Другие секторы

Beurre de cacao ( cacao butter)
synonyme : Shea butter, Inci : Butyrospermum parkii butter, Cas : 194043-92-0 / 91080-23-8, EC : 293-515-7, Fats and Glyceridic oils, shea butter. Le beurre de karité est une huile végétale, une substance comestible extraite des fruits du karité, un arbre poussant principalement dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est, et dont le nom signifie « vie » en langue mandingue. Le beurre de karité est principalement consommé dans la cuisine traditionnelle ou utilisé dans l'industrie du chocolat en Europe comme substitut au beurre de cacao. Il est surtout connu en Afrique, en Europe et aux États-Unis pour ses propriétés cosmétiques assouplissantes et nourissantes pour la peau. Ses propriétés font qu'il entre aujourd'hui dans la composition de nombreux produits cosmétiques et aussi pharmaceutiques.Le beurre de karité contient cinq principaux acides gras (triacylglycérides) : l'acide palmitique, stéarique, oléique, linoléique, et arachidique. Parmi ceux-ci, les acides stéarique et oléique atteignent environ 85 à 90 %, selon les provenances. Acide oléique (40-60 %) ; Acide stéarique (20-50 %) ; Acide linolénique (3-11 %) ; Acide palmitique (2-9 %) ; Acide linoléique (< 1 %) ; Acide arachidique (< 1 %). La proportion relative des acides stéarique et oléique influence la consistance du beurre. L'acide stéarique donne une consistance solide, tandis que l'acide oléique donne une consistance molle ou même liquide. Le beurre de karité est considéré comme une graisse saine. 90 % de la production mondiale de beurre de karité sont à destination alimentaire principalement dans l'industrie du chocolat et autres confiseries. En particulier en Europe (et non pas aux Etats-Unis), ce beurre « est utilisé comme substitut au beurre de cacao en raison des propriétés physiques et chimiques similaires pour l'enrobage des chocolats et des bonbons, pour modifier les points de fusion ou créer des textures prisées par les consommateurs ». Il entre également dans la composition de biscuits et pâtes feuilletées pour les humains mais aussi comme élément dans l'alimentation fourragère pour les animaux. Localement, on l'utilise comme un beurre classique ou une huile comestible de friture en cuisine ou ajouté aux sauces comme liant et pour en modifier le goût. Il présente l'avantage de se conserver sans agent de conservation grâce à ses quantités relativement importantes d'insaponifiables (4-11%) et tocophérols qui permettent d'assurer la stabilité aux huiles et graisses
Beurre de karité ( shea butter)
Pycnanthus angolensis seed butter
Beurre de kombo
Pentadesma butyracea seed butter, Cas : 94349-99-2, EC : 305-217-7
Beurre de kpangnan
Bis(HexaMethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid)); BHMTPMP;BHMT;BHMTPh.PN(Nax);Bis(HexaMethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid));PARTIALLY NEUTRALISED SODIUM SALT OF BIS HEXAMETHYLENE;Bis(HexaMethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid)) BHMTPMP CAS NO:34690-00-1
Beyaz Dut Ekstrakt
White Mulberry Extract; Morus Alba Fruit Extract; morus alba fruit extract; extract obtained from the fruits of the white mulberry, morus alba l., moraceae; mulberry fruit extract cas no:94167-05-2
BEYAZ ŞARAP AROMASI -
white wine flavor ;wine (white) type flavor natural; savornotes white wine flavor; wine flavor (white); white wine flavor powder; white wine flavor
BHMT
Bis(HexaMethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid)); BHMTPMP;BHMT;BHMTPh.PN(Nax);Bis(HexaMethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid));PARTIALLY NEUTRALISED SODIUM SALT OF BIS HEXAMETHYLENE;Bis(HexaMethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid)) BHMTPMP CAS NO:34690-00-1
BHMTPMP
BHMTPMPA, BHMT, Bis(HexaMethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid)), Dequest 2090, Gyptron KT-252, Mayoquest 1900. cas :34690-00-1
BHMTPMPA
Butylated hydroxytoluene; BHT; 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; 2,6-Di-t-butyl-p-cresol; 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; Ionol; 1-Hydroxy-4-methyl-2,6-di-tert-butylbenzene; 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol; 2,6-Di-t-butyl-p-cresol; 2,6-Di-terc.butyl-p-kresol (Czech); 2,6-Di-tert-butyl-1-hydroxy-4-methylbenzene; 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol; 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol; 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol; 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol; 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene; 4-Methyl-2,6-di-terc. butylfenol (Czech); 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol; 4-Methyl-2,6-tert-butylphenol; Alkofen BP; Antioxidant 264; Antioxidant 29; Antioxidant 30; Antioxidant 4; Antioxidant 4K; Antioxidant DBPC; Antioxidant KB; Antox QT; Butylated hydroxytoluol; Butylhydroxytoluene; Butylohydroksytoluenu (Polish); Di-tert-butyl-p-cresol; Di-tert-butyl-p-methylphenol; Dibunol; Dibutylated hydroxytoluene; Impruvol; Stavox; Tonarol; Vulkanox KB; o-Di-tert-butyl-p-methylphenol; 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (Dutch) 2,6-di-tert-butyl-p-cré sol (French) 2,6-di-terc-butil-p-cresol (Spanish) CAS NO: 128-37-0
BHT
Butylated hydroxytoluene; BHT; 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; 2,6-Di-t-butyl-p-cresol; 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; Ionol; 1-Hydroxy-4-methyl-2,6-di-tert-butylbenzene; 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol; 2,6-Di-t-butyl-p-cresol; 2,6-Di-terc.butyl-p-kresol (Czech); 2,6-Di-tert-butyl-1-hydroxy-4-methylbenzene; 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol; 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol; 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol; 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol; 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene; 4-Methyl-2,6-di-terc. butylfenol (Czech); 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol; 4-Methyl-2,6-tert-butylphenol; Alkofen BP; Antioxidant 264; Antioxidant 29; Antioxidant 30; Antioxidant 4; Antioxidant 4K; Antioxidant DBPC; Antioxidant KB; Antox QT; Butylated hydroxytoluol; Butylhydroxytoluene; Butylohydroksytoluenu (Polish); Di-tert-butyl-p-cresol; Di-tert-butyl-p-methylphenol; Dibunol; Dibutylated hydroxytoluene; Impruvol; Stavox; Tonarol; Vulkanox KB; o-Di-tert-butyl-p-methylphenol; 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (Dutch) 2,6-di-tert-butyl-p-cré sol (French) 2,6-di-terc-butil-p-cresol (Spanish) CAS NO: 128-37-0
BHT 2, 6-DITERTIARY BUTYL PARA-CRESOL
BIOTIN, N° CAS : 58-85-5, Nom INCI : BIOTIN, Nom chimique : 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, [3aS-(3a.alpha.,4.beta.,6a.alpha.)]- N° EINECS/ELINCS : 200-399-3, Anti-séborrhée : Aide à contrôler la production de sébum, Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
BHT BUTIL HIDROKSI TOLUEN
SYNONYMS Butylated hydroxytoluene; BHT2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; 2,6-Di-t-butyl-p-cresol; 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; Ionol; 1-Hydroxy-4-methyl-2,6-di-tert-butylbenzene; 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol; 2,6-Di-t-butyl-p-cresol; 2,6-Di-terc.butyl-p-kresol (Czech); 2,6-Di-tert-butyl-1-hydroxy-4-methylbenzene; 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol; 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene; CAS NO: 128-37-0
BHT АНТИОКСИДАНТ

Антиоксидант BHT, что означает бутилированный гидрокситолуол, представляет собой синтетический антиоксидант, который обычно используется в качестве пищевой добавки и в различных промышленных целях.
Антиоксидант BHT принадлежит к классу соединений, известных как фенольные соединения, и конкретно относится к категории синтетических фенольных антиоксидантов.
Антиоксидант BHT – это синтетический антиоксидант, широко используемый в различных отраслях промышленности.
Известный под аббревиатурой BHT, он представляет собой белый кристаллический порошок со слабым характерным запахом.

Номер CAS: 128-37-0
Номер ЕС: 204-881-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Антиоксидант BHT широко используется в пищевой промышленности в качестве антиоксиданта для предотвращения окисления жиров и масел в обработанных пищевых продуктах.
В индустрии косметики и средств личной гигиены B HT добавляют в средства по уходу за кожей для повышения их стабильности и продления срока годности.
Фарм��цевтическая промышленность использует антиоксидант BHT в качестве стабилизатора лекарств и витаминов, подверженных окислительной деградации.

Антиоксидант BHT обычно встречается в промышленных смазочных материалах, где он помогает поддерживать качество и производительность масел в различных условиях.
Антиоксидант BHT играет решающую роль в сохранении стабильности гидравлических жидкостей, обеспечивая эффективную работу оборудования.
BHT добавляется в реактивное топливо для предотвращения окисления и повышения безопасности и эффективности авиационного топлива.
Антиоксидант BHT используется при производстве трансформаторных масел для защиты электрических трансформаторов от окислительного повреждения.

В резиновой и пластмассовой промышленности BHT действует как стабилизатор, предотвращая деградацию материалов, подвергающихся воздействию кислорода и ультрафиолетового излучения.
Антиоксидант BHT добавляется в клеи и герметики для поддержания их целостности и предотвращения окислительного разрушения с течением времени.
Антиоксидант BHT служит антиоксидантом при сохранении произведений искусства и артефактов, защищая их от вредного воздействия окружающей среды.

Антиоксидант BHT применяется в сельскохозяйственном секторе в качестве консерванта для некоторых пестицидов и гербицидов для продления срока их хранения.
Антиоксидант BHT находит применение в нефтяной и нефтехимической промышленности для защиты полимеров и топлива от разложения во время хранения и транспортировки.

Антиоксидант BHT используется в производстве пластмасс, способствуя прочности и долговечности пластиковых изделий.
Антиоксидант BHT используется в производстве синтетических материалов, где важны устойчивость к окислению и стабильность.
Антиоксидант BHT используется в качестве стабилизатора при производстве синтетических каучуков, обеспечивая их эластичность и долговечность.
В автомобильной промышленности BHT используется в моторных маслах для защиты критически важных компонентов от окислительного повреждения.
Антиоксидант BHT добавляется в промышленные покрытия и краски для повышения их устойчивости к факторам окружающей среды, таким как УФ-излучение.

Антиоксидант BHT используется в производстве печатных красок, способствуя их стабильности и предотвращая ухудшение цвета.
Антиоксидант BHT играет роль в рецептуре пластмасс, используемых в электрооборудовании, предотвращая разложение под воздействием тепла и окисления.

Антиоксидант BHT используется для консервации смазочно-охлаждающих жидкостей и жидкостей для металлообработки, сохраняя их эффективность с течением времени.
Антиоксидант BHT добавляется в синтетические и натуральные воски, чтобы предотвратить их окислительные изменения.

Антиоксидант BHT используется при производстве топливных присадок для улучшения стабильности и производительности топлива.
В текстильной промышленности BHT используется в качестве антиоксиданта при обработке текстиля для предотвращения разрушения волокон.
Антиоксидант BHT применяется в составе ингибиторов ржавчины для защиты металлических поверхностей от коррозии, вызванной окислением.
Универсальность антиоксиданта BHT в предотвращении окисления делает его ценным компонентом в широком спектре промышленных применений, способствуя долговечности и стабильности различных материалов.

Антиоксидант BHT обычно используется при производстве пластмасс и смол для предотвращения окислительной деградации этих материалов во время обработки и хранения.
Антиоксидант BHT находит применение в производстве изделий из синтетического и натурального каучука, где он действует как антиоксидант, сохраняя их целостность и предотвращая растрескивание.
Антиоксидант BHT используется для консервации кожи и кожаных изделий, защищая их от порчи под воздействием воздуха и света.
Антиоксидант BHT добавляется в чернила для печати и копирования, чтобы предотвратить изменение цвета и ухудшение качества чернил с течением времени.

Антиоксидант BHT используется в составе смазочно-охлаждающих жидкостей и жидкостей для металлообработки, обеспечивая стабильность и предотвращая прогоркание.
В нефтяной промышленности BHT добавляют в смазочные масла для продления срока их службы и повышения устойчивости к окислению.
Антиоксидант BHT используется для консервации некоторых клеев и герметиков, обеспечивая их долговременную работу.

Антиоксидант BHT применяется в рецептурах пестицидов для предотвращения разложения активных ингредиентов и повышения эффективности.
Антиоксидант BHT используется при производстве свечей для предотвращения окисления и обесцвечивания воска.
Антиоксидант BHT находит применение для консервации ароматических масел и парфюмерии, предотвращая их прогоркание.
При производстве резиновых и латексных перчаток BHT используется для сохранения эластичности и предотвращения преждевременного старения материалов.
Антиоксидант BHT добавляется в пенополиуретаны и эластомеры для предотвращения окислительной деградации и сохранения их физических свойств.

Антиоксидант BHT используется для консервации электронных компонентов и печатных плат, защищая их от воздействия окружающей среды.
Антиоксидант BHT используется в составе охлаждающих жидкостей для металлообработки для предотвращения роста микроорганизмов и поддержания стабильности жидкости.
Антиоксидант BHT добавляется в пластиковые упаковочные материалы для предотвращения окисления и сохранения свежести упакованных товаров.

Антиоксидант BHT находит применение при консервации изделий из кожи, таких как обувь и сумки, предотвращая порчу от воздействия воздуха и света.
Антиоксидант BHT используется при производстве чернил для струйных принтеров для предотвращения засорения и поддержания качества печати.

Антиоксидант BHT применяется для консервации некоторых натуральных и синтетических волокон, используемых в текстиле, для предотвращения их разрушения.
Антиоксидант BHT находит применение в разработке современных материалов, таких как нанокомпозиты, повышая их стабильность и долговечность.
Антиоксидант BHT добавляется в автомобильные жидкости, включая трансмиссионные и тормозные жидкости, для предотвращения окисления и поддержания производительности.
Антиоксидант BHT используется для сохранения архивных материалов, включая документы и рукописи, защищая их от порчи.

Антиоксидант BHT находит применение в производстве ингибиторов коррозии, предотвращающих окисление металлов и сплавов.
Антиоксидант BHT используется в рецептурах промышленных покрытий для повышения их устойчивости к факторам окружающей среды.
В строительной отрасли антиоксидант BHT применяется для консервации некоторых строительных материалов, таких как герметики и клеи.
Антиоксидант BHT используется для консервации деревянных изделий и отделки мебели, предотвращая окислительное повреждение и обесцвечивание.

Антиоксидант BHT обычно включается в состав моторных масел и смазочных материалов для защиты важнейших компонентов от окислительного стресса и продления срока службы смазочного материала.
Антиоксидант BHT находит применение для консервации режущих инструментов и металлических деталей, предотвращения коррозии и поддержания их целостности.
Антиоксидант BHT используется при производстве изделий из пенорезины, в том числе матрасов и подушек, для повышения их устойчивости к окислению и разложению.

Антиоксидант BHT добавляется в промышленные краски и покрытия для повышения их долговечности и защиты поверхностей от факторов окружающей среды, таких как УФ-излучение.
Антиоксидант BHT играет важную роль в сохранении чернильных картриджей в принтерах, предотвращая высыхание чернил и поддерживая качество печати.

В производстве электронных устройств BHT используется для защиты чувствительных компонентов от окисления и обеспечения их долгосрочной функциональности.
Антиоксидант BHT находит применение при консервации фотопленок и бумаги, предотвращая их деградацию с течением времени.
Антиоксидант BHT используется в составе средств для чистки и полировки металлов, обеспечивая защиту от потускнения и коррозии.
Антиоксидант BHT используется при производстве синтетического топлива для повышения его стабильности и предотвращения разложения при хранении и транспортировке.

Антиоксидант BHT находит применение для консервации натуральных и синтетических восков, используемых в свечах, обеспечивая их устойчивость к окислению и обесцвечиванию.
Антиоксидант BHT добавляется в состав печатных полотен в полиграфической промышленности для предотвращения окисления и поддержания качества печати.
Антиоксидант BHT используется для консервации некоторых типов деревянных покрытий и лаков, предотвращая обесцвечивание и разрушение.

При производстве полимерных материалов, таких как ПВХ, BHT используется для повышения стабильности и предотвращения разрушения, вызванного воздействием тепла и света.
Антиоксидант BHT играет важную роль в сохранении некоторых сельскохозяйственных продуктов, включая семена и удобрения, предотвращая порчу во время хранения.

Антиоксидант BHT используется в производстве изоляционных материалов для проводов и кабелей, обеспечивая долгосрочные электрические характеристики.
Антиоксидант BHT используется для консервации резиновых прокладок и уплотнений, предотвращения растрескивания и потери эластичности.
Антиоксидант BHT добавляется в состав картриджей для струйных принтеров, чтобы предотвратить высыхание чернил и обеспечить надежную печать.

Антиоксидант BHT находит применение при консервации музейных экспонатов, защищая их от факторов окружающей среды, которые могут вызвать порчу.
В аэрокосмической промышленности BHT используется в рецептурах смазочных материалов и гидравлических жидкостей для предотвращения окисления и обеспечения оптимальной производительности.

Антиоксидант BHT используется при производстве пластиковых пленок и листов, повышая их устойчивость к факторам окружающей среды и предотвращая хрупкость.
Антиоксидант BHT используется для сохранения архивных фотографий, предотвращая выцветание и ухудшение качества с течением времени.
Антиоксидант BHT добавляется в состав синтетических волокон, используемых в текстиле, для повышения их устойчивости к солнечному свету и стрессам окружающей среды.

Антиоксидант BHT играет важную роль в сохранении специальных химикатов, обеспечивая их стабильность и эффективность.
Антиоксидант BHT используется в производстве жидкостей-теплоносителей, предотвращая окисление и обеспечивая эффективный теплообмен.
Антиоксидант BHT используется для консервации промышленных смазок и смазочных материалов для металлообработки, предотвращения деградации и сохранения смазочных свойств.

Антиоксидант BHT используется при консервации нефтехимической продукции, в том числе горюче-смазочных материалов, для предотвращения разложения при хранении и транспортировке.
Антиоксидант BHT находит применение при консервации гидравлических жидкостей, обеспечивая стабильность и производительность гидравлических систем.
Антиоксидант BHT используется в рецептурах жидкостей-теплоносителей для солнечных коллекторов и промышленных процессов, предотвращая окисление и поддерживая эффективность.
Антиоксидант BHT добавляется при производстве шин из синтетического каучука, повышая их устойчивость к старению и факторам окружающей среды.

Антиоксидант BHT играет важную роль в сохранении промышленных смазочно-охлаждающих жидкостей, предотвращая рост и разложение микроорганизмов.
Антиоксидант BHT используется при производстве пластиковых и резиновых конвейерных лент, повышая их долговечность и устойчивость к воздействиям окружающей среды.

В бумажной и целлюлозной промышленности BHT используется в качестве антиоксиданта при производстве бумажной продукции для предотвращения ее порчи.
Антиоксидант BHT находит применение для консервации смазочных материалов, обеспечивая долговременную работу и предотвращая окисление.
В состав чернил для шариковых ручек добавлен антиоксидант BHT, предотвращающий высыхание чернил и обеспечивающий плавное письмо.

Антиоксидант BHT используется для консервации средств по уходу за кожей, предотвращая прогоркание и деградацию.
Антиоксидант BHT играет роль в сохранении синтетических и натуральных восков, используемых в производстве мелков, обеспечивая стабильность цвета.
Антиоксидант BHT используется для консервации современных материалов, таких как углеродные нанотрубки, предотвращения окисления и сохранения их свойств.

При производстве пластиковых труб и трубок используется BHT, чтобы противостоять разрушению под воздействием солнечного света и факторов окружающей среды.
Антиоксидант BHT находит применение при консервации промышленных охлаждающих жидкостей, предотвращая микробное загрязнение и разложение.

Антиоксидант BHT используется в производстве автомобильных покрытий для повышения их устойчивости к атмосферным воздействиям и сохранения внешнего вида.
Антиоксидант BHT используется для консервации некоторых металлообрабатывающих соединений, предотвращения окисления и поддержания эффективности.
Антиоксидант BHT играет важную роль в сохранении герметиков и клеев на основе силикона, предотвращая деградацию и обеспечивая качество склеивания.

Антиоксидант BHT добавляется в состав красок для флексографской печати для предотвращения высыхания и сохранения качества печати.
При производстве формованных пластмасс BHT используется для предотвращения разрушения во время обработки и воздействия.

Антиоксидант BHT находит применение для консервации промышленных растворителей, предотвращения окисления и поддержания качества растворителей.
Антиоксидант BHT используется в производстве антивозрастных средств по уходу за кожей, предотвращая окисление масел и поддерживая стабильность продукта.
Антиоксидант BHT играет роль в сохранении пенополиуретана, используемого в мебели, предотвращая деградацию и поддерживая устойчивость.

Антиоксидант BHT используется в составе красок для трафаретной печати, предотвращая высыхание и обеспечивая стабильное качество печати.
Антиоксидант BHT добавляется для консервации некоторых взрывчатых веществ, предотвращая их разложение во время хранения.
Антиоксидант BHT используется при производстве пластиковых контейнеров для косметики, повышая их устойчивость к факторам окружающей среды и сохраняя целостность продукта.



ОПИСАНИЕ


Антиоксидант BHT, что означает бутилированный гидрокситолуол, представляет собой синтетический антиоксидант, который обычно используется в качестве пищевой добавки и в различных промышленных целях.
Антиоксидант BHT принадлежит к классу соединений, известных как фенольные соединения, и конкретно относится к категории синтетических фенольных антиоксидантов.

Антиоксидант BHT – это синтетический антиоксидант, широко используемый в различных отраслях промышленности.
Известный под аббревиатурой BHT, он представляет собой белый кристаллический порошок со слабым характерным запахом.
Антиоксидант BHT принадлежит к классу фенольных антиоксидантов, обладающих сильными свойствами по удалению свободных радикалов.

Антиоксидант BHT хорошо растворим в органических растворителях, что делает его универсальным в рецептурах.
Антиоксидант BHT широко используется в пищевой промышленности для предотвращения окислительного разрушения жиров и масел в таких продуктах, как снеки и крупы.
Будучи синтетическим фенолом, антиоксидант BHT используется для продления срока хранения упакованных пищевых продуктов за счет ингибирования окисления липидов.

Его антиоксидантные свойства делают его популярной добавкой в косметике, сохраняющей стабильность различных составов.
Антиоксидант BHT часто включается в средства по уходу за кожей и средства личной гигиены, чтобы предотвратить разложение масел и жиров.

