناول أي أدوية أو مكملات ، فأخبر طبيبك عنها.
يمكن أن يسبب فيتامين E أسيتات عدم وضوح الرؤية والتعب. لذلك ، يوصى بعدم القيادة إلا إذا كنت متيقظًا.
لا يعتبر أسيتات فيتامين E ضارًا بالضرورة عند تناوله كمكمل غذائي أو وضعه على الجلد باستخدام كريم ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يكون ضارًا إذا تم استنشاقه.
كما أن الجرعات الصحية من خلات فيتامين E مفيدة لك ؛ لا مناقشة هناك.
فيتامين E أسيتات هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وموجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة الصحية التي تتناولها يوميًا.
نظرًا لخصائصه وقدراته المضادة للأكسدة ، فقد أظهرت الأبحاث فعالية فيتامين (E) في علاج العديد من الحالات ، من مرض الزهايمر إلى بعض اضطرابات الدم ، وحتى تقليل آلام تقلصات الدورة الشهرية.
بينما يتم استهلاك فيتامين E أسيتات من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية وحتى في العديد من مستحضرات التجميل مثل كريمات البشرة ، فقد حدد مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أسيتات فيتامين هـ كمكون شائع في معظم منتجات تبخير القنب. والزيوت التي عالجت آلاف الأشخاص بسبب أمراض وإصابات متعلقة بالسجائر الإلكترونية (EVALI) ، وفي بعض الحالات حتى الموت.
لا يعتبر أسيتات فيتامين هـ ضارًا بالضرورة عند تناوله كمكمل غذائي أو وضعه على الجلد باستخدام كريم ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يكون ضارًا إذا تم استنشاقه.
قد تلتصق مادة الزيت اللزجة بأنسجة الرئة وتسبب المرض ، لكن العلاقة المباشرة والتأثير لا يزالان قيد الدراسة والاختبار والتحليل بدقة.
تم العثور على فيتامين E أسيتات كمادة مضافة في منتجات vaping ، وخاصة تلك التي تحتوي على THC ، كعامل تغليظ أو مخفف لدفع الزيت في الخراطيش.
في دراسة نشرتها مجلة New England Journal of Medicine ، تم العثور على أسيتات فيتامين E في الرئتين بنسبة 94 بالمائة (48 من أصل 51) مريضًا يعانون من أمراض مرتبطة بالتبخير الإلكتروني ، ولكن ليس في أي من المشاركين الأصحاء الـ 99.
تشرف إدارة الغذاء والدواء على استخدام أسيتات فيتامين E كمكمل في المستحضرات وتنظم المنتجات المرتبطة بالتبغ ، بما في ذلك منتجات النيكوتين فيب.
بالنظر إلى حقيقة أن لوائح الماريجوانا تختلف من ولاية إلى أخرى وأن الماريجوانا لا تزال غير قانونية على المستوى الفيدرالي ، فقد ثبت أن دمج أسيتات فيتامين E في منتجات vape القائمة على THC أكثر صعوبة.
كما هو الحال مع الكثير من المعلومات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية نظرًا لارتفاع شعبيتها مؤخرًا ، لا يزال دور وتأثيرات أسيتات فيتامين هـ قيد الدراسة والتحديد.
هناك شيء واحد مؤكد ، أن إضافة فيتامين E أسيتات كانت حديثة بعض الشيء ؛ على سبيل المثال ، لم تحتوي خراطيش vape التي تمت مراجعتها في ولاية مينيسوتا في 2018 على أسيتات فيتامين هـ ، ولكن تلك الموجودة في عام 2019 كانت تحتوي على المادة المضافة.
بينما لا يُعرف الكثير عن التأثير الدائم لخلات فيتامين هـ على صحة رئتيك ، فإن ما نعرفه الآن يكفي لتجنب المنتجات التي تستخدمه على الأقل ، إن أمكن.
فيتامين E أسيتات (أسيتات ألفا توكوفيرول) ، المعروف أيضًا باسم أسيتات فيتامين E ، هو شكل اصطناعي من فيتامين E. فيتامين E خلات هو استر حمض الخليك و α - توكوفيرول.
تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن أسيتات فيتامين E تشكل مصدر قلق كبير في وباء إصابة الرئة المرتبطة بالـ VAPI لعام 2019 ، ولكن لا توجد أدلة كافية حتى الآن لاستبعاد مساهمات المواد الكيميائية الأخرى.
ينتج عن تبخر هذا الإستر منتجات انحلال حراري سامة.
ألفا توكوفيرول هو أحد أهم المركبات الموجودة في خلات فيتامين E .
يرجع الفضل في أسيتات فيتامين هـ إلى خصائصه الفريدة - خصائصه المضادة للأكسدة القوية ، والقدرة العالية على الامتصاص والتخزين في الجسم.
تشمل الخصائص المهمة الأخرى لفيتامين E أسيتات خصائصه المضادة للسرطان.
بفضل فيتامين E أسيتات ، من الممكن تثبيت الأغشية البيولوجية.
يستخدم فيتامين E أسيتات في مجالات مختلفة تمامًا.
يوجد فيتامين E أسيتات في مواد البناء ، والمعدات البلاستيكية والمطاطية من ناحية ، والأدوية والمكملات الغذائية من ناحية أخرى.
الخواص :
المظهر (الوضوح): واضح
المظهر (اللون): أصفر
المظهر (الشكل): سائل لزج
الفحص: دقيقة. 98٪
معامل الانكسار (20 درجة مئوية): 1.494 - 1.498
الامتثال ثقافة الأنسجة: تمرير
المصدر البيولوجي: نبات
مستوى الجودة: 200
الوصف: تم تصنيعه من α - توكوفيرول الطبيعي
الشكل: سائل (أو شبه صلب)
نشاط محدد: ~ 1360 IU / g
الوزن: Mw 472.74 غ / مول
التنقية: التبلور
التقنية (التقنيات): زراعة الخلايا | الحشرة: مناسبة
اللون: أبيض إلى أصفر
المرادفات
(+) - أسيتات ألفا توكوفيرول
D-2،5،7،8 - رباعي ميثيل – 2 - (4،8،12-ثلاثي ميثيل تريديسيل) -6-خلات الكرومانول
أسيتات د-ألفا توكوفيرول
أسيتات D -الفا - توكوفيرول
أسيتات DA - توكوفيرول
D - كونتوفرون
D-EKON
D-FERTILVIT
أسيتات D -توكوفيرول
D - توكوفرين
أسيتات D -فيتامين E
أسيتات التوكوفريل
فيتامين E
أسيتات فيتامين E
أسيتات فيتامين E (D-FORM)
أسيتات فيتامين إي ألفا توكوفيرول
فيتامين E- أسيتات
(2 و 4 و 8 و 8 ص) - ألفا - توكوفيرل أسيتات
(2R ، 4'R ، 8'R) -O- أسيتيل ��لفا توكوفيرول
(2R) -3،4- ديهيدرو -2،5،7،8- رباعي ميثيل -2 - [(4R، 8R) - 4،8،12- تريميثيل تريديسيل] -2H-1- بنزوبيران - 6- ol 6- خلات
ايفينال خلات
(+) - خلات ألفا توكوفيرول
(+) - فيتامين هـ خلات
2H - 1 - بنزوبيران -6-ol، 3،4- ديهيدرو -2،5،7،8- رباعي ميثيل -2 - [(4R، 8R) -4،8،12- تريميثيل تريديسيل] -، 6- خلات ، ( 2R)
أسيتات فيتامين E
D - ألفا توكوفيرل أسيتات
خلات دا توكوفيرول
(R ، R ، R ) - a- أسيتات توكوفيرل
أسيتات فيتامين D
6-كرومانول ، 2،5،7،8-رباعي ميثيل -2 (4،8،12-تريميثيل تريديسيل) - ، أسيتات ، (+) –
أكريليت البيوتيل BÜTİL AKRİLAT
إستر بوتيل حمض أكريليك = BA
رقم CAS: 141-32-2
رقم EC: 205-480-7
رقم MDL : MFCD00009446
الصيغة الكيميائية: C7H12O2
أكريليت البوتيل مركب عضوي بالصيغة C4H9O2CCH = CH2.
أكريليت البوتيل سائل عديم اللون ، وهو إستر البوتيل لحمض الأكريليك.
يتم استقلاب أكريلات البوتيل عن طريق التفاعلات مع الكربوكسيل إستيراز أو الجلوتاثيون. ينتج عن عملية إزالة السموم نفايات حمض الأكريليك والبيوتانول وحمض مركابتوريك الذي يتم إفرازه.
يظهر أكريليت بوتيل على شكل سائل صافٍ عديم اللون برائحة مميزة حادة.
أكريليت بوتيل قابل للذوبان في الماء بشكل طفيف وأقل كثافة بقليل من الماء.
يخلق أكريليت البوتيل تزييت السطح على الماء.
تبلغ درجة وميض أكريلات البوتيل 105 درجة فهرنهايت.
كثافة أكريليت بوتيل 7.5 رطل / جالون.
أكريليت بوتيل هو إستر أكريليت يتم الحصول عليه عن طريق التكثيف الرسمي لمجموعة الهيدروكسي من البيوتان -1 أول مع مجموعة الكربوكسي لحمض الأكريليك.
يرتبط أكريليت البوتيل وظيفيًا ببيوتان -1-أول وحمض أكريليك.
يظهر أكريليت بوتيل على شكل سائل صافٍ عديم اللون برائحة مميزة حادة.
أكريليت بوتيل قابل للذوبان في الماء بشكل طفيف وأقل كثافة بقليل من الماء.
يخلق أكريليت البوتيل تزييت السطح على الماء.
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة الدهانات والطلاء والسد والمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة.
أكريليت بوتيل سائل نقي عديم اللون ذو رائحة فاكهية قوية.
أكريليت البوتيل هو سائل عديم اللون ولزج للغاية وله رائحة خفيفة.
أكريليت بوتيل سائل صافٍ عديم اللون.
أكريليت بوتيل هو مونومر فينيل.
يخضع أكريليت البوتيل إلى بلمرة مشتركة جذرية مع البنزوكسازين الذي يحتوي على مجموعة فينيل للحصول على بوليمرات مشتركة.
تم الإبلاغ عن تفاعلات اقتران هيك مع n- أكريلات البوتيل بوساطة ملح الفوسفين-إيميدازوليوم من بروميدات أريل.
تم وصف البلمرة المشتركة للستايرين و n- بيوتيل أكريلات المحفز بواسطة CuBr / 4،4'-di (5-nonyl) -2،2-بيبيريدين .
أكريليت بوتيل (BA) هو إستر حمض الأكريليك و n-بوتيل
أكريلات البوتيل هو مونومر أكريليت له الصيغة الجزيئية CH2 = CHCOO (CH2) 3CH3 .
أكريليت بوتيل هو سائل نقي وشديد التقلب ، قابل للذوبان في الماء بشكل ضئيل وقابل للذوبان تمامًا في الكحول والإيثرات وجميع المذيبات العضوية تقريبًا.
أكريليت بوتيل هو سائل ذو نقطة وميض تبلغ حوالي 40 درجة مئوية ورائحة فاكهية مميزة ورائحة نفاذة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع المذيبات العضوية الأخرى ويتبلمر بسهولة مع جزيئات المونومر لتشكيل سلاسل بوليمر.
أكريليت بوتيل هو أكبر إستر أكريليت يستخدم في إنتاج البوليمرات المشتركة المصنوعة من الأكريليك والفينيل والأكريليك والستايرين.
يوفر أكريليت بوتيل القيمة مقابل المال ويمثل حوالي 60 في المائة من الطلب العالمي على مونومر إستر الأكريليك مع حجم استهلاك يزيد عن 2000 كيلوطن.
يحتل أكريليت بوتيل مكانة خاصة في سوق إسترات الأكريلات.
تشمل إسترات الأكريلات الرئيسية الأخرى ميثيل أكريلات (MA) ، إيثيل أكريليت (EA) ، و 2-إيثيل هكسيل أكريلات (2-EHA) .
يستخدم أكريليت بوتيل "كمونومر ناعم" لتحسين خصائص درجات الحرارة المنخفضة والمتانة.
يجب تخزين أكريليت البوتيل في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية (<80 درجة فهرنهايت).
يجب تخزين أكريليت بوتيل مع مثبط MEHQ تحت جو من الهواء ، حيث أن الأكسجين مطلوب لهذا المثبت.
أكريليت ��وتيل هو لبنة بناء متعددة الاستخدامات للبوليمرات المشتركة ويساهم في مقاومة ممتازة للطقس وأشعة الشمس ، وأداء منخفض في درجات الحرارة ، ومقاومة للماء ومقاومة للماء.
أكريليت بوتيل هو مونومر أكريليت له الصيغة الجزيئية CH2 = CHCOO (CH2) 3CH3 .
أكريليت بوتيل سائل صافٍ وشديد التقلب ، قليل الذوبان في الماء وقابل للذوبان تمامًا في الكحول والإيثرات وجميع المذيبات العضوية تقريبًا.
أكريليت بوتيل هو سائل ذو نقطة وميض تبلغ حوالي 40 درجة مئوية ورائحة فاكهية مميزة ورائحة نفاذة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع المذيبات العضوية الأخرى ويمكن بلمرة بسهولة مع جزيئات المونومر لتشكيل سلاسل بوليمر.
أكريليت بوتيل هو سائل في ظل الظروف البيئية العادية (5 هكتو باسكال عند ~ 20 درجة مئوية). سيتم فصل أكريليت البوتيل ، الذي يكون في حالة توازن في البيئة ، بشكل أساسي في الهواء (95٪) مع توازن الماء (5٪). في الهواء ، ستتم إزالة أكريليت البوتيل عن طريق التفاعل مع جذور الهيدروكسيل المتولدة ضوئيًا (28 ساعة نصف عمر) والأوزون (نصف عمر 6.5 يوم). في الماء ، يكون أكريلات البوتيل مستقرًا نسبيًا للتحلل المائي عند الأس الهيدروجيني الحمضي والمتعادل (نصف عمر ≥ 1100 يوم) ، ولكنه سيتسرب ببطء (21.9 باسكال م -3 مول -1 عند 25 درجة مئوية) أو يتحلل بيولوجيًا. (58-90٪ إختفاء في 28 يومًا) نظرًا لانخفاض معامل توزيع الأوكتانول-الماء نسبيًا لبوتيل أكريليت(2,38 log Kow) واستقلابه السريع في النظم البيولوجية ، فإنه لا يشكل خطرًا كبيرًا على التراكم الأحيائي.
وهو سائل عديم اللون فوق نقطة تجمد أكريليت بوتيل -64 درجة مئوية (-83 درجة فهرنهايت).
درجة حرارة انتقال الزجاج المتجانس هي -54 درجة مئوية (-65 درجة فهرنهايت).
يمكن بلمرة أكريلات البوتيل مع بعضه البعض وبلمرة مشتركة مع مونومرات أخرى لإنتاج بوليمرات ذات الخصائص الأكثر ملاءمة للتطبيقات التي تريدها .
اكريلات البوتيل سائل شفاف عديم اللون برائحة الفواكه المميزة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع معظم المذيبات العضوية.
يتبلمر أكريلات البوتيل بسهولة ويعرض مجموعة متنوعة من الخصائص اعتمادًا على اختيار المونومر وظروف التفاعل.
يستخدم أكريليت بوتيل في المواد اللاصقة القائمة على البوليمر المشترك.
يوفر أكريلات البوتيل المرونة ومقاومة الطقس والتلدين الداخلي والالتصاق ونطاق الصلابة ومقاومة التآكل وكذلك الزيوت أو الشحوم.
العمر الافتراضي لأكريلات البوتيل هو عام واحد.
إن بوتيل أكريليت (رقم CAS : 141-32-2) أو n-بيوتيل أكريلات هو مونومر أكريلات بتير منخفض الوزن يتم إنتاجه عن طريق أسترة حمض الأكريليك باستخدام n-بيوتانول.
يساعد دمج أكريليت البوتيل في بوليمر على تحسين الالتصاق والمرونة ومقاومة الصدمات والمتانة الكلية.
إن المرونة والبراعة التي توفرها أكريليت بوتيل تجعل من منه مونومرًا مثاليًا لإنتاج البوليمرات المستخدمة في تركيبات المواد اللاصقة ومانعات التسرب.
يظهر أكريليت بوتيل على شكل سائل صافٍ عديم اللون برائحة مميزة حادة.
هو قابل للذوبان بشكل طفيف في الماء وأقل كثافة بقليل من الماء لذلك ، فإنه يخلق تزييت السطح على الماء.
بوتيل أكريلات ، المعروف أيضًا باسم بوتيل -2-بروبينوات ، هو مونومر أكريليت مع الصيغة الجزيئية C7H12O2
رقم CAS : 141-32-2
أكريليت بوتيل هو سائل صافٍ ومتطاير ، قابل للذوبان بشكل طفيف في الماء ، قابل للذوبان تمامًا في الكحوليات والإيثرات وجميع المذيبات العضوية تقريبًا.
أكريليت بوتيل هو سائل قابل للاشتعال بنقطة وميض تبلغ حوالي 39 درجة مئوية وله أكريليك فاكهي مميز ورائحة نفاذة.
أكريليت بوتيل (BA) هو مونومر أحادي الوظيفة يتكون من مجموعة أكريلات عالية التفاعل المميزة ومن المجموعة الكارهة للماء.
يمكن تحضيره باستخدام بوليمرات أكريليت بوتيل (BA) ، وحمض الأكريليك (ميث) وأملاحه ، والأميدات والأسترات ، ومع ميثاكريلات ، أكريلونيتريل ، إسترات حمض الماليك ، أسيتات فينيل ، كلوريد فينيل ، كلوريد فينيلدين ، ستيرين ، بوتادين ، بوليستر غير المشبع. .
يعتبر أكريليت بوتيل (BA) مادة خام مفيدة جدًا للتخليق الكيميائي لأن أكريليت البوتيل يخضع بسهولة لتفاعلات إضافة مع مجموعة متنوعة من المركبات العضوية وغير العضوية.
أكريليت بوتيل سائل صافٍ عديم اللون له رائحة فاكهية قوية.
تختلف عتبات رائحة أكريليت بوتيل اختلافًا كبيرًا عن بعضها البعض .
أكريليت البوتيل هو سائل عديم اللون ذو رائحة نفاذة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع معظم المذيبات العضوية.
أكريليت بوتيل هو إستر أكريليت يتم الحصول عليه عن طريق التكثيف الرسمي لمجموعة الهيدروكسي من البيوتان -1 أول مع مجموعة الكربوكسي لحمض الأكريليك.
أكريليت بوتيل هو سائل صافٍ عديم اللون له رائحة مميزة حادة.
أكريليت بوتيل مادة كيميائية تم إنشاؤها عن طريق أسترة حمض الأكريليك والبيوتانول العادي.
يستخدم أكريليت بوتيل أساسًا لتشكيل البوليمر المتجانس والبوليمر المشترك (أمثلة: حمض الأكريليك ، إستر ، أميد ، حمض الميثاكريليك ، أكريلونيتريل ، حمض الماليك ، فينيل أكريلات ، كلوريد الفينيل ، كلوريد فينيلدين ، ستيرين ، بوتادين ، راتنجات بوليستر غير مشبعة).
يتم بعد ذلك تحويل البوليمر المتجانس والبوليمر المشترك إلى مكونات رئيسية لعامل معالجة الألياف والمواد اللاصقة والطلاء والراتنج الصناعي والمطاط الأكريلي والمستحلب.
أكريليت بوتيل هو مونومر أكريليكي رئيسي من مجموعة إسترات الأكريليك المشتقة من حمض الأكريليك لتوفير خصائص أداء لمجموعة واسعة من البوليمرات.
أكريليت البوتيل هو سائل شفاف عديم اللون.
أكريليت بوتيل سائل صافٍ عديم اللون برائحة الفواكه.
أكريليت البوتيل قابل للامتزاج مع معظم المذيبات العضوية تحت الظروف الجوية المحيطة.
عند البلمرة ، ينتج أكريلات بوتيل مجموعة متنوعة من البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة ذات الخصائص المتعددة اعتمادًا على المونومر (المونومرات) وظروف التفاعل.
أكريليت بوتيل سائل نقي وعديم اللون ذو رائحة حادة ومميزة.
يمكن بلمرة أكريلات البوتيل مع بعضها البعض وبلمرة مشتركة مع مونومرات أخرى لإنتاج بوليمرات ذات الخصائص الأكثر ملاءمة لتطبيقك.
أكريليت بوتيل هو سائل صافٍ عديم اللون له رائحة فاكهية مميزة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع معظم المذيبات العضوية.
يتبلمر أكريليت البوتيل بسهولة ويعرض مجموعة متنوعة من الخصائص اعتمادًا على اختيار المونومر وظروف التفاعل.
أكريليت البوتيل مركب كيميائي من مجموعة إسترات الأكريليك.
أكريليت البوتيل هو سائل قابل للاشتعال وحساس للضوء وعديم اللون وله رائحة حادة.
أكريليت البوتيل هو مونومر أكريليت له الصيغة الجزيئية CH2 = CHCOO (CH2) 3CH3 .
أكريليت بوتيل هو سائل نقي وشديد التقلب ، قابل للذوبان في الماء بشكل ضئيل وقابل للذوبان تمامًا في الكحول والإيثرات وجميع المذيبات العضوية تقريبًا.
أكريليت بوتيل هو سائل شديد الاشتعال مع نقطة وميض تبلغ حوالي 40 درجة مئوية ورائحة فاكهية مميزة ورائحة نفاذة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع المذيبات العضوية الأخرى ويتبلمر بسهولة مع جزيئات المونومر لتشكيل سلاسل بوليمر.
يشكل أكريليت البوتيل بوليمرات متجانسة وبوليمرات مشتركة.
يمكن تحضيره باستخدام بوليمرات أكريليت البوتيل ، وحمض الأكريليك وأملاحه ، والأميدات والإسترات ، والميثاكريلات ، والأكريلونيتريل ، وإسترات حمض الماليك ، وأسيتات الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، والستايرين ، والبوتادين ، والبوليستر غير المشبع ، وزيوت التجفيف ، إلخ.
يعتبر أكريليت البوتيل أيضًا مادة خام مفيدة جدًا للتخليق الكيميائي ، لأنه يخضع بسهولة لتفاعلات إضافة مع مجموعة متنوعة من المركبات العضوية وغير العضوية.
يتم إنتاج أكريليت بوتيل تقليديًا في مفاعلات دفعية يتم تحفيزها بواسطة محفزات متجانسة حمضية شديدة.
الكثافة النسبية لأكريليت البيوتيل هي 0.894.
درجة انصهار أكريليت البيوتيل هي - 64.6 درجة مئوية.
درجة غليان أكريليت بوتيل هي 146 ~ 148 درجة مئوية.
نقطة الوميض (الكوب المغلق) لأكريلات البيوتيل هي 39 درجة مئوية.
معامل الانكسار لأكريلات البوتيل هو 4174.
أكريليت البوتيل قابل للذوبان في الإيثانول والأثير والأسيتون والمذيبات العضوية الأخرى.
أكريليت البوتيل يكاد يكون غير قابل للذوبان في الماء ، وقابلية ذوبانه في الماء عند 20 درجة هي 0.14 غ / 100 مل.
يتم تصنيف أكريليت البوتيل على أنه هيدروكربون غير مشبع.
أكريليت بوتيل مادة صلبة بلورية عديمة اللون ومرطبة تأتي كسائل شفاف عديم اللون مع نكهة فاكهية مميزة.
يحتوي أكريليت بوتيل على قابلية ذوبان في المذيبات العضوية ، ولكنه يتمتع بقابلية منخفضة للذوبان في الماء وكثافة أقل من الماء.
يتبلمر أكريليت بوتيل بسهولة ويعرض مجموعة متنوعة من الخصائص اعتمادًا على المونومر المستخدم وظروف التفاعل.
أكريليت بوتيل سائل صافٍ عديم اللون برائحة الفواكه.
يتم استخدامه في إنتاج البوليمر المتجانس والبوليمرات المشتركة.
يوفر أكريليت بوتيل مقاومة للماء ، ومرونة في درجات الحرارة المنخفضة ، ومقاومة الطقس وأشعة الشمس عند استخدامه في تطبيقات طلاء اللاتكس.
أكريليت بوتيل هو سائل صافٍ عديم اللون له رائحة نفاذة.
يشكل أكريليت البوتيل بوليمرات متجانسة وبوليمرات مشتركة.
يمكن تحضير بوليمرات أكريليت بوتيل المشتركة بحمض الأكريليك وملحه وأميداته وإستراته.
يحتوي جزيء أكريليت بوتيل على ما مجموعه 20 رابطًا.
أكريليت بوتيل سائل صافٍ عديم اللون.
أكريليت بوتي�� هو مونومر فينيل.
يتعرض أكريليت بوتيل إلى بلمرة مشتركة جذرية مع البنزوكسازين الذي يحتوي على مجموعة فينيل للحصول على بوليمرات مشتركة.
تم الإبلاغ عن تفاعلات اقتران هيك مع n-بيوتيل أكريلات بوساطة ملح الفوسفين-إيميدازوليوم من بروميدات أريل.
أكريليت بوتيل هو نوع من السائل الشفاف عديم اللون ، غير قابل للذوبان في الماء ، يمتزج في الإيثانول والأثير.
يزداد الميل إلى التجميع الذاتي مع زيادة درجة الحرارة ووقت التخزين الطويل.
نظرًا لخصائص أكريليت بوتيل ، فإن تطبيقاته واسعة.
أكريليت بوتيل هو سائل صافٍ عديم اللون له رائحة فاكهية مميزة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع معظم المذيبات العضوية.
يتبلمر أكريليت بوتيل بسهولة ويعرض مجموعة متنوعة من الخصائص اعتمادًا على اختيار المونومر وظروف التفاعل.
استخدامات وتطبيقات أكريليت بوتيل :
يستخدم أكريليت بوتيل تجاريًا على نطاق واسع كمقدمة لبولي بوتيل أكريلات ، والذي يستخدم في الدهانات ، ومانعات التسرب ، والطلاء ، والمواد اللاصقة ، والوقود ، والمنسوجات ، والبلاستيك ، وسد الشقوق .
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة الدهانات والطلاء والسد والمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة.
يستخدم أكريليت بوتيل لتحضير جزيئات بولي (بوتيل أكريلات).
يستخدم أكريليت بوتيل لتحضير بوليمر بوليمر بولي (أكريليت بوتيل - ب- أكريليك).
يستخدم أكريليت بوتيل لتحضير البوليمرات المشتركة ثنائية القوالب المحشوة برمائيات بولي (أكريليت بوتيل )
يستخدم أكريليت بوتيل لتحضير بولي n-بوتيل أكريلات عن طريق البلمرة الجذرية بنقل الذرة (ATRP) لأكريلات n-بيوتيل في وجود CuBr/4,4'-di(5-nonil)-2,2' .
يستخدم أكريليت بوتيل كمواد خام لعوامل معالجة الألياف والمواد اللاصقة والطلاء والبلاستيك ومطاط الأكريليك والمستحلبات.
يحتوي أكريليت بوتيل على شوائب منخفضة جدًا ويمكن استخدامه كمواد خام لمجموعة متنوعة من المواد الكيميائية.
يستخدم أكريليت بوتيل كمواد خام لعوامل معالجة الألياف والمواد اللاصقة والطلاء والبلاستيك ومطاط الأكريليك والمستحلبات.
الأسواق الرئيسية لأكريلات البوتيل هي الدهانات والطلاء مثل الطلاءات المعمارية والسيارات ، يليها سوق المواد اللاصقة ومانعات التسرب.
تشمل مجالات الاستخدام الأحبار والمنسوجات والورق والطلاء الجلدي والسدادات.
جزء مهم ومتزايد من أكريلات البوتيل هو البوليمرات البلاستيكية الحرارية من الإيثيلين أكريلات (EAC) بمستويات BA تصل إلى 35 ٪ في البوليمرات المشتركة.
تُستخدم بوليمرات أكريليت بوتيل المشتركة كمعدلات تأثير ومساعدات معالجة في اللدائن الحرارية التي تعمل على تحسين الخصائص مثل المتانة والمرونة وخصائص التشكيل والمظهر الجزئي.
تشمل تطبيقات الاستخدام النهائي التغليف والأغشية متعددة الطبقات والمواد اللاصقة.
يتم استخدام أكريليت بوتيل ، مع درجة حرارة منخفضة لتزجج البوليمر المتجانس من -45 درجة مئوية ، في البوليمرات المشتركة لتحسين المرونة والنعومة وخصائص درجات الحرارة المنخفضة.
يُظهر أكريليت بوتيل ثباتًا ضوئيًا فائقًا وهو مونومر مفضل حيث تكون مقاومة الطقس ومقاومة أشعة الشمس مطلوبة.
أكريليت بوتيل هو أساس مونومر إستر الأكريليك الأساسي المستخدم في تصنيع البوليمرات المشتركة للدهانات والطلاء ، والمواد اللاصقة ومانعات التسرب ، وأحبار الطباعة ، وبوليمرات الإيثيلين - أكريلات البلاستيكية الحرارية ، والعديد من التطبيقات الأخرى.
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة الطلاءات والأحبار والمواد اللاصقة ومانعات التسرب والمنسوجات والبلاستيك واللدائن.
تشمل تطبيقات الطلاء: طلاءات اللاتكس المعمارية ، والتشتت القائم على الماء ، والمستخدمة في تصنيع المعدات الأصلية للسيارات ومواد الإصلاح.
تحتوي المواد اللاصقة الحساسة للضغط على أكريليت البوتيل .
تم العثور على تطبيقات المواد اللاصقة في صناعات النسيج والبناء.
تُستخدم منتجات صناعة المنسوجات التي تحتوي على أكريليت بوتيل في صناعة الألياف وتحجيم الاعوجاج والمكثف والطلاء الخلفي (المواد اللاصقة).
في صناعة البلاستيك ، توجد أكريليت البوتيل في بعض معدّلات PVC وفي إضافات القولبة.
يستخدم أكريليت بوتيل في إنتاج معدّلات اللزوجة ومكثفات ومشتتات.
يستخدم في الدهانات والطلاء والمواد اللاصقة والجلفطة والمعاجين والإضافات البلاستيكية والألياف
يستخدم أكريليت بوتيل بشكل أساسي في تصنيع البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة لاستخدامها في الدهانات الصناعية والمعمارية القائمة على الماء.
يمكن أيضًا استخدام أكريليت بوتيل في منتجات التنظيف ومضادات الأكسدة والمينا والمواد اللاصقة والمنسوجات والسدادات وتلميع الورق.
تسمح تفاعل الرابطة المزدوجة أيضًا باستخدام أكريلات بوتيل كمادة وسيطة كيميائية.
ستكون أسواق المستخدم النهائي لأكريلات البوتيل هي صناعات المياه والبلاستيك والجلود والطلاء والمواد اللاصقة والنسيج.
يتم استخدامه كمونومر وسيط في البوليمرات.
يتم استخدامه في التركيبات في المختبرات.
يتم استخدامه في صياغة الطلاءات ببوليمر يحتوي على أكريلات بوتيل كمونومر.
يتم استخدامه في صياغة خلائط البوليمر.
يستخدمه كمادة وسيطة.
يستخدمه في البلمرة في منشآت الإنتاج.
يستخدم أكريليت البوتيل في البلمرة في مرافق المستخدم النهائية.
يستخدم أكريليت بوتيل في مكونات الحبر.
يستخدم أكريليت بوتيل في التطبيقات الداخلية / الخارجية للمواد اللاصقة.
يستخدم أكريليت بوتيل كوسيط صناعي ، ودهان وطلاء ، وورق كيميائي ، ومواد خام للعمليات الكيميائية ، ومواد خام للصناعة.
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة البوليمر ، وتشطيب المنسوجات والجلود ، وصياغة الدهانات والمواد اللاصقة.
يستخدم أكريليت بوتيل في دباغة الجلود ومعالجتها ، والصباغة (أصباغ ، ومواد رابطة ومبيدات حيوية) ، وتصنيع البلاستيك المركب ، وطباعة الشاشة ، وصناعات النسيج (الطباعة ، والصباغة ، والتشطيب).
يستخدم في الكيماويات التخليقية ، معالجة الألياف ، المواد اللاصقة ، الراتنجات الاصطناعية ، مطاط الأكريليك
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة البوليمرات والراتنجات وفي تركيبات الطلاء.
يستخدم أكريليت بوتيل (BA) أيضًا في المواد اللاصقة وكملدنات بوليمرية للراتنجات الأكثر صلابة.
يمكن استخدام أكريليت بوتيل (BA) لتحقيق التوازن بين الصلابة والنعومة والالتصاق والمرونة في درجات الحرارة المنخفضة والقوة والمتانة والعديد من الخصائص الرئيسية الأخرى.
يستخدم أكريليت بوتيل (BA) في إنتاج الزجاج العضوي وفي تصنيع مشتتات الأكريليك المستخدمة كعامل مشترك في المواد اللاصقة والمجلدات وتركيبات التشريب في الجلود والطباعة والطلاء والورنيش ولب الورق والورق وغيرها من الصناعات.
يتم تطبيق أكريليت بوتيل في إنتاج: مشتتات الأكريليك والأساس المائي ، الدهانات الصناعية والمعمارية المائية ، الطلاءات الصناعية والمعمارية ، الورنيش ، المنسوجات ، السليلوز والورق ، طلاء الورق والجلد ، طلاء الخشب والمعدن ، المواد اللاصقة ، الأحبار والسد والمواد المانعة للتسرب المستخدمة في منتجاتها.
أكريليت بوتيل (BA) هو إستر لحمض الأكريليك ويستخدم كمكون للمواد الخام في تخليق البوليمرات.
يستخدم أكريليت بوتيل بشكل أساسي في إنتاج مستحلبات homo و copolymer لاستخدامها في الدهانات المعمارية والصناعية القائمة على الماء.
يمكن أيضًا استخدام بوليمرات أكريليت بوتيل في تصنيع منتجات التنظيف ، والصناعات الجلدية ، ومضادات الأكسدة ، والبلاستيك ، والمينا ، والأحبار ، والمواد اللاصقة ، ومانعات التسرب ، والمنسوجات ، والسدادات ، وتلميع الورق.
تسمح وظيفة Acrylate باستخدام أكريليت بوتيل كوسيط كيميائي.
معمل كيماويات أكريليت بوتيل ، يستخدم في صناعة المواد.
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة الدهانات والطلاء والسد والمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة.
يستخدم أكريليت بوتيل (رقم CAS : 2-32-141 ) بشكل أساسي في الراتينج الصناعي ، والألياف الصناعية ، والمطاط الصناعي ، والبلاستيك ، والطلاء ، والمواد اللاصقة ، إلخ. تستخدم.
يستخدم أكريليت البوتيل في راتنجات الأكريليك ، المواد اللاصقة الإنشائية ، المواد اللاصقة الحساسة للضغط ، مواد التغليف اللاصقة ، دهانات اللاتكس ، السد والصمغ ، مطاط الأكريليك ، الطلاءات الخرسانية ، الطلاءات المرنة.
تستخدم المواد اللاصقة أكريليت بوتيل في الفضاء والهندسة المعمارية والسيارات والسيراميك والصناديق المموجة والمواد اللاصقة والآلات والأدوات الصناعية والأجهزة الطبية والتغليف والورق والمواد الاستهلاكية والمعاجين والمنسوجات الشريطية وغراء الخشب والبناء والبناء وطلاء الخرسانة.
يستخدم أكريليت بوتيل في الطلاءات ، وطلاء الهباء الجوي ، وطلاء الفضاء ، والأدوات وطلاء الماكينات ، والطلاء المعماري ، وطلاء OEM للسيارات ، ودهانات إصلاح السيارات.
يستخدم أكريليت بوتيل في الطبقات الأساسية ، طلاء الطوب ، وطلاء القصدير ، وطلاء السيراميك ، وطلاء الملف ، والطلاءات المطابقة حسب احتياج المستهلك
كما أنها تستخدم في الدهانات ، والطلاءات المرنة ، والطلاء الكهربائي ، والطلاء الإلكتروني ، وطلاء الأرضيات ، وطلاء الأثاث ، وطلاء العزل الحراري ، والطلاء الصناعي ، والطلاء البحري ، والطلاء المعدني.
يستخدم أكريليت بوتيل في طلاء الأظافر ، ورنيش الطباعة الفوقية ، ومخفف الطلاء ، والطلاء الورقي ، وطلاء الأنابيب ، والطلاء البلاستيكي ، والطلاء التمهيدي ، وطلاء الإطلاق ، وطلاء الأسقف ، وطلاء الأغراض الخاصة ، وطلاء الحجر والبلاط ، وطلاءات النسيج والجلود و المعاطف، والدهانات المرورية ، وفي الحبر .
يستخدم أكريليت بوتيل في أحبار السيارات ، والتجارية والبث ، والأحبار الرقمية ، والأفلام المرنة ، والزجاج والسيراميك ، وطلاء الفنون الجرافيكية ، والشبكة الضيقة �� والبلاستيك ، والإلكترونيات المطبوعة ، والملصقات ، والملصقات.
غالبًا ما يستخدم أكريليت البوتيل في التصنيع الكيميائي ويتم بلمرته بمونومرات عالية Tg مثل ميثيل ميثاكريلات والستايرين وخلات الفينيل لتثبيت خصائص البوليمر النهائي.
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة الدهانات والطلاء والسد والمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة.
أكريليت بوتيل هو إستر حمض أكريليك منخفض Tg يستخدم كمونومر لإنتاج بوليمرات أكريليك مرنة وبوليمرات مشتركة تستخدم في المواد اللاصقة والسد والمواد المانعة للتسرب.
تستخدم مواد لاصقة أكريليت بوتيل في البناء والتشييد ، والطلاء ، واللدائن ، الحبر ، وتشغيل المعادن وتصنيعها ، والبلاستيك
تُستخدم إسترات البوتيل في مجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك الدهانات والطلاء والمواد اللاصقة ومانعات التسرب والمنسوجات والإضافات البلاستيكية ومعالجة الورق.
تستخدم بشكل أساسي للألياف والمطاط والبلاستيك والطلاء والمواد اللاصقة ومساعدات المنسوجات ، كما يمكن استخدامها كعامل معالجة للجلد والورق.
يستخدم أكريليت بوتيل كوسيط في التخليق العضوي ، مثل البوليمرات والبوليمرات المشتركة لطلاء المذيبات ، والمواد اللاصقة ، والدهانات ، والمواد الرابطة ، والمستحلبات.
يستخدم أكريليت بوتيل بشكل أساسي ككتلة بناء تفاعلية لإنتاج الطلاءات والأحبار والمواد اللاصقة ومانعات التسرب والمنسوجات والبلاستيك واللدائن.
يستخدم أكريليت بوتيل كراتنجات لتلميع المنسوجات والجلود ولصنع البوليمرات المستخدمة في الدهانات.
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة أنواع مختلفة من الأكريليك والمواد اللاصقة وطلاء الجلد وإنتاج المنسوجات.
أكريليت بوتيل مادة كيميائية تستخدم في تلميع المنسوجات والجلود وتركيبات الطلاء والمواد اللاصقة والمواد اللاصقة والمستحلبات.
يستخدم أكريليت بوتيل في الدهانات والطلاء ومانعات التسرب والمواد اللاصقة والمنسوجات والوقود والبلاستيك والسد.
أكريليت بوتيل هو مونومر لإنتاج البوليمرات والراتنجات لتشطيبات النسيج والجلود وتركيبات مركبات الطلاء.
يستخدم أكريليت بوتيل في الدهانات ومانعات التسرب والطلاء والمواد اللاصقة والوقود والمنسوجات والبلاستيك ومانعات التسرب.
يستخدم أكريليت بوتيل لإنتاج البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة.
يمكن إنتاجه مع بوليمرات بوتيل أكريليت ، وحمض الأكريليك وأملاحه ، والأميدات والإسترات ، والميثاكريلات ، والأكريلونيتريل ، وإسترات حمض الماليك ، وأسيتات الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، والستايرين ، والبوتادين ، والبوليستر غير المشبع ، وزيوت التجفيف ، إلخ.
