Другие секторы

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ 0515-OH
Косметический флюид 0515-OH представляет собой смесь диметиконола сверхвысокой вязкости и диметиконовой жидкости низкой вязкости, которая обеспечивает ощущение гладкости и нелипкости кожи.
Косметическая жидкость 0515-OH - это диметикон (и) диметиконол
Косметический флюид 0515-OH обладает высокой вязкостью, гладкостью и нелипкостью.


Номер CAS: 63148-62-9/31692-79-2/70131-67-8
Названия INCI: диметиконол и диметикон.


Косметическая жидкость 0515-OH приятна на ощупь и не липкая.
Косметический флюид 0515-OH — популярный ингредиент для ежедневного ухода за сухой кожей и защиты от солнца.
Cosmetic Fluid 0515-OH обладает высокой вязкостью и обеспечивает ощущение гладкости, а также нелипкость.


Косметическая жидкость 0515-ОН представляет собой один из нескольких видов силиконового масла (полимеризованный силоксан).
Cosmetic Fluid 0515-OH представляет собой полимер, широко используемый для изготовления и прототипирования микрофлюидных чипов.
Косметический флюид 0515-ОН представляет собой минерально-органический полимер (структура, содержащая углерод и кремний) семейства силоксанов (слово происходит от кремния, кислорода и алкана).


Косметическая жидкость 0515-ОН принадлежит к группе полимерных кремнийорганических соединений, которые называются силиконами, и является наиболее широко используемым органическим полимером на основе кремния.
Cosmetic Fluid 0515-OH особенно известен необычными реологическими свойствами или свойствами те��учести полидиметилсилоксана.
Косметический флюид 0515-OH оптически прозрачен и инертен, не токсичен и негорюч.


Косметические жидкости представляют собой силиконовые смеси, содержащие различные комбинации эластомеров в различных разбавителях.
Эти продукты различаются по вязкости, ощущениям, блеску, смазывающей способности и водостойкости.
Марки косметических жидкостей основаны на твердых веществах, разбавителях и производных эластомеров.


Эти вариации дают широкий спектр характеристик при составлении рецептур продуктов.
Косметические жидкости стали популярной отправной точкой для сывороток для ухода за волосами, таких как средства для блеска, термозащиты, против пушистости и защиты цвета.


Косметические жидкости также можно использовать в гелях, кремах и лосьонах, чтобы обеспечить превосходную эстетику втирания и отличное ощущение стойкости.
Косметические флюиды также можно использовать в качестве превосходных смазок для кожи благодаря их «нежирному ощущению».
Косметические жидкости хорошо работают в кондиционерах, солнцезащитных средствах, антиперспирантах, кремах и лосьонах.


Как правило, Cosmetic Fluid 0515-OH предлагается в виде смеси с циклометиконом или диметиконом, потому что диметиконол, как сырье с высокой молекулярной массой, трудно перерабатывается.
Косметический флюид 0515-OH на ощупь шелковисто-мягкий и дарит прекрасное ощущение нелипкости на коже.


Свойства, усиливающие блеск, огромны, и на волосы оказывается немедленное кондиционирующее действие.
Косметический флюид 0515-ОН также образует на коже проницаемую для водяного пара пленку, а не, как неоднократно утверждалось, окклюзионные слои.
Ощущение защиты и повышение водостойкости могут поддерживать это явление, и, возможно, повышение гидрофобности (как у углеводородов) является еще одной причиной этого неверного предположения.


Кроме того, Cosmetic Fluid 0515-OH также придает рецептуре дополнительную гидрофобность, которую можно использовать для связывания веществ из окружающей среды.
Это означает, что микродисперсные вещества, в просторечии называемые загрязнениями, больше не могут проникать на поверхность кожи и вызывать там раздражающие реакции.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 0515-OH:
Косметическая жидкость 0515-OH подходит для использования в средствах по уходу за кожей и для защиты от солнца.
Cosmetic Fluid 0515-OH — это смягчающее средство с высокой вязкостью, которое легко наносится и обеспечивает длительное смазывание с гладким, нелипким послевкусием на коже.
Косметический флюид 0515-OH широко используется для нанесения кожного скольжения.


Косметический флюид 0515-OH — это компонент для ежедневного ухода за сухой кожей и ухода за солнцем.
Косметический флюид 0515-OH также можно использовать для нанесения на кожу.
Косметический флюид 0515-OH — популярный ингредиент для ежедневного ухода за сухой кожей и защиты от солнца.
Cosmetic Fluid 0515-OH обладает высокой вязкостью, смягчает кожу и широко используется для нанесения на кожу.


Косметическая жидкость 0515-OH приятна на ощупь и не липкая.
Косметический флюид 0515-OH широко используется для нанесения кожного скольжения.
Косметическая жидкость 0515-ОН используется в средствах по уходу за кожей, телом и интимной зоной.
Косметический флюид 0515-OH — популярный ингредиент для ежедневного ухода за сухой кожей и защиты от солнца.


Cosmetic Fluid 0515-OH обладает высокой вязкостью, смягчает кожу и широко используется для нанесения на кожу.
Косметическая жидкость 0515-OH использовала различные силиконовые смеси, которые подходят для использования в средствах по уходу за волосами, кожей и интимным уходом.
Косметический флюид 0515-OH нежирный и может помочь улучшить растекаемость и игровое время, одновременно повышая шелковистость и общее ощущение кожи.


Помимо микрофлюидики, Cosmetic Fluid 0515-OH используется в качестве пищевой добавки (Е900), в шампунях и в качестве пеногасителя в напитках или смазочных маслах.
Низкомолекулярная косметическая жидкость 0515-OH — это жидкость, используемая в смазочных материалах, пеногасителях и гидравлических жидкостях.


- ПАВ и пеногасители:
Cosmetic Fluid 0515-OH является распространенным поверхностно-активным веществом и входит в состав пеногасителей.
Cosmetic Fluid 0515-OH в модифицированной форме используется в качестве пенетранта для гербицидов и является важным компонентом водоотталкивающих покрытий, таких как Rain-X.



ФУНКЦИИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 0515-ОН:
* Усилитель ощущений
*Увлажняющий крем



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 0515-ОН:
Вязкость: (сСт) 5000
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: 0,96300 при 25,00 °C.
Показатель преломления: 1,40400 при 20,00 °C.
Температура вспышки: 600,00 °F. ТСС (315,56 °С)
Растворим в: воде, 0,002918 мг/л при 25 °C (оценка)
Плотность : 0,963
Температура плавления: -50 ºC
Показатель преломления: 1,403-1,406
Температура вспышки: 300 ºC
Растворимость в воде: ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАСТВОРИМ



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 0515-ОН:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ COSMETIC FLUID 0515-OH:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 0515-ОН:
-Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Советы пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ COSMETIC FLUID 0515-OH:
-Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
-- Надлежащие инженерные средства управления:
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:
Защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 0515-ОН:
-Условия безопасного хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 0515-ОН:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны
-Другие продукты разложения:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Силиконовое масло
Силиконовая жидкость
симетикон
Аквастоп
Аэропакс
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ 1406-ОН
Косметическая жидкость 1406-ОН представляет собой диметикон (и) диметиконол.
Косметический флюид 1406-OH обладает силиконовым смягчающим действием и обладает водоотталкивающими свойствами.
Cosmetic Fluid 1406-OH — один из нескольких типов силиконового масла (полимеризованный силоксан).


Номер CAS: 63148-62-9/31692-79-2/70131-67-8
Названия INCI: диметиконол и диметикон.


Cosmetic Fluid 1406-OH содержит высокомолекулярный силиконовый эластомер в сочетании с летучей линейной жидкостью.
Cosmetic Fluid 1406-OH обеспечивает плавное нанесение.
Cosmetic Fluid 1406-OH — силиконовый смягчитель кожи с водоотталкивающими свойствами.


Cosmetic Fluid 1406-OH представляет собой полимер, широко используемый для изготовления и прототипирования микрожидкостных чипов.
Cosmetic Fluid 1406-OH представляет собой минерально-органический полимер (структура, содержащая углерод и кремний) из семейства силоксанов (слово происходит от кремния, кислорода и алкана).


Косметическая жидкость 1406-OH принадлежит к группе полимерных кремнийорганических соединений, называемых силиконами, и является наиболее широко используемым органическим полимером на основе кремния.
Cosmetic Fluid 1406-OH особенно известен необычными реологическими свойствами или свойствами текучести полидиметилсилоксана.
Косметический флюид 1406-OH оптически прозрачен и инертен, не токсичен и негорюч.


Косметические жидкости представляют собой силиконовые смеси, содержащие различные комбинации эластомеров в различных разбавителях.
Эти продукты различаются по вязкости, ощущениям, блеску, смазывающей способности и водостойкости.
Марки косметических жидкостей основаны на твердых веществах, разбавителях и производных эластомеров.


Эти вариации дают широкий спектр характеристик при составлении рецептур продуктов.
Косметические жидкости стали популярной отправной точкой для сывороток для ухода за волосами, таких как средства для блеска, термозащиты, против пушистости и защиты цвета.


Косметические жидкости также можно использовать в гелях, кремах и лосьонах, чтобы обеспечить превосходную эстетику втирания и отличное ощущение стойкости.
Косметические флюиды также можно использовать в качестве превосходных смазок для кожи благодаря их «нежирному ощущению».
Косметические жидкости хорошо работают в кондиционерах, солнцезащитных средствах, антиперспирантах, кремах и лосьонах.


Как правило, Cosmetic Fluid 1406-OH предлагается в виде смеси с циклометиконом или диметиконом, потому что диметиконол, как сырье с высокой молекулярной массой, трудно перерабатывается.
Косметический флюид 1406-OH на ощупь шелковисто-мягкий и не оставляет липкости на коже.


Свойства, усиливающие блеск, огромны, и на волосы оказывается немедленное кондиционирующее действие.
Cosmetic Fluid 1406-OH также образует на коже проницаемую для водяного пара пленку, а не, как неоднократно утверждалось, окклюзионные слои.
Ощущение защиты и повышение водостойкости могут поддерживать это явление, и, возможно, повышение гидрофобности (как у углеводородов) является еще одной причиной этого неверного предположения.


Кроме того, Cosmetic Fluid 1406-OH также придает рецептуре дополнительную гидрофобность, которую можно использовать для связывания веществ из окружающей среды.
Это означает, что микродисперсные вещества, в просторечии называемые загрязнениями, больше не могут проникать на поверхность кожи и вызывать там раздражающие реакции.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ COSMETIC FLUID 1406-OH:
Косметическая жидкость 1406-OH легко наносится и может быть добавлена в солнцезащитные средства для повышения водостойкости и уменьшения сухости кожи.
Косметическая жидкость 1406-OH легко наносится.
Cosmetic Fluid 1406-OH можно добавлять в солнцезащитные средства для повышения водостойкости и уменьшения сухости кожи.


Cosmetic Fluid 1406-OH добавляется в солнцезащитные средства для повышения водостойкости и уменьшения сухости кожи.
Косметическая жидкость 1406-ОН используется в средствах по уходу за кожей, телом и интимной зоной.
Косметический флюид 1406-OH обеспечивает ощущение смазанности кожи.


Cosmetic Fluid 1406-OH можно комбинировать с обычно используемыми сложными эфирами, натуральными маслами, углеводородами или другими силиконами для различных средств личной гигиены.
Косметическая жидкость 1406-OH легко наносится.
Cosmetic Fluid 1406-OH можно добавлять в солнцезащитные средства для повышения водостойкости и уменьшения сухости кожи.


Помимо микрофлюидики, Cosmetic Fluid 1406-OH используется в качестве пищевой добавки (Е900), в шампунях и в качестве пеногасителя в напитках или смазочных маслах.
Низкомолекулярная косметическая жидкость 1406-OH — это жидкость, используемая в смазочных материалах, пеногасителях и гидравлических жидкостях.


- ПАВ и пеногасители:
Cosmetic Fluid 1406-OH является распространенным поверхностно-активным веществом и компонентом пеногасителей.
Cosmetic Fluid 1406-OH в модифицированной форме используется в качестве пенетранта для гербицидов и является важным компонентом водоотталкивающих покрытий, таких как Rain-X.



НАЗНАЧЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 1406-ОН:
*Смягчающее



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА COSMETIC FLUID 1406-OH:
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: 0,96300 при 25,00 °C.
Показатель преломления: 1,40400 при 20,00 °C.
Температура вспышки: 600,00 °F. ТСС (315,56 °С)
Растворим в: воде, 0,002918 мг/л при 25 °C (оценка)
Плотность: 0,963
Температура плавления: -50 ºC
Показатель преломления: 1,403-1,406
Температура вспышки: 300 ºC
Растворимость в воде: ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАСТВОРИМ



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ COSMETIC FLUID 1406-OH:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ COSMETIC FLUID 1406-OH:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ COSMETIC FLUID 1406-OH:
-Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Советы пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ COSMETIC FLUID 1406-OH:
-Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
-- Надлежащие инженерные средства управления:
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:
Защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 1406-ОН:
-Условия безопасного хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 1406-ОН:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны
-Другие продукты разложения:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Силиконовое масло
Силиконовая жидкость
симетикон
Аквастоп
Аэропакс

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ 8108-OH
Косметическая жидкость 8108-OH содержит диметиконоловый эластомер с высокой молекулярной массой в сочетании с высоколетучими линейными силоксанами.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH может служить отличной системой доставки для различных средств по уходу за кожей, в состав которых входят активные ингредиенты и космецевтика.
Косметический флюид 8108-OH делает кожу гладкой и шелковистой, не жирной.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Косметическая жидкость 8108-OH может служить отличной системой доставки для различных средств по уходу за кожей, в состав которых входят активные ингредиенты и космецевтика.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH делает кожу гладкой и шелковистой, а не жирной.

Косметический флюид 8108-OH оставляет матовое покрытие и обеспечивает отличное время игры.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH представляет собой диметиконовый эластомер с высокой молекулярной массой в сочетании с летучими линейными силоксанами.

Косметическая жидкость 8108-OH действует как превосходная система доставки для различных средств по уходу за кожей, в состав которых входят активные ингредиенты и космецевтика.
Косметический флюид 8108-OH делает кожу гладкой и шелковистой, не жирной.

Cosmetic Fluid 8108-OH обеспечивает матовое покрытие и обеспечивает отличное время игры.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH используется в декоративной косметике, системах доставки и продуктах по уходу за кожей и телом.

Cosmetic Fluid 8108-OH — это тип силикона, который работает как превосходное смягчающее средство для кондиционирования кожи.
Более того, Cosmetic Fluid 8108-OH увлажняет кожу до такой степени, что образует на коже слой, удерживающий влагу, и все это не делает поверхность жирной.

Косметическая жидкость 8108-OH широко используется в средствах по уходу за кожей и волосами, поскольку она также улучшает текстуру и облегчает нанесение продуктов.
В сыром виде Cosmetic Fluid 8108-OH представляет собой густую бесцветную жидкость с характерным запахом.

Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH не растворяется в воде.
Химическая формула Cosmetic Fluid 8108-OH: HO(Si(CH3)2O)nH.


Преимущества использования косметической жидкости 8108-OH:

Высокая волатильность
Создает водоотталкивающую пленку
Совместим с другими силиконами.
Не содержит циклических силиконов


Другие заявленные преимущества косметической жидкости 8108-OH:

Против старения
Матирующий эффект
Гладкое ощущение
Более длительное время воспроизведения
Шелковистое ощущение
Нежирное ощущение

Косметическая жидкость 8108-OH представляет собой уникальную смесь жидкости сверхвысокой вязкости на основе диметикона.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH улучшает субстантивность и эстетику эмульсий, гелей, смягчающих средств и стиков.

Cosmetic Fluid 8108-OH — превосходная смазка для кожи.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH используется в широком спектре средств по уходу за кожей.


Некоторые области применения косметической жидкости 8108-OH:

Уход за кожей:

Лосьоны
Кремы
Гели
Солнцезащитные кремы


Косметика:

Стики и красители


Безрецептурные лечебные продукты:

Против старения
солнцезащитные кремы,
Анальгетики
Противогрибковый


Косметическая жидкость 8108-OH используется в циклической летучей системе доставки, не содержащей силикона, для различных применений по уходу за кожей.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH сохраняет превосходное игровое время и при высыхании становится матовым.

Косметическая жидкость 8108-OH содержит диметиконоловый эластомер с высокой молекулярной массой в сочетании с линейными силоксанами с высокой летучестью.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH может служить в качестве системы доставки для различных средств по уходу за кожей, в состав которых входят активные ингредиенты и космецевтика.

Косметический флюид 8108-OH также оставляет кожу гладкой и не жирной.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH обеспечивает матовое покрытие, отлично сохраняет игровые свойства и не содержит D5.

Косметический флюид 8108-OH делает кожу гладкой и шелковистой, не жирной.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH обеспечивает матовое покрытие и обеспечивает превосходное игровое время.

Cosmetic Fluid 8108-OH используется в декоративной косметике, системах доставки и продуктах по уходу за кожей и телом.
Более того, Cosmetic Fluid 8108-OH — это антивозрастная сыворотка с ретинолом.


Косметическая жидкость 8108-OH действует как:

Система доставки
Усилитель ощущений
Смазка
Увлажняющий крем


Cosmetic Fluid 8108-OH — это силиконовое масло, которое широко используется в средствах по уходу за волосами и кожей, обеспечивая смазывающее и прозрачное бархатистое ощущение.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH образует шелковистую водоотталкивающую пленку на коже и волосах, восстанавливая поврежденные волосы и придавая коже ощущение гладкости и сухости, похожее на тальк.
Косметический флюид 8108-OH также помогает повысить активность органических ингредиентов, таких как поглотители ультрафиолета, смягчающие и увлажняющие средства.


Применение косметической жидкости 8108-OH:

Лосьон и крем для кожи
Основа под макияж
Солнцезащитный продукт
Кондиционер для волос


Преимущества и особенности косметического флюида 8108-OH:

Хорошая адгезионная способность к коже, лучшая способность к растеканию, лучшая текстура и перламутровые свойства по сравнению с диметиконом.
Придает уникальное ощущение шелковистой и нежирной кожи.
Создает хороший блеск и текстуру.
Улучшает влажную и сухую расчесываемость, эластичность и управляемость волос.

Cosmetic Fluid 8108-OH также можно использовать в гелях, кремах и лосьонах, чтобы обеспечить превосходную эстетику втирания и отличное ощущение стойкости.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH также можно использовать в качестве отличного смазывающего средства для кожи благодаря его «нежирному ощущению».
Cosmetic Fluid 8108-OH хорошо работает в кондиционерах, солнцезащитных средствах, антиперспирантах, кремах и лосьонах.

Благодаря своим текстурным и окклюзионным свойствам Cosmetic Fluid 8108-OH часто используется в гелевых кремах и сыворотках.
Окклюзионные свойства Cosmetic Fluid 8108-OH также могут защитить кожу от внешних аллергенов и загрязняющих веществ.

Косметическая жидкость 8108-OH имеет множество применений в косметической и личной гигиене.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH можно найти в таких продуктах, как увлажняющие средства и шампуни.


Уход за кожей:

Косметический флюид 8108-OH глубоко увлажняет кожу.
Более того, Cosmetic Fluid 8108-OH уменьшает видимые признаки старения на коже, не создавая при этом ощущения тяжести.
Косметический флюид 8108-OH также образует на поверхности защитный барьер и делает кожу гладкой и шелковистой.


Уход за волосами:

Косметический флюид 8108-OH добавляют в средства по уходу за волосами из-за его превосходных увлажняющих и кондиционирующих свойств.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH также обладает антистатическими свойствами и делает стержни более здоровыми и упругими.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH легкий и нежирный, поэтому он отлично подходит для волос.


Косметическая жидкость 8108-OH содержит диметиконоловый эластомер с высокой молекулярной массой в сочетании с высоколетучими линейными силоксанами.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH может служить отличной системой доставки для различных средств по уходу за кожей, в состав которых входят активные ингредиенты и космецевтика.

Косметический флюид 8108-OH делает кожу гладкой и шелковистой, не жирной.
Более того, Cosmetic Fluid 8108-OH оставляет матовое покрытие и обеспечивает отличное игровое время.



ОПИСАНИЕ


Косметическая жидкость 8108-OH содержит диметиконоловый эластомер с высокой молекулярной массой в сочетании с высоколетучими линейными силоксанами.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH содержит диметиконоловый эластомер с высокой молекулярной массой в сочетании с высоколетучими линейными силоксанами.
Косметическая жидкость 8108-OH может служить отличной системой доставки для различных средств по уходу за кожей, в состав которых входят активные ингредиенты и космецевтика.

Косметический флюид 8108-OH делает кожу гладкой и шелковистой, не жирной.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH оставляет матовое покрытие и обеспечивает отличное игровое время.

Косметическая жидкость 8108-OH относится к классу полимеров на основе силикона, сходных с диметиконом по своей химической структуре, за исключением того, что молекулы диметикона заканчиваются гидроксильными (-ОН) группами.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH используется в широком спектре косметических средств и средств личной гигиены, таких как лосьон для загара и губная помада, где он действует как смягчающее средство, пленкообразователь, антистатик и пеногаситель, а также для других целей. .
Как и другие жидкости на силиконовой основе, Cosmetic Fluid 8108-OH не растворяется в воде.

Косметическая жидкость 8108-OH содержит диметиконоловый эластомер с высокой молекулярной массой в сочетании с высоколетучими линейными силоксанами.
Более того, Cosmetic Fluid 8108-OH может служить отличной системой доставки для различных средств по уходу за кожей, в состав которых входят активные ингредиенты и космецевтика.

Косметический флюид 8108-OH делает кожу гладкой и шелковистой, не жирной.
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH оставит матовую поверхность и обеспечит отличное время игры.