В фармацевтической промышленности БГТ используется в качестве стабилизатора лекарств и витаминов, чувствительных к окислению.
Химическая структура BHT включает бутильную группу, присоединенную к фенольному кольцу, что способствует его антиоксидантной активности.

Антиоксидант BHT известен своей эффективностью в предотвращении образования свободных радикалов, которые могут привести к окислительному стрессу.
Антиоксидант BHT играет роль в защите резины и пластика от разрушения, вызванного воздействием кислорода и УФ-излучения.
Антиоксидант BHT используется в производстве синтетических материалов, где окислительная стабильность имеет решающее значение, таких как клеи и герметики.
Благодаря своей способности удалять свободные радикалы, BHT считается ценным инструментом для сохранения определенных произведений искусства и артефактов.

Антиоксидантная функция BHT помогает поддерживать качество и стабильность смазочных материалов, используемых в машинах и двигателях.
Антиоксидант BHT имеет широкий спектр применения, включая его использование в гидравлических жидкостях, реактивном топливе и трансформаторных маслах.
Антиоксидант BHT известен своей низкой летучестью, что способствует его эффективности при использовании при высоких температурах.

В области нефтехимии BHT используется для защиты полимеров и топлива от разложения во время хранения и транспортировки.
Стабильность антиоксиданта BHT в различных условиях делает его надежным выбором для применений, где решающее значение имеет устойчивость к нагреву и окислению.

Несмотря на его широкое использование, проводились дискуссии и исследования относительно потенциальных проблем со здоровьем, связанных с высокими дозами BHT.
Антиоксидант BHT имеет долгую историю использования: его антиоксидантные свойства впервые были обнаружены в середине 20-го века.

Антиоксидант BHT внесен в утвержденные регулирующими органами списки для использования в пищевых продуктах и обычно считается безопасным (GRAS) при использовании в определенных пределах.
Его универсальность распространяется и на сельскохозяйственный сектор, где он используется в качестве консерванта для некоторых пестицидов и гербицидов.
Роль антиоксиданта BHT в качестве стабилизатора при производстве пластмасс способствует прочности и долговечности пластиковых изделий.
Хотя антиоксидант BHT является ценным инструментом предотвращения окислительной деградации, его использование регулируется нормативными требованиями и особыми соображениями безопасности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Химическая формула: C15H24O.
Молекулярный вес: 220,36 г/моль
Физическое состояние: Твердое
Цвет: от белого до слегка желтого
Запах: Легкий характерный запах
Температура плавления: примерно 70–73 °C (158–163 °F).
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Растворимость в воде: Нерастворимый
Растворимость в других растворителях: Растворим в органических растворителях, таких как ацетон, этанол и этилацетат.
Плотность: примерно 1,048 г/см³ при 25 °C (77 °F).


Химические свойства:

Химическая структура: BHT представляет собой производное фенола с бутильной группой, присоединенной к двум соседним атомам углерода фенольного кольца.
Функциональная группа: Фенольный антиоксидант.
Стабильность: BHT стабилен при нормальных условиях, но может разлагаться при повышенных температурах.
Реакционная способность: проявляет антиоксидантную активность, отдавая атомы водорода свободным радикалам.
Кислотность/Основность: BHT имеет нейтральный pH.


Тепловые свойства:

Диапазон плавления: примерно 70–73 °C (158–163 °F).
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Температура вспышки: Неприменимо (BHT не считается легковоспламеняющимся)



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух, чтобы избежать дальнейшего воздействия.

Обеспечить искусственное дыхание:
Если человек не дышит и не обучен этому, сделайте ему искусственное дыхание.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, особенно если раздражение дыхательных путей или дистресс сохраняются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Быстро и аккуратно снимите загрязненную одежду, обувь и аксессуары.

Тщательно промойте кожу:
Промойте пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом в течение не менее 15 минут.

Обратитесь за медицинской помощью:
При возникновении раздражения, покраснения или других побочных реакций обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промойте глаза водой:
Немедленно промойте глаза нежно проточной водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.

Снимите контактные линзы:
Если применимо, снимите контактные линзы после первоначального промывания и продолжайте промывание.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или другие симптомы, связанные с глазами, сохраняются.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.

Полоскание рта:
Тщательно прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе.


Общие меры первой помощи:

Примечания для врача:
Предоставьте лечащему врачу информацию о химическом веществе и обстоятельствах воздействия.

Лечение симптомов:
Лечите симптомы в зависимости от состояния человека и при необходимости обеспечивайте поддерживающую терапию.

Транспорт до медицинского учреждения:
Если воздействие является значительным или если симптомы тяжелые, немедленно доставьте пострадавшего в медицинское учреждение.

Мониторинг:
Следите за пострадавшим на предмет каких-либо отсроченных или вторичных последствий для здоровья.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с BHT надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте соответствующую вентиляцию, например, местную вытяжку, чтобы свести к минимуму риск ингаляционного воздействия.
Обеспечьте хорошую общую вентиляцию рабочей зоны.

Избегать контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания паров или пыли.
Сведите к минимуму воздействие, используя технические средства контроля и надлежащие методы работы.

Предотвратить проглатывание:
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с BHT.
Тщательно мойте руки после работы, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

Совместимость хранилища:
Храните BHT вдали от несовместимых материалов, включая сильные окислители, кислоты и основания.
Проверьте совместимость емкостей для хранения и оборудования.

Статическое электричество:
Примите меры предосторожности, чтобы предотвратить накопление статического электричества.
Заземляйте оборудование и контейнеры во время операций по транспортировке, чтобы минимизировать риск статического разряда.

Процедуры обработки:
Следуйте установленным процедурам обращения и методам работы.
Соблюдайте правила техники безопасности, предоставленные производителем или регулирующими органами.

Аварийного реагирования:
Ознакомьтесь с процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации в случае разливов, утечек или других инцидентов.
Иметь в наличии соответствующие меры по предотвращению разливов и аварийное оборудование.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, работающий с BHT, прошел соответствующую подготовку по безопасному обращению с ним, включая использование средств индивидуальной защиты и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации.

Монитор экспозиции:
Внедрить программы мониторинга для оценки потенциальных уровней воздействия на рабочем месте.
При необходимости скорректируйте меры контроля для поддержания безопасных условий.


Хранилище:

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении:
Храните BHT в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Поддерживайте температуру хранения в указанных пределах.

Держите контейнеры закрытыми:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и свести к минимуму воздействие воздуха.

Отделение от несовместимого:
Храните BHT вдали от несовместимых материалов.
Четко обозначьте места хранения, чтобы определить природу хранящихся веществ.

Избегайте загрязнения:
Предотвратите загрязнение, храня BHT отдельно от других химикатов и следя за тем, чтобы контейнеры для хранения были чистыми и не содержали остатков.

Контроль влажности:
Контролируйте уровень влажности в местах хранения, чтобы предотвратить образование комков или комков в порошке BHT.

Контейнеры для хранения:
Используйте соответствующие контейнеры для хранения, изготовленные из материалов, совместимых с BHT.
Регулярно проверяйте состояние контейнеров, чтобы убедиться в их целостности.

Оболочка инертным газом (опция):
В тех случаях, когда BHT особенно чувствителен к окислению, рассмотрите возможность использования подушки инертного газа в контейнерах для хранения, чтобы свести к минимуму воздействие воздуха.

Безопасное хранение:
Надежно храните контейнеры, чтобы предотвратить случайный разлив или опрокидывание.
Используйте подходящие стеллажи или полки для хранения.

Оборудование аварийного реагирования:
В складских помещениях должно быть под рукой соответствующее оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации, такое как материалы для локализации разливов и оборудование для пожаротушения.

Регулярные проверки:
Проводить регулярные проверки складских помещений для своевременного выявления и устранения любых потенциальных проблем.



СИНОНИМЫ


Бутилгидрокситолуол
Бутилгидрокситолуол
BHT антиоксидант
2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол
Трет-Бутил-4-гидрокситолуол
DBPC (ди-трет-бутил-п-крезол)
Е321 (используется как добавка в пищевой промышленности)
2,6-ди-трет-Бутил-п-крезол
Антрацин 8
Ионол КП
Аэрозоль ОТ
Агидол
Фенол Стоп
Антрацин 8
Андерол 305
2,6-Ди-трет-бутил-4-крезол
Ионол
Алканокс 240
2,6-Ди-трет-бутил-1-гидрокси-4-метилбензол
В��нлюбе 81
Топанол А
Андерол 306
Ионокс 330
Андерол 308
Ionol CP (Антиоксидант, используемый в пищевой промышленности)
Сустане
Тенокс БХТ
2,6-Ди-т-бутил-4-метилфенол
Антрацин 8 (Е 321)
Фенолит
Антиоксидант 264
Этанокс 330
Топанол А (ВНТ)
Бутилированный гидрокситолуол
Ионол к
Дибунол
DBPC (ди-трет-бутил-п-крезол)
Кунстопал
Сантоуайт порошок
Андерол 305 (ВНТ)
Ионол 330
Ванлюбе РИ-А
Бутилгидрокситолуол
Вулканокс ДХТ
Наугард БХТ
Чинокс БХТ
Полигард БХТ
Антиоксидант 10
Сантоуайт
2,6-Ди-т-бутил-п-крезол
BHT БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛ
ОПИСАНИЕ:
BHT Бутилгидрокситолуол, также известный как дибутилгидрокситолуол, представляет собой липофильное органическое соединение, химическое производное фенола, которое полезно благодаря своим антиоксидантным свойствам.
BHT Бутилгидрокситолуол широко используется для предотвращения свободнорадикального окисления в жидкостях (например, топливе, маслах) и других материалах, а правила, контролируемые USFDA, которые считают BHT «общепризнанным безопасным», допускают добавление небольших количеств. к продуктам питания.


Номер CAS, 128-37-0
Номер ЕС, 204-881-4
Название ИЮПАК: 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол.


СИНОНИМЫ BHT БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛ:
2,6-Ди-трет-бутил-п-крезол, 2,6-ДИ-трет-бутил-4-метилфенол, 3,5-Ди-трет-бутил-4-гидрокситолуол, DBPC, BHT, E321, AO- 29, Avox BHT, Additin RC 7110, Дибутилированный гидрокситолуол, 4-Метил-2,6-ди-трет-бутилфенол, 3,5-(Диметилэтил)-4-гидрокситолуол, 2,6 Ди-т-бутил-4-метилфенол, 2, 6 Ди-трет-бутил-4-метилфенол,2,6 Ди-трет-бутил-п-крезол,2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол,2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол,2,6 -ди-трет-бутил-4-метилфенол, 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол, 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол, 4-метил-2,6-дитрет-бутилфенол, BHT, бутилированный гидрокситолуол, бутилгидрокситолуол, ди трет-бутилметилфенол,ди-трет-бутилметилфенол,дибунол,гидрокситолуол, бутилированный,ионол,ионол (BHT),2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол,128-37-0,бутилгидрокситолуол,2,6 -Ди-трет-бутил-п-крезол, 2,6-Ди-т-бутил-4-метилфенол, Ионол, DBPC, Ставокс, BHT, Импрувол, Ионол CP, Далпак, Динакс, Дибунол, Ионол, Керабит, Топанол, Вианол, антиоксидант KB, антиоксидант 4K, сумилизатор BHT, топанол O, топанол OC, Vanlube PC, антиоксидант 29, антиоксидант 30, антиоксидант DBPC, Sustane BHT, тенамен 3, Vanlube PCX, Nonox TBC, Tenox BHT, фенол, 2,6- бис(1,1-диметилэтил)-4-метил-,Чеманокс 11,Агидол,Каталин САО-3,Ионол 1,Адвастаб 401,3,5-Ди-трет-бутил-4-гидрокситолуол,БУКС,Парабар 441,Антранцин 8, Vulkanox KB, каталиновый антиоксидант 1,2,6-ди-трет-бутил-4-крезол, 2,6-дитрет-бутил-4-метилфенол, ионол (антиоксидант), Paranox 441,2,6-бис (1 ,1-диметилэтил)-4-метилфенол, антиоксидант MPJ, антиоксидант 4, алкофен BP, АО 4К, САО 1, САО 3, ди-трет-бутил-п-крезол, ди-трет-бутил-п-метилфенол, сванокс BHT ,Antox QT, Тенамен 3, Агидол 1, Антиоксидант 264, Bht (пищевой), о-ди-трет-бутил-п-метилфенол, Антиоксидант T 501, Ионал, Nocrac 200, AO 29, NCI-C03598,2,6 -Ди-трет-бутил-1-гидрокси-4-метилбензол,2,6-Ди-трет-бутил-п-метилфенол,2,6-Ди-трет-бутил-п-крезол,Дбфк (техническая),4 -Гидрокси-3,5-ди-трет-бутилтолуол, FEMA № 2184,4-Метил-2,6-трет-бутилфенол, Бутилгидрокситолуол, Ди-трет-бутилкрезол, AOX 4K, Дибутилгидрокситолуол, 2,6-дитрет-бутил -4-метилфенол, ионол CP-антиоксидант, P 21,2,6-ДИ-Т-БУТИЛ-П-КРЕЗОЛ, 4-Метил-2,6-ди-трет-бутилфенол, AOX 4, Бутилгидрокситолуол, CCRIS 103,Popol,HSDB 1147,BHT 264,Bht(пищевой),NSC 6347,NSC-6347,4-Метил-2,6-дитерк. Бутилфенол, EINECS 204-881-4, Ионол BHT, Ralox BHT, 2,6-ди-трет-бутил-4-гидрокситолуол, 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол, 1-гидрокси-4 -метил-2,6-ди-трет-бутилбензол,MFCD00011644,2,6-дитрет-бутил-п-крезол,Dbpc(техническая степень),DTXSID2020216,E321,CHEBI:34247,2,6-Ди-трет-бутил -4-метилгидроксибензол,AI3-19683,п-крезол, 2,6-ди-трет-бутил-,INS-321,1P9D0Z171K,2,6-бис(трет-бутил)-4-метилфенол,2,6-ди -трет-бутилкрезол,CHEMBL146,ди-трет-бутил-4-метилфенол,DTXCID20216,2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол-d24,INS NO.321,E-321,FEMA 2184,NSC6347,2 ,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол, NCGC00091761-03, Тонарол, 1219805-92-1, токсолан P,2,6-ДИ(ТЕРТ-БУТИЛ-D9)-4-МЕТИЛФЕНОЛ-3,5, O-D3, Caswell № 291A, Annulex BHT, БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛ (EP MONOGRAPH), БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛ [EP MONOGRAPH], CAS-128-37-0, Бутилгидрокситолуол, Бутилгидрокситолуол [Польский], Ди-трет-бутил-п-крезол (VAN) ), ди-трет-бутил-метилфенол, Ди-трет-бутил-метилфенол, 2,6-ди-терк.бутил-п-крезол [Чехия], Химический код пестицида EPA 022105,2,6 Ди-трет-бутил-п-крезол, UNII-1P9D0Z171K ,4-Метил-2,6-дитерк. бутилфенол [Чехия],2,6 Ди-т-бутил-4-метилфенол,Lowinox BHT,Nipanox BHT,BHT Swanox,BHT, пищевой,4-Метил-2,6-ди-т-бутилфенол,2, пищевой,2 ,6 Ди-трет-бутил-4-метилфенол, 3IM, Дибутил-пара-крезол, NAUGARD BHT, PERMANAX BHT, TOPANOL BHT, YOSHINOX BHT, ANTAGE BHT, TOPANOL OL, VANOX PC, IONOL K, Spectrum_001790, BHT FCC/NF, SpecPlus_000768, CATALIN CAO 3, Метилди-трет-бутилфенол, Spectrum3_001849, Spectrum5_001612, BHT [INCI], Hydagen DEO (соль/смесь), BHT [FCC], LUBRIZOL 817, ULTRANOX 226, EC 204-881-4,2,6-ди- Бутил-пара-крезол, 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол, SCHEMBL3950, 2,6-дитрет-бутил-п-крезол, п-крезол, 6-ди-трет-бутил-, ди-трет-бутилпараметилфенол ,BSPBio_003238,KBioSS_002281,2,6-ди-трет.бутил-п-крезол,IONOL 330,MLS000069425,BIDD:ER0031,DivK1c_006864,P 21 (ФЕНОЛ),SPECTRUM1600716,2,6-бис-трет-бутил-п- крезол, 2,6-ди-трет-бутилпаракрезол, 2,6-ди-трет-бутилметилфенол, 2,6-ди-трет. бутил-п-крезол, 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол, Т 501 (ФЕНОЛ), 2,6-ди-трет-бутил-пара-крезол, 2,6-ди-трет-Бутил -метилфенол,2,6-дитретбутил-4-метилфенол,2,6-ди-т-бутил-4-метилфенол,2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол,KBio1_001808,Bio2_0022801,3-ди-трет-бутил- 2-гидрокси-5-метилбензол / 1,3-ди-трет-бутил-2-гидрокси-5-метилбензол / 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол / 2,6-ди-трет -бутил-1-гидрокси-4-метилбензол / 2,6-дитрет-бутил-4-крезол / 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол / 2,6-ди-трет-бутил-п-метилфенол / 2,6-дитрет-бутил-1-гидрокси-4-метилбензол / 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол / 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол / 2,6-ди -трет-бутил-пара-крезол / 2,6-ди-трет-бутил-пара-метилфенол / 3,5-дитрет-бутил-4-гидрокситолуол / 3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокситолуол / 4 -гидрокси-3,5-ди-трет-бутилтолуол / 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилтолуол / 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол / 4-метил-2,6-ди-третичный -бутилфенол / 4-метил-2,6-трет-бутилфенол / 4-метил-2,6-трет-бутилфенол / адвастаб 401 / агидол / агидол 1 / алкофен БП / антиоксидант 264 / антиоксидант 29 / антиоксидант 30 / антиоксидант 4 / антиоксидант 4К / антиоксидант BHT / антиоксидант DBPC / антиоксидант KB / антранцин 8 / АО 29 / АО 4К / АО Х4 / BHT / BHT бутилированный гидрокситолуол / BHT пищевой / BUKS / бутилированный гидрокситолуол / бутилгидрокситолуол / CAO 1 / CAO 3 / каталин CAO -1 ДБФХ / каталин САО-3 / чеманокс 11 / далпак / ДБМП / ДБФХ / ДБФХ техническая степень / динакс / дибунол / дибутилированный гидрокситолуол / ди-трет-бутил-пара-крезол / ди-трет-бутил-п-крезол / ECA5703 / ECA6050 / ECA8165 / ECA8268 / Экологически опасное вещество твердое, н.у.к. / EXA5453 / EXA703 / FEMA NO 2184 / формула № 82300 / HK-1 / импрувол / ионол / ионол 1 / ионол BHT / ионол CP / ионол, антиоксидант / ионол / керабит / метил ди-трет-бутилфенол / метил ди-трет-бутилфенол / nocrac 200 / нонокс TBC / антиоксидант NYRIM / P 21 / парабар 441 / паранокс 441 / фенол, 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4- метил-/стабилизатор KB/ставокс/сумилизатор BHT/сустан (=2,6-ди-трет-бутил-п-крезол)/сустан BHT/swanox BHT/тенамен 3/тенокс BHT/топанол/топанол BHT/топанол O/топанол OC / токсолан P / ванлюб PC / ванлюб PCX / вианол
Фенол, 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метил-; п-крезол, 2,6-ди-трет-бутил-; Адвастаб 401; антиоксидант ДБПК; Антиоксидант КБ; Антиоксидант 29; Антиоксидант 30; Антиоксидант 4К; АО 29; АО 4К; бутилгидрокситолуол; БХТ; БУКС; Каталин антиоксидант 1; Каталин САО-3; Чеманокс 11; САО 1; САО 3; Далпак; Динакс; Ди-трет-бутил-п-крезол; Ди-трет-бутил-п-метилфенол; Ди-трет-бутилкрезол; Дибунол; Дибутилированный гидрокситолуол; ДБПК; Импрувол; Ионол; Ионол (антиоксидант); Ионол ЦП; Ионол 1; Ионол; Нонокс подлежит уточнению; П 21; Парабар 441; Ставокс; Сумилизатор BHT; Сустан БХТ; Тенамене 3; Тенокс БХТ; Топанол; Топанол О; Топанол ОС; Ванлюбе ПК; Ванлюбе PCX; Вианол; 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол; 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол; 2,6-ди-трет-бутил-п-метилфенол; 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол; 3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокситолуол; 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилтолуол; 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол; 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол; 2,6-ди-трет-бутил-1-гидрокси-4-метилбензол; 2,6-ди-бутилпаракрезол; 2,6-ди-трет-бутилметилфенол; о-ди-трет-бутил-п-метилфенол; Bht (пищевой); Бутилированный гидрокситолуол; ДБПК (технический уровень); ДБМП; НЦИ-C03598; Паранокс 441; 1-гидрокси-4-метил-2,6-ди-трет-бутилбензол; 2,6-ди-терцбутил-п-крезол; 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол; 4-Метил-2,6-дитерк. бутилфенол; 4-метил-2,6-трет-бутилфенол; Ди-трет-Бутилпараметилфенол; Ди-трет-Бутил-4-метилфенол; 2,6-ди-т-бутил-п-крезол; Фенол, 2,6-ди-трет-бутил-4-метил-; 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол; Аннулекс БХТ; Антранцин 8; Ловинокс БХТ; Нипанокс БХТ; Ралокс БХТ; Сустане; Вулканокс КБ; BHT (бутилированный гидрокситолуол); 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол; 2,6-ди-трет-бутилпара-метилфенол; 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол (ВНТ); Бутилированный гидрокситолуол (ВНТ); Дибутилгидрокситолуол; Дибутилкрезол; 2,6-бис(трет-бутил)-4-метилфенол; 2,6-ди(трет-бутил)гидрокситолуол; Ионол БХТ; БХТ Сванокс; Агидол; 2,6-ди-трет-бутул-4-метилфенол; 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол; Ди-трет-бутил-п-крезол; бутилированный ОН-толуено; Дибутил-п-крезол; Эрготамин, дигидро-, монометансульфонат (соль); Hydagen DEO (соль/смесь)




BHT Бутилгидрокситолуол, также известный как бутилгидрокситолуол, представляет собой липофильное органическое соединение, химическое производное фенола, которое полезно благодаря своим антиоксидантным свойствам.
Правила Европы и США разрешают использовать небольшие проценты в качестве пищевой добавки.
BHT Бутилгидрокситолуол в основном используется в качестве пищевой добавки, которая использует его антиоксидантные свойства.
BHT Бутилгидрокситолуол используется во многих пищевых продуктах, таких как пищевые красители и ароматизаторы.