نظرًا لأن بوتيل أكريليت يخضع لتفاعلات إضافة مع العديد من المركبات العضوية وغير العضوية ، فيمكن استخدامه أيضًا كمواد خام للتخليق الكيميائي.
يستخدم أكريليت بوتيل في صناعة الطلاء والمواد اللاصقة ، وتصنيع الجلود ، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ، وتصنيع الورق ، والمنظفات ، والمنظفات ، وتصنيع البلاستيك.
بوتيل أكريليت هو أساس مونومر إستر الأكريليك الأساسي المستخدم في تصنيع البوليمرات المشتركة للدهانات والطلاء ، والمواد اللاصقة ومانعات التسرب ، وأحبار الطباعة ، وبوليمرات الإيثيلين - أكريلات البلاستيكية الحرارية ، والعديد من التطبيقات الأخرى.
بوتيل أكريليت هو لبنة بناء متعددة الاستخدامات للبوليمرات المشتركة ويساهم في مقاومة ممتازة للطقس وأشعة الشمس ، وأداء منخفض في درجات الحرارة ، ومقاومة للماء ومقاومة للماء.
يستخدم أكريليت بوتيل في الدهانات ، والمعاجين ، والطلاء ، والمواد اللاصقة ، والوقود ، والمنسوجات ، والبلاستيك ، وسد الثقوب.
يستخدم بوتيل أكريليت كمونومر ناعم لتحسين خصائص درجات الحرارة المنخفضة والمتانة.
مجالات استخدام أكريليت بوتيل هي الطلاءات المعمارية والسيارات ، والمواد اللاصقة ، ومانعات التسرب ، و الحبر ، والمنسوجات ، والورق ، والطلاء الجلدي ، والسد ، إلخ. مثل الدهانات والطلاء.
يستخدم بوتيل أكريلات في صنع المونومرات اللينة من مذيب الأكريلات والمواد اللاصقة المستحلب ، والتي يمكن أن تكون بوليمر متجانس ، وبلمرة مشتركة ، وبلمرة مشتركة ، بالإضافة إلى مونومرات بوليمر عالية تستخدم كمواد وسيطة في التخليق العضوي.
بوتيل أكريليت مادة خام مفيدة للتخليق الكيميائي.
يتم استخدامه في إنتاج البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة مثل أكريليت البوتيل ، وحمض الأكريليك وأملاحه ، والإسترات ، والأميدات ، والميثاكريلات ، والأكريلونيتريل ، والماليتات ، وأسيتات الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، والستايرين ، والبوتادين ، والبوليستر غير المشبع.
يستخدم بوتيل أكريليت لتشكيل بوليمرات مشتركة وبوليمرات متجانسة.
تستخدم هذه البوليمرات المشتركة والبوليمرات المتجانسة في إنتاج المواد اللاصقة والبلاستيك والمواد اللاصقة.
يتم استخدامه في إنتاج البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة مثل أكريليت البوتيل ، وحمض الأكريليك وأملاحه ، والإسترات ، والأميدات ، والميثاكريلات ، والأكريلونيتريل ، والماليتات ، وأسيتات الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، والستايرين ، والبوتادين ، والبوليستر غير المشبع.
عند استخدام بوتيل أكريليت في تركيبات طلاء اللاتكس ، تتمتع بوليمرات الأكريليك بمقاومة جيدة للماء ، ومرونة منخفضة في درجات الحرارة ، ومقاومة ممتازة للطقس وأشعة الشمس.
- يستخدم بوتيل أكريليت في التطبيقات التالية:
المواد اللاصقة - يستخدم في البناء والمواد اللاصقة الحساسة للضغط.
وسيطة كيميائية - يستخدم لمنتجات كيميائية مختلفة.
الطلاءات - يستخدم للمنسوجات والمواد اللاصقة والطلاءات السطحية والمائية وا��طلاء للدهانات وطلاء الجلود والورق.
الجلود - يستخدم لإنتاج أسطح مختلفة ، وخاصة جلد النوبوك والجلد المدبوغ.
البلاستيك - يستخدم في صناعة البلاستيكات المختلفة.
المنسوجات - يستخدم في إنتاج المنسوجات المنسوجة وغير المنسوجة.
تخزين ومعالجة اكريليك البوتيل:
لمنع البلمرة ، يجب دائمًا تخزين أكريليت البوتيل تحت الهواء وليس تحت غازات خاملة أبدًا.
إن وجود الأكسجين ضروري حتى يعمل المثبت بفعالية.
يجب أن تحتوي على مثبت ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة التخزين 35 درجة مئوية.
في ظل هذه الظروف ، يمكن توقع عام واحد من استقرار التخزين.
لتقليل احتمالية التخزين المفرط ، يجب أن يتبع إجراء التخزين بدقة مبدأ "الوارد أولاً يصرف أولاً" .
لفترات التخزين الطويلة التي تزيد عن 4 أسابيع ، يوصى بتجديد محتوى الأكسجين المذاب.
يجب استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم في الخزانات والأنابيب.
على الرغم من أن أكريلات البيوتيل لا يتسبب في تآكل الفولاذ الكربوني ، إلا أن هناك خطر التلوث في حالة حدوث التآكل.
يجب مراعاة اللوائح الخاصة بتخزين السوائل القابلة للاشتعال (المعدات الكهربائية المقاومة للانفجار ، وخزانات التهوية المزودة بمانع اللهب ، وما إلى ذلك).
يجب تأريض صهاريج التخزين والمضخات والأنابيب.
كيف يتم إنتاج أكريلات البوتيل ؟
يمكن إنتاج أكريلات البوتيل عن طريق تفاعل ن-بيوتانول مع حمض الأكريليك في وجود محفز حمضي في منطقة درجة حرارة عالية لإنتاج أكريلات البوتيل والماء والمنتجات الثانوية الأخرى.
يتم بعد ذلك تنقية خليط المنتج في منطقة تقطير للحصول على درجة نقاء أعلى من أكريلات البيوتيل.
تتراوح العوائد النموذجية لهذه العملية من 94-97٪.
كيف يتم تخزين وتوزيع أكريليت البوتيل؟
سيكون لدى بائع المواد الكيميائية منشأة لتخزين البتروكيماويات السائبة للحفاظ على المنتج.
يتم التخزين عادة في مكان بارد وجاف وجيد التهوية بعيدًا عن العوامل المؤكسدة.
يجب إبعاد أكريليت البوتيل عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة واللهب المكشوف.
يجب تخزين المذيبات مثل أكريليت البوتيل في حاويات أسطوانية مثل خزانات متساوية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم أو الصلب الكربوني.
يقوم مصدر المذيبات السائبة بتوزيع أكريليت البوتيل في حاويات أو ناقلات سائبة.
لأغراض الشحن ، يتم تصنيف أكريليت البوتيل على أنه سائل قابل للاشتعال مع تصنيف خطر الحريق 2.
سوف يتم تصدير المذيب إلى مناطق مثل المملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.
أكريليت بوتيل عبارة عن مجموعة تعبئة.
بوتيل أكريليت من حمض الاكريلك والبوتانول:
يعتبر بوتيل أكريليت ، إستر البوتيل لحمض الأكريليك ، من بين أكثر الأكريلات أهمية صناعية (إلى جانب ميثيل أكريليت وأكريلات إيثيل).
يتمثل الاستخدام الرئيسي لأكريلات البوتيل في تصنيع بوليمرات الأكريليك وفي تصنيع البوليمرات المشتركة مع البولي إيثيلين.
يستخدم أكريليت بوتيل أيضًا في الدهانات ومانعات التسرب ومنتجات التنظيف والمواد اللاصقة ، وكذلك في المواد الخافضة للتوتر السطحي والراتنجات المائية والعوامل المضادة للأكسدة واللدائن والمنسوجات وتشتت الورق.
يمكن إنتاج أكريليت بوتيل من مجموعة متنوعة من التفاعلات التي تشتمل على الأسيتيلين ، وكحول 1-بيوتيل ، وأول أكسيد الكربون ، وكربونيل النيكل ، وحمض الهيدروكلوريك ، من بين مواد كيميائية أخرى.
على المستوى الصناعي ، يتم إنتاج أكريليت البوتيل عادة من حمض الأكريليك والبوتانول في مصانع متكاملة مع مصانع حمض الأكريليك.
يناقش التحليل الحالي عملية صناعية لإنتاج أكريلات البوتيل.
تتكون العملية من جزأين رئيسيين: الأسترة. وتنقية.
- الاسترة:
يتم تغذية حمض الأكريليك ، كمية صغيرة من البوتانول ومحفز حمض السلفونيك p-toluene في نظام التفاعل.
مفاعل الأسترة متصل بنظام التقطير للإزالة المستمرة للماء من بيئة المفاعل.
هذا يحسن حركية التفاعل ويحول التفاعل نحو تكوين الإستر.
يتم إرجاع المركبات العضوية المستخرجة في القاع إلى مفاعل الأسترة ، بينما يتم استخدام الماء كمذيب لاستخلاص المحفز.
-التنقية :
يتم تغذية الماء المستعاد إلى عمود استخلاص المحفز لفصل المحفز عن منتج التفاعل المبرد مسبقًا المسحوب من المفاعل الثاني.
يتم إرجاع تيار المحفز إلى مفاعل الأسترة.
يتم تغذية المنتج الخام في عمود غسيل حيث يتم معادلة بقايا حمض الأكريليك والمحفز بمحلول كاوية وفصلها عن المنتج الخام كعمود تحت التدفق.
يتم تقطير المنبع لاستعادة البوتانول المرسل إلى عمود تقطير تجفيف المنبع.
في خطوة التنقية النهائية ، يفصل العمود المخلفات العضوية الثقيلة من تدفق أكريلات البيوتيل الخام ، مما ينتج عنه نقاوة عالية من أكريلات البيوتيل .
يتم توجيه المادة العضوية الثقيلة إلى مفاعل الترشيح ، حيث يتم استرداد أكريلات البيوتيل الإضافي عن طريق التفاعل التحفيزي للمنتجات الثانوية الثقيلة.
- طرق الإنتاج:
يتم تصنيع أكريليت بوتيل أساسًا من حمض الأكريليك والبوتانول في طرق إنتاج مختلفة تختلف وفقًا لمصادر المواد الخام.
في هذا الصدد ، تعتمد طرق إنتاج أكريلات البوتيل النموذجية في الغالب على إنتاج حمض الأكريليك عن طريق أكسدة البروبيلين وبدرجة أقل على الأكسدة بالكربونيل من الإيثيلين.
فوائد أكريلات البوتيل:
- القوة الميكانيكية ، المرونة ، المتانة ، المرونة ، التقلب المنخفض ، الرائحة المنخفضة
- مقاومة الطقس ، مقاومة الرطوبة ، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
-يمكن بلمرة المواقع المتقاطعة مع أكريلات أخرى
- Low Tg (-45 درجة مئوية)
-مفيدة لتوليف المواد الأولية. يدخل بسهولة في تفاعلات الإضافة.
- كره للماء
-التصاق
-مقاومة المياه
- أداء عالي في درجات حرارة منخفضة
- القوة والتحمل
-المرونة
- اللزوجة
-مقاومة الطقس
التحلل التصويري لـ أكريليت بوتيل :
يتحلل أكريليت بوتيل بشكل غير مباشر عن طريق الضوء ، مع نصف عمر يقدر (محسوب) بحوالي 1.2 يوم عن طريق التفاعل مع جذور الهيدروكسيل في الغلاف الجوي.
يحدث تفاعل التحلل من خلال استخراج الهيدروجين وإضافته إلى الروابط الأوليفينية مما يؤدي إلى تفتيت الجزيء.
لا توجد بيانات محددة متاحة عن نواتج التحلل المحتملة لبوتيل أكريليت.
الاستقرار في الماء:
معدل التحلل المائي لبوتيل أكريليت بطيء للغاية.
كان التحلل المائي عند pH 3 و pH 7 أقل من 2٪ بعد 28 يومًا (مُقاس) ، وتم حساب نصف عمر التحلل المائي على أنه 2800 يوم عند الرقم الهيدروجيني 3 و 1100 يوم عند الرقم الهيدروجيني 7 ، على التوالي.
كان نصف عمر التحلل المائي عند الرقم الهيدروجيني 11 243 دقيقة .
النقل بين المقصورات المحيطة:
تظهر نمذجة التوزيع باستخدام Mackay Level I أن بوتيل أكريليت من المرجح أن ينقسم إلى غرفة الهواء (94٪) ، مع بقاء كميات أقل في الماء (5.73٪) وكميات ضئيلة متبقية في الأجزاء البيئية الأخرى (التربة ، الرواسب).
تم الحصول على نتائج مماثلة لنموذج التسرب من المستوى الثالث باستخدام نسب إطلاق واقعية.
وفقًا لتقرير US-EPA Toxic Release Inventory (TRI) لعام 1999 ، كانت إطلاقات أكريليت بوتيل 96.3٪ في الهواء و 3.4٪ في الماء و 0.27٪ في التربة.
أيضًا ، كما هو متوقع في نمذجة الزوال من المستوى الأول ، تشير نتائج نموذج الزوال من المستوى الثالث إلى أن التوزيع الرئيسي سيكون لغرفة الهواء (89.4٪) وكميات أصغر للمياه (8.24٪) والتربة (2.39٪) ويدل ذالك على أنه سوف ينقسم الى اكثر من طور .
وتجدر الإشارة إلى أن قيم TRI لعام 1999 فقط كانت متاحة في وقت النمذجة ، لذلك تم استخدامها بدلاً من 2000 قيمة TRI في نموذج المستوى الثالث.
التحلل البيولوجي لأكريليت بوتيل :
في اختبار التحلل البيولوجي ، كان بوتيل أكريليت قابلاً للتحلل البيولوجي بسهولة: 100 ملغ من مادة الاختبار / لتر ؛ تركيز الحمأة: 30 ملغ / لتر ؛ وكانت النتيجة تحلل حيوي بنسبة 61٪ بعد 14 يومًا ، معبرًا عنه بـ BOD.
في اختبار الزجاجة المغلقة (OECD-Guideline 301D) مع التدفق الثانوي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية ، تم تحقيق تحلل حيوي بنسبة 57.8٪ في غضون 28 يومًا.
الدراجة الحيوية من أكريليت بوتيل :
البيانات التجريبية عن التراكم الأحيائي غير متوفرة.
ومع ذلك ، استناداً إلى لوغاريتم Pow البالغ 2.38 ومعامل التركيز الأحيائي المحسوب البالغ 13.1 ، من المتوقع فقط وجود احتمال منخفض للتراكم الأحيائي.
تصميم كوبوليمر أكريليت بوتيل :
تسمح مجموعات أكريلات البوتيل مع المونومرات الأخرى القابلة للبلمرة مثل ميثيل ميثاكريلات والستايرين وخلات الفينيل وحمض الأكريليك ومونومرات إستر أكريلات الأخرى بتصميم آلاف تركيبات البوليمر المشترك.
عادة ما تحتوي تركيبات البوليمر المشترك بوتيل أكريليت على أربعة أو أكثر من كومونومرات مختلفة.
وبهذه الطريقة ، يمكن تصميم ملفات تعريف أداء البوليمرات المشتركة لتلبية مجموعة متنوعة من متطلبات الاستخدام النهائي.
يعتبر أكريليت بوتيل ، مونومر "ناعم" منخفض التكلفة ، منخفض Tg ، هو العامل المختار لموازنة الصلابة والنعومة ، ومقاومة اللزوجة ومقاومة الكتلة ، ومرونة درجات الحرارة المنخفضة ، والقوة والمتانة ، وخصائص مهمة أخرى.
بالنسبة للبوليمرات ، يعتبر Tg أحد أهم العوامل في التحكم في الأداء.
Tg هي درجة الحرارة التي يتغير عندها البوليمر من الحالة الصلبة والزجاجية إلى الحالة المرنة واللينة واللزجة عند زيادة درجة الحرارة.
هذا الانتقال قابل للعكس لأنه عندما يتم تبريد المادة إلى ما دون Tg فإنها تعود إلى حالتها الصلبة والزجاجية.
لذلك ، يؤثر موقع Tg على العديد من الخصائص ، بما في ذلك خصائص السطح والمرونة والصلابة والقوة ودرجات حرارة تشكيل الفيلم الدنيا.
الحد الأدنى لدرجة حرارة تشكيل الفيلم من اللاتكس الأكريلي هو أدنى درجة حرارة يتحد فيها نظام المستحلب بشكل موحد لتشكيل فيلم مستمر.
ولكن حتى مع وجود Tg الثابت ، فإن البوليمرات المشتركة مع مجموعات مختلفة من المونومرات تختلف اختلافًا كبيرًا في خصائص النظام النهائي.
أكريلات بوتيل هو مونومر إستر أكريليك أساسي مبلمر مع ميثيل ميثاكريلات وستايرين ومونومر أسيتات الفينيل لتحقيق الدرجات المطلوبة من الصلابة والمرونة والمتانة في نظام البوليمر المشترك.
يزيد MMA (Tg 105 ° C) والستايرين (Tg 100 ° C) من الصلابة وقوة التماسك ويقلل من الالتصاق.
يزيد BA (Tg -45 ° C) في تركيبة البوليمر المشترك من المرونة والصلابة والاستطالة والالتصاق وخصائص درجات الحرارة المنخفضة.
ستؤدي زيادة محتوى أكريلات البوتيل أيضًا إلى خفض درجة حرارة تشكيل الفيلم الدنيا تحت درجة حرارة الغرفة.
يتم إنجاز البلمرة المشتركة بسهولة باستخدام تقنيات بلمرة الجذور الحرة في مستحلب أو محلول أو عملية تعليق.
يتم تضمين كميات صغيرة من المكوّنات الوظيفية مثل أحماض الأكريليك أو الميثاكريليك أو الأيتاكونيك وهيدروكسي إيثيل أكريلات / ميثاكريلات في التركيبة النهائية لزيادة الالتصاق وتسهيل الارتباط المتبادل وزيادة ثبات اللاتكس في حالة أنظمة المستحلب.
تمثل كيمياء التشابك الذاتي المعتمدة على ثنائي الأسيتون أكريلاميد (DAAM) وثنائي هيدرازيد حمض الأديبيك (ADH) ، والمعروفة باسم الربط المتشابك كيتو هيدرازيد ، أكثر التقنيات تقدمًا للتحكم في الربط المتشابك لبوليمرات لاتكس الأكريليك.
يبدأ أكريليت البوتيل عن طريق البلمرة المشتركة لمستويات منخفضة من DAAM إلى بوليمر مشترك ، ثم التشابك مع ADH من شقوق الكيتون المعلقة.
أكريليت البوتيل والدهان والطلاء:
يعتبر أكريلات البوتيل والبوليمرات المشتركة MMA المزيج المفضل للتركيبات المقاومة للعوامل الجوية.
أحدثت مستحلبات الأكريليك عالية الجودة والمتينة ثورة في صناعة الطلاء.
تمثل الأكريليك الآن أكثر من 25 في المائة من سوق الطلاء والطلاء العالمي وتستمر في استبدال الأكريليك والألكيدات القائمة على المذيبات.
تتميز الدهانات والطلاءات القائمة على البوليمرات المشتركة VAM ، بما في ذلك البوليمرات المشتركة المصنوعة من فينيل أكريليك (مثل VAM / BA) ، بكونها أقل تكلفة ، ولكنها تعاني من مقاومة أقل للعوامل الجوية ومقاومة أقل للأشعة فوق البنفسجية ، فضلاً عن ارتفاع امتصاص الماء والتحلل المائي للفينيل.
تُظهر الروابط البوليمرية القائمة على مونومر الستيرين وأكريلات البوتيل امتصاصًا أقل للماء ، ومقاومة أعلى للتحلل المائي ومقاومة جيدة للغسيل الرطب.
يقلل الستايرين كمادة خام أيضًا من تكاليف المونومر للبوليمرات المشتركة ذات الصلة.
ومع ذلك ، نظرًا لأن الستيرين لديه مقاومة ضعيفة للأشعة فوق البنفسجية ، فإن جميع أنظمة الأكريليك القائمة على MMA و أكريلات البوتيل مفضلة للاستخدام في الهواء الطلق ، وخاصة الدهانات والطلاءات ذات المحتوى الصبغي المنخفض مثل الورنيش ودهانات الخشب والدهانات شديدة اللمعان.
في الدهانات والطلاءات ذات التركيزات العالية للأحجام الصبغية (PVCs) من 35-55٪ ، يمكن استخدام مواد رابطة تعتمد على ستيرين - بيوتيل أكريليت في الخارج ، على سبيل المثال في أغطية الجدران حيث تكون الحماية من الرطوبة ومقاومة اختراق الماء أمرًا بالغ الأهمية.
المواد اللاصقة والختم:
يمكن أن تكون الخصائص اللاصقة لبوليمرات الأكريليك متنوعة للغاية ويتم تحديدها من خلال قوة اللصق وقوة التماسك.
بالنسبة للمواد اللاصقة الحساسة للضغط ، فإن الالتصاق هو الخاصية السائدة الأخرى الأكثر ارتباطًا بانخفاض البوليمر المشترك Tgs .
يمكن أن تغير الاختلافات في تكوين مركب بوتيل أكريليت كلا من السطح (اللاصق) والكتلة (خصائص الربط).
تُظهر وحدات بوليمر Tg "الصلبة" الأعلى مثل MMA والستايرين أعلى خصائص قوة التماسك.
تساهم المونومرات "اللينة" منخفضة Tg مثل BA و 2-EHA في خصائصها اللاصقة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تضمين مستويات منخفضة من المونومرات القطبية مثل حمض الأكريليك وأكريلات هيدروكسي إيثيل يعزز ترطيب الركيزة والترابط البيني.
المستويات المنخفضة من التشابك تزيد من قوة التماسك. يجب تحقيق توازن بين كل هذه المعلمات وغيرها مثل الخصائص الانسيابية والقطبية والكارهة للماء لتلبية الأداء المحدد المطلوب في المادة اللاصقة.
أكريليت أكريليت الإيثيلين الحراري:
البوليمرات الحرارية المكونة من الإيثيلين وأكريلات البوتيل (EBA) عبارة عن راتنجات لدن بالحرارة يمكن معالجتها بسهولة على معدات تشكيل الألواح والأغشية التقليدية المنفوخة والصب.
يتم إنتاجها في الأوتوكلاف عالية الضغط والمفاعلات الأنبوبية من خلال كيمياء بلمرة الجذور الحرة.
متوافقة بشكل كبير مع البولي إيثيلين تيرفثالات والبولي أوليفينات والبولي أميدات ، وتستخدم البوليمرات المشتركة لأكريلات بوتيل كمعدلات تأثير لتحسين صلابة درجات الحرارة المنخفضة لخلطات البوليمر.
تُظهر راتنجات أكريليت البوتيل التصاق جيد لمجموعة متنوعة من الركائز القطبية وغير القطبية.
تشمل التطبيقات النموذجية الطلاء بالبثق والتصفيح ، والأفلام المبثوقة للتعبئة والتغليف ، ومركبات الماسترباتش ، والمواد اللاصقة المصهورة على الساخن.
أدت تطبيقات راتينج اللدائن الحرارية هذه إلى زيادة YBBO بأكثر من 4 في المائة لبوليمرات بوتيل أكريليت المشتركة.
انتاج اكريليك البوتيل:
يمكن إنتاج أكريليت البوتيل عن طريق الأسترة المحفزة بالحمض لحمض الأكريليك بالبيوتانول.
نظرًا لأن بوتيل أكريلات يتبلمر بسهولة ، فقد تحتوي المستحضرات التجارية على مثبط بلمرة مثل الهيدروكينون أو الفينوثيازين أو هيدروكينون إيثيل إيثر.
يتم إنتاج أكريلات البوتيل عن طريق تفاعل البوتانول مع حمض الأكريليك عند درجة حرارة عالية في وجود محفز حمضي لإنتاج أكريلات البوتيل والماء ومنتجات ثانوية أخرى.
يتم تنقية خليط بوتيل أكريليت بالتقطير.
يمكن إنتاج أكريلات البوتيل عن طريق تفاعل الأسيتيلين ، وكحول ن-بوتيل ، وأول أكسيد الكربون ، وكربونيل النيكل وحمض الهيدروكلوريك.
يتم إنتاج أكريليت بوتيل عادة من خلال أكسدة البروبيلين إلى أكرولين متبوعًا بحمض الأكريليك.
يتفاعل الحمض مع بوتيل أكريلات لإعطاء إستر البوتيل.
يتم إنتاج أكريلات البوتيل عمومًا عن طريق تفاعل بسيط بين حمض الأكريليك و -n بيوتانول في منطقة درجة الحرارة المرتفعة في وجود محفز حمضي مع الماء كمنتج ثانوي.
يتم إجراء أسترة حمض الأكريليك و -nبيوتانول بطريقة ميثيل أكريلات تحت تحفيز حامض الكبريتيك ، متبوعًا بالمعادلة ، والغسيل بالماء ، وإزالة الكحول والتقطير للحصول على أكريلات البوتيل النهائية.
يتم الحصول على حمض الأكريليك عن طريق أكسدة البروبيلين أو التحلل المائي لمادة الأكريلونيتريل (انظر طريقة إنتاج ميثيل أكريليت).
طريقة التحلل المائي الأكريلونيتريل يتم تسخين الأكريلونيتريل إلى 90 درجة مئوية.
يتم استيرته بحمض الكبريتيك لتحليل الأكريلونيتريل المائي إلى كبريتات الأكريلاميد ، ثم يتم أسترة الكبريتات لتشكيل استر حمض الأكريليك.
في السنوات الأخيرة ، هناك تقارير براءات الاختراع أن كفاءتها قد زادت.
يمكن أن يصل الإستر إلى 95٪ باستخدام مادة الأكريلونيتريل كمادة خام وإنتاج بمرحلة واحدة.
طريقة β-propiolactone باستخدام حمض الأسيتيك كمادة خام وثلاثي إيثيل الفوسفات كمحفز ، تم تصنيع الكتان بالتحلل الحراري عند 625 ~ 730 ℃ ، ثم تفاعل الطور الغازي مع الفورمالديهايد اللامائي في وجود محفزات AICl3 أو BF3 لتكوين بيتا بروبيولاكتون.
بدلا من بوتيل أكريلات ، هو بيتا بروبيولاكتون مع البيوتانول وحمض الكبريتيك مباشرة.
يجب تنقية بوتيل أكريليت لإزالة المثبطات قبل الاستخدام:
جفف وعاء التفاعل بعناية ونظفه بالأرجون أو النيتروجين الجاف.
ضع بوتيل أكريلات (1 مل ، 7.0 ملي مول) في وعاء التفاعل مع ثنائي إيثيلين جلايكول اللامائي (1 مل).
أضف AIBN (0.010 جم ، 0.060 ملي مول) ورج الحاوية بقوة لبضع ثوان.
نظف المحلول بالأرجون الجاف أو النيتروجين وقم بتغطية الحاوية بحاجز مطاطي مناسب.
نفذ إجراء التجميد-الذوبان-التفريغ في الفراغ في نفس الوقت وقم بتنظيف الحاوية بالأرجون الجاف أو النيتروجين لضمان إزالة كل الأكسجين من النظام.
ضع الوعاء في تجويف مفاعل الميكروويف أحادي الوضع وقم بتسخين المحلول إلى 65 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.
أخرج الوعاء من المفاعل واتركه ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.
قم بترسيب البوليمر الناتج في محلول إيثانول (30 مل) ثم قم بالتصفية من خلال ورق ترشيح.
انقل المادة الصلبة الناتجة إلى زجاج ساعة كبير وجفف بالهواء.
بمجرد الوصول إلى وزن ثابت ، قم بتسجيل العائد الخام.
المحصول > 60٪ نموذجي .
تحليل المنتج باستخدام كروماتوغرافيا تغلغل الهلام (GPC) لتحديد Mn و Mw . Mn = 1.3105 ، Mw = 2.1104
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لأكريلات البوتيل:
الكتلة المولية: 128.171 غ · مول -1
المظهر: سائل واضح عديم اللون
العطر: قوي ، فاكهي
الكثافة: 0.89 غ / مل (20 درجة مئوية)
نقطة الانصهار: -64 درجة مئوية ؛ -83 درجة فهرنهايت
نقطة الغليان: 145 درجة مئوية ؛ 293 درجة فهرنهايت
الذوبان في الماء: 0.1٪ (20 درجة مئوية)
الذوبان: إيثانول ، إيثيل إيثر ، أسيتون ، رابع كلوريد الكربون (خفيف)
ضغط البخار: 4 ملم زئبق (20 درجة مئوية)
الوزن الجزيئي: 128.17
XLogP3 : 2.4
عدد باعث رابطة الهيدروجين: 0
عدد متقبلي رابطة الهيدروجين: 2
عدد العلاقات القابلة للدوران: 5
الكتلة الكاملة: 128.083729621
الكتلة أحادية النظير: 128.083729621
مساحة السطح الطوبولوجي القطبية: 26.3 ²
عدد الذرات الثقيلة: 9
الحمل الرسمي: 0
التعقيد: 97.1
العدد الذري للنظائر: 0
عدد المجسمات الذرية المحددة: 0
عدد أجهزة مركزية الذرة غير المحددة: 0
عدد أجهزة تمركز السندات المحددة: 0
عدد أجهزة ستيروسنتر بوند غير المحددة: 0
عدد الوحدات المرتبطة تساهميًا: 1
مركب Canonicalized : نعم
كثافة البخار:> 1 (مقابل الهواء)
مستوى الجودة: 200
ضغط البخار: 3.3 ملم زئبق (20 درجة مئوية)
التحليل: ≥99٪
الشكل: سائل
درجة حرارة الاشتعال الذاتي: 559 درجة فهرنهايت
يحتوي على: 10-60 جزء في المليون monomethyl ether hydroquinone كمثبط
معامل الانكسار: n20 / D 1.418 (مضاءة)
Bp : 145 درجة مئوية (مضاءة)
الكتلة المولية : 128.17
الكثافة: 0.894 غ / مل (مضاءة) عند 25 درجة مئوية
نقطة الانصهار: -69 درجة مئوية
نقطة الغليان: 61-63 درجة مئوية ، 60 ملم زئبق (مضاءة)
نقطة الوميض: 63 درجة فهرنهايت
الذوبان في الماء: 1.4 جم / لتر (20 درجة مئوية)
القرار: 1.7 جم / لتر
ضغط البخار: 3.3 ملم زئبق (20 درجة مئوية)
كثافة البخار:> 1 (مقابل الهواء)
المظهر: سائل
اللون: واضح عديم اللون
العطر: فاكهي
حد التعرض: TLV-TWA 10 جزء في المليون (~ 55 ملغ / م 3)
BRN : 1749970
إجراءات الإسعافات الأولية لأكريل بوتيل:
- بعد الاستنشاق:
الحصول على الهواء النقي.
- في حالة ملامسة الجلد: اخلع الملابس الملوثة على الفور اشطف الجلد بالماء / الاستحمام استشر الطبيب.
- بعد ملامسة العين: اشطفها بكمية كبيرة من الماء. اتصل بطبيب العيون الخاص بك. انزع العدسات اللاصقة.
- بعد البلع:
اطلب من المريض شرب الماء على الفور (لا يزيد عن كأسين). استشر الطبيب.
إجراءات الإطلاق العرضي لأكريتات البوتيل:
- المقاييس البيئية: لا تسمح للمنتج بالدخول إلى المجاري.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف: أغلق المصارف. جمع الانسكابات وربطها وضخها.
شرائه مع مادة ماصة سائلة. التخلص منها بشكل سليم.
إجراءات مكافحة حرائق أكريليت البوتيل :
* عامل إطفاء مناسب:
ثاني أكسيد الكربون (CO2)
استخدم عامل تشتيت
بودرة جافة
* عامل إطفاء غير مناسب:
لا توجد قيود على عامل الإطفاء لهذه المادة / المخلوط.
-معلومات اكثر:
منع مياه الإطفاء من تلوث المياه السطحية أو نظام المياه الجوفية.
ضوابط التعرض / الحماية الشخصية لأكريتات البوتيل :
-ارشادات السيطرة:
* المحتوى مع ارشادات التحكم في مكان العمل:
-ضوابط التعرض:
--معدات الحماية الشخصية:
* حماية العين / الوجه:
استخدم نظارات السلامة.
* حماية الجلد:
موضوع سبلاش:
المادة : مطاط النتريل
سماكة الطبقة الدنيا: 0.4 مم
وقت العبور: 30 دقيقة
* التحكم في التسرب للبيئة :
لا تسمح للمنتج بالدخول إلى المجاري.
معالجة وتخزين اكريليك البوتيل:
- احتياطات الاستخدام الآمن:
قم بتغيير الملابس الملوثة على الفور.
اغسل يديك ووجهك بعد العمل بالمادة.
- شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أي عدم التوافق:
*شروط التخزين:
احفظ الحاوية مغلقة بإحكام في مكان جاف وجيد التهوية.
استقرار وفاعلية أكريليت البوتيل:
-الاستقرار الكيميائي:
المنتج مستقر كيميائيًا في ظل الظروف المحيطة القياسية (درجة حرارة الغرفة).
المرادفات:
بوتيل بروب -2- اينوتي (bütil prop-2-enoat )
n- بوتيل أكريليت
إستر بوتيل حمض الأسيل
بوتيل -2-بروبينوات- بيوتيل أكريليت
n- بوتيل أكريليت
141-32-2
بوتيل بروب -2- اينوتي (bütil prop-2-enoat )
2 -حمض البروبينويك ، بوتيل استر
حمض أكريليك بوتيل استر
n -بوتيل بروبينات
بوتيل 2- بروبينات
بوتيل أكريليت
حمض الأكريليك ، إستر البوتيل
حمض الأكريليك -nبوتيل استر
2-حمض البروبينويك بوتيل استر
بوتيلستر كيسيليني أكريلوف
بولي (بوتيل أكريليت)
البوليمر المتجانس بوتيل أكريليت
حمض الأكريليك ، إستر n-بيوتيل
سيبي: 3245
9003-49-0
705NM8U35V
DSSTox_CID_4676
DSSTox_RID_77496
DSSTox_GSID_24676
n بوتيل أكريليت
CAS -141-32-2
أكريليت بوتيل
CCRIS 3401
HSDB 305
MGK 5163
بوتيل استر كيسيليني أكريلوف
EINECS 205-480-7
UN2348
BRN 1749970
UNII-705NM8U35V
AI3-15739
n-بوتيل- أكريليت
حمض الأكريليك بوتيل
أكريليت بوتيل عادي
بوتيل أكريليت ، مثبط
حمض الأكريليك - بوتيل استر
أكريلات البوتيل المبلمر
أكريلات البوتيل ، مثبط
SCHEMBL15037
n-بوتيل أكريليت ، AR ، 99٪
n-بوتيل أكريليت ، CP ، 98٪
04-02-00-01463
العرض : ER0366
أكريليت بيوتيل
أكريليت بيوتيل
WLN : 4OV1U1
n-بوتيل أكريليت
2 -حمض البروبينويك n- بوتيل استر
DTXSID6024676
n-بوتيل أكريليت
NSC5163
بوتيل أكريليت ، معيار تحليلي
ZINC1532055
توكس 21_201387
توكس 21_303296
MFCD00009446
STL280321
استقر بوتيل أكريليت مع MEHQ
AKOS000120041
حمض الأكريليك ، إستر البوتيل ، البوليمر المتجانس
بوتيل أكريليت (استقر مع MEHQ)
UN 2348
NCGC00091107-01
NCGC00091107-02
NCGC00256946-01
NCGC00258938-01
BP-20380
LS-13309
أكريليت بوتيل ، بوروم > = 99.0٪ (GC)
2 -حمض البروبينويك ، بوتيل استر ، البوليمر المتجانس
A0142
FT-0621881
أكريليت بوتيل > = 99.0٪
A807751
A845377
Q343005
J-007481
J-519959
حمض أكريليك - بوتيل استر في أسيتونيتريل 100 ميكروغرام / مل
Z1258578290
أكريلات البوتيل ، مثبط
يحتوي بوتيل أكريلات > = 99٪ ، على 10-60 جزء في المليون من مونوميثيل إيثر هيدروكينون كمثبط
141-32-2
205-480-7
2 -حمض البروبينويك بوتيل استر
2 -حمض البروبينويك ، بوتيل استر
04-02-00-01463
04-02-00-01463
705NM8U35V
أكريليت دي بوتيل
حمض الاكريليك بوتيل استر
حمض أكريليك بوتيل استر
حمض الأكريليك n - بوتيل استر
حمض الأكريليك ، إستر البوتيل
حمض الأكريليك ، إستر n-بيوتيل
بوتيل 2- بروبينات
أكريليت بوتيل
بوتيل بروب -2- اينوتي (bütil prop-2-enoat )
بوتيل 2 بروبينات
بوتيل أكريليت
بوتيلستر كيسيليني أكريلوف
n-بوتيل أكريليت
n-بوتيل بروبينات
UD3150000
UNII-705NM8U35V
4OV1U1
حمض الأكريليك n- بوتيل استر
حمض الأكريليك - بوتيل استر
بوتيل أكريليت
بوتيل بروب -2- اينوتي (bütil prop-2-enoat )
بروبينات البوتيل
بوتيل أكريليت
بروب 2-إينويك حمض بوتيل استر
UN 2348
UNII : 705NM8U35V
WLN : 4OV1U1
بوتيل أكريليت
أكريليت بوتيل
n- بوتيل أكريليت
بيوتيل -2 أكريليت
بوتيل 2- بروبينات
بوتيل بروب -2- اينوتي (bütil prop-2-enoat )
حمض البروبينويك n- بوتيل استر
2-حمض البروبينويك بوتيل استر
بوتيل أكريليت(مثبتة بالماء)
أكريلات بيوتيلبو مثبت مع 50PPM 4-METOXYPHENOL
أكريليت بيوتيل
بوتيل أكريليت = BA
رقم CAS : 141-32-2
رقم EC : 205-480-7
الصيغة الكيميائية: C7H12O2
الكتلة المولية : 128.171 غ · مول 1
أكريليت بوتيل مركب عضوي بالصيغة C4H9O2CCH = CH2 .
إنه سائل عديم اللون ، إستر البوتيل من حمض الأكريليك.
يتم استخدامه تجاريًا على نطاق واسع كمقدمة لبولي بوتيل أكريلات المستخدم في الدهانات ومانعات التسرب والطلاء والمواد اللاصقة والوقود والمنسوجات والبلاستيك والسد.
أكريليت بوتيل هو مونومر أكريليت مع الصيغة الجزيئية CH2 = CHCOO (CH2) 3CH3 .
بوتيل أكريليت هو سائل صافٍ ومتطاير بشكل معقول ، وقابل للذوبان في الماء قليلًا وقابل للذوبان تمامًا في الكحول والإيثرات وجميع المذيبات العضوية تقريبًا.
إنه سائل شديد الاشتعال مع نقطة وميض تبلغ حوالي 40 درجة مئوية وله رائحة فاكهية نفاذة مميزة.
يمكن خلط أكريليت بوتيل بسهولة مع المذيبات العضوية الأخرى ويمكن بلمرته بسهولة باستخدام جزيئات المونومر لتشكيل سلاسل بوليمر.
أكريليت بوتيل هو مونومر أكريليك من مجموعة إسترات الأكريليك المشتقة من حمض الأكريليك لتوفير خصائص أداء لمجموعة واسعة من البوليمرات.
تستند جميع العمليات على مبدأ يسمى الأسترة.
تتضمن العمليات مجموعة متنوعة من المحفزات والظروف والأنظمة وإعادة تدوير الكحول وجودة المنتج النهائي.
التكنولوجيا الحالية لإنتاج إسترات الأكريليك محدودة.
تستخدم معظم مصانع التصنيع عملية Nippon Shokubai لإنتاج مونومر بوتيل أكريليت ، لكن مصنعي حمض الأكريليك وإستر الأكريليك على نطاق واسع لا يكشفون عن تقنيتهم.