Косметическая жидкость 8108-OH в основном представляет собой разновидность силикона.
С химической точки зрения, Cosmetic Fluid 8108-OH представляет собой силиконовый полимер (Спей называет его силиконовой камедью) и в основном представляет собой диметикон с гидроксильными группами на обоих концах молекулы.
Cosmetic Fluid 8108-OH может быть хорошей альтернативой петролатуму, а также отлично подходит для тех, у кого жирная кожа.

С точки зрения непрофессионала, Cosmetic Fluid 8108-OH — это действительно полезн��й ингредиент, который может улучшить текстуру продукта, придав ему легкое скольжение.
Поскольку сама молекула больше, косметический флюид 8108-OH работает лучше всего, если его разбавлять меньшей молекулой силикона.

Cosmetic Fluid 8108-OH часто используется в продуктах для волос в качестве средства кондиционирования и придания блеска, но Cosmetic Fluid 8108-OH не просто хорош с точки зрения улучшения сенсорных ощущений — это отличный продукт для улучшения общего состояния здоровья вашей кожи. .
Кроме того, Cosmetic Fluid 8108-OH представляет собой жидкий полимер на силиконовой основе, который действует как кондиционер для кожи (смягчитель) и пеногаситель в косметических формулах.

Косметический флюид 8108-OH выполняет несколько задач, помогая смазывать поверхность кожи (без ощущения жирности), усиливая увлажнение, а также изменяя текстуру формулы для придания более приятной консистенции.
Более того, Cosmetic Fluid 8108-OH также можно использовать в продуктах по уходу за волосами в качестве кондиционирующего агента, а иногда его добавляют в краску для волос, чтобы предотвратить вымывание цвета.

Косметический флюид 8108-OH часто комбинируют с другими соединениями и молекулами для образования производных, таких как диметиконол аргинин, диметиконол пчелиный воск, диметиконол цистеин и диметиконол луговой пенопласт, каждый из которых имеет свои отличительные свойства и функции.
В 2017 году группа экспертов по обзору косметических ингредиентов (CIR) проанализировала соответствующие данные о косметической жидкости 8108-OH и пришла к выводу, что это безопасный косметический ингредиент.
В их отчете рассматривались продукты личной гигиены, содержащие количество от 0,004 до 36%.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура кипения: 182 °С
Плотность: 0,98 г/мл при 25 °C
показатель преломления: n20/D 1,406
Температура вспышки: 155 °F



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Информация о безопасности продукта, необходимая для безопасного использования, не включена.
Перед обращением прочтите паспорта безопасности продукта и этикетки на контейнерах, чтобы узнать о безопасном использовании, физической опасности и опасности для здоровья.
Избегайте статического электричества, используя должным образом заземленное оборудование.


Хранить при температуре ниже 25°C (77°F) в сухом месте вдали от всех источников возгорания.
Хранить в плотно закрытых емкостях.

Избегайте прямого или длительного контакта с кожей и глазами.
Тщательно вымойте руки после обработки.

Не ешьте, не пейте и не курите в рабочей зоне.
Рекомендуется хранение и транспортировка в атмосфере инертного газа.



СИНОНИМЫ

Диметикон
Диметиконол
Трисилоксан
КОСМЕТИЧЕСКАЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (КМЦ)

Карбоксиметилцеллюлоза косметического качества (КМЦ) представляет собой особую форму карбоксиметилцеллюлозы, которая рафинируется и очищается в соответствии со стандартами и правилами использования в косметической продукции.
Карбоксиметилцеллюлоза косметического качества (КМЦ) представляет собой водорастворимое производное целлюлозы, получаемое реакцией целлюлозы с хлоруксусной кислотой.

Номер CAS: 9004-32-4
Номер ЕС: 618-378-6

Синонимы: карбоксиметилцеллюлоза, КМЦ, целлюлозная камедь, целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, карбоксиметилцеллюлоза натрия, КМЦ натрия, целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, натриевая соль, кармеллоза, кармеллоза натрия, E466, E466 (добавка), натрий CMC, гликолат целлюлозы натрия, бланоза, Akucell. , Аквапласт, Кларсель, Целлюлоза гликолевая кислота, Тилоза С, Целлоген, Целлофас, Финнфикс, Нимцел, Цекол, Аквалон, Целлюлоза, 2-(карбоксиметокси)-, натриевая соль, Карбоза, Метоцел, Нимцел ZSB 10, CMC-Na, Натриевая карбоксиметилцеллюлоза соль, метиловый эфир целлюлозы, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, гликолят натрия целлюлозы, карбоксиметиловый эфир целлюлозы, карбоксиметиловый эфир натрия, натриевая карбоксиметилцеллюлоза, натриевая кармалоза, натриевая карбоксиметилцеллюлоза, натриевая камедь КМЦ, аквалон КМЦ, бланозная целлюлозная камедь, целлюлоза, 2-( карбоксиметокси)-, натриевая соль, тилоза, Akucell AF 3265, CLD CMC, Cologel, Lamitex, Mellojel, кармеллоза натрия, Supercol, Terlite, Ac-Di-Sol, Agrimerica CMC, Expandex, Kolaton, Nacolate, Proflo



ПРИЛОЖЕНИЯ


Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в качестве загустителя в косметике, придавая кремам и лосьонам гладкую и желательную текстуру.
В пищевой промышленности КМЦ стабилизирует мороженое, предотвращая образование кристаллов льда.
Рецептуры зубных паст часто включают КМЦ для поддержания однородной кремовой текстуры.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества служит связующим веществом в рецептурах таблеток в фармацевтической промышленности.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества действует как суспендирующий агент в жидких лекарствах, обеспечивая равномерное распределение активных ингредиентов.
В бумажной промышленности CMC повышает прочность и пригодность для печати бумажной продукции.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в пастах для текстильной печати в качестве загустителя для обеспечения точного и равномерного нанесения.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества входит в состав буровых растворов в нефтегазовой промышленности, помогая стабилизировать скважины.

В строительстве КМЦ добавляют в цемент и раствор для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества улучшает текстуру и стабильность обработанных пищевых продуктов, таких как соусы и заправки.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в биопечати в качестве компонента биочернил, поддерживающего рост клеток и формирование структуры.
Раневые повязки могут содержать КМЦ из-за ее гелеобразующих свойств и удержания влаги.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве карандашей и мелков из-за ее превосходных связующих свойств.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества является ключевым ингредиентом некоторых огнетушащих пен, обеспечивающим стабильное и эффективное пенообразование.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества помогает контролировать вязкость красок и покрытий, улучшая их нанесение и качество отделки.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества действует как пленкообразователь в гелях для волос, обеспечивая фиксацию и текстуру.
В молочных продуктах КМЦ стабилизирует йогурт и молочные коктейли, предотвращая разделение ингредиентов.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в моющих средствах в качестве суспензии загрязнений, предотвращая повторное осаждение грязи на тканях.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества является добавкой в аккумуляторные пасты, улучшающей производительность и стабильность аккумуляторов.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в гелях освежителей воздуха, помогая поддерживать постоянную структуру геля.

При производстве керамической плитки КМЦ выступает в качестве связующего вещества и пластификатора, улучшая качество конечного продукта.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества добавляется в салфетки для личной гигиены для улучшения их удержания влаги и улучшения текстуры.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в рецептурах клеев на водной основе, улучшая вязкость и адгезию.
В кормах для домашних животных КМЦ улучшает текстуру и консистенцию влажных и полувлажных продуктов.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в сельскохозяйственных спреях для улучшения сцепления пестицидов и удобрений с поверхностью растений.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в горнодобывающей промышленности в качестве флотационного агента для улучшения извлечения полезных ископаемых.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества является ингредиентом в некоторых биомедицинских приложениях, таких как системы доставки лекарств, из-за ее биосовместимости.
При производстве чернил на водной основе КМЦ действует как модификатор вязкости, обеспечивая плавность печати.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в продуктах для ухода за полостью рта, таких как жидкости для полоскания рта, для улучшения текстуры и стабильности.
Карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) косметического качества добавляют в соусы и подливки в пищевой промышленности для улучшения вкусовых ощущений и предотвращения расслоения.

В сельском хозяйстве КМЦ используется в качестве средства кондиционирования почвы для улучшения удержания воды и улучшения структуры почвы.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества является компонентом при производстве жевательной резинки, обеспечивающим эластичность и текстуру.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве клеев для обоев, обеспечивая прочную и долговечную адгезию.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества помогает контролировать консистенцию фармацевтических сиропов, облегчая их глотание.
В процессах ферментации КМЦ используется для стабилизации культур и повышения урожайности.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества входит в состав некоторых видов пищевых добавок в качестве стабилизатора и связующего вещества.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в процессах очистки воды для облегчения флокуляции и удаления взвешенных частиц.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в косметической промышленности в масках для лица, чтобы обеспечить гладкую, растекающуюся консистенцию.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества действует как стабилизатор в заправках для салатов, предотвращая разделение масла и уксуса.
В текстильной промышленности КМЦ используется в качестве проклеивающего вещества для придания волокнам прочности и гладкости.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества является ключевым ингредиентом гелевых освежителей воздуха, поддерживающим их структуру и продлевающим выделение аромата.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется при производстве бумажных полотенец и салфеток для улучшения впитывающей способности и прочности.
В фармацевтике КМЦ используется в препаратах с контролируемым высвобождением для регулирования высвобождения активных ингредиентов.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве пленочных покрытий для таблеток, обеспечивая защитную и эстетичную отделку.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества добавляется в жидкие моющие средства для повышения стабильности и предотвращения разделения фаз.

В молочной промышленности КМЦ используется для улучшения текстуры и стабильности сырных паст и плавленых сыров.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется при производстве аналогов мяса и вегетарианских продуктов для улучшения текстуры и связывания.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в качестве связующего и пленкообразователя при производстве батареек на бумажной основе.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в керамической промышленности в качестве связующего для улучшения прочности и технологичности керамических изделий.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в рецептурах растительных и нутрицевтических продуктов для улучшения текстуры и стабильности.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества продлевает срок хранения продуктов, предотвращая разделение ингредиентов в эмульсии.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества может использоваться для создания устойчивых пен в различных областях применения, включая пены для пожаротушения.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества также используется в текстильной промышленности в качестве загустителя паст для текстильной печати.
Вязкость растворов КМЦ можно регулировать, варьируя концентрацию и степень замещения.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в нефтегазовой промышленности в качестве компонента буровых растворов для стабилизации скважин.
В строительной отрасли КМЦ является добавкой в цемент и раствор для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества обладает превосходными связующими свойствами, что делает ее полезной при производстве карандашей и мелков.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества является ключевым ингредиентом в некоторых приложениях биопечати, где она служит компонентом биочернил.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества может помочь контролировать рост кристаллов в мороженом, улучшая его текстуру и стабильность.

Способность образовывать гели и пленки делает КМЦ полезной в перевязочных материалах для ран и в медицинских целях.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества доступна в различных марках, каждая из которых адаптирована для конкретного применения и требований к производительности.



ОПИСАНИЕ


Карбоксиметилцеллюлоза косметического качества (КМЦ) представляет собой особую форму карбоксиметилцеллюлозы, которая рафинируется и очищается в соответствии со стандартами и правилами использования в косметической продукции.
Карбоксиметилцеллюлоза косметического качества (КМЦ) представляет собой водорастворимое производное целлюлозы, получаемое реакцией целлюлозы с хлоруксусной кислотой.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества широко используется в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую, благодаря своим универсальным свойствам.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) представляет собой водорастворимый полимер, полученный из целлюлозы.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества обычно используется в качестве загустителя в различных косметических продуктах и продуктах личной гигиены.

В пищевой промышленности КМЦ служит стабилизатором и эмульгатором, улучшая текстуру обработанных пищевых продуктов.
Химическая формула КМЦ: C6H7O2(OH)2OCH2COONa.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества производится реакцией целлюлозы с хлоруксусной кислотой в щелочной среде.

Одним из основных применений КМЦ в фармацевтике является использование связующего вещества в составе таблеток.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества широко используется в производстве зубных паст, где она помогает поддерживать постоянную текстуру.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества может образовывать пленку на коже, обеспечивая разглаживающий увлажняющий эффект в средствах по уходу за кожей.

Степень замещения (DS) в КМЦ указывает на среднее количество карбоксиметильных групп на единицу глюкозы.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества имеет высокую степень очистки, что обеспечивает безопасность и эффективность средств личной гигиены.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества биоразлагаема и экологически безопасна, что делает ее популярным выбором для экологически чистых составов.
В бумажной промышленности КМЦ используется для повышения прочности и пригодности бумаги для печати.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества действует как суспендирующий агент в жидких фармацевтических препаратах, обеспечивая равномерное распределение активных ингредиентов.
Благодаря своей нетоксичности КМЦ одобрена для использования в пищевых продуктах и фармацевтических препаратах регулирующими органами, такими как FDA.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: порошок или гранулы от белого до почти белого цвета.
Растворимость: Растворим в воде; образует прозрачный или слегка опалесцирующий раствор. Нерастворим в органических растворителях.
Запах: Без запаха.
Вкус: Безвкусный.
Плотность: обычно около 0,5–0,7 г/см³ для порошкообразной формы.
Вязкость: варьируется в зависимости от молекулярной массы и степени замещения; может варьироваться от нескольких сантипуаз (сП) до нескольких тысяч сП для 1% раствора при 25°C.
pH: Обычно от 6,5 до 8,5 для 1% водного раствора.
Размер частиц: Мелкий порошок с размером частиц обычно около 80-100 меш.
Содержание влаги: Обычно менее 10% для большинства коммерческих сортов.
Гигроскопичность: Гигроскопичен, впитывает влагу из воздуха.
Содержание золы: Обычно менее 1%.


Химические свойства:

Химическая формула: C6H7O2(OH)2OCH2COONa.
Молекулярный вес: варьируется в зависимости от степени полимеризации и замещения; обычно составляет от 90 000 до 700 000 г/моль.
Степень замещения (DS): обычно от 0,6 до 0,95 (указывает среднее количество карбоксиметильных групп на единицу глюкозы).
Функциональные группы: гидроксил (-OH), карбоксиметил (-CH2COOH) и эфир (ROR).
Термическая стабильность: Разлагается при нагревании выше 200°C.
pKa: около 4,3 для карбоксильных групп.
Реакционная способность: Реагирует с кислотами с образованием свободной карбоксиметилцеллюлозы; реагирует с ионами металлов с обра��ованием нерастворимых солей.
Ионная природа: Анионная из-за присутствия карбоксилатных групп.
Совместимость: Совместим с широким спектром других водорастворимых полимеров и поверхностно-активных веществ.
Биоразлагаемость: Биоразлагаем в аэробных условиях.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


1. Вдох

Немедленные действия:
При вдыхании немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух.
Убедитесь, что человек находится в положении, облегчающем дыхание, например, сидит или лежит с приподнятой головой.

Наблюдение:
Следите за любыми признаками респираторного дистресса или раздражения, такими как кашель, свистящее дыхание, одышка или стеснение в груди.

Если симптомы сохраняются:
Обратитесь за медицинской помощью, если у человека наблюдаются стойкие симптомы или если симптомы ухудшаются.


2. Контакт с кожей

Немедленные действия:
При попадании КМЦ на кожу снимите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.

Наблюдение:
Проверьте, нет ли признаков раздражения кожи, таких как покраснение, зуд или сыпь.

Если раздражение не проходит:
Если раздражение кожи продолжается или появились признаки аллергической реакции, обратитесь за медицинской помощью.


3. Зрительный контакт

Немедленные действия:
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством теплой воды.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание глаз.
Продолжайте полоскать не менее 15 минут.

Наблюдение:
Проверьте, нет ли признаков раздражения глаз, таких как покраснение, боль, слезотечение или помутнение зрения.

Если симптомы сохраняются:
Если раздражение продолжается или ухудшается зрение, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Не трите глаза, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.


4. Проглатывание

Немедленные действия:
При проглатывании не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, чтобы удалить остатки вещества.

Наблюдение:
Обращайте внимание на любые симптомы дискомфорта или заболевания, такие как тошнота, рвота, боль в животе или диарея.

Если возникают симптомы:
Обратитесь за медицинской помощью при появлении каких-либо побочных симптомов или при проглатывании большого количества КМЦ.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться

1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Защита органов дыхания:
Используйте пылезащитную маску или респиратор, если существует риск вдыхания пыли CMC, особенно в плохо проветриваемых помещениях.

Защита кожи:
Надевайте соответствующие защитные перчатки и одежду для предотвращения контакта с кожей.

Защита глаз:
Используйте защитные очки или защитную маску для защиты глаз от пыли и брызг.


2. Меры предосторожности

Избегайте образования пыли:
Обращайтесь с CMC таким образом, чтобы свести к минимуму образование пыли.
Используйте системы пылеудаления или местную вытяжную вентиляцию для улавливания пыли у источника.

Избегайте вдыхания и контакта:
Не вдыхайте пыль. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
Тщательно промойте после обработки.

Гигиена рабочего места:
Соблюдайте личную гигиену. Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где обрабатываются или обрабатываются КМЦ.
Тщательно вымойте руки после работы.

Обработка разливов:
В случае разливов избегайте сухой уборки.
Для очистки используйте влажные методы или пылесос с фильтром HEPA. Утилизируйте чистящие материалы надлежащим образом.


3. Практика безопасного обращения

Обучение:
Убедитесь, что весь персонал, работающий с CMC, обучен правильным методам обращения и понимает потенциальные опасности.

Погрузочно-разгрузочное оборудование:
Используйте оборудование, подходящее для работы с порошками, например закрытые системы или конвейеры, чтобы свести к минимуму воздействие пыли.

Маркировка и вывески:
Четко маркируйте все контейнеры с КМЦ и используйте соответствующие указатели для обозначения мест, где обрабатывается КМЦ.


Хранилище

1. Условия хранения

Температура:
Храните CMC в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Идеальная температура хранения обычно составляет от 15°C до 25°C (от 59°F до 77°F).

Влажность:
Храните в сухом месте, чтобы предотвратить впитывание влаги, что может привести к комкованию и ухудшению характеристик продукта.

Контейнеры:
Храните КМЦ в плотно закрытых контейнерах для защиты от влаги и загрязнения.
Используйте оригинальную упаковку или контейнеры из материалов, предотвращающих попадание влаги.


2. Сегрегация

Несовместимые:
Храните вдали от сильных окислителей, кислот и оснований, чтобы предотвратить химические реакции.
Избегайте хранения рядом с материалами, которые могут быть загрязнены пылью CMC.

Раздельное хранение:
Если возможно, храните КМЦ в специально отведенном месте отдельно от других химикатов, особенно тех, которые могут с ним вступать в реакцию.


3. Управление складскими помещениями

Вентиляция:
Убедитесь, что помещение для хранения хорошо проветривается, чтобы предотвратить скопление пыли.
При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию.

Уборка:
Следите за тем, чтобы место хранения было чистым и свободным от скопления пыли.
Регулярно проверяйте условия хранения и контейнеры на наличие признаков повреждений или утечек.

Борьба с вредителями:
Примите меры по борьбе с вредителями, чтобы предотвратить заражение насекомыми или грызунами.


4. Готовность к чрезвычайным ситуациям

Реакция на разлив:
Подготовьте материалы и оборудование для ликвидации разливов, включая вакуумные системы, влажные тряпки и мешки для мусора.

Пожарная безопасность:
Хотя CMC не является легковоспламеняющимся веществом, держите под рукой средства пожаротушения.
В случае пожара используйте средства пожаротушения, подходящие для окружающих материалов.

Контакты для экстренных случаев:
Ведите список контактов и процедур для экстренных случаев в зоне хранения, включая местные пожарные службы и группы реагирования на опасные материалы.


5. Управление запасами

Ротация запасов:
Практикуйте управление запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы гарантировать, что старые запасы используются раньше новых, сохраняя качество продукции.

Осмотр:
Регулярно проверяйте инвентарь на наличие признаков деградации или загрязнения.
Утилизируйте любые испорченные материалы в соответствии с местными правилами.

Документация:
Ведите подробный учет запасов CMC, включая количество, условия хранения и инциденты, связанные с обращением.

КОФЕИН
ОПИСАНИЕ:

Кофеин – это натуральное химическое вещество, обладающее стимулирующим действием.
Кофеин содержится в кофе, чае, коле, какао, гуаране, мате и более чем 60 других продуктах.
Кофеин действует, стимулируя центральную нервную систему, сердце, мышцы и центры, контролирующие кровяное давление.

Химическая формула: C8H10N4O2.
Средний вес: 194,1906
Моноизотопный: 194,080375584

СИНОНИМЫ КОФЕИНА:
Гуаранин, метилтеобромин, 1,3,7-триметилксантин, 7-метилтеофиллин[1] Теин, 1-метилтеобромин, 1,3,7-триметил-2,6-диоксопурин, 1,3,7-триметилпурин-2,6- дион, 1,3,7-триметилксантин, 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион, 7-метилтеофиллин, безводный кофеин


Кофеин может повышать кровяное давление, но может не оказывать такого эффекта на людей, которые употребляют его постоянно. Кофеин также может действовать как «таблетка для воды», увеличивающая выделение мочи.




Люди чаще всего используют кофеин для повышения умственной активности, головной боли, мигрени, улучшения спортивных результатов, памяти и ожирения.
Он также используется при астме, заболеваниях желчного пузыря, СДВГ, низком кровяном давлении, депрессии и многих других состояниях, но нет убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих других применений.

Продукты с кофеином, продаваемые в очень концентрированной или чистой форме, опасны для здоровья.

Люди могут легко по ошибке принять слишком высокие дозы.
В США продажа этих продуктов потребителям оптом является незаконной.
Прием кофеина в определенных пределах разрешен Национальной студенческой спортивной ассоциацией (NCAA). Запрещены концентрации мочи более 15 мкг/мл.


Кофеин является стимулятором центральной нервной системы (ЦНС) класса метилксантинов.
В основном он используется как евгероик (стимулятор бодрствования) или как мягкий усилитель когнитивных функций для повышения бдительности и внимания.
Кофеин действует, блокируя связывание аденозина с рецептором аденозина А1, что усиливает высвобождение нейромедиатора ацетилхолина.