BHT Бутилгидрокситолуол является представителем класса фенолов, который представляет собой 4-метилфенол, замещенный трет-бутильными группами в положениях 2 и 6.
BHT Бутилгидрокситолуол играет роль антиоксиданта, пищевой добавки, ингибитора ферроптоза и геропротектора.

BHT Бутилгидрокситолуол функционально связан с фенолом.
Бутилированный гидрокситолуол — это природный продукт, обнаруженный в Microcystis aeruginosa, Thymus longicaulis и других организмах, данные о которых доступны.


Несмотря на это, а также на более раннее заключение Национального института рака о том, что BHT не является канцерогенным на животных моделях, в обществе выражалась обеспокоенность по поводу его широкого использования.
BHT также постулируется как противовирусный препарат, но по состоянию на декабрь 2022 года использование BHT в качестве препарата не поддерживается научной литературой, и он не был одобрен каким-либо органом по регулированию лекарственных средств для использования в качестве противовирусного препарата.


ПРИРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ BHT-БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
Фитопланктон, в том числе зеленые водоросли Botryococcus braunii, а также три различных цианобактерии (Cylindrospermopsis raciborski, Microcystis aeruginosa и Oscillatoria sp.) способны продуцировать BHT в качестве природного продукта.
Фруктовый личи также производит BHT в околоплоднике.
Некоторые грибы (например, Aspergillus conicus), живущие в оливках, производят BHT.


ПРОИЗВОДСТВО БГТ-БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
Индустриальное производство:
Химический синтез БГТ в промышленности включал реакцию п-крезола (4-метилфенола) с изобутиленом (2-метилпропеном), катализируемую серной кислотой:
CH3(C6H4)OH + 2 CH2=C(CH3)2 → ((CH3)3C)2CH3C6H2OH

Альтернативно, BHT получают из 2,6-ди-трет-бутилфенола путем гидроксиметилирования или аминометилирования с последующим гидрогенолизом.

РЕАКЦИИ BHT-БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
Этот раздел в значительной степени или полностью опирается на один источник. Соответствующее обсуждение можно найти на странице обсуждения.
Пожалуйста, помогите улучшить эту статью, цитируя дополнительные источники.
Найти источники: «Бутилированный гидрокситолуол» – новости • газеты • книги • ученые • JSTOR (март 2020 г.)


Этот вид ведет себя как синтетический аналог витамина Е, в первую очередь действуя как агент, подавляющий автоокисление - процесс, при котором ненасыщенные (обычно) органические соединения подвергаются воздействию кислорода воздуха.
BHT останавливает эту автокалитическую реакцию, превращая пероксирадикалы в гидропероксиды.
Он выполняет эту функцию, отдавая атом водорода:
RO2• + ArOH → ROOH + ArO•
RO2• + ArO• → нерадикальные продукты
где R представляет собой алкил или арил, и где ArOH представляет собой BHT или родственные фенольные антиоксиданты.

Каждый BHT потребляет два пероксидных радикала.


ПРИМЕНЕНИЕ BHT БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
BHT внесен в Банк данных по опасным веществам NIH в нескольких категориях в каталогах и базах данных, таких как пищевая добавка, ингредиент бытовой химии, промышленная добавка, продукт личной гигиены/косметический ингредиент, пестицидный ингредиент, пластиковый/резиновый ингредиент и медицинская/ветеринария/исследовательская деятельность. .

Пищевая добавка:
BHT в основном используется в качестве антиоксидантной пищевой добавки.
В Соединенных Штатах он классифицируется как общепризнанный как безопасный (GRAS) на основании исследования Национального института рака, проведенного в 1979 году на крысах и мышах.

Он одобрен для использования в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов: например, 21 CFR § 137.350(a)(4) разрешает содержание BHT до 0,0033% по массе в «обогащенном рисе»[16], а 9 CFR § 381.147 ](f)(1) допускает до 0,01% в птице «по содержанию жира».[17] Это разрешено в Европейском Союзе под номером E321.

BHT используется в качестве консерванта в некоторых продуктах питания.
При таком использовании BHT сохраняет свежесть или предотвращает порчу; его можно использовать для уменьшения скорости изменения текстуры, цвета или вкуса пищи.

Некоторые пищевые компании добровольно исключили BHT из своей продукции или объявили, что собираются отказаться от него.

Антиоксидант:
BHT также используется в качестве антиоксиданта в таких продуктах, как жидкости для металлообработки, косметика, фармацевтические препараты, резина, трансформаторные масла и жидкости для бальзамирования.
В нефтяной промышленности, где BHT известен как топливная присадка АО-29, он используется в гидравлических жидкостях, турбинных и трансмиссионных маслах, а также в реактивном топливе.

BHT также используется для предотвращения образования пероксидов в органических эфирах, других растворителях и лабораторных химикатах.
Его добавляют к некоторым мономерам в качестве ингибитора полимеризации, чтобы облегчить их безопасное хранение.

Некоторые добавки содержат BHT в качестве основного ингредиента, в то время как другие содержат это химическое вещество просто как компонент своего состава, иногда вместе с бутилированным гидроксианизолом (BHA).

Косметика:
Европейский Союз ограничивает использование BHT в средствах для полоскания рта до концентрации 0,001%, в зубной пасте до 0,01% и в других косметических средствах до 0,8%.


ЭКСТРАКЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ BHT-БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
BHT можно получить методом алкилирования по Фриделю-Крафтсу путем взаимодействия п-крезола (4-метилфенола) с изобутиленом (2-метилпропеном) с использованием серной кислоты в качестве катализатора:
Бутилгидрокситолуол является одним из химических веществ, которые производятся в больших количествах («High Production Volume Chemical», HPVC) и для которых Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) собирает данные о возможных опасностях («Набор данных скрининговой информации», СВДС). ) был сделан.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BHT-БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
BHT используется во многих потребительских товарах, например, в красках, воске, косметике, лекарствах или упаковочных материалах, а также в качестве одобренной пищевой добавки под названием E 321.
Он служит прежде всего антиоксидантом, предотвращающим или замедляющим изменения в продуктах, вызванные кислородом воздуха.

Его добавление в качестве стабилизатора к диэтиловому эфиру или тетрагидрофурану предотвращает образование опасных перекисей эфира.
Он также служит для стабилизации биодизеля.
В 1980-х годах была установлена эффективность БГТ против вирусов простого герпеса у хомяков.
Однако аллергические реакции испытуемых на BHT помешали дальнейшему использованию в этой области.


АНАЛИТИКА BHT БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
Липофильная гель-хроматография на сефадексе LH 20 может использоваться для выделения вещества из масел и жирных тестируемых материалов.
Качественное и количественное определение можно провести методом газовой хроматографии.
Сочетание ВЭЖХ с масс-спектрометрией также можно использовать для качественного и количественного определения BHT после соответствующей подготовки проб.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BHT-БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА:
Химическая формула C15H24O
Молярная масса, 220,356 g/mol
Внешний вид: порошок от белого до желтого цвета.
Запах, Слабый, фенольный
Плотность, 1,048 г/см3
Температура плавления, 70 ° C (158 ° F; 343 К)
Температура кипения, 265 ° C (509 ° F; 538 К)
Растворимость в воде, 1,1 мг/л (20 °С)
log П, 5,32
Давление пара, 0,01 мм рт. ст. (20 °С)
Номер CAS, 128-37-0, +
Молярная масса, 220,35 г моль −1
агрегатное состояние, фиксированное
плотность, 1,05 г см-3
температура плавления 69–70 °С.
температура кипения, 265°С
Давление пара, 0,02 гПа (20 °C) [3] 2,4 гПа (100 °C)
растворимость, практически не растворим в воде (0,1–1,14 мг л-1 при 20 °C) [3] легко растворим в этаноле (250 г-1) [4] растворим в жирах
Показатель преломления 1,4859 (75°C)
Молекулярная масса
220,35 г/моль
XLogP3-AA
5.3
Количество доноров водородной связи
1
Количество акцепторов водородной связи
1
Вращающееся количество облигаций
2
Точная масса
220,182715385 г/моль
Моноизотопная масса
220,182715385 г/моль
Топологическая полярная поверхность
20,2Ų
Количество тяжелых атомов
16
Официальное обвинение
0
Сложность
207
Количество атомов изотопа
0
Определенное количество стереоцентров атома
0
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Определенное количество стереоцентров связи
0
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Количество единиц ковалентной связи
1
Соединение канонизировано
Да
Температура кипения, 265 °C (1013 гПа)
Плотность, 1,03 г/см3 (20 °С)
Температура вспышки, 127 °С
Температура воспламенения, 345 °С
Температура плавления, 69,8 °С.
Давление пара, 0,39 Па (298 К)
Насыпная плотность, 450 кг/м3
Растворимость, <0,001 г/л
Анализ (GC), ≥ 99,0 %
Анализ (ВЭЖХ), 99,0–101,5 %
Идентификация (Идентификация 1 (JPE)), проходит тест
Идентичность (ИК-спектр), проходит проверку
Идентификация (Идентификация 2 (JPE)), проходит тест
Идентичность (ВЭЖХ), проходит тест
Внешний вид: кристаллический порошок от белого до желтоватого цвета.
Внешний вид раствора (100 г/л, метанол (Ph Eur)). Прозрачный, цвет не более интенсивный, чем у раствора сравнения Y₅ или BY₅.
Внешний вид раствора (100 г/л, Этанол (95 %) (JPE)), прозрачный и бесцветный.
Температура затвердевания 69,2–70,0 °C.
Температура плавления 69,5–72,0 °С.
Максимум поглощения λmax. (Этанол абс.), 277 - 279 нм
Удельная поглощающая способность А 1%/1см (λмакс.; 0,02 г/л; абс. этанола), 81 - 88
Удельная поглощающая способность A 1%/1см (λ278 нм; 0,05 г/л; этанол (95 %)), 82–88
Тяжелые металлы (как Pb), ≤ 20 ppm
Сульфат (SO₄), ≤ 150 ppm
As (Мышьяк), ≤ 3 ppm
Ртуть (Ртуть), ≤ 1 ppm
Pb (свинец), ≤ 2 ppm
п-крезол, ≤ 0,1 %
Метанол (HS-GC), ≤ 3000 ppm
Толуол (HS-GC), ≤ 890 частей на миллион
Родственные вещества (ТСХ), ≤ 0,5 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (п-крезол или м-крезол), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (3-трет-бутил-4-гидроксианизол), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензойная кислота), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (2-трет-бутил-4-метилфенол или 2-трет-бутил-5-метилфенол), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензальдегид), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (4,6-ди-трет-бутил-м-крезол), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (2,6-ди-трет-бутилфенол), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (любые неуказанные примеси), ≤ 0,1 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (сумма всех примесей), ≤ 0,7 %
Другие остаточные растворители (ICH Q3C), исключенные производственным процессом
Сульфатная зола (600 °C), ≤ 0,002 %
Вода (по Карлу Фишеру), ≤ 0,2 %



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О BHT БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛЕ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


BIOTERGE AS 40
Bioterge AS 40 представляет собой водный раствор альфа-олефинсульфоната, который производится путем непрерывного сульфирования альфа-олефинов с помощью падающей пленки Степана, что сводит к минимуму образование дисульфонатов, тем самым обеспечивая стабильно высокое качество продукта.


Номер CAS: 68439-57-6
Номер ЕС: 270-407-8
Имя INCI: Сульфонат олефина натрия C14-16
Молекулярная формула: C14H27NaO3S/C14H29NaO4S.



Алкены, C14-16 α-, сульфированные, натриевые соли, Sulfochem AOS-K, C14-C16-Alkaneгидроксисульфоновые кислоты, натриевые соли, альфа-олефинсульфонат, AOS, натрий альфа-олефинсульфонат, натрий C 14-16 олефинсульфонат, 68439-57- 6, 270-407-8, BIO TERGE AS-40, BIO-TERGE AS-90 BEADS, CALSOFT AOS-40, JEENATE AOS-40, NANSA LSS480, NIKKOL OS-14, NORFOX ALPHA XL, RODACAL A-246 L, RODACAL LSS-40, НАТРИЯ C14-16 АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫЙ СУЛЬФОНАТ НАТРИЯ C14-16 АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫЙ СУЛЬФОНАТ НАТРИЯ C14-16 ОЛЕФИНОВЫЙ СУЛЬФОНАТ [INCI], НАТРИЯ C14-16 ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ ОЛЕФИН(C14-16) СУЛЬФОНАТ НАТРИЯ ТЕТРАДЕЦЕНСУЛЬФОНАТ, ТЕТРАДЕЦЕНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ, Α-алкенилсульфонат (AOS), натриевые соли C14-C16-алкангидроксисульфоновых кислот, альфа-олефин, Bio-Terge AS-40K, α-олефинсульфонат, НАТРИЯ A-олефинсульфонат, альфа-олефинсульфонат (AOS) , НАТРИЯMC14-16ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ, Натрий-Альфа-олефинсульфонат, натрий c14-16-олефинсульфонат, Натрий (2E)-2-тетрадецен-1-сульфонат, 2-тетрадецен-1-сульфокислота, натриевая соль, (2E)- (1:1) , EINECS 270-407-8, Алкены, C14-16 альфа-, сульфированные, натриевые соли, Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли, Натрий (C14-16) олефинсульфонат, Натрий C14-16-алкангидрокси и C14-16-олефинсульфонаты, смешанные алкилсульфаты, Alfanox 46 (КАО), алкены, C14-16 .альфа.-, сульфированные, натриевые соли, альфа-алкенилсульфонат натрия +, гидроксиалкансульфонат натрия, альфа-олефинсульфонат-Natriumsalz, натриевая соль альфа-олефинсульфоновой кислоты, AOS, Hostapur OS, сульфонат альфа-олефина (C14-16) натрия, сульфонат олефина натрия (C14-16), ПОРОШКИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО АЛЬФА-ОЛЕФИНОВОГО СОЛЬФОНАТА, порошок альфа-олефинсульфоната , Натрий c14-16-альфа-олефинсульфонат, натриевые соли C14-C16-алкангидроксисульфоновых кислот, сульфоновые кислоты C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли, альфа-олефинсульфонат натрия, α-олефинсульфонаты (AOS), Альфа-олефинсульфонат, альфа-олефинсульфонат 40% (АОС 40%), альфа-олефинсульфонат натрия (C14-16), олефинсульфонат натрия C14-16, сульфоновые кислоты, альфа-олефин (альфа-олефинсульфонат натрия C14-16), вспенивание. агент, соли натрия, порошок АОС, АОС/35%/92%/40%/38%,
соли натрия (68439-57-6), C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, соли натрия, альфа-олефин (c14-16) сульфонат натрия, альфа-олефинсульфонат натрия C14-16, сульфоновые кислоты, C14- 16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли, AOS, Bioterge AS-40, Unichem AOS, Uniterge AS-40, олефинсульфонат натрия C14-16, альфа-олефинC14-C16, сульфированная натриевая соль, Α-алкенилсульфонат (AOS), натриевые соли C14-C16-алкангидроксисульфоновых кислот, альфа-олефин, Bio-Terge AS-40K, α- олефинсульфонат, НАТРИЯ A-олефинсульфонат, альфа-олефинсульфонат (AOS), НАТРИЯ 14-16ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ, альфа-олефинсульфонат натрия, сульфонат олефина c14-16 натрия, натрий (2E)-2-тетрадецен-1-сульфонат, 2-тетрадецен-1-сульфоновая кислота, натриевая соль, (2E)- (1:1), EINECS 270-407-8, C14 -16-алкангидроксисульфоновые кислоты и производные C14-16-алкенов, натриевые соли, альфа-олефин (C14-C16) сульфонат натрия, тетрадеценсульфонат натрия, сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли , Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли, Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли, Натрий C14-16 альфа-олефинсульфонат, альфа-олефинсульфонат Пудра,



Bioterge AS 40 — идеальное поверхностно-активное вещество для различных моющих средств и средств личной гигиены, включая мыло для рук, шампуни и средства для ванн.
Bioterge AS 40 предлагает разработчику рецептуры превосходные характеристики вязкости и пены, а также улучшенную мягкость по сравнению с лаурилсульфатами.
Bioterge AS 40 более стабилен, чем сульфаты спиртов, в широком диапазоне pH.


Bioterge AS 40 действует как идеальное поверхностно-активное вещество.
Bioterge AS 40 обеспечивает превосходные характеристики вязкости и пенообразования.
Bioterge AS 40 обладает мягкостью и биоразлагаемостью.


Bioterge AS 40 — анионное поверхностно-активное вещество, обеспечивающее превосходную вязкость, характеристики пены и мягкость.
Bioterge AS 40 также известен как усилитель пенообразования.
Bioterge AS 40 представляет собой 40%-ный водный раствор альфа-олефинсульфоната натрия C14-16 бледно-желтого цвета.


Bioterge AS 40 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное путем нейтрализации каустической содой прямого сульфированного альфа-олефина с длиной цепи C14, C16.
Bioterge AS 40 обладает превосходными смачивающими, моющими, пенообразующими и стабильными свойствами, а также эмульгирующей способностью.
Bioterge AS 40 также обладает хорошими очищающими свойствами и эффективно удаляет грязь, жир и другие загрязнения с кожи и волос.


Bioterge AS 40 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное путем нейтрализации каустической содой прямого сульфированного альфа-олефина с длиной цепи C14, C16.
Bioterge AS 40 может проявлять выдающуюся очищающую способность, пенообразующую способность, а также более стабилен, чем сульфат спирта, в переменном диапазоне pH.
Bioterge AS 40 идеально подходит для использования в шампунях и мыле для рук.


Bioterge AS 40 обладает превосходными смачивающими, моющими, пенообразующими и стабильными свойствами, а также эмульгирующей способностью.
Bioterge AS 40 также обладает превосходной диспергируемостью кальциевого мыла и устойчивостью к жесткой воде.
Bioterge AS 40 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное методом газофазного сульфирования альфа-олефина и непрерывной нейтрализации.


Bioterge AS 40 сочетает в себе преимущества высокой пенообразующей способности, хорошей эмульгируемости, мягкости для кожи и превосходной дисперсии известкового мыла, что дает разработчику рецептуры максимальную гибкость при приготовлении легких и тяжелых чистящих средств.
Если Bioterge AS 40 замерзнет, это может изменить функциональность продукта.


Bioterge AS 40 производится в основном из кокосового масла. .
Bioterge AS 40 способен превратить любое обычное жидкое мыло в роскошную пену для ванны или гель для душа!
Bioterge AS 40 представляет собой прозрачную жидкость: от бледно-желтого до светло-янтарного цвета.


Bioterge AS 40 представляет собой смесь солей сульфонатов с длинной цепью, полученную сульфированием альфа-олефинов C14-16.
Bioterge AS 40 состоит в основном из алкенсульфонатов натрия и гидроксиалкансульфонатов натрия.
Bioterge AS 40, также известный как сульфонат олефина натрия или AOS, представляет собой синтетическое поверхностно-активное вещество, обычно используемое в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.


Bioterge AS 40 получают в результате сульфирования углеводородных цепей, полученных из олефинов, которые обычно получают из нефти.
Bioterge AS 40 обладает отличными пенообразующими и пенообразующими свойствами, что делает его идеальным выбором для продуктов личной гигиены, требующих обильной и роскошной пены.


Bioterge AS 40 – мягкое анионное поверхностно-активное вещество с превосходными характеристиками вязкости и пенообразования.
Bioterge AS 40 обладает хорошей растворимостью в воде, высокой поверхностной активностью, повышенной моющей и пенообразующей способностью, совместимостью со всеми другими типами поверхностно-активных веществ, низкой чувствительностью к жесткости воды, высоким уровнем биоразлагаемости, низким раздражением и экотоксичностью.


Bioterge AS 40 представляет собой водный раствор альфа-олефинсульфоната, который производится путем непрерывного сульфирования альфа-олефинов с помощью падающей пленки Степана, что сводит к минимуму образование дисульфонатов, тем самым обеспечивая стабильно высокое качество продукта.
Bioterge AS 40 — высокоэффективное специальное анионное поверхностно-активное вещество, используемое в различных продуктах.


Bioterge AS 40 – очень эффективное, экономичное и универсальное биоразлагаемое поверхностно-активное вещество.
Bioterge AS 40 обладает превосходными смачивающими, пенообразующими свойствами в щелочных, кислотных или нейтральных средах, а также в присутствии солей металлов, обычно встречающихся в жесткой воде.


Bioterge AS 40 увеличивает объем пены и улучшает рассеивание грязи.
Bioterge AS 40 представляет собой водный раствор сульфоната олефинов натрия, который получают путем непрерывного сульфирования альфа-олефинов методом падающей пленки Степана.


Bioterge AS 40 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество - β-олефинсульфонат натрия (АОС).
Bioterge AS 40 обладает превосходными свойствами мгновенной пены и имеет улучшенную мягкость по сравнению с лаурилсульфатами.
Кроме того, Bioterge AS 40 гидролитически стабилен в более широком диапазоне pH, чем лаурилсульфаты и лаурилэфирсульфаты.


Bioterge AS 40 не содержит сульфатов и биоразлагаем.
Bioterge AS 40 — анионное поверхностно-активное вещество, обеспечивающее превосходную вязкость, пенообразование и мягкость.
Bioterge AS 40 может замерзнуть и расслоиться при транспортировке.


Bioterge AS 40 прозрачный и может не отражаться на изображении.
Bioterge AS 40 — анионное поверхностно-активное вещество, обеспечивающее превосходную вязкость, пенообразование и мягкость.
Bioterge AS 40 создан на основе кокоса, поскольку он получен из олеиновой кислоты.


Bioterge AS 40 может замерзнуть и расслоиться при транспортировке.
Bioterge AS 40 представляет собой бесцветную/желтую прозрачную жидкость.
Bioterge AS 40 имеет легкий запах ПАВ.


Активное вещество Bioterge AS 40 составляет около 35%.
Bioterge AS 40 обладает хорошей растворяющей способностью и совместимостью, обильной и мелкой пеной, легко биоразлагаемой, низкой токсичностью.
Bioterge AS 40 представляет собой смесь солей сульфонатов с длинной цепью, полученную сульфированием альфа-олефинов C14-16.


Bioterge AS 40 состоит в основном из алкенсульфонатов натрия и гидроксиалкансульфонатов натрия.
Bioterge AS 40, также известный как сульфонат олефина натрия или AOS, представляет собой синтетическое поверхностно-активное вещество, обычно используемое в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.