تحتوي مونومرات بوتيل أكريليت على مجموعة متنوعة من الخصائص المرغوبة للمواد البوليمرية مثل ثبات اللون ، ومقاومة الحرارة ، ومقاومة التقادم ، والوضوح ، ومرونة درجات الحرارة المنخفضة ، والقدرة المُحسّنة للعوامل الجوية ، فضلاً عن مقاومة الأحماض والقاعدة.
يحتوي أكريليت بوتيل على خصائص مثل الصلابة والمتانة والبراعة ودرجات متفاوتة من مقاومة درجات الحرارة.
إستر بوتيل حمض الأكريليك (بوتيل أكريليت) مركب كيميائي من مجموعة إسترات الأكريليك.
أكريليت البوتيل هو سائل التهابي ، حساس للضوء ، عديم اللون ذو رائحة مرّة.
أكريليت بوتيل سائل صافٍ وعديم اللون له رائحة مميزة حادة.
يعتبر بوتيل أكريلات ، إستر البوتيل لحمض الأكريليك ، من بين أكريلات الأكثر أهمية صناعيًا (جنبًا إلى جنب مع ميثيل أكريليت وإيثيل أكريلات).
يتمثل الاستخدام الرئيسي لأكريلات البوتيل في أيون منتج بوليمرات الأكريليك وفي صنع البوليمرات المشتركة من البولي إيثيلين.
يستخدم أكريليت بوتيل أيضًا في صياغة الدهانات ، ومانعات التسرب ، ومنتجات التنظيف والمواد اللاصقة ، وكذلك في المواد الخافضة للتوتر السطحي ، والراتنجات المائية ، والعوامل المضادة للأكسدة ، واللدائن ، ومشتتات المنسوجات والورق.
يمتزج بسهولة مع المذيبات العضوية الأخرى ويمكن بلمرته بسهولة بجزيئات مونومر لتشكيل سلاسل بوليمر.
يستخدم أكريليت بوتيل في الدهانات والطلاء ومانعات التسرب والمواد اللاصقة والمنسوجات والوقود والبلاستيك والسد.
يمكن إنتاج أكريليت بوتيل من مجموعة متنوعة من التفاعلات التي تشتمل على الأسيتيلين ، وكحول 1-بيوتيل ، وأول أكسيد الكربون ، وكربونيل النيكل ، وحمض الهيدروكلوريك ، من بين مواد كيميائية أخرى.
على المستوى الصناعي ، يتم إنتاج أكريليت البوتيل عادةً من حمض الأكريليك والبوتانول في مصانع مدمجة مع مصانع حمض الأكريليك.
أكريليت بوتيل سائل شفاف عديم اللون برائحة الفواكه.
أكريليت بوتيل قابل للامتزاج مع معظم المذيبات العضوية تحت الظروف الجوية المحيطة.
في البلمرة ، ينتج مجموعة متنوعة من البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة ذات الخصائص المتعددة اعتمادًا على المونومر (المونومرات) وظروف التفاعل.
أكريليت البوتيل هو سائل شفاف عديم اللون.
يستخدم أكريليت بوتيل لإنتاج البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة.
يمكن إنتاجه باستخدام بوليمرات بوتيل أكريليت المشتركة ، وحمض الأكريليك وأملاحه ، والأميدات والإسترات ، والميثاكريلات ، والأكريلونيتريل ، وإسترات حمض الماليك ، وأسيتات الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، والستايرين ، والبوتادين ، والبوليستر غير المشبع ، وزيوت التجفيف ، إلخ.
يمكن أيضًا استخدام أكريليت البوتيل كمواد خام للتخليق الكيميائي حيث يخضع لتفاعلات إضافة مع العديد من المركبات العضوية وغير العضوية.
تضفي مونومرات بوتيل أكريليت العديد من الخصائص المرغوبة للمواد البوليمرية مثل ثبات اللون ، ومقاومة الحرارة ، ومقاومة التقادم ، والوضوح ، ومرونة درجات الحرارة المنخفضة ، وتحسين القدرة على الطقس ، فضلاً عن مقاومة الأحماض والقاعدة.
يحتوي أكريليت بوتيل على خصائص مثل الصلابة والمتانة والبراعة ودرجات متفاوتة من مقاومة درجات الحرارة.
الطلب على أكريليت البيوتيل مدفوع بشكل أساسي بالناتج المحلي الإجمالي ، نظرًا لاستخدامه الكبير في الدهانات وطلاء الأسطح والمواد اللاصقة ومانعات التسرب في صناعات البناء والسيارات.
لذلك ، من المتوقع أن يكون الطلب على أكريليت بوتيل مرتفعًا في البلدان النامية التي من المتوقع أن تشهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو أعلى.
ومن المتوقع أن ينعش هذا قطاعي السيارات والبناء في هذه البلدان.
يتم تقسيم السوق العالمية بوتيل أكريليت حسب النقاء والتطبيق.
بناءً على النقاء ، ينقسم السوق العالمي لأكريلات البوتيل إلى درجة نقاء عالية ونقاوة مشتركة.
من المتوقع أن يتوسع قطاع النقاء العالي بمعدل نمو كبير خلال فترة التنبؤ.
اعتمادًا على التطبيق ، يتم تصنيف السوق العالمي لأكريلات البوتيل إلى الدهانات والطلاء والمواد اللاصقة ومانعات التسرب والتركيبات الكيميائية والإضافات البلاستيكية والمنسوجات وغيرها.
يشمل الجزء الآخر تطبيقات اللب والورق ومعالجة الجلود.
يستخدم أكريليت البوتيل على نطاق واسع في إنتاج المركبات البلاستيكية.
كما يستخدم أكريليت بوتيل في إنتاج مواد النسيج الصناعية والملابس الجاهزة.
شكل قطاع الدهانات والطلاء جزءًا كبيرًا من سوق بوتيل أكريليت في عام 2017.
يبدو أن بوتيل أكريليت مهيأ للاستمرار في كونه قطاعًا مهيمنًا خلال فترة المتوقعة.
من المتوقع أن يتوسع قطاع المواد اللاصقة ومانعات التسرب بسرعة من حيث القيمة والحجم بين عامي 2018 و 2026 ، بعد قطاع الدهانات والطلاء.
أكريليت بوتيل مادة خام مهمة مطلوبة لإنتاج مكونات بلاستيكية هندسية.
في الوقت الحالي ، تتزايد أسعار أكريليت البوتيل بسبب نقص المنتجات المعروضة في السوق .
يتأثر توافر بوتيل أكريليت في الصين بنقص الإمداد بحمض الأكريليك ، وهو مادة خام مهمة مطلوبة لإنتاج أكريلات البوتيل.
توقف إنتاج أكريليت البوتيل في الولايات المتحدة مؤخرًا بسبب إعصار هارفي ، مما تسبب في نقص وتطلب استيرادًا أو تصنيعًا مبنيًا لهذا الغرض.
عطّل إعصار هارفي العديد من المواد الخام الرئيسية ، مما أدى إلى إعلانات إغلاق المصانع الإلزامي.
على الرغم من الزيادات الملحوظة في الإنتاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، إلا أن النقص العالمي في أكريلات البيوتيل يعيق السوق.
من المتوقع أن ترتفع أسعار أكريليت البوتيل في الربع الثاني من عام 2018 بسبب ارتفاع الطلب.
من المرجح أن تلعب زيادة الواردات وانتعاش العرض دورًا مهمًا في عام 2018 لتلبية الطلب على أكريلات البيوتيل.
حمض أكريليك بوتيل إستر (بوتيل أكريلات) ، حمض بروبينويك بوتيل إستر ، بوتيل بروبينوات.
وهو سائل عديم اللون ذو رائحة كريهة.
يتم إنتاج أكريلات البوتيل عمومًا عن طريق تفاعل بسيط مع الماء كمنتج ثانوي في منطقة درجة الحرارة المرتفعة بين حمض الأكريليك و n- بيوتانول في وجود محفز حمضي.
بوتيل أكريليت (BA) هو إستر لحمض الأكريليك ويستخدم كمكون للمواد الخام في تخليق البوليمر��ت.
بوتيل أكريليت (BA) هو مونومر أحادي الوظيفة يتكون من مجموعة أكريلات عالية التفاعل المميزة ومجموعة كارهة للماء.
يمكن تحضيره باستخدام بوليمرات بوتيل أكريليت (BA) ، وحمض الأكريليك (ميث) وأملاحه ، والأميدات والإسترات ، ومع ميثاكريلات ، أكريلونيتريل ، إسترات حمض الماليك ، أسيتات فينيل ، كلوريد فينيل ، كلوريد فينيلدين ، ستيرين ، بوتادين ، بوليستر غير مشبع. وزيوت التجفيف ، إلخ.
يعتبر بوتيل أكريليت (BA) مادة خام مفيدة جدًا للتركيبات الكيميائية حيث أنه يدخل بسهولة في تفاعلات إضافة مع مجموعة متنوعة من المركبات العضوية وغير العضوية.
أكريليت بوتيل عبارة عن إستر منخفض من حمض الأكريليك يستخدم كمونومر لإنتاج بوليمرات أكريليك مرنة وبوليمرات مشتركة تستخدم في المواد اللاصقة والسد ومانعات التسرب.
سائل صافٍ عديم اللون برائحة الفواكه القوية.
[ملاحظة: رد الفعل للغاية ؛ قد تحتوي على مثبط لمنع البلمرة العفوية.]
يستخدم أكريليت بوتيل بشكل أساسي في تصنيع البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة لاستخدامها في الدهانات الصناعية والمعمارية القائمة على الماء.
يمكن أيضًا استخدام أكريليت بوتيل في منتجات التنظيف ومضادات الأكسدة والمينا والمواد اللاصقة والمنسوجات والسدادات وتلميع الورق.
تسمح تفاعل الرابطة المزدوجة أيضًا باستخدام هذا المنتج كوسيط كيميائي.
ستكون أسواق المستخدم النهائي لهذا المنتج هي صناعات المياه والبلاستيك والجلود والطلاء والمواد اللاصقة والنسيج.
يشكل أكريليت البوتيل بوليمرات متجانسة وبوليمرات مشتركة.
يمكن تحضيره باستخدام بوليمرات بوتيل أكريليت ، وحمض الأكريليك وأملاحه ، والأميدات والإسترات ، والميثاكريلات ، والأكريلونيتريل ، وإسترات حمض الماليك ، وأسيتات الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، والستايرين ، والبوتادين ، والبوليستر غير المشبع ، وزيوت التجفيف ، إلخ.
يعتبر أكريليت البوتيل أيضًا مادة خام مفيدة جدًا للتخليق الكيميائي لأنه يخضع بسهولة لتفاعلات إضافة مع مجموعة متنوعة من المركبات العضوية وغير العضوية.
أكريليت بوتيل (BA) هو إستر حمض الأكريليك و n- بيوتانول.
يستخدم بوتيل أكريليت كمادة خام لعوامل معالجة الألياف والمواد اللاصقة والطلاء والبلاستيك ومطاط الأكريليك والمستحلبات.
يحدث التعرض لمونومر بوتيل أكريليت في بيئة مهنية ، على الأرجح من خلال الاستنشاق وملامسة الجلد.
يستخدم N بوتيل أكريليت في إنتاج البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة مثل حمض الأكريليك وأملاحه ، والإسترات ، والأميدات ، والميثاكريلات ، والأكريلونيتريل ، والماليت ، وأسيتات الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، وكلوريد الفينيل ، والستايرين ، والبوتادين ، والبوليستر غير المشبع.
يمكن إنتاج أكريلات البوتيل عن طريق تفاعل ن-بيوتانول مع حمض الأكريليك في وجود محفز حمضي في منطقة درجة حرارة عالية لإنتاج أكريلات بيوتيل ، وماء ومنتجات ثانوية أخرى.
يتم بعد ذلك تنقية خليط المنتج في منطقة تقطير للحصول على درجة نقاء أعلى من أكريلات البوتيل.
تتراوح العوائد النموذجية لهذه العملية من 94-97٪.
يجب ان يكون لدى بائع المواد الكيميائية منشأة لتخزين البتروكيماويات السائبة لحماية المنتج.
يتم التخزين عادة في مكان بارد وجاف وجيد التهوية بعيدًا عن العوامل المؤكسدة.
يجب إبعاد أكريليت البوتيل عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة واللهب المكشوف.
يجب تخزين المذيبات مثل أكريلات البوتيل في حاويات أسطوانية مثل خزانات متساوية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم أو الصلب الكربوني.
هو سائل صاف عديم اللون برائحة مميزة حادة.
إنه قابل للذوبان بشكل طفيف في الماء وأقل كثافة بقليل من الماء.
لذلك ، فإنه يخلق تزييت السطح على الماء.
نقطة الوميض 105 درجة فهرنهايت. الكثافة 7.5 رطل / جالون.
يتم استخدامه لصنع الدهانات والطلاء والسد والمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة.
بوتيل أكريليت هو مونومر أكريلات أحادي الوظيفة وهو إستر لحمض الأكريليك و n- بيوتانول.
يحتوي بوتيل أكريليت على مستويات منخفضة جدًا من الشوائب ويعمل كمواد خام لمجموعة متنوعة من المواد الكيميائية.
يتم استخدامه في صناعة طلاءات بوتيل أكريليت.
أكريليت بوتيل هو المونومر الأكريليكي الرئيسي من مجموعة إسترات الأكريليك المشتقة من حمض الأكريليك لتوفير خصائص أداء لمجموعة واسعة من البوليمرات.
تُستخدم إسترات البوتيل في مجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك الدهانات والطلاء والمواد اللاصقة ومانعات التسرب والمنسوجات والإضافات البلاستيكية ومعالجة الورق.
سائل صاف عديم اللون برائحة مميزة حادة.
إنه قابل للذوبان بشكل طفيف في الماء وأقل كثافة بقليل من الماء.
لذلك ، فإنه يخلق تزييت السطح على الماء.
نقطة الوميض 105 درجة فهرنهايت. الكثافة 7.5 رطل / جالون. يتم استخدامه لصنع الدهانات والطلاء والسد والمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة.
عادةً ما يوزع مصدر المذيبات السائبة هذا المذيب في حاويات أو صهاريج سائبة.
لأغراض الشحن ، تم تصنيف المنتج على أنه سائل قابل للاشتعال بدرجة مخاطر الحريق 2.
يقوم موزع المواد الكيميائية السائبة بتصدير المذيب إلى مناطق مثل المملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا وأمريكا.
هذا المنتج عبارة عن مجموعة منتجات التغليف.
وهو سائل في ظل الظروف البيئية العادية (5 hPa عند -20 درجة مئوية).
عند التوازن ، ينقسم أكريلات البوتيل أساسًا إلى هواء (95٪) والباقي إلى ماء (5٪).
في الهواء ، ستتم إزالة أكريليت البوتيل عن طريق التفاعل مع جذور الهيدروكسيل المتولدة ضوئيًا (28 ساعة نصف عمر) والأوزون (نصف عمر 6.5 يومًا).
في الماء ، يكون بوتيل أكريلات ثابتًا نسبيًا للتحلل المائي عند درجة الحموضة الحمضية والمتعادلة (نصف عمر ≥ 1100 يوم) ولكنه يتطاير ببطء (ثابت قانون هنري 21.9 باسكال في المتر المكعب -3 مول -1 عند 25 درجة مئوية) أو يتحلل بيولوجيًا (في 28 يومًا 58 -90٪ إزالة).
واستنادًا إلى معامل توزيع الأوكتانول - الماء المنخفض نسبيًا (log Kow 2.38) واستقلابه السريع في النظم البيولوجية ، فإن أكريلات البيوتيل لا تشكل خطرًا كبيرًا على التراكم الأحيائي.
أكريليت البوتيل هو سائل شفاف عديم اللون.
بوتيل أكريليت هو مونومر فينيل.
يخضع بوتيل أكريليت إلى بلمرة مشتركة جذرية مع البنزوكسازين الذي يحتوي على مجموعة فينيل للحصول على بوليمرات مشتركة.
تم الإبلاغ عن تفاعلات اقتران هيك مع n- بيوتيل أكريلات بوساطة ملح الفوسفين-إيميدازوليوم من بروميدات أريل.
تم وصف البلمرة المشتركة للستايرين وأكريلات N- بيوتيل مع ATRP المحفز بواسطة CuBr 4.4-di (5-nonyl) -2،2-bipyridine.
أكريليت بوتيل هو إستر أكريليت يتم الحصول عليه عن طريق التكثيف الرسمي لمجموعة الهيدروكسي من البيوتان -1 أول مع مجموعة الكربوكسي لحمض الأكريليك.
يُشتق بوتيل أكريليت من بوتان -1-أول وحمض أكريليك.
N أكريليت بوتيل (BA) هو أكبر إستر أكريليت يستخدم في إنتاج البوليمرات المشتركة المصنوعة من الأكريليك والفينيل والأكريليك والستايرين.
تقدم BA قيمة مقابل المال وتمثل حوالي 60 في المائة من الطلب العالمي على مونومر إستر الأكريليك مع حجم استهلاك يزيد عن 2000 كيلوطن.
لأكثر من 45 عامًا ، قامت Gantrade ببناء علاقات دائمة حول العالم استنادًا إلى قدرتنا على تقديم منتجات عالية الجودة باستمرار وفعالية من حيث التكلفة مثل BA.
دعونا نلقي نظرة على سبب احتلال BA مكانة خاصة في السوق لإسترات الأكريلات.
تشمل إسترات الأكريلات الرئيسية الأخرى ميثيل أكريلات (MA) ، إيثيل أكريليت (EA) ، و 2-إيثيل هكسيل أكريلات ( (2-EHA .
يستخدم أكريليت بوتيل "كمونومر ناعم" لتحسين خصائص درجات الحرارة المنخفضة والمتانة.
الأسواق الرئيسية لمكتبة الإسكندرية هي في الدهانات والطلاء مثل الطلاءات المعمارية والسيارات ، يليها سوق المواد اللاصقة ومانعات التسرب.
تشمل مجالات الاستخدام الأخرى الأحبار والمنسوجات والورق والجلد المصقول والسدادات.
مع انخفاض درجة حرارة انتقال الزجاج من البوليمر المتجانس إلى -45 درجة مئوية ، يتم استخدام BA في البوليمرات المشتركة لتحسين المرونة والنعومة وخصائص درجات الحرارة المنخفضة.
يُظهر BA ثباتًا ضوئيًا فائقًا وهو مونومر مفضل حيث تكون مقاومة الطقس ومقاومة أشعة الشمس مطلوبة.
هناك جزء مهم آخر ومتنامي لـ BA هو البوليمرات المشتركة لإيثيلين أكريلات اللدائن الحرارية (EAC) بمستويات BA تصل إلى 35 ٪ في البوليمرات المشتركة.
تُستخدم البوليمرات المشتركة لـ EBA كمعدِّل للصدمات ومساعدة في التصنيع في اللدائن الحرارية التي تعمل على تحسين الخصائص مثل المتانة والمرونة وخصائص التشكيل ومظاهر الأجزاء.
تشمل تطبيقات الاستخدام النهائي التغليف والأغشية متعددة الطبقات والمواد اللاصقة.
يظهر التركيب الجزيئي لـ BA أدناه:
تسمح توليفات أكريلات البوتيل مع المونومرات الأخرى القابلة للبلمرة مثل ميثيل ميثاكريلات والستايرين وخلات الفينيل وحمض الأكريليك ومونومرات إستر أكريلات الأخرى بتصميم آلاف التراكيب من البوليمرات المشتركة.
تحتوي تركيبات BA copolymer عادةً على أربعة أو أكثر من مونومرات مشتركة مختلفة.
وبهذه الطريقة ، يمكن تصميم ملفات تعريف أداء البوليمرات المشتركة لتلبية مجموعة متنوعة من متطلبات الاستخدام النهائي.
بصفتها مونومر "ناعم" منخفض التكلفة من Tg ، فإن BA هي المونومر المختار لموازنة الصلابة والليونة ، ومقاومة اللزوجة والكتل ، ومرونة درجات الحرارة المنخفضة ، والصلابة والمتانة ، وغيرها من الخصائص الرئيسية لتسهيل الاستخدام النهائي. هذه هي الأهداف في السوق.
بالنسبة للبوليمرات ، يعتبر Tg أحد أهم العوامل في التحكم في الأداء.
Tg هي درجة الحرارة التي يتغير عندها البوليمر من الصلب والزجاجي إلى اللدائن المرنة واللين واللزج عند زيادة درجة الحرارة.
هذا الانتقال قابل للعكس لأنه عندما يتم تبريد المادة إلى ما دون Tg فإنها ستعود إلى حالتها الصلبة والزجاجية.
يؤثر موقع Tg على العديد من الخصائص ، بما في ذلك خصائص السطح والمرونة والصلابة والقوة ودرجات حرارة تشكيل الفيلم الدنيا.
الحد الأدنى لدرجة حرارة تشكيل الفيلم من اللاتكس الأكريلي هو أدنى درجة حرارة يترابط فيها نظام المستحلب بشكل صحيح لتشكيل فيلم مستمر.
ولكن حتى مع وجود Tg الثابت ، فإن البوليمرات المشتركة مع مجموعات مختلفة من المونومرات تختلف اختلافًا كبيرًا في خصائص النظام النهائي.
أكريليت بوتيل هو مونومر إستر أكريليك رئيسي مبلمر مع ميثيل ميثاكريلات وستايرين ومونومر أسيتات الفينيل لتحقيق الدرجات المطلوبة من الصلابة والمرونة والمتانة في نظام البوليمر المشترك.
يزيد MMA (Tg 105 ° C) والستايرين (Tg 100 ° C) من الصلابة وقوة التماسك ويقلل من الالتصاق.
يزيد BA (Tg -45 ° C) في تركيبة البوليمر المشترك من المرونة والصلابة والاستطالة والالتصاق وخصائص درجات الحرارة المنخفضة.
ستؤدي زيادة محتوى BA أيضًا إلى خفض درجة حرارة تشكيل الفيلم الدنيا تحت درجة حرارة الغرفة.
يتم إنجاز البلمرة المشتركة بسهولة باستخدام تقنيات بلمرة الجذور الحرة في مستحلب أو محلول أو عملية تعليق.
يتم تضمين كميات صغيرة من المكوّنات الوظيفية مثل أحماض الأكريليك أو الميثاكريليك أو الأيتاكونيك وهيدروكسي إيثيل أكريلات / ميثاكريلات في التركيبة النهائية لزيادة الالتصاق وتسهيل الربط المتشابك وزيادة ثبات اللاتكس في حالة أنظمة المستحلب.
تمثل كيمياء التشابك الذاتي المعتمدة على ثنائي الأسيتون أكريلاميد (DAAM) وثنائي هيدرازيد حمض الأديبيك (ADH) ، والمعروفة باسم الربط المتشابك كيتو هيدرازيد ، أكثر التقنيات تقدمًا للتحكم في الربط المتشابك لبوليمرات لاتكس الأكريليك.
يبدأ بالبلمرة المشتركة لمستويات منخفضة من DAAM في بوليمر مشترك ، متبوعًا بربط شقوق الكيتون المعلقة مع ADH.
أكريليت بوتيل ، المعروف أيضًا باسم بوتيل-2-بروبينوات ، هو مونومر أكريليت مع الصيغة الجزيئية C7H12O2 ، CAS : 141-32-2.
إنه سائل صافٍ ومتطاير ، قليل الذوبان في الماء ، قابل للذوبان تمامًا في الكحول والإيثرات وجميع المذيبات العضوية تقريبًا.
أكريليت بوتيل هو سائل قابل للاشتعال بنقطة وميض تبلغ حوالي 39 درجة مئوية وله أكريليك فاكهي مميز ورائحة نفاذة.
يستخدم أكريليت بوتيل (BA) أيضًا في المواد اللاصقة وكملدنات بوليمرية للراتنجات الأكثر صلابة.
يمكن استخدام بوتيل أكريليت (BA) لموازنة الخصائص الرئيسية مثل الصلابة والنعومة والالتصاق والمرونة في درجات الحرارة المنخفضة والقوة والمتانة والعديد من الخصائص الأخرى.
يظهر أكريليت بوتيل على شكل سائل صافٍ عديم اللون برائحة مميزة حادة.
إنه قابل للذوبان بشكل طفيف في الماء وأقل كثافة بقليل من الماء.
لذلك ، فإنه يخلق تزييت السطح على الماء.
نقطة الوميض 105 درجة فهرنهايت. الكثافة 7.5 رطل / جالون.
يتم استخدامه لصنع الدهانات والطلاء والسد والمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة.
أكريليت بوتيل هو إستر حمض الأكريليك و n- بيوتانول.
يحتوي أكريليت البوتيل على مستويات منخفضة جدًا من الشوائب ويمكن استخدامه كمواد خام لمجموعة متنوعة من المواد الكيميائية.
يتم تحضير أكريلات البوتيل عن طريق تفاعل حمض الأكريليك والبيوتانول في مفاعل في وجود محفز الأسترة ؛ يتم تقطير الماء المتكون وسحبه في عمود كمزيج غير متجانس مع خليط البيوتانول بعد التكثيف ، ويفصل في عمود.
ينتج الدورق مرحلة عضوية عليا ، والتي يتم إرجاعها إلى أعلى عمود التقطير ، ومرحلة مائية سفلية يتم سحبها.
يتم إجراء التفاعل بإضافة بعض البيوتانول في أعلى عمود التقطير أو في الدورق أو المفاعل بطريقة متأخرة ، مع النسبة المولية لحمض البيوتانول / الأكريليك مبدئيًا بين 0.5 و 1.
يحدث بعد الانتهاء من الإدخال المتأخر للبيوتانول قبل أن يرتفع بين 1 و 1.5.
طرق تنظيف بوتيل أكريليت:
يجب احتواء المنتج المسكوب على مادة غير قابلة للاحتراق ، على سبيل المثال: الرمل ، والتراب ، والفيرميكوليت.
تُاخذ المادة الممتصة في حاويات مغلقة.
يُجمع المنتج المسكوب / البقايا بعناية.
يجب تفريغ الخزانات التالفة / المبردة.
لا يُستخدم الهواء المضغوط لضخ الانسكابات.
الأسطح الملوثة: تنظف (عالج) بالماء الزائد.
يُاخذ المنتج المسكوب الذي تم تجميعه إلى الشركة المصنعة / السلطة المختصة.
تُغسل الملابس والمعدات بعد المناولة.
تخزين بوتيل أكريليت واستخدامه:
لمنع البلمرة ، يجب دائمًا تخزين أكريليت البوتيل تحت الهواء وليس تحت غازات خاملة أبدًا.
إن وجود الأكسجين ضروري حتى يعمل المثبت بفعالية.
يجب أن يحتوي بوتيل أكريليت على مادة موازنة ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة التخزين 35 درجة مئوية.
في ظل هذه الظروف ، يمكن توقع عام واحد من استقرار التخزين.
لتقليل احتمالية التخزين المفرط ، يجب أن يلتزم إجراء التخزين بدقة بمبدأ "الوارد أولاً يخرج أولاً".
لفترات التخزين الطويلة التي تزيد عن 4 أسابيع ، يوصى بتجديد محتوى الأكسجين المذاب.
يجب استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم للخزانات والأنابيب.
على الرغم من أن أكريلات البيوتيل لا تتسبب في تآكل الفولاذ الكربوني ، إلا أن هناك خطر التلوث في حالة حدوث التآكل.
يجب مراعاة اللوائح الخاصة بتخزين السوائل القابلة للاشتعال (المعدات الكهربائية المقاومة للانفجار ، وخزانات التهوية المزودة بمانع اللهب ، وما إلى ذلك).
يجب تأريض صهاريج التخزين والمضخات والأنابيب.
احتياطات للتعامل الآمن: استخدم أجهزة مقاومة للشرر / الانفجار ونظام الإضاءة.
اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الشحنات الكهروستاتيكية.
الابتعاد عن اللهب المكشوف / الحرارة.
الابتعاد عن مصادر الاشتعال / اللهب.
أكسيد لوريل ثنائي ميثيلامين
رقم CAS: 1643-20-5
رقم EC : 216-700-6
الصيغة الجزيئية: C14H31NO
أكسيد لوريدي ميثيل أمين (LDAO) ، المعروف أيضًا باسم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين
(DDAO) ، هو عامل خافض للتوتر السطحي قائم على أكسيد الأمين مع ذيل ألكيل C12
يعد أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين أحد أكثر المواد الخافضة للتوتر السطحي استخدامًا من هذا النوع.
مثل سائر المواد الخافضة للتوتر السطحي التي أساسها أكسيد الأمين ، فإن أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين مضاد للميكروبات ، وفعال ضد البكتيريا الشائعة مثل S. aureus و E. coli ، لكن أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو أيضًا لا يتغير طبيعة ويمكن استخدامه لإذابة البروتينات.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في المنتجات التالية: سوائل الأشغال المعدنية ، ومنتجات الغسيل والتنظيف ، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه ، ومنظمات الأس الهيدروجيني ومنتجات معالجة المياه ، والمواد الكيميائية المختبرية.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في الرعاية الصحية والبحث العلمي والتطوير.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في صناعة المواد الكيميائية.
يمكن أن يحدث إطلاق هذه المادة في البيئة من الاستخدام الصناعي: في معالجة المواد المساعدة في المنشآت الصناعية ، كخطوة وسيطة في التصنيع الإضافي لمادة أخرى (استخدام الوسائط) وكمساعد في المعالجة.
أكسيد لوريدي ميثيل أمين هو أكسيد أمين ثلاثي ناتج عن الأكسدة الرسمية للمجموعة الأمينية من دوديسيل ميثيل أمين.
لأكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين دور مستقلب النبات ومنظف.
يُشتق أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين من هيدريد الدوديكان.
بتركيزات عالية ، يشكل LDAO أطوار بلورية سائلة.
على الرغم من أن ذرة الأكسجين (ذرة النيتروجين الرباعية مخفية من التفاعلات بين الجزيئات) لها ذرة قطبية واحدة يمكن أن تتفاعل مع الماء ، فإن DDAO عبارة عن مادة خافضة للتوتر السطحي للماء: يشكل أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين مذيلات طبيعية وأطوار بلورية سائلة عادية.
يمكن تفسير مقاومة الماء العالية لهذا الفاعل بالسطح من خلال حقيقة أن أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين يشكل روابط هيدروجينية قوية جدًا مع الماء: تبلغ طاقة رابطة DDAO - هيدروجين الماء حوالي 50 كيلو جول / مول.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في المنتجات التالية: منتجات الغسيل والتنظيف ، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.
من المحتمل أن تحدث إطلاقات أخرى لهذه المادة في البيئة: الاستخدام الداخلي كوسيلة مساعدة في المعالجة.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في المنتجات التالية: المواد الكيميائية للمختبرات ، ومواد التلميع والتلميع ، ومنتجات الغسيل والتنظيف ، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ، ومنظمات الأس الهيدروجيني ومنتجات معالجة المياه.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في الرعاية الصحية والبحث العلمي والتطوير.
من المحتمل أن تنتج الإطلاقات الأخرى من هذه المادة في البيئة عن: الاستخدام الداخلي (مثل سوائل / منظفات غسيل الماكينات ومنتجات العناية بالسيارات والدهانات والطلاءات أو المواد اللاصقة والعطور ومعطرات الجو).
ما هو أكسيد لوريدي ميثيل أمين؟
أكسيد لوريدي ميثيل أمين هو سائل أكسيد أمين أصفر شاحب صافٍ مشتق من جوز الهند.
ينمو جوز الهند على نوسيفيرا جوز الهند أو شجرة نخيل جوز الهند. تنمو أشجار جوز الهند في جميع أنحاء العالم في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية المنخفضة حيث يكون هطول الأمطار السنوي منخفضًا.
تنتج أشجار جوز الهند الصحية والمزروعة على نطاق واسع 50 حبة من الجوز سنويًا ، ويمكن استخدام الشجرة لإنتاج كل شيء من الأطعمة والمشروبات إلى الألياف ومواد البناء والمواد الطبيعية.
ماذا يفعل أكسيد لوريدي ميثيل أمين في منتجاتنا؟
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو مادة خافضة للتوتر السطحي ، مما يعني أنه يكسر التوتر السطحي في السوائل ، ويحافظ على نظافة كل شيء.
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو أيضًا عامل رغوة ، ومثبت ، ومحسن اللزوجة ، ومنعم ، ومنعم.
يمكن العثور على أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في منتجات العناية الشخصية مثل الشامبو ومنظفات الوجه وغسول الجسم وواقي الشمس ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في المنتجات التالية: المواد الكيميائية المختبرية ، سوائل الأشغال المعدنية ، التلميع والتلميع ، منتجات الغسيل والتنظيف ، المواد الكيميائية لمعالجة المياه ، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.
قد يحدث إطلاق هذه المادة في البيئة من الاستخدام الصناعي: صياغة المخاليط.
ما هو أكسيد لوريدي ميثيل أمين؟
في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ، يعتبر Lauramine و Stearamine Oxides عبارة عن أكاسيد أمين تستخدم في الغالب في منتجات العناية بالشعر كعوامل رغوية ومثبتات ، ومحسنات اللزوجة ، والمطريات ، والمكيفات ، والمستحلبات ، والعوامل المضادة للكهرباء الساكنة وعوامل الترطيب.
تُستخدم أكاسيد Lauramin و Steramine بشكل أساسي في منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو وغسول الشعر والمقويات ومساعدات العناية بالشعر.
لماذا يستخدم أكسيد لوريدي ميثيل أمين في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية؟
يعمل أكسيد لوريدي ميثيل أمين وأكسيد ستيرامين على تحسين مظهر وملمس الشعر عن طريق زيادة كثافة الشعر وحجمه ومرونته أو لمعانه.
يمكن لهذه المكونات تحسين نسيج الشعر الذي تضرر بسبب العلاج الفيزيائي أو الكيميائي.
يزيد Lauramin و Steramine Oxides أيضًا من قدرة الرغوة ويمنعان تراكم الكهرباء الساكنة في تركيبات منتجات العناية بالشعر.
حقائق علمية:
أكسيد لوريدي ميثيل أمين وأكاسيد ستيرامين أكاسيد أمين. عادة ما يتم تحضير أكاسيد الأمين من الأمينات الثلاثية عن طريق الأكسدة ، عادة مع بيروكسيد الهيدروجين.
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو Amine N-oxide ، وهو مكون نشط موجود بشكل أساسي في الشامبو ، حمام الفقاعات ، وصابون اليد ، وذلك بفضل خصائص الرغوة أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين متعدد الاستخدامات ، حيث يحتوي أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين على مجموعات وظيفية ثنائية التفرع في نفس الجزيء (كلا المجموعتين الحمضية والقاعدية).
الوظائف :
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو Amine N-oxide ، وهو مكون نشط موجود بشكل أساسي في الشامبو ، حمام الفقاعات ، وصابون اليد ، وذلك بفضل خصائصه المكونة للرغوة (المصدر).
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين متعدد الاستخدامات ، حيث يحتوي أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين على مجموعات وظيفية ثنائية التفرع في نفس الجزيء (كلا المجموعتين الحمضية والقاعدية).
قد يكون لأكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين قابلية عالية للذوبان في بعض المحاليل وقابلية منخفضة للذوبان في البعض الآخر ؛ ينتج أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين شحنة موجبة وشحنات سالبة على ذرات مختلفة ؛ اعتمادًا على قيمة الأس الهيدروجيني ، لها خصائص أنيونية أو كاتيونية.
لذلك ، على الرغم من أن أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين يُنظر إليه غالبًا كعامل رغوي في منتجات التجميل ، وفقًا للأبحاث ، يمكن أيضًا استخدام أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين كمشتت للطلاء ، وعامل ترطيب ، ومستحلب ، ومزلق ، وخافض للتوتر السطحي ، وعامل مضاد للكهرباء الساكنة وعامل تحكم في اللزوجة.
الاستخدام والتصنيع
المنتجات المنزلية والتجارية / الشركات
- المنتجات الأوتوماتيكية
-تجاري / تجاري
-رعاية منزلية
-في المنزل
-رعاية شخصية
استخدامات أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين:
- المتعلقة بالزراعة بما في ذلك تربية وتربية الحيوانات وزراعة المحاصيل
- عوامل مضادة للتكثف أو عوامل مضادة للتكثف
- منتجات تنظيف وصيانة السيارات (شامبو السيارة ، تلميع / شمع ، العناية بالهيكل السفلي ، شحم الفرامل) فيما يتعلق بصيانة وإصلاح السيارات.
- المتعلقة بأنشطة خدمات الأغذية والمشروبات
- عملية البناء أو البناء للمباني أو القوارب (بما في ذلك أعمال السباكة والكهرباء والبناء وما إلى ذلك)
- مناسبة للأرضيات والعزل والسد والبلاط والخشب والزجاج وما إلى ذلك المستخدمة في عملية مواد البناء.
- المتعلقة بمنتجات السيراميك
- معدل يستخدم للمواد الكيميائية عند استخدام المواد الكيميائية في المختبر
- خاصة للمنتجات المصممة للأطفال (مثل الألعاب ومستحضرات التجميل للأطفال وما إلى ذلك)
استخدامات أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين:
- منتجات التنظيف المنزلية ومنظفات الغسيل والصابون ومزيلات الشحوم ومزيلات البقع وما إلى ذلك. جميع أنواع التنظيف / الغسيل بما في ذلك
- تتعلق بأواني الأطباق (الصابون ، الملمعات ، المنعمات ، إلخ)
- تتعلق بمواد الأرضيات (السجاد ، الخشب ، أرضيات الفينيل) أو الأرضيات مثل الشمع أو الورنيش للأرضيات
- منتجات الغسيل (مثل مواد التنظيف / الغسيل) أو مرافق الغسيل
- تتعلق بأواني الأطباق (الصابون ، الملمعات ، المنعمات ، إلخ)
- يمكن استخدام العطور في المنتجات المنزلية (المنظفات ومنتجات الغسيل ومعطرات الجو) أو المنتجات الصناعية المماثلة.
الطبية ذات الصلة
- المتعلقة بإنتاج الطعام (مطعم ، تموين ، إلخ)
- المتعلقة بأنشطة خدمات الأغذية والمشروبات
كمثبت الرغوة. إنه مستقر عند تركيز إلكتروليت عالي وعلى نطاق واسع من الأس الهيدروجيني.
أكسيد لوريدي ميثيل أمين وأكسيد ستيرامين هما أكاسيد أمين ثلاثية الأليفاتية تستخدم في مستحضرات التجميل كعوامل رغوية ومثبتات ، ومحسنات اللزوجة ، والملينات ، والمطريات ، والمستحلبات ، والعوامل المضادة للكهرباء الساكنة وعوامل الترطيب.
تستخدم أكاسيد الأمين الخافضة للتوتر السطحي ، مثل أكسيد لوريدي ميثيل أمين ، على نطاق واسع كمكونات لمنظفات غسالة الأطباق والشامبو والصابون.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين لتعديل الرغوة وقد يجد أيضًا تطبيقًا في الشامبو كعوامل لتكييف الشعر ، أي يعمل كعوامل مضادة للكهرباء الساكنة لتوفير إمكانية التحكم
تعد أكاسيد لوريالديميثيل أمين مع سلفات الألكيل أو الأوليفين مكونات نشطة في منتجات العناية بالجسم مثل الشامبو وحمام الفقاعات وتركيبات صابون اليد.
وهي موجبة في بيئة حمضية ويمكن أن تعمل كمنعم خفيف.
في البيئات الأساسية المحايدة أو الضعيفة تتفوق كمثبتات الرغوة الممتازة وبناة اللزوجة.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين كمحفز للرغوة ومثبت ومنشئ اللزوجة.
يستخدم أ أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في المنظفات السائلة للخدمة الخفيفة ، ومنظفات الصرف ، وغسالات الأقمشة. مشتت الدهان ، عامل ترطيب ، مستحلب ، مادة تشحيم. صياغة بمواد أنيونية وغير أيونية وكاتيونية.