Кофеин имеет трехмерную структуру, аналогичную структуре аденозина, что позволяет ему связывать и блокировать его рецепторы.
Кофеин также повышает уровень циклического АМФ за счет неселективного ингибирования фосфодиэстеразы.
Кофеин представляет собой горький белый кристаллический пурин, метилксантиновый алкалоид, химически связанный с адениновыми и гуаниновыми основаниями дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и рибонуклеиновой кислоты (РНК).

Он содержится в семенах, фруктах, орехах или листьях ряда растений, произрастающих в Африке, Восточной Азии и Южной Америке,[17] и помогает защитить их от травоядных животных и конкуренции, предотвращая прорастание близлежащих семян. 18], а также поощрение потребления некоторыми животными, такими как медоносные пчелы.[19]

Самый известный источник кофеина — кофейные зерна, семена растения Coffea.
Люди могут пить напитки, содержащие кофеин, чтобы облегчить или предотвратить сонливость, а также улучшить когнитивные функции.
Для приготовления этих напитков кофеин экстрагируют путем замачивания растительного продукта в воде (процесс, называемый настаиванием).

Кофеинсодержащие напитки, такие как кофе, чай и кола, потребляются во всем мире в больших объемах.
В 2020 году во всем мире было потреблено почти 10 миллионов тонн кофейных зерен.
Кофеин является наиболее широко потребляемым психоактивным наркотиком в мире.

В отличие от большинства других психоактивных веществ, кофеин остается практически нерегулируемым и законным почти во всех частях мира.
Кофеин также является исключением, поскольку его употребление считается социально приемлемым в большинстве культур и даже поощряется в других.
Кофеин оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье.

Он может лечить и предотвращать нарушения дыхания недоношенных детей, бронхолегочную дисплазию недоношенных и апноэ недоношенных.
Цитрат кофеина включен в Примерный список основных лекарственных средств ВОЗ.

Он может оказывать умеренный защитный эффект против некоторых заболеваний, включая болезнь Паркинсона.
Некоторые люди испытывают нарушение сна или беспокойство, если употребляют кофеин,[26] но у других расстройства проявляются незначительно.
Доказательства риска во время беременности неоднозначны; Некоторые авторитетные специалисты рекомендуют беременным женщинам ограничивать употребление кофеина до двух чашек кофе в день или меньше.

Кофеин может вызвать легкую форму лекарственной зависимости, связанную с такими симптомами абстиненции, как сонливость, головная боль и раздражительность, когда человек прекращает употребление кофеина после многократного ежедневного приема.
При хроническом применении развивается толерантность к вегетативным эффектам повышения артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также увеличения диуреза (т. е. эти симптомы становятся менее выраженными или не возникают при постоянном применении).


Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицирует кофеин как общепризнанный безопасный.
Токсические дозы, превышающие 10 граммов в день для взрослого, намного превышают типичную дозу менее 500 миллиграммов в день.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов сообщило, что прием до 400 мг кофеина в день (около 5,7 мг/кг массы тела в день) не вызывает проблем с безопасностью для небеременных взрослых, а прием до 200 мг в день для беременных и кормящих женщин. женщины не вызывают беспокойства по поводу безопасности плода или детей, находящихся на грудном вскармливании.

Чашка кофе содержит 80–175 мг кофеина, в зависимости от того, какие «зерна» (семена) используются, как они обжарены и как приготовлены (например, капельным способом, перколяцией или эспрессо).
Таким образом, для достижения токсичной дозы требуется примерно 50–100 чашек обычного кофе.
Однако чистый порошкообразный кофеин, который доступен в качестве пищевой добавки, может быть смертельным в количествах размером со столовую ложку.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕИНА:
Медицинский:
Кофеин используется как для профилактики[35], так и для лечения[36] бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей. Это может улучшить прибавку веса во время терапии[37] и снизить частоту возникновения церебрального паралича, а также уменьшить задержку речи и когнитивных функций.
С другой стороны, возможны незначительные долгосрочные побочные эффекты.

Кофеин используется в качестве основного средства лечения апноэ недоношенных,[41] но не для профилактики.
Он также используется для лечения ортостатической гипотонии.
Некоторые люди используют кофеинсодержащие напитки, такие как кофе или чай, чтобы вылечить астму.

Доказательств в поддержку этой практики недостаточно.
Похоже, что кофеин в низких дозах улучшает функцию дыхательных путей у людей с астмой, увеличивая объем форсированного выдоха (ОФВ1) на 5–18% на срок до четырех часов.
Добавление кофеина (100–130 мг) к обычно назначаемым обезболивающим, таким как парацетамол или ибупрофен, незначительно увеличивает долю людей, которым удается облегчить боль.

Потребление кофеина после абдоминальной операции сокращает время восстановления нормальной функции кишечника и продолжительность пребывания в больнице.
Кофеин раньше использовался в качестве средства второй линии лечения СДВГ.
Он считается менее эффективным, чем метилфенидат или амфетамин, но более эффективным, чем плацебо, для детей с СДВГ.

Дети, подростки и взрослые с СДВГ чаще употребляют кофеин, возможно, в форме самолечения.

Повышение производительности:
Кофеин является стимулятором центральной нервной системы, который может уменьшить усталость и сонливость.
В обычных дозах кофеин оказывает различное влияние на обучение и память, но в целом улучшает время реакции, бодрствование, концентрацию и координацию движений.
Количество кофеина, необходимое для достижения этих эффектов, варьируется от человека к человеку, в зависимости от размера тела и степени переносимости.

Желаемые эффекты возникают примерно через час после употребления, а желаемые эффекты умеренной дозы обычно исчезают примерно через три или четыре часа.
Кофеин может задержать или предотвратить сон и улучшить выполнение задач во время лишения сна.
Посменные работники, употребляющие кофеин, совершают меньше ошибок, связанных с сонливостью.

Кофеин в зависимости от дозы повышает внимательность как у утомленных, так и у нормальных людей.
Систематический обзор и метаанализ 2014 года показали, что одновременное употребление кофеина и l-теанина имеет синергический психоактивный эффект, который способствует повышению бдительности, внимания и переключению задач; [58] эти эффекты наиболее выражены в течение первого часа после приема дозы.


Физическая работоспособность:
Кофеин является доказанным эргогенным средством для человека.
Кофеин улучшает спортивные результаты в аэробных (особенно видах спорта, требующих выносливости) и анаэробных условиях.
Умеренные дозы кофеина (около 5 мг/кг[59]) могут улучшить результаты в спринте[60], езде на велосипеде и беге на время,[59] выносливость (т. е. он задерживает наступление мышечной усталости и центральной усталости) и езду на велосипеде. выходная мощность.

Кофеин увеличивает основной обмен веществ у взрослых.
Прием кофеина перед аэробными упражнениями увеличивает окисление жиров, особенно у людей с низкой физической подготовкой.
Кофеин улучшает мышечную силу и мощь[67] и может повысить мышечную выносливость.

Кофеин также улучшает результаты анаэробных тестов.
Потребление кофеина перед тренировками с постоянной нагрузкой связано со снижением воспринимаемого напряжения.
Хотя этот эффект отсутствует во время упражнений до изнеможения, производительность значительно повышается.

Это соответствует тому, что кофеин снижает воспринимаемое напряжение, поскольку тренировка до изнеможения должна заканчиваться в тот же момент, когда вы наступает усталость.
Кофеин также увеличивает выходную мощность и сокращает время завершения аэробных забегов на время — эффект, положительно (но не исключительно) связанный с более длительными упражнениями.


Конкретные группы населения:
Взрослые люди:
Для населения здоровых взрослых Министерство здравоохранения Канады рекомендует суточную дозу не более 400 мг.
Систематический обзор токсикологии кофеина, проведенный в 2017 году, показал, что этот предел безопасен.

Дети:
У здоро��ых детей умеренное потребление кофеина в дозе менее 400 мг оказывает «скромный и обычно безобидный» эффект.
Уже в шесть месяцев младенцы могут усваивать кофеин с той же скоростью, что и взрослые.
Более высокие дозы кофеина (>400 мг) могут нанести физиологический, психологический и поведенческий вред, особенно у детей с психическими или сердечными заболеваниями.

Нет никаких доказательств того, что кофе замедляет рост ребенка.
Американская академия педиатрии рекомендует не употреблять кофеин детям и подросткам, и его следует избегать.
Эта рекомендация основана на клиническом отчете, опубликованном Американской академией педиатрии в 2011 году с обзором 45 публикаций с 1994 по 2011 год, и включает в себя информацию от различных заинтересованных сторон (педиатров, Комитета по питанию, Канадского педиатрического общества, Центров по контролю и профилактике заболеваний, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, комитет спортивной медицины и фитнеса, национальные федерации ассоциаций средних школ).

Для детей в возрасте 12 лет и младше Министерство здравоохранения Канады рекомендует максимальное ежедневное потребление кофеина не более 2,5 миллиграммов на килограмм веса тела.

Исходя из средней массы тела детей, это соответствует следующим возрастным ограничениям потребления:
• Возрастной диапазон, максимально рекомендуемая суточная доза кофеина
• 4–6,45 мг (чуть больше, чем в 355 мл (12 жидких унций) обычного безалкогольного напитка с кофеином)
• 7–9, 62,5 мг
• 10–12,85 мг (около 1/2 чашки кофе)

Подростки:
Министерство здравоохранения Канады не разработало рекомендации для подростков из-за недостаточности данных.
Однако они предполагают, что ежедневное потребление кофеина для этой возрастной группы должно составлять не более 2,5 мг/кг массы тела.
Это связано с тем, что максимальная доза кофеина для взрослых может быть неподходящей для подростков с легким весом или для младших подростков, которые все еще растут.

Суточная доза 2,5 мг/кг массы тела не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье большинства потребителей кофеина среди подростков.
Это консервативное предположение, поскольку подростки старшего возраста и с большим весом могут потреблять взрослые дозы кофеина, не испытывая побочных эффектов.

Беременность и кормление грудью:
Метаболизм кофеина при беременности снижается, особенно в третьем триместре, а период полувыведения кофеина во время беременности может увеличиваться до 15 часов (по сравнению с 2,5–4,5 часами у небеременных взрослых).
Данные о влиянии кофеина на беременность и грудное вскармливание неубедительны.
Существует ограниченное количество первичных и вторичных рекомендаций за или против употребления кофеина во время беременности и его воздействия на плод или новорожденного.


Агентство по пищевым стандартам Великобритании рекомендовало беременным женщинам из осторожности ограничить потребление кофеина до менее 200 мг кофеина в день, что эквивалентно двум чашкам растворимого кофе или полутора-двум чашкам свежего кофе. .
Американский конгресс акушеров и гинекологов (ACOG) в 2010 году пришел к выводу, что потребление кофеина до 200 мг в день безопасно для беременных женщин.
Для женщин, которые кормят грудью, беременны или могут забеременеть, Министерство здравоохранения Канады рекомендует максимальное ежедневное потребление кофеина не более 300 мг или чуть более двух чашек кофе по 8 унций (237 мл).

Систематический обзор токсикологии кофеина, проведенный в 2017 году, обнаружил доказательства, подтверждающие, что потребление кофеина до 300 мг/день беременными женщинами, как правило, не связано с неблагоприятными последствиями для репродуктивной функции или развития.
В научной литературе имеются противоречивые сообщения об употреблении кофеина во время беременности.
Обзор 2011 года показал, что кофеин во время беременности, по-видимому, не увеличивает риск врожденных пороков развития, выкидыша или задержки роста, даже при употреблении в умеренных и высоких количествах.

Однако в других обзорах был сделан вывод о том, что существуют некоторые доказательства того, что более высокое потребление кофеина беременными женщинами может быть связано с более высоким риском рождения ребенка с низкой массой тела при рождении [84] и может быть связано с более высоким риском потери беременности.
Систематический обзор, анализирующий результаты обсервационных исследований, показывает, что женщины, которые потребляют большое количество кофеина (более 300 мг/день) до беременности, могут иметь более высокий риск потери беременности.



ИСТОРИЯ КОФЕИНА:
Открытие и распространение использования:
Согласно китайской легенде, китайский император Шэннун, который, как считается, правил примерно в 3000 году до нашей эры, случайно открыл для себя чай, когда заметил, что, когда некоторые листья попадают в кипящую воду, получается ароматный и восстанавливающий напиток.
Шэннун также упоминается в «Ча Цзин» Лу Юя, известной ранней работе на тему чая.


Самые ранние достоверные свидетельства употребления кофе или знания кофейного растения появились в середине пятнадцатого века в суфийских монастырях Йемена на юге Аравии.
Из мокко кофе распространился в Египет и Северную Африку, а к 16 веку достиг остального Ближнего Востока, Персии и Турции.
С Ближнего Востока употребление кофе распространилось в Италию, затем в остальную Европу, а кофейные растения были перевезены голландцами в Ост-Индию и Америку.


Использование орехов кола, по-видимому, имеет древнее происхождение.
Во многих западноафриканских культурах его жуют как в частной, так и в общественной обстановке, чтобы восстановить жизненные силы и облегчить муки голода.
Самым ранним свидетельством использования какао-бобов являются остатки, найденные в древнем горшке майя, датируемом 600 годом до нашей эры.

Кроме того, шоколад употребляли в горьком и пряном напитке под названием xocolatl, часто приправленном ванилью, перцем чили и ачиоте.
Считалось, что Ксоколатль борется с усталостью, и это убеждение, вероятно, связано с содержанием теобромина и кофеина.
Шоколад был важным предметом роскоши на всей доколумбовой Мезоамерике, а какао-бобы часто использовались в качестве валюты.


Шоколатль был завезен в Европу испанцами и стал популярным напитком к 1700 году.
Испанцы также завезли какао-дерево в Вест-Индию[254] и на Филиппины.
Листья и стебли яупона падуба (Ilex vomitoria) использовались коренными американцами для заваривания чая, называемого аси или «черный напиток».
Археологи нашли свидетельства такого использования еще в глубокой древности,[257] возможно, относящиеся к временам поздней архаики.

Кофеин — это препарат класса метилксантинов, используемый для различных целей, в том числе при некоторых респираторных заболеваниях недоношенных новорожденных, для облегчения боли и борьбы с сонливостью.
Кофеин по химической структуре похож на теофиллин и теобромин.
Его можно получить из кофейных зерен, но он также встречается в природе в различных чаях и какао-бобах, которые отличаются от кофейных зерен.

Кофеин также используется в различных косметических продуктах и может вводиться местно, перорально, ингаляционно или инъекционно.
Инъекции цитрата кофеина, используемые при апноэ недоношенных новорожденных, были первоначально одобрены FDA в 1999 году.

Согласно статье 2017 года, во всем мире более 15 миллионов детей рождаются преждевременно. Это соответствует примерно 1 из 10 рождений.
Преждевременные роды могут привести к апноэ и бронхолегочной дисплазии — состоянию, которое препятствует развитию легких и в конечном итоге может вызвать астму или раннюю эмфизему у недоношенных детей.
Кофеин полезен для профилактики и лечения апноэ и бронхолегочной дисплазии у новорожденных, улучшая качество жизни недоношенных детей.






ХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ВЫДЕЛЕНИЕ И СИНТЕЗ КОФЕИНА:
В 1819 году немецкий химик Фридлиб Фердинанд Рунге впервые выделил относительно чистый кофеин; он назвал его «Kaffebase» (т. е. основа, присутствующая в кофе).
По словам Рунге, он сделал это по указанию Иоганна Вольфганга фон Гете.
По данным шведского химика Йонса Якоба Берцелиуса в его ежегодном журнале, в 1821 году кофеин был выделен французским химиком Пьером Жаном Робике и другой парой французских химиков, Пьером-Жозефом Пеллетье и Жозефом Бьенеме Кавенту.

Более того, Берцелиус заявил, что французские химики сделали свои открытия независимо от каких-либо знаний о работах Рунге или друг друга.
Однако позже Берцелиус признал приоритет Рунге в экстракции кофеина, заявив: «Однако на данный момент не следует забывать, что Рунге (в своих «Фитохимических открытиях», 1820, стр. 146–147) указал тот же метод и описал кофеин под название Caffeebase на год раньше, чем Робике, которому обычно приписывают открытие этого вещества, сделав первое устное заявление о нем на заседании Аптечного общества в Париже».

Статья Пеллетье о кофеине была первой, в которой этот термин был использован в печати (во французской форме Caféine от французского слова «кофе»: cafe).[263] Это подтверждает рассказ Берцелиуса:
Кофеин, существительное (женское начало). Кристаллизующееся вещество, открытое в кофе в 1821 году г-ном Робике. В тот же период – пока они искали хинин в кофе, поскольку кофе некоторые врачи считают лекарством, снижающим жар, и поскольку кофе принадлежит к тому же семейству, что и хинное [хининовое] дерево – с их стороны гг.

Пеллетье и Кавенту получили кофеин; но поскольку их исследование преследовало другую цель и поскольку их исследование еще не было завершено, они оставили приоритет по этому вопросу г-ну Робике.
Мы не знаем, почему г-н Робике не опубликовал анализ кофе, который он прочитал Аптекарскому обществу. Его публикация позволила бы нам лучше узнать кофеин и дать нам точные представления о составе кофе...

Робике был одним из первых, кто выделил и описал свойства чистого кофеина, а Пеллетье первым провел элементный анализ.


В 1827 году М. Удри выделил из чая «теин»,[266] но в 1838 году Малдер и Карл Джобст[268] доказали, что теин на самом деле представляет собой то же самое, что и кофеин.
В 1895 году немецкий химик Герман Эмиль Фишер (1852–1919) впервые синтезировал кофеин из его химических компонентов (т.е. «полный синтез»), а два года спустя он также вывел структурную формулу соединения.
Это была часть работы, за которую Фишер был удостоен Нобелевской премии в 1902 году.

Исторические правила:
Поскольку было признано, что кофе содержит некоторые соединения, которые действуют как стимулятор, сначала кофе, а затем и кофеин иногда подвергались регулированию.
Например, в 16 веке исламисты в Мекке и Османской империи запретили кофе для некоторых классов.

Карл II Английский пытался запретить его в 1676 году, Фридрих II Прусский запретил его в 1777 году, а кофе был запрещен в Швеции в разное время между 1756 и 1823 годами.
В 1911 году кофеин стал предметом одной из первых задокументированных угроз здоровью, когда правительство США конфисковало 40 бочек и 20 бочонков сиропа Coca-Cola в Чаттануге, штат Теннесси, утверждая, что кофеин в напитке «вреден для здоровья».


Хотя позже Верховный суд вынес решение в пользу Coca-Cola в деле «Соединенные Штаты против сорока баррелей и двадцати бочонков кока-колы», в 1912 году в Палату представителей США были внесены два законопроекта о внесении поправок в Закон о чистых продуктах питания и лекарствах, добавив кофеин. к списку «вызывающих привыкание» и «вредных» веществ, которые должны быть указаны на этикетке продукта.



ПРИРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОФЕИНА:
Обжаренные кофейные зерна:
Известно, что около тридцати видов растений содержат кофеин.
Обычными источниками являются «бобы» (семена) двух культурных растений кофе: Coffea arabica и Coffea canephora (количество варьируется, но типичное значение составляет 1,3%); и какао-растения Theobroma cacao; листья чайного растения; и орехи кола.

Другие источники включают листья яупон-падуба, южноамериканского падуба-йербы и амазонского падуба гуаюса; и семена ягод гуараны амазонского клена.
Умеренный климат по всему миру привел к появлению несвязанных между собой кофеинсодержащих растений.
Кофеин в растениях действует как природный пестицид: он может парализовать и убить хищных насекомых, питающихся растением.

Высокий уровень кофеина обнаруживается в саженцах кофе, когда у них появляется листва и отсутствует механическая защита.
Кроме того, в почве, окружающей саженцы кофе, обнаруживается высокий уровень кофеина, что подавляет прорастание семян близлежащих саженцев кофе, в результате чего у саженцев с самым высоким уровнем кофеина меньше конкурентов за существующие ресурсы для выживания.

Кофеин хранится в чайных листьях в двух местах.
Во-первых, в вакуолях клеток, где он образует комплексы с полифенолами.
Этот кофеин, вероятно, выделяется в ротовую полость насекомых, чтобы отпугнуть травоядных.

Во-вторых, вокруг сосудистых пучков, где он, вероятно, препятствует проникновению и колонизации сосудистых пучков патогенными грибами.

Кофеин в нектаре может улучшить репродуктивный успех растений, производящих пыльцу, улучшая память о вознаграждениях у опылителей, таких как медоносные пчелы.
Различное восприятие эффектов употребления напитков, приготовленных из различных растений, содержащих кофеин, можно объяснить тем фактом, что эти напитки также содержат различные смеси других алкалоидов метилксантина, включая кардиостимуляторы теофиллин и теобромин, а также полифенолы, которые могут образовывать нерастворимые комплексы с кофеином.


ПРОДУКТЫ КОФЕИНА:
Продукты, содержащие кофеин, включают кофе, чай, безалкогольные напитки («кола»), энергетические напитки, другие напитки, шоколад, таблетки с кофеином, другие продукты для перорального применения и продукты для ингаляций.
Согласно исследованию, проведенному в США в 2020 году, кофе является основным источником потребления кофеина у взрослых среднего возраста, а безалкогольные напитки и чай — у подростков.
Энергетические напитки чаще употребляются в качестве источника кофеина подростками, чем взрослыми.

Напитки:
Кофе:
Основным источником кофеина в мире являются кофейные зерна (семена кофейного растения), из которых варится кофе.
Содержание кофеина в кофе широко варьируется в зависимости от типа кофейных зерен и используемого метода приготовления;[229] даже в зернах одного куста концентрация может различаться. Как правило, одна порция кофе варьируется от 80 до 100 миллиграммов на одну порцию (30 миллилитров) эспрессо сорта арабика до примерно 100–125 миллиграммов на чашку (120 миллилитров) капельного кофе.