Bioterge AS 40 получают в результате сульфирования углеводородных цепей, полученных из олефинов, которые обычно получают из нефти.
Bioterge AS 40 обладает отличными пенообразующими и пенообразующими свойствами, что делает его идеальным выбором для продуктов личной гигиены, требующих обильной и роскошной пены.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ BIOTERGE AS 40:
Bioterge AS 40 используется в мыле для рук, шампунях и средствах для ванн.
Bioterge AS 40 — идеальное поверхностно-активное вещество для различных средств личной гигиены, включая шампуни, мыло, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Bioterge AS 40 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое обеспечивает замечательную вязкость, пенообразующие характеристики и мягкость.


Это делает Bioterge AS 40 отличным кандидатом для широкого спектра применения в сфере уборки и личной гигиены, а также для применения в сельскохозяйственных составах и строительных продуктах, таких как бетонные основания, пены для пожаротушения и борьба с пылью.
Bioterge AS 40 также подходит для использования в кислых составах, например, содержащих альфа-гидроксильные кислоты или салициловую кислоту.


Bioterge AS 40 идеально подходит для безсульфатных средств личной гигиены и моющих средств.
Bioterge AS 40 – мягкое анионное поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием и хорошими эмульгирующими свойствами.
Bioterge AS 40 — идеальное поверхностно-активное вещество для различных моющих средств и средств личной гигиены, включая мыло для рук, шампуни и средства для ванн.


Особенно при применении нефосфорных моющих средств Bioterge AS 40 обладает не только хорошей моющей способностью, но и хорошей совместимостью с ферментными средствами.
Bioterge AS 40 широко используется в стиральных порошках, не содержащих фосфор, жидких моющих средствах и средствах для домашней стирки, шампунях для волос, средствах для чистки лица и т. д.
Bioterge AS 40 также используется в текстильной, полиграфической и красильной промышленности, в нефтехимической продукции, в промышленных чистящих средствах для твердых поверхностей и т. д.


В Bioterge AS 40 используется анионное поверхностно-активное вещество, шампунь, гель для мытья тела, а также масловытесняющий агент и пенообразователь для повышения нефтеотдачи.
Применение жидкого моющего средства Bioterge AS 40: Из-за большего раздражения LAS многие моющие средства не используют LAS в качестве активного ингредиента, в то время как Bioterge AS 40 обладает низким раздражающим свойством и хорошей биоразлагаемостью, что делает его более подходящей альтернативой.


Bioterge AS 40 обладает превосходными эмульгирующими, смачивающими, уплотняющими, пенообразующими, обеззараживающими и диспергирующими свойствами кальциевого мыла.
Bioterge AS 40 обладает хорошей растворяющей способностью и хорошей совместимостью с ферментными агентами.
Bioterge AS 40 рекомендуется для шампуней, гелей для душа и мыла для рук.


Bioterge AS 40 предлагает разработчикам рецептур превосходные характеристики вязкости и пенообразования, а также мягкость.
Foam Booster обеспечивает превосходную стабильность по сравнению с сульфатами спиртов в широком диапазоне pH.
Используется Bioterge AS 40. Экономичный и высокоэффективный, не содержит сульфатов.
биоразлагаемые шампуни, мыло для рук и гели для душа, средства для мытья автомобилей, жидкие моющие средства для легких условий эксплуатации, стиральные порошки для тяжелых условий эксплуатации и шампуни.


Bioterge AS 40 можно использовать в различных средствах личной гигиены и в быту.
Попробуйте Bioterge AS 40 в составе очищающих средств для лица, гелей для душа, пенистых батончиков, пенистых солей для ванн, порошков для пенных ванн, бомбочек для ванн, любимого кускового мыла, даже средств для стирки и мытья посуды и многого другого.


Bioterge AS 40 рекомендуется для бытовых чистящих средств, таких как жидкие моющие и чистящие средства, чистящих средств для учреждений и промышленных предприятий, средств личной гигиены, сельскохозяйственных составов, строительных продуктов, таких как улучшитель плотности бетона, пенопластовые стеновые панели и противопожарный пенообразователь, в тканях. полиграфическая и красильная промышленность, нефтехимия, третичная добыча нефти и промышленная очистка.


Bioterge AS 40 — отличное поверхностно-активное вещество, которое помогает удалить грязь, загрязняющие вещества и отложения с волос и кожи головы.
Bioterge AS 40, в основном присутствующий в средствах по уходу за волосами, также может использоваться в средствах по уходу за кожей и косметике.
Bioterge AS 40 – довольно эффективное очищающее средство с хорошими пенообразующими свойствами.


В сыром виде Bioterge AS 40 имеет вид мелкого белого порошка.
Bioterge AS 40 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое можно назвать AOS, обладающее превосходной способностью к обеззараживанию, пенообразованию и эмульгированию, а также стабильностью пенообразования.
Bioterge AS 40 чрезвычайно растворим в воде и обладает чрезвычайно высокой способностью диспергировать и смягчать известковое мыло;


Bioterge AS 40 обладает хорошей биоразлагаемостью, приятен для кожи и обладает хорошей совместимостью.
Продукты, содержащие Bioterge AS 40, обладают обильным пенообразованием, нежны, удобны на ощупь и легко смываются.
Bioterge AS 40 можно использовать в средах с широким диапазоном значений pH.


Bioterge AS 40 даже используется в домашних и коммерческих продуктах, таких как средства для чистки твердых поверхностей и шампуни для ковров.
Bioterge AS 40 обеспечивает превосходное быстрое вспенивание и стабилен в широком диапазоне pH, что делает его полезным для различных применений и продуктов.
Bioterge AS 40 обеспечивает превосходные начальные характеристики пенообразования и более стабилен, чем сульфаты жирных спиртов, в широком диапазоне pH.


Bioterge AS 40 обладает хорошей биоразлагаемостью и может использоваться в шампунях, мыле для рук и различных средствах для ванн. (Мягкий пенообразователь – светло-желтая прозрачная жидкость)
Bioterge AS 40 — анионное поверхностно-активное вещество, обеспечивающее превосходную вязкость, характеристики пены и мягкость.


Bioterge AS 40 широко используется во всех видах косметики для туалетов, таких как стиральные порошки, составное мыло, моющие средства для мытья посуды, и является предпочтительным сырьем для нефосфатных моющих средств;
Bioterge AS 40 можно использовать в очищающих косметических средствах, таких как шампуни, лосьоны для ванн, очищающие средства для лица и т. д.


Bioterge AS 40 также можно использовать в промышленных моющих средствах, таких как нефтяные месторождения, шахты, строительство, противопожарная защита и окраска текстиля.
Bioterge AS 40 обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества в различных продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Bioterge AS 40 помогает эмульгировать и удалять грязь, жир и другие загрязнения с кожи и волос.


Благодаря своей мягкости и хорошему пенообразованию Bioterge AS 40 часто предпочтительнее более агрессивных чистящих средств.
Bioterge AS 40 также используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора в промышленных целях, таких как производство чистящих средств и обработка текстиля.
Bioterge AS 40 биоразлагаем и считается безопасным для использования в косметических продуктах и средствах личной гигиены.


Bioterge AS 40 может широко использоваться в бесфосфатных стиральных порошках, жидких моющих средствах и других бытовых чистящих средствах, а также в текстильной полиграфической и красильной промышленности, нефтехимии, промышленной очистке твердых поверхностей.
Bioterge AS 40 — это анионное поверхностно-активное вещество, широкий выбор косметических моющих средств, жидкости для мытья рук, стирального порошка, комплексного мыла, шампуня и моющего средства, бесфосфатных моющих средств и другого основного сырья по выбору.


Bioterge AS 40 — идеальное поверхностно-активное вещество для различных видов чистки и ухода за собой, сельскохозяйственных составов и строительных продуктов, используемых для бетонных оснований, противопожарных пен и пылеподавления.
Bioterge AS 40 Surfactant — это жидкое поверхностно-активное вещество на основе кокоса, по��ученное из олеиновой кислоты, которое является идеальным поверхностно-активным веществом для различных средств очищения и ухода за собой!


Bioterge AS 40 — мягкое анионное поверхностно-активное вещество, которое обеспечивает превосходную вязкость, характеристики мгновенного пенообразования и отличные очищающие свойства, а также улучшенную мягкость по сравнению с лаурилсульфатами.
Bioterge AS 40 — это фантастическое поверхностно-активное вещество, которое можно смешивать с другими поверхностно-активными веществами и использовать в различных продуктах для дома, включая кусковое мыло, жидкое мыло для рук, средства для мытья тела, пену для ванн, шампуни и многое другое!


Bioterge AS 40 обычно используется в очищающих средствах для ванн, душа и ухода за волосами.
Bioterge AS 40 создан на основе кокоса, поскольку он получен из олеиновой кислоты.
Bioterge AS 40 используется в мыле холодного процесса, основах для мытья тела, очищающих средствах для лица, жидком мыле для рук, машинном мытье посуды, масляных диспергаторах (OD), шампунях, безсульфатных концентратах суспензий (SC), суспензиях (SE), вододиспергируемых гранулах ( WG), смачивающиеся порошки (WP)


Bioterge AS 40 также использовался в моющих средствах для твердых поверхностей и средствах личной гигиены, а также разрабатывается в качестве добавок к маслам, вспомогательных средствах для обработки крахмала, акрилатных эмульсиях, мерсеризованном хлопке, стирке шерсти, смачивании текстиля и бумаги в полевых условиях.
Bioterge AS 40 — поверхностно-активное вещество третьего поколения, обладающее превосходными свойствами смачивания, смешивания, эмульгирования, растворимости, хорошей стабильности при высоких температурах и моющих свойств.


Bioterge AS 40 обладает высокими пенообразующими характеристиками, мягкостью, менее устойчив к жесткой воде и отлично поддается биологическому разложению.
Bioterge AS 40 является эффективным эмульгатором и обладает отличными пенообразующими характеристиками.
Его устойчивость к жесткости воды и другим ионам металлов очень хорошая, а Bioterge AS 40 стабилен в широком диапазоне pH.


Bioterge AS 40 превосходит традиционные активные моющие средства по биоразлагаемости, мягкости для кожи, растворимости в холодной воде, смываемости, быстрому пенообразованию и моющим свойствам в жесткой воде.
Bioterge AS 40 совместим с другими поверхностно-активными веществами, такими как линейный алкилбензолсульфонат (LABS) и SLS, включая мыло.


Bioterge AS 40 помогает преодолеть раздражение, вызванное обычными моющими средствами.
Комбинация LABS и Bioterge AS 40 в определенных пропорциях может обеспечить синергическое моющее действие, что может привести к улучшению эффективности заданного общего количества активных веществ или снижению затрат при заданной эффективности.


Bioterge AS 40 — отличное поверхностно-активное вещество, которое помогает удалить грязь, загрязняющие вещества и отложения с волос и кожи головы.
Bioterge AS 40, в основном присутствующий в средствах по уходу за волосами, также может использоваться в средствах по уходу за кожей и косметике.
Bioterge AS 40 – довольно эффективное очищающее средство с хорошими пенообразующими свойствами.


Bioterge AS 40 широко используется в бесфосфатных стиральных порошках, жидких моющих средствах и других бытовых чистящих средствах, а также в текстильной полиграфической и красильной промышленности, нефтехимии, промышленной очистке твердых поверхностей.
Bioterge AS 40 — оптимальное решение поверхностно-активных веществ для производства средств личной гигиены и косметических средств, чистящих средств HI&I и стиральных порошков.


Благодаря своим уникальным свойствам Bioterge AS 40 также используется в сельскохозяйственной продукции, строительной промышленности, огнетушащих пенах и т. д.
Области применения Bioterge AS 40 HI&I: очистка, эмульсионная полимеризация, пожаротушение, средства личной гигиены, стиральные порошки, промышленные вспомогательные средства, строительная химия, нефтяные месторождения, сельское хозяйство.


Bioterge AS 40 можно использовать в рецептурах средств личной гигиены, где требуется эффективное повышение вязкости.
Bioterge AS 40 идеально подходит для различных составов средств личной гигиены, таких как мыло для рук, шампуни, очищающие средства для лица и средства для мытья тела.


В сыром виде Bioterge AS 40 имеет вид мелкого белого порошка.
Bioterge AS 40 обычно используется в очищающих средствах для ванн, душа и ухода за волосами.
Bioterge AS 40 также обладает хорошими очищающими свойствами и эффективно удаляет грязь, жир и другие загрязнения с кожи и волос.


Bioterge AS 40 обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества в различных продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Bioterge AS 40 помогает эмульгировать и удалять грязь, жир и другие загрязнения с кожи и волос.
Благодаря своей мягкости и хорошему пенообразованию Bioterge AS 40 часто предпочтительнее более агрессивных чистящих средств.


Bioterge AS 40 также используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора в промышленных целях, таких как производство чистящих средств и обработка текстиля.
Bioterge AS 40 биоразлагаем и считается безопасным для использования в косметических продуктах и средствах личной гигиены.
Bioterge AS 40 используется в декоративной косметике.


Bioterge AS 40 представляет собой смесь примерно 40% сополимера акрилатов/политриметилсилоксиметакрилата в изододекане.
После испарения изододекана высокомолекулярный силикон-акрилатный сополимер образует пленку на коже.
Bioterge AS 40 – это пленкообразователь, предназначенный для длительного применения в декоративной косметике и средствах по уходу за кожей. Обладает хорошей совместимостью с органическими солнцезащитными кремами, пигментами и косметическими ингредиентами.


Bioterge AS 40 обеспечивает устойчивость к кожному салу, устойчивость к смыванию, а также комфорт при ношении.
Используется Bioterge AS 40. Длительная износостойкость, увеличенное время нанесения. Высокая гибкость пленки позволяет декоративной косметике сохранять ощущение комфорта и бесконечной износостойкости. Быстрое время высыхания. Высоколетучий носитель обеспечивает быстрое высыхание.


Bioterge AS 40 — это силикон-акрилатный пленкообразователь премиум-класса для декоративной косметики, смесь примерно 40% акрилатов/сополимера политриметилсилоксиметакрилата в изододекане.
После испарения Bioterge AS 40 высокомолекулярный силикон-акрилатный сополимер образует на коже пленку.


Сырой веганский Bioterge AS 40 на масляной основе, который следует добавлять в ваши формулы в количестве 0,5–10 % от общего количества, чтобы обеспечить водостойкий и непереносящийся пленкообразующий эффект.
Bioterge AS 40 можно использовать во всех видах косметических средств: для волос, кожи, макияжа, кремах, лосьонах, кремах для бритья и т. д.


-Применение Bioterge AS 40 для личной гигиены:
Мягкость Bioterge AS 40 сравнима с мягкостью AES, тогда как LAS и AES вызывают гораздо большее раздражение, чем AOS.
Таким образом, Bioterge AS 40 имеет широкий спектр применения в средствах личной гигиены.
Bioterge AS 40 чрезвычайно стабилен в кислых условиях, а нормальная кожа человека имеет слабокислую реакцию (рН около 5,5), поэтому его можно использовать в качестве компонента средств личной гигиены.
Шампуни с Bioterge AS 40 в качестве основного активного ингредиента более пенообразующие, чем с K12.


-Другие применения Bioterge AS 40:
Bioterge AS 40 имеет широкий спектр применения в текстильной полиграфической и красильной промышленности, нефтехимии, третичной добыче нефти и промышленной очистке.
Bioterge AS 40 также можно использовать в качестве улучшителя плотности бетона, пенопласта, противопожарного пенообразователя.
Bioterge AS 40 также можно использовать в качестве эмульгатора, смачивателя и т. д.


-Применение мыла:
Добавление Bioterge AS 40 позволяет повысить растворимость мыла в воде, также можно значительно увеличить смачивающую способность и прочность пены мыла при низких температурах.
Bioterge AS 40 улучшает различные свойства мыла, повышает пенообразующую способность, повышает устойчивость к жесткой воде и гибкость.


-Применение стиральных порошков Bioterge AS 40:
По результатам испытаний на моющие свойства LAS и Bioterge AS 40 показали хорошую синергию в фосфорсодержащих и нефосфорсодержащих порошках.
В бесфосфатных стиральных порошках с LAS и Bioterge AS 40 в качестве анионных активных ингредиентов моющая способность АОС значительно повышается при содержании активного вещества более 20%.

Синергия моющих свойств Bioterge AS 40 со стиральным порошком, не содержащим фосфора, более выражена, чем с фосфорсодержащим порошком.
АОС имеет хорошую совместимость с ферментом.
Моющая способность Bioterge AS 40 и LAS не сильно отличается при высоких температурах и длительной стирке (например, выше 60°C, стирка в течение 1 часа).

Однако Bioterge AS 40 демонстрирует более высокие моющие свойства, чем LAS, при использовании при комнатной температуре (10–40°C в течение 10–29 минут).
По сравнению с LAS, Bioterge AS 40 обладает более высокой устойчивостью к жесткой воде.
Bioterge AS 40 демонстрирует очень хорошую эффективность удаления пятен с кожного сала, а также маслянистых и порошкообразных пятен.



ПРЕИМУЩЕСТВА БИОТЕРГЕ АС 40:
*Высокая гибкость пленки
* Превосходная стойкость к кожному салу
*Высокая водоотталкивающая способность.
* Длительный цвет и эффективность.
* Гладкое ощущение с меньшей липкостью
* Удобная одежда
*Входит в Каталог косметических ингредиентов Китая.
*Не содержит ингредиентов животного происхождения (подходит для веганов)



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА БИОТЕРЖ АС 40:
1. Обеспечивает эффективные очищающие свойства.
2. Совместим с жесткой водой.
3. Помогает создать обильную пену.
4. Действует как поверхностно-активное вещество и эмульгатор.
5. Имеет хорошую совместимость с кожей и мягкость.
6. Может быть легко использован в различных косметических продуктах.
7. Может помочь удалить излишки масла и кожного сала с кожи.



ФУНКЦИИ БИОТЕРГ АС 40:
*Поверхностно-активное вещество (анионное),
*Пенообразователь,
* Пенный усилитель,
*Очищающее средство,
*Поверхностно-активное вещество



ОСОБЕННОСТИ БИОТЕРГЕ АС 40:
Bioterge AS 40 – анионное поверхностно-активное вещество с отличными пенообразующими свойствами.
Bioterge AS 40 отличается хорошим пеноудалением и хорошими ополаскивающими свойствами, входит в состав кухонных моющих средств и шампуней.
В последние годы Bioterge AS 40 иногда используется в сочетании с аминокислотными ПАВ в качестве сырья для прозрачных шампуней.

Ингредиенты перечислены в Стандартах ингредиентов квазилекарственных препаратов 2021 года, и нет никаких проблем с безопасностью, поскольку «продукт полностью смывается с кожи».
Bioterge AS 40 — это сырье, которое легко разлагается и оказывает незначительное воздействие на окружающую среду.
REACH зарегистрирован.
Bioterge AS 40 соответствует стандартам на квазилекарственное сырье.



ЧТО ДЕЛАЕТ BIOTERGE AS 40 В ФОРМАТЕ?
*Очищение
*Пенообразование
*Поверхностно-активное вещество



ФУНКЦИИ БИОТЕРГ АС 40:
*Поверхностно-активное вещество
*Очищающее средство



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА БИОТЕРЖ АС 40:
1. Bioterge AS 40 обладает эффективными очищающими свойствами.
2. Bioterge AS 40 совместим с жесткой водой.
3. Bioterge AS 40 способствует образованию обильной пены.
4. Bioterge AS 40 действует как поверхностно-активное вещество и эмульгатор.
5. Bioterge AS 40 обладает хорошей совместимостью с кожей и мягкостью.
6. Bioterge AS 40 можно легко добавлять в различные косметические продукты.
7. Bioterge AS 40 помогает удалить излишки масла и кожного сала с кожи.



ФУНКЦИИ БИОТЕРГ АС 40:
* Цветной антиперенос,
*гидроизоляционные средства,
*Киноформеры,
*Силиконы



ЭКСТРАКЦИЯ БИОТЕРГА АС 40:
Bioterge AS 40 сульфируется SO3 в ходе непрерывного процесса.
Промежуточную сульфоновую кислоту нейтрализуют каустической содой.
Затем добавляют ксилолсульфонат натрия и буферную систему.
Позже раствор сушат для получения высокоактивных бусин Bioterge AS 40.



ОСОБЕННОСТИ БИОТЕРГЕ АС 40:
*Разновидность силиконовой полиакриловой кислоты Bioterge AS 40 представляет собой смесь силиконовой полиакриловой кислоты (40%) и изододекана.
*Bioterge AS 40 имеет уникальную структуру, полученную путем сополимеризации силиконового дендримера с акриловой смолой.
*Хрустящая пленка полиакриловой кислоты сочетается с водоотталкивающими и непереносящими свойствами силикона.
*Силиконовый скелет дендримера обладает превосходной стойкостью к истиранию, стойкостью к кожному салу и газопроницаемостью.
*Bioterge AS 40 также поддерживает длительное действие активных ингредиентов за счет улучшения совместимости с различными маслами.
*Придает водостойкость и стойкость к кожному салу жидким тональным средствам, средствам по уходу за солнцем и т. д., а также повышает их долговечность.
Например, добавляя его в такие продукты для макияжа, как тональный крем, губная помада и лак для ногтей, Bioterge AS 40 позволяет создавать продукты очень стойкого действия, которые не меняют цвет, не жертвуя при этом ощущением продукта.



ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ BIOTERGE AS 40:
Гладкость на ощупь, устойчивость к истиранию, водоотталкивающие свойства, ощущение легкости, здоровый вид кожи, блеск и сияние, устойчивость к смыванию, низкая вязкость, быстрое впитывание, длительный срок службы, усиление блеска, отличная гибкость, эластичность, увлажнение, защита кожи, совместимость, превосходный Производительность, Интенсивность цвета, Повышение SPF, Долговечность, Прочность, Легкость удаления, Хорошая стойкость цвета, Сенсорное улучшение, Формирование пленки, Комфорт, Улучшенная текстура, Нелипкий, Устойчив к кожному салу, Антивозрастной, Неокклюзивный, Устойчив к переносу, Блеск Улучшение, простота в использовании



БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОТЕРГА АС 40:
Поверхностно-активные вещества — это соединения, которые снижают поверхностное натяжение жидкости, межфазное натяжение между двумя жидкостями или между жидкостью и твердым телом.
Поверхностно-активные вещества могут действовать как моющие средства, смачиватели, эмульгаторы, пенообразователи и диспергаторы.