تحتوي المواد الخافضة للتوتر السطحي المذبذبة على مجموعات وظيفية ثنائية (كلا المجموعتين الحمضية والأساسية) في نفس الجزيء. وهي عبارة عن مذيبات قطبية ذات قابلية عالية للذوبان في الماء ولكنها ضعيفة الذوبان في معظم المذيبات العضوية.
إنها محايدة كهربائيًا ولكنها تحمل شحنة موجبة وسالبة على ذرات مختلفة في محلول مائي.
اعتمادًا على تكوين وظروف قيمة الأس الهيدروجيني ، يمكن أن يكون للمواد خصائص أنيونية أو كاتيونية.
في حالة وجود الأحماض ، سيقبلون أيونات الهيدروجين ، لكن في وجود قواعد موازنة الأس الهيدروجيني ، سوف يتبرعون بأيونات الهيدروجين إلى المحلول.
مثل هذه الإجراءات تخلق حلولًا عازلة تقاوم تغيير الأس الهيدروجيني.
في قدرة المنظفات ، تؤثر المواد الخافضة للتوتر السطحي ، التي تغير شحنتها بالنسبة لدرجة الحموضة في المحلول ، على خصائص الرغوة والترطيب والمنظف من خلال تأثير السطح الذي يمارس خصائص مقاومة للماء والطارئة للماء.
في الكيمياء الحيوية ، يتم استخدامه كخافض للتوتر السطحي وتنقية وتنقية ومنظف لتأثيرات مضادات الميكروبات.
Alkylbetaines و aminooxides هي مواد خافضة للتوتر السطحي.
ما هو أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين ؟
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو سائل أكسيد أمين أصفر شاحب صافٍ مشتق من جوز الهند.
ينمو جوز الهند على نوسيفيرا جوز الهند أو شجرة نخيل جوز الهند.
تنمو أشجار جوز الهند في جميع أنحاء العالم في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية المنخفضة حيث يكون هطول الأمطار السنوي منخفضًا.
تنتج أشجار جوز الهند الصحية والمزروعة على نطاق واسع 50 حبة من الجوز سنويًا ، ويمكن استخدام الشجرة لإنتاج أي شيء من الطعام إلى مواد البناء إلى المواد الطبيعية.
ماذا يفعل لوريدي ميثيل أمين أكسيد؟
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو مادة خافضة للتوتر السطحي ، مما يعني أنه يكسر التوتر السطحي في السوائل ، ويحافظ على نظافة كل شيء.
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو أيضًا عامل رغوة ، ومثبت ، ومحسن اللزوجة ، ومنعم ، ومنعم.
يمكن العثور على أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين في منتجات العناية الشخصية مثل الشامبو ومنظفات الوجه وغسول الجسم وواقي الشمس ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى.
استخدامات أكسيد لوريدي ميثيل أمين:
- العوامل المانعة للرغوة ، مواد التخثر ، عوامل التشتت ، المستحلبات ، عوامل التعويم ، عوامل الرغوة ، أجهزة ضبط اللزوجة ، إلخ.
- المتعلقة بنشاط الصيد
- منظفات الأسطح الصلبة وأسطح المطبخ (بخاخ أو تركيبة بخاخة محددة)
- مناسب لتلميع / تلميع السيارات ، تلميع الأرضيات ، عوامل التلميع العامة ، المعادن ، البلاستيك ، المطاط ، الورنيش ، الجلد ، الأثاث ، إلخ. ملمعات
- منظفات بمجموعة واسعة من التطبيقات
- المتعلقة بالإنتاج للتصدير
-النفط الخام والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة وزيوت الوقود وزيوت الحفر
- المواد الخام المستخدمة في مختلف المنتجات والصناعات (مثل مستحضرات التجميل ، والصناعات الكيماوية ، وإنتاج المعادن ، وما إلى ذلك)
- يمكن استخدام الصابون لتنظيف منتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف المنزلية وغيرها لتنظيف اليدين أو الجسم يحتوي على صابون / منظفات
استخدامات أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين:
- مناسب لمستحضرات التجميل والشامبو والعطور والصابون والمستحضرات ومعاجين الأسنان ، إلخ. منتجات العناية الشخصية ، بما في ذلك
- تشمل الفئة الفرعية للعناية الشخصية العطور والشامبو والمكياج وما إلى ذلك. يشمل.
- مبيدات غير زراعية
- إدخال المكونات في المبيدات
- يستخدم في مستحضرات التجميل والأفلام والمواد الحافظة للأخشاب والأطعمة وما إلى ذلك. يحتوي على مواد حافظة مستخدمة.
- المتعلقة بالغاز الطبيعي والغازات الصناعية
- المعادن ، عوامل التصلب ، مثبطات التآكل ، عوامل التلميع ، مثبطات الصدأ ، المواد الطاردة للماء ، إلخ. المعالجات السطحية لـ
- مركب يقلل التوتر السطحي
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو أحد المنظفات الكلاسيكية التي نقدمها بجودة درجة التبلور وبسعر مغري.
نقوم بتقسيم المنظفات الخاصة بنا بحيث تكون سهلة الاستخدام وتبقى منتعشة وتوفر الأداء الأمثل.
استخدام:
مادة كيميائية وسيطة وغير أيونية ومثبت رغوي في الصابون والمنظفات.
قوة تنظيف عالية تزيد من قدرة المنظفات السائلة على تكوين رغوة.
منع خشونة الجلد
تأثير سماكة تأثير الأس الهيدروجيني على اللزوجة.
الطابع الكاتيوني عند درجة حموضة منخفضة.
مذيب عطري ومكثف في محاليل هيبوكلوريت.
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو مادة مقاومة للتبييض ومنخفضة الرائحة أكسيد أمين.
يُظهر أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين تسامحًا جيدًا مع الإلكتروليتات مما يسمح بتحسين الأداء في الماء العسر.
خصائص الرغوة مستقرة في نطاق الأس الهيدروجيني من 5-12.
يوفر أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين استجابة لزوجة جيدة وتعزيزًا للرغوة لمنتجات العناية الشخصية مثل الشامبو وجل الاستحمام.
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو عامل خافض للتوتر السطحي غير أيوني متوافق مع الأنظمة الأنيونية والكاتيونية.
نظرًا لخصائصه المعززة للرغوة وبناء اللزوجة ، فإن أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين مفيد في مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل.
يمكن أن يوفر استبدال المواد الخافضة للتوتر السطحي غير الأيونية المستخدمة بشكل شائع في تركيبات منتجات تنظيف البشرة والشعر خصائص رغوة أفضل وأكثر استقرارًا.
يجد أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين العديد من التطبيقات كمستحلب ، ومثبت مستحلب ، وعامل مضاد للكهرباء الساكنة وأكثر من ذلك.
في تركيبات الشامبو ، يستخدم أكسيد لوريدي ميثيل أمين كمعزز للرغوة ومكثف ويمكن استخدامه مع أو بدلاً من ألكانولاميدات.
في المحاليل المحايدة أو القلوية ، يُظهر أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين طابعًا غير أيوني وبالتالي فهو متوافق مع الأنيونات.
في المحاليل الحمضية ، يُظهر أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين خواصًا رباعية خفيفة تسمح لأكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين بالبقاء على الجلد والشعر.
أكاسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هي مواد خافضة للتوتر السطحي تستخدم عادة في المنتجات الاستهلاكية مثل الشامبو والبلسم والمنظفات ومنظفات الأسطح الصلبة.
استخدامات المستهلكين
- المنتجات الزراعية (غير مبيدات الآفات)
- منتجات التنظيف والعناية بالمفروشات
- منتجات الغسيل وغسيل الصحون
-منتجات العناية الشخصية
قطاعات الصناعة التحويلية
- جميع الصناعات الكيماوية العضوية الأساسية الأخرى
- تصنيع كافة المنتجات والمستحضرات الكيماوية الأخرى
- المنظفات الصناعية / السطحي
- تصنيع مختلف
- تصنيع المبيدات والأسمدة والكيماويات الزراعية الأخرى
- تصنيع الصابون و المنظفات و تجهيز المراحيض
طرق الاختبار مواصفات المعلمات
مظهر سائل واضح -
ميزة العطر -
عديم اللون إلى أصفر باهت -
الرقم الهيدروجيني : (10٪ محلول W / V) 5.5 - 7.5
الفحص ، 27 - 29 كتلة٪ -
أمين مجاني ، 0.5٪ كحد أقصى -
عدد الميكروبات (طريقة اللوحة) ، cfu <10 مل
الوزن الجزيئي 240
الاستخدامات والتطبيقات
العناية الشخصية: منظم اللزوجة ومحسن الرغوة للشامبو وجل الاستحمام والصابون والمنظفات: منظفات الأسطح الصلبة والمطهرات وسوائل غسل الأطباق ومعززات الرغوة والمنظفات لأنظمة غسيل السيارات الخافضات السطحية والإسترات: خافض التوتر السطحي غير الأيوني المائي متوافق مع أنظمة الأنيونية والكاتيونية
أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين هو مادة خافضة للتوتر السطحي سائلة قياسية.
يظهر أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين كسائل أصفر صافٍ.
يستخدم أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين كمعدل للزوجة ومُحسِّن للرغوة للشامبو وجل الاستحمام.
يتم أيضًا استخدام أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين كمعززات رغوة الصابون والمنظفات في منظفات الأسطح الصلبة ومنتجات التعقيم وسوائل غسل الأطباق وأنظمة غسيل السيارات.
بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر أكسيد لوريل ثنائي ميثيل امين مناسبًا كخافض للتوتر السطحي غير أيوني قائم على الماء ومتوافق مع الأنظمة الأنيونية والكاتيونية.
يمكن أن يتسبب إنتاج واستخدام أكسيد لوريالديميثيلامين كعامل خافض للتوتر السطحي في منظفات غسالة الصحون والشامبو والصابون ، وكمثبت للرغوة وكعامل نسيج مضاد للكهرباء الساكنة ، في إطلاقه في البيئة من خلال تيارات النفايات المختلفة.
الميزات والفوائد مبيض (كلور) وحمض مستقر يمكن استخدامه مع العديد من المواد الخافضة للتوتر السطحي الأنيونية وغير الأيونية والكاتيونية والمواد الخافضة للتوتر السطحي المساعدة.
الستخدامات :
غسالات ومنظفات
غسل الجسم
مكيفات الهواء
المنظفات القلوية والأحماض
منظفات التبييض
غسل الجسم
حمام الفقاعات
صابون غسيل السيارات والشاحنات
مكيفات الهواء
سوائل غسيل الصحون
منظفات الوجه
معزز الرغوة
المنتجات الخضراء
منظفات صناعية
غسيل الأسقف والمنزل
أسماء IUPAC : دوديكان أمين N - N - ثنائي ميثيل - N - أكسيد
KolaLux LG
دوديسيل (ثنائي ميثيل) أكسيد أمين
دوديسيل (ثنائي ميثيل) أكسيد أمين
أكسيد دوديسيل ثنائي ميثيل أمين
أكسيد دوديسيل ثنائي ميثيل أمين
أكسيد دوديسيل ثنائي ميثيل أمين
أكسيد اللورامين
أكسيد لوريل ثنائي ميثيلامين
N ، N- ثنائي ميثيل الدوديكان - 1 - أكسيد أمين
N ، N- ثنائي ميثيل دوديكان -1 أكسيد أمين
N ، أكسيد ثنائي ميثيل ديكانامين N
N ، N- ثنائي ميثيل ديسيلامين N- أكسيد
N ، N- ثنائي ميثيل ديسيلامين N- أكسيد ، لوريل ثنائي ميثيل أمين N- أكسيد ، DDAO ، LDAO
ميثيلوري أمين المؤكسد
أكسيد ثنائي ميثيل أمين دوديسيكلين
DDAO ، لوريل ثنائي ميثيل أمين N- أكسيد ، LDAO
N-Dodeyl-N ، N- ثنائي ميثيل أمين- N- أكسيد
N ، N- ثنائي ميثيل دوديكان -1 أكسيد أمين
ddno
ثنائي ميثيل لوري أمينوكسيد
ثنائي ميثيل دوديسيل أمين- N أكسيد
أكسيد أمين ثنائي ميثيل دوديسيل
ثنائي ميثيل دوديسيل أمينوكسيد
ثنائي ميثيل لوري أمينوكسيد
دوديكايل ثنائي ميثيل أمينوكسيد
Empigenob
N ، N- ثنائي ميثيل-1-دوديكان أمين-أكسيد
N ، -ديميثيل-1-دوديكان أمين-أكسيد
N ، N- ثنائي ميثيل دوديسيل أمين- ن- أكاسيدول.
N ، N- ثنائي ميثيل دوديسيل أمينوكسيد
N-N- ثنائي ميثيل دوديسيلامين أكسيد
أكسيد لوريل أمين
رقم CAS : 308062-28-4
أكسيد لوريل أمين ، المعروف أيضًا باسم أكسيد دوديسيل ميثيل أمين (DDAO) ، هو عامل خافض للتوتر السطحي قائم على أكسيد الأمين مع ذيل ألكيل (دوديسيل) C12 .
يعد أكسيد لوريل أمين أحد أكثر المواد الخافضة للتوتر السطحي استخدامًا من هذا النوع.
مثل العوامل الخافضة للتوتر السطحي الأخرى التي أساسها أكسيد الأمين ، فإن أكسيد لوريل أمين مضاد للميكروبات ، وفعال ضد البكتيريا الشائعة مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية ، ولكنه أيضًا لا يتغير طبيعة الجسم ويمكن استخدامه لإذابة البروتينات.
لأكسيد اللوريل دور مستقلب النبات ومنظف.
يُشتق أكسيد لوريل أمين من هيدريد الدوديكان.
أكسيد لوريل أمين (LAO) هو مادة خافضة للتوتر السطحي سائلة قياسية.
يظهر أكسيد اللوريل أمين كسائل أصفر صافٍ.
استخدامات لوريل أمين أوكسيد:
- غسالات ومنظفات
غسالات للجسم
- مكيفات الهواء
- منظفات قلوية وأحماض
- منظفات التبييض
غسالات للجسم
- حمام الفقاعات
- صابون غسيل السيارات والشاحنات
- مكيفات الهواء
- سوائل غسيل الصحون
- منظفات الوجه
- معزز رغوة
-المنتجات الخضراء
- المنظفات الصناعية
-غسيل الاسطح والمنازل
تطبيقات أكسيد لوريل أمين:
-العناية بالنسيج
- العناية بالأسطح الصلبة
- وسيطة الرعاية المنزلية والصناعية
- المنظفات الصناعية
-منظفات الشركات
- الصابون / المنظفات
- المواد الخافضة للتوتر السطحي الموجبة المستخدمة كمطهر ومبيد للفطريات ومبيد للجراثيم واستخدامات أخرى مواد خافضة للتوتر السطحي وأكاسيد أمين تستخدم كعامل مضاد للكهرباء الساكنة ، وعامل تنقية للنسيج ،
- مكون لشامبو منخفض التهيج ، منظف سائل ، معززات للرغوة
- كمنعمات نسيج ومواد كيماوية متخصصة أخرى
- المشتتات وزيوت التشحيم وعوامل معالجة المياه
لم يكن أكسيد لوريل أمين مطفرًا في مقايسة أميس ، ولكنه كان مطفرًا بعد النتروز.
لم يكن أكسيد لوريل أمين 0.1٪ في مياه الشرب مسبباً للسرطان في الجرذان ، ولكنه زاد من حدوث أورام الكبد بنسبة 0.1٪ مع 0.2٪ نترات الصوديوم.
أكسيد اللوريل هو عامل خافض للتوتر السطحي متعدد الاستخدامات وعالي الكفاءة وممتاز للتنظيف ، ويضيف رغوة جيدة وخصائص إذابة لجميع أنواع المنظفات والشامبو ومنتجات الاستحمام والجسم وحتى المنظفات والمنظفات للأسطح الصلبة وحتى التركيبات لغسل الأقمشة الدقيقة.
أكسيد أمين اللوريل هو سائل أكسيد أمين أصفر شاحب نقي يتم الحصول عليه من جوز الهند.
ينمو جوز الهند على نوسيفيرا جوز الهند أو شجرة نخيل جوز الهند.
تنمو أشجار جوز الهند في جميع أنحاء العالم في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية المنخفضة حيث يكون هطول الأمطار السنوي منخفضًا.
تنتج أشجار جوز الهند الصحية المزروعة على نطاق واسع 50 حبة من الجوز سنويًا ، ويمكن استخدام الشجرة لإنتاج كل شيء من الأطعمة والمشروبات إلى الألياف ومواد البناء والمواد الطبيعية.
أكسيد لوريل أمين (LDAO) ، المعروف أيضًا باسم أكسيد دوديسيلديميثيل أمين (DDAO) ، هو عامل خافض للتوتر السطحي قائم على أكسيد الأمين مع ذيل ألكيل C12 (دوديسيل).
يعد أكسيد لوريل أمين أحد أكثر المواد الخافضة للتوتر السطحي استخدامًا من هذا النوع.
أكسيد لوريل أمين ، مثل غيره من المواد الخافضة للتوتر السطحي القائمة على أكسيد الأمين ، هو مضاد للميكروبات ، وفعال ضد البكتيريا الشائعة مثل S . aureus و E . coli لكن أكسيد لوريل أمين هو أيضًا غير متغير الطبيعة ويمكن استخدامه لإذابة البروتينات.
بتركيزات عالية ، يشكل LDAO أطوار بلورية سائلة.
على الرغم من وجود ذرة قطبية واحدة قادرة على التفاعل مع الماء مع ذرة أكسجين (ذرة النيتروجين الرباعي مخفية من التفاعلات بين الجزيئات) ، فإن DDAO هي مادة خافضة للتوتر السطحي للماء.
يشكل أكسيد لوريل أمين مذيلات طبيعية ومراحل بلورية سائلة عادية.
يمكن تفسير ارتفاع نسبة الماء في المادة الخافضة للتوتر السطحي إلى حقيقة أن أكسيد اللوريل أمين يشكل روابط هيدروجينية قوية جدًا مع الماء ، وتبلغ طاقة رابطة هيدروجين الماء DDAO حوالي 50 كيلو جول / مول.
دوديسيل ثنائي ميثيل أمين أكسيد النيتروجين هو أكسيد أمين ثلاثي ناتج عن الأكسدة الرسمية للمجموعة الأمينية من دوديسيل ثنائي ميثيل أمين .
يستخدم أكسيد لوريل أمين كمعدل للزوجة ومُحسِّن للرغوة للشامبو وجل الاستحمام.
يتم استخدام أكسيد لوريل أمين أيضًا كمعزز للرغوة ومنظف في منظفات الأسطح الصلبة ومنتجات التعقيم وسوائل غسل الأطباق وأنظمة غسيل السيارات.
أيضًا ، هذا المنتج مناسب كمنشط سطحي غير أيوني قائم على الماء ومتوافق مع الأنظمة الأنيونية والكاتيونية.
محلول مائي 30٪ من أكسيد لوريل ثنائي ميثيل أمين قائم على أمين ثلاثي مشتق من الكحولات الطبيعية.
أكسيد اللوريل هو مادة خافضة للتوتر السطحي مائية قوية وخافض للتوتر السطحي عديم اللون ولزج ورغوي ذو أساس مائي مع رائحة خفيفة.
عند مزجه مع الأحماض ، يمكن أن يعمل LAO كعامل خافض للتوتر السطحي الكاتيوني ، ولكن في الظروف المحايدة أو القلوية ، فإنه يعمل كعامل خافض للتوتر السطحي غير أيوني.
عند مزجه مع أنيوني الفاعل بالسطح ، فإن LAO هو معزز رغوة ممتاز.
يستخدم أكسيد لوريل أمين على نطاق واسع في منظفات غسل الصحون والشامبو وحمامات الفقاعات ومنظفات التبييض السميكة ومنظفات السيارات ومجموعة متنوعة من المنظفات الأخرى.
وهو متوافق مع مواد التبييض والهيبوكلوريت.
غالبًا ما يضاف أكسيد لوريل أمين لإنتاج الرغوة ، مما يسمح لمحاليل هيبوكلوريت بالالتصاق بالأسطح وزيادة وقت التلامس.
يسمح أكسيد اللوريل أيضًا بإضافة عطور مقاومة للتبييض إلى الهيبوكلوريت للمساعدة في تقليل الروائح المرتبطة بالتبييض.
في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ، يعتبر Lauramin و Stearamine Oxides عبارة عن أكاسيد أمين تستخدم في الغالب في منتجات العناية بالشعر كعوامل رغوية ومثبتات ، ومحسنات اللزوجة ، والمطريات ، والمكيفات ، والمستحلبات ، والعوامل المضادة للكهرباء الساكنة وعوامل الترطيب.
يستخدم Lauramin و Steramine Oxides بشكل أساسي في منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو وغسول الشعر والمقويات ومساعدات العناية بالشعر.
أكسيد أمين اللوريل هو سائل أكسيد أمين أصفر شاحب نقي يتم الحصول عليه من جوز الهند.
ينمو جوز الهند على نوسيفيرا جوز الهند أو شجرة نخيل جوز الهند.
تنمو أشجار جوز الهند في جميع أنحاء العالم في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية المنخفضة حيث يكون هطول الأمطار السنوي منخفضًا.
تنتج أشجار جوز الهند الصحية والمزروعة على نطاق واسع 50 حبة من الجوز سنويًا ، ويمكن استخدام الشجرة لإنتاج أي شيء من الطعام إلى مواد البناء إلى المواد الطبيعية.
أكسيد اللوريل خافض للتوتر السطحي ، مما يعني أنه يكسر التوتر السطحي في السوائل ، ويحافظ على نظافة كل شيء.
أكسيد اللوريل هو أيضًا عامل رغوي ومثبت ومُحسِّن لزوجة ومنعم.
يمكن العثور على أكسيد لوريل أمين في منتجات العناية الشخصية مثل الشامبو ومنظفات الوجه وغسول الجسم وواقي الشمس والعديد من المنتجات الأخرى.
أكسيد لوريل أمين هو عامل تنظيف أو "خافض للتوتر السطحي" يمكن العثور عليه أيضًا في مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك الشامبو وسوائل غسل الأطباق.
نستخدم أكسيد لوريل أمين في منتجاتنا ، لإزالة الأوساخ والحطام من جزيئات الأوساخ المحيطة والسطح الذي تلتصق به ، وبالتالي شطفها بعيدًا.
يُظهر خافض التوتر السطحي لوريل ميريستيل أكسيد أمين تسامحًا جيدًا مع الإلكتروليتات ، مما يسمح للتركيبات التي تحتوي على هذا الفاعل بالسطح بأداء أفضل في الماء العسر.
خصائص الرغوة مستقرة على مدى واسع من الأس الهيدروجيني 5-12.
لا يُتوقع أن يخضع أكسيد لوريل أمين للتحلل المائي في البيئة بسبب نقص المجموعات الوظيفية التي تتحلل بالماء في ظل الظروف المحيطة.
لا يحتوي أكسيد لوريل أمين على الكروموفورات التي تمتص بأطوال موجية> 290 نانومتر ، وبالتالي لا يُتوقع أن تكون عرضة للتحلل الضوئي المباشر بواسطة أشعة الشمس (SRC) .
تم حساب معامل تركيز أحيائي تقديري قدره 0.7 لأكسيد لوريل أمين (SRC) باستخدام قابلية الذوبان في الماء بمقدار 190.000 ملغم / لتر ومعادلة مشتقة من الانحدار.
وفقًا لمخطط التصنيف ، يشير معامل التركيز الأحيائي هذا إلى إمكانية تركيز أحيائي منخفضة (SRC) في الكائنات المائية.
يُقدّر أكسيد لوريل أمين في Koc بحوالي 5.5 (SRC) باستخدام قابلية الذوبان في الماء بمقدار 190.000 ملغ / لتر ومعادلة مشتقة من الانحدار.
وفقًا لمخطط التصنيف ، تشير قيمة برج الحمل المقدرة هذه إلى أنه من المتوقع أن يتمتع أكسيد لوريل أمين بحركة عالية جدًا في التربة.
يقدر ثابت قانون هنري لأكسيد لوريل أمين بـ 6.6X10-11 atm-cu m / mol (SRC) باستخدام طريقة تقدير الجزء الثابت.
يشير ثابت قانون هنري هذا إلى أنه من المتوقع أن يكون أكسيد لوريل أمين غير متطاير بشكل أساسي من الأسطح المائية (2) .
يشير ثابت قانون هنري لأكسيد لوريل أمين إلى أن التبخر من أسطح التربة الرطبة من غير المحتمل أن يحدث (SRC) .
لا يُتوقع أن تطاير أكسيد لوريل أمين عن أسطح التربة الجافة (SRC) بناءً على ضغط بخار مقدر يبلغ 6.2 × 10-8 مم زئبق (SRC) ، على النحو الذي تحدده طريقة الجزء الثابت (3).
أفاد مركز NIOSH عن مسح اجراه (مسح NOES 1981-1983) على 91001 عامل (38251 منهم من النساء) انه من المحتمل أن يتعرضوا لأكسيد لوريل أمين في الولايات المتحدة.
قد يحدث التعرض المهني من خلال ملامسة الجلد لهذا المركب في أماكن العمل حيث يتم تصنيع أو استخدام أكسيد لوريل أمين.
قد يتعرض عامة السكان لأكسيد لوريل أمين من خلال ملامسة الجلد لهذا المركب والمنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على أكسيد لوريل أمين (SRC) .
لا يحتوي أكسيد لوريل أمين على الكروموفورات التي تمتص بأطوال موجية> 290 نانومتر ، وبالتالي لا يُتوقع أن تكون عرضة للتحلل الضوئي المباشر بواسطة أشعة الشمس (SRC).
تمت إزالة أكسيد لوريل أمين بنسبة 100 ملغم / لتر بنسبة 100 ٪ في 4 أسابيع كما تم قياسه بواسطة مقياس الطيف الكتلي السائل باستخدام لقاح الحمأة المنشط عند 30 ملغ / لتر في الاختبار الياباني MITI .
أظهر اختبار التحلل البيولوجي الطبيعي باستخدام لقاح الحمأة المنشط عند 100 ملغ / لتر وأكسيد لوريل أمين عند 30 ملغ / لتر أن المركب وصل إلى 88 ٪ من إجمالي الكربون العضوي النظري في 4 أسابيع.
تم تقدير ثابت المعدل لتفاعل الطور البخاري لأكسيد لوريل أمين مع جذور الهيدروكسيل المتولدة كيميائيًا بـ X10-11 2.7 متر مكعب / جزيء - ثانية عند 25 درجة مئوية (SRC) باستخدام طريقة التنبؤ بالهيكل.
هذا يتوافق مع نصف عمر في الغلاف الجوي يبلغ حوالي 14.1 ساعة بتركيز جوي قدره
X10 + 5 5 جذور هيدروكسيل لكل سم مكعب .
قد يتعرض عامة السكان لأكسيد لوريل أمين من خلال ملامسة الجلد لهذا المركب في المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك:
قد يتسبب إنتاج واستخدام أكسيد لوريل أمين كعامل خافض للتوتر السطحي في منظف غسالة الصحون والشامبو والصابون ، وكمثبت للرغوة وكعامل نسيج مضاد للكهرباء الساكنة ، في إطلاقه في البيئة من خلال تيارات النفايات المختلفة (SRC) .
استنادًا إلى مخطط التصنيف ، تشير قيمة Koc المقدرة ب 5.5 (SRC) ، المحددة من قابلية الذوبان في الماء البالغة 190.000 ملغ / لتر والمعادلة المشتقة من الانحدار ، إلى أنه من المتوقع أن يكون لأكسيد لوريل أمين قابلية عالية للتنقل في التربة (SRC) .
لا يُتوقع أن يكون تطاير أكسيد لوريل أ��ين من أسطح التربة الرطبة عملية مصير كبيرة (SRC) بالنظر إلى ثابت قانون هنري المقدر بـ 6.6X10-11 atm-cu m / mol (SRC) باستخدام بعض طرق التقدير الثابتة.
لا يُتوقع أن يطير أكسيد لوريل أمين عن أسطح التربة الجافة (SRC) بناءً على ضغط بخار مقدر يبلغ 6.2 × 10-8 ملم.
يتم تحديد Hg (SRC) من طريقة ثابت الشظايا.
في اختبارات فحص التحلل البيولوجي المائي ، تمت إزالة أكسيد لوريل أمين بنسبة 100٪ بعد 28 يومًا كما تم قياسه بواسطة الكروماتوجرافيا السائلة - مقياس الطيف الكتلي ، مما يشير إلى أن التحلل البيولوجي في التربة هو عملية مصير مهمة (SRC).
استنادًا إلى مخطط التصنيف ، تشير قيمة Koc المقدرة البالغة 5.5 (SRC) ، المحددة من قابلية الذوبان في الماء البالغة 190.000 ملغ / لتر والمعادلة المشتقة من الانحدار ، إلى أنه من غير المتوقع أن يمتص Lauryl Amine Oxide إلى المواد الصلبة العالقة والرواسب (SRC ).
لا يُتوقع التبخر من أسطح الماء بناءً على ثابت قانون هنري المقدر البالغ 6.6 X10-11 ضغط جوي-متر مكعب / مول (SRC) الذي تم تطويره باستخدام طريقة تقدير ثابت كسري.
وفقًا لمخطط التصنيف ، يقدر عامل التركيز البيولوجي بمقدار 0.7 (SRC) من قابليته للذوبان في الماء ، وتشير المعادلة المشتقة من الانحدار إلى احتمال تركيز أحيائي منخفض (SRC) في الكائنات المائية.
يعمل أكسيد لوريل أمين وأكسيد ستيرامين على تحسين مظهر وملمس الشعر عن طريق زيادة كثافة الشعر وحجمه ومرونته أو لمعانه.
يمكن لهذه المكونات تحسين نسيج الشعر الذي تضرر بسبب العلاج الفيزيائي أو الكيميائي.
يزيد Lauramin و Steramine Oxides أيضًا من قدرة الرغوة ويمنعان تراكم الكهرباء الساكنة في تركيبات منتجات العناية بالشعر.
يُصنف أكسيد لوريل أمين عمومًا على أنه عامل خافض للتوتر السطحي غير أيوني لأن أكسيد لوريل أمين لا يحتوي على أي شحنة رسمية وبالتالي فهو متوافق مع الأنظمة الأيونية والكاتيونية.
غالبًا ما تستخدم هذه المنتجات بدلاً من الألكانولاميدات (CDE) بسبب نعومتها وخصائص التكييف المحسنة.
من الناحية الفنية ، أكاسيد الأمين هي نتيجة أكسدة الأمينات الثلاثية.
بعبارة أخرى ، لديك أمين ثلاثي وتؤكسد أكسيد لوريل أمين عادة مع بيروكسيد الهيدروجين وتحصل على أكسيد أمين.
ومع ذلك ، في بعض الأحيان يتم تصنيف أكسيد لوريل أمين أيضًا على أنه كاتيوني لأنه تحت الرقم الهيدروجيني أقل من 3 فإنه يتحول إلى بروتونات ويأخذ النيتروجين شحنة موجبة رسمية.
ويصنفه بعض المستخدمين على أنه خافض للتوتر السطحي بسبب العزم القوي ثنائي القطب بين الأكسجين والنيتروجين ، كما لو كان هناك شحنة موجبة على النيتروجين وشحنة سالبة على الأكسجين.
لكن من الناحية الرسمية ، في ظل ظروف محايدة أو قلوية ، لا تحمل أي رسوم رسمية وبالتالي فهي غير أيونية.
يوفر أكسيد الأمين هذا العديد من الخصائص المثيرة للاهتمام مثل توفير استجابة لزوجة جيدة وبالتالي السماح لمحاليل الفاعل بالسطح بالتكثيف بكفاءة (تساعد العزم ثنائي القطب القوي على هيكلة مرحلة الفاعل بالسطح) عند درجة حموضة منخفضة بسبب تعزيز الرغوة وتثبيتها. إنه فعال للغاية حتى في المنظفات الصناعية مع مقاومة جيدة للأكسدة وتوافق ممتاز مع الجلد.
الاستخدامات :
العناية الشخصية: صابون ومنظفات رغوية لتنظيم اللزوجة للشامبو وجل الاستحمام: الرغوة والمنظفات السطحية والإسترات في منظفات الأسطح الصلبة والمطهرات وسوائل الأطباق وأنظمة غسيل السيارات: خافض للتوتر السطحي غير أيوني قائم على الماء متوافق مع أنظمة الأنيونية والكاتيونية
أكسيد لوريل أمين (LAO) هو مادة خافضة للتوتر السطحي سائلة قياسية.
يظهر أكسيد اللوريل أمين كسائل أصفر صافٍ.
يستخدم هذا المنتج كمنظم للزوجة ومُحسِّن للرغوة للشامبو وجل الاستحمام.
يتم استخدام أكسيد لوريل أمين أيضًا كمعزز للرغوة ومنظف في منظفات الأسطح الصلبة ومنتجات التعقيم وسوائل غسل الأطباق وأنظمة غسيل السيارات.
بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر أكسيد لوريل أمين مناسبًا كمواد خافض للتوتر السطحي غير أيوني قائم على الماء ومتوافق مع الأنظمة الأيونية والكاتيونية.
تم تطبيق لوريل أمين أكسيد (10 ملغ مع 100 درجة مئوية 14 درجة مئوية) على جلد شخصين لدراسة الامتصاص الجلدي لأكسيد لوريل أمين والتمثيل الغذائي.
تم استرداد 92٪ من النشاط الإشعاعي المعطى من جلد الأشخاص الخاضعين للاختبار بعد 8 ساعات من الجرعات ، وتم استرداد 0.1٪ و 0.23٪ من النشاط الإشعاعي من منتجات إفراز الأشخاص الخاضعين للاختبار.
احتوت الطبقة القرنية على <0.2٪ من الجرعة المعطاة.
نتج عن إعطاء محلول يحتوي على 50 مجم (1-دوديسيل -14 سي) من أكسيد لوريل أمين (100 درجة مئوية ، 14 درجة مئوية) عن طريق الفم إلى شخصين أنماط إفراز إشعاعية مماثلة لتلك الخاصة بالأنواع الأخرى التي تمت دراستها.
تم العثور على خمسين في المائة و 37 في المائة من النشاط الإشعاعي في البول خلال 24 ساعة من الجرعات ، وانتهت صلاحية 14 ثاني أكسيد الكربون تحتوي على 18 إلى 22 في المائة من النشاط الإشعاعي المعطى.
تلقت أربعة فئران سبراغ-داولي حقن داخل الصفاق من 22 ملغ (ميثيل -14 سي) لوريل أمين أوكسيد كغم (نشاط محدد 1.3 ملي مولاري / غرام).
تم إفراز سبعة وستين في المائة من إجمالي النشاط الإشعاعي في البول ، و 8٪ في صورة I4CO2 و 6٪ في البراز خلال 24 ساعة.
كان توزيع النشاط الإشعاعي في الأساس هو نفسه الذي شوهد في الفئران التي أعطيت جرعات فموية من أكسيد لوريل أمين.
وكان الاستنتاج أن "الأيض الميكروبي بواسطة الفلورا المعوية لا يلعب دوراً هاماً في امتصاص وإفراز وامتصاص المركب.
على مدار 72 ساعة ، تم العثور على 14.2٪ من إجمالي النشاط الإشعاعي في البول ، و 2.5٪ في ثاني أكسيد الكربون و 1.8٪ في البراز.
تم الكشف عن النشاط الإشعاعي في الكبد والكلى والخصيتين والدم وثاني أكسيد الكربون منتهي الصلاحية.
أدى توصيف مستقلبات أكسيد لوريل أمين إلى تحديد إيجابي لمستقلب واحد فقط ، N-N ثنائي ميثيل 4-أمينوبوتيريك أسيد.
هناك العديد من المسارات لاستقلاب أكسيد لوريل أمين: أوميغا ، وأكسدة بيتا لسلاسل الألكيل (المسار الأكثر شيوعًا لاستقلاب الفاعل بالسطح) ، والهيدروكسيل لسلاسل الألكيل ، واختزال مجموعة أكسيد الأمين.
أكسيد لوريل أمين وأكسيد ستيرامين هما أكاسيد أمين ثلاثية الأليفاتية تستخدم في مستحضرات التجميل كعوامل رغوية ومثبتات ، ومحسنات اللزوجة ، والملينات ، والمطريات ، والمستحلبات ، والعوامل المضادة للكهرباء الساكنة وعوامل الترطيب.
التعرض الحاد / تم تقييم احتمالية تهيج العين للتركيبات المحتوية على 0.3٪ من أكسيد اللوريل أمين النشط عن طريق تقطير 10 ميكرولتر في كيس الملتحمة لأرانب نيوزيلندا البيضاء.
تم غسل عيون بعض الأرانب بالماء المقطر.
تم تسجيل التهيج وفقًا لطريقة Draize (الدرجة القصوى الممكنة :). لوحظ تهيج خفيف في الملتحمة في جميع العيون غير المغسولة وفي عينين من ثلاث عيون مغسولة خلال فترة تصنيف 24 ساعة.
كان الحد الأقصى لمتوسط الدرجات 2.0 للحيوانات التي لم تشطف أعينها و 1.3 للحيوانات التي شطفت أعينها.
بعد 48 ساعة ، تم تنظيف كل العيون.
تم اختبار التعرض الحاد / رذاذ القطيرات السائلة / المستحضر الذي يحتوي على 0.3٪ من أكسيد لوريل أمين نشط / بتركيزات 0.2 و 1.0 و 5.2 ملغم / لتر على ثلاث مجموعات من أربعة فئران ذكور من Swiss-Webster .
تم تعريض رؤوس الفئران فقط للهباء الجوي.
تم رصد متوسط معدل التنفس باستخدام تخطيط التحجم قبل 5 دقائق ، خلال 10 دقائق ، و 10 دقائق بعد كل تعرض ، وتم حساب النسبة المئوية للتغير في معدل التنفس.
يعتبر انخفاض معدل التنفس استجابة لتهيج الجهاز التنفسي العلوي.
لوحظ انخفاض عابر في معدل التنفس في المجموعة المعرضة لـ 1.0 ملجم / لتر ، ولكن هذا لم يعتبر مهمًا حيث لم تكن هناك علامة على حدوث تهيج عند تركيزات التعرض العالية.
كان هناك انخفاض بنسبة 6٪ في متوسط معدلات التنفس للمجموعات المعالجة 1.0 مجم / لتر و 5.2 مجم / لتر.
ومع ذلك ، لا يمكن أن تعزى هذه التخفيضات إلى تهيج مجرى الهواء العلوي ، حيث كانت معدلات التنفس أقل خلال فترة التعافي بعد التعرض.
لم يلاحظ أي انخفاض في معدل التنفس في الفئران المعرضة لـ 0.2 ملغم / لتر.
تم تقييم التعرض الحاد / السمية الحادة عن طريق الاستنشاق لتركيبة الهباء الجوي للقطرات السائلة المحتوية على 0.3٪ من أكسيد اللوريل أمين النشط.
تعرضت خمس إناث وخمسة ذكور من الجرذان المشتقة من سبراغ داولي لهذا الهباء بتركيز 5.3 مجم / لتر لمدة 4 ساعات.
كان القطر الأيروديناميكي المكافئ للهباء 3.6 ميكرومتر مع انحراف معياري هندسي قدره 1.91.
لوحظت الحيوانات أثناء التعرض ومرتين يوميًا لمدة 14 يومًا ، وتم تسجيل أوزان الجسم قبل التعرض وفي الأيام 1 و 3 و 7 و 14 بعد التعرض.
في تشريح الجثة ، تم وزن ومراقبة الأعضاء الرئيسية في تجويف البطن والصدر.
لم تحدث وفيات أثناء الدراسة وبدا أن جميع الفئران طبيعية.
لوحظ انخفاض طفيف في وزن الجسم لدى الرجال في اليوم الأول ، لكن زيادة الوزن كانت طبيعية بالنسبة لبقية الدراسة.
كانت زيادة الوزن طبيعية عند النساء.