Кофе Арабика обычно содержит половину кофеина, чем кофе Робуста.
В целом, кофе темной обжарки содержит немного меньше кофеина, чем кофе более светлой обжарки, поскольку в процессе обжарки содержание кофеина в зернах снижается на небольшое количество.

Чай:
Чай содержит больше кофеина, чем кофе в сухом весе.
Однако типичная порция содержит гораздо меньше, поскольку используется меньше продукта по сравнению с эквивалентной порцией кофе. На содержание кофеина также влияют условия выращивания, методы обработки и другие переменные.
Таким образом, чаи содержат разное количество кофеина.[232]


Чай содержит небольшое количество теобромина и несколько более высокий уровень теофиллина, чем кофе. Подготовка и многие другие факторы оказывают существенное влияние на чай, а цвет является очень плохим индикатором содержания кофеина.
Например, такие чаи, как бледный японский зеленый чай гёкуро, содержат гораздо больше кофеина, чем гораздо более темные чаи, такие как лапсанг сушонг, в котором его очень мало.

Безалкогольные и энергетические напитки:
Кофеин также является распространенным ингредиентом безалкогольных напитков, таких как кола, изначально приготовленная из орехов колы. Безалкогольные напитки обычно содержат от 0 до 55 миллиграммов кофеина на порцию в 12 унций (350 мл).
Напротив, энергетические напитки, такие как Red Bull, могут начинаться с 80 миллиграммов кофеина на порцию.

Кофеин в этих напитках либо происходит из используемых ингредиентов, либо представляет собой добавку, полученную из продукта декофеинизации или химического синтеза.
Гуарана, основной ингредиент энергетических напитков, содержит большое количество кофеина с небольшим количеством теобромина и теофиллина в естественном наполнителе медленного высвобождения.

Другие напитки:
Мате — напиток, популярный во многих частях Южной Америки.
Его приготовление состоит в том, чтобы наполнить тыкву листьями южноамериканского падуба мате, облить листья горячей, но не кипящей водой и пить через соломинку, бомбиллу, которая действует как фильтр, чтобы всасывать только жидкость и не листья йербы.

Гуарана — безалкогольный напиток родом из Бразилии, приготовленный из семян плодов гуараны.
Листья Ilex guayusa, эквадорского падуба, помещают в кипящую воду и готовят чай гуаюса.

Листья Ilex vomitoria, падуба яупон, помещают в кипящую воду и готовят чай яупон.
В Австралии популярны коммерческие молочные напитки со вкусом кофе.

Примеры включают ледяной кофе Oak's и кофе со льдом Союза фермеров.
Количество кофеина в этих напитках может сильно различаться. Концентрация кофеина может существенно отличаться от заявленной производителем.

Шоколад:
Шоколад, полученный из какао-бобов, содержит небольшое количество кофеина.
Слабый стимулирующий эффект шоколада может быть обусловлен сочетанием теобромина и теофиллина, а также кофеина.

Типичная 28-граммовая порция плитки молочного шоколада содержит примерно столько же кофеина, сколько чашка кофе без кофеина.
По весу в темном шоколаде кофеина в один-два раза больше, чем в кофе: 80–160 мг на 100 г.
Более высокое процентное содержание какао, такое как 90%, составляет примерно 200 мг на 100 г, и, таким образом, 100-граммовая плитка шоколада с содержанием какао 85% содержит около 195 мг кофеина.

Таблетки:
Таблетки с кофеином No-Doz 100 мг
Таблетки имеют ряд преимуществ перед кофе, чаем и другими напитками с кофеином, включая удобство, известную дозировку и отсутствие одновременного приема сахара, кислот и жидкостей.
Говорят, что употребление кофеина в этой форме улучшает умственную активность.
Эти планшеты обычно используются студентами, готовящимися к экзаменам, а также людьми, которые много часов работают или водят машину.



Источники кофеина:
Кофеин естественным образом содержится в плодах, листьях и зернах растений кофе, какао и гуараны.
Его также добавляют в напитки и добавки.
Существует риск употребления избыточного количества напитков с кофеином, таких как газированные напитки и энергетические напитки, поскольку они принимаются охлажденными и в больших количествах легко и быстро перевариваются.


Кофе:
1 чашка или 8 унций заваренного кофе содержит около 95 мг кофеина.
В таком же количестве растворимого кофе содержится около 60 мг кофеина. Кофе без кофеина содержит около 4 мг кофеина. Узнайте больше о кофе.

Эспрессо:
1 порция или 1,5 унции содержит около 65 мг кофеина.

Чай:
В 1 чашке черного чая содержится около 47 мг кофеина.
Зеленый чай содержит около 28 мг.
В чае без кофеина содержится 2 мг, а в травяном чае – ни одного.

Сода:
Банка обычной или диетической темной колы емкостью 12 унций содержит около 40 мг кофеина.
В таком же количестве Mountain Dew содержится 55 мг кофеина.

Шоколад (какао): 1 унция темного шоколада содержит около 24 мг кофеина, тогда как молочный шоколад содержит четверть этого количества.

Гуарана: это семя южноамериканского растения, которое перерабатывается в виде экстракта в пищевых продуктах, энергетических напитках и энергетических добавках.
Семена гуараны содержат примерно в четыре раза больше кофеина, чем кофейные зерна.
[4] Некоторые напитки, содержащие экстракты этих семян, могут содержать до 125 мг кофеина на порцию.
Энергетические напитки:
1 чашка или 8 унций энергетического напитка содержит около 85 мг кофеина.
Однако стандартная порция энергетического напитка составляет 16 унций, что удваивает содержание кофеина до 170 мг. Энергетические шоты гораздо более концентрированы, чем напитки; небольшая порция на 2 унции содержит около 200 мг кофеина.

Дополнения:
Добавки кофеина содержат около 200 мг на таблетку или столько же, сколько содержится в 2 чашках заваренного кофе.


Другие продукты для перорального применения:
Одна американская компания продает растворимые полоски с кофеином для перорального применения.
Еще один способ приема — SpazzStick, бальзам для губ с кофеином.
Жевательная резинка Alert Energy Caffeine Gum была представлена в США в 2013 году, но была добровольно прекращена после объявления FDA о расследовании воздействия на здоровье добавленного кофеина в пищевых продуктах.

Ингалянты:
Подобно электронной сигарете, кофеиновый ингалятор можно использовать для доставки кофеина или стимулятора, такого как гуарана, посредством вейпинга.
В 2012 году FDA направило письмо с предупреждением одной из компаний, продающих ингаляторы, выразив обеспокоенность по поводу отсутствия информации о безопасности вдыхаемого кофеина.


Комбинации с другими препаратами:
В некоторых напитках алкоголь сочетается с кофеином, образуя алкогольный напиток с кофеином.
Стимулирующее действие кофеина может маскировать депрессивное действие алкоголя, потенциально снижая осведомленность потребителя об уровне интоксикации.
Такие напитки были запрещены из соображений безопасности.

В частности, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицировало кофеин, добавленный в солодовые напитки, как «небезопасную пищевую добавку».
Я ба содержит комбинацию метамфетамина и кофеина.
Обезболивающие, такие как пропифеназон/парацетамол/кофеин, сочетают кофеин с анальгетиком.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОФЕИНА:
Эффективен для:
Мигрень.
Прием кофеина внутрь вместе с обезболивающими, такими как аспирин и ацетаминофен, эффективен для лечения мигрени.
Кофеин — это продукт, одобренный FDA для использования с обезболивающими при лечении мигрени.
Паузы в дыхании, которые могут сопровождаться учащенным сердцебиением и низким уровнем кислорода у новорожденных.

Введение кофеина перорально или внутривенно может улучшить дыхание у глубоко недоношенных детей.
Цитрат кофеина одобрен в качестве рецептурного препарата для лечения этого заболевания. Продукты для внутривенного вливания могут назначаться только медицинским работником.

Головная боль после операции.
Прием кофеина внутрь или внутривенно эффективен для предотвращения головных болей после операции.
Кофеин — это продукт, одобренный FDA для использования людьми, регулярно потребляющими кофеин. Продукты для внутривенного вливания могут назначаться только медицинским работником.

Головная боль напряжения.
Прием кофеина внутрь в сочетании с обезболивающими эффективен при лечении головных болей напряжения.
Это использование одобрено FDA.

Вероятно эффективен для:
Умственная активность.
Прием кофеина внутрь улучшает умственную активность.
Но это может быть не так эффективно, как полноценный сон.

Возможно эффективен для:
Спортивное выступление.
Пероральный прием кофеина, по-видимому, увеличивает физическую силу и выносливость и может замедлить утомление во время тренировок.
Но ежедневный прием более 800 мг кофеина (6–8 чашек) может привести к тому, что уровень кофеина превысит разрешенный Национальной студенческой спортивной ассоциацией (NCAA).

Заболевание легких, поражающее новорожденных (бронхолегочная дисплазия).
Пероральное или внутривенное введение кофеина недоношенным детям, по-видимому, снижает риск возникновения этой проблемы с легкими.
Продукты для внутривенного вливания могут назначаться только медицинским работником.


Диабет.
Употребление напитков, содержащих кофеин, связано с более низким риском развития диабета 2 типа.
Но неясно, помогает ли употребление кофеина лечить диабет.

Объем памяти.
Пероральный прием кофеина, по-видимому, улучшает кратковременную память у студентов колледжей и людей с общительным характером.

Ожирение.
Пероральный прием кофеина вместе с эфедрином, по-видимому, на краткосрочной основе увеличивает потерю веса.
Но могут возникнуть нежелательные побочные эффекты.
Даже у тщательно наблюдаемых и в целом здоровых взрослых сочетание кофеина и эфедры может вызывать изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Острая боль.
Прием кофеина внутрь вместе с обезболивающими, такими как ибупрофен, может уменьшить боль больше, чем одни только обезболивающие.
Головная боль после эпидуральной анестезии, спинномозговой анестезии или люмбальной пункции.
Прием кофеина внутрь или внутривенно помогает предотвратить головную боль, которая может возникнуть после этих процедур.
Продукты для внутривенного вливания могут назначаться только медицинским работником.






ПРЕИМУЩЕСТВА КОФЕИНА:
Кофеин может иметь некоторые преимущества для здоровья, но не все из них подтверждены исследованиями.
Потеря веса:
Кофеин может ускорить потерю веса или предотвратить его увеличение, возможно, за счет:
• подавление аппетита и временное снижение желания есть
• стимулирование термогенеза, поэтому организм вырабатывает больше тепла и энергии при переваривании пищи
Продукты для похудения, продаваемые как термогеники, могут содержать кофеин и эфедру или эфедрин.
Исследования не подтвердили долгосрочные результаты.

Бдительность
Порция кофеина в 75 мг может повысить внимание и бдительность, а доза от 160 до 600 мг может улучшить умственную активность, скорость мышления и память.
Однако кофеин не заменяет сон.

Спортивные результаты
Кофеин может улучшить физическую работоспособность во время упражнений на выносливость.
Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) признает, что кофеин может повысить выносливость, выносливость и снизить воспринимаемую нагрузку.
Однако влияние краткосрочных высокоинтенсивных упражнений остается неубедительным.


Функция мозга:
Кофеин влияет на аденозиновые рецепторы в мозге.
Кофе также содержит полифенольные антиоксиданты, которые тоже действуют по-разному.
Исследования показали, что употребление кофе может помочь улучшить некоторые мыслительные способности и замедлить ухудшение умственных способностей, которое происходит с возрастом.


Однако, чтобы подтвердить это, необходимы дополнительные исследования.

Болезнь Альцгеймера и Паркинсона:
Исследования показали, что употребление кофеина на протяжении всей жизни может снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Исследования также показали, что люди, которые потребляют больше кофе, имеют меньший риск развития болезни Паркинсона.

Объем памяти:
Исследования Университета Джонса Хопкинса показывают, что доза кофеина после тренировки может помочь улучшить долговременную память.
Печень и толстая кишка:
Было высказано предположение, что клизмы с кофеином могут помочь подготовить толстую кишку к эндоскопии или колоноскопии, поддерживая выведение желчи через стенку толстой кишки.
Сторонники утверждают, что кофеиновая клизма повышает уровень глутатиона, антиоксиданта, и таким образом поддерживает естественные процессы детоксикации в печени.
Однако доказательств в поддержку этой теории мало.


Потребление кофе может помочь снизить риск цирроза печени и замедлить скорость прогрессирования заболевания при инфекции гепатита С.
Наблюдательные исследования показали, что кофе может оказывать защитное действие на людей с гепатоцеллюлярным раком.

Спазм век:
Есть некоторые доказательства того, что кофеин может помочь защитить людей от заболевания глаз, известного как блефароспазм.
Это состояние, вызванное нарушением функции мозга, заставляет людей постоянно моргать и может привести к функциональной слепоте.

Катаракта:
Исследователи обнаружили, что кофеин может помочь защитить хрусталик глаза от повреждений, которые могут привести к образованию катаракты.

Рак кожи:
Некоторые ученые предположили, что кофеин может защитить от некоторых видов рака кожи.
Одна команда обнаружила, что кофеин, нанесенный непосредственно на кожу мышей, помогает предотвратить повреждение ультрафиолетового (УФ) света, вызывающее рак кожи.
Другие связывают потребление трех чашек кофе с кофеином в день со снижением риска развития базальноклеточной карциномы на 21 процент у женщин и снижением риска на 10 процентов у мужчин по сравнению с употреблением менее одной чашки кофе в месяц.


Камни в почках:
Исследование с участием 217 883 участников проанализировало связь между потреблением кофеина и риском развития камней в почках.
Те, кто потреблял больше кофеина, имели меньший риск развития камней в почках.

Рак полости рта, горла и другие виды рака:
В исследовании с участием 968 432 мужчин и женщин участники, которые выпивали более 4 чашек кофе в день, имели на 49 процентов меньший риск смерти от рака полости рта по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе или пил лишь изредка.

Другие возможные преимущества, связанные с раком, включают:
• более низкий риск рака эндометрия
• снижение риска рака простаты
• защита от рака головы и шеи
• защита от рецидива рака молочной железы

Гладить:
Данные по 34 670 женщинам в Швеции, не имеющим в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, показали, что у женщин, которые пили более одной чашки кофе в день, риск инсульта был на 22–25 процентов ниже, чем у женщин, которые пили меньше.
Недостаточное употребление кофе или отсутствие его употребления, по-видимому, связано с повышенным риском инсульта.

Диабет 2 типа:
Одно продольное исследование показало, что участники, которые увеличивали потребление кофе более чем на одну чашку в день в течение 4-летнего периода, имели на 1 процент меньший риск развития диабета 2 типа по сравнению с людьми, которые не изменили свое потребление.
У людей, которые снизили ежедневное потребление более чем на одну чашку кофе, риск развития диабета 2 типа был на 17 процентов выше.

Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care в 2004 году, связало высокое потребление кофе в течение 4 недель с увеличением концентрации инсулина натощак.
Однако причины ссылки были неясны.
Это может быть связано с пониженной чувствительностью к инсулину, то есть организм не использует вырабатываемый инсулин эффективно.
Команда призвала к проведению дополнительных исследований, прежде чем утверждать, что высокое потребление кофе снижает риск развития диабета 2 типа.





АБСОРБЦИЯ И МЕТАБОЛИЗМ КОФЕИНА:
Химическое название горького белого порошка, известного как кофеин, — 1,3,7-триметилксантин.
Кофеин всасывается примерно через 45 минут после употребления и достигает пика в крови в течение от 15 минут до 2 часов.

Кофеин в таких напитках, как кофе, чай и газированные напитки, быстро всасывается в кишечнике и растворяется как в молекулах воды, так и в жирах организма.
Он способен проникать в мозг.
Еда или пищевые компоненты, такие как клетчатка, находящиеся в кишечнике, могут замедлить скорость достижения пика кофеина в крови.

Таким образом, употребление утреннего кофе натощак может дать вам более быстрый заряд энергии, чем если бы вы выпили его во время завтрака.
Кофеин расщепляется преимущественно в печени.
Он может оставаться в крови от 1,5 до 9,5 часов, в зависимости от различных факторов.

Курение ускоряет распад кофеина, тогда как беременность и прием оральных контрацептивов могут замедлить этот распад.
В третьем триместре беременности кофеин может оставаться в организме до 15 часов.
При регулярном приеме у людей часто развивается «толерантность к кофеину», что может снизить его стимулирующий эффект, если не употреблять большее количество кофеина.

При внезапном прекращении употребления кофеина часто возникают симптомы абстиненции, такие как раздражительность, головная боль, возбуждение, депрессивное настроение и усталость.
Симптомы наиболее сильны в течение нескольких дней после прекращения употребления кофеина, но имеют тенденцию к угасанию примерно через неделю.

Постепенное снижение дозы может помочь уменьшить побочные эффекты.






ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О КОФЕИНЕ:

ЧТО ТАКОЕ КОФЕИН?
Кофеин — горькое вещество, которое в природе содержится более чем в 60 растениях, в том числе:
Кофейные зерна
Чайные листья
Орехи колы, которые используются для ароматизации безалкогольных напитков-колы.
Стручки какао, из которых делают шоколадные изделия.

Существует также синтетический (искусственный) кофеин, который добавляют в некоторые лекарства, продукты питания и напитки. Например, некоторые обезболивающие, лекарства от простуды и отпускаемые без рецепта лекарства для повышения внимательности содержат синтетический кофеин. То же самое можно сказать и о энергетических напитках, жевательных резинках и закусках, повышающих энергию.

Большинство людей потребляют кофеин из напитков.
Количество кофеина в разных напитках может сильно различаться, но обычно оно:
• Чашка кофе на 8 унций: 95-200 мг.
• Банка колы емкостью 12 унций: 35–45 мг.
• Энергетический напиток на 8 унций: 70–100 мг.
• Чашка чая на 8 унций: 14-60 мг.

КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА НА ОРГАНИЗМ?
Кофеин оказывает множество эффектов на обмен веществ в организме.
Кофеин Стимулирует центральную нервную систему, благодаря чему вы чувствуете себя бодрее и даете заряд энергии.
Кофеин является мочегонным средством, то есть помогает организму избавиться от лишней соли и воды за счет увеличения количества мочеиспускания.

Кофеин Увеличивает выделение кислоты в желудке, что иногда приводит к расстройству желудка или изжоге.
Кофеин Может препятствовать усвоению кальция в организме.
Кофеин повышает кровяное давление

В течение часа после еды или питья кофеин достигает своего пикового уровня в крови. Вы можете продолжать ощущать действие кофеина в течение четырех-шести часов.

КАКОВЫ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ СЛИШКОМ МНОГО КОФЕИНА?
Для большинства людей не вредно употреблять до 400 мг кофеина в день.
Если вы едите или пьете слишком много кофеина, это может вызвать проблемы со здоровьем, такие как:
• Беспокойство и тряска
• Бессонница
• Головные боли
• Головокружение
• Быстрый пульс
• Обезвоживание
• Беспокойство

Зависимость, поэтому вам нужно принимать больше, чтобы получить те же результаты
Некоторые люди более чувствительны к воздействию кофеина, чем другие.


ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ПОЧЕМУ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ?
Энергетические напитки – это напитки, в которые добавлен кофеин.
Количество кофеина в энергетических напитках может сильно различаться, и иногда на этикетках напитков не указано фактическое количество кофеина в них. Энергетические напитки также могут содержать сахар, витамины, травы и добавки.

Компании, производящие энергетические напитки, утверждают, что эти напитки повышают концентрацию внимания и улучшают физическую и умственную работоспособность.
Это помогло сделать напитки популярными среди американских подростков и молодых людей.
Имеются ограниченные данные о том, что энергетические напитки могут временно улучшить бдительность и физическую выносливость.

Недостаточно доказательств того, что они увеличивают силу или мощь.
Но мы точно знаем, что энергетические напитки могут быть опасными, поскольку в них содержится большое количество кофеина.

А поскольку в них много сахара, они могут способствовать увеличению веса и ухудшению диабета.
Иногда молодые люди смешивают энергетики с алкоголем.

Опасно совмещать алкоголь и кофеин.
Кофеин может повлиять на вашу способность распознавать, насколько вы пьяны, и это может привести к тому, что вы будете пить больше.
Это также повышает вероятность принятия плохих решений.


КОМУ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИТЬ КОФЕИН?
Вам следует проконсультироваться со своим врачом о том, следует ли вам ограничить или избегать употребления кофеина, если ВЫ:
• Вы беременны, поскольку кофеин попадает к ребенку через плаценту.
• Кормите грудью, так как небольшое количество потребляемого вами кофеина передается ребенку.
• Имеются нарушения сна, включая бессонницу.
• У вас мигрень или другие хронические головные боли.
• Имейте беспокойство.
• У вас ГЭРБ или язва.
• У вас аритмия (проблема с частотой или ритмом сердцебиения).
• У вас высокое кровяное давление.

Принимайте определенные лекарства или добавки, включая стимуляторы, определенные антибиотики, лекарства от астмы и сердечные лекарства.
Проконсультируйтесь со своим врачом о том, может ли кофеин взаимодействовать с любыми лекарствами и добавками, которые вы принимаете.

ЧТО ТАКОЕ ОТКАЗ КОФЕИНА?
Если вы регулярно употребляли кофеин, а затем внезапно прекратили, у вас может возникнуть синдром отмены кофеина.
Симптомы могут включать:
• Головные боли
• Сонливость
• Раздражительность
• Тошнота
• Проблемы с концентрацией внимания


КАК КОФЕИН ВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ?
Кофеин классифицируется как наркотик, поскольку он стимулирует центральную нервную систему.

Это может заставить людей чувствовать себя более бодрыми и энергичными и оказывает одинаковый эффект на детей и взрослых.
Продукты и напитки, содержащие кофеин, есть повсюду, но разумно свести потребление кофеина к минимуму, особенно детям младшего возраста.