ПРЕИМУЩЕСТВА БИОТЕРГЕ АС 40:
*Отличные эксплуатационные характеристики и свойства пены.
* Улучшенная мягкость по сравнению с лаурилсульфатами.
*Отличная вязкость и характеристики пены.
*Более стабильный, чем сульфаты спиртов, в широком диапазоне pH.
*Полностью совместим с другими анионными, амфотерными и неионогенными поверхностно-активными веществами.
*Рекомендуемая норма использования: 4–30 % от всего состава.




ФУНКЦИИ БИОТЕРГ АС 40:
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное),
*Пенообразователь,
*Чистящий агент



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОТЕРГ АС 40:
Активы, %: 39
Температура кипения, ºC: 100
Температура помутнения, °С: 7
КМЦ, мг/л: 301,0
Плотность при 25°С, г/мл: 1,06.
Смачивание Дравса при 25°C, секунд: 15
Температура вспышки, °С: >94
Форма при 25°C: Жидкость
Температура замерзания, °С: -7
Температура застывания, °С: -4
Удельный вес при 25°C: 1,06.
Поверхностное натяжение, мН/м: 31,6
Вязкость при 25°С, сП: 125
Вязкость, сП: 79 (при 60°С)
RVOC, Агентство по охране окружающей среды США %: 0
Цвет: Прозрачный
pH: 5–6,5 (в виде водного раствора)
Температура вспышки: Не применимо

КАС: 68439-57-6
Химическая форма: Жидкость
Плотность: 1,054 г/см3 при 20 ℃.
давление пара: 0 Па при 25 ℃
форма: Порошок
LogP: -1,3 при 20 ℃ и pH 5,43.
Поверхностное натяжение: 36,1 мН/м при 1 г/л и 20 ℃.
Константа диссоциации: 0,15-0,38 при 25 ℃ .
Оценка еды по версии EWG: 1–2.
FDA UNII: O9W3D3YF5U
Система регистрации веществ EPA: гидроксил C14-16-алкана и C14-16-олефинсульфонаты натрия (68439-57-6)
Синонимы: Альфа-олефинсульфонат натрия C14-16.
Молекулярный вес: 298,42-344,49
Внешний вид: жидкость желтого или янтарного цвета.
Название продукта: Сульфонат олефина натрия C14-16
КАС: 68439-57-6

Номер CAS: 68439-57-6
Химическое название/ИЮПАК: Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли.
EINECS/ELINCS №: 270-407-8
рН: 8,0-10,0
Растворимость: растворим в воде
Точка плавления: Н/Д
Точка кипения: нет данных
Точка воспламенения: нет данных
Молекулярная формула: C14H27NaO3S.
Молекулярный вес: 298,417
Плотность: Н/Д
КАС: 68439-57-6
МФ:CnH2n-1SO3Na (n= 14 - 16)
МВт: 298,42
ЭИНЭКС: 270-407-8
ЕС №: 931-534-0
Код ТН ВЭД: 340211
Функция: Анионное поверхностно-активное вещество
Внешний вид: белый порошок

Плотность: 1,054 г/см3 при 20 ℃.
давление пара: 0 Па при 25 ℃
форма: Порошок
LogP: -1,3 при 20 ℃
рН: 5,43
Поверхностное натяжение: 36,1 мН/м при 1 г/л и 20 ℃.
Константа диссоциации: 0,15-0,38 при 25 ℃ .
Оценка еды по версии EWG: 1–2.
FDA UNII: O9W3D3YF5U
Система регистрации веществ EPA: гидроксил C14-16-алкана и C14-16-олефинсульфонаты натрия (68439-57-6)
Точка плавления: Н/Д
Точка кипения: нет данных
Точка воспламенения: нет данных
Молекулярная формула: C14H27NaO3S.
Молекулярный вес: 298,417
Плотность: Н/Д



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ БИОТЕРГЕ АС 40:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При зрительном контакте
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
*При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ BIOTERGE AS 40:
-Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Соберите и утилизируйте, не создавая пыли.
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ БИОТЕРГЕ АС 40:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА BIOTERGE AS 40:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Защитная маска и защитные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химикатов.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ БИОТЕРЖА AS 40:
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ БИОТЕРГ АС 40:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



BIOTIN
BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE, N° CAS : 32435-46-4, Nom INCI : BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE. Nom chimique : 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester. Agent d'entretien des ongles : Améliore les caractéristiques esthétiques des ongles
BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE
BIS-AMINOPROPYL DIGLYCOL DIMALEATE, N° CAS : 1629579-82-3, Nom INCI : BIS-AMINOPROPYL DIGLYCOL DIMALEATE. Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance. Agent bouclant ou lissant (coiffant) : Modifie la structure chimique des cheveux, pour les coiffer dans le style requis Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
BIS-AMINOPROPYL DIGLYCOL DIMALEATE
BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE, N° CAS : 828918-62-3, Nom INCI : BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE. Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Solvant : Dissout d'autres substances
BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE
SYNONYMS 2,2'-[6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]-phenol];Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine;2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis{5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol};2,2'-(6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-ethylhexyl)oxy)phenol) CAS NO:187393-00-6
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE
BIS-GLYCERYL ASCORBATE, Nom INCI : BIS-GLYCERYL ASCORBATE. Antioxydant : Inhibe les réactions favorisées par l'oxygène, évitant ainsi l'oxydation et la rancidité. Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau
BIS-GLYCERYL ASCORBATE
AMMONIUM BICARBONATE, N° CAS : 1066-33-7 , Bicarbonate d'ammonium, Nom INCI : AMMONIUM BICARBONATE, Nom chimique : Ammonium hydrogencarbonate, N° EINECS/ELINCS : 213-911-5, Additif alimentaire : E503, Ses fonctions (INCI): Régulateur de pH : Stabilise le pH des cosmétiques
BISMUTH SUBNITRATE
Bismuth White; Bismuth hydroxide nitrate oxide; Bismuth nitrate, basic; Bismuth oxynitrate; Basic bismuth nitrate; Bismuth magistery; Bismuth subnitricum; Bismuthyl nitrate; C.I. 77169; C.I. Pigment White 17; Magistery of bismuth; cas no:1304-85-4
BIT (1,2-benzisothiazolin-3-one)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one; Benzisothiazolinone, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolone; 1,2-Benzisothiazoline-3-one CAS NO:2634-33-5
BIT 20%
1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one; BIT; Proxel; ,2-Benzisothiazolin-3-one; Benzisothiazol-3(2H)-one; Benzisothiazolin-3-one; 1,2-Benzisothiazolin; Benzoisothiazol-3-one; 1,2-Benzisothiazolone; 1,2-benzothiazol-3-one; Benzisothiazolin-3-one; Benzo[d]Isothiazol-3-ol; 1,2-Benzisothiazol-3-ol; 1-Thia-2-azaindan-3-one; 2-Benzisothiazolin-3-one; inhibitory receptor SHPS-1; Macrophage fusion receptor; 1,2-BENZISOTHLAZOLIN-3-ONE; 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE; 1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE; 1,2-benzisothiazoline-3-one; 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Benziothiazolinone solution; Benzisothiazolin-3-on (BIT); Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one; Benzisothiazolin-3-one (BIT); 1,2-BENZOISOTHIAZOLINE-3-ONE; 1,2-BENZISOTHIAZOLINON-3-ONE; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE; 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3-ONE (BIT); 1,2-Bezisothiazolin-3-One(Bit); 1,2-Benzisothiazolin-3-One(Bit); 1,2-Benzisothiazoline-3(2H)-one; 2-Hydrobenzo[d]isothiazol-3-one; 1,2-Benzisothiazolin-3-One(MIT); 1,2-benzo-isothiazolin-3-ketone; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ,98%; Benziothiazolinone solution,100ppm; 1,2-Benzisothiazol-3(2H-)-one CAS NO:2634-33-5
Biberiye Ekstrakt
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract; augaherb rosemary leaf AG ;actipone rosemary cas no:84604-14-8
Biberiye Yağı
ROSEMARY OIL;rosemary oil; oil rosemary ; hydroessential rosmarinus; rosmarinus officinalis leaf oil; essential oil obtained from the flowering tops and leaves of the rosemary, rosmarinus officinalis l., lamiaceae CAS NO:8000-25-7
Bicarbonate d'ammonium
SynonymsBHMTPMPA;BHMTPHPN(Nax);BHMTPh.PN(Nax);BIS(HEXAMETHYLENE)TRIAMINE-PENTAKIS(ME.-;PARTIALLY NEUTRALISED SODIUM SALT OF BIS HEXAMETHYLENE;bis(hexamethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid));bis(hexamethylene)triamine-pentakis(me.-phosphonicac.)sol.;Bishexamethylenetriamine,pentamethylenepentaphosphonicacid;BIS(HEXAMETHYLENE)TRIAMINE-PENTAKIS(METHYLPHOSPHONIC ACID);N,N-Bis[6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl]phosphonomethanamine Cas no: 34690-001
bifida ferment lysate
BIFIDA FERMENT LYSATE and BIFIDOBACTERIUM LONGUM, LYSATE; Bifidobacterium longum, lysate; BIFIDA FERMENT LYSATE;Bifidobacterium longum, lysate;Bifidobacterium longum lysate, PuriBifido;Bifida Ferment Lysate, Bifidobacterium longum, lysate CAS NO:96507-89-0
BİFTEK - SOĞAN AROMASI
steak and onion flavor; steak-onion flavor
BİFTEK AROMASI
steak flavor ; grilled steak flavor
Biphenyl carboxylic acid
4-Biphenylcarboxylic acid; 4-CARBOXYDIPHENYL; 4-PHENYLBENZOIC ACID; BIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID; DIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID; LABOTEST-BB LT02084792; P-PHENYLBENZOIC ACID; RARECHEM AL BO 0062; TIMTEC-BB SBB008141; (1,1’-biphenyl)-4-carboxylicacid; [1,1’-biphenyl]-4-carboxylicacid; 4-Carboxy-1,1'-biphenyl; 4-Carboxybiphenyl; 4-Diphenylcarboxylic acid; 4-diphenylcarboxylicacid; Biphenylcarboxylic acid-(4); Para phenyl benzoic acid; paraphenylbenzoicacid; 4-Phenylbenzoic acid/4-Biphenylcarboxylic acid; 4-Phenylbenzic acid CAS NO:92-92-2
Bis (2-Ethylhexyl) Adipate
Benzenemethanol; Phenylcarbinol; Phenylmethyl alcohol; Phenylmethanol; alpha-Hydroxytoluene; Benzoyl alcohol; Hydroxytoluene; Benzenecarbinol; alpha-toluenol; (hydroxymethyl)benzene; cas no: 100-51-6
Bis (Trimethoxysilylpropyl)amine
Benzoic acid phenylmethyl ester; Benylate; Ascabin; Scabagen; Vanzoate; Benzyl Phenylformate; Benzyl Benzene Carboxylate; Benzyl Alcohol Benzoic Ester; Ascabiol; Benzoic Acid Benzyl Ester; Benzoato De Bencilo CAS NO:120-51-4
Bis Hexamethylenetriaminepenta(Methylenephosphonic Acid)
EC 411-760-1; Bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)-trioxo-dimanganese (IV) di(hexafluorophosphate)monohydrate CAS NO:116633-52-4
Bis-(2-dimethylaminoethyl)ether
SYNONYMS BIS(2-DIMETHYLAMINOETHYL) ETHER;Bis(2-dimethylaminoethyl)ether;Niax catalyst al;Kalpur PC;Toyocat ETS;Niax A 1;Texacat ZF 20;Ethanamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl- CAS NO:3033-62-3
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether (BDMAEE)
2-(Dimethylamino)ethyl ether; 2,2′-Oxybis(N,N-dimethylethylamine) cas no: 3033-62-3
Bis-(3-aminopropyl)metdylamine
3,3'-DIAMINO-N-METHYLDIPROPYLAMINE; 3,3'-METHYLIMINOBIS-N-PROPYLAMINE; 3,3'-(METHYLIMINO)BISPROPYLAMINE; METHYLIMINOBIS(N-PROPYLAMINE); METHYLIMINO BIS PROPYLAMINE; MIBPA; N-METHYL-3,3'-DIAMINODIPROPYLAMINE; N-METHYL-3,3'-IMINOBIS(PROPYLAMINE); N-METHYLBIS(3-AMINOPROPYL)AMINE; N-METHYLBIS(AMINOPROPYL)AMINE; N,N-BIS(3-AMINOPROPYL)METHYLAMINE; N,N-BIS(AMINOPROPYL)METHYLAMINE; 3,3’-diamino-n-methyl-dipropylamin; 3,7’-diamino-n-methyldipropylamine; 3-Propanediamine,N-(3-aminopropyl)-N-methyl-1; 5-Methyldipropylenetriamine; Bis(3-aminopropyl)methylamine; Bis(gamma-aminopropyl)methylamine; Bis(omega-aminopropyl)methylamine; Di(gamma-aminopropyl)methylamine CAS NO:105-83-9
Bis-(3-triethyoxysilylpropyl)tetrasulfide
Betain; Laurylamidopropyl Betaine; N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-1-Propanaminium, hydroxide, inner salt; (3-(Lauroylamino)propyl)dimethylaminoacetic acid; 3-Lauroylamidopropyl betaine; (3-Laurylaminopropyl)dimethylaminoacetic acid hydroxide inner salt; cas no: 4292-10-8
Bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)- trioxo-dimanganese(IV)Bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)-trioxo-dimanganese(IV)di(hexafluorophosphate)
BISMUTH CITRATE, N° CAS : 813-93-4, Nom INCI : BISMUTH CITRATE, Nom chimique : Bismuth citrate, N° EINECS/ELINCS : 212-390-1, Classification : Colorant capillaire Régulateur de pH : Stabilise le pH des cosmétiques, Agent de chélation : Réagit et forme des complexes avec des ions métalliques qui pourraient affecter la stabilité et / ou l'apparence des produits cosmétiques, Agent colorant pour cheveux : Colore les cheveux
Bis(pinacolate)diborane
4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2'-BI-1,3,2-DIOXABOROLANE; 4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2-BI-1,3,2-DIOXABOROLANE; 4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2'-BIS(1,3,2-DIOXABOROLANE); 4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2'-BL-1,3,2-DIOXABOROLANE; 4,4,5,5,4',4',5',5'-OCTAMETHYL-[2,2']BI[[1,3,2]DIOXABOROLANYL]; BIS(2,2,3,3-TETRAMETHYL-2,3-BUTANEDIONATO)DIBORON; BIS(PINACOLATO)DIBORANE; BIS(PINACOLATO)DIBORON; DIBORON PINACOL ESTER; BIS(DINACOLATO)DIBORON; Bis(pinacolato)diboron,min.98%; Bis(pinacolate)diboron; BIS(PINACALATO)DIBORON; Bis(pinacolato)diboron, min. 98%; Bis(pinacolato)diboron, 98+% CAS NO:73183-34-3
bisabolol
LEVOMENOL; (-)-alpha-Bisabolol; L-alpha-Bisabolol; (-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol; 3-Cyclohexene-1-methanol, alpha,4-dimethyl-alpha-(4-methyl-3-pentenyl)-, (S-(theta,theta))-; CAS NO: 23089-26-1
Bis-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate
Propanedioic acid, 2-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-, 1,3-bis(2-ethylhexyl) ester ; BIS-ETHYLHEXYL HYDROXYDIMETHOXY BENZYLMALONATE; ronacare ap; bis-Ethylhexyl hydroxydimethoxy benzylmalonate CAS NO:872182-46-2
Bismuth citrate
Bisphenol S; 4,4'-Sulfonyldiphenol; 4,4'-Bisphenol S; 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone; p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone; 1,1'-Sulfonylbis(4- hydroxybenzene); Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone; Sulfonyl bisphenol; Diphone; 4,4'-Sulfonildifenol; 4,4'-Sulfonyldiphénol; CAS NO: 80-09-1
Bisphenol A
Betain; Laurylamidopropyl Betaine; N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-1-Propanaminium, hydroxide, inner salt; (3-(Lauroylamino)propyl)dimethylaminoacetic acid; 3-Lauroylamidopropyl betaine; (3-Laurylaminopropyl)dimethylaminoacetic acid hydroxide inner salt; cas no: 4292-10-8
Bisphenol S
Quintesal 180;Vegetable oils, borage seed;Oils, borago officinalis seed;Borage (borago officinalis) oil;Fats and glyceridic oils, borage seed CAS NO:225234-12-8
BİTKİ EKSTRAKTI
Çeşitli bitki ekstraktı
Bitkisel Gliserin (Palm free)
VEGETABLE GLYCERINE (PALM FREE); glycerine; glyceol; bulbold; cristal; glyceol; glycerin; 1,2,3- propane triol; propane-1,2,3-triol; 1,2,3- trihydroxypropane CAS NO:56-81-5
Bixa orellana
bixa orellana leaf extract; extract of the leaves of bixa orellana, bixaceae; achiote leaf extract; extract of the leaves of bixa orellana, bixaceae ; annatto pulp extract; annatto pulp extract (bixa orellana); bixa acuminata pulp extract; bixa americana pulp extract; bixa odorata pulp extract; bixa orellana fo. leiocarpa pulp extract; bixa orellana var. leiocarpa pulp extract; bixa platycarpa pulp extract; bixa tinctoria pulp extract; bixa upatensis pulp extract; bixa urucurana pulp extract; extract of the pulp of the annatto, bixa orellana l., bixaceae; orellana americana pulp extract ;orellana americana var. leiocarpa pulp extract ; orellana orellana pulp extract CAS NO:89957-43-7
BİZMUT SUBGALLAT
Bismuth Subgallate; 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid; basisches wismutgallat; gallic acid bismuth basic salt; 1,3,2- benzodioxabismole-5-carboxylic acid, 2,7-dihydroxy- cas no: 99-26-3
BİZMUT SUBKARBONAT
Bismuth subcarbonate ;Bismuth(III) carbonate basic; bismuth oxycarbonate, bismuthyl carbonate, bismutite cas no: 5892-10-4
BLACK CURRANT SEED OİL
black currant seed oil; essential oil obtained from the seed of the fruits of the black currant, ribes nigrum l., saxifragaceae., after pressing of the juice; ribes nigrum l. seed oil ; botrycarpum nigrum seed oil; ribes cyathiforme seed oil; ribes nigrum seed oil cas no:68606-81-5
BLADDERWRACK EXTRACT ( % 10)
Fucus Fucus extract Seaweed, brown Einecs 283-633-7 Extract of bladderwrack Fucus vesiculosus, ext. Bladder wrack, extracts FUCUS VESICULOSUS EXTRACT Algues absolute (fucus vesiculosus) Cas: 84696-13-9
Blonanserin
SYNONYMS AD5423 Lonasen 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine CYCLOOCTA[B]PYRIDINE, 2-(4-ETHYL-1-PIPERAZINYL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-5,6,7,8,9,10-HEXAHYDRO-;Blonanserin;AD 5423;2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine; cas no:132810-10-7
B-methoxy-9-borabicyclo[3,3,1]nonane
9-Methoxy-9-borabicycL; B-METHOXY-9-BBN; B-METHOXY-9-BBN, 1.0M SOLUTION IN HEXANE S; b-methoxy-9-bbn solution; 8-Methoxy-9-borabicyclo[3,3,1]nonane; 9- methoxy-9-borabicyclo[3.3.1]nonane 1.0M in hexanes; 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane,9-methoxy-; 9-METHOXY-9-BORABICYCLO[3.3.1]NONANE CAS NO:38050-71-4
BORAGE OIL (HODAN OIL)
Borates, Tetrasodium Salts, Decahydrate;Sodium Tetraborate Decahydrate, Sodium Pyroborate Decahydrate; Sodium Tetraborate Decahydrate; Disodium Tetraborate Decahydrate; Sodium Borate Decahydrate; Fused Borax; Dinatriumtetraborat; Tetraborato de disodio; Tétraborate de disodium CAS NO:1303-96-4
Borage Oil
SYNONYMS borageoilfromboragoofficianalis*seeds;Boragoofficinalis,extract;CPO BORAGE OIL;BORAGE EXTRACT;BORAGE OIL;BORAGE SEED;Borago officinalis, ext.;BORAGO OFFICINALIS SEED EXTRACT CAS NO:84012-16-8
BORAGE SEED OİL
Borago officinalis; borage oil; borago officinalis l. seed oil ;borage oil; borage oil organic; borage seed CO2-to extract; borage seed oil; borago officinalis seed oil; starflower oil cas no:225234-12-8
Borane, ammonia
azane,boron; Ammoniaborane; BORANE-AMMONIA; Ammonia-borane(1/1); Amminetrihydroboron; BORANE AMMONIA COMPLEX; BORINE AMMONIA COMPOUND; Borane-aMMonia coMplex 97%; Boron,amminetrihydro-,(T-4)-; BORANE-AMMONIA COMPLEX, TECH., 90%; Boron, aMMinetrihydro-,(T-4)- (9CI); Borane-aMMonia coMplex technical grade, 90% CAS NO:13774-81-7
Borane, pyridine
BORANE-PYRIDINE; BORANE-PYRIDINE COMPLEX; BORON HYDRIDE PYRIDINE; PYRIDINE BORANE; pyridine-borane (1:1); PYRIDINE BORANE COMPLEX; (beta-4)-boro; (t-4)-boro; borane-pyridine(1:1); Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)-; Pyridine, compd. with borane (1:1); pyridine,compd.withbh3(1:1); pyridine,compd.withborane(1:1); Pyridine,compound with borane(1:1); pyridineborane,pyb; pyridineborane,pyb,in; pyridineborane,pyb,inpyridine; pyridinecompd.withboronhydride; trihydro(pyridine)boron; Pyridine borane, in pyridine CAS NO:110-51-0
Borane, THF
BORANE; BORANE-TETRAHYDROFURAN; BORANE TETRAHYDROFURAN COMPLEX; BORON HYDRIDE-TETRAHYDROFURAN COMPLEX; TETRAHYDROFURAN BORANE; borane-tetrahydrofurancomplex,bthf-1m; borane-tetrahydrofurancomplex,bthf-2m; Borane tetrahydrofuran complex solution; Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution tetrahydrofuran; Borane-tetrahydrofuran complex, 2M solution tetrahydrofuran; BORANE-TETRAHYDROFURAN COMPLEX, CA. 1.8M SOLUTION IN TETRAHYDROFURAN, TECH.; BORANE-TETRAHYDROFURAN COMPLEX 1.0M SO&; BORANE-TETRAHYDROFURAN COMPLEX, 1.0M SOLUTION IN TETRAHYDROFURAN; BORANE-TETRAHYDROFURAN COMPLEX, 1.5M SOL N IN TETRAHYDROFURAN AND ETHER, TECH.; BORANE TETRAHYDROFURAN COMPLEX SOLUTION, 4X10 ML; BORANE TETRAHYDROFURAN COMPLEX SOLUTION, ~1 M IN THF; Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, stabilized; Borane,tetrahydrofurancomplex,1MinTHF; Boron, trihydro(tetrahydrofuran)-, (T-4)-; borane tetrahydrofuran complex, 1m soln. in thf CAS NO:14044-65-6
Borane-diethylamine
BORANE-DIETHYLAMINE; Borane-diethylamine complex; Boron,(N-ethylethanamine)trihydro-, (T-4)-; CAS NO:2670-68-0
Borane-dimethylamine
BORANE-DIMETHYLAMINE; BORANE-DIMETHYLAMINE COMPLEX; BORON HYDRIDE DIMETHYLAMINE; DIMETHYLAMINE BORANE; DIMETHYLAMINOBORANE; DMAB; ((CH3)2NH)(BH3); Borane, compd. with dimethylamine (1:1); borane,compd.withdimethylamine(1:1); Boron, (N-methylmethanamine)trihydro-, (T-4)-; Boron, trihydro(N-methylmethanamine)-, (T-4)-; Dimethylamine compound with borane (1:1); Dimethylamine, compd. with borane (1:1); dimethylamine,compd.withborane(1:1); dimethylamineborane(1:1); Methanamine, N-methyl-, compd. with borane (1:1); n-methyl-methanamincompd.withborane(1:1); n-methylmethanaminecompd.withborane(1:1); trihydro(N-methylmethanamine)-,(T-4)-Boron; DimethylamineBorane(DMAB) CAS NO:74-94-2
Borane-dimethylsulfide complex
BMS; BORANE-DIMETHYLSULFIDE; BORANE-DIMETHYLSULFIDE COMPLEX; BORANE DIMETHYL SULPHIDE COMPLEX; BORANE-METHYL SULFIDE COMPLEX; DIMETHYL SULFIDE BORANE; DMSB; METHYL SULFIDE BORANE; Borane, compd. with dimethylsulfide; borane,compd.withdimethylsulfide; Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-; Boron,trihydro[thiobis[methane]]-,(T-4)-; dimethylsulfide-borane(3)(1:1); dimethylsulfideborane,dmsb; dimethylsulfideborane,dmsb,in; dimethylsulfideborane,dmsb,intetrahydrofuran; Methyl sulfide, compd. with borane (1:1); methylsulfide,compd.withborane(1:1); BMS~Borane-methyl sulphide~Dimethyl sulphide borane; dimethyl sulphide--borane CAS NO:13292-87-0
Borane-morpholine
BORANE-MORPHOLINE; BORANE-MORPHOLINE COMPLEX; DIETHYLENEIMIDE OXIDE BORANE; DIETHYLENE IMIDOXIDE BORANE; DIETHYLENE OXIMIDE BORANE; MORPHOLINE BORANE; TETRAHYDRO-P-OXAZINE BORANE; borane,compd.withmorpholine; morpholine,compd.withborane(1:1); morpholineborane,mpb; morpholineborohydride; Boranemorpholinecomplex,97%; Boron, trihydro(morpholine-.kappa.N4)-, (T-4)-; Borane, compound with morpholine; Morpholine, boron complex CAS NO:4856-95-5
Borane-N,N-diethylaniline
BORANE-N,N-DIETHYLANILINE; BORANE-N,N-DIETHYLANILINE COMPLEX; N,N-DIETHYLANILINE BORANE; n,n-diethylanilineborane,deanb; n-diethylbenzenamine)trihydro-((beta-4)-boro; (N,N-diethylaniline)trihydroboron CAS NO:13289-97-9
Borane-N,N-diisopropylethylamine
BORANE-N,N-DIISOPROPYLETHYLAMINE COMPLEX; N,N-Diisopropylethylamine borane; Borane-N,N-diisopropylethylamine; Diisopropylethylamine borane; Borane N,N-diisopropylethylamine complex; Diisopropylethylamine borane; Borane-N,N-diisopropylethylamine; N,N-Diisopropylethylamine borane; BORANE-N,N-DIISOPROPYLETHYLAMINE COMPLEX; Borane N,N-diisopropylethylamine complex CAS NO:88996-23-0
Borane-N-methylmorpholine
4-METHYL-MORPHOLINEBORANE; Borane 4-methylmorpholine; 4-METHYL-MORPHOLINEBORANE; 4-methylmorpholine - borane (1/1); BORANE-4-METHYLMORPHOLINE COMPLEX; Borane-N-methylmorpholine complex; Borane 4-MethylMorpholine coMplex 97%; Boron, trihydro(4-methylmorpholine-.kappa.N4)-, (T-4)- CAS NO:15648-16-5
Borane-tert-butylamine
NSC 114045; butylamineborane; T-BUTYLAMINE BORANE; tert-Butylaminebrane; TERT-BUTYLAMINE BORANE; BORANE-TERT-BUTYLAMINE; t-butylamineborane,tbab; BORANE, T-BUTYLAMINE COMPLEX; BORON HYDRIDE TERT-BUTYLAMINE; BORANE-TERT-BUTYLAMINE COMPLEX; (tert-butylamine)trihydroboron; Borance-tert-ButylaMine coMplex; tert-butylamine,compd.withbh3(1:1); tert-butylamine,compd.withborane(1:1); Trihydro(2-methyl-2-propanamine) boron; Borane-tert-butylamine complex, pellets; 2-methyl-2-propanamin compd. with borane; 2-methyl-2-propanamine compd. with borane; Borane,t-butylaminecomplex,powder,min.97%; 2-methyl-2-propanamincompd.withborane(1:1); 2-methyl-2-propanaminecompd.withborane(1:1); Borane-tert-butylamine complex, 95%, powder; Boron hydride-tert-butylamine for synthesis; BORANE-TERT-BUTYLAMINE COMPLEX, POWDER, 97%; Boranetbutylaminecomplexpowderminwhitepowder; 2-Propanamine,2-methyl-,compd.withborane(1:1); trihydro(2-methyl-2-propanamine)-,(T-4)-Boron; Borane, t-butylamine complex, powder, min. 97%; Boron, trihydro(2-methyl-2-propanamine)-, (T-4)-; Borane-tert-butylaMine coMplex, powder, 95% 25GR; Borane tert-butylamine complex,tert-Butylamine borane; BORANE-TERT-BUTYLAMINE COMPLEX, PELLETS, 11MM DIAM., 97% CAS NO:7337-45-3
Borane-triethylamine
BORANE-TRIETHYLAMINE; BORANE-TRIETHYLAMINE COMPLEX; TEAB; TRIETHYLAMINE BORANE; TRIETHYLAMINE BORANE COMPLEX; (C2H5)3NBH3; Borane, complex with triethylamine(1:1); Boron, (N,N-diethylethanamine)trihydro-, (T-4)-; n-diethylethanamine)trihydro-((beta-4)-boro; N-Triethyl borazane; Triethylamine base borane adduct; Triethylamine compound with borane (1:1); Triethylamine, compd. with borane (1:1); Triethylamine, complex with borane (1:1); Triethylamine-borane 1 to 1 complex; triethylamineborane,teab; Borane-triethylamine complex, 95+%, packaged under Argon in resealable ChemSealTM bottles; Borane-triethylamine complex, 96%, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles; Borane-triethylamine complex, 95+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles CAS NO:1722-26-5
Borane-trimethylamine
BORANE-TRIMETHYLAMINE; BORANE-TRIMETHYLAMINE COMPLEX; BORON HYDRIDE TRIMETHYLAMINE; TMAB; TRIMETHYLAMINE BORANE; Trimethylamine borane (1:1); (CH3)3NBH3; Borane, compd. with N,N-dimethylmethanamine (1:1); Borane, compd. with trimethylamine (1:1); borane,compd.withn,n-dimethylmethanamine(1:1); borane,compd.withtrimethylamine(1:1); Methanamine, N,N-dimethyl-, compd. with borane (1:1); n,n-dimethyl-methanamincompd.withborane(1:1); n-dimethylmethanamine)trihydro-((beta-4)-boro; n-dimethylmethanamine)trihydro-((t-4)-boro; Trimethylamine, compd. with borane (1:1); trimethylamine,compd.withborane(1:1); trimethylamine-borane(3)complex(1:1); Trimethylamine-borane(3)-complex(1:1); trimethylamineborane,tmab CAS NO:75-22-9
Borane-triphenylphosphine
BORANE-TRIPHENYLPHOSPHINE; BORANE-TRIPHENYLPHOSPHINE COMPLEX; TRIPHENYLPHOSPHINE BORANE; Borane triphenylphosph; TriphenylphosphinBorane; BORANE-TRIPHENYLPHOSPHINE; TRIPHENYLPHOSPHINE BORANE; Boran-Triphenylphosphine Complex; BORANE-TRIPHENYLPHOSPHINE COMPLEX; Borane triphenylphosphine complex 97%; Borane-triphenylphosphine complex,97% CAS NO:2049-55-0
Borax
borax; Borax; Borates, Tetrasodium Salts, Decahydrate; Sodium Tetraborate Decahydrate, Sodium Pyroborate Decahydrate; Sodium Tetraborate Decahydrate; Disodium Tetraborate Decahydrate; Sodium Borate Decahydrate; Fused Borax; Dinatriumtetraborat; Tetraborato de disodio ; Tétraborate de disodium cas no: 1330-43-4
BORAX DECAHYDRATE
SYNONYMS Borax; Borates, Tetrasodium Salts, Decahydrate Sodium Tetraborate Decahydrate, Sodium Pyroborate Decahydrate; Sodium Tetraborate Decahydrate; Disodium Tetraborate Decahydrate; Sodium Borate Decahydrate; Fused Borax; CAS:1303-96-4
BORAX PENTAHYDRATE
Synonyms: decasodium,tetraborate,pentahydrate;SODIUM TETRABORATE PENTAHYDRATE;NEOBOR(R);GRANUBOR(R);FERTIBOR(R);BORAX PENTAHYDRATE;BORAX 5H2O TECHNICAL GRADE;BORAX PENTAHYDRATE-99.9% MIN CAS: 12179-04-3
BORIC ACID
SYNONYMS Boracic Acid, Hydrogen Borate, Orthoboric Acid; Boracic acid; Hydrogen orthoborate; Trihydroxyborane CAS NO. 10043-35-3
BORON NITRIDE
Boron Nitride = BN