كانت جميع أوزان الأعضاء ضمن نطاق التحكم الطبيعي المتوقع لكلا الجنسين.
لم يلاحظ أي مظاهر دوائية مرتبطة بالتعرض في أي من الأعضاء.
كان LD50 لمدة 4 ساعات لهذا الهباء أكبر من الاسمي 5.3 ملغ / لتر.
يمكن أن يتسبب إنتاج واستخدام أكسيد لوريل أمين كعامل خافض للتوتر السطحي في منظفات غسالة الصحون والشامبو والصابون ، وكمثبت للرغوة وكعامل نسيج مضاد للكهرباء الساكنة ، في إطلاقه في البيئة من خلال تيارات النفايات المختلفة.
إذا تم إطلاقه في الهواء ، فإن ضغط البخار المقدر بـ 6.2X10-8 مم زئبق عند 25 درجة مئوية يشير إلى أن أكسيد لوريل أمين سيكون موجودًا في الغلاف الجوي في كل من مرحلتي البخار والجسيمات.
سوف يتحلل أكسيد لوريل أمين في المرحلة البخارية في الغلاف الجوي عن طريق التفاعل مع جذور الهيدروكسيل المتولدة ضوئيًا ؛ يقدر عمر النصف لهذا التفاعل في الهواء بـ 14.1 ساعة.
ستتم إزالة أكسيد لوريل أمين المرحلة الجسيمية من الغلاف الجوي عن طريق الترسيب الرطب أو الجاف.
لا يحتوي أكسيد أمين لوريل على الكروموفورات التي تمتص بأطوال موجية> 290 نانومتر ، وبالتالي لا يتوقع أن تكون عرضة للتحلل الضوئي المباشر بواسطة أشعة الشمس.
إذا تم إطلاقه في التربة ، فمن المتوقع أن يتمتع أكسيد لوريل أمين بحركة عالية جدًا بناءً على تقدير.
لا يُتوقع أن يكون التبخر من أسطح التربة الرطبة عملية مصير كبيرة بناءً على ثابت قانون هنري المقدر بـ 6.6X10-11 atm-cu m / mol.
في اختبارات التحلل البيولوجي المائي ، تمت إزالة 100٪ من أكسيد لوريل أمين بعد 28 يومًا كما تم قياسه بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة - مقياس الطيف الكتلي ، مما يشير إلى أن التحلل البيولوجي في التربة والماء هو عملية مصير مهمة.
إذا ترك في الماء ، فمن غير المتوقع أن يمتص أكسيد أمين لوريل على المواد الصلبة العالقة والرواسب بناءً على تقدير Koc.
لا يُتوقع أن يكون التبخر من أسطح الماء عملية مصير كبيرة بناءً على ثابت قانون هنري المقدر لهذا المركب.
يشير تقدير معامل التركيز الأحيائي البالغ 0.7 إلى احتمال ضعيف للتركيز الأحيائي في الكائنات المائية.
نظرًا لأن هذا المركب يفتقر إلى المجموعات الوظيفية التي تتحلل بالماء في ظل الظروف البيئية ، فمن غير المتوقع أن يكون التحلل المائي عملية مصير بيئي مهمة.
قد يحدث التعرض المهني لأكسيد لوريل أمين من خلال ملامسة الجلد لهذا المركب في أماكن العمل حيث يتم إنتاجه أو استخدامه. قد يتعرض عامة السكان لأكسيد لوريل أمين من خلال ملامسة الجلد لهذا المركب في المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على أكسيد لوريل أمين.
يمكن أن يؤدي إنتاج واستخدام أكسيد لوريل أمين كعامل خافض للتوتر السطحي في منظفات غسالة الصحون والشامبو والصابون ، وكمثبت للرغوة وكعامل نسيج مضاد للكهرباء الساكنة ، إلى إطلاقه في البيئة من خلال تيارات النفايات المختلفة (SRC) .
استنادًا إلى مخطط التصنيف ، تشير قيمة Koc المقدرة البالغة 5.5 (SRC) ، والتي تم تحديدها من قابلية الذوبان في الماء البالغة 190.000 ملغ / لتر والمعادلة المشتقة من الانحدار ، إلى أنه من المتوقع أن يكون لأكسيد لوريل أمين قابلية تنقل عالية جدًا في التربة (SRC) .
لا يُتوقع أن يكون تبخر أكسيد لوريل أمين من أسطح التربة الرطبة عملية تنبؤية مهمة (SRC).
الأسيتون = ثنائي ميثيل كيتون
رقم CAS : 67-64-1
الصيغة الجزيئية : C3H6O
الأسيتون أو البروبانون مركب عضوي بالصيغة (CH3) 2CO .
الأسيتون هو أبسط وأصغر كيتون.
الأسيتون سائل عديم اللون وشديد التقلب وقابل للاشتعال وله رائحة نفاذة مميزة.
الأسيتون قابل للامتزاج بالماء ، وتعمل الأسيتون بمفردها كمذيب عضوي مهم في الصناعة والمنزل والمختبر.
الأسيتون مركب طبيعي يُعرف أيضًا باسم البروبانون.
يتكون الأسيتون من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين ، ويتم تقديمه كسائل صافٍ شديد الاشتعال وغالبًا ما يستخدم كمنظف في البيئات الصناعية.
يوجد الأسيتون في الغازات البركانية والنباتات والمنتجات الثانوية لحرائق الغابات وتكسير دهون الجسم.
يتبخر الأسيتون بسرعة كبيرة ، وبينما يتم إنتاج الأسيتون في الطبيعة ، يتم إنتاج الأسيتون للاستخدام التجاري عن طريق الجمع يدويًا بين ثلاث ذرات كربون وست ذرات هيدروجين وذرة أكسجين واحدة لإنتاج العنصر المركب (CH3) 2CO الذي نسميه الأسيتون.
نظرًا لأن الأسيتون عضوي وغير سام ، فعند استخدامه بشكل صحيح ، يكون الأسيتون عنصرًا موجودًا في العديد من المنتجات التي يستخدمها الناس كل يوم.
الأسيتون هو المكون الرئيسي لمخفف الطلاء المستخدم كمذيب في العديد من مستحضرات التجميل وعلاجات الوجه ، بالإضافة إلى عامل تنظيف لإزالة المواد اللاصقة مثل الصمغ أو الراتينج.
يستخدم الأسيتون أيضًا كمادة مضافة في البنزين مما يخفف الغاز ويسمح للأسيتون بالانتشار بسهولة أكبر في المحرك ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الوقود.
الأسيتون مادة كيميائية يستخدمها كثير من الناس بشكل يومي.
في جميع الصناعات ، يعد الأسيتون ضروريًا لتطوير منتجات جديدة والتنظيف وإزالة الشحوم وحتى إنقاذ الحياة البحرية من انسكابات الزيت الضارة .
استخدام:
الأسيتون مذيب جيد للعديد من البلاستيك وبعض الألياف الاصطناعية.
يستخدم الأسيتون لترقيق راتنجات البوليستر ، وتنظيف الأدوات المستخدمة مع الأسيتون ، وإذابة الإيبوكسيات المكونة من جزأين والصق الفائق قبل أن تتصلب .
يستخدم الأسيتون كأحد المكونات المتطايرة لبعض الدهانات والورنيشات.
كمزيل شحوم شديد التحمل ، يعتبر الأسيتون مفيدًا في تحضير المعدن قبل الطلاء أو اللحام ، وإزالة تدفق الراتنج بعد اللحام بالنحاس (التصاق الأوساخ والتسرب الكهربائي ، وربما لأسباب تآكل أو تجميلية) ، لكن الأسيتون يهاجم الكثير. المكونات الإلكترونية (مثل مكثفات البوليسترين) ، لذا فإن الأسيتون غير مناسب لتنظيف العديد من لوحات الدوائر.
على الرغم من أن الأسيتون نفسه قابل للاشتعال ، إلا أنه يستخدم على نطاق واسع كمذيب للنقل والتخزين الآمن للأسيتيلين ، والذي لا يمكن ضغطه بأمان كمركب نقي.
تملأ الحاويات التي تحتوي على مادة مسامية أولاً بالأسيتون ثم بالأسيتيلين المذاب في الأسيتون.
يمكن أن يذيب لتر واحد من الأسيتون ما يقرب من 250 لترًا من الأسيتيلين عند 10 بار (1.0 ميجا باسكال).
الأسيتون هو المكون الأساسي في العديد من مزيلات طلاء الأظافر.
يعمل الأسيتون على تكسير طلاء الأظافر ، مما يسهل إزالة الأسيتون باستخدام قطعة قطن أو قطعة قماش.
يستخدم الأسيتون على نطاق واسع لأنه سهل الامتزاج بالماء ويتبخر بسرعة في الهواء.
يستخدم الأسيتون على نطاق واسع في صناعة النسيج لإزالة الشحوم من الصوف وإزالة الصمغ من الحرير.
كمذيب ، غالبًا ما يتم دمج الأسيتون في أنظمة المذيبات أو "الخلائط" المستخدمة في صياغة ملمعات السيارات والأثاث.
يمكن أيضًا استخدام الأسيتون لتقليل لزوجة محاليل التلميع.
يستخدم الأسيتون على نطاق واسع كمذيب في صناعة البلاستيك والمنتجات الصناعية الأخرى.
يمكن استخدام الأسيتون إلى حدٍّ محدود في المنتجات المنزلية ، بما في ذلك مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ، حيث يكون استخدامه الأكثر شيوعًا في صياغة مزيلات طلاء الأظافر.
يستخدم الأسيتون كمذيب (مزيل طلاء الأظافر) في صناعة مستحضرات التجميل.
يستخدم الأسيتون كمخفف ومذيب في صناعة الطلاء.
تم إنتاج حوالي 6.7 مليون طن في جميع أنحاء العالم في عام 2010 ، لاستخدامها بشكل أساسي كمذيب ولإنتاج ميث��ل ميثاكريلات وثنائي فينول أ.
الأسيتون هو لبنة بناء مشتركة في الكيمياء العضوية.
الاستخدامات المنزلية المعروفة للأسيتون هي العنصر النشط في مزيل طلاء الأظافر ومخفف الطلاء.
يتمتع الأسيتون بحالة إعفاء من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) في الولايات المتحدة ، في حين أن الأسيتون معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي كمساهم في التلوث البيئي.
يستخدم الأسيتون في تحضير طلاءات الورق والمواد اللاصقة والطلاءات القابلة للحرارة ، ويستخدم أيضًا كمواد أولية في تركيب العديد من المركبات.
عملية هيدروبيروكسيد الكومين هي العملية السائدة المستخدمة في الإنتاج التجاري للأسيتون.
يتم تحضير الأسيتون أيضًا عن طريق نزع الهيدروجين من 2-بروبانول (كحول الأيزوبروبيل).
أول عضو في فئة الكيتونات هو ثنائي ميثيل كيتون.
الصيغة المغلقة للأسيتون هي C3H6O ، ونقطة غليان الأسيتون هي 56 درجة مئوية.
يتحد الأسيتون مع الماء والإيثانول والأثير بجميع النسب.
رائحة الأسيتون حادة. من التقطير الجاف الجاف للخشب: من تسخين أسيتات الكالسيوم ؛ نزع هيدروجين الأيزوبروبانول من محفزات النحاس الفنية عند 250 درجة مئوية ؛ يتم الحصول على الأسيتون من خليط من الإيثانول وبخار الماء في الطور الغازي عند 250 درجة مئوية تحت تحفيز Fe2O3 .
إذا تم خلط الأسيتون ونتروزيل بروس في الوسط الأساسي ، يحدث هطول أحمر ، يتم الكشف عن الأسيتون.
التفاعل المهم هو تكوين اليودوفورم ، حيث يعطي الأسيتون عنصر اليود في وسط أساسي.
السجائر تحتوي على الأسيتون.
الأسيتون مذيب عضوي قطبي.
يمكن أن يخضع الأسيتون للأكسدة الضوئية في وجود أكاسيد التربة النادرة TiO2 المختلطة.
يتم إنتاج الأسيتون وإفرازه في جسم الإنسان عن طريق عمليات التمثيل الغذائي العادية.
يوجد الأسيتون عادة في الدم والبول. ينتج الأشخاص المصابون بالحماض الكيتوني السكري كميات أكبر من الأسيتون. تشير اختبارات السمية الإنجابية إلى أن الأسيتون لديه قدرة منخفضة على التسبب في مشاكل الإنجاب.
تُستخدم الحميات الكيتونية التي تزيد من أجسام الكيتون (الأسيتون ، حمض هيدروكسي بيوتيريك وحمض الأسيتو أسيتيك) في الدم ضد نوبات الصرع عند الرضع والأطفال الذين يعانون من الصرع المقاوم للعلاج.
الأسيتون مذيب عضوي عديم اللون ومتطاير وقابل للاشتعال.
يتواجد الأسيتون بشكل طبيعي في النباتات ، والأشجار ، وحرائق الغابات ، وعوادم السيارات ، وكمنتج من عملية التمثيل الغذائي للدهون الحيوانية.
يمكن العثور على هذا العامل عادة بكميات صغيرة جدًا في البول والدم ؛ يمكن العثور على كميات أكبر في بول ودم مرضى السكر.
الأسيتون سام في الجرعات العالية.
الأسيتون مادة كيميائية مصنعة توجد أيضًا بشكل طبيعي في البيئة.
الأسيتون سائل عديم اللون ذو رائحة وطعم مميزين.
يتبخر الأسيتون بسهولة ، وهو قابل للاشتعال ويذوب في الماء.
يسمى الأسيتون أيضًا ثنائي ميثيل كيتون و 2-بروبانون وبيتا كيتوبروبان.
يستخدم الأسيتون في صناعة البلاستيك والألياف والأدوية والمواد الكيميائية الأخرى.
يستخدم الأسيتون أيضًا في إذابة مواد أخرى.
يتواجد الأسيتون بشكل طبيعي في النباتات والأشجار والغازات البركانية وحرائق الغابات ونتيجة لتفكك دهون الجسم.
تم العثور على الأسيتون في عوادم السيارات ودخان التبغ ومقالب القمامة.
تساهم العمليات الصناعية في زيادة نسبة الأسيتون في البيئة عن العمليات الطبيعية.
يظهر الأسيتون على شكل سائل صافٍ عديم اللون برائحة حلوة.
نقطة الوميض 0 درجة فهرنهايت. أقل كثافة من الماء.
الأبخرة أثقل من الهواء.
يتم استخدامه كمذيب في مزيلات الطلاء وطلاء الأظافر.
الأسيتون ، سائل عديم اللون يعرف أيضًا بالبروبانون ، هو مذيب يستخدم في صناعة البلاستيك والمنتجات الصناعية الأخرى.
يمكن استخدام الأسيتون بشكل محدود في المنتجات المنزلية ، بما في ذلك مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ؛ هنا يكون الاستخدام الأكثر شيوعًا للأسيتون في صياغة مزيلات طلاء الأظافر.
يتواجد الأسيتون بشكل طبيعي في جسم الإنسان كنتيجة ثانوية لعملية التمثيل الغذائي.
يتواجد الأسيتون بشكل طبيعي في جسم الإنسان كنتيجة ثانوية لعملية التمثيل الغذائي.
الأسيتون هو أيضًا المكون الأساسي ��ي العديد من مزيلات طلاء الأظافر.
كمذيب ، غالبًا ما يتم دمج الأسيتون في أنظمة المذيبات الأخرى أو "الخلائط" المستخدمة ، على سبيل المثال ، في صياغة ملمعات السيارات والأثاث.
في الكيمياء ، المركب الكيميائي النقي هو مادة كيميائية تحتوي على مادة واحدة فقط ومجموعة معينة من الجزيئات أو الأيونات.
يحتوي الأسيتون النقي على جزيئات أو أيونات الأسيتون فقط.
الأسيتون مادة كيميائية تستخدم في صنع منتجات مثل مزيل طلاء الأظافر ومزيل الطلاء.
يصنع جسمك هذه المادة الكيميائية عندما يكسر الأسيتون الدهون.
الأسيتون آمن بكمياته العادية ، لكن الإكثار منه قد يمثل مشكلة.
الأسيتون عبارة عن مذيب ، مما يعني أنه يمكن للأسيتون تكسير أو إذابة مواد مثل الطلاء والورنيش.
هذا هو السبب في أنها عنصر في مزيلات طلاء الأظافر ومزيلات الورنيش ومزيلات الطلاء. تستخدم الشركات أيضًا هذه المادة الكيميائية لإزالة الزيت من الصوف ، وتقليل التصاق الحرير ، وعمل طلاءات واقية للأثاث والسيارات.
الأسيتون (CH3COCH3) ، المعروف أيضًا باسم 2-بروبانون أو ثنائي ميثيل كيتون ، هو مذيب عضوي ذو أهمية صناعية وكيميائية ، وهو أبسط وأهم الكيتونات الأليفاتية (المشتقة من الزيت).
الأسيتون النقي هو سائل متنقل عديم اللون ، عطري قليلًا ، قابل للاشتعال ، يغلي عند 56.2 درجة مئوية (133 درجة فهرنهايت).
يمكن للأسيتون إذابة العديد من الزيوت والراتنجات ، وكذلك إيثرات السليلوز وخلات السليلوز والنيتروسليلوز وإسترات السليلوز الأخرى.
بسبب الجودة الأخيرة ، يستخدم الأسيتون على نطاق واسع في صناعة الألياف الاصطناعية (مثل بعض حرير الرايون) والمتفجرات.
يستخدم الأسيتون كمادة كيميائية وسيطة في المستحضرات الصيدلانية وكمذيب لراتنجات الفينيل والاكريليك والورنيش ودهانات الألكيد والأحبار ومستحضرات التجميل (مثل مزيل طلاء الأظافر) والورنيش.
الأسيتون سائل متطاير وقابل للاشتعال.
يتم امتصاص الأسيتون بسرعة عن طريق الاستنشاق والابتلاع ومن خلال الجلد ويتم توزيعه في جميع أنحاء الجسم.
بمجرد امتصاص الأسيتون ، يتم استقلاب الأسيتون ، ولكن يبدو أن اختيار المسار الدوائي والمسار الأيضي يعتمد على الجرعة.
يحدث إفراز الأسيتون عن طريق التنفس والبول.
الأسيتون المستنشق مخدر ويسبب تأثيرات عابرة على الجهاز العصبي المركزي ، لكن الأسيتون ليس مادة سامة للأعصاب.
العمال الذين تعرضوا للأسيتون لأسابيع في البيئات المهنية لا تظهر عليهم شكاوى طويلة الأجل.
الأسيتون ليس سامًا للجينات ولا مسببًا للطفرات.
كما يظهر الأسيتون الآن ، فإن الأسيتون خطير لأنه يقوي تأثير الأسيتون على سمية المذيبات العضوية المتطايرة الأخرى والميثيل جليوكسال.
الأسيتون ، المعروف أيضًا باسم 2-بروبانون أو ثنائي ميثيل كيتون (DMK) ، هو وسيط كيميائي مهم يستخدم في تصنيع بلاستيك الأكريليك والبولي كربونات وراتنجات الإيبوكسي.
يتم استخدام هذه المواد بدورها من قبل العديد من قطاعات الصناعة المختلفة لإنتاج عدد لا يحصى من المنتجات اليومية.
يستخدم الأسيتون أيضًا كمذيب بمفرده.
يتم إنتاجه من المواد الخام الأساسية للأسيتون والبنزين والبروبيلين.
تُستخدم هذه المواد أولاً لإنتاج الكومين ، الذي يتأكسد بعد ذلك إلى هيدروبيروكسيد الكومين قبل أن يتحلل إلى الفينول ومنتجه الثانوي ، الأسيتون.
الأسيتون هو أبسط مثال على الكيتونات.
الأسيتون سائل صافٍ ، عديم اللون ، متنقل.
إنه قابل للامتزاج تمامًا مع الأسيتون والماء ومعظم المذيبات والزيوت العضوية.
لذلك يعمل الأسيتون كمذيب صناعي مهم للتنظيف ، ولبنة بناء مشتركة في الكيمياء العضوية ، وسلائف للبوليمرات.
الاستخدامات المحلية المعروفة للأسيتون هي العنصر النشط في مزيل طلاء الأظافر ومخفف الطلاء.
الأسيتون هو منتج ثانوي طبيعي لعملية التمثيل الغذائي للثدييات ، وبالتالي يوجد في جميع الأنسجة ، بما في ذلك الدم والبول والنفس.
تختلف المستويات تبعًا للظروف الغذائية والأيضية وتزيد من السمنة مقارنة بالأشخاص النحيفين والأشخاص العاملين مقارنة بالراحة.
لوحظ ارتفاع مستويات الأسيتون بشكل ملحوظ في مرضى السكري.
الأسيتون عنصر عضوي له الصيغة (CH3) 2CO .
يتكون الأسيتون من ثلاثة ذرات كربون وستة هيدروجين وذرة أكسجين واحدة.
يندرج الأسيتون تحت فئة الكيتونات ، وهي مركبات عضوية لها مجموعة كربونيل مرتبطة بمجموعتين هيدروكربونات.
الأسيتون هو لبنة بناء عامة في الكيمياء العضوية.
في جسم الإنسان ، يوجد الأسيتون عادة في الدم والبول.
يتم امتصاص الأسيتون بسهولة عن طريق الاستنشاق إذا كان موجودًا في الهواء المحيط وعبر الجهاز الهضمي إذا ابتلع.
امتصاص من خلال الجلد لا يكاد يذكر.
ومع ذلك ، نظرًا لخصائص المذيبات الممتازة ، فإن الأسيتون يزيل الماء بسهولة من الجلد.
هذا يعطل خصائص الحاجز ويجعل الجلد أكثر عرضة للعوامل المسببة للتهيج أو التحسس أو العدوى.
يتبخر الأسيتون بسهولة ، أي يتحول الأسيتون إلى بخار.
يشتعل الأسيتون بسهولة ويحترق بسرعة. الأسيتون يذوب في الماء.
يحتوي الأسيتون أيضًا على مجموعة متنوعة من التطبيقات ، من المذيبات إلى المواد الكيميائية الوسيطة ويستخدم في تصنيع الأكريليك والبولي كربونات والمواد الكيميائية الوسيطة الدقيقة.
الأسيتون سائل صافٍ تنبعث منه رائحة مثل مزيل طلاء الأظافر.
يتبخر الأسيتون بسرعة عند تعرضه للهواء ويظل سريع الاشتعال.
من الخطر استخدام الأسيتون حول اللهب المكشوف.
تحتوي المئات من المنتجات المنزلية الشائعة مثل طلاء الأثاث والكحول وطلاء الأظافر على الأسيتون.
الأسيتون هو أحد المذيبات الصناعية الأكثر استخدامًا.
يستخدم الأسيتون في طلاء الأسطح وسوائل التنظيف والتطبيقات الصيدلانية والمواد اللاصقة والعديد من المنتجات الاستهلاكية والتجارية الأخرى.
تشمل المنتجات التجارية التي قد تحتوي على الأسيتون منظفات لمحركات السيارات وأجزاء السيارات ومنظفات الخشب وتلميع الأرضيات ومخففات الطلاء.
يستخدم الأسيتون على نطاق واسع كمادة كيميائية وسيطة في تصنيع المواد الكيميائية والمذيبات الأخرى.
غالبًا ما يستخدم الأسيتون في العمليات الثابتة لتحضير المواد الكيميائية النهائية.
يستخدم الأسيتون أيضًا كمذيب للصيغة للمنتجات التجارية.
الأسيتون (المعروف أيضًا باسم البروبانون ، ثنائي ميثيل كيتون ، 2-بروبانون ، بروبان -2 وان ، بيتا-كيتوبروبان) هو أبسط ممثل لمجموعة المركبات الكيميائية المعروفة باسم الكيتونات.
الأسيتون هو سائل عديم اللون ومتطاير وقابل للاشتعال.
الأسيتون قابل للامتزاج بالماء ويعمل كمذيب معملي مهم لأغراض التنظيف.
الأسيتون ، الميثانول ، الإيثانول ، الأثير ، الكلوروفورم ، البيريدين ، إلخ. إنه مذيب فعال للغاية للعديد من المركبات العضوية مثل
يستخدم الأسيتون أيضًا في صناعة مختلف أنواع البلاستيك والألياف والأدوية والمواد الكيميائية الأخرى.
تم العثور على الأسيتون في الطبيعة في فري ستيت.
يستخدم بشكل أساسي في النباتات مثل زيت الشاي وزيت الراتينج الأساسي وزيت الحمضيات ، إلخ. توجد في الزيوت الأساسية مثل ؛ يحتوي بول الإنسان ودمه وبول الحيوانات وأنسجة الحيوانات البحرية وسوائل الجسم على كميات صغيرة من الأسيتون.
الأسيتون سائل قابل للاشتعال عديم اللون وله رائحة طيبة.
يستخدم الأسيتون على نطاق واسع كمذيب عضوي وفي الصناعة الكيميائية.
الأسيتون هو أبسط كيتون ، المعروف أيضًا باسم ثنائي ميثيل كيتون (DMK) .
كان يُطلق على الأسيتون في الأصل روح الحنجرة ، حيث يتم الحصول عليها من التقطير المدمر للأسيتون والأسيتات وحمض الخليك.
يستخدم الأسيتون في الصناعة لإنتاج معظم المواد الكيميائية.
ما يقرب من نصف إنتاج الأسيتون في العالم يستخدم كسلائف في إنتاج ميثيل ميثاكريلات.
الاستخدام الرئيسي الثاني للأسيتون في الصناعة هو استخدام الأسيتون في إنتاج بيسفينول أ ، وهو بيسفينول أ ؛ البولي كربونات هو المكون الرئيسي لمعظم البوليمرات مثل البولي يوريثين وراتنجات الايبوكسي.
يستخدم الأسيتون في إنتاج مواد التنظيف.
الأسيتون منظف زجاج جيد جدًا.
يستخدم الأسيتون كمذيب شائع في صناعة الأدوية.
يتفاعل الأسيتون أيضًا كسواغ في معظم الأدوية المختلفة.
بينما يظهر الأسيتون كمكون في قسم التعبئة في صناعة المواد الغذائية ، يستخدم الأسيتون أيضًا كمادة مضافة في هذه الصناعة.
الأسيتون هو المادة الكيميائية الأكثر استخدامًا في تنظيف طلاء الأظافر في هذا القطاع.
إنه مفضل لتنظيف مواد المختبرات الزجاجية ، وهي أكثر مجالات الاستخدام شيوعًا وشائعًا في الصناعة الكيميائية ، ولتوفير تجفيف عالي الكفاءة في وقت قصير.
بالإضافة إلى ذلك ، يتفاعل الأسيتون مع مواد مثل حمض الساليسيليك وحمض الجليكوليك ، وهو ما يسمى التقشير (التقشير الكيميائي) ، ويخلق عاملاً مساعدًا في هذه الطريقة.
معدل تبخر الأسيتون من الماء والتربة مرتفع للغاية.
يعتبر الأسيتون من الملوثات الجوفية الهامة للتربة بسبب قابلية ذوبان الأسيتون العالية في المياه التي تستهلكها الحيوانات أو أحيانًا الكائنات الحية الدقيقة.
بالنسبة للأسماك ، يعد الأسيتون مادة ضارة جدًا بقيمة LD50 تبلغ 8.3 جم / لتر ونصف عمر.
يمكن أن يشكل استنفاد الأكسجين خطرًا كبيرًا في الأنظمة ذات النشاط الميكروبي الذي يستهلك كميات كبيرة من الأسيتون.
يُستهلك معظم الأسيتون كمادة خام وسيطة لإنتاج البلاستيك الأكريليكي المستخدم في الزجاج واللافتات وتركيبات الإضاءة وشاشات العرض ، و Bisphenol A (BPA) ، والذي يستخدم لإنتاج البولي كربونات وراتنجات الإيبوكسي ، على التوالي.
يتم استخدام راتنجات البولي كربونات والإيبوكسي في العديد من الصناعات المختلفة وعدد لا يحصى من المنتجات التي نواجهها كل يوم.
يستخدم الأسيتون أيضًا على نطاق واسع في صناعة الألياف الاصطناعية وكوسيط في المستحضرات الصيدلانية.
الأسيتون هو أحد المذيبات الأكثر استخدامًا في العالم نظرًا لمزيج من قابلية الذوبان العالية ومعدل التبخر العالي.
يمكن العثور على الأسيتون في العديد من المنتجات اليومية ، بما في ذلك الدهانات وسوائل التنظيف ومزيلات طلاء الأظافر والمواد اللاصقة.
الأسيتون هو عديم اللون ، نقطة غليان منخفضة ، من السهل سكب السائل برائحة مميزة.
إنه قابل للامتزاج بأي نسبة مع الأسيتون والماء والكحول والعديد من الهيدروكربونات والسوائل العضوية الأخرى.
يتمتع الأسيتون بخصائص مذيبة جيدة للزيوت النباتية والحيوانية والسليلوز والراتنجات الطبيعية والاصطناعية والعديد من المواد العضوية الأخرى.
يزيد إدراج الأسيتون كمركب عضوي غير متطاير (VOC) في الولايات المتحدة من استخدام الأسيتون في تطبيقات الطلاء.
الأسيتون مذيب عديم اللون. المذيبات هي مواد يمكن أن تتحلل أو تحلل مواد أخرى.
في المنزل ، قد يواجه الناس الأسيتون في منتجات مثل مزيل طلاء الأظافر أو مزيل الطلاء.
يوجد الأسيتون بشكل طبيعي في البيئة في الأشجار والنباتات والغازات البركانية وحرائق الغابات.
كما يوجد بكميات صغيرة في الجسم.
ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي التعرض للأسيتون إلى تهيج العينين أو الأنف أو الجلد.
يمكن أن يؤدي استهلاك الأسيتون إلى تسمم الأسيتون.
الأسيتون سائل صافٍ عديم اللون.
الأسيتون عبارة عن مذيب يمكنه إذابة أو تكسير المواد الأخرى مثل الطلاء أو الورنيش أو الشحوم.
يتبخر الأسيتون بسرعة في الهواء.
يوجد الأسيتون بشكل طبيعي في الأشجار والنباتات الأخرى ، وكذلك في دخان التبغ وعوادم السيارات ومقالب القمامة.
كما يوجد الأسيتون في الجسم.
الأسيتون هو الكيتون الأكثر استخدامًا في الصناعة.
يستخدم الأسيتون في المقام الأول لتصنيع الميثاكريلات ، مع استخدام حوالي نصف إنتاج الأسيتون في العالم كمقدمة لميثيل ميثاكريلات.
المواد الكيميائية الأخرى واسعة النطاق المشتقة من الأسيتون هي بيسفينول أ وميثيل أيزوبوتيل كيتون.
يستخدم الأسيتون أيضًا كمذيب للعملية في تصنيع خيوط أسيتات السليلوز ومسحوق المسدس الذي لا يدخن والطلاء السطحي ومجموعة متنوعة من المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل.
وتشمل استخدامات المذيبات الأخرى تركيبات الطلاء والحبر والراتنج والورنيش ؛ ترقق راتنج الألياف الزجاجية. أدوات تنظيف الألياف الزجاجية. ويذوب الايبوكسيات والغراء الفائق من جزأين قبل المعالجة.
يوجد الأسيتون في الطبيعة في النباتات والأشجار والغازات من البراكين وحرائق الغابات.
كما أنه ينتج الأسيتون عندما يكسر جسمك الدهون.
إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم ، فسيكون لديك المزيد من الأسيتون في جسمك.
يوجد الأسيتون في عوادم السيارات والشاحنات ودخان التبغ ومقالب القمامة.
المصانع تطلق الأسيتون في الهواء.
يستخدم الأسيتون في صناعة البلاستيك والألياف والأدوية والكيماويات.
غالبًا ما يستخدم الأسيتون كمذيب.
تساعد المذيبات في إذابة المواد الأخرى.
يستخدم الأسيتون في العديد من التطبيقات في الصناعة الكيميائية.
الاستخدام الأساسي للأسيتون هو إنتاج أسيتون سيانوهيدرين ، والذي يستخدم بعد ذلك في إنتاج ميثيل ميثاكريلات (MMA) .
استخدام آخر للأسيتون في الصناعة الكيميائية هو ثنائي الفينول أ (BPA) .
تشكل نتائج BPA تفاعل تكاثف للأسيتون والفينول في وجود محفز مناسب.
يستخدم BPA في بلاستيك البولي كربونات والبولي يوريثان وراتنجات الايبوكسي. تعتبر المواد البلاستيكية المصنوعة من البولي كربونات صلبة ومتينة وغالبًا ما تستخدم بدلاً من الزجاج.
بالإضافة إلى استخدامه كمادة خام كيميائية وسيطة ، يستخدم الأسيتون على نطاق واسع كمذيب عضوي في اللك والورنيش والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل.
يعتبر مزيل طلاء الأظافر من أكثر المنتجات التي تحتوي على الأسيتون شيوعًا.
يستخدم الأسيتون لتثبيت الأسيتيلين للنقل.
يتم استخدامه في إنتاج العديد من المركبات مثل الأسيتون وحمض الخليك والكلوروفورم وأكسيد الميزيتيل و MIBK ؛ في صناعة الحرير الصناعي وأفلام التصوير والمتفجرات ؛ كمذيب مشترك مزيلات الطلاء والورنيش. ولتنقية البارافينات.
مذيب للدهون والزيوت والشموع والراتنجات والمطاط والبلاستيك والورنيش والورنيش والأسمنت المطاطي. تصنيع ميثيل أيزوبوتيل كيتون ، وأكسيد الميزيتيل ، وحمض الخليك (عملية الكتان) ، وكحول ثنائي الأسيتون ، والكلوروفورم ، واليودوفورم ، والبروموفورم ، والمتفجرات ، ومخدرات الطائرات ، والحرير الصناعي ، وأفلام التصوير ، والأيزوبرين ؛ تخزين غاز الأسيتيلين (يحتل حوالي 24 ضعف حجم الغاز) ؛ استخلاص مبادئ مختلفة من المواد الحيوانية والنباتية ؛ في مزيلات الطلاء والورنيش. تنقية البارافين تصلب وتجفيف الأنسجة.
مساعدات صيدلانية (مذيب). الأسيتون هو مذيب يعتبر غير كوميدوغينيك ويستخدم أحيانًا في أحبار البشرة.
يستخدم الأسيتون في المقام الأول كمزيل لطلاء الأظافر.
اعتمادًا على تركيز وتكرار الاستخدام ، يمكن للأسيتون أن يجفف الجلد ويكون مزعجًا للغاية.
تستخدم الشركات كميات صغيرة من الأسيتون لإنشاء منتجات تعمل على تكسير أو إذابة مواد أخرى مثل:
-طلاء الأظافر
-الدهان
-فورنيش
البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل
CAS: 68920-65-0
الاسم الكيميائي / IUPAC: كلوريد حمض جوز الهند وملح البوتاسيوم لمنتج تكثيف الكولاجين المتحلل بالماء
تعريف:
في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ، يستخدم البوتاسيوم والكولاجين المتحلل كوكويل في مستحضرات الاستحمام وتنظيف البشرة والحلاقة ومنتجات الشعر والعطور والشامبو.
البوتاسيوم والكولاجين المتحلل كوكويل عبارة عن مادة خافضة للتوتر السطحي بتكثيف الكولاجين مناسبة للاستحمام اللطيف وحمامات الفقاعات وكذلك الشامبو ومنظفات الجسم.
مجالات استخدام البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل :
يضاف البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لتحسين مظهر الشعر وملمسه ، أو زيادة جذع الشعر ، أو مرونته ، أو لمعانه ، أو تحسين نسيج الشعر الذي تعرض للتلف بسبب العلاج الطبيعي أو الكيميائي.
يستخدم البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل لتحسين مظهر البشرة الجافة أو التالفة عن طريق تقليل التقشر واستعادة المرونة ، وينظف البشرة والشعر من خلال مساعدة الماء على الاختلاط بالزيت والأوساخ حتى يمكن شطفها.
وظيفة البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل :
ينتمي Lamepon-S إلى فئة المنتجات الخاصة بمكثفات الأحماض الدهنية البروتينية ، والتي ، نظرًا لخصائصها الفسيولوجية الممتازة ، مناسبة للغاية للاستخدام في الحمامات الخفيفة وحمامات الفقاعات ، وكذلك في الشامبو ومنظفات الجسم.
بصفته عامل خافض للتوتر السطحي ، يعمل Lamepon-S بشكل كبير على تحسين توافق الجلد والغشاء المخاطي للعين مع المواد الخافضة للتوتر السطحي و / أو أنظمة الفاعل بالسطح.
ماذا يفعل البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل في التركيبة؟
معلومات حول السلامة حول البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل :
تدابير الإسعافات الأولية:
وصف تدابير الإسعافات الأولية:
نصيحة عامة:
استشر الطبيب.
اعرض ورقة بيانات السلامة للطبيب المعالج.
الابتعاد عن منطقة الخطر:
في حالة الاستنشاق:
في حالة الاستنشاق ، انقل الشخص إلى الهواء الطلق.
في حالة عدم التنفس ، أعط تنفسًا صناعيًا.
استشر الطبيب.
في حالة ملامسة الجلد:
قم بإزالة الملابس والأحذية الملوثة على الفور.
اغسل بالصابون والكثير من الماء.
استشر الطبيب.
في حالة ملامسة العين:
اغسل جيدًا بكمية كبيرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل واستشر الطبيب.
استمر في شطف العين أثناء النقل إلى المستشفى.
أذا تم أبتلاعها:
لا تتقيأ.
يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي.
اغسل الفم بالماء.
استشر الطبيب.
تدابير مكافحة الحرائق:
وسائل الإعلام التخريبية:
عوامل الإطفاء المناسبة:
استخدم رذاذ الماء أو رغوة مقاومة للكحول أو مادة كيميائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون.
الأخطار الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط
أكاسيد الكربون ، أكاسيد النيتروجين (NOx) ، غاز كلوريد الهيدروجين
نصيحة لرجال الاطفاء:
استخدم أجهزة التنفس المستقلة لمكافحة الحرائق إذا لزم الأمر.
الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة الحوادث:
الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ
استخدم معدات الحماية الشخصية.
تجنب استنشاق الأبخرة والضباب والغازات.
إخلاء الموظفين إلى مناطق آمنة.
الاحتياطات البيئية:
امنع المزيد من التسربات أو الانسكابات إذا كان ذلك آمنًا.
لا تسمح للمنتج بالدخول إلى المجاري.
يجب تجنب تصريفها في البيئة.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف:
تمتصها بمواد ماصة خاملة وتخلص منها كنفايات خطرة.
تخزينها في حاويات مغلقة مناسبة للتخلص منها.
المناولة والتخزين:
احتياطات الاستخدام الآمن:
تجنب استنشاق الأبخرة أو الضباب.
شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أي عدم التوافق:
احفظ الحاوية مغلقة بإحكام في مكان جاف وجيد التهوية.
يجب إغلاق الحاويات المفتوحة بعناية وإبقائها منتصبة لمنع التسرب.
فئة التخزين (TRGS 510): 8A: مواد خطرة قابلة للاشتعال ومسببة للتآكل
ضوابط التعرض / الحماية الشخصية:
إرشادات السيطرة:
المكونات مع إرشادات التحكم في مكان العمل
لا يحتوي على مادة ذات قيم حد التعرض المهني.
ضوابط التعرض:
الضوابط الهندسية المناسبة:
تعامل وفقًا لممارسات النظافة الصناعية والسلامة الجيدة.
اغسل يديك قبل فترات الراحة وفي نهاية يوم العمل.
معدات الحماية الشخصية:
حماية العين / الوجه:
نظارات السلامة محكمة.
درع الوجه (8 بوصات على الأقل).
استخدم معدات حماية العين التي تم اختبارها واعتمادها وفقًا للمعايير الحكومية المناسبة مثل NIOSH (الولايات المتحدة الأمريكية) أو EN 166 (الاتحاد الأوروبي).
حماية الجلد:
تعامل بالقفازات.
يجب فحص القفازات قبل الاستخدام.