Как у детей, так и у взрослых, слишком много кофеина может вызвать:
• волнение и нервозность
• расстройство желудка
• головные боли
• проблемы с концентрацией внимания
• проблемы со сном
• более быстрый пульс
• более высокое кровяное давление

Для достижения такого эффекта не требуется много кофеина, особенно у маленьких детей.


КАКИЕ ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ?
Вот еще несколько причин ограничить потребление кофеина детьми:
Напитки с кофеином, такие как кола, кофейные и энергетические напитки, часто содержат пустые калории.
Дети и подростки, которые их едят, получают много калорий без необходимых им витаминов и минералов.

Например, они не содержат кальций, который нужен детям из молока для построения крепких костей и зубов. А слишком много подслащенных напитков может привести к дополнительному набору веса.

Резкое прекращение употребления кофеина может вызвать симптомы абстиненции (например, головные боли, упадок сил и раздражительность), особенно у тех, кто потребляет его в больших количествах.
Кофеин может усугубить проблемы с сердцем или усугубить беспокойство, а некоторые дети могут не знать, что они находятся в группе риска.

Злоупотребление кофеином связано с другими вредными привычками, такими как злоупотребление табаком и алкоголем.


ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К КОФЕИНУ?
Чувствительность к кофеину означает количество кофеина, которое оказывает на человека эффект.
Чувствительность к кофеину в основном связана с ежедневным потреблением кофеина, но чем меньше человек, тем меньше кофеина необходимо для возникновения побочных эффектов.
Дети более чувствительны к кофеину, чем взрослые.

Люди, которые регулярно пьют напитки, содержащие кофеин, вскоре становятся менее чувствительными к нему.
Это означает, что им нужно больше кофеина, чтобы достичь того же эффекта, что и тем, кто пьет меньше кофеина.

Таким образом, чем больше кофеина вы получаете, тем больше кофеина вам понадобится, чтобы почувствовать тот же эффект.
Эффект кофеина длится до 6 часов.


В КАКИХ ЕДАХ И НАПИТКАХ СОДЕРЖИТ КОФЕИН?
Кофеин естественным образом вырабатывается в листьях и семенах многих растений.
Его также производят искусственно и добавляют в некоторые продукты.
Большую часть кофеина дети получают из газированных напитков, но он также содержится в энергетических напитках, кофе, чае, шоколаде, кофейном мороженом, а также в некоторых обезболивающих и других лекарствах, отпускаемых без рецепта.


Вот сравнение некоторых источников кофеина:
• Безалкогольный напиток Jolt, 12 унций, 71,2 мг
• Маунтин Дью, 12 унций, 55 мг
• Кока-Кола, 12 унций, 34 мг
• Диетическая кола, 12 унций, 45 мг
• Пепси, 12 унций, 38 мг
• заваренный кофе (капельный метод), 5 унций, 115 мг*
• холодный чай, 12 унций, 70 мг*
• темный шоколад, 1 унция, 20 мг*
• молочный шоколад, 1 унция, 6 мг*
• какао-напиток, 5 унций, 4 мг*
• шоколадно-молочный напиток, 8 унций, 5 мг*
• Средство от простуды, 1 таблетка, 30 мг*
• *среднее количество кофеина, ,



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КОФЕИНА:
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.

КРАСНОЕ МАСЛО ТУРЦИИ
ОПИСАНИЕ:

КРАСНОЕ МАСЛО ИНДЕЙКИ – растворитель эфирных масел.
КРАСНОЕ МАСЛО ИНДЕЙКИ в основном используется в препаратах для ванн с низким пенообразованием.
Благодаря своим маслянистым компонентам TURKEY RED OIL применяется в качестве смягчающего средства в душевых кабинах, жидком мыле и пастах для очищения рук.

Номер CAS: 8002-33-3

Номер ЕС: 232-306-7

СИНОНИМ(Ы) КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ:
Сульфатированная натриевая соль касторового масла, Сульфатированное касторовое масло, Натриевая соль сульфорицинолата.


Красное масло индейки также известно как сульфатированное касторовое масло.
Turkey Red Oil – единственное масло, которое полностью растворяется в воде.
Масло получают из семян.

Сульфатированное касторовое масло создается путем добавления серной кислоты к касторовому маслу и считается первым синтетическим моющим средством.
Turkey Red Oil имеет отчетливый и тяжелый аромат.

Красное масло Турции является поверхностно-активным веществом и поэтому является прекрасной основой для масла для ванн, поскольку оно хорошо смешивается с водой, образуя молочную ванну.

Красное масло индейки действует как смягчающее и солюбилизирующее средство.
Красное масло Турции в основном используется в препаратах для ванн с низким пенообразованием.

Красное масло индейки Растворяет эфирные масла.
Красное масло индейки используется для приготовления ванн для душа, жидкого мыла и паст для чистки рук.

Как предполагаемое предприятие в этой области, мы заняты представлением красного масла Турции оптимального качества.

Красное масло индейки синтезируется путем добавления серной кислоты к касторовому маслу на нашей передовой технологической установке.
Красное масло Турции обрабатывается с использованием химических веществ высочайшего качества с использованием сложных технологий.
Мы предлагаем это Красное Масло Турции в различных вариантах упаковки, которое известно среди клиентов как первое синтетическое моющее средство.


Индейко-красное масло, издавна используемое в качестве красящего средства, получают в результате реакции касторового масла с серной кислотой.

Красное масло индейки также широко известно как сульфатированное касторовое масло.
Масло обычно называют турецким красным маслом, потому что цвет масла напоминает процесс окраски и окраски текстиля, известный как турецкое красное.

Наше красное масло индейки производится с использованием процесса, известного как сульфатация, путем воздействия серной кислоты на чистое касторовое масло.
Этот специализированный процесс позволяет получить масло, которое смешивается с водой, сохраняя при этом увлажняющие свойства касторового масла.
Затем масло упаковывают, чтобы сохранить чистоту, свежесть и полезные свойства этого уникального водорастворимого масла.


ПРИМЕНЕНИЕ КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ:
Красное масло Турции легко диспергируется в воде.
Turkey Red Oil идеально подходит для изготовления вододиспергируемых масел для ванн и средств личной гигиены.
Красное масло индейки также помогает растворять другие липиды и эфирные масла.

Красное масло индейки используется в текстильной промышленности, сахарной промышленности, в качестве пеногасителя, эмульгатора.
В косметике турецкое красное масло используется в качестве увлажнителя и эмульгатора для масляных ванн.








Турецкое красное масло — это название сульфонированного касторового масла, обычно называемого TRO.
Neosol Chemicals производит турецкое красное масло путем сульфирования дистиллированного касторового масла, поэтому конечный продукт представляет собой яркую прозрачную вязкую жидкость от желтого до коричневого цвета с приятным запахом касторового масла.

Turkey Red Oil – это анионное моющее средство, используемое в составе жидких моющих средств, для стирки шерсти, белого фенила и в смазочных материалах.
Красное масло Турции доступно в различной концентрации, но наиболее распространенным является 50% TRO.

Красное масло индейки используется для эмульгирования эфирных масел, чтобы они растворялись в других продуктах на водной основе, или для пережиривания жидкого мыла, если вы хотите, чтобы мыло оставалось прозрачным.
Это означает, что масло смешается с водой в ванне и не оставит маленьких масляных пузырьков, плавающих на поверхности воды, и не оставит масляного кольца вокруг ванны благодаря своим эмульгирующим и поверхностно-активным свойствам.

Красное масло Турции имеет среднюю вязкость и обычно используется в рецептах масел для ванн вместе с ароматизаторами или эфирными маслами, а также в шампунях.
Красное масло индейки также обладает отличными увлажняющими свойствами. Он имеет красновато-оранжевый оттенок.


ПРИМЕНЕНИЕ КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ:

Масло индейки Красное используется в сельском хозяйстве в качестве органического удобрения, в текстильной промышленности в качестве поверхностно-активных веществ и смачивающих агентов, в бумажной промышленности для пеногасителя, в косметике в качестве эмульгаторов, в фармацевтических препаратах в качестве ундецилената, в красках, чернилах и смазочных материалах.

Например, он используется для эмульгирования эфирных масел, чтобы они растворялись в других продуктах на водной основе, или для пережиривания жидкого мыла, если вы хотите, чтобы мыло оставалось прозрачным.
Это означает, что масло смешается с водой в ванне и не оставит маленьких масляных пузырьков, плавающих на поверхности воды.
Оно имеет среднюю вязкость и обычно используется в рецептах масел для ванн вместе с ароматизаторами или эфирными маслами или в шампунях.
Это масло также обладает отличными увлажняющими способностями.


Красное масло индейки идеально подходит для следующих средств личной гигиены:
Уход за кожей
Уход за волосами
Обработка ногтей
Косметика
Мыло


Сульфированное касторовое масло имеет широкое применение в различных химических отраслях промышленности.
Вот некоторые примеры использования турецкого красного масла:
Красители и промежуточные продукты:
Turkey Red Oil используется в качестве пеногасителя.

Бумажная и сахарная промышленность:
Красное масло Турции используется в качестве пеногасителя и эмульгатора.

Мыльная и косметическая промышленность:
Красное масло Турции защищает кожу, сохраняя маслянистость, независимо от тропических условий.

Смазочная промышленность:
В качестве добавки используется турецкое красное масло.

Пестицидная промышленность:
Красное масло индейки используется в качестве эмульгатора.

Кожевенная и ре��иновая промышленность:
Красное масло индейки используется в качестве смягчающего и смачивающего агента.
Краски и чернила Промышленность:
Turkey Red Oil используется в качестве присадки к смазочным материалам.

Пигментная и цветная промышленность:
Turkey Red Oil усиливает сохранение силы.

Алкоголь:
Красное масло Турции используется в качестве противопенного и ферментационного средства.



ОСОБЕННОСТИ КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ:
100% дисперсия в воде
Различная вязкость
Чистота
Эффективность


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ:
Прозрачный янтарный оттенок
Средне-густая вязкость
Характерный касторовый аромат
Увлажняющий
Сила: 70%
Полностью диспергируется в воде
Эмульгатор/Поверхностно-активное вещество
увлажнитель
Химическое описание Сульфорицинолеат натрия
Концентрация [%] 82
рН
А = Оригинал
Б = 10% в воде
С = 1% в воде 7,5 (Б)
Внешний вид [при 20 °C] жидкость
Внешний вид Вязкая жидкость янтарного цвета.
Температура плавления < 0°C
Точка кипения > 150°C
Растворимость: смешивается с водой, образует прозрачный раствор.
Удельный вес 1,015 при 20°C для 50% и 1,03 при 20°C для 70%
Степень сульфирования Минимум 4,0
PH 2% раствора от 6,5 до 8.
Цвет Темно-коричневый/Светло-желтый
Железо (Fe) по массе 0,01%
TRO как сульфонированное масло
Вязкость (крышка Ford B4) при 27 градусах Цельсия 105-120 секунд.
Центрамидное значение 235-255 мл/г
Жирные вещества 50 мин.
Чистота 50%
Удельный вес (27 градусов Цельсия) 1,050-1,10.
Растворимость : водорастворимый





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ
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.



КРАХМАЛ ТАПИОКИ
Крахмал тапиоки является основным продуктом питания для миллионов людей в тропических странах.
Тапиока (/ˌtæpiˈoʊkə/; португальский: [tapiˈɔkɐ]) — это крахмал, извлеченный из клубней растения маниоки (Manihot esculenta, также известного как маниок), вида, произрастающего в северных и северо-восточных регионах Бразилии, но использование которого в настоящее время распространился по всей Южной Америке.


Номер CAS: 9005-25-8
Номер ЕС: 232-679-6
Химическая формула: C6H10O5.



СИНОНИМЫ:
Крахмальная мука из тапиоки, Мука из тапиоки, Мука из маниоки, Альмидон де Юка, Крахмал из юкки



Крахмал тапиоки — это натуральный ингредиент, который эффективен и широко популярен в индустрии косметики и средств личной гигиены.
Крахмал тапиоки имеет вид мелкого белого порошка с мягкой текстурой, который помогает впитывать излишки масла и влаги с кожи.
Химическая формула тапиокового крахмала: C6H10O5.


Тапиока (/ˌtæpiˈoʊkə/; португальский: [tapiˈɔkɐ]) — это крахмал, извлеченный из клубней растения маниоки (Manihot esculenta, также известного как маниок), вида, произрастающего в северных и северо-восточных регионах Бразилии, но использование кото��ого в настоящее время распространился по всей Южной Америке.
Тапиока крахмалистая – многолетний кустарник, приспособленный к жарким условиям тропических низменностей.


Маниока лучше справляется с бедными почвами, чем многие другие пищевые растения.
Крахмал тапиоки является основным продуктом питания для миллионов людей в тропических странах.
Крахмал тапиоки обеспечивает только углеводную пищевую ценность и содержит мало белка, витаминов и минералов.


Низкое содержание амилозы и низкое остаточное содержание в сочетании с высокой молекулярной массой амилозы делают тапиоку полезным исходным материалом для модификации различных специальных продуктов.
Применение тапиокового крахмала в специальных продуктах становится все более популярным.


Влияние добавок на термические переходы, а также физические и химические свойства может повлиять на качество и стабильность при хранении продуктов на основе тапиоки.
Крахмал тапиоки состоит в основном из амилозы и амилопектина.
Соль часто добавляют в продукты на основе крахмала для улучшения вкуса и функциональности, поскольку она может повысить температуру желатинизации крахмала тапиоки и задержать ретроградацию гелей, образующихся при охлаждении.


Катионы, особенно Na+ и Ca2+, могут электростатически взаимодействовать с атомами кислорода в молекуле глюкозы полимера крахмала.
Это взаимодействие вызывает антипластифицирующий эффект и усиливает конкуренцию за доступную воду, повышая температуру стеклования желатинизированной молекулы.


Тапиоковый крахмал – это продукт, полученный из корней маниоки.
Помимо непосредственного потребления, крахмал тапиоки находит множество других применений в пищевой промышленности.
Крахмал тапиоки получают из корня маниоки и является идеальным связующим веществом для безглютеновых супов, соусов и выпечки.


С помощью чайной ложки крахмала тапиоки можно связать около 250 мл холодной жидкости.
Тапиока – это крахмал, полученный из корня маниоки.
Тапиоковый крахмал – это белый порошок, используемый для увеличения консистенции косметических продуктов.


Крахмал тапиоки продается в виде муки, хлопьев или жемчуга с низкой пищевой ценностью.
Тапиока – это крахмал, извлеченный из корня маниоки.
Крахмал тапиоки состоит почти из чистых углеводов и содержит очень мало белка, клетчатки и других питательных веществ.


Крахмал тапиоки в последнее время стал популярен как безглютеновая альтернатива пшенице и другим зерновым.
Некоторые утверждают, что крахмал тапиоки имеет множество преимуществ для здоровья, в то время как другие говорят, что он вреден.
Тапиока — это крахмал, извлеченный из корня маниоки, клубня, произрастающего в Южной Америке.


Тапиока представляет собой почти чистый крахмал и имеет очень ограниченную пищевую ценность.
Однако он, естественно, не содержит глютена, поэтому крахмал тапиоки может служить заменителем пшеницы при приготовлении пищи и выпечке для людей, соблюдающих безглютеновую диету.
Крахмал тапиоки представляет собой высушенный продукт и обычно продается в виде белой муки, хлопьев или жемчуга.


Тапиоковый крахмал — это бледный, почти без запаха тонкий крахмал, получаемый из корней маниоки или маниоки.
Корни маниоки образуют клубни, похожие на картофель, и являются хорошим источником углеводов.
Сам тапиоковый крахмал можно использовать в качестве загустителя для соусов и подливок, а также смешивать с другой безглютеновой мукой для выпечки.


Тапиоковый крахмал — это безглютеновая мука, получаемая из растения маниоки.
Вы можете использовать тапиоковый крахмал для загущения супов, тушеных блюд и подливок или можете заменить пшеничную муку тапиокой для безглютеновой выпечки.
Крахмал тапиоки, иногда называемый мукой тапиоки, получают из корня растения маниоки, также известного как юка, клубневого корнеплода, произрастающего в Южной Америке.


Производители промывают корень маниоки, измельчают крахмал тапиоки в мягкую мякоть, а затем отжимают ее, чтобы извлечь жидкость.
Когда жидкость испаряется, остается очень мелкий белый порошок (который представляет собой чистый крахмал), известный как тапиоковый крахмал.
Тапиоковый крахмал представляет собой муку с нейтральным вкусом, не содержит глютена и является веганским.


Это делает тапиоковый крахмал хорошей заменой и безглютеновой альтернативой многим другим видам муки.
Крахмал тапиоки является распространенным ингредиентом безглютеновых мучных смесей, которые обычно содержат комбинацию кукурузного крахмала, картофельного крахмала, рисовой муки, миндальной муки, ксантановой камеди и муки из коричневого риса.


Обычно крахмал тапиоки можно найти в отделе выпечки продуктовых магазинов.
Вы можете спутать крахмал тапиоки с крахмалом аррорута, еще одним порошком, получаемым из клубней корневищного растения, но они различны.
Тапиоковый крахмал — бесцветный загуститель с нейтральным вкусом, изготовленный из тапиоки.


Этот тапиоковый крахмал по текстуре и функциональности похож на другие крахмалы, такие как кукурузный или картофельный.
Крахмал тапиоки обычно используется для загущения супов, тушеных блюд, кляров и многого другого.
Тапиоковый крахмал улучшает текстуру и придает структуру многим безглютеновым хлебобулочным изделиям.


Тапиока – это крахмал, полученный из корней маниоки.
Хотя маниока имеет бразильское происхождение, позже она распространилась в Азию и Америку.
Сейчас тапиоковый крахмал является важным продуктом в азиатской кухне.


Крахмал тапиоки — отличный загуститель, используемый в ряде блюд в азиатских странах.
Крахмал тапиоки является основным продуктом питания в штатах Южной Индии.
Тапиоковый крахмал — одна из наших самых универсальных безглютеновых видов муки. Крахмал тапиоки и слегка сладкая мука являются основным продуктом безглютеновой выпечки и отличным загустителем супов, соусов и начинок для пирогов.


Вкус и аромат тапиокового крахмала: Безвкусный.
Заменители тапиокового крахмала: жемчуг тапиоки, прозрачный гель быстрого приготовления, мука из спельты, ксантановая камедь, порошок лецитина, обезжиренная соевая мука, прозрачный гель варочного типа, порошок аррорута и картофельный крахмал.


Тапиоковый крахмал является предпочтительным выбором для выпечки, поскольку он остается стабильным при замораживании, работает при более низких температурах приготовления, а также придает привлекательный глянцевый вид.
Тапиока — это крахмал, извлеченный из корня растения маниоки (или юкки, как оно более известно в Греции), из которого производят сухую белую муку.


Крахмал тапиоки имеет нейтральный вкус и сильные желирующие свойства, что делает его особенно полезным в качестве загустителя как в сладких, так и в соленых блюдах.
Крахмал тапиоки содержит много легкоусвояемых углеводов и мало белка.
Крахмал тапиоки является важным компонентом безглютеновой диеты.


Тапиоковый крахмал – это крахмал, полученный из тапиоки. Он состоит в основном из амилозы и амилопектина.
Тапиоковый крахмал – это нативный крахмал, который применяется в порошковых, бальзамирующих и эмульсионных системах.
Поскольку крахмал стерилизуется, крахмал тапиоки специально предназначен для косметического рынка.


Высокая чистота тапиокового крахмала позволяет использовать его в широком спектре косметических продуктов и делает крахмал отличным заменителем талька.
Крахмал тапиоки рекомендуется использовать в виде порошка в присыпках для тела, вместе с тальком или вместо него, в прессованных пудрах, ароматизированных бальзамах, средствах после бритья и ванн.


Большинство обработанных продуктов, представленных на рынке, содержат загущающий тапиоковый крахмал, который придает им консистенцию и хорошую текстуру.
Пшеничная мука, картофельный крахмал и кукурузный крахмал являются одними из наиболее широко используемых.
Но в последние годы набирает популярность еще один ингредиент, до недавнего времени почти неизвестный в Испании: крахмал тапиоки.


Причина?
Высокая способность тапиокового крахмала придавать объем и консистенцию без изменения органолептических свойств пищевых продуктов.
Преимущество тапиокового крахмала состоит в том, что он не содержит глютена.
Таким образом, тапиоковый крахмал является отличной альтернативой пшеничной муке для приготовления жидкого теста и теста для выпечки, подходящего для больных целиакией.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
Люди могут использовать крахмал тапиоки в качестве безглютеновой альтернативы пшенице.
Использование тапиокового крахмала: загуститель для десертов, пирогов, соусов, супов, тушеных блюд и тортов.
Крахмал тапиоки используется в качестве загустителя в хлебобулочных изделиях, соусах, пудингах и супах.


При использовании для выпечки крахмал тапиоки помогает смягчить хлеб и пирожные, сохранить легкую текстуру, а также улучшить их подрумянивание.
Крахмал тапиоки входит в состав порошковых приправ (MSG) и подсластителей, а также находит широкое применение в других отраслях, включая бумажную и текстильную промышленность.


Тапиоковый крахмал может использоваться во многих отраслях пищевой промышленности: полуфабрикаты, соусы и супы, мясная промышленность, молочная продукция, десерты, выпечка и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, продукты для больных целиакией.
Благодаря своей прекрасной консистенции крахмал тапиоки обычно используется в качестве загустителя в кулинарии или в качестве основы при приготовлении фруктовых начинок и десертов.


Если смешать с другой мукой для повышения ее связывающей активности, крахмал тапиоки можно использовать при выпечке.
Благодаря своему тонкому вкусу крахмал тапиоки особенно популярен в безглютеновых рецептах, как сладких, так и соленых, таких как хлеб, батоны, торты, кексы, печенье и выпечка.