CAS Number: 10043-11-5
EC Number: 233-136-6
Chemical formula: BN
Molar mass: 24.82 g/mol

Boron nitride is a thermally and chemically resistant refractory compound of boron and nitrogen with the chemical formula BN.
Boron Nitride exists in various crystalline forms that are isoelectronic to a similarly structured carbon lattice.
The hexagonal form corresponding to graphite is the most stable and soft among BN polymorphs, and is therefore used as a lubricant and an additive to cosmetic products.
The cubic (zincblende aka sphalerite structure) variety analogous to diamond is called c-BN; Boron Nitride is softer than diamond, but Boron Nitrides thermal and chemical stability is superior.
The rare wurtzite BN modification is similar to lonsdaleite but slightly softer than the cubic form.

Boron nitride (BN is a synthetic material, which although discovered in the early 19th century was not developed as a commercial material until the latter half of the 20th century.
Boron and nitrogen are neighbours of carbon in the periodic table - in combination boron and nitrogen have the same number of outer shell electrons - the atomic radii of boron and nitrogen are similar to that of carbon.
Boron Nitride is not surprising therefore that boron nitride and carbon exhibit similarity in their crystal structure.
In the same way that carbon exists as graphite and diamond, boron nitride can be synthesised in hexagonal and cubic forms.

The synthesis of hexagonal boron nitride powder is achieved by nitridation or ammonalysis of boric oxide at elevated temperature.
Cubic boron nitride is formed by high pressure, high temperature treatment of hexagonal BN.

Hexagonal boron nitride (h-BN) is the equivalent in structure of graphite.
Like graphite Boron Nitrides plate like microstructure and layered lattice structure give Boron Nitride good lubricating properties.
h-BN is resistant to sintering and is usually formed by hot pressing.

Cubic boron nitride (C-BN) has the same structure as diamond and Boron Nitrides properties mirror those of diamond.
Indeed C-BN is the second hardest material next to diamond.
C-BN was first synthesised in 1957, but Boron Nitride is only in the last 15 years that commercial production of C-BN has developed.

Boron nitride is a non-toxic thermal and chemical refractory compound with high electrical resistance, and is most commonly available in colorless crystal or white powder form.
Boron Nitride is an advanced ceramic material and is often referred to as “white graphene” or “inorganic graphite”.
In this article, Let’s discuss the production, general properties, and uses of boron nitride.

Boron nitride (BN) is a binary chemical compound, consisting of equal numbers of boron and nitrogen atoms.
Boron Nitrides empirical formula is therefore BN.
Boron nitride is isoelectronic with carbon and, like carbon, boron nitrides exists as various polymorphic forms, one of which is analogous to diamond and one analogous to graphite.
The diamond-like polymorph is one of the hardest materials known and the graphite-like polymorph is a useful lubricant.

Boron Nitride (BN) is a popular inorganic compound capable of showing different forms and properties.
Similar to many other inorganic compounds, BN has found an important place in the world of chemistry.
However, the potential of BN was discovered later in history compared to other inorganic compounds such as oxides of boron and iron, chlorides, or ammonia.

This delay could be attributed to the fact that BN is not found in nature and actually obtained in the laboratory environment.
BN was first produced at the beginning of the 18th century.
However, Boron Nitrides commercial use did not start until the 1940s.
Since then, Boron Nitride is widely produced and utilized in different industries.

Boron nitride attracts attention due to Boron Nitrides electronic comparability to the world-famous element carbon.
Much like carbon, BN shares the same number of electrons between neighbouring atoms.
Furthermore, BN takes on similar structural properties to carbon.
A surprising equivalence between different phases of BN and phases of carbon based materials is observed.

BN products can exist in several different phases including amorphous (a-BN), hexagonal (h-BN), turbostratic (t-BN), rhombohedral (r-BN), monoclinic (m-BN), orthorhombic (o-BN), wurtzite (w-BN), and cubic (c-BN) phases.
Amongst the different polymorphic forms of BN hexagonal boron nitride (h-BN) and cubic boron nitride (c-BN) attract the most attention due to their stability, similarity to different phases of carbon based materials, and desirable properties.
Hexagonal boron nitride is often associated with graphite-like carbon based materials while c-BN is often associated with the diamond-like carbon structure.
The first samples of c-BN were produced from hexagonal boron nitride using high pressure and high temperature process in the presence of catalyst in 1957.

After this discovery, much more sophisticated production methods have been developed for the production of c-BN.
But, commercial availability of c-BN was not obtained up until 1969.
Since then, desirable properties of cubic boron nitride have been utilized in several different industries.

Boron nitride (BN) is a binary chemical compound, consisting of equal numbers of boron and nitrogen atoms.
The empirical formula is therefore BN.
Boron nitride is isoelectronic to the elemental forms of carbon and isomorphism occurs between the two species.
That is boron nitride possess three polymorphic forms; one analogous to diamond, one analogous to graphite and ones analogous to the fullerenes.
The diamond-like allotrope of boron nitride is one of the hardest materials known but is softer than materials such as diamond, ultrahard fullerite, and aggregated diamond nanorods.

A hexagonal boron nitride nanosheet (BNNS) is an atomic-thick 2D material that exhibits many interesting properties such as high chemical stability and excellent mechanical and thermal properties.
In Chapter One, the authors introduce two methods for the exfoliation of BNNS from hexagonal boron nitride (hBN).
Then, methodologies for the surface functionalization and nanocomposite construction are demonstrated by two BNNS based nanocomposites.
The catalytic performance of the BNNS based nanocomposites is also evaluated and discussed in detail.

Chapter two evaluates the formation of rolled hexagonal boron nitride nano-sheets (h-BN nanoscrolls) on their unique morphology, magnetic properties and applications.
Due to the high chemical and thermal stabilities, as well as atomically smooth surfaces with free of dangling bonds, hBN has been used as barriers, passivation and support layers in 2D electronic devices, to maximize the electrical and optical characterization of 2D materials.
However, there still remains a challenge in obtaining large-area and high-quality hBN film for real 2D electronic devices.
Chapter Three focuses on chemical vapor deposition (CVD), a promising method to overcome these limitations.

Chapter Four discusses how a boron doped armchair graphene ribbon has been shown by cyclic voltammetry to be a potential catalyst to replace platinum, however the reaction catalyzed was not identified.
The authors use density functional calculations to show the reaction catalyzed is likely dissociation of HO2.
Chapter Five reveals a novel and industrially feasible route to incorporate boron nitride nanoparticles (BNNPs) in radiation-shielding aerospace structural materials.

Chapter Six deals with the preparation and characterization of boron nitride nanotube (BNNT)-reinforced biopolyester matrices.
The morphology, hydrophilicity, biodegradability, cytotoxicity, thermal, mechanical, tribological and antibacterial properties of the resulting nanocomposites are discussed in detail.
Chapter Seven presents theoretical estimations regarding the compressive buckling response of single walled boron nitride nanotubes (SWBNNTs), which have a similar crystal structure as single walled carbon nanotubes (SWCNTs).

Moreover, SWBNNTs have excellent mechanical, insulating and dielectric properties.
Finally, Chapter Eight shows how the different exchange mechanisms can be distinguished and measured by studying solid films where part of the 3He is replaced by immobile Ne atoms.
The authors also show how the formation energy of vacancies and vacancy tunneling frequency can be obtained from NMR studies at high temperature.

Boron Nitride is an advanced synthetic ceramic material available in solid and powder form.
Boron Nitrides unique properties – from high heat capacity and outstanding thermal conductivity to easy machinability, lubricity, low dielectric constant and superior dielectric strength – make boron nitride a truly outstanding material.

In Boron Nitrides solid form, boron nitride is often referred to as “white graphite” because Boron Nitride has a microstructure similar to that of graphite.
However, unlike graphite, boron nitride is an excellent electrical insulator that has a higher oxidation temperature.
Boron Nitride offers high thermal conductivity and good thermal shock resistance and can be easily machined to close tolerances in virtually any shape.
After machining, Boron Nitride is ready for use without additional heat treating or firing operations.

Boron Nitride is a graphite-like, crystalline material that has light-diffusing and texture improving properties.
Boron Nitride is quite the multi-tasker as Boron Nitride can blur imperfections, add an exceptional creamy feel to products and act as a mattifying agent.

In powder makeup products (think blushers, highlighters), Boron Nitride enhances the skin feel and improves the color pay-off.
In lipsticks, Boron Nitride gives a creamy feel and a better color on the lips.

First Aid Measures of Boron Nitride:

General Measures: Remove patient from area of exposure.
Inhalation: Remove to fresh air, keep warm and quiet, give oxygen if breathing is difficult.
Seek medical attention.

Because of excellent thermal and chemical stability, boron nitride ceramics are used in high-temperature equipment and metal casting.
Boron nitride has potential use in nanotechnology.

The empirical formula of boron nitride (BN) is deceptive.
BN is not at all like other diatomic molecules such as carbon monoxide (CO) and hydrogen chloride (HCl).
Rather, Boron Nitride has much in common with carbon, whose representation as the monatomic C is also misleading.

BN, like carbon, has multiple structural forms.
BN’s most stable structure, hBN (shown), is isoelectronic with graphite and has the same hexagonal structure with similar softness and lubricant properties.
hBN can also be produced in graphene-like sheets that can be formed into nanotubes.

In contrast, cubic BN (cBN) is isoelectronic with diamond.
Boron Nitride is not quite as hard, but Boron Nitride is more thermally and chemically stable.
Boron Nitride is also much easier to make.
Unlike diamond, Boron Nitride is insoluble in metals at high temperatures, making Boron Nitride a useful abrasive and oxidation-resistant metal coating.
There is also an amorphous form (aBN), equivalent to amorphous carbon (see below).

BN is primarily a synthetic material, although a naturally occurring deposit has been reported.
Attempts to make pure BN date to the early 20th century, but commercially acceptable forms have been produced only in the past 70 years.
In a 1958 patent to the Carborundum Company (Lewiston, NY), Kenneth M. Taylor prepared molded shapes of BN by heating boric acid (H3BO3) with a metal salt of an oxyacid such as phosphate in the presence of ammonia to form a BN “mix”, which was then compressed into shape.

Today, similar methods are in use that begin with boric trioxide (B2O3) or H3BO3 and use ammonia or urea as the nitrogen source.
All synthetic methods produce a somewhat impure aBN, which is purified and converted to hBN by heating at temperatures higher than used in the synthesis.
Similarly, to the preparation of synthetic diamond, hBN is converted to cBN under high pressure and temperature.

Boron nitride (BN) is a chemical compound that is isoelectronic and isostructural to carbon with equal composition of boron and nitrogen atoms.

Cubical boron nitride (cBN) is the second hardest material known behind diamond.
Boron Nitrides abrasive properties are tremendously relevant for tools in cutting and grinding processes.
In a high pressure/high temperature (HP/HT) process, the rather soft boron nitride (BN) is transformed into the cubic crystal system, where Boron Nitride resembles the structure of diamond (Klocke and König, 2008; Heisel et al., 2014).

After transformation, Boron Nitrides hardness reaches approximately 70 GPa or 3000 HV and a thermal stability up to 2000 °C (Heisel et al., 2014; Uhlmann et al., 2013).
Furthermore, cBN is chemically inert and will not oxidize unless the temperatures exceed 1200 °C.
Currently, the most used cutting materials based on boron nitride can be classified by high cBN-containing and low cBN-containing grades.
High cBN-containing grades consist of 80 to 90% cBN in a metallic W–Co binder phase or ceramic titanium or aluminum based binder phase.

Low cBN-containing grades consist of 45 to 65% cBN and a titanium carbide or titanium nitride based ceramic binder phase (Klocke and König, 2008; Heisel et al., 2014).
Tools containing cBN are preferred for the machining of various materials such as hardened steel, with a hardness of 55 HRC to 68 HRC, sintered metals and cobalt-based superalloys (Klocke and König, 2008).
Compared to diamond, cBN has a significantly lower chemical affinity towards iron or cobalt.
Therefore, Boron Nitride shows higher wear resistance when machining materials consisting of these elements (Marinescu et al., 2006).

boron nitride, (chemical formula BN), synthetically produced crystalline compound of boron and nitrogen, an industrial ceramic material of limited but important application, principally in electrical insulators and cutting tools.
Boron Nitride is made in two crystallographic forms, hexagonal boron nitride (H-BN) and cubic boron nitride (C-BN).