استخدم القفازات المناسبة
تقنية الإزالة (بدون لمس السطح الخارجي للقفاز) لتجنب ملامسة الجلد لهذا المنتج.
تخلص من القفازات الملوثة بعد الاستخدام وفقًا للقوانين المعمول بها والممارسات المختبرية الجيدة.
اغسل وجفف يديك.
الاتصال الكامل:
المادة: مطاط النتريل
سمك الطبقة الدنيا: 0.11 مم
وقت الاختراق: 480 دقيقة
تم اختبار المواد: ديرماتريل (KCL 740 / Aldrich Z677272 ، الحجم M)
موضوع البداية
المادة: مطاط النتريل
سمك الطبقة الدنيا: 0.11 مم
وقت الاختراق: 480 دقيقة
تم اختبار المواد: ديرماتريل (KCL 740 / Aldrich Z677272 ، الحجم M)
لا ينبغي أن تفسر على أنها تعطي الموافقة على أي سيناريو استخدام معين.
حماية الجسم:
المعطف الذي يوفر الحماية الكاملة ضد المواد الكيميائية ، يجب اختيار نوع معدات الحماية وفقًا لتركيز وكمية المادة الخطرة الخاصة بمكان العمل.
حماية الجهاز التنفسي:
عندما يشير تقييم المخاطر إلى أن أجهزة التنفس الاصطناعي المنقية للهواء مناسبة ، استخدم قناع وجه كامل مع مجموعة متعددة الأغراض (الولايات المتحدة) أو خراطيش التنفس من نوع ABEK (EN 14387) كدعم للضوابط الهندسية.
إذا كان جهاز التنفس الصناعي هو الوسيلة الوحيدة للحماية ، فاستخدم جهاز التنفس الصناعي الذي يغطي الوجه بالكامل.
استخدم أجهزة التنفس الصناعي والمكونات التي تم اختبارها واعتمادها بموجب المعايير الحكومية المناسبة مثل NIOSH (الولايات المتحدة الأمريكية) أو CEN (الاتحاد الأوروبي).
السيطرة على التعرض البيئي
امنع المزيد من التسربات أو الانسكابات إذا كان ذلك آمنًا.
لا تسمح للمنتج بالدخول إلى المجاري.
يجب تجنب التصريف في البيئة.
الاستقرار والتفاعل:
الاستقرار الكيميائي:
مستقر في ظل ظروف التخزين الموصى بها.
المواد غير المتوافقة:
وكلاء مؤكسدة قوية:
المخلفات الخطرة:
منتجات التحلل الخطرة التي تتكون في ظروف الحريق.
أكاسيد الكربون ، أكاسيد النيتروجين (NOx) ، غاز كلوريد الهيدروجين.
اعتبارات التخلص منها:
طرق معالجة النفايات:
المنتج:
تقديم الحلول الفائضة وغير القابلة لإعادة التدوير لشركة التخلص المرخصة.
اتصل بخدمة التخلص من النفايات المحترفة المرخصة للتخلص من هذه المواد.
العبوة الملوثة:
التخلص من المنتج كمنتج غير مستخدم.
مرادفات البوتاسيوم كولاجين المتحلل كوكويل :
الكولاجين المتحلل بالبوتاسيوم كوكو
الوحدة S
كولاجين كوكويل البوتاسيوم ، محلل مائيًا
كلوريد حامض ، كوكو ، منتجات التفاعل مع بروتينات هيدرولية ، أملاح البوتاسيوم
68920-65-0
بروتين حيواني متحلل كوكو البوتاسيوم
البروتين الحيواني المتحلل كوكويل البوتاسيوم
كولاجين البوتاسيوم cocoyl المتحلل
متعدد الببتيد أوليات المكثف
بروتين حيواني مائي كوكو البوتاسيوم s
الجلوكوز
رقم CAS: 50-99-7
رقم EC : 200-075-1
الصيغة الكيميائية: C6H12O6
الكتلة المولية: 180.156 غ / مول
الجلوكوز هو النوع الرئيسي للسكر في الدم وهو المصدر الرئيسي للطاقة لخلايا الجسم.
يأتي الجلوكوز من الطعام الذي نتناوله أو يمكن أن يصنعه الجسم من مواد أخرى.
يتم نقل الجلوكوز إلى الخلايا عبر مجرى الدم.
الهرمونات المختلفة ، بما في ذلك الأنسولين ، تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.
الجلوكوز هو سكر بسيط مع الصيغة الجزيئية C6H12O6 .
الجلوكوز هو أكثر السكريات الأحادية وفرة ، وهي فئة فرعية من الكربوهيدرات.
يتكون الجلوكوز بشكل أساسي من النباتات ومعظم الطحالب أثناء عملية التمثيل الضوئي باستخدام الطاقة من الماء وثاني أكسيد الكربون وأشعة الشمس ، ويستخدم هنا لصنع السليلوز في جدران خلاياها ، وهو أكثر الكربوهيدرات وفرة على وجه الأرض.
يمكن العثور على الجلوكوز في شكل سلسلة مستقيمة وحلقة.
يشكل الجلوكوز ذو السلسلة المفتوحة من الجلوكوز أقل من 0.02٪ من جزيئات الجلوكوز في محلول مائي.
بقايا الجلوكوز هي واحدة من شكلين دوريين نصفي.
في شكل السلسلة المفتوحة ، يحتوي جزيء الجلوكوز على عمود فقري مفتوح (وليس دوري) غير متفرع من ست ذرات كربون ، حيث C-1 جزء من مجموعة ألدهيد (C = O) -.
لذلك ، يصنف الجلوكوز أيضًا على أنه ألدوز أو ألدكسوز.
تجعل مجموعة الألدهيد الجلوكوز سكرًا مختزلًا وتعطي تفاعلًا إيجابيًا مع اختبار Fehling .
عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وأشكاله المختلفة في هذه العملية
يتم هضم المركبات المحتوية على الجلوكوز والأشكال الأيزومرية واستيعابها في الأمعاء ، بما في ذلك النشا والجليكوجين والسكاريدات والسكريات الأحادية.
يتم تخزين الجلوكوز بشكل أساسي على شكل جليكوجين في الكبد والعضلات.
يتم توزيع الجلوكوز واستخدامه كلوكوز مجاني في الأنسجة.
المقالات الرئيسية: تحلل السكر و مسار الفوسفات البنتوز
في البشر ، يتم استقلاب الجلوكوز عن طريق تحلل السكر وفوسفات البنتوز.
يتم استخدام التحلل الجلدي من قبل جميع الكائنات الحية ، مع اختلافات طفيفة: 551 وجميع الكائنات الحية تنتج الطاقة من تحلل السكريات الأحادية.
في الدورة اللاحقة من عملية التمثيل الغذائي ، يمكن تقسيم الجلوكوز بالكامل إلى ماء وثاني أكسيد الكربون عن طريق نزع الكربوكسيل المؤكسد ، ودورة حمض الستريك (دورة كريبس) وسلسلة الجهاز التنفسي.
لا يحتوي الجلوكوز على ما يكفي من الأكسجين لهذا الغرض ، ويتحول تحلل الجلوكوز في الحيوانات إلى اللاكتات اللاهوائية من خلال تخمير حمض اللاكتيك ويطلق طاقة أقل.
تدخل اللاكتات العضلية الكبد من خلال مجرى الدم في الثدييات ، حيث يحدث استحداث السكر (دورة كوري).
مع إمداد عالي من الجلوكوز ، يمكن أيضًا استخدام مستقلب الأسيتيل CoA من دورة كريبس لتخليق الأحماض الدهنية.
يستخدم الجلوكوز أيضًا لتجديد مخازن الجليكوجين في الجسم ، والتي توجد بشكل أساسي في الكبد والعضلات الهيكلية. يتم تنظيم هذه العمليات هرمونيًا.
يعد الجلوكوز أهم مصدر للطاقة في جميع الكائنات الحية في عملية التمثيل الغذائي للطاقة.
بالنسبة لعملية التمثيل الغذائي ، يتم تخزين الجلوكوز على شكل بوليمر ، وفي النباتات بشكل أساسي مثل النشا والأميلوبكتين ، وفي الحيوانات على شكل جليكوجين.
يدور الجلوكوز في دم الحيوانات كسكر الدم.
الشكل الطبيعي للجلوكوز هو الجلوكوز د ، بينما يتم إنتاج الجلوكوز L صناعياً بكميات صغيرة نسبيًا وهو أقل أهمية [بحاجة لمصدر].
الجلوكوز هو أحادي السكاريد يحتوي على ست ذرات كربون ومجموعة ألدهيد وبالتالي فهو ألدوهكسوز.
يمكن أن يوجد جزيء الجلوكوز في سلسلة مفتوحة (لا حلقية) وأيضًا في شكل دوري (دوري).
يحدث الجلوكوز بشكل طبيعي ويوجد خاليًا من الفاكهة وأجزاء النباتات الأخرى.
تطلق حيوانات الجلوكوز الجلوكوز من تحلل الجليكوجين في عملية تعرف باسم تحلل الجليكوجين.
الجلوكوز كمحلول سكر في الوريد مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية ، أكثر الأدوية أمانًا وفعالية في نظام الرعاية الصحية.
إلى جانب كلوريد الصوديوم ، الجلوكوز موجود أيضًا في القائمة.
تنتج النباتات الجلوكوز من خلال التمثيل الضوئي باستخدام ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون ، ويمكن استخدامه من قبل جميع الكائنات الحية كمصدر للطاقة والكربون.
ومع ذلك ، فإن معظم الجلوكوز لا يوجد في صورته الحرة ، ولكن في شكل بوليمرات خاصة به ، وهي اللاكتوز والسكروز والنشا وغيرها من المواد الاحتياطية للطاقة ، والسليلوز والكيتين ، وهما من مكونات جدار الخلية في النباتات أو الفطريات. . و ، على التوالي ، المفصليات.
عندما تستهلك الحيوانات والفطريات والبكتيريا هذه البوليمرات ، يتم تقسيمها إلى جلوكوز باستخدام الإنزيمات.
يمكن لجميع الحيوانات إنتاج الجلوكوز من سلائف معينة عند الحاجة.
تعتمد الخلايا العصبية وخلايا النخاع الكلوي وكريات الدم الحمراء على الجلوكوز لإنتاج الطاقة.
لدى البشر البالغين حوالي 18 جرامًا من الجلوكوز ، منها حوالي 4 جرام في الدم.
يتم إنتاج حوالي 180 إلى 220 جم من الجلوكوز في كبد الشخص البالغ في غضون 24 ساعة.
من المحتمل أن تكون العديد من المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري (مثل العمى والفشل الكلوي والاعتلال العصبي المحيطي) ناتجة عن تجلط البروتينات أو الدهون. على النقيض من ذلك ، فإن إضافة السكر التي ينظمها الإنزيم إلى البروتين تسمى الارتباط بالجليكوزيل وهي ضرورية لوظيفة العديد من البروتينات.
يرتبط الجلوكوز المبتل في البداية بمستقبلات الطعم الحلو على اللسان عند البشر.
يجعل مركب الجلوكوز لبروتينات T1R2 و T1R3 من الممكن تحديد مصادر الغذاء المحتوية على الجلوكوز.
يأتي الجلوكوز بشكل أساسي من الطعام - يتم إنتاج حوالي 300 غرام يوميًا عن طريق تحويل الطعام ، ولكن يتم تصنيعه أيضًا من مستقلبات أخرى في خلايا الجسم.
في البشر ، يحدث انهيار السكريات المحتوية على الجلوكوز أثناء المضغ ، جزئيًا عن طريق الأميليز الموجود في اللعاب ، وكذلك عن طريق المالتاز واللاكتاز والسكراز في حدود الفرشاة في الأمعاء الدقيقة.
الجلوكوز هو اللبنة الأساسية للعديد من الكربوهيدرات ويمكن فصله عنها باستخدام إنزيمات معينة.
Glycosidases ، وهي مجموعة فرعية من glycosidases ، تزيل أولاً الجلوكوز النهائي عن طريق تحفيز التحلل المائي لعديد السكاريد طويل السلسلة المحتوي على الجلوكوز.
في المقابل ، يتم تقسيم السكاريد في الغالب إلى جلوكوز بواسطة جليكوزيدات معينة.
عادةً ما تُشتق أسماء الجلوكوز الخاصة بالإنزيمات المهينة من بعض البولي والسكاريد ؛ هناك amylases (سميت على اسم الأميلوز ، أحد مكونات النشا) ، السليلاز (سميت على اسم السليلوز) ، الكيتينازات (سميت على اسم الكيتين) ، من بين أمور أخرى ، لتدهور سلاسل السكاريد.
هناك أيضًا مالتاز ، ولاكتاز ، وسكريز ، وتريهالاز وغيرها من أجل تفكك السكريات. يُعرف حوالي 70 جينًا يشفر الجليكوزيدات عند البشر.
له وظائف في هضم وتفكك الجليكوجين ، السفينغوليبيدات ، عديدات السكاريد المخاطية والبولي(ADP-الريبوز).
لا ينتج البشر السليولاز أو الكيتيناز أو التريهالاز ، لكن البكتيريا الموجودة في النبيت الجرثومي المعوي تقوم بذلك.
الجلوكوز للدخول والخروج من أغشية الخلايا وأغشية حجرات الخلايا ، يتطلب الجلوكوز بروتينات نقل خاصة من عائلة الميسر الرئيسية.
في الأمعاء الدقيقة (بشكل أكثر دقة في الصائم) ، يتم نقل الجلوكوز إلى ظهارة الأمعاء بمساعدة ناقلات الجلوكوز عبر آلية نقل نشطة ثانوية تسمى مؤشر أيون جلوكوز الصوديوم عبر ناقل مشترك الصوديوم / الجلوكوز 1 (SGLT1) .
يحدث مزيد من النقل على الجانب السفلي الجانبي للخلايا الظهارية المعوية عبر ناقل الجلوكوز GLUT2 ، بالإضافة إلى امتصاصه في خلايا الكبد وخلايا الكلى وخلايا جزر لانجرهانز والخلايا العصبية والخلايا النجمية ومبيدات التانيك.
يدخل الجلوكوز إلى الكبد عبر الوريد البابي ويتم تخزينه هناك كجليكوجين خلوي.
يتم فسفرة جلوكوز خلايا الكبد بواسطة الجلوكوكيناز في الموضع 6 لتكوين الجلوكوز 6-فوسفات ، والذي لا يمكنه مغادرة الخلية.
يمكن للجلوكوز 6-فوسفاتيز فقط تحويل الجلوكوز 6-فوسفات مرة أخرى إلى جلوكوز في الكبد حتى يتمكن الجسم من الحفاظ على تركيز مناسب من الجلوكوز في الدم.
يتم امتصاص الجلوكوز في الخلايا الأخرى عن طريق النقل السلبي عبر أحد بروتينات GLUT الأربعة عشر.
في أنواع الخلايا الأخرى ، الجلوكوز ، تحدث الفسفرة عبر هيكسوكيناز ، حيث لا يمكن للجلوكوز بعد ذلك أن ينتشر خارج الخلية.
يتم إنتاج ناقل الجلوكوز GLUT1 بواسطة معظم أنواع الخلايا وهو مهم بشكل خاص للخلايا العصبية وخلايا البنكرياس بيتا. يتم التعبير عن GLUT3 بشكل كبير في الخلايا العصبية.
يتم امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم بواسطة GLUT4 من خلايا العضلات (عضلات الهيكل العظمي والقلب) والخلايا الدهنية. يتم التعبير عن GLUT14 فقط في الخصيتين.
يتم تكسير الجلوكوز الزائد وتحويله إلى أحماض دهنية يتم تخزينها على شكل دهون ثلاثية.
يتم امتصاص الجلوكوز في الكلى والجلوكوز في البول عبر SGLT1 و SGLT2 في أغشية الخلايا القمية وينتقل عبر GLUT2 في أغشية الخلايا القاعدية.
يتم امتصاص حوالي 90٪ من الجلوكوز الكلوي عن طريق SGLT2 وحوالي 3٪ عن طريق SGLT1 .
التخليق الحيوي
المقالات الرئيسية: استحداث السكر و تحلل الجليكوجين
في النباتات وبعض بدائيات النوى ، الجلوكوز هو نتاج عملية التمثيل الضوئي.
يتكون الجلوكوز أيضًا من تحلل الأشكال البوليمرية للجلوكوز ، مثل الجليكوجين (في الحيوانات والفطريات) أو النشا (في النباتات).
يُطلق على تكسير الجليكوجين اسم تحلل الجليكوجين ، بينما يُطلق على تكسير النشا اسم انهيار النشا.
المسار الأيضي للجلوكوز الذي يبدأ بجزيئات تحتوي على ذرتين إلى أربع ذرات كربون (C) وينتهي في جزيء جلوكوز يحتوي على ست ذرات كربون يسمى استحداث السكر ويحدث في جميع الكائنات الحية.
المواد الأولية الأصغر هي نتيجة المسارات الأيضية الأخرى.
في النهاية ، تأتي جميع الجزيئات الحيوية تقريبًا من امتصاص ثاني أكسيد الكربون في النباتات أثناء عملية التمثيل الضوئي:
تبلغ الطاقة الحرة لتكوين α-d-glucose 917.2 كيلوجول لكل مول: 59 في البشر ، يحدث استحداث السكر في الكبد والكلى ، ولكن أيضًا في أنواع الخلايا الأخرى.
الجلوكوز يتم تخزين حوالي 150 جم من الجليكوجين في الكبد وحوالي 250 جم في العضلات الهيكلية.
ومع ذلك ، لا يمكن توصيل الجلوكوز المنطلق في خلايا العضلات عند انقسام الجليكوجين إلى الدورة الدموية حيث يتم فسفرة الجلوكوز بواسطة هيكسوكيناز ولا يتم التعبير عن الجلوكوز 6 فوسفاتيز لإزالة مجموعة الفوسفات.
على عكس الجلوكوز ، لا يوجد بروتين نقل للجلوكوز 6 فوسفات.
يُمكِّن استحداث السكر الكائن الحي من إنتاج الجلوكوز من اللاكتات أو نواتج الأيض الأخرى ، بما في ذلك بعض الأحماض الأمينية ، مع استهلاك الطاقة.
يمكن أن تنتج الخلايا الأنبوبية الكلوية أيضًا الجلوكوز.
يمكن أيضًا العثور على الجلوكوز خارج الكائنات الحية في البيئة المحيطة.
يتم تحديد تركيزات الجلوكوز في الغلاف الجوي من خلال جمع العينات بالطائرة ومن المعروف أنها تختلف من منطقة إلى أخرى.
على سبيل المثال ، تتراوح تركيزات الجلوكوز في الهواء الجوي من وسط الصين بين 0.8-20.1 بيكوغرام / لتر ، بينما تتراوح تركيزات الجلوكوز في الساحل الشرقي للصين من 10.3-142 بيكوغرام / لتر.
انهيار الجلوكوز
يمكن أن يحدث الجلوكوز في الكائنات الحية الأخرى ، وأشكال التخمير الأخرى.
يمكن أن تنمو بكتيريا الإشريكية القولونية على وسط غذائي يحتوي على الجلوكوز كمصدر وحيد للكربون:
في بعض البكتيريا الجلوكوز وفي شكله المعدل ، وكذلك في العتائق ، يتم تكسير الجلوكوز عبر مسار Entner-Doudoroff .
يحدث استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة في الخلايا من خلال التنفس الهوائي أو التنفس اللاهوائي أو التخمير.
الخطوة الأولى لتحلل الجلوكوز هي فسفرة الجلوكوز بواسطة هيكسوكيناز لتكوين الجلوكوز 6 فوسفات.
السبب الرئيسي للفسفرة المفاجئة للجلوكوز هو منع انتشاره خارج الخلية ، حيث تمنع مجموعة الفوسفات المشحونة الجلوكوز 6-فوسفات من المرور بسهولة عبر غشاء الخلية.
علاوة على ذلك ، فإن إضافة مجموعة الفوسفات عالية الطاقة تنشط الجلوكوز للتدهور اللاحق في خطوات تحلل السكر اللاحقة.
في الظروف الفسيولوجية ، يكون رد الفعل الأولي هذا لا رجوع فيه.
في التنفس اللاهوائي ، ينتج جزيء جلوكوز واحد مكاسب صافية لجزيئي ATP (يتم إنتاج أربعة جزيئات ATP من خلال الفسفرة على مستوى الركيزة أثناء تحلل السكر ، ولكن يلزم وجود اثنين للإنزيمات المستخدمة أثناء العملية).
في التنفس الهوائي ، يكون جزيء الجلوكوز واحدًا أكثر ربحية حيث يحدث الحد الأقصى من صافي إنتاج 30 أو 32 جزيء ATP (اعتمادًا على الكائن الحي) عن طريق الفسفرة المؤكسدة.
انقر فوق الجينات والبروتينات والمستقلبات أدناه للربط بالمقالات ذات الصلة.
تنمو الخلايا السرطانية عمومًا بسرعة نسبيًا وتستهلك كمية أعلى من المتوسط من الجلوكوز من خلال تحلل السكر ، مما يؤدي إلى تكوين اللاكتات ، وهو المنتج النهائي للتخمير في الثدييات ، حتى في وجود الأكسجين.
يسمى تأثير الجلوكوز تأثير واربورغ. يتم إنتاج العديد من SGLT و GLUT بشكل مفرط لزيادة امتصاص الجلوكوز في الأورام.
في الخميرة ، يتم تخمير الإيثانول بتركيزات عالية من الجلوكوز ، حتى في وجود الأكسجين (الذي يؤدي عادةً إلى التنفس ولكن ليس التخمير).
يسمى تأثير الجلوكوز تأثير كرابتري.
يمكن أيضًا تكسير الجلوكوز لتكوين ثاني أكسيد الكربون بوسائل غير حيوية.
وقد ثبت أن هذا يحدث بشكل تجريبي عن طريق الأكسدة والتحلل المائي عند 22 درجة مئوية ودرجة الحموضة 2.5.
مزود الطاقة
رسم تخطيطي يوضح العوامل الوسيطة المحتملة في تدهور الجلوكوز ؛ المسارات الأيضية البرتقالية: تحلل السكر ، الأخضر: مسار Entner-Doudoroff ، الفسفرة ، الأصفر: مسار Entner-Doudoroff ، غير الفسفوري
الجلوكوز هو وقود في كل مكان في علم الأحياء.
يستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة في الكائنات الحية ، من البكتيريا إلى البشر ، من خلال التنفس الهوائي ، والتنفس اللاهوائي (في البكتيريا) أو التخمير.
الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة لجسم الإنسان من خلال التنفس الهوائي ، حيث يوفر حوالي 3.75 سعر حراري (16 كيلوجول) من الطاقة الغذائية لكل جرام.
ينتج عن تكسير الكربوهيدرات (مثل النشا) أحادي وثنائي السكريات ، ومعظمها من الجلوكوز.
من خلال تحلل السكر ولاحقًا في دورة حمض الستريك وتفاعلات الفسفرة المؤكسدة ، يتأكسد الجلوكوز في النهاية لتكوين ثاني أكسيد الكربون والماء ، مما يعطي الطاقة في الغالب على شكل ATP .
ينظم تفاعل الجلوكوز والأنسولين والآليات الأخرى تركيز الجلوكوز في الدم.
تبلغ قيمة السعرات الحرارية الفسيولوجية للجلوكوز 16.2 كيلوجول و 15.7 كيلوجول / غرام (3.74 كيلوكالوري / جرام) لكل جرام ، على التوالي ، اعتمادًا على المصدر.
أدى التوافر الكبير للجلوكوز من الكربوهيدرات من الكتلة الحيوية النباتية ، أثناء التطور ، إلى مجموعة متنوعة من الطرق لاستخدام الجلوكوز في الطاقة وتخزين الكربون ، لا سيما في الكائنات الحية الدقيقة.
هناك اختلافات حيث لم يعد من الممكن استخدام المنتج النهائي لتوليد الطاقة.
إن وجود الجينات الفردية ومنتجاتها الجينية ، والإنزيمات ، يحدد التفاعلات الممكنة.
يتم استخدام المسار الأيضي لتحلل السكر من قبل جميع الكائنات الحية تقريبًا.
من الاختلاف المهم في استخدام تحلل السكر أن NADPH يتم استعادته كمختزل لعملية الابتنائية ، والتي لولا ذلك يجب إنتاجها بشكل غير مباشر.
يوفر الجلوكوز والأكسجين كل الطاقة تقريبًا للدماغ ، لذا فإن وجودهما يؤثر على العمليات النفسية.
عندما يكون مستوى الجلوكوز منخفضًا ، تتعطل العمليات النفسية التي تتطلب مجهودًا عقليًا (مثل ضبط النفس واتخاذ القرار بجهد).
في الدماغ ، الذي يعتمد على الجلوكوز والأكسجين كمصدر رئيسي للطاقة ، يكون تركيز الجلوكوز عادة من 4 إلى 6 ملي مولار (5 ملي مولار يساوي 90 ملغ / ديسيلتر) ، [40] ولكنه ينخفض إلى 2 إلى 3 ملي مولار أثناء الصيام.
يحدث الارتباك عند أقل من 1 مم وغيبوبة عند المستويات الأدنى.
يسمى الجلوكوز في الدم سكر الدم.
يتم تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق الخلايا العصبية المرتبطة بالجلوكوز في منطقة ما تحت المهاد.
بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط الجلوكوز في الدماغ بمستقبلات الجلوكوز في نظام المكافأة في النواة المتكئة.
يؤدي ارتباط الجلوكوز بالمستقبلات الحلوة على اللسان إلى إطلاق هرمونات استقلاب الطاقة المختلفة ، إما عن طريق الجلوكوز أو السكريات الأخرى ، مما يؤدي إلى زيادة امتصاص الخلايا وانخفاض مستويات السكر في الدم.
المحليات الصناعية لا تخفض نسبة السكر في الدم.
في حالة الصيام قصير المدى ، فإن محتوى السكر في الدم لدى الشخص السليم ، على سبيل المثال. بعد الصيام طوال الليل ، ما يقرب من 70 إلى 100 ملجم / ديسيلتر من الدم (4 إلى 5.5 ملي مولار).
القيم المقاسة في بلازما الدم أعلى بحوالي 10-15٪.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن القيم في الدم الشرياني أعلى من التركيزات في الدم الوريدي ، حيث يتم امتصاص الجلوكوز في الأنسجة أثناء مرور طبقة الجلوكوز الشعرية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن القيم الموجودة في الدم الشعري ، والتي غالبًا ما تستخدم لتحديد نسبة الجلوكوز في الدم ، تكون أحيانًا أعلى منها في الدم الوريدي. يتم تنظيم محتوى الجلوكوز في الدم عن طريق هرمونات الأنسولين والإنكريتين والجلوكاجون.
الأنسولين يخفض مستوى الجلوكوز ، ويزيده الجلوكاجون.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأدرينالين ، هرمون الغدة الدرقية ، الجلوكوكورتيكويد ، السوماتوتروبين وهرمونات قشر الكظر تؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز.
الجلوكوز هو أيضًا تنظيم مستقل عن الهرمونات يسمى التنظيم الذاتي للجلوكوز.
بعد تناول الطعام ، يزداد تركيز الجلوكوز في الدم. القيم التي تزيد عن 180 مجم / ديسيلتر في الدم الوريدي الكامل مرضية وتسمى ارتفاع السكر في الدم ، بينما القيم التي تقل عن 40 مجم / ديسيلتر تسمى نقص السكر في الدم.
عند الضرورة ، يتم إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم عن طريق الجلوكوز 6 فوسفاتاز من الجلوكوز 6 فوسفات المشتق من الكبد والجليكوجين في الكلى ، وبالتالي تنظيم توازن تركيز الجلوكوز في الدم.
في المجترات ، يكون تركيز الجلوكوز في الدم أقل (60 ملغ / ديسيلتر في الأبقار و 40 ملغ / ديسيلتر في الأغنام) حيث يتم تحويل الكربوهيدرات في الغالب إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة عن طريق الفلورا المعوية.
يتم تحويل بعض الجلوكوز إلى حمض اللاكتيك بواسطة الخلايا النجمية ، والذي تستخدمه بعد ذلك خلايا الدماغ كمصدر للطاقة ؛ يتم استخدام بعض الجلوكوز عن طريق خلايا الأمعاء وخلايا الدم الحمراء ، بينما يصل الباقي إلى الكبد والأنسجة الدهنية وخلايا العضلات ، حيث يتم امتصاصه وتخزينه كجليكوجين (تحت تأثير الأنسولين).
يمكن تحويل الجليكوجين في خلايا الكبد إلى جلوكوز وإعادته إلى الدم عندما يكون الأنسولين منخفضًا أو غائبًا ؛ لا يعود الجليكوجين في خلايا العضلات إلى الدم بسبب نقص الإنزيم.
يستخدم الجلوكوز في الخلايا الدهنية لتوليد الطاقة للتفاعلات التي تصنع الجلوكوز وأنواع معينة من الدهون ولها أغراض أخرى.
الجليكوجين هو آلية "تخزين طاقة الجلوكوز" في الجسم لأنه أكثر "كفاءة في استخدام المساحة" وأقل تفاعلاً من الجلوكوز نفسه.
نتيجة لأهميته في صحة الإنسان ، يعتبر الجلوكوز هو المادة التحليلية في اختبارات الجلوكوز ، وهي اختبارات الدم الطبية الشائعة.
الأكل أو الصيام قبل أخذ عينة الدم يؤثر على تحليل نسبة الجلوكوز في الدم. يمكن أن يكون ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء الصيام علامة على الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري.
مؤشر نسبة السكر في الدم هو مؤشر لمعدل امتصاص الكربوهيدرات من الكربوهيدرات المستهلكة وتحويلها إلى مستويات السكر في الدم ، ويتم قياسه على أنه المنطقة الواقعة تحت منحنى مستويات الجلوكوز في الدم بالنسبة للجلوكوز بعد الاستهلاك (يُعرف بالجلوكوز 100).
إن الأهمية السريرية لمؤشر نسبة السكر في الدم للجلوكوز مثيرة للجدل ، لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تبطئ من امتصاص الكربوهيدرات وتخفض مؤشر نسبة السكر في الدم ، على سبيل المثال بوظة.
المؤشر البديل هو مؤشر الأنسولين ، والذي يقاس بتأثير استهلاك الكربوهيدرات على مستويات الأنسولين في الدم.
الحمل الجلايسيمي هو مؤشر على كمية الجلوكوز المضافة إلى مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك ، بناءً على مؤشر نسبة السكر في الدم وكمية الطعام المستهلكة.
مراسل
تستخدم الكائنات الحية الجلوكوز كمقدمة لتخليق العديد من المواد المهمة.
النشا ، السليلوز ، والجليكوجين ("نشا الحيوان") من البوليمرات الشائعة للجلوكوز (السكريات المتعددة).
تعمل بعض هذه البوليمرات (النشا أو الجليكوجين) كمخازن للطاقة ، في حين أن البعض الآخر (السليلوز والكيتين ، المصنوع من مشتق الجلوكوز) له أدوار هيكلية.
السكريات قليلة الجلوكوز مع السكريات الأخرى تعمل كمخازن طاقة مهمة.
وتشمل هذه اللاكتوز ، والسكر السائد في الحليب ، وثنائي السكاريد الجلوكوز والجالاكتوز ، والسكروز ، وهو ثنائي السكاريد الآخر المكون من الجلوكوز والفركتوز.
يضاف الجلوكوز أيضًا إلى بعض البروتينات والدهون في عملية تسمى الارتباط بالجليكوزيل.
غالبًا ما يكون الجلوكوز مهمًا لوظيفتها.
غالبًا ما تستخدم الإنزيمات التي تربط الجلوكوز بجزيئات أخرى الجلوكوز الفسفوري لتعزيز تكوين الرابطة الجديدة عن طريق دمجها مع كسر رابطة الجلوكوز والفوسفات.
بصرف النظر عن استخدامه المباشر كمونومر ، يمكن تكسير الجلوكوز لتكوين مجموعة متنوعة من الجزيئات الحيوية الأخرى.
هذا مهم لأن الجلوكوز يعمل كمخزن أساسي للطاقة ومصدر للكربون العضوي.
يمكن تكسير الجلوكوز وتحويله إلى دهون.
الجلوكوز هو أيضًا مقدمة لتخليق جزيئات مهمة أخرى مثل فيتامين سي (حمض الأسكوربيك).
يتم تحويل الجلوكوز إلى العديد من المركبات الكيميائية الأخرى في الكائنات الحية ، والجلوكوز هو المادة الأولية لمسارات التمثيل الغذائي المختلفة.
من بينها ، يتم إنتاج جميع السكريات الأحادية الأخرى مثل الفركتوز (عبر مسار البوليول) والمانوز (epimer للجلوكوز في الموضع 2) والجالاكتوز (epimer في الموضع 4) والفوكوز وأحماض اليورونيك المختلفة والسكريات الأمينية من الجلوكوز.
بالإضافة إلى الفسفرة إلى الجلوكوز 6 فوسفات ، والذي هو جزء من تحلل الجلوكوز ، يمكن أن يتأكسد الجلوكوز أثناء تحللها إلى جلوكونو -1،5-لاكتون. يستخدم الجلوكوز كعنصر أساسي في التخليق الحيوي لطريهالوز أو ديكستران في بعض البكتيريا وكحجر بناء للجليكوجين في الحيوانات.
يمكن أيضًا تحويل الجلوكوز من إيزوميراز الزيلوز البكتيري إلى سكر الفواكه.
بالإضافة إلى ذلك ، تنتج مستقلبات الجلوكوز جميع الأحماض الأمينية غير الأساسية وكحولات السكر مثل المانيتول والسوربيتول والأحماض الدهنية والكوليسترول والأحماض النووية.
أخيرًا ، يتم استخدام الجلوكوز كعنصر أساسي في ارتباط البروتينات بالجليكوزيل إلى البروتينات السكرية ، والجليكوليبيدات ، والببتيدوغليكان ، والجليكوزيدات والمواد الأخرى (المحفزة بواسطة الجليكوزيل ترانسفيرازات) ويمكن تفكيكها منها بواسطة الجليكوزيدات.
علم الأمراض
داء السكري
مرض السكري هو اضطراب في التمثيل الغذائي حيث لا يستطيع الجسم تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم بسبب نقص الأنسولين في الجسم أو عدم قدرة خلايا الجسم على الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين.
يمكن أن تنتج كل حالة من هذه الحالات عن الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم من خلال نضوب البنكرياس ومقاومة الأنسولين.
البنكرياس الجلوكوز هو العضو المسؤول عن إفراز هرمونات الأنسولين والجلوكاجون.
الأنسولين هو هرمون ينظم مستويات الجلوكوز ويسمح لخلايا الجسم بامتصاص واستخدام الجلوكوز.
بدونه ، لا يمكن للجلوكوز دخول الخلية وبالتالي لا يمكن استخدامه كوقود لوظائف الجسم.
يتعرض البنكرياس الجلوكوز باستمرار لمستويات عالية من السكر في الدم ، ويمكن أن تتلف الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وتسبب نقصًا في الأنسولين في الجسم.
تحدث مقاومة الأنسولين عندما يحاول البنكرياس إنتاج المزيد والمزيد من الأنسولين استجابةً لارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار.
في النهاية ، يصبح باقي الجسم مقاومًا للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس ، لذلك يحتاج إلى المزيد من الأنسولين لتحقيق نفس تأثير خفض السكر في الدم ، مما يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين للتنافس مع المقاومة.
يساهم هذا اللولب السلبي في نضوب البنكرياس وتطور مرض السكري.
يمكن قياس مستويات الجلوكوز لمراقبة استجابة الجسم للعلاج بخفض نسبة السكر في الدم.
يمكن إجراء مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم من خلال طرق متعددة ، مثل اختبار الجلوكوز أثناء الصيام ، والذي يقيس مستوى الجلوكوز في الدم بعد صيام لمدة 8 ساعات.
اختبار آخر هو اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين (GTT) - في هذا الاختبار ، يتم إجراء اختبار الجلوكوز الصائم للشخص ، ثم يشرب 75 جرامًا من مشروب الجلوكوز ويتم اختباره مرة أخرى.
يقيس هذا الاختبار قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز.
بمرور الوقت ، يجب أن تنخفض مستويات السكر في الدم لأن الأنسولين يسمح للخلايا بامتصاصها وإخراجها من مجرى الدم.
الجلوكوز ، محلول 5٪ للتسريب
غالبًا ما يحمل الأشخاص المصابون بداء السكري أو غيره من الحالات التي تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم كميات صغيرة من السكر بأشكال مختلفة.
الحلوى الشائعة هي الجلوكوز ، وعادة ما تكون على شكل أقراص جلوكوز (جلوكوز مضغوط في قرص ، وأحيانًا مع واحد أو أكثر من المكونات الأخرى كمواد رابطة) ، أو حلوى صلبة ، أو عبوات حلوى.
الدكسترينات
رقم CAS: 9004-53-9
رقم EC: 232-675-4
الصيغة الكيميائية : (C6H10O5)n
رقم E : E1400 (مواد كيميائية إضافية)
الدكسترينات هي مجموعة من الكربوهيدرات منخفضة الوزن الجزيئي التي تنتجها التحلل المائي للنشا أو الجليكوجين.
الدكسترينات عبارة عن مخاليط من بوليمرات وحدات D- الجلوكوز المرتبطة بواسطة روابط α- (1 → 4) أو α- (1 → 6) روابط جليكوسيدية.
الدكسترين هو مصطلح عام للمواد المبلمرة بواسطة روابط جليكوسيدية للعديد من جزيئات ألفا جلوكوز.
الدكسترين هو نوع من النشا ، وكما يوحي الاسم ، فإن الدكسترين غير القابل للهضم يقاوم الهضم.
الدكسترين هو في الأساس سكر حلو مستخرج من نشا البطاطس.
يتراوح لون الدكسترين من الأبيض إلى الأسمر ؛ يحتوي الدكسترين على قابلية ذوبان منخفضة إلى عالية في الماء البارد وينتج معاجين تتفاوت بدرجة كبيرة في اللزوجة.
يتم إنتاج الدكسترين من جميع الحبوب التجارية ونشا الدرنات.
نوع النشا ومحتوى الرطوبة ووقت التحميص ودرجة الحرارة ونوع وكمية المحفز المستخدم هي العوامل التي تؤخذ في الاعتبار أثناء إنتاجه.
يتكون الدكسترين من نشا الذرة الذي يتم تحميصه ثم تحلله بالماء بواسطة الأميليز (إنزيم يهضم النشا الغذائي).
الدكسترين غير القابل للهضم هو ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء يتم استخلاصها وتحضيرها من المكونات غير القابلة للهضم في العصيدة الناتجة.
تم إنشاء الدكسترين لتكملة الألياف الغذائية ، والتي تميل إلى أن تكون ناقصة في العديد من الأنظمة الغذائية.
محلول الدكسترين المائي ، ذو اللزوجة المنخفضة والحلاوة المنخفضة ، هو مكون غذائي شبه شفاف مع مقاومة ممتازة للحرارة والحمض.
الوظائف الفسيولوجية العديدة المختلفة للديكسترين تجعله مناسبًا للاستخدام في مجموعة متنوعة من الأطعمة.
يمكن إنتاج الدكسترين من النشا في جسم الإنسان باستخدام إنزيمات مثل الأميليز أثناء الهضم وأثناء التخمير والهرس ، أو عن طريق استخدام الحرارة الجافة في ظل ظروف حمضية (الانحلال الحراري أو التحميص).
تم اكتشاف إجراء الدكسترين لأول مرة بواسطة Edme-Jean Baptiste Bouillon-Lagrange في عام 1811.
تُستخدم العملية الأخيرة صناعيًا وتحدث أيضًا على سطح الخبز أثناء عملية الخبز ، مما يساهم في النكهة واللون والهشاشة.
تُعرف الدكسترينات الناتجة عن الحرارة أيضًا باسم البيرودكسترين.
يتحلل نشا الدكسترين أثناء التحميص في ظروف حمضية ، وتتفرع شظايا النشا قصيرة السلسلة جزئيًا مع روابط α- (1،6) إلى جزيء النشا المتحلل.