Кроме того, тапиоковый крахмал также используется в качестве загустителя, связующего и стабилизатора в различных рецептурах.
Крахмал тапиоки обычно можно найти в порошках, сухих шампунях и масках для лица.


Тапиоковый крахмал, который обычно используется для крахмаления рубашек и одежды перед глажкой, может продаваться в бутылках с натуральным жевательным крахмалом для растворения в воде или в аэрозольных баллончиках.
В других странах тапиоковый крахмал используется в качестве загустителя в различных пищевых продуктах.


- Использование тапиокового крахмала в пищевой промышленности:
• Хлебобулочные изделия (печенье)
• Листовые и экструдированные закуски
• Супы, соусы, подливки, пудинги и начинки для пирогов.
• Порошки для пудингов и молочные десерты.
• Переработанное мясо



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАХМАЛ ТАПИОКИ:
При использовании тапиокового крахмала для загущения супов, тушеных блюд или других горячих жидкостей сначала необходимо приготовить кашицу.
Для этого смешайте равные части крахмала тапиоки с прохладной водой и взбивайте, пока тапиока не растворится.

Затем медленно вылейте суспензию в горячую жидкость и перемешайте.
Важно приготовить суспензию, потому что добавление крахмала тапиоки непосредственно в горячие жидкости приведет к комкованию крахмала.

Помимо использования в качестве муки тонкого помола, тапиоковый крахмал может быть полезен и в других формах.
Из крахмала тапиоки можно приготовить пудинг из тапиоки или жемчуг из тапиоки.

Вы также можете использовать крахмал тапиоки для приготовления боба (также известного как шарики из тапиоки), который включает в себя сочетание муки тапиоки с сахаром или подсластителями для получения жевательной текстуры, которая популярна в чае боба (также известном как пузырьковый чай).



5 ИСПОЛЬЗОВАНИЙ КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
Вы можете заменить универсальную муку тапиоковой мукой в выпечке и других блюдах, но у крахмалистой муки есть и много других применений.
Вот пять способов использования крахмала тапиоки:

1. Чтобы испечь бразильский хлеб:
Pão de queijo — традиционный бразильский хлеб, в состав которого входит крахмал тапиоки, яйца, сыр и молоко.
В Бразилии хлеб размером с кусочек обычно представляет собой завтрак или перекус.


2. Рецепты выпечки без глютена:
Безглютеновые смеси для выпечки часто включают тапиоку.
Если вы хотите испечь безглютеновый хлеб, торт или другие беззерновые десерты, вы можете использовать тапиоковый крахмал в сочетании с другой безглютеновой мукой для выпечки.
Используйте тапиоковую муку в соотношении 1:1 с пшеничной мукой.


3. Для создания хрустящей корочки:
Вы можете посыпать мясо (например, тушеную говядину) крахмалом тапиоки, прежде чем жарить его на сковороде, чтобы оно стало хрустящим.
Кроме того, вы можете приготовить блюда без глютена, например жареную курицу, используя крахмал тапиоки вместо пшеничной муки.


4. Для густоты начинки пирога:
Чтобы загустить начинку фруктового пирога, используйте тапиоку быстрого приготовления.
В большой миске смешайте фрукты (например, чернику, клубнику или вишню — в зависимости от рецепта) с ¼–⅓ стакана тапиокового крахмала.

Дайте смеси постоять пятнадцать-двадцать минут, чтобы крахмал тапиоки успел впитать соки.
Затем, следуя рецепту, вылейте начинку в корочку пирога.
Крахмал тапиоки — лучший выбор, чем кукурузный крахмал или универсальная мука для начинок для пирогов, потому что кислоты не разрушают его загущающую способность.


5. Чтобы загустить рагу:
Крахмал тапиоки является популярным загустителем, поскольку он сохраняет свою загущающую способность даже после замораживания (кукурузный крахмал этого не делает).



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАПИОКОВЫЙ КРАХМАЛ?
Тапиоковый крахмал — это продукт, не содержащий зерна и глютена, который имеет множество применений:

*Хлеб без глютена и зерна.
Крахмал тапиоки можно использовать в рецептах хлеба, хотя его часто комбинируют с другой мукой.


*Лепешки.
Крахмал тапиоки часто используется для приготовления лепешек в развивающихся странах.
Крахмал тапиоки с разными начинками можно есть на завтрак, ужин или десерт.


*Пудинги и десерты.
Жемчужины тапиокового крахмала используются для приготовления пудингов, десертов, закусок или пузырькового чая.


*Загуститель.
Крахмал тапиоки можно использовать в качестве загустителя для супов, соусов и подливок.
Тапиоковый крахмал дешев, имеет нейтральный вкус и отличную загущающую способность.


*Связующее вещество.
Крахмал тапиоки добавляют в гамбургеры, наггетсы и тесто для улучшения текстуры и содержания влаги, удерживая влагу в гелеобразной форме и предотвращая намокание.
Помимо использования в кулинарии, жемчуг использовался для крахмаления одежды, варясь вместе с одеждой.


*Питательная ценность
Крахмал тапиоки — это почти чистый крахмал, поэтому он почти полностью состоит из углеводов.
Крахмал тапиоки содержит лишь незначительное количество белка, жира и клетчатки.

Кроме того, крахмал тапиоки содержит незначительное количество других питательных веществ. Большинство из них составляют менее 0,1% рекомендуемой дневной дозы в одной порции.
Из-за недостатка белка и питательных веществ крахмал тапиоки уступает по питательной ценности большинству зерновых и муки.
Фактически, крахмал тапиоки можно считать источником «пустых» калорий, поскольку он дает энергию, но почти не дает необходимых питательных веществ.



ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
Крахмал тапиоки не имеет особой пользы для здоровья, но он не содержит зерен и глютена.
Тапиоковый крахмал подходит для ограниченных диет.

Многие люди имеют аллергию или непереносимость пшеницы, зерновых и глютена.
Чтобы справиться с симптомами, им необходимо соблюдать ограниченную диету.
Поскольку крахмал тапиоки по своей природе не содержит зерен и глютена, он может стать подходящей заменой продуктов на основе пшеницы или кукурузы.

Например, тапиоковый крахмал можно использовать в качестве муки при выпечке и кулинарии или в качестве загустителя в супах и соусах.
Однако вы можете объединить крахмал тапиоки с другой мукой, например миндальной или кокосовой мукой, чтобы увеличить количество питательных веществ.


А ЧТО НАСЧЕТ РЕЗИСТЕНТНОГО КРАХМАЛА?
Резистентный крахмал связан с рядом преимуществ для общего состояния здоровья.
Он питает полезные бактерии в кишечнике, тем самым уменьшая воспаление и количество вредных бактерий.
Крахмал тапиоки также может снизить уровень сахара в крови после еды, улучшить метаболизм глюкозы и инсулина и увеличить чувство сытости.

Все это факторы, которые способствуют улучшению метаболического здоровья.
Корень маниоки является источником природного резистентного крахмала.
Однако тапиока, продукт, полученный из корня маниоки, имеет низкое содержание природного резистентного крахмала, вероятно, из-за обработки.

Недостаточно исследований о пользе для здоровья химически модифицированных резистентных крахмалов по сравнению с натуральными резистентными крахмалами.
Кроме того, учитывая низкое содержание питательных веществ, крахмал тапиоки, вероятно, лучше получать резистентный крахмал из других продуктов, таких как приготовленный и охлажденный картофель или рис, бобовые и зеленые бананы.



КУЛИНАРНАЯ Изюминка ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
Используйте крахмал тапиоки в качестве идеального натурального загустителя для домашнего джема, супов или соусов!
Поскольку крахмал тапиоки сохраняет шелковистую текстуру при добавлении в теплые жидкости, возможности открываются только в вашем воображении!

Например, любите ли вы шоколадный пудинг так же сильно, как мы?
Замените кукурузный крахмал из вашего любимого рецепта шоколадного пудинга крахмалом тапиоки.
Натуральный заменитель не меняет текстуру или структуру того, во что вы добавляете тапиоковый крахмал.



О ТАПИОКОВОМ КРАХМАЛЕ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Тапиоковый крахмал – это вещество, получаемое из растения под названием маниока.
Крахмал тапиоки — это крахмал, который добывают из корней растения. Маниока родом из Южной Америки, но также широко используется в Африке и Азии.
В этих регионах крахмал тапиоки используется настолько широко, что он, как известно, является одним из лучших источников пищевых углеводов.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРИРОДЕ С ТАПИОКОВЫМ КРАХМАЛОМ:
Крахмалы тапиоки обеспечивают потребителям те преимущества для продуктов питания и напитков, которые им необходимы.
Крахмалы тапиоки Ingredion, полученные из корней растения маниоки — клубня, произрастающего в Бразилии и являющегося основным продуктом питания во всем мире, не содержат ГМО, зерна и глютена и могут соответствовать кошерным, халяльным и веганским требованиям.

Крахмал тапиоки придает вязкость и текстуру, что приводит к улучшению вкусовых ощущений при различных применениях.
Эти экономичные и простые в использовании крахмалы из тапиоки устойчивы к теплу, кислоте и сдвигу, обеспечивают длительный срок хранения и стабильность при замораживании/оттаивании.
От молочных продуктов и заправок до выпечки, готовых блюд и закусок — тапиока доставит незабываемые ощущения вашим клиентам.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАПИОКОВЫЙ КРАХМАЛ?
Крахмал тапиоки является универсальным и эффективным ингредиентом, что делает его популярным среди многих средств по уходу за кожей и косметических составов.
Крахмал тапиоки также является натуральным, экологически чистым и устойчивым.

*Уход за кожей:
Крахмал тапиоки обладает маслопоглощающими свойствами, которые контролируют выработку лишнего масла и делают кожу шелковистой и мягкой на ощупь.
Кроме того, крахмал тапиоки также делает составы по уходу за кожей более гладкими, улучшая текстуру и ощущение.

*Косметическая продукция:
Крахмал тапиоки обладает загущающими и связывающими свойствами, которые лучше всего подходят для косметических продуктов.
Помимо своих маслопоглощающих свойств, крахмал тапиоки может помочь в создании гелевых текстур, а также стабилизировать эмульсии.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
Крахмал тапиоки получают из корня маниоки, который сначала очищают и натирают.
Затем тертую маниоку промывают и процеживают, чтобы удалить волокна и другие примеси.
Полученную мякоть затем измельчают в мелкий порошок, который затем промывают и сушат для получения крахмала тапиоки.



ЧТО ДЕЛАЕТ КРАХМАЛ ТАПИОКИ В СОСТАВЕ?
*Привязка
*Контроль вязкости



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
Крахмал тапиоки нетоксичен, некомедогенен и безопасен для использования в средствах личной гигиены и косметических рецептурах.
Крахмал тапиоки не вызывает каких-либо серьезных побочных эффектов, и поэтому патч-тест обычно не требуется, но людям с чувствительной кожей всегда следует проявлять осторожность при тестировании новых продуктов.
Крахмал тапиоки также веганский и халяльный.



Альтернативы крахмалу тапиоки:
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ,
КРАХМАЛ ORYZA SATIVA



КАК ПОЛУЧАЮТ ТАПИОКОВЫЙ КРАХМАЛ:
Крахмал тапиоки извлекается из маниоки, клубня из Южной Америки, также известного как маниока или маниока.
Процесс заключается в натирании корня маниоки на терке, а затем в промывке муки, которая отделяет волокна от крахмала.
Затем тапиоковый крахмал оставляют сохнуть и распыляют для улучшения текстуры.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
Тапиоковый крахмал имеет множество преимуществ для производителей, которые решают включить его в свои рецепты.

Наиболее важными являются:
*Низкий гликемический индекс:
По сравнению с другими загустителями, такими как картофельный крахмал, крахмалу тапиоки требуется больше времени, чтобы расщепиться на глюкозу и попасть в кровь.

*Более белый тон, нейтральный запах:
в отличие от других загустителей, крахмал тапиоки не желтит пищу.
Кроме того, тапиоковый крахмал не выделяет запаха, который мог бы испортить аромат.

*Более стабильная цена:
цена на некоторые ингредиенты, такие как картофельный крахмал, постоянно падает и падает в зависимости от времени года.
С другой стороны, тапиоковый крахмал имеет более предсказуемую стоимость.

*Более сливочный:
десерты, мороженое, сыры и другие молочные продукты, приготовленные из тапиокового крахмала, становятся более сливочными, создавая более приятные ощущения во рту.

*Более эластичное тесто:
смеси меньше разрушаются, что облегчает формование хлебобулочных и кондитерских изделий из тапиокового крахмала во время производства.

*Характерная текстура:
Крахмал тапиоки обеспечивает более мягкую и губчатую текстуру, чем другие загустители.
Тапиоковый крахмал придает хлебу ощущение воздушности, типичное для традиционного хлеба, а корочка становится более хрустящей.

*Улучшает текстуру сливочных соусов:
Крахмал тапиоки является отличным загустителем для таких соусов, как бешамель, которому он придает консистенцию, высоко ценимую потребителями.

*Идеально подходит для больных целиакией:
Крахмал тапиоки не содержит глютена, поэтому он очень хорошо заменяет пшеничную муку у людей с непереносимостью этого белка.
Настолько, что в США и других странах тапиоковый крахмал уже является выбором номер один для большинства производителей безглютеновых продуктов питания.

*Более высокая плотность для мясной промышленности:
Крахмал тапиоки является очень интересной альтернативой картофельному крахмалу благодаря его высокой связывающей способности.



В КУЛЬТЕ ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
Во время Второй мировой войны из-за нехватки продовольствия в Юго-Восточной Азии многие беженцы выживали за счет тапиоки как источника углеводов.
Мука тапиоки или крахмал тапиоки могут использоваться в разнообразной выпечке и известны своим естественным сладким и полезным вкусом.
Крахмал тапиоки может придать структуру выпечке и имеет различные применения, например, безглютеновую выпечку.

Если вы склонны избегать зерен, содержащих глютен, и являетесь заядлым пекарем, возможно, это именно тот продукт, который вы искали.
Тапиоковый крахмал можно использовать при обычной выпечке и приготовлении тортов, однако его также можно использовать для загущения таких блюд, как суп, рагу и подливка, вместо кукурузного крахмала.

Крахмал тапиоки, естественно, с высоким содержанием крахмала, низкокалорийный, с низким содержанием жира, с низким содержанием натрия, и, кроме того, он также веганский!
Крахмал тапиоки является вкусным заменителем хлеба, но он может быть столь же вкусным и при приготовлении пудинга из тапиоки – не верите нам?



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА
Тапиоковый крахмал используется во всем мире при выпечке и кулинарии.
Крахмал тапиоки очень универсален и может использоваться как в сладких, так и в соленых блюдах.
Естественно, с низким содержанием жира, что может помочь в поддержании здорового питания.

Тапиоковый крахмал подходит веганам и вегетарианцам.
Тапиоковый крахмал доступен в различных размерах, включая оптовые размеры.
Чтобы узнать больше о муке, посетите нашу страницу муки.



КАК ДЕЛАЕТСЯ КРАХМАЛ ТАПИОКИ?
Производство варьируется в зависимости от местоположения, но всегда включает выдавливание крахмалистой жидкости из молотого корня маниоки.

Как только крахмалистая жидкость выйдет, воде дают испариться.
Когда вся вода испарится, останется мелкий тапиоковый крахмал.

Затем крахмал тапиоки перерабатывается в предпочтительную форму, например, в хлопья или жемчуг.
Жемчуг – самая распространенная форма.
Их часто используют в пузырьковом чае, пудингах и десертах, а также в качестве загустителя в кулинарии.

Поскольку хлопья, палочки и жемчужины обезвожены, перед употреблением их необходимо замачивать или кипятить.
Они могут увеличиться вдвое, стать кожистыми, опухшими и полупрозрачными.

Крахмал тапиоки часто путают с мукой маниоки, которая представляет собой измельченный корень маниоки.
Однако тапиоковый крахмал — это крахмалистая жидкость, которую извлекают из молотого корня маниоки.



ТАПИОКОВЫЙ КРАХМАЛ, КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ И КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАХМАЛ
Крахмал тапиоки, кукурузный крахмал и картофельный крахмал — все это типы загустителей, которые используются в качестве заменителей безглютеновой или цельнозерновой муки.
Крахмалы схожи по своей загущающей функции и нейтральному вкусу.
Однако существуют различные свойства, которые отличают крахмалы друг от друга.



ОТКУДА ОНИ ПОЛУЧАЮТСЯ?
Крахмал тапиоки получают из к��рня маниоки, трубчатого крахмалистого корня.
Крахмал тапиоки выращивают в родных частях Бразилии, экваториальных регионах, а также в некоторых районах Пакистана.

Корень маниоки имеет разные виды со сладким или горьким вкусом.
Эти виды различаются по своему применению: сладкая форма используется в пищевой промышленности, а горькая – в промышленном производстве.
Поскольку крахмал тапиоки получают из корня, он похож на картофельный крахмал, который также получают из корней картофеля.

Корни картофеля измельчают, чтобы высвободить крахмал, который затем отделяют и сушат с образованием белого порошка.
Эти корневые крахмалы отличаются от кукурузного крахмала, который извлекают из зерен кукурузы.



КАК ТАПИОКОВЫЙ КРАХМАЛ ВЫдерживает ТЕПЛО?
Теплоемкость крахмалов играет жизненно важную роль в их применении.
Кукурузный и картофельный крахмал отличаются от крахмала тапиоки своей способностью выдерживать нагревание.
Картофельный крахмал обладает высокой устойчивостью к температурам нагрева и устойчивостью к тепловому распаду.

Точно так же известно, что кукурузный крахмал лучше выдерживает длительные и высокие температуры приготовления, однако крахмал тапиоки теряет свои загущающие свойства при длительном приготовлении.
По этой причине крахмал тапиоки чаще всего добавляют в конце приготовления продукта.



ПИЩЕВАЯ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
Пищевая ценность этих крахмалов почти посредственная, и ни один из них не содержит питательных веществ.
Однако среди трех крахмалов крахмал тапиоки содержит больше кальция и витамина B-12, что делает его лучшим вариантом.
Крахмал тапиоки также малокалориен и легко усваивается, поэтому его предпочтительнее использовать в злаках.

Крахмал тапиоки также является самой чистой доступной негенетически модифицированной формой крахмала и не содержит сахара.
Крахмал тапиоки является более полезным для здоровья по сравнению с картофельным крахмалом, в котором мало питательных веществ и много углеводов.
Картофельный крахмал также может вызывать минимальные побочные эффекты, такие как вздутие живота, газы или аллергия.



ЗАГУЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
Как обсуждалось ранее, тапиоковый, картофельный и кукурузный крахмалы содержат загустители, однако их специфические загущающие свойства отличаются друг от друга.
Крахмал тапиоки широко используется в выпечке, соусах и пудингах, что придает им мягкий глянцевый вид.
Крахмал тапиоки полезен, помогая хлебобулочным изделиям подняться во время выпечки и добавляя питательные вещества к белкам ресторанного качества.

В частности, в замороженных продуктах крахмал тапиоки предпочтителен, поскольку он помогает сохранить текстуру даже после размораживания.
С другой стороны, кукурузный крахмал следует использовать с большей осторожностью, поскольку он может разлагаться в средах с высокой кислотностью, таких как лимонный или апельсиновый сок.
Что касается свойств картофельного крахмала, исследование 2015 года пришло к выводу, что среди тапиоки, крахмала и картофельного крахмала картофельный крахмал дает самый вязкий высококачественный безглютеновый хлеб.


Заключение:
Сочетание свойств тапиоки, кукурузы и картофельного крахмала имеет свои преимущества и недостатки.
Однако питательные и загущающие свойства тапиокового крахмала делают его лучшей добавкой, чем последний.

Поскольку рынок все больше заботится о своем здоровье, его низкая калорийность и отсутствие сахара делает тапиоковый крахмал лучшим вариантом.
Помимо того, что его универсальный характер загущения делает его лучшим вариантом для использования в пищевой промышленности.
Несмотря на то, что все три варианта имеют схожие свойства в зависимости от производимого продукта, крахмал можно заменить.



ТАПИОКОВЫЙ КРАХМАЛ ПРОТИВ МУКИ:
Тапиоковая мука и тапиоковый крахмал – это одно и то же.
С кукурузным крахмалом дело обстоит иначе: его получают из кукурузных зерен.
Вы можете заменить тапиоковую муку и кукурузный крахмал, но полезно знать, чем они отличаются:

*Кукурузный крахмал сгущает жидкость при высоких температурах, поэтому его необходимо добавлять в процессе приготовления.
*Тапиоковая мука загустевает при низких температурах, поэтому лучше всего добавлять ее в жидкости комнатной температуры.
* Мука тапиоки делает соусы блестящими и прозрачными.
*Кукурузный крахмал делает их такими толстыми, что через них ничего не видно.
*Кукурузный крахмал плохо замораживается.
*Он становится липким.
*Тапиока — лучший выбор, если вы планируете заморозить подливку, соус или суп.

Эта тапиоковая мука производится из корня органически выращенного растения маниоки без каких-либо дополнительных добавок.
Он имеет нежную консистенцию, слегка сладкий вкус и богат крахмалом, который действует аналогично растворимой клетчатке, обеспечивая различные преимущества для пищеварения.

Органический крахмал тапиоки не подвергался химическому отбеливанию, обработке спиртом, добавкам, антибактериальным, противогрибковым веществам и броматам.



ХРАНЕНИЕ КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
При продаже корней перерабатывающим предприятиям их необходимо обработать в течение 24 часов после сбора, чтобы обеспечить свежесть сырья и предотвратить рост микрофлоры.
Это будет наблюдаться как изменение цвета коричнево-черного цвета на только что сломанном корне.

Все потоки технологической воды содержат некоторое количество диоксида серы для контроля роста микробов.
Высушенный крахмал обеспечивает продукт длительного хранения.

Например, сырой, сушеный жемчуг тапиоки имеет срок хранения не менее 2 лет, тогда как свежеприготовленный жемчуг может храниться в холодильнике десять дней.