H-BN is prepared by several methods, including the heating of boric oxide (B2O3) with ammonia (NH3).
Boron Nitride is a platy powder consisting, at the molecular level, of sheets of hexagonal rings that slide easily past one another.
This structure, similar to that of the carbon mineral graphite (see the Figure), makes H-BN a soft, lubricious material; unlike graphite, though, H-BN is noted for Boron Nitrides low electric conductivity and high thermal conductivity.
H-BN is frequently molded and then hot-pressed into shapes such as electrical insulators and melting crucibles.
Boron Nitride also can be applied with a liquid binder as a temperature-resistant coating for metallurgical, ceramic, or polymer processing machinery.

C-BN is most often made in the form of small crystals by subjecting H-BN to extremely high pressure (six to nine gigapascals) and temperature (1,500° to 2,000° C, or 2,730° to 3,630° F).
Boron Nitride is second only to diamond in hardness (approaching the maximum of 10 on the Mohs hardness scale) and, like synthetic diamond, is often bonded onto metallic or metallic-ceramic cutting tools for the machining of hard steels.
Owing to Boron Nitrides high oxidation temperature (above 1,900° C, or 3,450° F), Boron Nitride has a much higher working temperature than diamond (which oxidizes above 800° C, or 1,475° F).

Ingestion: Rinse mouth with water.
Do not induce vomiting.
Seek medical attention.
Never induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person.

Skin: Remove contaminated clothing, brush material off skin, wash affected area with soap and water.
Seek medical attention if irritation develops or persists.
Eyes: Flush eyes with lukewarm water, including under upper and lower eyelids, for at least 15 minutes.
Seek medical attention if irritation develops or persists.

Most Important Symptoms/Effects, Acute and Delayed:
May cause irritation.
See section 11 for more information.
Indication of Immediate Medical Attention and Special Treatment:
No other relevant information available.

Firefighting Measures of Boron Nitride:
Extinguishing Media: Use suitable extinguishing agent for surrounding materials and type of fire.
Unsuitable Extinguishing Media: No information available.
Specific Hazards Arising from the Material: May release toxic fumes if involved in a fire.
Special Protective Equipment and Precautions for Firefighters: Wear full face, self-contained breathing apparatus and full protective clothing.

Accidental Relase Measures of Boron Nitride:
Personal Precautions, Protective Equipment, and Emergency Procedures: Wear appropriate respiratory and protective equipment specified.
Isolate spill area and provide ventilation.
Avoid breathing dust or fume.

Avoid contact with skin and eyes.
Methods and Materials for Containment and Cleaning Up: Avoid creating dust.
Scoop or vacuum up spill using a vacuum system equipped with a high efficiency particulate air (HEPA) filtration system and place in a properly labeled closed container for further handling and disposal.
Environmental Precautions: Do not allow to enter drains or to be released to the environment.

Handling And Storages of Boron Nitride:
Precautions for Safe Handling: Avoid creating dust.
Provide adequate ventilation if dusts are created.
Avoid breathing dust or fumes.

Avoid contact with skin and eyes.
Wash thoroughly before eating or smoking.
Conditions for Safe Storage: Store in a cool, dry area.
Store material tightly sealed in properly labeled containers.
Do not store together with oxidizers.

Exposure Controls And Personal Protection of Boron Nitride:
Engineering Controls: Ensure adequate ventilation to maintain exposures below occupational limits.
Whenever possible the use of local exhaust ventilation or other engineering controls is the preferred method of controlling exposure to airborne dust and fume to meet established occupational exposure limits.
Use good housekeeping and sanitation practices.

Do not use tobacco or food in work area.
Wash thoroughly before eating or smoking.
Do not blow dust off clothing or skin with compressed air.

Individual Protection Measures, Such as Personal Protective Equipment:
Respiratory Protection: Use suitable respirator when high concentrations are present.
Eye Protection: Safety glasses
Skin Protection: Impermeable gloves, protective work clothing as necessary.

Material Advantages of Boron Nitride:

To make solid shapes, hBN powders and binders are hot-pressed in billets up to 490mm x 490mm x 410mm at pressures up to 2000 psi and temperatures up to 2000°C.
This process forms a material that is dense and easily machined and ready to use.
Boron Nitride is available in virtually any custom shape that can be machined and has unique characteristics and physical properties which make Boron Nitride valuable for solving tough problems in a wide range of industrial applications.
Excellent thermal shock resistance
High electrical resistivity – excluding aerosols, paints, and ZSBN
Low density

High thermal conductivity
Anisotropic (thermal conductance is different in different planes relative to pressing direction)
Corrosion resistant

Good chemical inertness
High temperature material
Non-wetting

High dielectric breakdown strength, >40 KV/mm
Low dielectric constant, k=4
Excellent machinability

Significance of Boron Nitride in Composites and Its Applications
Boron nitride (BN) exists in several polymorphic forms such as a-BN, h-BN, t-BN, r-BN, m-BN, o-BN, w-BN, and c-BN phases.
Among them, c-BN and h-BN are the most common ceramic powders used in composites to ensure enhanced material properties.
Cubic boron nitride (c-BN) has exceptional properties such as hardness, strength than relating with other ceramics so that are most commonly used as abrasives and in cutting tool applications.

c-BN possesses the second highest thermal conductivity after diamond and relatively low dielectric constant.
Hence pioneer preliminary research in AMCs proven substitute composites than virgin AA 6061 traditionally used for fins in heat sinks.
Moreover, poly-crystalline c-BN (PCBN) tools are most suitable for various machining tasks due to their unmatch-able mechanical properties.
h-BN also finds Boron Nitrides own unique applications where polymer composites for high temperature applications and sp 3 bonding in extreme temperature and compression conditions.

Structure and Chemistry of 2D Materials of Boron Nitride:
BNNSs can also be exfoliated in liquid phase, known as solution processing.
In 2008, Han et al. sonicated h-BN crystals in an organic solution and yielded one- to few-layer single-crystalline BN.
Subsequently, large-scale solution exfoliation of BNNSs was demonstrated using DMF as the solvent.

Liquid exfoliation can also be carried out in water without using any surfactants or organic molecules.
Choosing an appropriate solvent is crucial for exfoliating BNNSs with desired properties.
Production yield, lateral size, and number of layers can be significantly varied depending on the type of solvent used.

In addition, modifying BNNSs with functional groups can affect the interaction between the solvent and bulk BN, enhancing product quality.
Today, solution exfoliation methods are frequently carried out using mixed solvents and electric fields or microwaves to improve controllability.
Liquid exfoliation is an efficient process to prepare large amounts of BNNSs.
However, controlling the number of h-BN layers is very difficult, and sonication usually reduces the size of BNNS flakes.

Discovery of graphene and beyond
Boron nitride (BN), consisting of boron–nitrogen covalent bonds, was commonly used as a refractory material.
Isoelectronic to sp2 carbon lattice, BN was generally compared with carbon allotropes.

The cubic form of BN (c-BN) has a diamond-like crystalline arrangement and the bulk crystal of h-BN is analogous to graphite crystal.
The 2-D sheets of h-BN are the most stable and soft among Boron Nitrides polymorphs, and bonding in h-BN is similar to that in aromatic compounds, but Boron Nitrides considerably less covalency and higher ionic character make Boron Nitride one of the best proton conductors but also an electrical insulator.
Boron Nitrides thermal conductivity is the highest among all electrical insulators (Fig. 1.7).

Atomically thin h-BN sheets, also called “white graphene” can be synthesized by chemical vapor deposition (CVD) of molecular precursors, such as ammonia–borate.
Exfoliation of bulk h-BN under suitable conditions was also demonstrated for large-scale applications in coatings and cosmetics including, but not limited to, lipsticks and lip balms.
h-BN is used as a substrate to grow large-area graphene films because of Boron Nitrides low lattice mismatch with graphene (1.7%).

Nanolayers of h-BN display excellent thermal stability, chemical inertness, and high optical transparency, when compared with those of graphene.
In contrast to electronically conductive graphene, h-BN layers are insulators (band gap ~6 eV) because of the absence of the π-electrons and they show fire-retardant abilities.
The layers of h-BN have unusually high proton conduction rates and when combined with high electrical resistance, these could be useful for fuel cell applications.
Hence, inorganic analogues of graphene, such as h-BN, have paved the way to discover atomic layers of other elements with tunable properties and these include transition metal dichalogenides (TMDs) which are described next.

Porous Materials and Nanomaterials of Boron Nitride:
Boron nitride (BN) ceramics are resistant to chemical attack and molten metals, have high thermal stability in air, and have anisotropic thermal conductivity that are suitable for widespread use in the fabrication of high-temperature crucibles.
BN can exist as multiple phases, and the hexagonal BN (hBN) phase is stable at room temperature.
hBN is the low-density phase that has been widely used as a heat resistant and electrically insulating material.

The hBN phase has a direct bandgap of 5.97 eV and efficiently emits deep UV light.10,42,43 hBN is isostructural to graphite, displaying expected anisotropic mechanical properties, such as facile cleavage and low hardness.
hBN has greater chemical and thermal stabilities than GaN and AlN, which also hold potential as wide-bandgap materials.
BN has two other forms: one isostructural to the cubic zinc blende structure and the other hexagonal and wurtzite-like.
The two forms, referred to as cBN and wBN, are stable at high pressures and temperatures, but can exist at room temperature in a metastable state.

A turbostratic phase, tBN, has also been characterized.
This structure is semicrystalline and lacks ordering in the third dimension, as Boron Nitride is analogous to turbostratic carbon black.
BN offers the lowest density (2.26 g cm−1) among nonoxide ceramics, and introducing porosity into such materials can benefit high-temperature composites and catalyst supports.
Furthermore, BN ceramics hold potential for applications in corrosive environments that are not suited for oxide ceramics.

Porous BN materials, which can be ordered47, or disordered, are most commonly synthesized using hard templates, such as carbon or silica, and advancing porous BN materials requires further development of synthetic techniques.
Fibers, coatings, and foams cannot be prepared from BN powders, as they are with Si3N4 and SiC.
In the past decade, several synthetic avenues have been explored.

Porous BN has been prepared from polymeric precursors as well-crystallized, regularly grained powder.
A mesoporous BN ceramic comprised of hBN crystallites with sizes between 24 and 45 Å has been synthesized using chemical vapor deposition and mesoporous silica as a hard template.
Another mesoporous hBN with low ordering of the porous texture has been synthesized using carbon templating.

A double nanocasting process via a carbonaceous template as a medium starting from zeolite Y (Faujasite) produced an amorphous BN with bimodal micro- and mesoporosity and a surface area of 570 m2 g−1.
The amorphous nature is attributed to the nanometric confinement within the zeolite pores.
This synthetic process involves coupling chemical vapor deposition and polymeric-derived ceramic routes.

In yet another study, mesoporous BN was obtained using a polymerization method in the presence of surfactants.
A method for acquiring mesoporous tBN with interesting cathodoluminescent behavior has been developed.

Many synthetic techniques of BN employ borane-based molecular precursors that are toxic and expensive.
In an effort to avoid these starting materials, amorphous BN was synthesized by placing B2O3 in a graphite crucible, covering with activated carbon, and heating at 1580 °C under a stream of nitrogen.
An intermediate BxCyNz undergoes further heat treatment in air at 600 °C to produce pure BN with a Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface area of 167.8 m2 g−1 and an average pore radius of 3.216 nm.

Mesoporous BN can be synthesized by polymerization of a molecular BN precursor, tri(methylamino)borazine (MAB), in a solution of cationic surfactant, cetyl-trimethylammonium bromide (CTAB).
MAB is introduced into a solution of CTAB and then heated at 120 °C to induce polycondensation reactions resulting in a gel.
The solvent is eliminated in vacuo and ceramization is carried out with ammonia at 1000 °C, followed by further thermal treatment.
The resulting BN material has a surface area of 800 m2 g−1 and pores that are 6.0 nm in diameter, with a mesoporosity that is retained up to 1600 °C.
Within the last 10 years, BN with pore diameters ranging from 2.552 to 25 nm51 have been reported.

Abrasives and Abrasive Tools of Boron Nitride:
Boron nitride (B4N) is a crystalline material synthesized from boric anhydride and pure low-ash carbon material in electric furnaces at 1,800°C− 2,500°C (3,300°F–4,500°F).
Boron Nitrides hardness is about 3,800 HV and Boron Nitride has a good cutting ability in the form of loose grains.
However, a low oxidation temperature, of 430°C (800°F), prevents the use of boron nitride for grinding wheels.
Boron Nitride is used exclusively in the form of pastes for sintered carbide lapping, or as grit for sandblasting.

Amorphous form (a-BN) of Boron Nitride:
The amorphous form of boron nitride (a-BN) is non-crystalline, lacking any long-distance regularity in the arrangement of Boron Nitrides atoms.
Boron Nitride is analogous to amorphous carbon.

All other forms of boron nitride are crystalline.

Hexagonal form (h-BN) of Boron Nitride:
The most stable crystalline form is the hexagonal one, also called h-BN, α-BN, g-BN, and graphitic boron nitride.
Hexagonal boron nitride (point group = D6h; space group = P63/mmc) has a layered structure similar to graphite.
Within each layer, boron and nitrogen atoms are bound by strong covalent bonds, whereas the layers are held together by weak van der Waals forces.
The interlayer "registry" of these sheets differs, however, from the pattern seen for graphite, because the atoms are eclipsed, with boron atoms lying over and above nitrogen atoms.

This registry reflects the local polarity of the B–N bonds, as well as interlayer N-donor/B-acceptor characteristics.
Likewise, many metastable forms consisting of differently stacked polytypes exist.
Therefore, h-BN and graphite are very close neighbors, and the material can accommodate carbon as a substituent element to form BNCs.
BC6N hybrids have been synthesized, where carbon substitutes for some B and N atoms.

Cubic form (c-BN) of Boron Nitride:
Cubic boron nitride has a crystal structure analogous to that of diamond.
Consistent with diamond being less stable than graphite, the cubic form is less stable than the hexagonal form, but the conversion rate between the two is negligible at room temperature, as Boron Nitride is for diamond.
The cubic form has the sphalerite crystal structure, the same as that of diamond (with ordered B and N atoms), and is also called β-BN or c-BN.

Wurtzite form (w-BN) of Boron Nitride:
The wurtzite form of boron nitride (w-BN; point group = C6v; space group = P63mc) has the same structure as lonsdaleite, a rare hexagonal polymorph of carbon.
As in the cubic form, the boron and nitrogen atoms are grouped into tetrahedra.

In the wurtzite form, the boron and nitrogen atoms are grouped into 6-membered rings.
In the cubic form all rings are in the chair configuration, whereas in w-BN the rings between 'layers' are in boat configuration.
Earlier optimistic reports predicted that the wurtzite form was very s
Boron nitride
arlacel 985 brij 72 brij S2 hetoxol STA-2 lipocol S-2 nikkol BS-2 2- octadecoxyethanol (peg-2) peg-2 stearyl ether poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- (2 mol EO average molar ratio) polyethylene glycol (2) stearyl ether polyoxyethylene (2) stearyl alcohol ether polyoxyethylene (2) stearyl ether tego alkanol S 2 P cas:9005-00-9
BÖĞÜRTLEN AROMASI
blackberry flavor; blackberry bloody flavor; blackberry flavor for confectionery; blackberry flavor for pharmaceuticals; blackberry flavor morsels; blackberry flavor organic
Böğürtlen Ekstrakt
Rubus idaeus Fruit Extract; rubus idaeus bud extract; extract of the buds of rubus idaeus, rosaceae; red raspberry fruit extract cas no:84929-76-0
Böğürtlen Tohumu&Çekirdeği
BLACKBERRY SEED & MEAL; rubus fruticosus leaf; european blackberry leaf; rubus bergii leaf CAS NO:84787-69-9
Böğürtlen Yağı
BLACKBERRY OIL; Rubus fruticosus (Blackberry) Seed Oil; Rubus fruticosus L.; rubus bergii fruit extract; rubus myrianthus fruit extract; dewberry fruit extract CAS NO:84787-69-9
Branched Chain Amino Acid
Branched Chain Amino Acid; BCAA; 2-aminoisobutyric acid. ; proteinogenic amino acids; L-valine; L-isoleucine; L-leucine; cas no: -
brassica campestris seed oil
rapeseed oil; brassica campestris seed oil; brassica oleifera oil; rape seed oil; colza oil CAS NO:8002-13-9
Brassica oleracea capitata
brassica oleracea capitata leaf extract; cabbage leaf extract; extract of the leaves of the cabbage, brassica oleracea l. var. capitata, brassicaceae CAS NO: 89958-13-4
Brassylic Acid
cas no: 80-05-7 4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylpropane; BPA; Bis(p-hydroxyphenyl)propane; Bisferol A; Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene); 4,4'-Isopropylidene Diphenol; p,p'-Isopropylidenebisphenol; Diphenylolpropane; 1-methylethylidene)bis-Phenol; 2,2-Bis(hydroxy phenyl)propane; p,p'-Bisphenol A; Bis(4-hydroxyphenyl) dimethylmethane; Bis(4-hydroxy phenyl) propane; p,p'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane; 4,4'-Isopropylidendiphenol (German); 4,4'-Isopropilidendifenol (Spanish); 4,4'-Isopropylidènedip (French); 4,4'-Dihydroxy diphenyldimethylmethane; p,p'-Dihydroxydiphenylpropane; 2,2-(4,4'-Dihydroxydiphenyl)propane; beta-di-p-hydroxyphenylpropane; 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane; Dimethyl bis(p-hydroxyphenyl)methane; Dimethylmethylene-p,p'-diphenol; 2,2-Di(4-phenylol)propane; Di-2,2-(4-Hydroxyphenyl) propane; 2,2-di-(4'-Hydroxy phenyl)-propane; beta,beta'- Bis(p-hydroxyphenyl) propane;
BRB SILANIL 118
BRB Silanil 118 представляет собой метилтриметоксисилан от BRB International BV.
BRB Silanil 118 можно применять в чистом виде, в разбавленном виде или как часть готового продукта, например. поверхностное покрытие натуральных камней или других строительных материалов с образованием силикагелеподобного связующего (диоксида кремния) для повышения прочности основания.
BRB Silanil 118 легко гидролизуется водой и влагой.

КАС: 1185-55-3
МФ: C4H12O3Si
МВт: 136,22
ЭИНЭКС: 214-685-0

Синонимы
метилтриметоксисилан;Метилтритоксисиликан;Силан, метилтриметокси-;силане-163;триметоксиметилсилан;Юнион карбид а-163;Юнионкарбидеа-163;Z 6070;Метилтриметоксисилан
;Триметокси(метил)силан;1185-55-3;Триметоксиметилсилан;Силан, триметоксиметил-;Юнион-карбид A-163;СИЛАН, METHYLTRIMETHOXY-;Z 6070;метилтриметоксисилан;0HI0D71MCI;DTXSID3027370;MFCD00008342;NSC-93883;Силан A - 163;Dynasylan MTMS;метилтриметоксисилан;EINECS 214-685-0;CM9100;NSC 93883;25498-02-6;UNII-0HI0D71MCI;метилтриметоксисилан;метилтриметоксисилан;GLASCA B;триметоксиметилсилан;EC 214-685- 0,CH3Si(OCH3)3;SILQUEST A 1630;Триметоксиметилсилан, 95%;Триметоксиметилсилан, 98%;Метилтриметоксисилан (MTM);SCHEMBL35033;(TRIMETHOXYSILYL)МЕТАН;DTXCID407370;CHEMBL3182654;BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOY SA-;NSC93883;WLN: 1O-SI -1&O1&O1;МЕТИЛТРИМЕТОКСИСИЛАН [INCI];Tox21_200453;MFCD00081866;AKOS008901240;NCGC00248627-01;NCGC00258007-01;LS-13028;CAS-1185-55-3;M0660;NS0004480 8;E75871;EN300-218612;ТРИМЕТОКСИД МЕТИЛКРЕМНИЯ (MESI(OME )3);Триметоксиметилсилан, чистый, >=98,0% (GC);Триметоксиметилсилан, степень осаждения, >=98%;A804054;DOW CORNING 7-5300 ПЛЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ;J-003846;J-525101
;DOW CORNING (R) 7-5310 ПЛЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ;Q21099559;InChI=1/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
;2-(1-МЕТИЛГИДРАЗИНО)-4,5-ДИГИДРО-1H-ИМИДАЗОЛГИДРОБРОМИД;25498-03-7

Силанольные группы обладают высокой реакционной способностью и готовы образовывать силоксановые связи (Si-O-Si) в результате последующей реакции конденсации.
Триметокси(метил)силан представляет собой кремнийорганическое соединение.
BRB Silanil 118 можно использовать в качестве сшивателя при получении полисилоксановых полимеров.
BRB Silanil 118 также можно использовать в качестве поглотителя кислоты, используемого при образовании замещенных азуленов из алленилсиланов и тетрафторбората тропилия.
BRB Silanil 118 также можно использовать в качестве предшественника для синтеза гибких аэрогелей кремнезема.
BRB Silanil 118 представляет собой кремнийорганическое соединение, широко используемое в качестве прекурсора для получения материалов на основе диоксида кремния, которое находит применение в различных областях.
В частности, в молекулярной сборке, связывании наностроительных блоков и селективном синтезе олигосилоксановых соединений.
BRB Silanil 118 также можно использовать в качестве сшивателя при синтезе полисилоксановых полимеров.
BRB Silanil 118 представляет собой кремнийорганическое соединение формулы CH3Si(OCH3)3.
BRB Silanil 118 представляет собой бесцветную сыпучую жидкость.
BRB Silanil 118 представляет собой сшивающий агент при получении полисилоксановых полимеров.