أنظر أيضا رد فعل مايلارد.
الدكسترين عبارة عن مسحوق أبيض أو أصفر أو بني ، قابل للذوبان جزئيًا أو كليًا في الماء ، مما ينتج عنه محاليل نشطة بصريًا منخفضة اللزوجة.
يمكن اكتشاف معظمها بمحلول اليود ، مما يعطيها لونًا أحمر ؛ التمييز بين إريثروديكسترين (دكسترين أحمر) وأكروديكسترين (غير ملون).
تسمى الدكسترينات البيضاء والصفراء المشتقة من النشا المحمص بقليل من الحمض أو بدون حمض صمغ إنجليزي.
تُستخدم الدكسترينات الصفراء كمادة لاصقة قابلة للذوبان في الماء في المواد اللاصقة للأغلفة والأنابيب الورقية القابلة لإعادة الترطيب ، كمادة مضافة في التعويم الرغوي في صناعة التعدين ، كمادة مضافة للقوة الخضراء في صب الرمل في صناعة المسبك ، كمكثف طباعة للصباغة المقاومة للباتيك ، وكموثق في طلاء الغواش وكذلك في صناعة الجلود.
تستخدم الدكسترينات البيضاء على النحو التالي:
- محسن الهشاشة في تصنيع الأغذية ومعاجين الطعام والطلاء والزجاج (INS رقم 1400)
- عامل تشطيب وطلاء للنسيج يزيد من وزن وتصلب الأقمشة
- عامل تغليظ وتجليد في المستحضرات الصيدلانية وطلاء الورق
- مادة ربط للألعاب النارية ووقود ؛ يضاف هذا إلى المفرقعات النارية والمفرقعات النارية ويسمح لها بالتصلب على شكل كتل أو "نجوم"
- عامل استقرار لبعض أزيدات المعادن المتفجرة ، ولا سيما أزيد الرصاص (II)
- الدكسترينات أقل قابلية للهضم بسبب إعادة تشعبها.
- تم تطوير الدكسترينات غير القابلة للهضم كمكملات ألياف مستقلة قابلة للذوبان ولإدراجها في المنتجات الغذائية المصنعة.
مجالات استخدام الدكسترين:
الدكسترين (الصمغ الإنجليزي ، صمغ النشا) يمتص الرطوبة.
يستخدم الدكسترين أيضًا كعامل رابطة للتحكم في لزوجة المنتج وتقليل كثافة منتج مستحضرات التجميل.
يتم إنتاج الدكسترين من نشا الذرة ويتم تعديله بواسطة عملية بكتيرية.
يمكن أن يسبب الدكسترين رد فعل تحسسي.
أصناف أخرى
مالتوديكسترين
المقال الرئيسي: مالتوديكسترين
مالتوديكسترين هو سكر نشا قصير السلسلة يستخدم كمضاف غذائي.
يتم إنتاج الدكسترين أيضًا عن طريق التحلل المائي الأنزيمي من النشا المتبلور وعادة ما يكون متاحًا كمسحوق أبيض كريمي مجفف بالرذاذ.
مالتوديكسترين سهل الهضم ، ويمتص بسرعة مثل الجلوكوز ، وقد يكون إما حلوًا بدرجة معتدلة أو لا طعم له تقريبًا.
سيكلودكسترين
المقال الرئيسي: سيكلودكسترين
تُعرف الدكسترين الدوري باسم الدكسترين الحلقي.
تتشكل من التحلل الأنزيمي للنشا بواسطة بكتيريا معينة ، مثل Paenibacillus macerans (Bacillus macerans) .
تحتوي الدكسترينات الحلقية على هياكل حلقية تتكون من 6-8 بقايا جلوكوز.
الأميلودكسترين هو دكسترين خطي أو أميلوز قصير السلسلة (DP 20-30) يمكن إنتاجه عن طريق التحلل المائي الأنزيمي لروابط alpha-1،6 glycosidic أو عن طريق انقسام فروع amylopectin .
الأميلودكسترين ملطخ باللون الأزرق باليود.
(بيتا) الدكسترين المحدود هو بوليمر ينتج عن التحلل الأنزيمي للأميلوبكتين مع بيتا أميلاز ولا يمكنه تحلل روابط alpha-1،6 عند نقاط التفرع.
(ألفا) الدكسترين المحدود عبارة عن بقايا أميلوبكتين قصيرة السلسلة متفرعة تنتج عن التحلل المائي للأميلوبكتين مع ألفا أميليز.
الدكسترين الدوري متعدد الفروع هو دكسترين ينتج من الانهيار الأنزيمي للأميلوبكتين إلى مجموعات واستخدام الإنزيم المتفرّع لتشكيل سلاسل دائرية كبيرة.
رقم CAS: 337376-15-5
ChemSpider : لا شيء
بطاقة معلومات ECHA : 100.029693
رقم E : E1400 (مواد كيميائية إضافية)
برميل : C00721
معرف عميل PubChem : 62698
UNII : 2NX48Z0A9G
لوحة تحكم CompTox (EPA) : DTXSID20891750
الخواص
الصيغة الكيميائية : (C6H10O5)n
الكتلة المولية: متغيرة
المظهر: مسحوق أبيض أو أصفر
الدكسترين هو مشتق من النشا يتم الحصول عليه عن طريق معالجة النشا عند درجة حرارة عالية.
أنواع الدكسترين : Sunar M-70 ، Sunar M-90 ، Sunar GM-90 ، Sunar D-1 ، Sunar S-2
نطاق التطبيق
مجالات تطبيق الدكسترين هي الفحم ، والجص ، والمنسوجات ، ولوح الزاوية ، وتغليف الأنابيب ، والتصفيح ، وكريات الخشب ، وكريات الفحم ، والربط السفلي للأكياس الورقية ، والربط الجانبي للكرتون المموج ، وإعداد قالب الرمل وعامل الربط في إنتاج الأظرف.
الدكسترين مصطلح عام يطبق على العديد من المنتجات التي يتم الحصول عليها عن طريق تسخين النشا في وجود كميات قليلة من الرطوبة والحمض.
يمكن تصنيع الدكسترينات من أي نشا ويتم تصنيفها عمومًا على أنها ديكسترينات بيضاء ، ديكسترين صفراء (أو كناري) ، ولثة إنجليزية.
كل منها أكثر قابلية للذوبان في الماء وينتج محاليل أو مشتتات أقل لزوجة من النشا الأصلي.
يتم إنتاج كل منها عن طريق مجموعات من إزالة البلمرة الخفيفة (التحلل المائي) والارتباط بالجليكوزيل (إعادة الترتيب الجزيئي).
ينتج الارتباط بالجليكوزيل المزيد من الهياكل المتفرعة ويخلق روابط جليكوسيدية غير موجودة في النشا الأصلي.
تستخدم معظم الدكسترين كمواد لاصقة للمنتجات الورقية.
يتم استخدام الدكسترينات البيضاء فقط وكميات صغيرة جدًا منها في الأطعمة الجاهزة.
يتم تحضير الدكسترينات البيضاء عن طريق تسخين نشا محمض جاف.
بينما الدكسترينات تستخدم القليل جدًا في الأطعمة ؛ يشيع استخدام مالتوديكسترين والمواد الصلبة الشراب.
يتم إنتاج كلاهما من النشا فقط عن طريق التحلل المائي ، أي بدون إعادة ترتيب جزيئي وله متوسط وزن جزيئي أقل من الدكسترين أو النشا المكرر بالحمض (الغليان الناعم) ، والأخير عبارة عن نشا خفيف منزوع البلمرة يبقى في شكل حبيبات.
يتمثل الاختلاف الأساسي في الدكسترين بين النشا المغلي والمالتوديكسترين والشراب / المواد الصلبة في درجة إزالة البلمرة.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الدكسترين والنشويات ذات درجة الغليان الرقيق في طريقة التحضير.
تُصنع الدكسترينات (البيروكسترينات) عن طريق تسخين النشا الجاف بحمض أو بدونه.
نظرًا لأن الدكسترين عملية جافة ، فإن استرجاع المواد القابلة للذوبان في الماء يكون أبسط مما هو مع السيولة المائية والنشا المؤكسد.
اعتمادًا على ظروف التفاعل ، تحدث ثلاث تفاعلات ، أكثر أو أقل:
(a) التحلل المائي
(b) تحويل الجليكوسيد
(c) إعادة البلمرة
اعتمادًا على العنصر السائد ، يكون المنتج عبارة عن دكسترين أبيض أو دكسترين أصفر أو صمغ إنجليزي.
مثل المواد الأخرى المعاد تدويرها ، توفر هذه المنتجات طريقة لاستخدام مواد صلبة أعلى لتحسين الأداء.
تختلف الدكسترينات عن النشويات في السيولة في أن قوتها الهلامية ومتوسط وزنها الجزيئي تنخفض بينما تزداد قابليتها للذوبان في الماء البارد.
تتشكل الدكسترينات من خلال التعديل الحمضي لمسحوق جاف.
الدكسترين عبارة عن منتجات متحللة بالماء بشكل كامل أكثر من نشا السيولة.
يُفضل حمض الهيدروكلوريك ، ولكن يتم أيضًا استخدام حامض الكبريتيك والأورثوفوسفوريك. تُستخدم الدكسترين في الأماكن المرغوبة في التشتت أو السوائل ذات المواد الصلبة العالية.
اختيار الدكسترين هو دالة لمتطلبات التطبيق (تركيز محلول سائل ، اللون ، قوة الفيلم ، قدرة الترطيب ، اللزوجة ، إلخ).
التطبيق النموذجي هو طلاء الحلويات ، حيث يمنع فيلم الدكسترين الصافي غلاف الحلوى من الانفصال عن المادة الأساسية الرئيسية.
تُستخدم الدكسترين أيضًا لإضافة لمعان للسلع المخبوزة كبديل للدهون.
يتم استخدام اللثة الإنجليزية عالية الذوبان والدكسترين الأصفر كحوامل لمنكهات الطعام والتوابل والملونات النشطة حيث يكون الذوبان السريع في الماء مطلوبًا.
يستخدم دكسترين الذرة الصفراء أيضًا لتغليف المحليات والزيوت غير القابلة للذوبان في الماء ، لتحل محل الصمغ العربي.
يُسوَّق دكسترين أبيض كبديل للدهون.
يتم إنتاج الدكسترينات من جميع الحبوب التجارية ونشا الدرنات.
عملية التحويل هي نفسها بالنسبة لجميع النشويات لإنتاج دكسترين معين ، لكن سهولة التحويل تختلف باختلاف نوع النشا وجودته.
يعتبر نشا البطاطس عمومًا أسهل طريقة للتحويل ، يليها نشا التابيوكا والساغو.
تتطلب نشا الذرة ونشويات الحبوب الأخرى أوقات تحويل أطول من نشا البطاطس أو نشا التابيوكا ودرجات حرارة أعلى للوصول إلى مستوى معين من تحويل الدكسترين.
ومع ذلك ، فإن نشا الذرة هو المصدر الرئيسي للديكسترين في الولايات المتحدة بسبب انخفاض تكلفته وتوافره.
الدكسترينات عبارة عن خليط من بوليمرات الجلوكوز منخفضة الوزن الجزيئي مرتبطة بروابط α- (1 → 4) أو α- (1 → 6) يتم الحصول عليها من خلال التحلل المائي للنشا.
عادة ما يتم تحديدها من خلال قيم مكافئ الدكستروز (DE) ، والتي يتم تعريفها على أنها سكريات مختزلة معبراً عنها بالسكر العنب (D-glucose) على أساس الوزن الجاف.
تجد الدكسترينات تطبيقًا في صناعة الأغذية كمحسّنات اللزوجة ، ومكونات في الأطعمة المصنعة ، وممدّدات في الأطعمة المجففة ، وعوامل تفتيح في كعك الأرز.
الدكسترين وشراب الجلوكوز والنشويات المعدلة
يتم اختبار الدكسترين المتشكل عن طريق تسخين النشا مع عديد السكاريد غير المعدل.
دكسترين اليود لونه بني محمر.
شراب الجلوكوز (من النشا) قابل للذوبان في الماء بشكل كبير وقوة الاختزال ("مكافئ الدكستروز") لعينة ذات محتوى رطوبة ورماد معروف تعطي مقياسًا لطول سلسلة بقايا الجلوكوز.
يتم قياس الجلوكوز الحر بطريقة الجلوكوز أوكسيديز.
من الأفضل قياس توزيع الوزن الجزيئي ، وهو خاصية مهمة تؤثر على اللزوجة ، بواسطة SEC أو إجراء HPLC .
إذا تم تعديل النشا عن طريق الأكسدة أو الأثير أو الأسترة (على سبيل المثال ، تكوين الفوسفات) ، فيجب اعتماد الطرق المناسبة للتحليلات المحددة المطلوبة.
ما هو الدكسترين؟
لذا أولاً وقبل كل شيء ، علينا أن نعرف ما هو الدكسترين.
في الواقع ، الدكسترينات هي فئة تشمل عدة أنواع مختلفة من الكربوهيدرات التي ينتجها التحلل المائي للنشا.
نعم ماذا؟ نعم ، قد يكون هذا محيرًا للغاية ، لذا سنحاول تفكيك الدكسترين من أجلك.
النشويات هي كربوهيدرات معقدة تتكون في الغالب من جزيئات السكر.
توجد النشويات في الغالب في النباتات ، وخاصة في العديد من الأطعمة الأساسية لدينا مثل البطاطس والذرة والأرز ، ويتم تصنيعها كمصدر للطاقة.
الدكسترين هو في الواقع الشكل الأكثر شيوعًا من الكربوهيدرات الموجودة في معظم الأنظمة الغذائية للإنسان.
التحلل المائي هو عملية تستخدم الماء لتفكيك الجزيئات إلى جزيئات أصغر.
لذلك ، فأنه يتم أخذ نوعًا طويلًا من السكر (نشا) وبإضافة الماء ، يتم تكسير الدكسترين وتعرف الأنواع الأصغر الناتجة باسم الدكسترين.
أنواع الدكسترين
يمكن تصنيع الدكسترينات من أي مصدر نشا تقريبًا ، مثل الذرة أو القمح أو البطاطس.
تُصنف الدكسترينات إلى عدة أنواع مختلفة: دكسترين أبيض نموذجي ، ديكسترين أصفر أو كناري ، أو صمغ إنجليزي.
الدكسترينات كلها محاليل قابلة للذوبان في الماء وعادة ما تكون أقل لزوجة من النشا الذي تأتي منه (على سبيل المثال ، البطاطس أو القمح).
للديكسترين عدة استخدامات مختلفة.
واحدة من أكثر الصناعات شعبية في صناعة المواد اللاصقة.
نظرًا لقابليتها للذوبان في الماء ، فإن الدكسترينات مثالية للمواد اللاصقة والمواد اللاصقة التي يتم تنشيطها بالماء (فكر في الطوابع البريدية والأظرف حيث تلعقها لتنشيط خصائصها اللاصقة).
تستخدم الدكسترين أيضًا في صناعة النسيج للطباعة على الأقمشة القطنية! تستخدم الدكسترينات البيضاء وحدها في صناعة المواد الغذائية.
تتشكل هذه عادةً من خلال مزيج من الحمض والماء أثناء التحلل المائي.
كيف يتم تشكيل الدكسترين؟
غالبًا ما يكون الدكسترين منتجًا ثانويًا أو وسيطًا لعمليات أخرى مثل الطهي أو تنشيط الإنزيم.
المثال الأكثر شيوعًا على ذلك هو الجزء البني الهش فوق الخبز الطازج.
ستعتمد الخصائص الدقيقة للدكسترين إلى حد كبير على نوع النشا الذي يتكون منه الدكسترين ، لذلك سيكون له تفاعلات وخصائص مختلفة تمامًا عن ، على سبيل المثال ، دكسترين القمح أو دكسترين الذرة أو دكسترين البطاطس.
دكسترين القمح هو مثال شائع وهو منتج ثانوي للعملية التي تزيل بروتينات الغلوتين من القمح.
يتم رش نشا القمح بمحلول حامض ثم يعلق الدكسترين في الماء.
بعد فترة يتم تحميص دكسترين نشاء القمح حتى يجف ثم يتم تحويل الدكسترين رسميًا إلى دكسترين وتعبئته وجاهز للاستخدام!
ما هو الدكسترين المستخدم؟
ذكرنا سابقًا أن المكون الوحيد المستخدم في صناعة الأغذية هو الدكسترين الأبيض ، وهذا صحيح.
بمجرد أن تبدأ في فحص الملصقات الخاصة بك ، قد تفاجأ بعدد الأطعمة التي تحتوي على الدكسترين!
لشيء ربما لم تسمع به ، هذه الأشياء موجودة في جميع أرفف السوبر ماركت!
يستخدم دكسترين القمح لتكثيف العديد من المنتجات في صناعة الأغذية مثل الحساء أو اليخنة وحتى أغذية الأطفال!
يعتبر الدكسترين أيضًا مكونًا شائعًا لاستبدال الدهون في الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ، لذلك إذا بدأت في قراءة الملصقات في متاجر الأطعمة الصحية ، فمن المحتمل أن تبدأ في رؤية الكلمة كثيرًا!
دكسترين القمح هو مصدر كبير بشكل خاص للألياف والألياف القابلة للذوبان بشكل أكثر تحديدًا.
هناك العديد من الاختلافات بين الألياف القابلة للذوب��ن وغير القابلة للذوبان ، ولكن الدرس الأساسي هو أن الألياف القابلة للذوبان يتم هضمها بسهولة وسرعة وتساعد على الارتباط بأشياء مثل الكوليسترول السيئ في طريقها للخروج ، لذلك فهي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ في نظامك!
باختصار ، الألياف القابلة للذوبان رائعة بالنسبة لك!
هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بنظام غذائي غني بالألياف سنكتشفها خلال دقيقة.
فقط اعلم أن الدكسترين يستخدم بشكل شائع كمكمل للألياف.
هناك استخدام شائع آخر للدكسترين في الطعام وهو هش الأطعمة أو كغطاء: لقد تحدثنا عن الجزء البني المقرمش فوق الخبز من قبل ، وهذا مثال ممتاز.
يعطي الدكسترين أيضًا أطعمة مقلية ذات ملمس بني ومقرمش إضافي.
كلنا نحب الدجاج المقلي الجيد منزلي الصنع - الفضل في الدكسترين لذلك الجلد اللذيذ والقشاري!
هل الدكسترين خالي من الجلوتين؟
لقد تحدثنا قليلاً عن دكسترين القمح ، لذلك قد يكون من المغري التساؤل عما إذا كان الدكسترين خاليًا من الغلوتين.
الحقيقة هي أن العديد من الدكسترينات الموجودة في الطعام مصنوعة من مصادر غير القمح مثل التابيوكا أو الأرز أو البطاطس.
في هذه الحالات ، سيكون الدكسترين آمنًا تمامًا من أي جزيئات الغلوتين ، لذلك إذا كنت تعاني من حساسية أو حساسية تجاه الغلوتين ، فلا داعي للقلق بشأن هذا النوع من الدكسترين.
يتم معالجة دكسترين القمح ، في بعض الحالات ، من الغلوتين ، لذلك لا داعي للقلق.
الدكسترين ، ولكن في بعض الحالات ، قد يظل الغلوتين في الدكسترين بكميات أكبر مما هو مسموح به.
في هذه الحالات ، يطلب المصنع من الدكسترين استخدام كلمة "قمح" في مكوناتها أو قوائمها ، لذلك إذا كنت تعاني من حساسية من الغلوتين أو لديك مرض الاضطرابات الهضمية ، فلا داعي للقلق بشأن الدكسترين في قائمة المكونات. كلمة القمح أيضا!
الفوائد الصحية للدكسترين
يحتوي الدكسترين على العديد من الفوائد الصحية ، ليس فقط لأنه مصدر عالي للألياف القابلة للذوبان.
ارتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك إنقاص الوزن وتحسين صحة الجلد وزيادة كثافة العظام وانخفاض الكوليسترول.
تعتبر الألياف مطهرًا طبيعيًا للسموم ، وترتبط معظم أنواع السرطان ببيئات داخلية أكثر سمية ، لذلك ترتبط الألياف في بعض الحالات بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان القولون والكبد.
بالإضافة إلى الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء ، تعمل الألياف على تسريع عملية الهضم وتسهيل تدفق كل ما تأكله من البداية إلى النهاية.
تسمح الألياف أيضًا لجسمك بامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح وتساعد على طرد الأشياء السيئة قبل أن تبقى في جسمك لفترة طويلة.
يتم تحضير الدكسترين عن طريق تحميص النشا في وجود حامض ، والذي يغير كيميائيًا خصائص النشا وخصائصه.
الدكسترين هو وسيط بين النشا والسكريات المشتقة من النشا.
يذهب الدكسترين إلى المحلول على الفور وبمياه أقل.
تحدد شدة الحرارة والمعالجة الحمضية درجة الذوبان التي هي أساس تصنيف أو تصنيف الدكسترين.
توفر الأفلام عالية القوة قوة لاصقة أكبر بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القابلية للذوبان في الماء والسيولة.
يستخدم هذا المنتج المحول النشا كميات كبيرة من الدكسترين الأصفر في تحضير المواد اللاصقة السائلة والجافة ، ويجد تطبيقًا في تصنيع الأنابيب الحلزونية والمنحنية وكذلك في صناعة ورق الكربون والمواد الكاشطة والخلط الجاف ووضع العلامات على العلب. والكرتون. عبوات ، أظرف ، صناديق مموجة ، إلخ.
يستخدم الدكسترين أيضًا من قبل مصنعي أجهزة التكسير ، والحراريات ، وعمليات المسابك وأنابيب الورق ، والأقماع الورقية ، وتجليد الكتب ، وختم الكرتون ، ولصق السجائر ، ورؤوس أعواد الثقاب ، والمجلدات الأساسية في أعواد الثقاب ، نظرًا لخصائصه المتفجرة بالإضافة إلى خصائص مادة ديكسترين اللاصقة. صنع الصندوق.
كربوهيدرات بالصيغة الكيميائية C18H32O16 ، تستخدم بشكل أساسي كعامل تثخين أو مادة لاصقة في الطعام
إضافي
الكربوهيدرات هي واحدة من الفئات الرئيسية للجزيئات الحيوية.
أبسط أشكال الكربوهيدرات هو أحادي السكاريد.
يمكن أن تنضم السكريات الأحادية بواسطة روابط جليكوسيدية وتشكل كربوهيدرات أكبر مثل السكريات قليلة السكاريد والسكريات المتعددة.
الدكسترين مثال على الكربوهيدرات.
الدكسترينات هي كربوهيدرات يتم إنتاجها من النشا المتحلل بالماء أو الجليكوجين.
يتكون الدكسترين من وحدات D-glucose مرتبطة بروابط α- (1 → 4) أو α- (1 → 6) glycosidic .
يحدث الدكسترين بشكل طبيعي.
في البشر ، يتم إنتاج الدكسترين أثناء هضم النشا.
على وجه الخصوص ، يحتوي اللعاب البشري على إنزيم α-amylase ، الذي يحلل روابط α-1،4 glycosidic التي تربط مكونات الكربوهيدرات في النشا.
ينتج عن هذا إنتاج الدكسترين (وكذلك المالتوتريوز والمالتوز).
يتم إنتاج الدكسترين أيضًا صناعياً لاستخدامها الصناعي.
النشا (أو الصمغ الإنجليزي) هو مادة شفافة ، صمغية ، غير متبلورة تستخدم كبديل للثة.
يتم إنتاج الدكسترين صناعياً من خلال الحرارة أو الأحماض أو دياستاز.
يحتوي الدكسترين على تركيبة متغيرة قليلاً ، مع القليل من الكربوهيدرات التي تتحول بسهولة إلى نوع السكر الخاص بها.
سمي الدكسترين بهذا الاسم لأنه يقوم بتدوير مستوى الاستقطاب إلى اليمين.
الدكسترينات الخطية عبارة عن كربوهيدرات تحتوي على ستة أو أكثر من جزيئات الجلوكوز المرتبطة برابطة α (1 → 4) جليكوسيدية.
الدكسترينات المحدودة هي تلك التي تتكون من جزيئات الجلوكوز المرتبطة برابطة α (1 → 6) جليكوسيدية.
ما هو الدكسترين؟
ليس من السهل شرح ماهية الدكسترين حقًا ، حيث يلتقط الدكسترين كل شيء من أجل سلاسل الجلوكوز الأقصر.
مصدر جميع أشكال الدكسترين هو النشا من القمح والبطاطس والذرة والأرز والكسافا وغيرها من المنتجات النشوية.
عندما يتم تكسير النشا ، على سبيل المثال أثناء الطهي ، يتفكك الدكسترين إلى جزيئات جلوكوز مفردة ، وسلاسل مكونة من شقين جلوكوز (مالتوز) ، وسلاسل أقصر تحتوي على ثلاث شقوق جلوكوز أو أكثر (مالتوديكسترين).
في بعض عمليات الدكسترين ، يتم تجميعها في هياكل شبيهة بالأشجار بواسطة روابط جليكوسيدية مختلفة.
تسمى هذه الكربوهيدرات المعاد تجميعها ديكسترينات.
الدولوميت dolomit
رقم CAS : 16389-88-1
رقم EC : 240-440-2
الدولوميت هو معدن شائع لتشكيل الصخور.
الدولوميت عبارة عن كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم مع التركيب الكيميائي CaMg (CO3) 2
الدولوميت هو المكون الأساسي للصخور الرسوبية المعروفة باسم دولوستون والصخور المتحولة المعروفة باسم الرخام الدولوميت.
اسم بديل للدولوميت ، يستخدم أحيانًا لنوع صخور الدولوميت ، هو dolostone .
للدولوميت والحجر الجيري استخدامات متشابهة ، حيث يتم استخدامها لأغراض البناء بعد التكسير بحجم الحصى والحصى.
يمكن أيضًا استخدامها كأحجار مقطوعة بعد قصها إلى الحجم الطبيعي.
يُفضل الدولوميت على الحجر الجيري في صناعة البناء نظرًا لصلابته الكبيرة وقلة تفاعله الكيميائي مع الأحماض ، مما يجعله ممتازًا لاستخدامات البناء.
توفر الدولوميت ، وهي عملية يتم من خلالها تحويل الحجر الجيري ، الفرصة لخزان في صناعة النفط والغاز بسبب تقليص حجم الحجر الجيري الذي يترك المسام التي غالبًا ما تمتلئ بالنفط والغاز.
كما أنها حجر الأساس لرواسب الرصاص والزنك والنحاس.
الاستخدامات الأخرى للدولوميت موجودة في الصناعة الكيميائية ، حيث يتم استخدامه لاستخراج المغنيسيا ، حيث يتم استخدامه كمصدر للصخور.
تستخدمه صناعة الصلب في معالجة خام الحديد ويستخدم أيضًا في الصناعة الزراعية كمادة مضافة للأعلاف للماشية ، مما يساعد على قشر البيض المصنوع من الكالسيوم.
كما يستخدم الدولوميت في إنتاج الزجاج والسيراميك.
الدولوميت (MgCO3 - CaCO3) غير مكلف نسبيًا ومتاح بسهولة.
يكون الدولوميت أكثر نشاطًا إذا تم تكليس واستخدامه في المفاعل الثانوي بعد تغويز أعلى من 800 درجة مئوية (Sutton et al . 2001).
يحدث تفاعل إعادة تشكيل القطران على سطح الدولوميت بمعدل أعلى مع ثاني أكسيد الكربون (المعادل (6.6 مقارنة بالبخار (المعادل ( 6.5.
في ظل ظروف مواتية ، يمكن للدولوميت تحويل القطران بالكامل.
ومع ذلك ، إذا كان ينبغي تجنب ذلك لإنتاج الغاز التخليقي ، فإن الدولوميت لا يمكنه تحويل الميثان .
يؤدي تراكم الكربون إلى تعطيل الدولوميت ، والذي يمكن التخلص منه لأنه أرخص.
الدولوميت هو صخر رسوبي يتكون أساسًا من كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم.
تسمى كلمة الدولوميت أيضًا بمعدن الدولوميت ، لذلك يتم الخلط أحيانًا بين الصخور والمعادن.
يتكون الحجر الجيري من كربونات الكالسيوم ويتكون الدولوميت من كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ، لذلك يُعتقد أنه ناتج عن تغيير ما بعد ترسيب الحجر الجيري عبر المياه الجوفية الغنية بالمغنيسيوم.
يحتوي الدولوميت على جميع خصائص الحجر الجيري ، وله نفس الصلابة ، ويتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ويحمل نفس اللون (أبيض إلى رمادي أو أبيض إلى بني فاتح).
الدولوميت هو شكل من أشكال الحجر الجيري غني بكميات متساوية تقريبًا من كربونات المغنيسيوم وكربونات الكالسيوم.
تم العثور على الدولوميت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. يحتوي الحجر الجيري الدولوميت على حوالي خمس مرات أكثر من المغنيسيوم وخمسة أثمان من الكالسيوم أكثر من الحجر الجيري العادي.
يحتوي الدولوميت أيضًا على كميات صغيرة من الكلور والفوسفور والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى أكثر من 20 عنصرًا ضئيلًا.
يستخدم الدولوميت منذ فترة طويلة كمصدر للكالسيوم والمغنيسيوم لتغذية الحيوانات.
يتوفر الدولوميت الآن في مجموعة متنوعة من أشكال الجرعات ، بما في ذلك الأقراص والرقائق القابلة للمضغ لاستخدامها كمكمل غذائي.
يتم امتصاص معادن الدولوميت جيدًا في النماذج الحيوانية.
تشير الدراسات إلى عدم وجود بيانات حيوانية أو سريرية حول استخدام الدولوميت كمكمل للمغنيسيوم والكالسيوم.
الدولوميت ، نوع من الحجر الجيري ، يزود النباتات بالعناصر الغذائية القيمة ويساعدها على تغيير درجة حموضة التربة من خلال رفعها لتناسب احتياجات النباتات.
يُطلق على الدولوميت أحيانًا اسم الجير الدولوميت أو الحجر الجيري الدولوميت ويوفر مغذيات أكثر من الجير العادي.
غالبًا ما يستخدم الدولوميت بالإضافة إلى الأسمدة المتوازنة ، خاصة في زراعة الفاكهة.
الدولوميت عبارة عن كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم مع التركيب الكيميائي CaMg (CO3) 2
يُعرف الحجر الجيري الذي يحتوي على بعض الدولوميت بالحجر الجيري الدولوميت.
يمكن أن يكون الدولوميت مصدرًا جيدًا لكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم.
كما يعمل الدولوميت كخزان للنفط والغاز. يحدث انخفاض الحجم أثناء تحويل الكالسيت إلى دولوميت.
يمكن أن يشكل الدولوميت مساحات مسامية في الصخر يمكن ملؤها بالزيت أو الغاز الطبيعي الذي يهاجر عندما يتم إطلاقه من وحدات الصخور الأخرى.
وهذا يجعل الدولوميت صخر مكمن وهدف للتنقيب عن النفط والغاز.
الدولوميت هو معدن شائع لتشكيل الصخور.
الدولوميت عبارة عن كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم مع التركيب الكيميائي CaMg (CO3) 2 الدولوميت هو المكون الأساسي للصخور الرسوبية المعروفة باسم دولوستون والصخور المتحولة المعروفة باسم الرخام الدولوميت.
يُعرف الحجر الجيري الذي يحتوي على بعض الدولوميت بالحجر الجيري الدولوميت.
نادرًا ما يوجد الدولوميت في البيئات الرسوبية الحديثة ، ولكن الدولوميت شائعة جدًا في سجل الصخور.
يمكن أن تكون واسعة جغرافيًا وسمكها من مئات إلى آلاف الأقدام.
ترسبت معظم الصخور الغنية بالدولوميت في الأصل على شكل طين كربونات الكالسيوم ، والتي تم استبدالها بالرسوبيات بمياه مسامية غنية بالمغنيسيوم لتكوين الدولوميت.
الدولوميت هو أيضًا معدن شائع في الأوردة الحرارية المائية.
غالبًا ما يرتبط الدولوميت بالباريت أو الفلوريت أو البيريت أو كالكوبايرايت أو الجالينا أو السفاليريت.
في هذه الأوردة ، غالبًا ما يوجد الدولوميت على شكل بلورات معينية ، وأحيانًا ذات وجوه منحنية.
الدولوميت معدن شائع.
الدولوميت ، المعروف أيضًا باسم CaMg (CO3) 2 ، هو نوع من الحجر الجيري المضغوط يتكون من كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم.
جنبا إلى جنب مع الكالسيت والأراجونيت ، يشكل الدولوميت حوالي 2 ٪ من قشرة الأرض.
تم وصف المعدن لأول مرة ثم سُمي لاحقًا على اسم عالم المعادن والجيولوجي الفرنسي Deodat de Dolomieu (1750-1801) .
الدولوميت هو معدن ناعم إلى حد ما يحدث على شكل بلورات وكذلك في ترسبات كبيرة من الصخور الرسوبية بسمك عدة مئات من الأقدام.
البلورات - المعينية عادة - شفافة إلى شفافة وعديمة اللون ، بيضاء ، بيضاء ضاربة إلى الحمرة ، بني مائل للصفرة ، رمادية ، أو زهرية في بعض الأحيان.
يذوب مسحوق الدولوميت بسهولة في الأحماض الدافئة عن طريق الفوران.
الدولوميت عبارة عن كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم بالصيغة الكيميائية CaMg (CO3) 2 .
يوجد الدولوميت بشكل طبيعي كمعدن وصخرة.
كمعدن ، يحدث الدولوميت على شكل بلورات عديمة اللون أو بيضاء ، معظمها معينية ، وأحيانًا موشورية ، وشفافة أو شفافة.
تعطي كميات صغيرة من المنجنيز والحديد والشوائب الأخرى بعض صخور الدولوميت وبلوراتها (الرمادي ، والوردي ، والبرتقالي ، والأحمر ، والأصفر ، والأخضر ، والأسود).
قد يشير الدولوميت أيضًا إلى صخرة رسوبية لا تقل عن 90٪ دولوميت.
يتكون دولوميت الحجر الجيري من 50 إلى 90٪ دولوميت بالوزن.
يُعرف الصخر أيضًا باسم الحجر الجيري المتحلل ، حيث يُعتقد أنه نشأ من الحجر الجيري الذي تحول إلى دولوميت عن طريق الدولوميت.
أثناء عملية الدولوميت ، يتم استبدال الكالسيوم الموجود في الحجر الجيري الغني بـ CaCO3 جزئيًا بالمغنيسيوم لتكوين الدولوميت (CaMg (CO3) 2) .
تُعرف صخور الدولوميت أيضًا باسم دولوستون.
في المظهر ، يشبه الدولوميت الكالسيت الأكثر شيوعًا (CaCO3) ، لكن تركيبته الكيميائية مختلفة ، كما هو موضح في صيغتها الكيميائية.
الكالسيت لا يحتوي على أيونات المغنيسيوم.
الدولوميت هو معدن شائع جدًا ومعروف بالتجمعات البلورية المنحنية على شكل سرج للدولوميت.
قدم تكوين دولوميت فريد ومعزول في Eugui ، إسبانيا ، بلورات شفافة عديمة اللون تشبه المجموعة الأيسلندية من Spar Calcite.
أنتج ظهور Kolwezi في الكونغو بعض العينات الرائعة والغنية بالكوبالت والتي تتميز بالجمال والوردي الساخن في اللون وتحظى بشعبية كبيرة.
على عكس معادن مجموعة الكالسيت ، يوجد الدولوميت في فئة بلورية مختلفة.
يمكن ملاحظة ذلك لأن الدولوميت يشكل بشكل عام بلورات أطول من مجموعة الكالسيت.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يحدث الدولوميت أبدًا في بلورات سكانوهيدرال ، في حين أن معادن مجموعة الكالسيت لا تحدث.
يستخدم الدولوميت لوصف كل من المعدن والصخور.
المعدن عبارة عن شكل نقي بهيكل بلوري محدد وصيغة كيميائية ، بينما يتكون صخر الدولوميت أساسًا من معدن الدولوميت ولكنه يحتوي أيضًا على شوائب مثل الكالسيت والكوارتز والفلدسبار.
يتبلور الدولوميت المعدني في نظام مثلث الشكل.
تشكل الدولوميت بلورات بيضاء أو سمراء أو رمادية أو وردية.
الدولوميت عبارة عن كربونات مزدوجة بترتيب هيكلي متناوب من أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم.
ما لم يكن الدولوميت في صورة مسحوق ناعم ، فإن الدولوميت لا يذوب أو رغوة (رغوة) بالسرعة نفسها في حمض الهيدروكلوريك المخفف على البارد كما يفعل الكالسيت.
توأمة الكريستال أمر شائع.
يوجد محلول صلب بين الدولوميت ، والأنكيريت الذي يسيطر عليه الحديد ، والكوتنوهوريت الذي يهيمن عليه المنغنيز.
كمية صغيرة من الحديد في الهيكل تعطي البلورات لونًا أصفر إلى بني.
بدائل المنغنيز في الهيكل هي أيضًا MnO تصل إلى حوالي ثلاثة بالمائة.
نسبة عالية من المنغنيز تعطي البلورات لونًا ورديًا ورديًا.
كما يحل الرصاص والزنك والكوبالت محل المغنيسيوم في الهيكل.
يرتبط الدولوميت المعدني ارتباطًا وثيقًا بـ Huntite Mg3Ca (CO3) 4.
تم العثور على تكوين الدولوميت الحديث في ظل ظروف لاهوائية في البحيرات المالحة المشبعة مثل تلك الموجودة قبالة ساحل ريو دي جانيرو ، البرازيل ، وبالتحديد Lagoa Vermelha و Brejo do Espinho .
هناك العديد من الأماكن الأخرى التي يتكون فيها الدولوميت الحديث ، خاصة على طول السبخات في الخليج العربي ، ولكن أيضًا في الأحواض الرسوبية التي تحتوي على هيدرات الغاز والبحيرات شديدة الملوحة.
عادة ما يتم استرداد الدولوميتين من البكتيريا التي تقلل الكبريتات على سبيل المثال.
بشكل عام ، يمكن أن يتشكل الدولوميت منخفض الحرارة في بيئات طبيعية فائقة التشبع غنية بالمواد البوليمرية خارج الخلية (EPS) وأسطح الخلايا الميكروبية.
من المحتمل أن يكون هذا نتيجة تعقيد كل من المغنيسيوم والكالسيوم بواسطة الأحماض الكربوكسيلية المحتوية على EPS .
توجد رواسب كبيرة من الدولوميت في السجل الجيولوجي ، لكن المعدن نادر نسبيًا في الأماكن الحديثة.
لم يتم بعد توليف الدولوميت القابل للتكرار وغير العضوي بدرجة حرارة منخفضة.
بشكل عام ، يمكن تحقيق الترسيب الأولي غير العضوي لـ "السلائف" غير المستقرة (مثل كالسيت المغنيسيوم) بسهولة.
من الناحية النظرية ، ستتحول مرحلة السلائف تدريجيًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا (مثل الدولوميت المطلوب جزئيًا) خلال الفترات الدورية للانحلال وإعادة التوضع.
كان المبدأ العام الذي يحكم مسار هذا التفاعل الجيوكيميائي الذي لا رجوع فيه هو "كسر قاعدة خطوة أوستوالد".
درجات حرارة عالية في التطور ، مثل المياه الجوفية المتدفقة على طول أنظمة الصدع العميقة الجذور التي تؤثر على بعض التتابعات الرسوبية أو الصخور الجيرية المدفونة بعمق ، تخصص الدولوميت.
لكن هذا المعدن مهم أيضًا من حيث الحجم في بعض منصات Neogene التي لم تتعرض أبدًا لدرجات حرارة عالية.
في ظل مثل هذه الظروف المتعثرة ، قد يلعب النشاط طويل المدى للمحيط الحيوي العميق دورًا رئيسيًا في dolomitization ، حيث تختلط السوائل التنموية ذات التركيبة المعاكسة استجابةً لدورات Milankovitch .