Эта разница объясняется разницей в активности воды между высушенным и влажным продуктом, причем последний создает гораздо более благоприятные условия для роста микробов.



ПИТАНИЕ КРАХМАЛА ТАПИОКИ
Сушеный жемчуг тапиоки на 11% состоит из воды и на 89% из углеводов, без белка и жира.
В стандартном количестве 100 граммов сушеный крахмал тапиоки содержит 358 калорий и не содержит или имеет лишь следовые количества диетических минералов и витаминов.



ЭТИМОЛОГИЯ КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
Тапиока происходит от слова типиока, его названия на языке тупи, на котором говорили местные жители, когда португальцы впервые прибыли в северо-восточный регион Бразилии около 1500 года.
Это слово тупи переводится как «осадок» или «коагулянт» и относится к творожному осадку крахмала, который получается в процессе экстракции.




ПРОИЗВОДСТВО ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
Растение маниоки легко размножается черенкованием, хорошо растет на почвах с низким содержанием питательных веществ, и его можно собирать каждые два месяца, хотя для достижения полной зрелости требуется десять месяцев.

Растение маниоки имеет красные или зеленые ветви с синими веретенами.
Корень варианта с зелеными ветвями требует обработки для удаления линамарина, цианогенного гликозида, встречающегося в природе в растении, который в противном случае может превратиться в цианид.

Конзо (также называемый мантакасса) — это паралитическое заболевание, связанное с почти исключительным употреблением в течение нескольких недель недостаточно обработанной горькой маниоки.
На севере и северо-востоке Бразилии традиционное общинное производство тапиокового крахмала является побочным продуктом производства маниоковой муки из корней маниоки.

В этом процессе маниок (после обработки для устранения токсичности) измельчается до состояния кашицы с помощью небольшой ручной или дизельной мельницы.
Затем эту масу сжимают, чтобы высушить.
Влажную масу помещают в длинную плетеную трубку, называемую типити.

Верхняя часть трубки закрепляется, а большая ветвь или рычаг вставляется в петлю внизу и используется для растягивания всего орудия по вертикали, выдавливая богатую крахмалом жидкость через переплетение и концы.
Эту жидкость собирают, и находящиеся в ней микроскопические зерна крахмала оседают на дно контейнера.

Затем надосадочную жидкость сливают, оставляя после себя влажный крахмальный осадок, который необходимо высушить, в результате чего получается мелкозернистый порошок тапиокового крахмала, внешне похожий на кукурузный крахмал.

В промышленных масштабах тапиоковый крахмал перерабатывается в несколько форм: растворимый в горячем виде порошок, мука, предварительно приготовленные мелкие или грубые хлопья, прямоугольные палочки и сферические «жемчужины».
Жемчуг — наиболее широко доступная форма; размеры варьируются от 1 до 8 мм в диаметре, наиболее распространенными являются 2–3 мм.

Хлопья, палочки и жемчуг необходимо хорошо замочить перед приготовлением, чтобы они увлажнились и впитали воду в два раза больше своего объема.
После реги��ратации продукты из тапиоки становятся кожистыми и набухшими.

Обработанная тапиока обычно белая, но палочки и жемчуг могут быть окрашены.
Традиционно наиболее распространенным цветом тапиоки был коричневый, но в последнее время стали доступны и пастельные цвета.

Жемчуг тапиоки обычно непрозрачен в сыром виде, но становится полупрозрачным при приготовлении в кипящей воде.
Бразилия, Таиланд и Нигерия являются крупнейшими в мире производителями маниоки. В настоящее время на долю Таиланда приходится около 60 процентов мирового экспорта.


Бразилия;
В бразильской кухне крахмал тапиоки используется для приготовления различных блюд.
В бэйджу (или биджу), также называемом просто «тапиока», крахмал тапиоки смачивают, процеживают через сито, превращая в муку грубого помола, затем высыпают на горячую сковороду или сковороду, где под воздействием тепла влажные зерна сливаются в лепешку. который напоминает блин или блин.

Затем тапиоковый крахмал можно намазать маслом и съесть как тост (его чаще всего используют в качестве блюда для завтрака) или его можно начинить пикантными или сладкими начинками, которые определяют тип еды, для которой используется тапиоковый крахмал: завтрак/ужин или десерт. .

Выбор начинок варьируется от масла, сыра, ветчины, бекона, овощей, различных видов мяса, шоколада, фруктов, таких как молотый кокос, сгущенное молоко, шоколад с кусочками банана или клубники, Нутеллы и корицы и других.
Такое блюдо из тапиоки и крахмала обычно подают теплым.

Региональный десерт под названием сагу также готовят в Южной Бразилии из жемчуга тапиоки, традиционно приготовленного с корицей и гвоздикой в красном вине, хотя могут использоваться и другие фруктовые вкусы.

Корень маниоки известен под разными названиями по всей стране: мандиока на севере, в центрально-западном регионе и в Сан-Паулу; Макашейра на северо-востоке; айпим на Юго-Востоке и Юге.

Мелкозернистый крахмал тапиоки называется полвильо, и его классифицируют как «сладкий» или «кислый».
Кислый полвилью обычно используется в таких блюдах, как pão de queijo или «сырный хлеб», в котором крахмал смешивается с твердым сыром, обычно созревшим сыром Минас (можно заменить сыром пармезан), яйцами и маслом и запекается в духовке. .

Конечным результатом является ароматный, жевательный и часто хрустящий хлеб, который распространен по всей стране.
Сладкое полвильо обычно используют в печенье или тортах.


Северная Америка;
Хотя тапиоковый крахмал часто ассоциируется с пудингом из тапиоки, десертом в Соединенных Штатах, он также используется в других блюдах.
Люди, соблюдающие безглютеновую диету, могут есть хлеб, приготовленный из муки тапиоки (однако в некоторые виды муки тапиоки добавляют пшеницу).
Сироп тапиоки иногда добавляют в качестве подсластителя в самые разнообразные продукты и напитки в качестве альтернативы сахарозе или кукурузному сиропу.


Вест-Индия;
Крахмал тапиоки является основным продуктом питания, из которого готовят такие блюда, как перечница, а также алкоголь.
Крахмал тапиоки можно использовать для чистки зубов, в качестве продукта, приготовленного с мясом или рыбой, а также в десертах, таких как поне из маниоки.
В частности, в сельских районах Кубы в начале испанского правления популярность тапиоки росла, потому что урожай было легко выращивать и транспортировать в близлежащие испанские поселения, что в конечном итоге повлияло на то, как были разделены земля и люди в ту раннюю имперскую эпоху.


Азия;
В различных странах Азии жемчуг тапиоки широко используется в десертах и напитках, включая тайваньский пузырьковый чай.


Юго-Восточная Азия;
В Юго-Восточной Азии корень маниоки обычно нарезают ломтиками, дольками или полосками, обжаривают и подают в виде чипсов из тапиоки, похожих на картофельные чипсы, дольки или картофель фри.

Другой метод — отварить большие блоки до мягкости и подавать их с тертым кокосом в качестве десерта, слегка подсоленного или подслащенного, обычно с сиропом из пальмового сахара.
В Таиланде это блюдо называется мансампаланг.

Коммерчески приготовленный тапиоковый крахмал имеет множество применений.
Порошок тапиоки обычно используется в качестве загустителя для супов и других жидких продуктов.
Он также используется в качестве связующего вещества в фармацевтических таблетках и натуральных красках.

Муку используют для приготовления нежного хлеба, тортов, печенья, печенья и других деликатесов.
Хлопья тапиоки используются для загущения начинки пирогов, приготовленных из фруктов с высоким содержанием воды.

Типичный рецепт желе из тапиоки можно приготовить, промыв две столовые ложки тапиоки, залив ее пинтой воды и замочив на три часа.
Смесь ставят на слабый огонь и варят до полной прозрачности.

Если слишком густо, можно добавить немного кипятка.
Его можно подсластить белым сахаром, приправить кокосовым молоком или небольшим количеством вина и есть отдельно или со сливками.


Индонезия;
Крупук, или традиционные индонезийские крекеры, представляет собой широкое применение крахмала тапиоки в Индонезии.
Самый распространенный крупук — это керупук кампунг или керупук ачи, приготовленный из крахмала тапиоки.
Крахмал тапиоки можно приправить измельченными креветками, например, крупук уданг (крекер из креветок) или крупук икан (рыбный крекер).

Тонко нарезанную, а иногда и довольно толстую маниоку также сушили на солнце и обжаривали во фритюре, чтобы приготовить крекеры крипик сингконг (чипсы из маниоки или чипсы из тапиоки).

Вариант острого и пряного крипика синконга, покрытый сахаром и перцем чили, известен как крипик баладо или керипик санджай, фирменное блюдо города Букиттинги на Западной Суматре.

Силок — это закуска из пельменей из тапиоки.
Тапай изготавливается путем ферментации больших блоков культурой дрожжеподобных бактерий для получения сладкого и слегка алкогольного десерта.
Дальнейшее брожение выделяет больше жидкости и алкоголя, в результате чего получается Туак, кислый алкогольный напиток.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
рН: 6,0-8,0
Растворимость: Нерастворим в холодной воде.
Растворим в горячей воде
Вязкость: Умеренная



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
-Описание мер первой помощи.
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промыть кожу с
вода/душ.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения.
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КРАХМАЛА ТАПИОКИ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Углекислый газ (CO2)
Мыло
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТАПИОКОВОГО КРАХМАЛА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны


КРАХМАЛ ТАПИОКИ
Крахмал тапиоки — это крахмал, извлеченный из запасающих корней растения маниоки (Manihot esculenta, также известного как маниок), вида, произрастающего в северных и северо-восточных регионах Бразилии, но использование которого в настоящее время распространено по всей Южной Америке.
Тапиока крахмалистая – многолетний кустарник, приспособленный к жарким условиям тропических низменностей.
Маниока лучше справляется с бедными почвами, чем многие другие пищевые растения.

КАС: 68412-29-3
МФ: (C6H10O5)n
МВ: 0
ЭИНЭКС: 232-679-6

Крахмал тапиоки является основным продуктом питания для миллионов людей в тропических странах.
Крахмал тапиоки обеспечивает только углеводную пищевую ценность и содержит мало белка, витаминов и минералов.
В других странах тапиоковый крахмал используется в качестве загустителя в различных пищевых продуктах.

Химические свойства тапиокового крахмала
Температура плавления: 256-258 °C (разл.)(лит.)
Плотность: 1,005 г/мл при 25 °C.
Растворимость: H2O: 20 мг/мл, бесцветный, от прозрачного до слегка мутного.
Форма: Жидкость
Цвет: от прозрачного до слегка мутного
Система регистрации веществ EPA: тапиоковый крахмал (68412-29-3)

Очень мелкий белый или почти белый порошок, скрипящий при сдавливании между пальцами.
Низкое содержание амилозы и низкое остаточное содержание в сочетании с высокой молекулярной массой амилозы делают тапиоку полезным исходным материалом для модификации различных специальных продуктов.
Применение тапиокового крахмала в специальных продуктах становится все более популярным.
Влияние добавок на термические переходы, а также физические и химические свойства может повлиять на качество и стабильность при хранении продуктов на основе тапиоки.

Использование
В качестве наполнителя можно использовать кислотно-модифицированный крахмал.
Крахмал тапиоки – это обычный крахмал, который содержится во всех зеленых растениях.
Крахмал тапиоки представляет собой молекулу крахмала, состоящую из большого количества колец альфа-глюкозы, соединенных атомами кислорода, и является основным источником энергии для животных.

Питательная ценность
Сушеный жемчуг тапиоки на 11% состоит из воды и на 89% из углеводов, без белка и жира.
В стандартном количестве 100 граммов сушеная тапиока содержит 358 калорий и не содержит или содержит лишь следовые количества диетических минералов и витаминов.

Лепешки
Касабе — это тонкая лепешка из горького корня маниоки без закваски.
Крахмал тапиоки изначально производился коренными народами араваков и карибов, потому что эти корни были обычным растением тропических лесов, где они жили.
В восточной Венесуэле многие коренные народы до сих пор готовят касабе.
Крахмал тапиоки — их главный продукт, похожий на хлеб.
Коренные общины, такие как Йе-Куана, Кари-На, Яномами, Гуарао или Варао, происходящие от народов Карибского бассейна или Араваков, до сих пор делают касабе.
Чтобы приготовить касабе, крахмалистый корень горькой маниоки измельчают до состояния кашицы, а затем сжимают, чтобы вытеснить молочную горькую жидкость, называемую яре.

Это выносит ядовитые вещества из мякоти.
Традиционно тапиоковый крахмал готовят в себукане, трубчатом ситечке под давлением длиной от 8 до 12 футов (3,7 м), сотканном характерным спиральным узором из пальмовых листьев.
Себукан обычно подвешивают на ветку дерева или потолочный столб, а крахмал из тапиоки имеет закрытое дно с петлей, прикрепленной к неподвижной палке или рычагу, который используется для растягивания себукана.
Когда рычаг нажимается вниз, растягивая себукан, спиральное плетение заставляет сито сжимать мякоть внутрь.
Крахмал тапиоки аналогичен действию китайской пальцевой ловушки.
Мякоть раскладывают тонкими круглыми лепешками диаметром около 2 футов (0,61 м) на бударе для запекания или поджаривания.

Тонкие и хрустящие лепешки касабе часто разламывают и едят, как крекеры.
Как и хлеб, касабе можно есть отдельно или с другими блюдами.
Более толстые касабе обычно едят слегка увлажненными.
Достаточно нескольких капель жидкости, чтобы превратить сухое касабе в мягкий, гладкий хлеб.

Производство
Растение маниоки имеет красные или зеленые ветви с синими веретенами.
Корень варианта с зелеными ветвями требует обработки для удаления линамарина, цианогенного гликозида, встречающегося в природе в растении, который в противном случае может превратиться в цианид.
Конзо (также называемый мантакасса) — это паралитическое заболевание, связанное с почти исключительным употреблением в течение нескольких недель недостаточно обработанной горькой маниоки.

На севере и северо-востоке Бразилии традиционное общинное производство тапиоки является побочным продуктом производства маниоковой муки из корней маниоки.
В этом процессе маниок (после обработки для устранения токсичности) измельчается до состояния кашицы с помощью небольшой ручной или дизельной мельницы.
Затем эту масу сжимают, чтобы высушить.
Влажную масу помещают в длинную плетеную трубку, называемую типити.
Верхняя часть трубки закрепляется, а большая ветвь или рычаг вставляется в петлю внизу и используется для растягивания всего орудия по вертикали, выдавливая богатую крахмалом жидкость через переплетение и концы.

Эту жидкость собирают, и содержащиеся в ней (микроскопические) крахмальные зерна оседают на дно контейнера.
Затем надосадочную жидкость сливают, оставляя после себя влажный крахмальный осадок, который необходимо высушить, в результате чего получается мелкозернистый порошок тапиокового крахмала, внешне похожий на кукурузный крахмал.
В промышленных масштабах тапиоковый крахмал перерабатывается в несколько форм: растворимый в горячем виде порошок, мука, предварительно приготовленные мелкие или грубые хлопья, прямоугольные палочки и сферические «жемчужины».
Жемчуг — наиболее широко доступная форма; размеры варьируются от 1 до 8 мм в диаметре, наиболее распространенными являются 2–3 мм.

Хлопья, палочки и жемчуг необходимо хорошо замочить перед приготовлением, чтобы они увлажнились и впитали воду в два раза больше своего объема.
После регидратации крахмал тапиоки становится кожистым и набухшим.
Обработанная тапиока обычно белая, но палочки и жемчуг могут быть окрашены.
Традиционно наиболее распространенным цветом тапиоки был коричневый, но в последнее время стали доступны и пастельные цвета.
Жемчуг тапиоки обычно непрозрачен в сыром виде, но становится полупрозрачным при приготовлении в кипящей воде.
Бразилия, Таиланд и Нигерия являются крупнейшими в мире производителями маниоки.
В настоящее время на Таиланд приходится около 60 процентов мирового экспорта.

Синонимы
раствор крахмала
Кислотно-модифицированный кукурузный крахмал
Кислотно-модифицированный кукурузный крахмал
Крахмал пшеничный кислотно-модифицированный
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КРАХМАЛ
ОБРАБОТАННЫЕ КИСЛОТОЙ КРАХМАЛА
КИСЛОТНО-ОБРАБОТАННЫЙ КРАХМАЛ
Индикатор крахмала, 1% (мас.) водный раствор, консервант йодид ртути.
КРАХМАЛ ТАПИОКИ
Тапиоковый крахмал — это бледный, почти без запаха тонкий крахмал, получаемый из корней маниоки или маниоки.
Корни маниоки образуют клубни, похожие на картофель, и являются хорошим источником углеводов.
Сам крахмал можно использовать в качестве загустителя для соусов и подливок, а также смешивать с другой безглютеновой мукой для выпечки.

КАС: 9057-07-2

Тапиоковый крахмал (C27H48O20) получают из клубневых корней растения маниоки.
Тапиоковый крахмал также может быть удовлетворительной заменой гуммиарабика во многих применениях.
При использовании для выпечки тапиоковый крахмал помогает смягчить хлеб и пирожные, сохранить легкую текстуру, а также улучшить их подрумянивание.
Мука тапиоки или крахмал тапиоки можно использовать в выпечке или кулинарии в качестве загустителя, они известны своим естественным сладким и полезным вкусом.
Тапиоковый крахмал может придать структуру выпечке и имеет различные применения, например, в выпечке без глютена.

Тапиоковый крахмал — это крахмал, извлеченный из измельченного корня маниоки, который является полезным инструментом для приготовления пищи и выпечки.
Тапиоковый крахмал можно использовать при обычной выпечке и приготовлении тортов, однако его также можно использовать для загущения супов, тушеных блюд и подливок вместо кукурузного крахмала.
Крахмал тапиоки естественно богат крахмалом, низкокалориен, с низким содержанием жира и низким содержанием натрия.
Тапиоковый крахмал не содержит ингредиентов, содержащих глютен, но упаковывается на предприятии, где работают с продуктами, содержащими глютен.

Тапиоковый крахмал — это крахмал, извлеченный из запасающих корней растения маниоки (Manihot esculenta, также известного как маниок), вида, произрастающего в северных и северо-восточных регионах Бразилии, но использование которого в настоящее время распространено по всей Южной Америке.
Тапиока Крахмальная – многолетний кустарник, приспособленный к жарким условиям тропических низменностей.
Маниока лучше справляется с бедными почвами, чем многие другие пищевые растения.

Тапиоковый крахмал является основным продуктом питания для миллионов людей в тропических странах.
Тапиоковый крахмал обеспечивает только углеводную пищевую ценность и содержит мало белка, витаминов и минералов.
В других странах тапиоковый крахмал используется в качестве загустителя в различных пищевых продуктах.

Тапиока — это крахмал, извлеченный из корня маниоки, клубня, используемого в качестве основного продукта питания во многих частях мира.
Маниока — родной овощ Южной Америки, произрастающий в тропических и субтропических регионах.
Помимо обеспечения ежедневного питания миллионов людей во всем мире, тапиока стала популярной заменой пшеничной муки в безглютеновой выпечке.

Синонимы
Порошок травы пшеницы
9057-07-2
КРЕМЕРКООР EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ)
ОПИСАНИЕ:
CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) представляет собой сложный эфир стеариновой кислоты и 2-этилгексанола.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) — прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом и низкой вязкостью.
Химическая формула CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) — C26H52O2, молекулярная масса — 368,64 г/моль.


Номер CAS, 22047-49-0
Номер EINECS/ELINCS:, 244-754-0
Химическое название/ИЮПАК: 2-этилгексилстеарат
ЗАКРЫТИЕ REF No:, 33894


СИНОНИМЫ CREMERCOOR EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ)

Eastman GEM™ 2-этилгексилпальмитат,Lexol® EHP MB,PALMESTER 1543 Этилгексилпальмитат,PARYOL EMOLL,PARYOL NEODERM OP,Polymol® OP,Biogenico UVSperse T40/OS,Dermol 816,Wickenol 155,Wickenol 161, сложный эфир Ceraphyl™ 368M, CE ГЕСОФТ ® 24,CETIOL® EHP,BergaCare EM-OP,BergaCare FG 5,CASTORLINE™ WAX JELLY,Hylube™ A2616C,OLOROL™ OP,CremerCOOR® EHP,Labbial CH,MASSOCARE EMO SUN1,MASSOCARE EP,Tioveil™ TGOP (D), Crodamol™ OP, Maxi-lip™, Spectraveil™ OP, Tioveil™ 50 OP, DomusCare® OP, ERCAREL OP V, Vitacon® AEKM, TEGOSOFT® OP, PRO-DSB, Fine Organics октил пальмитат, ЭТИЛГЕКСИЛ ПАЛЬМИТАТ, GranLux® OP1- 50, HallStar® OP, Dapracare® OP, Kahlbase 6397 - основа для губной помады, KEMIDERM MICROSOMIC KMF, OPP60ZSI, IOP, LAKLAS EHP, гелевая основа 2 (D), Natura-tec Ultrafeel OP, Nikkol IOP, Norfox 163, Radia® 7779, Macare® OP, Protachem™ OP, Gblock™ DT102 (D), Rita OP (D), Emulpharma® CM без консервантов, Emulpharma® PGF E, RESCONCEPT® A-2, Saboderm OP, DUB PO, SALACOS P-8, Thorcoest OP, Liponate® EHP, Liponate® GC, HelioPro OP 50H, WAGLINOL 13016


CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) широко используется в косметической промышленности в качестве смягчающего средства и растворителя.
В качестве смягчающего средства CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) оказывает смягчающее и разглаживающее действие на кожу и волосы, делая их менее жирными и более комфортными.