BRB Силанил 118 Химические свойства
Точка плавления: <-70°C
Точка кипения: 102-104 °С (лит.)
Плотность: 0,955 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: 2990 гПа (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,371(лит.)
Фп: 52 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Форма: жидкость
Цвет: бесцветный
Удельный вес: 0,955
Растворимость в воде: разлагается
Гидролитическая чувствительность 7: медленно реагирует с влагой/водой.
Чувствительный: чувствительный к влаге
РН: 1736151
Стабильность: Стабилен, но чувствителен к влаге. Легковоспламеняющиеся.
Несовместим с водой, сильными кислотами, сильными окислителями.
InChIKey: BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
LogP: -2,4-0,7 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 1185-55-3 (ссылка на базу данных CAS)
Справочный материал NIST по химии: силан, триметоксиметил-(1185-55-3).
Система регистрации веществ EPA: BRB Silanil 118 (1185-55-3)

Использование
BRB Silanil 118 в сочетании с нитратом железа резко изменил структуру пор.
В качестве сшивающего агента для силиконовой резины RTV и средства для обработки поверхности стекловолокна, а также для взаимодействия с агентами за пределами ламинированных изделий из армированного пластика с целью улучшения механической прочности, термостойкости и влагостойкости.
BRB Silanil 118 используется в качестве поглотителя кислоты, например, при образовании замещенных азуленов из алленилсиланов и тетрафторбората тропилия.
BRB Silanil 118 — это реагент, используемый при синтезе электронных материалов и металлоорганических соединений.
Используется при покрытии поверхностей из углеродного волокна, а также при синтезе нанокомпозитов.

BRB Silanil 118 хорошо смешивается со стандартными органическими растворителями, такими как спирты, углеводороды и ацетон.
BRB Silanil 118 практически нерастворим в нейтральной воде и медленно реагирует с образованием силанолов и продуктов высшей конденсации.
Добавление гидролитического катализатора (неорганических/органических кислот, аммиака или аминов) существенно ускоряет гидролиз BRB Silanil 118.
В качестве модификатора наполнителя BRB Silanil 118 используется в основном для придания водоотталкивающих свойств широкому спектру поверхностей и материалов (например, минеральных наполнителей, пигментов, стекла, картона).
BRB Silanil 118 можно использовать в чистом виде или в растворе для обработки наполнителей с использованием подходящего смесительного оборудования.
BRB Silanil 118 может потребоваться для предварительной обработки субстрата водой и/или катализатором.
BRB Silanil 118 также используется в производстве силиконовых смол и силиконового каучука конденсационного отверждения, используемого в качестве важного компонента в золь-гель системах.
BRB Silanil 118, один из наиболее распространенных алкокси-сшивающих агентов, обладает высокой реакционной способностью, которой предшествует нуклеофильное замещение, обычно в присутствии кислотных или основных катализаторов.

Подготовка
BRB Silanil 118 обычно получают из метилтрихлорсилана и метанола:
CH3SiCl3 + 3 CH3OH → CH3Si(OCH3)3 + 3 HCl
BRB SILANIL 258

ОПИСАНИЕ:
BRB Silanil 258 производства BRB International BV представляет собой усилитель адгезии на основе эпоксисилана, 3-глицидоксипропилтриметоксисилана.
Обладает как органической, так и неорганической реакционной способностью, что позволяет ему реагировать или связывать органические полимеры и неорганические поверхности.
Предназначен для улучшения сцепления полимерного покрытия со стеклом.
BRB Silanil 258 рекомендуется в дозировке 0,5-2,0 частей на миллион для улучшения адгезии без грунтовки.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BRB SILANIL 258:
Тип продукта: Усилители адгезии / связующие агенты > Органофункциональные силаны
Химический состав: 3-глицидоксипропилтриметоксисилан.
Номер КАС: 2530-83-8
Физическая форма: жидкость
Внешний вид: ясно
Статус продукта: КОММЕРЧЕСКИЙ
Приложения/ Рекомендуется для:
Покрытия
Рынки покрытий > Прочие отрасли > Покрытия для стекла


КАК РАБОТАЕТ BRB SILANIL 258?:
Силаны представляют собой двухступенчатые химические вещества, большинство из которых являются мономерами.
При хранении в среде инертного газа (N2) силаны будут нереакционноспособным мономером в форме FG-Si-OR, где -R или Akyl является нереакционноспособной группой.
Однако силаны могут быть гидролизованы влагой, в которой -Si-OR будет заменен на -Si-OH, называемый «силанольной» группой, и будет готов к реакции или связыванию с подложками или наполнителями.
Превращение -Si-OR в -Si-OH называется «гидролизом», который является 1 -й стадией реакции силана.

2-я стадия реакции – «Конденсация».
После гидролиза силан содержит «силанольную» группу или Si-OH, которая очень реакционноспособна и готова к связыванию.
к подложкам или наполнителям.
Эта стадия склеивания называется «конденсацией», которая зависит от усилителя адгезии к подложке или связующего/диспергирующего агента к наполнителям.


ПРЕИМУЩЕСТВА BRB SILANIL 258 В КРАСКАХ И ПОКРЫТИЯХ:
Повышение адгезии к подложке

Увеличьте плотность сшивания смолы, что повлияло на:
Увеличить жесткость
Повышение устойчивости к царапанью*
Улучшить устойчивость к растворителям, кислотам, щелочам
Улучшить водостойкость
Повышение стойкости к истиранию или истиранию

Изменить свойства смолы:
От термопластов до термореактивных материалов

Дисперсные пигменты/наполнители:
Улучшить постоянство вязкости и иметь более низкую вязкость
Преимущество в снижении содержания пигментов в рецептуре

Связывание пигментов/наполнителей:
Выступает в качестве связующего агента для пигментов/наполнителей для улучшения очищающей способности.
BREOX TB 150
BREOX TB 150 Chemical Description: Polyalklylene glycol high viscosity Excellent lubricity in every application: Breox TB 150 TB Outstanding performance, minimal friction, excellent thermal and oxidative stability – there are many reasons why the Breox TB 150 product range is ideally suited as a lubricant. Breox TB 150 belongs to the family of synthetic lubricants which are based on polyalkylene glycol (PAG). These are generally used when operating conditions go above and beyond the performance of other synthetic and mineral-based oils. These polyalkylene glycol-based oils ensure that processes run smoothly at all types of industrial plants. An important factor, among others, is the viscosity the lubricants have. With Breox TB 150 TB 120/150/195, BTC offers a range of water-soluble PAGs featuring various viscosity levels. “The Breox TB 150 TB series comprises the water-soluble products made from Breox TB 150 75W. Formulators thus save one step in the process and the products are easier to use,” says Gabriele Möller, Head of Business Management Europe at BTC for the Fuel & Lubricant Solutions division. Sustainable and biostable Using base oils from the Breox TB 150 series allows formulators to produce their own specific end products. Proven applications include the use as a thickening agent in fire-resistant hydraulic fluids: The Breox TB 150 types TB 120/150/195 all display excellent thickening properties, they are very effective when it comes to corrosion protection and they reduce the risk of fire. However, above all, the oil is particularly compatible for use with hoses and seals, which in turn reduces the risk of wear. “Lubricants with Breox TB 150 are very stable and thus do not have to be replaced as often as conventional ones,” says Möller. “This provides the oils with a very high degree of sustainability, especially since they are also biostable.” Use as a polymer in hardening agents Another possible application: Breox TB 150 TB 120/150/195 is also suited for use as a polymer in hardening agents, hence for surface treatment, for example in metal processing. This is where Breox TB 150 lubricants can make the best of their water solubility. By increasing or decreasing the concentration, the ideal formulation for any type of application can be created. “Breox TB 150 provides the end product with excellent lubricity in all of these cases, in every concentration and different viscosities,” Möller summarises. Additional information The following products are included in the Breox TB 150 TB series: Breox TB 150 TB 120 60% water-soluble solution of Breox 75 W 55000 viscosity of 2,600 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 150 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 2,850 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 195 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 850 mm²/s at 40°C The BREOX B-Series includes a range of mono-initiated propylene oxide homopolymers manufactured to have a viscosity range from 15 to 335 cSt at 40ºC. These products are widely used in the manufacture and formulation of various water insoluble lubricants such as Gear and calender lubricants Compressor lubricants Formulations for metal working Textile lubricants Product information from BASF. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide. Breox TB 150 high-viscosity PAGs are linear random polymers of EO and PO while the Pluracol® high-viscosity PAGs are branched random polymers of EO and PO. Base stocks with kinematic viscosities at 40°C from 270 to 65,000 cSt are available. The high viscosity and low volatility of these products make them suitable for high-temperature lubrication. Applications include the formulation of water-based fire resistant hydraulic fluids and quenchants. Aqueous solutions of Breox TB 150 and Pluracol® high viscosity PAGs are available for ease of handling under the Breox TB 150 series. Polyalkylene Glycols (PAGs) Polyalkylene glycol base stocks are used in many lubricant applications including gear oils, fire resistant hydraulic fluids, compressor oils, quenchants, metalworking fluids, aluminum processing fluids, chain and textile lubricants. Their high thermal and oxidative stability, excellent lubricity, high film strength / load capacity, anti-wear properties, micropitting resistance, and shear stability make them an ideal choice as base stock for formulating high-performance industrial lubricants. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide. Chemical Description: Polyalklylene glycol high viscosity Excellent lubricity in every application: Breox TB 150 TB Outstanding performance, minimal friction, excellent thermal and oxidative stability – there are many reasons why the Breox TB 150 product range is ideally suited as a lubricant. Breox TB 150 belongs to the family of synthetic lubricants which are based on polyalkylene glycol (PAG). These are generally used when operating conditions go above and beyond the performance of other synthetic and mineral-based oils. These polyalkylene glycol-based oils ensure that processes run smoothly at all types of industrial plants. An important factor, among others, is the viscosity the lubricants have. With Breox TB 150 TB 120/150/195, BTC offers a range of water-soluble PAGs featuring various viscosity levels. “The Breox TB 150 TB series comprises the water-soluble products made from Breox TB 150 75W. Formulators thus save one step in the process and the products are easier to use,” says Gabriele Möller, Head of Business Management Europe at BTC for the Fuel & Lubricant Solutions division. Sustainable and biostable Using base oils from the Breox TB 150 series allows formulators to produce their own specific end products. Proven applications include the use as a thickening agent in fire-resistant hydraulic fluids: The Breox TB 150 types TB 120/150/195 all display excellent thickening properties, they are very effective when it comes to corrosion protection and they reduce the risk of fire. However, above all, the oil is particularly compatible for use with hoses and seals, which in turn reduces the risk of wear. “Lubricants with Breox TB 150 are very stable and thus do not have to be replaced as often as conventional ones,” says Möller. “This provides the oils with a very high degree of sustainability, especially since they are also biostable.” Use as a polymer in hardening agents Another possible application: Breox TB 150 TB 120/150/195 is also suited for use as a polymer in hardening agents, hence for surface treatment, for example in metal processing. This is where Breox TB 150 lubricants can make the best of their water solubility. By increasing or decreasing the concentration, the ideal formulation for any type of application can be created. “Breox TB 150 provides the end product with excellent lubricity in all of these cases, in every concentration and different viscosities,” Möller summarises. Additional information The following products are included in the Breox TB 150 TB series: Breox TB 150 TB 120 60% water-soluble solution of Breox 75 W 55000 viscosity of 2,600 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 150 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 2,850 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 195 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 850 mm²/s at 40°C The BREOX B-Series includes a range of mono-initiated propylene oxide homopolymers manufactured to have a viscosity range from 15 to 335 cSt at 40ºC. These products are widely used in the manufacture and formulation of various water insoluble lubricants such as Gear and calender lubricants Compressor lubricants Formulations for metal working Textile lubricants Product information from BASF. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide. Breox TB 150 high-viscosity PAGs are linear random polymers of EO and PO while the Pluracol® high-viscosity PAGs are branched random polymers of EO and PO. Base stocks with kinematic viscosities at 40°C from 270 to 65,000 cSt are available. The high viscosity and low volatility of these products make them suitable for high-temperature lubrication. Applications include the formulation of water-based fire resistant hydraulic fluids and quenchants. Aqueous solutions of Breox TB 150 and Pluracol® high viscosity PAGs are available for ease of handling under the Breox TB 150 series. Polyalkylene Glycols (PAGs) Polyalkylene glycol base stocks are used in many lubricant applications including gear oils, fire resistant hydraulic fluids, compressor oils, quenchants, metalworking fluids, aluminum processing fluids, chain and textile lubricants. Their high thermal and oxidative stability, excellent lubricity, high film strength / load capacity, anti-wear properties, micropitting resistance, and shear stability make them an ideal choice as base stock for formulating high-performance industrial lubricants. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide. Chemical Description: Polyalklylene glycol high viscosity Excellent lubricity in every application: Breox TB 150 TB Outstanding performance, minimal friction, excellent thermal and oxidative stability – there are many reasons why the Breox TB 150 product range is ideally suited as a lubricant. Breox TB 150 belongs to the family of synthetic lubricants which are based on polyalkylene glycol (PAG). These are generally used when operating conditions go above and beyond the performance of other synthetic and mineral-based oils. These polyalkylene glycol-based oils ensure that processes run smoothly at all types of industrial plants. An important factor, among others, is the viscosity the lubricants have. With Breox TB 150 TB 120/150/195, BTC offers a range of water-soluble PAGs featuring various viscosity levels. “The Breox TB 150 TB series comprises the water-soluble products made from Breox TB 150 75W. Formulators thus save one step in the process and the products are easier to use,” says Gabriele Möller, Head of Business Management Europe at BTC for the Fuel & Lubricant Solutions division. Sustainable and biostable Using base oils from the Breox TB 150 series allows formulators to produce their own specific end products. Proven applications include the use as a thickening agent in fire-resistant hydraulic fluids: The Breox TB 150 types TB 120/150/195 all display excellent thickening properties, they are very effective when it comes to corrosion protection and they reduce the risk of fire. However, above all, the oil is particularly compatible for use with hoses and seals, which in turn reduces the risk of wear. “Lubricants with Breox TB 150 are very stable and thus do not have to be replaced as often as conventional ones,” says Möller. “This provides the oils with a very high degree of sustainability, especially since they are also biostable.” Use as a polymer in hardening agents Another possible application: Breox TB 150 TB 120/150/195 is also suited for use as a polymer in hardening agents, hence for surface treatment, for example in metal processing. This is where Breox TB 150 lubricants can make the best of their water solubility. By increasing or decreasing the concentration, the ideal formulation for any type of application can be created. “Breox TB 150 provides the end product with excellent lubricity in all of these cases, in every concentration and different viscosities,” Möller summarises. Additional information The following products are included in the Breox TB 150 TB series: Breox TB 150 TB 120 60% water-soluble solution of Breox 75 W 55000 viscosity of 2,600 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 150 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 2,850 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 195 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 850 mm²/s at 40°C The BREOX B-Series includes a range of mono-initiated propylene oxide homopolymers manufactured to have a viscosity range from 15 to 335 cSt at 40ºC. These products are widely used in the manufacture and formulation of various water insoluble lubricants such as Gear and calender lubricants Compressor lubricants Formulations for metal working Textile lubricants Product information from BASF. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide. Breox TB 150 high-viscosity PAGs are linear random polymers of EO and PO while the Pluracol® high-viscosity PAGs are branched random polymers of EO and PO. Base stocks with kinematic viscosities at 40°C from 270 to 65,000 cSt are available. The high viscosity and low volatility of these products make them suitable for high-temperature lubrication. Applications include the formulation of water-based fire resistant hydraulic fluids and quenchants. Aqueous solutions of Breox TB 150 and Pluracol® high viscosity PAGs are available for ease of handling under the Breox TB 150 series. Polyalkylene Glycols (PAGs) Polyalkylene glycol base stocks are used in many lubricant applications including gear oils, fire resistant hydraulic fluids, compressor oils, quenchants, metalworking fluids, aluminum processing fluids, chain and textile lubricants. Their high thermal and oxidative stability, excellent lubricity, high film strength / load capacity, anti-wear properties, micropitting resistance, and shear stability make them an ideal choice as base stock for formulating high-performance industrial lubricants. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide. Chemical Description: Polyalklylene glycol high viscosity Excellent lubricity in every application: Breox TB 150 TB Outstanding performance, minimal friction, excellent thermal and oxidative stability – there are many reasons why the Breox TB 150 product range is ideally suited as a lubricant. Breox TB 150 belongs to the family of synthetic lubricants which are based on polyalkylene glycol (PAG). These are generally used when operating conditions go above and beyond the performance of other synthetic and mineral-based oils. These polyalkylene glycol-based oils ensure that processes run smoothly at all types of industrial plants. An important factor, among others, is the viscosity the lubricants have. With Breox TB 150 TB 120/150/195, BTC offers a range of water-soluble PAGs featuring various viscosity levels. “The Breox TB 150 TB series comprises the water-soluble products made from Breox TB 150 75W. Formulators thus save one step in the process and the products are easier to use,” says Gabriele Möller, Head of Business Management Europe at BTC for the Fuel & Lubricant Solutions division. Sustainable and biostable Using base oils from the Breox TB 150 series allows formulators to produce their own specific end products. Proven applications include the use as a thickening agent in fire-resistant hydraulic fluids: The Breox TB 150 types TB 120/150/195 all display excellent thickening properties, they are very effective when it comes to corrosion protection and they reduce the risk of fire. However, above all, the oil is particularly compatible for use with hoses and seals, which in turn reduces the risk of wear. “Lubricants with Breox TB 150 are very stable and thus do not have to be replaced as often as conventional ones,” says Möller. “This provides the oils with a very high degree of sustainability, especially since they are also biostable.” Use as a polymer in hardening agents Another possible application: Breox TB 150 TB 120/150/195 is also suited for use as a polymer in hardening agents, hence for surface treatment, for example in metal processing. This is where Breox TB 150 lubricants can make the best of their water solubility. By increasing or decreasing the concentration, the ideal formulation for any type of application can be created. “Breox TB 150 provides the end product with excellent lubricity in all of these cases, in every concentration and different viscosities,” Möller summarises. Additional information The following products are included in the Breox TB 150 TB series: Breox TB 150 TB 120 60% water-soluble solution of Breox 75 W 55000 viscosity of 2,600 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 150 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 2,850 mm²/s at 40°C Breox TB 150 TB 195 60% water-soluble solution of Breox 75 W 18000 viscosity of 850 mm²/s at 40°C The BREOX B-Series includes a range of mono-initiated propylene oxide homopolymers manufactured to have a viscosity range from 15 to 335 cSt at 40ºC. These products are widely used in the manufacture and formulation of various water insoluble lubricants such as Gear and calender lubricants Compressor lubricants Formulations for metal working Textile lubricants Product information from BASF. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide. Breox TB 150 high-viscosity PAGs are linear random polymers of EO and PO while the Pluracol® high-viscosity PAGs are branched random polymers of EO and PO. Base stocks with kinematic viscosities at 40°C from 270 to 65,000 cSt are available. The high viscosity and low volatility of these products make them suitable for high-temperature lubrication. Applications include the formulation of water-based fire resistant hydraulic fluids and quenchants. Aqueous solutions of Breox TB 150 and Pluracol® high viscosity PAGs are available for ease of handling under the Breox TB 150 series. Polyalkylene Glycols (PAGs) Polyalkylene glycol base stocks are used in many lubricant applications including gear oils, fire resistant hydraulic fluids, compressor oils, quenchants, metalworking fluids, aluminum processing fluids, chain and textile lubricants. Their high thermal and oxidative stability, excellent lubricity, high film strength / load capacity, anti-wear properties, micropitting resistance, and shear stability make them an ideal choice as base stock for formulating high-performance industrial lubricants. The BASF range of polyalkylene glycols are marketed under the Breox TB 150, Plurasafe® and Pluracol® brands. The range includes both linear and branched polymers of alkylene oxide.
Brezilya Kestanesi Yağı
BRAZIL NUT OIL REFINED; bertholletia excelsa seed oil; brazilian nut oil; brazilnut oil; bertholletia nobilis seed oil CAS NO:356065-50-4
BRIJ S 2
2- octadecoxyethanol (peg-25) peg-25 stearyl ether poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- (25 mol EO average molar ratio) polyethylene glycol (25) stearyl ether polyoxyethylene (25) stearyl alcohol ether polyoxyethylene (25) stearyl ether CAS # 9005-00-9
BRIJ S 20
Brilliant Blue FCF; Acid Blue 9; FD&C Blue No. 1; Erioglaucine disodium salt CAS NO : 3844-45-9
BRILLIANT BLUE
Brilliant Blue G; C.I. Acid Blue 90; Coomassie brilliant blue; Hydrogen (4-(4-(p-ethoxy anilino)-4'-(ethyl(m-sulphonatobenzyl) amino)-2'-methylbenzhydrylene)-3-methyl cyclohexa- 2,5-dien -1-ylidene)(ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt; Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655; Brilliant Blue Gand G 250; Xylene Brilliant Cyanin G; cas no: 6104-58-1
Brillant Blue (Mavi)
SYNONYMS Brilliant Blue G; C.I. Acid Blue 90; Coomassie brilliant blue; Hydrogen (4-(4-(p-ethoxy anilino)-4'-(ethyl(m-sulphonatobenzyl) amino)-2'-methylbenzhydrylene)-3-methyl cyclohexa- 2,5-dien -1-ylidene)(ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt; Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655; Brilliant Blue Gand G 250; Xylene Brilliant Cyanin G; CAS NO:6104-58-1
Brilliant Blue FCF
BROMOCHLOROPHENE, N° CAS : 15435-29-7, Nom INCI : BROMOCHLOROPHENE, Nom chimique : 2,2'-Methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol), N° EINECS/ELINCS : 239-446-8 Classification : Règlementé, Conservateur, La concentration maximale autorisée dans les préparations cosmétiques prêtes à l'emploi est de 0,1 %. Ses fonctions (INCI) : Antimicrobien : Aide à ralentir la croissance de micro-organismes sur la peau et s'oppose au développement des microbes. Déodorant : Réduit ou masque les odeurs corporelles désagréables .Conservateur : Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques.
Brokoli Ekstrakt
Brassica Oleracea Italica Extract ;extract of the broccoli plant, brassica oleracea l. italica, brassicaceae; brassica oleracea var. italica extract; broccoli extract cas no:223749-36-8
BROM (BR)
Bromine ; Brome; Brimine element cas no: 7726-95-6
BROMELAİN
Bromelain; Bromelain for meat tenderizing; meat tenderizing; Bromelain; Baking Enzymes; Dietary; Supplements; Food and Beverage; BAK-1727 cas no:9001-00-7
BROMOCHLOROPHENE
2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL; 2-Bronopol; Bronosol; Bronopol; Onyxide 500; Beta-Bromo-Beta-nitrotrimethyleneglycol; 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol; Bronidiol; Bronocot; bronopol; Bronopolu; Bronotak; Lexgard bronopol CAS NO:52-51-7
Bromoform
Tribromomethane; Methyl Tribromide; Bromoforme (French); Bromoformio; (Italian); Tribrommethaan (Dutch); Tribrommethan (German);Tribromometan (Italian); Methenyl Tribromide; cas no :75-25-2