تم العثور على تكوين الدولوميت الحديث في ظل ظروف لاهوائية على طول الساحل البرازيلي لريو دي جانيرو ، وبالتحديد في البحيرات المالحة المشبعة في Lagoa Vermelha و Brejo do Espinho .
يُعتقد عمومًا أن الدولوميت تتطور فقط بمساعدة البكتيريا التي تقلل الكبريتات (مثل Desulfovibrio brasiliensis).
ومع ذلك ، عند درجات الحرارة المنخفضة ، يمكن أن يتشكل الدولوميت في بيئات طبيعية غنية بالمواد العضوية وعلى أسطح الخلايا الميكروبية.
يحدث هذا نتيجة تراكم المغنيسيوم بواسطة مجموعات الكربوكسيل المرتبطة بالمواد العضوية.
توجد رواسب كبيرة من الدولوميت في السجل الجيولوجي ، لكن المعدن نادر نسبيًا في الأماكن الحديثة.
نُشرت التوليفات القابلة للتكرار وغير العضوية لدرجات الحرارة المنخفضة من الدولوميت والمغنسيت لأول مرة في عام 1999 .
أظهرت هذه التجارب المعملية كيف سيتغير الترسيب الأولي لـ "السلائف" غير المستقرة (مثل كالسيت المغنيسيوم) إلى مرحلة مستقرة بشكل متزايد (مثل الدولوميت أو المغنسيت) خلال فترات الذوبان وإعادة الترسيب الدورية.
كان المبدأ العام الذي يحكم مسار هذا التفاعل الجيوكيميائي الذي لا رجوع فيه هو "كسر قاعدة خطوة أوستوالد".
هناك بعض الأدلة على التكوين الحيوي للدولوميت.
مثال على ذلك هو تكوين الدولوميت في المثانة البولية للكلب الدلماسي ، ربما نتيجة مرض أو عدوى.
يتم عرض الخصائص الفيزيائية للدولوميت لتحديد الهوية في الجدول الموجود في هذه الصفحة. يحتوي الدولوميت على ثلاثة اتجاهات انقسام مثالية.
قد لا يكون هذا واضحًا عندما يكون الدولوميت دقيق الحبيبات. ومع ذلك ، عندما يمكن ملاحظة زوايا الانقسام البلوري الخشنة بسهولة باستخدام عدسة اليد.
يحتوي الدولوميت على صلابة موس من 3 1/2 إلى 4 ويوجد أحيانًا في البلورات المعينية ذات الوجوه المنحنية.
ينتج الدولوميت تفاعلًا ضعيفًا جدًا مع حمض الهيدروكلوريك البارد والمخفف ؛ ومع ذلك ، سيتم ملاحظة تفاعل حمض أقوى بكثير إذا كان الحمض دافئًا أو إذا كان الدولوميت في شكل مسحوق.
(يمكن إنتاج مسحوق الدولوميت بسهولة عن طريق الكشط على لوح مقلم.)
الدولوميت تشبه إلى حد بعيد معدن الكالسيت. يتكون الكالسيت من كربونات الكالسيوم (CaCO3) بينما الدولوميت عبارة عن كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم (CaMg (CO3) 2) .
يعد هذان المعدنان أحد أكثر عمليات الاقتران شيوعًا والتي تمثل تحديًا لتحديد المعادن في الحقل أو الفصل الدراسي.
أفضل طريقة للتمييز بين هذه المعادن هي النظر في صلابة هذه المعادن وتفاعلها الحمضي.
صلابة الكالسيت 3 ، والدولوميت أصعب قليلاً عند 3 1/2 إلى 4. يتفاعل الكال��يت أيضًا بقوة مع حمض الهيدروكلوريك البارد ، بينما يتفاعل الدولوميت بشكل ضعيف مع حمض الهيدروكلوريك البارد.
الصيغة الكيميائية للدولوميت ، وهي كربونات الكالسيوم المزدوجة ، هي CaMg (CO3) 2 ، وقد حدد لأول مرة من قبل الجيولوجي الفرنسي Deodat de Dolomieu أن الدولوميت معدن منفصل عن الكالسيت وقد أطلق عليه الكونت دولومين في عام 1791.
كربونات الكالسيوم CaCO3 : 54.35 ٪
CaO : 30.4٪
MgCO3 : 45.65٪
MgO : 21.7٪
CO2 : 47.9٪
يتكون الدولوميت من إضافة CaO أو امتصاص MgO من الحجر الجيري.
لهذا السبب ، يقع بين أحجار الطفولة ويتحول باستمرار مع الأحجار الجيرية الأفقية والعمودية.
تم تصميم الدولوميت بطريقة يمكن تصميمها وفقًا لتطبيق الكالسيت في الجسم.
نظريًا ٪ CaCO3 + 10٪ وفائض CaCO3
تجاريا ، يمكن تطبيق الدولوميت في درجات حرارة مختلفة.
الدولوميت غير المكلس يسمى "الدولوميت الخام" ، والدولوميت المعالج حراريا عند 1100 درجة مئوية "الدولوميت المكلس" و "الدولوميت المكلس" بين 1650 درجة مئوية و 2100 درجة مئوية.
الحجر الجيري والدولوميت ، وهما أساسًا صخور كربونية ، هما أهم الصخور المستخدمة في الصناعة.
الحجر الجيري هو صخرة رسوبية تحتوي على كربونات الكالسيوم.
من ناحية أخرى ، فإن الدولوميت عبارة عن صخور تحتوي على كربونات الكالسيوم CaCO3 و MgCO3 .
لا يمكن مقارنة الأراجونيت (CaCO3) من حيث الجودة التي يجب أن تكون في نفس المكان.
الأراجونيت معدن يمكن ملاحظته حيث يتغير الكالسيت بمرور الوقت.
معادن الكربونات الأخرى هي السيديريت (FeCO3) ، الأنكيريت (Ca2MgFe (CO3)) والمغنسيت (MgCO3) .
تم العثور على المغنسيت والحجر النامي والدولوميت بكميات صغيرة في الكل.
غالبًا ما يكون من غير الممكن التمييز بين معادن الدولوميت والكربونات بسبب تسهيلات مماثلة.
تصبح النكهة والصيغة البلورية وغيرها من الخصائص المفيدة الفريدة لدولوميت صخرتك.
يُعرف معدل تسريع المعادن في طريقة حمض الهيدروكلوريك المخفف بأنه طريقة لترويجها في مثل هذه المعادن.
تدعي تجربة اصطناعية حيوية حديثة أن طلب الدولوميت يترسب عندما يستمر التمثيل الضوئي غير المؤكسد في وجود المنغنيز (II).
لا يزال من الأمثلة المدهشة للأصل العضوي تكوين الدولوميت المبلغ عنه في المثانة البولية لكلب دلماسي ، ربما نتيجة مرض أو عدوى.
على الرغم من أن الدولوميت لا يوجد حاليًا على سطح الأرض ، يمكن العثور على طبقات كبيرة من الدولوميت في الصخور القديمة.
الدولوميت هي واحدة من الصخور الرسوبية القليلة التي خضعت لتغير معدني كبير بعد ترسب الدولوميت.
يتم ترسيب صخور الدولوميت في البداية كحجر كلسي غني بالكالسيت / الأراجونيت ، ولكن خلال عملية تسمى التكوّن ، يتحول الكالسيت و / أو الأراجونيت إلى دولوميت.
يُعتقد أن المياه الجوفية الغنية بالمغنيسيوم ، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الملح ، ضرورية لتكوين الدولوميت.
لهذا السبب ، تعتبر البيئات البحرية الاستوائية الدافئة أفضل مصادر تكوين الدولوميت.
يتكون الدولوميت من 52.06٪ أكسجين و 13.03٪ كربون و 13.18٪ مغنيسيوم و 21.73٪ كالسيوم.
توجد كربونات الحديد والمنغنيز والباريوم والرصاص أحيانًا على شكل شوائب.
لأن الحجر الجيري والدولوميت يتشاركان في نفس البيئة الترسيبية مثل البحر الضحل ، والمياه الدافئة ، حيث يمكن أن يتراكم الكائن الحي وتتكون الرواسب من الكربونات.
في تكوين الدولوميت ، يُعتقد أن الدولوميت يتغير مع الماء الغني بالمغنيسيوم والكربونات ، والمغنيسيوم في الماء يحول الكالسيت إلى دولوميت.هذا التغيير هو تغيير كيميائي يسمى dolomitization في الحجر الجيري.
هذا يمكن أن يحول الحجر الجيري إلى دولوميت كامل أو يمكن أن يكون تغييرًا جزئيًا للصخر وهو حجر جيري دولوميت.
كمادة حشو في بناء الطرق والبناء الخرساني.
كمادة حشو في الزراعة وإنتاج الأسمدة وتحسين التربة.
في الإنتاج في قطاع الزجاج والصودا.
كمادة حشو في صناعة الطلاء.
في صناعة السيراميك.
كمادة مبيضة في الصناعة الكيميائية.
في تنقية المياه.
في إنتاج المغنيسيوم المعدني
في إنتاج MgO من مياه البحر وأملاح المغنيسيوم الجوفية.
في إنتاج الطوب الحراري والملاط.
في صناعة الحديد والصلب ، في تلبيد خام الحديد ، كبناء الخبث في إنتاج الصلب وكحام للطوب المقاوم للصهر.
يستخدم الدولوميت كمصدر لأحجار الزينة والركام الخرساني وأكسيد المغنيسيوم ، وكذلك في عملية بيدجن لإنتاج المغنيسيوم.
الدولوميت هو صخر مهم لخزانات النفط ويعمل بمثابة حجر الأساس لرواسب خام المسيسيبي من النوع (MVT) المرتبطة بطبقات كبيرة من المعادن الأساسية مثل الرصاص والزنك والنحاس.
عندما لا يكون الحجر الجيري الكالسيت شائعًا أو مكلفًا للغاية ، يستخدم الدولوميت أحيانًا كتدفق لصهر الدولوميت في الموقع للحديد والصلب.
تستخدم كميات كبيرة من الدولوميت المعالج في إنتاج الزجاج المصقول.
في البستنة ، يتم إضافة الدولوميت والحجر الجيري الدولوميت إلى التربة ومزيج الأواني عديمة التربة كمخزن لدرجة الحموضة ومصدر للمغنيسيوم.
يستخدم الدولوميت أيضًا كركيزة في أحواض السمك البحرية (المياه المالحة) للمساعدة في تغييرات عازلة في درجة الحموضة في الماء.
يستخدم الدولوميت المكلس أيضًا كعامل مساعد لإزالة القطران في تغويز درجة حرارة عالية للكتلة الحيوية.
يحب باحثو فيزياء الجسيمات بناء كاشفات للجسيمات تحت طبقات من الدولوميت للسماح لأجهزة الكشف باكتشاف أكبر عدد ممكن من الجسيمات الغريبة.
نظرًا لأن الدولوميت يحتوي على كميات صغيرة نسبيًا من المواد المشعة ، يمكن للدولوميت العزل ضد التداخل من الأشعة الكونية دون زيادة مستويات الإشعاع في الخلفية.
بالإضافة إلى كونه معدنًا صناعيًا ، فإن الدولوميت تحظى بتقدير كبير من قبل جامعي المتاحف والمتاحف عندما تشكل بلورات كبيرة وشفافة.
تعتبر العينات الموجودة في مقلع المغنسيت الذي يتم تشغيله في Eugui ، Esteribar ، Navarra (إسبانيا) من بين الأفضل في العالم.
مضادات الحموضة (تحييد حمض المعدة)
قاعدة لكريمات الوجه أو بودرة الأطفال أو معاجين الأسنان
المكملات الغذائية من الكالسيوم / المغنيسيوم للحيوانات والبشر
تزجيج السيراميك على البلاط وأواني الطعام الأخرى (تستخدم كمصدر للدولوميت والمغنيسيا والجير)
الأسمدة (الدولوميت المضافة كمغذيات للتربة)
زجاج (يستخدم للزجاج البصري عالي الانكسار)
انطباعات الجص التي تصنع منها ألواح الأسنان (كربونات المغنيسيوم)
الملاط والاسمنت
البلاستيك والمطاط والمواد اللاصقة
على الرغم من أن كربونات الكالسيوم (النوع الموجود في الدولوميت) تحتوي على أعلى تركيز للكالسيوم من حيث الوزن (40٪) وهو أكثر المستحضر المتاح شيوعًا ، إلا أن هذا النوع من الكالسيوم غير قابل للذوبان نسبيًا ويمكن أن يكون من الصعب تفتيته في الجسم.
في المقابل ، فإن سترات الكالسيوم هي الشكل الأكثر قابلية للذوبان ، على الرغم من أنها تحتوي على حوالي نصف (21٪) الكالسيوم من حيث الوزن.
يعتبر الدولوميت مصدرًا تكميليًا أفضل للكالسيوم ، خاصةً لكبار السن الذين يعانون من انخفاض إفرازات حمض المعدة ، لأن سترات الكالسيوم لا تتطلب حمض المعدة للامتصاص.
تم اختيار الدولوميت للعديد من تطبيقات منتجات البناء والتشييد بسبب صلابتها وكثافتها.
بعض تطبيقات التدريب هي:
المرادفات:
كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم
الكالسيوم المغنيسيوم (2+) أيون ديكربونات
الدولوميت
الدولوميت
الدولوميت
الدولوميت الحجر الجيري
كربونات الكالسيوم المغنيسيوم
الدولوميت
230-274-9
7000-29-5
كربونات الكالسيوم
كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم
الكالسيوم. المغنيسيوم؛ ديكربونات
الكالسيوم ، كربونات المغنيسيوم
الكالسيوم والمغنيسيوم في الكربونات
حمض الكربونيك ، ملح الكالسيوم والمغنيسيوم (2: 1: 1)
MFCD03613593
بروبانوات الكالسيوم
رقم CNS: 4075-81-4
رقم المفوضية الأوروبية: 223-795-8
اسم الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: ديبروبانوات الكالسيوم
الصيغة الكيميائية C6H10CaO4:
الكتلة المولية: 186.2192 جرام
بروبيونات الكالسيوم أو بروبانوات الكالسيوم لها الصيغة Ca (C2H5COO) 2 .
بروبيونات الكالسيوم هو ملح الكالسيوم لحمض البروبانويك.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم ك :
تم إدراجه كـ E رقم 282 كمضاف غذائي.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم كمادة حافظة في مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك الخبز والسلع المخبوزة الأخرى واللحوم المصنعة ومصل اللبن ومنتجات الألبان الأخرى.
يتم استخدامه في الزراعة ، من بين أمور أخرى ، للوقاية من حمى الحليب في الأبقار وكمكمل غذائي.
تمنع البروبيونات الميكروبات مثل البنزوات من إنتاج الطاقة التي تحتاجها.
ومع ذلك ، على عكس البنزوات ، لا تتطلب البروبيونات بيئة حمضية.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم عادة كمثبط للعفن بنسبة 0.1-0.4٪ في منتجات المخابز (على الرغم من أن العلف الحيواني قد يحتوي على ما يصل إلى 1٪).
يعتبر تلوث العفن مشكلة خطيرة بين الخبازين ، والظروف الشائعة في المخابز قريبة من الظروف المثلى لنمو العفن.
قبل بضعة عقود ، كانت العصيات المساريقية (IP) تمثل مشكلة خطيرة ، لكن الممارسات الصحية المحسنة في أفران اليوم ، جنبًا إلى جنب مع معدل الدوران السريع للمنتج النهائي ، قضت فعليًا على هذا الشكل من التلف.
بروبيونات الكالسيوم وبروبيونات الصوديوم فعالان ضد كل من خيوط B. المساريقي والعفن.
يبدأ استقلاب البروبيونات بتحويله إلى أنزيم بروبيونيل (أ بروبيونيل- CoA ) وهو الخطوة الأولى المعتادة في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الكربوكسيلية.
نظرًا لأن حمض البروبانويك يحتوي على ثلاثة ذرات كربون ، فلا يمكن أن يدخل بروبيونيل CoA في دورات أكسدة بيتا أو حمض الستريك مباشرة.
في معظم الفقاريات ، يتم كربوكسيل بروبيونيل CoA إلى D- ميثيل مالونيل- CoA ، والذي يتحول إلى L- ميثيل مالونيل- CoA.
يحفز الإنزيم المعتمد على فيتامين ب 12 إعادة ترتيب L- ميثيل مالونيل- CoA في مادة سكسينيل - CoAوهو وسيط لدورة حمض الستريك ويمكن دمجه بسهولة فيه.
تم إعطاء الأطفال بروبيونات الكالسيوم أو الدواء الوهمي عن طريق الخبز اليومي في تجربة كروس خاضعة للتحكم الوهمي.
بالرغم من عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المقياسين ، فقد وجد فرق معتد به إحصائياً في نسبة الأطفال الذين "تدهور" سلوكهم مع التحدي (52٪) مقارنةً بنسبة الذين "تحسن" سلوكهم مع التحدي (19%).
عندما تم تلقيح حمض البروبانويك مباشرة في أدمغة القوارض ، نتج عنه تغيرات سلوكية قابلة للعكس (على سبيل المثال ، فرط النشاط ، وخلل التوتر العضلي ، والضعف الاجتماعي ، والمثابرة) وتغيرات في الدماغ (على سبيل المثال ، التهاب الأعصاب الفطري ، ونضوب الجلوتاثيون) التي تحاكي جزئيًا التوحد البشري.
يمكن استخدام بروبيونات الكالسيوم كمبيد للفطريات على الفاكهة.
وجدت دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة عام 1973 أن الإعطاء المائي لـ 180 جزء في ال��ليون من بروبيونات الكالسيوم كان سامة بشكل معتدل لسمك الشمس ذو الخيشوم الأزرق.
في دراسة متعدية حديثة جيدة التصميم ، أظهر الأشخاص الذين تناولوا 500 ملغ من بروبيونات الكالسيوم مرتين يوميًا انخفاضًا طفيفًا في LDL والكوليسترول الكلي دون أي تغيير في HDL.
تحتاج الدراسة التي استمرت ثمانية أسابيع فقط إلى التحقق من الصحة ودراسات إضافية طويلة الأجل لإثبات القيمة السريرية لهذه المادة الكيميائية.
حددت الدراسة دائرة تنظيمية جديدة تربط مستقلب الجراثيم المعوية حمض البروبيونيك (PA) ، وهو حمض دهني قصير السلسلة ، مع جهاز المناعة المعوي للسيطرة على استتباب الكوليسترول المعوي.
المظهر: مادة صلبة بلورية بيضاء
الذوبان في الماء: 49 جم / 100 مل (0 درجة مئوية) - 55.8 جم / 100 مل (100 درجة مئوية)
الذوبان: قابل للذوبان بشكل طفيف في الميثانول والإيثانول - غير قابل للذوبان في الأسيتون والبنزين
عدد الذرات المتبرعة برابطة الهيدروجين 0
عدد متقبلات رابطة الهيدروجين 4
عدد العلاقات القابلة للدوران: 0
الكتلة الكاملة: 186.0204996
الكتلة أحادية النظير: 186.0204996
مساحة السطح الطوبولوجي القطبية: 80.3 متر مربع
عدد الذرات الثقيلة: 11
التعقيد: 34.6
العدد الذري للنظائر: 0
عدد أجهزة مركزية الذرة المحددة: 0
عدد أجهزة المجسمة الذرية غير المحددة: 0
عدد محدد من أجهزة قياس السندات: 0
عدد أجهزة الفصل في السندات غير المحددة: 0
عدد الوحدات المترابطة تساهميًا: 3
مركب Canonicalized: نعم
معلومات عن بروبيونات الكالسيوم:
يتم تسجيل بروبيونات الكالسيوم بموجب لائحة REACH ويتم إنتاجه و / أو استيراده من 10 إلى <100 طن سنويًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم من قبل المستهلكين ، في المقالات ، من قبل المتخصصين (الاستخدامات الشائعة) ، والصياغة أو إعادة التعبئة ، والمواقع الصناعية ، والتصنيع.
استخدامات المستهلك لبروبيونات الكالسيوم
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في المنتجات التالية: منتجات الطلاء والأحبار والأحبار.
قد تنجم الإطلاقات الأخرى لبروبيونات الكالسيوم في البيئة عن: الاستخدام الداخلي والاستخدام الخارجي مما يؤدي إلى الدمج في مادة أو عليها (على سبيل المثال ، مادة رابطة في الدهانات والطلاء أو المواد اللاصقة).
المادة الصلاحية لاستخدام بروبيونات الكالسيوم
يمكن أن تحدث إطلاقات بروبيونات الكالسيوم في البيئة من الاستخدام الصناعي: سلع لا يُقصد إطلاق مواد لها والتي لا تدعم شروط الاستخدام إطلاقها.
قد تكون الإطلاقات الأخرى من بروبيونات الكالسيوم في البيئة ناتجة عن: الاستخدام الداخلي في مواد منخفضة الانبعاثات وطويلة العمر (مثل الأرضيات والأثاث ولعب الأطفال ومواد البناء والستائر والأحذية والمنتجات الجلدية والورق والكرتون والأجهزة الإلكترونية) واستخدام منخفض الانبعاثات في الهواء الطلق في مواد طويلة الأمد (مثل المعادن والخشب والبلاستيك ومواد البناء).
بروبيونات الكالسيوم مقاومة للمواد القائمة على المعدن (مثل أدوات المائدة وأدوات الطهي والألعاب والمجوهرات) والخشب (مثل الأرضيات والأثاث ولعب الأطفال) والأقمشة والمنسوجات والملابس (مثل الملابس والمراتب والستائر أو السجاد ولعب المنسوجات). يمكن العثور عليها في المنتجات ذات ) والورق (مثل المناديل ومنتجات النظافة النسائية والحفاضات والكتب والمجلات وورق الحائط) والبلاستيك (مثل تغليف وتخزين المواد الغذائية والألعاب والهواتف المحمولة)
الاستخدام الواسع لبروبيونات الكالسيوم من قبل المتخصصين
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في المنتجات التالية: منتجات الطلاء والكيماويات الورقية والدهانات والبوليمرات ومنتجات الغسيل والتنظيف والأحبار والأحبار والأسمدة ومنتجات معالجة الأسطح غير المعدنية.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في: طباعة واستنساخ الوسائط المسجلة والزراعة والغابات ومصايد الأسماك.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في تصنيع المنتجات البلاستيكية.
قد تنتج الإطلاقات الأخرى من بروبيونات الكالسيوم في البيئة عن: الاستخدام الداخلي (على سبيل المثال ، سوائل غسيل / منظفات الغسالة ومنتجات العناية بالسيارات والدهانات والطلاءات أو المواد اللاصقة والعطور ومعطرات الهواء) والاستخدام في الهواء الطلق.
صياغة أو إعادة تعبئة بروبيونات الكالسيوم
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في المنتجات التالية: منتجات الطلاء والكيماويا�� الورقية والدهانات والبوليمرات ومنتجات الغسيل والتنظيف والأسمدة والأحبار وأحبار.
يمكن أن يحدث إطلاق بروبيونات الكالسيوم في البيئة من الاستخدام الصناعي: صياغة المخاليط والصياغة في المواد.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في المواقع الصناعية
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في المنتجات التالية: منتجات الطلاء والمواد الكيميائية والأصباغ الورقية والبوليمرات ومنتجات الغسيل والتنظيف والأحبار والأحبار ومنتجات معالجة الأسطح غير المعدنية.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في المجالات التالية: استنساخ الوسائط المطبوعة والمسجلة.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في تصنيع المنتجات البلاستيكية.
يمكن أن تحدث إطلاقات بروبيونات الكالسيوم في البيئة من الاستخدام الصناعي: في معالجة المواد المساعدة في المواقع الصناعية وفي صناعة المواد.
بروبيونات الكالسيوم هو ملح عضوي طبيعي يتكون من تفاعل بين هيدروكسيد الكالسيوم وحمض البروبيونيك.
يشيع استخدام بروبيونات الكالسيوم كمضافات غذائية - تُعرف باسم E282 - للمساعدة في الحفاظ على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية ، بما في ذلك:
منتجات المعجنات: الخبز والمعجنات والكعك وما إلى ذلك.
منتجات الألبان: الجبن ، والحليب المجفف ، ومصل اللبن ، والزبادي ، إلخ.
المشروبات: المشروبات الغازية ، مشروبات الفاكهة ، إلخ.
المشروبات الكحولية: البيرة ، مشروبات الشعير ، النبيذ ، عصير التفاح ، إلخ.
اللحوم المصنعة: النقانق ، ولحم الخنزير ، ولحوم الغداء ، إلخ.
يطيل بروبيونات الكالسيوم من العمر الافتراضي عن طريق التدخل في نمو المنتجات المختلفة ويمنع نمو العفن والكائنات الحية الدقيقة الأخرى.
يعد نمو العفن والبكتيريا مشكلة مكلفة في صناعة المخابز ، حيث يوفر الخبز ظروفًا شبه مثالية لنمو العفن.
تمت الموافقة على بروبيونات الكالسيوم للاستخدام من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
تاريخ:
في وقت مبكر من عام 1906 ، تم اكتشاف أن بروبيونات الكالسيوم فعالة ضد البكتيريا الخيطية في الخبز.
يُعرف كل من حمض البروبيونيك ومشتق ملح الكالسيوم بمضادات الميكروبات.
منذ الثلاثينيات من القرن الماضي ، تم استخدام البروبيونات لحفظ الخبز في الولايات المتحدة.
إنتاج
يعمل بروبيونات الكالسيوم على التخفيف من مشكلة مكلفة في صناعة المخابز: العفن ونمو البكتيريا.
كمضافات غذائية ، يتم استخدام بروبيونات الكالسيوم لإطالة العمر الافتراضي للمنتجات المختلفة في مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخبز والسلع المخبوزة الأخرى واللحوم المصنعة ومصل اللبن ومنتجات الألبان الأخرى
التطبيقات
يمكن استخدام بروبيونات الكالسيوم في منتجات المخابز,يتم استخدامه للتحكم في العفن ، خاصةً من أجل الحماية المتسقة للمنتج المخمر المخمر ضد العفن مع الحد الأدنى من التأثير الحسي.
بروبيونات الكالسيوم أو بروبانوات الكالسيوم ، ملح الكالسيوم لحمض البروبيونيك ، هو خبز شائع ومواد حافظة للحوم تعمل عن طريق تثبيط نمو العفن والبكتيريا الأخرى ، وبالتالي إطالة مدة صلاحية الطعام.
يوفر بروبيونات الكالسيوم أيضًا قيمة غذائية كمصدر للكالسيوم.
رقم المضافات الغذائية الأوروبية لهذا هو E282 .
بروبيونات الكالسيوم هو نوع جديد من المواد الحافظة للأغذية تم تطويره في السنوات الأخيرة مع مراعاة سلامته على بنزوات الصوديوم (E211) وسعر أقل من سوربات البوتاسيوم (E202).
يتكون بروبيونات الكالسيوم من تفاعل حمض البروبيونيك مع كربونات الكالسيوم أو هيدروكسيد الكالسيوم.
بروبيونات الكالسيوم (C6H10CaO4، CAS Reg. No. 4075-81-4) هو ملح الكالسيوم لحمض البروبيونيك .
يكون بروبيونات الكالسيوم على شكل بلورات بيضاء أو مادة صلبة بلورية وليس لها أكثر من رائحة خافتة لحمض البروبيونيك.
يتم تحضير بروبيونات الكالسيوم عن طريق معادلة حمض البروبيونيك بهيدروكسيد الكالسيوم.
تعريف
بروبيونات الكالسيوم ، المعروف أيضًا باسم ملح الكالسيوم وحمض البروبانويك ، عبارة عن مسحوق أبيض برائحة خافتة.
المركب مستقر في درجة حرارة الغرفة. بروبيونات الكالسيوم استرطابي ولا يتوافق مع عوامل مؤكسدة قوية.
يحتوي بروبي��نات الكالسيوم على نقطة انصهار تبلغ 300 درجة مئوية ودرجة الحموضة من 7 إلى 9.
بروبيونات الكالسيوم قابل للذوبان بشكل طفيف في الكحول وقابل للذوبان تمامًا في الماء.
كعامل جديد مضاد للفطريات ، بروبيونات الكالسيوم هو ملح الكالسيوم لحمض البروبانويك ، عامل مضاد للفطريات.
يظهر بروبيونات الكالسيوم على شكل بلورة أو مسحوق أبيض ، عديم الرائحة أو له رائحة معينة طفيفة لحمض البروبيونيك ، مستقر تحت الضوء والحرارة ، مسترطب ، قابل للذوبان في الماء عندما يكون المحلول المائي قلويًا ، قابل للذوبان بشكل طفيف في الميثانول والإيثانول ، غير قابل للذوبان في البنزين و الأسيتون.
يسيل بروبيونات الكالسيوم في الهواء الرطب ويفقد الماء المتبلور عند تسخينه إلى 120 درجة مئوية.
يتغير طور بروبيونات الكالسيوم عند 200 ~ 210 درجة مئوية ويتحلل إلى كربونات الكالسيوم عند 330 ~ 340 درجة مئوية.
في ظل الظروف الحمضية ، ينتج حمض البروبانويك الحر ، وهو أضعف من حمض السوربيك ، وأقوى من حمض الأسيتيك ، وله تأثير مضاد للجراثيم على عصيات الرشاشيات السوداء والغازية بدلاً من الخميرة.
بروبيونات الكالسيوم هو وسيط طبيعي لعملية التمثيل الغذائي للحيوان وتؤكله الحيوانات بأمان.
يحتوي بروبيونات الكالسيوم على نشاط واسع مضاد للجراثيم لبكتيريا العفن وبكتيريا الخميرة ، ويمنع انتشار الكائنات الدقيقة ، ويمنع علف العلف ، والذي يمكن استخدامه كمبيد للفطريات في الطعام والأعلاف ، وكمواد حافظة للخبز والمعجنات.
كمادة مضافة للأعلاف ، يمكن أن تمنع بشكل فعال العفن الفطري وتطيل العمر الافتراضي للتغذية.
إذا تم دمجها مع مركبات غير عضوية أخرى ، يمكن أن تحسن شهية الماشية ، وتزيد من إنتاج الحليب في الأبقار ، وتكون جرعتها أقل من 0.3٪ من العلف المركب (استخدم حمض البروبيونيك لحساب).
حافظ للطعام:
بروبيونات الكالسيوم هو مادة حافظة للأغذية من النوع الحمضي يتأثر مثبطها بدرجة الحموضة البيئية.
عندما يكون تركيز PH5.0 الأدنى للمثبط 0.01٪ ، فإن PH6.5 يكون 0.5٪.
في البيئة الحمضية ، له تأثير مثبط قوي على أنواع مختلفة من الفطريات أو العصيات الهوائية أو العصيات السلبية الجرام.
لبروبيونات الكالسيوم تأثير معين في تثبيط إنتاج الأفلاتوكسين الستربتوزوتوسين ، ولكن تأثيره ضئيل على الخميرة.
في صناعة المواد الغذائية ، يتم استخدامه بشكل أساسي في الخل وصلصة الصويا والخبز والكعك ومنتجات الصويا ، والتي لها أقصى استخدام (استخدم حمض البروبيونيك في العد ، كما هو موضح أدناه) ؛ أقصى استخدام في منتجات العجين الرطب هو 0.25 جم / كجم.
أيضا ، يمكن استخدامه لتغذية عامل مضاد للفطريات.
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في صناعة الخبز والمعجنات والمواد الحافظة للجبن ومبيدات فطريات الأعلاف.
بروبيونات الكالسيوم كمادة حافظة للأغذية ، يستخدم بروبيونات الكالسيوم بشكل أساسي للخبز ، لأن بروبيونات الصوديوم يرفع درجة الحموضة في الخبز ، ويؤخر تخمير العجين ؛ يستخدم بروبيونات الصوديوم في الغالب في صنع الكيك ، لأن العجين يكتسب حجمًا باستخدام عامل التخمير ، لذلك لا توجد مشاكل مع نمو الخميرة بسبب زيادة القصدير في درجة الحموضة.
كمادة حافظة للأعلاف ، فإن بروبيونات الصوديوم أفضل من بروبيونات الكالسيوم.
لكن بروبيونات الكالسيوم أكثر استقرارًا من بروبيونات الصوديوم.
بصرف النظر عن الخبز والمعجنات والجبن المستخدمة في صناعة المواد الغذائية ، يمكن أيضًا استخدام بروبيونات الكالسيوم لمنع تشكيل صلصة الصويا ، مما يمنع الرجوع إليها.
في الطب ، يمكن تحويل بروبيونات الكالسيوم إلى مساحيق ومحاليل ومراهم لعلاج الأمراض الجلدية التي تسببها الفطريات الطفيلية.
يحتوي المرهم (السائل) على 12.3٪ بروبيونات الصوديوم ، بينما يحتوي المسحوق على 15٪ بروبيونات الكالسيوم.
تحضير:
يتم إنتاج بروبيونات الكالسيوم عن طريق تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم مع حمض البروبيونيك.
آلية الحركة:
يمنع بروبيونات الكالسيوم نمو العفن والبكتيريا في الخبز والكعك ، ولكنه لا يمنع الخميرة. ومع ذلك ، فإن إضافته إلى الخبز لا يمنع تخمر الخميرة.
يؤثر أيون الكالسيوم على تأثير الفصل الكيميائي ، لذلك لا يستخدم بشكل عام في الكيك.
يتم استخدامه عادة في تصنيعها ، حيث يمكنها إثراء الخبز واللفائف.
مجالات استخدام بروبيونات الكالسيوم:
يستخدم بروبانوات الكالسيوم كمادة حافظة في مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخبز والسلع المخبوزة الأخرى واللحوم المصنعة ومصل اللبن ومنتجات الألبان الأخرى.
يتم استخدامه في الزراعة ، من بين أمور أخرى ، لمنع حمى الحليب في الأبقار ، وكمكمل غذائي يمنع البروبانوات الميكروبات من إنتاج الطاقة التي تحتاجها مثل البنزوات.
ومع ذلك ، على عكس البنزوات ، لا تتطلب البروبانوات بيئة حمضية.
يستخدم بروبانوات الكالسيوم كمثبط للعفن في منتجات المخابز ، عادة 0.1-0.4٪ (على الرغم من أن العلف الحيواني قد يحتوي على ما يصل إلى 1٪).
عندما يتم تلقيح حمض البروبانويك مباشرة في أدمغة القوارض ، فإنه ينتج عنه تغيرات سلوكية قابلة للعكس (مثل فرط النشاط ، وخلل التوتر العضلي ، والضعف الاجتماعي ، والمثابرة) وتغيرات في الدماغ (مثل الالتهاب العصبي الفطري ، ونضوب الجلوتاثيون) في الفئران التي يمكن استخدامها كنموذج للإنسان الخوض. .
وفقًا لشبكة عمل مبيدات الآفات في أمريكا الشمالية ، فإن بروبيونات الكالسيوم سامة إلى حد ما.
هذا التصنيف ليس غريبًا بالنسبة للمنتجات الغذائية ؛ تم تصنيف فيتامين ج أيضًا على أنه خفيف السمية وفقًا لنفس المعايير.
يمكن استخدام بروبانوات الكالسيوم كمبيد للفطريات على الفاكهة.
بروبيونات الكالسيوم هو ملح حمض البروبيونيك الذي يعمل كمادة حافظة. إنه فعال ضد العفن ، وله نشاط محدود ضد البكتيريا وليس له أي نشاط ضد الخميرة.
بروبيونات الكالسيوم قابل للذوبان في الماء ، قابل للذوبان في 49 جم / 100 مل من الماء عند 0 درجة مئوية وغير قابل للذوبان في الكحول. أقل قابلية للذوبان من بروبيونات الصوديوم.
تصل الفعالية المثلى لبروبيونات الكالسيوم إلى درجة الحموضة 5.0 ، وتقل فعاليتها فوق الرقم الهيدروجيني 6.0. يستخدم للحماية من العفن و "الحبال" في منتجات المخابز والخبز وعجينة البيتزا. كما أنها تستخدم في أطباق الجبن الباردة وحشوات الفطائر. مستويات الاستخدام النموذجية هي 0.2-0.3٪ و 0.1-0.4٪ بالوزن من الدقيق.
الاستخدامات في الغذاء:
أثناء تحضير العجين ، يضاف بروبيونات الكالسيوم إلى جانب المكونات الأخرى كمكمل غذائي وحافظة في إنتاج الغذاء مثل الخبز واللحوم المصنعة والسلع المخبوزة الأخرى ومنتجات الألبان ومصل اللبن.
يكون بروبيونات الكالسيوم فعالاً في الغالب تحت درجة الحموضة 5.5 ؛ هذا يساوي نسبيًا الرقم الهيدروجيني المطلوب لتحضير العجين للتحكم الفعال في العفن.
يمكن أن يساعد بروبيونات الكالسيوم في خفض مستويات الصوديوم في الخبز.
يمكن استخدام بروبيونات الكالسيوم كعامل تحمير في الخضار والفواكه المصنعة.
المواد الكيميائية الأخرى التي يمكن استخدامها كبديل لبروبيونات الكالسيوم هي بروبيونات الصوديوم.
مجالات الاستخدام في المشروبات:
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في المشروبات لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة.
مجالات الاستخدام في الصيدلة:
يستخدم مسحوق بروبيونات الكالسيوم كعامل مضاد للميكروبات.
كما أنها تستخدم في تثبيط العفن في العلاج الشامل للصبار المهم لعلاج العديد من الالتهابات.
لا يمكن عمل تركيزات عالية من عصير الصبار ، والتي تضاف عادة لتشعر بالحبيبات ، بدون استخدام بروبيونات الكالسيوم لمنع نمو العفن في المنتج.
الاستخدامات في الزراعة:
يستخدم بروبيونات الكالسيوم كمكمل غذائي وللوقاية من حمى الحليب في الأبقار.
يمكن أيضًا استخدام المركب في علف الدواجن وأعلاف الحيوانات ، على سبيل المثال أغذية الماشية والكلاب.
كما يستخدم بروبيونات الكالسيوم كمبيد للآفات.
مجالات الاستخدام في مستحضرات التجميل:
يثبط بروبيونات الكالسيوم E282 أو يمنع نمو البكتيريا ، وبالتالي يحمي مستحضرات التجميل من التلف.
تُستخدم المواد أيضًا للتحكم في درجة الحموضة في منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل.
الاستخدامات الصناعية
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في مضافات الطلاء والدهانات .
يستخدم بروبيونات الكالسيوم أيضًا كعوامل طلاء ومعالجة سطحية.
مجالات الاستخدام في التصوير الفوتوغرافي:
يستخدم بروبيونات الكالسيوم في صناعة المواد الكيميائية ومواد التصوير الفوتوغرافي.
المرادفات:
4075-81-4
ديبروبيونات الكالسيوم
بروبانوات الكالسيوم
حمض البروبانويك ، ملح الكالسيوم
ميكوبان
الكالسيوم. بروبانوات
UNII-8AI80040KW
بروبانوات (الكالسيوم)
الكالسيوم حمض البروبيونيك
ملح كالسيوم حمض البروبيونيك
بروبيونات الكالسيوم [NF]
8AI80040KW
ديبروبانوات الكالسيوم
)2 : 1(حمض البروبانويك ، ملح الكالسيوم
بيوبان سي
بروبيونات الكالسيوم Bioban-C ؛ ديبروبيونات الكالسيوم
كاسويل رقم 151
تشيبي: 81716
حمض البروبيونيك ، ملح الكالسيوم
HSDB 907
EINECS 223-795-8
الكود الكيميائي لمبيدات الآفات EPA 077701
بروبينات الكالسيوم
بروبيونات الكالسيوم ، FCC
DSSTox_CID_7556
EC 223-795-8
C6H10CaO4
DSSTox_RID_78503
DSSTox_GSID_27556
SCHEMBL52363
CHEMBL3186661
DTXSID1027556
AMY37013
Tox21_202432
AKOS015903218
NCGC00259981-01
M140
CAS-4075-81-4
FT-0623409
P0503
Q417394
أسيتونتريل: كالسيوم حمض البروبيونيك في الماء 1000 ميكروغرام / مل