В качестве растворителя CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) может растворять другие ингредиенты и способствовать их более равномерному распределению по коже или волосам.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) считается безопасным для использования в косметике, а его низкая токсичность делает его привлекательным ингредиентом для различных продуктов личной гигиены.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) — смягчающее средство средней степени растекания.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) используется в салфетках для личной гигиены, средствах для ухода за детьми и лицом, средствах для автозагара и после загара, средствах для защиты от солнца, ухода за телом, лицом и цветом.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат), также известный как 2-EHS изооктилстеарат, представляет собой органическое соединение, широко используемое в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Это универсальное сложноэфирное соединение получено из стеариновой кислоты и этилгексанола и обладает рядом ценных свойств, которые делают его идеальным ингредиентом для различных применений.
Номер Cas для этилгексилстеарата: 22047-49-0.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) также известен под несколькими другими синонимами, такими как октилстеарат, 2-этилгексиловый эфир и изодецилстеарат.
Химическая формула CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарата) — C24H48O2, молекулярная масса — 368,64 г/моль.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) представляет собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную маслянистую жидкость со слабым запахом.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) растворим в масле, но нерастворим в воде.
Его температура плавления составляет около -52 °C, а плотность около 0,88 г/см3.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) имеет молекулярную структуру с длинными углеродными цепями, что придает ему отличные смазывающие свойства и позволяет легко наноситься на кожу.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) обладает рядом характеристик, которые делают его ценным ингредиентом в средствах личной гигиены.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) нежирный, легкий и имеет шелковистую текстуру, которая улучшает ощущение многих составов.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) также обладает смягчающими и увлажняющими свойствами, которые могут помочь улучшить гидратацию и барьерную функцию кожи.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) широко используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) обычно используется в таких продуктах, как увлажняющие кремы, кондиционеры для волос, солнцезащитные кремы и косметика.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) также используется в качестве смазки и растворителя в различных отраслях промышленности.

Транспортная упаковка этилгексилстеарата зависит от его предполагаемого использования.
Небольшие количества CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) обычно перевозятся в пластиковых или металлических бочках, тогда как большие количества можно перевозить в контейнерах для массовых грузов.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) необходим для осторожного обращения с этилгексилстеаратом, поскольку в определенных условиях он может быть легковоспламеняющимся.

Для производства CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарата) стеариновую кислоту и этилгексанол подвергают взаимодействию в присутствии катализатора.
В результате реакции образуется CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат), который затем очищают от любых примесей.

В заключение отметим, что CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) является универсальным и ценным ингредиентом в косметических продуктах и средствах личной гигиены.
Его превосходные смазывающие и увлажняющие свойства делают его популярным выбором для широкого спектра применений.


ПРИМЕНЕНИЕ CREMERCOOR EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ):
Этилгексилстеарат — универсальный ингредиент, который находит множество применений в мире средств личной гигиены и косметики.
Во-первых, CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) представляет собой смягчающее средство, которое смягчает и разглаживает поверхность, на которую он наносится, делая ее менее жирной и более комфортной.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) также глубоко кондиционирует и улучшает общее состояние здоровья и внешний вид кожи и волос.

CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) действует как замечательный растворитель в косметике, способный растворять другие ингредиенты и улучшать их распределение.
CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) можно найти в широком спектре составов, включая увлажняющие средства, солнцезащитные кремы, средства для макияжа и кондиционеры для волос.
Наконец, CREMERCOOR EHS (2-этилгексил стеарат) действует как смазка, уменьшающая трение и облегчающая нанесение продуктов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ CREMERCOOR EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ):
CREMERCOOR EHS (2-этилгексилстеарат) производится путем этерификации стеариновой кислоты 2-этилгексанолом в контролируемых условиях, в результате чего образуется прозрачная бесцветная жидкость, которая используется в косметике в качестве смягчающего средства и растворителя.
Конечный продукт очищается в соответствии с отраслевыми стандартами.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CREMERCOOR EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ):

Температура кипения, 426,2°С.
Температура плавления, -45°C.
pH, нейтральный
Растворимость, Нерастворим в воде
Вязкость, низкая


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ CREMERCOOR EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ):
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.


КРЕМЕРКООР IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ)
ОПИСАНИЕ:

CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) действует как смягчающее и разглаживающее средство.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) имеет низкую вязкость и высокую стабильность.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) легко наносится на кожу, легко впитывается и, кроме того, разглаживает кожу.
Типичным применением являются средства по уходу за кожей, телом, волосами и солнцезащитные средства.

Номер CAS, 110-27-0
Номер EINECS/ELINCS:, 203-751-4
Химическое название/ИЮПАК: Тетрадекановая кислота, изопропиловый эфир
ЗАКРЫТИЕ REF No:, 34699


СИНОНИМЫ CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):

Lexate® TA, Lexol® 3975, Lexol® IPM, Lexol® IPM-NF MB, PALMESTER 1512 изопропилмиристат, PALMESTER 1514 изопропилмиристат, PARYOL EMOLL, PARYOL IPM, AE Ester IPM, Polymol® IPM, Dermol IPM, Wickenol 101, BergaCare EM-14, BergaCare EM-14 /MB, MIRITOL™ PM, CremerCOOR® IPM, изопропилмиристат 98%, MASSOCARE IPM, MASSOCARE SWAN, Crodarom® Carrot O (D), Estol 1514 (D), Spectraveil™ IPM (D) ,Морковное масло Экстра,Crodamol™ CAP,DomusCare® IPM,Bentone Gel® IPM V,ERCAREL IPM V,TEGOSOFT® Liquid M,TEGOSOFT® M,Georges Walther ISOPROPYL MYRISTATE,Unipherol U-14,GranLux® IM1-40,CoVera™ IPM, HallStar® IPM, Dapracare® IPM, масляный экстракт алоэ вера, основа IPM, Jeelux®, DMIPM, Jeelux® VHIPP, Exceparl® HO (D), Dp-VitAHP2k (D), IPM55S4 (D), GCB50YSG



CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) представляет собой сложный эфир изопропилового спирта и миристиновой кислоты.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) в основном действует как смягчающее средство в косметике и средствах личной гигиены.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) имеет маслянистую основу с низкой вязкостью и хорошо адаптируется к коже.

CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) – быстро растекающееся смягчающее средство, подходящее для всех косметических применений.



ПРИМЕНЕНИЕ CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) — усилитель текстуры и смягчающее средство, используемое в косметике.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) также может помочь улучшить усвоение ингредиентов косметической формулы.

Уход за кожей:
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) действует как смягчающее средство, загуститель и смазка в косметических продуктах.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) блокирует гидратацию и улучшает проникновение других ингредиентов в рецептуре.
Изопропилмиристат — эффективный агент для растворения ланолина.
Поэтому изопропилмиристат используется в качестве солюбилизирующего, распределяющего и проникающего агента в безводных лосьонах для смазывания кожи с высоким содержанием ланолина.

CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) делает кожу мягкой и гладкой, без жирной поверхностной пленки.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) может даже уменьшить ощущение тяжести и жирности продуктов с высоким содержанием масла.
Он также быстро распространяется, что означает, что он придает формуле хорошее и приятное скольжение.

Уход за волосами:
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) действует как увлажняющий, смягчающий и усиливающий агент.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) увлажняет волосы и кожу головы и улучшает проникновение других ингредиентов в составе.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) не рекомендуется использовать для особенно тонких волос, так как они могут сделать их жирными, а также для жирной кожи головы или волос, так как это может привести к закупорке пор.


ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЕРКУРА IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) в промышленных масштабах производится путем перегонки, перед которой проводится этерификация миристиновой кислоты и изопропанола, а полученная щелочь очищается для нейтрализации катализатора, а затем продукт перегоняется с получением изопропилмиристата.




СОСТАВ CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):
• смягчающее средство
• парфюмерия
• Кондиционирование кожи
• Контроль вязкости



ПРИМЕНЕНИЕ CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):

CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) известен тем, что способствует абсорбции лекарств и других продуктов через кожу.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) обычно содержится в кремах, лосьонах и лекарствах для местного применения.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) также используется в качестве загустителя, смягчающего и увлажняющего средства, растворителя, связующего вещества и разбавителя в парфюмерии и пищевых ароматизаторах.

Растворитель:
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) играет ключевую роль в растворении ланолина.
Смеси, содержащие до 50 % ланолина в изопропилмиристате, остаются стабильными невязкими жидкостями при комнатной температуре.
Поэтому масло используется в качестве растворителя и пенетранта в безводных лосьонах для кожи с высоким содержанием ланолина. Изопропилмиристат применяют в качестве растворителя лаков и красок, поскольку составы, используемые при производстве лакокрасочных материалов, состоят из множества различных органических веществ.

В косметике CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) (также известный как медицинский спирт) получают из изопропанола и миристиновой кислоты (жирной кислоты, естественно присутствующей в кокосовом и пальмовом маслах).
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) — очень мягкое смягчающее средство, которое можно использовать в качестве масла-носителя в различных областях применения.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) включен в составы для значительного уменьшения ощущения жирности и/или тяжести; он превосходен в составах с высоким содержанием масел, известных своим тяжелым ощущением на коже (например, ши).

CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) также является отличным мягким смягчителем кожи и может быть включен в рецепты в качестве альтернативы жидкому маслу-основе для более легкого и быстрого впитывания.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) также можно использовать для загущения косметических препаратов.
В более высоких концентрациях CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) также можно использовать в таких продуктах, как средства для снятия макияжа.

CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) обычно содержится в таких продуктах, как: кремы, лосьоны, кремы для рук, шампуни, гели для душа, средства для снятия макияжа, пудры и основы под макияж.

Ставка внесения варьируется от 1 до 20%. Его основные функции (INCI):
Связующее вещество: CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат). Обеспечивает склеивание различных косметических ингредиентов.
Смягчающее средство: CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат). Смягчает и разглаживает кожу.
Маскирование: CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат). Уменьшает или подавляет запах или основной вкус продукта.
Ароматизатор: используется при производстве парфюмерии и ароматического сырья.


В лакокрасочной промышленности CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) используется в качестве основы и растворителя при производстве пишущих инструментов, содержащих жидкие или гелевые чернила.

В медицине CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) используется в фармацевтических препаратах местного применения, где желательно, чтобы он впитывался в кожу.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) также используется для лечения головных вшей.

CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) – очень эффективное средство от головных вшей в качестве несистемного средства.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) действует путем растворения воска, покрывающего экзоскелет головных вшей, что приводит к гибели насекомых из-за обезвоживания (потери воды).

Еще одним менее известным свойством CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) является его способность подавлять рост бактерий полости рта.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) используется многими производителями средств гигиены полости рта, таких как жидкости для полоскания рта.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) используется для удаления бактерий из полости рта в качестве неводного компонента двухфазных ополаскивателей для рта.

В ветеринарии CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) можно найти в продуктах для домашних животных, убивающих блох и клещей.
CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) также можно найти в средствах для чистки ушей, которые растворяют скопления серы, не высушивая кожу уха животного.


CREMERCOOR IPM (изопропилмиристат) представляет собой неразветвленный эфир насыщенных жирных кислот, полученный из изопропанола и миристиновой кислоты из пальмового масла.
Прозрачная жидкость с температурой плавления -3 ºC.

Косметические составы: связующие, ароматизаторы, отдушки, смягчающие средства.
Промышленное использование: производство моющих и чистящих средств, смазок и смазок, средств и красок для обработки текстиля, полимеров, клеев, герметиков, полиролей и воска.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕМЕРКУОР ИПМ (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):
Температура кипения, 192-193°С.
Температура плавления, 2-3°C
Растворимость: растворим в бензилбензоате, этиллактате, парафиновом масле.
Нерастворим в воде.
ИЮПАК, пропан-2-илтетрадеканоат
INCI, ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ
КАС, 110-27-0
Молярная масса, 270,457 g/mol
Плотность, 0,85 г/см3 (20°С)


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):
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 ��ак 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.


КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ)
ОПИСАНИЕ:
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) представляет собой органическое соединение с формулой C3H5(OCOCH3)3.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) классифицируется как триглицерид, т.е. триэфир глицерина.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) представляет собой бесцветную вязкую жидкость без запаха с высокой температурой кипения и низкой температурой плавления.

Номер CAS: 102-76-1
Номер ЕС: 203-051-9
Систематическое название IUPAC: Пропан-1,2,3-триилтриацетат.
Формула: C9H14O6


СИНОНИМЫ CREMERCOOR CREMERCOOR TRIACETIN (GLYCEROL TRIACETATE) (ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ):
CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ), глицерил триацетат, 102-76-1, глицерин триацетат, глицерин триацетат, энзактин, CREMERCOOR TRIACETIN (глицерин триацетат) e, UNII-XHX3C3X673, FEMA № 2007, HSDB 585, CREMER КООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) (USP/INN)
1,2,3-пропантрииловый эфир, ENZACTIN (TN), EINECS 203-051-9,1,2,3-триацетилглицерин, CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА), 2-( Ацетилокси)-1-[(ацетилокси)метил]этилацетат, BRN 1792353,2,3-диацетилоксипропилацетат, Spectrum2_000939, Spectrum3_001368, Spectrum4_000362, Spectrum5_001376,ACMC-1C1GI,D0Q6DX,EC 203-051-9,CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ ) , >=99,5%,AC1Q1L9A,SCHEMBL3870,BSPBio_002896,триацетат триацетата глицерина,KBioGR_000823,KBioSS_001361,4-02-00-00253 (Справочник Beilstein),KSC176O0H,MLS002152946,1,3-Пропан этриол, триацетат, DivK1c_000740, триацетат глицерила , >=99%,SPECTRUM1500585,CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ), аналитический стандарт, SPBio_000878,CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ), 99%, FCC, FG,CHEMBL1489254,DTXSID3026691,CTK0H6703 ,FEMA 2007,HMS502E22,KBio1_000740,KBio2_001361,KBio2_003929 ,KBio2_006497,KBio3_002116,KS-00000YQB,SR-05000002079-1,2-(Ацетилокси)-1-[(ацетилокси)метил]этилацетат #,Z1258578263,CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ) , GTA FG (1,2,3) -ПРОПАНТРИОЛ ТРИАЦЕТАТ), CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ), эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), триацетилглицерин, фунгацетин, Glyped, триацетил глицерин, Vanay, Kesscoflex TRA, 1,2,3-триацетил-sn-глицерин, AI3-00661 ,CHEBI:9661,XHX3C3X673,триацетат глицерина (CREMERCOOR TRIACETIN (GLYCEROL TRIACETATE)),E1518,C9H14O6,URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N,1,3-бис(ацетилокси)пропан-2-илацетат,NCGC00091612-04,CREM ЭРКООР ТРИАЦЕТИН ( ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ) (1,2,3-пропантриол триацетат), DSSTox_CID_6691, DSSTox_RID_78184, DSSTox_GSID_26691, CAS-102-76-1, EBD5636, NSC4796, MolPort-001-787-791, NINDS_000740, Ey x (3 /4)< <,HMS1921G05,HMS2092O09,HMS2232I22,Pharmakon1600-01500585,триацетат глицерина, 99% 500г,HY-B0896,NSC-4796,ZINC1530705,Tox21_111155,Tox21_201745,Tox21 _300111,WLN:,1VO1YOV1 и 1OV1,ANW-14741,CCG-39680, LMGL03012615, MFCD00008716, NSC757364, s4581, SBB060703, CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ), 8CI, BAN, INN, USAN, 1,2,3-пропантриол триацетат, 9CI, AKOS009028851, Tox21_111 155_1, глицерилтриацетат, >=99,0% (GC) ,LS-2356,MCULE-6622854116,NSC-757364,RP27112,RTR-033474
IDI1_000740,NCGC00091612-01,NCGC00091612-02,NCGC00091612-03,NCGC00091612-05,NCGC00091 612-06,NCGC00091612-07,NCGC00091612-09,NCGC00254207- 01,NCGC00259294-01,Kodaflex CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА), 1,2,3-пропанетриол, триацетат, ацетин, три-,CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) a,CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) um,1,2, 3 -триацетоксипропан, 1,2,3-пропантриол триацетат, пропан-1,2,3-триилтриацетат, триацетил глицерин, триацетил глицерин, 1,2,3-пропантриил триацетат, 1,2,3-триацетилглицерин, CREMERCOOR TRIACETIN (глицерин) ТРИАЦЕТАТ) [МНН], 1,2,3, Пропантриол, 1,2,3-триацетат, Номер FEMA 2007, Триацетилглицерин, CREMERCOOR TRIACETIN (GLYCEROL TRIACETATE) e [INN-French],CREMERCOOR TRIACETIN (GLYCEROL TRIACETATE) um [INN -латиница],CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ) a [INN-испанский],NSC 4796,2-ацетилокси-1-(ацетилоксиметил)этилацетат, Эстол 1581,CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ), I14-2610,J-000781, КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ), фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
Триацетат 1,2,3-пропантриола; 1,2,3-триацетоксипропан; 1,2,3-триацетилглицерин; Глицерин триацетат
InChI=1/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H

CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) имеет мягкий сладкий вкус в концентрациях ниже 500 частей на миллион, но при более высоких концентрациях может казаться горьким.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) – одно из соединений ацетата глицерина.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) представляет собой триглицерид, тип липида, образованного из глицерина и трех жирных кислот.

КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) используется в косметике в качестве растворителя, консерванта и усилителя текстуры.
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) помогает растворять и разбавлять вещества, создавая однородную формулу.

Помимо этого, CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) помогает продлить срок годности продукта в качестве консерванта, предотвращая рост нежелательных веществ внутри продукта.
В качестве сырья КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) также находит применение в пищевой промышленности.

CREMERCOOR TRIACETIN (GLYCEROL TRIACETATE) (глицерилтриацетат), пищевой, используется в качестве ингредиента во многих пищевых и косметических продуктах.
Его высокая растворяющая способность и низкая летучесть делают CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРОЛ ТРИАЦЕТАТ) хорошим растворителем и фиксатором для многих ароматизаторов и ароматизаторов.
Одно из его основных применений — пластификатор в жевательной резинке.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США подтвердило КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА), как общепризнанный безопасный (GRAS) для использования в пищевых продуктах человека.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) также широко признан безопасным в кормах для животных, в качестве адъюванта пестицидов и в упаковке пищевых продуктов.
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) пищевого качества, соответствует всем спецификациям Кодекса пищевых химикатов (FCC) и производится в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP).

CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) представляет собой искусственное химическое соединение, обычно используемое в качестве пищевой добавки, например, в качестве растворителя во вкусовых добавках, а также для выполнения увлажняющих функций, с номером E E1518 и кодом австралийского одобрения A1518.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) также входит в состав литейных растворов с ТГ.

CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) также можно использовать в качестве присадки к топливу в качестве антидетонационного агента, который может уменьшить детонацию двигателя в бензине, а такж�� для улучшения холодных и вязкостных свойств биодизельного топлива.

В отчете 1994 года, опубликованном пятью ведущими сигаретными компаниями, CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) был указан как одна из 599 сигаретных добавок.
CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) применяется в фильтре в качестве пластификатора.

Поскольку КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) в некотором смысле является простейшим жиром, его считают возможным источником пищевой энергии в искусственных системах регенерации пищевых продуктов во время длительных космических полетов.
Считается, что CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) безопасен, поскольку более половины потребляемой энергии можно получить из CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА).

CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА), также известный как глицерилтриацетат, представляет собой косметический биоцид, пластификатор и растворитель в косметических составах в концентрациях от 0,8% до 4,0%.
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) — широко используемый носитель для ароматизаторов и ароматизаторов.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) был признан Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в качестве общепризнанного безопасного (GRAS) пищевого ингредиента для человека.

КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) используется в качестве добавки неактивного ингредиента в некоторых лекарственных формах.
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) использовался в качестве пластификатора при испытаниях пленок акрилового полимера для доставки лекарств.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) не токсичен для животных.
Однако в одном исследовании CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) вызвал эритему, небольшой отек, алопецию и шелушение, а также вызвал некоторое раздражение глаз кроликов.
Концентрация CREERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) в потребительских товарах находится в диапазоне около 0,005–2 % для косметики и, как сообщается, достигает 15–33 % для одного конкретного противогрибкового препарата.


ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ):
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) является распространенной пищевой добавкой, например, в качестве растворителя во вкусоароматических добавках, а также благодаря своей увлажняющей функции, с номером E E1518 и кодом австралийского одобрения A1518.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) используется в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических продуктах, где он используется в качестве увлажнителя, пластификатора и растворителя.

Области использования:
• Растворитель в ароматизаторах
• Жевательная резинка
• Увлажнитель
• Фармацевтика
• Пластификатор
• Топливная присадка
• Косметическая продукция

CREMERCOOR TRIACETIN (GLYCEROL TRIACETATE) или триацетат глицерина (C9H14O6 или C3H5(OCOCH3)3, 102-76-1 представляет собой триглицерид, полученный ацетилированием трех гидроксильных групп глицерина.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) обычно используется в качестве пищевой добавки благодаря его увлажняющей функции, эмульгирующим свойствам и противогрибковым свойствам.

КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) широко используется в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических продуктах, где КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) используется в качестве увлажнителя, пластификатора и растворителя.
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) также может использоваться в качестве топливной присадки в качестве антидетонатора в бензинах и дистиллятах, а также для улучшения холодных и вязкостных свойств биодизельного топлива.

CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) используется в качестве пластификатора и фиксатора ароматизаторов, растворителя чернил, а также используется в медицине и синтезе красителей.
CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) используется в качестве хроматографического фиксатора, растворителя, упрочнителя и фиксатора ароматизатора.

CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) используется в качестве увлажнителя; растворители-носители; пластификаторы; он может поглощать углекислый газ из природного газа.
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) используется в производстве косметики, фармацевтических препаратов и красителей, пластификаторов для стержней сигаретных фильтров и т. д.

КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) применяется в косметической, литейной, медицинской, красильной и других отраслях промышленности.
Этот продукт не токсичен, не вызывает раздражения.
В качестве субстрата для определения липазы, фиксатора отдушки, растворителя, газохроматографического фиксатора (максимальная температура 85 ℃, растворитель: метанол, хлороформ), разделения газов и анализа альдегидов.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИНА (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА):
Пластифицирующие способности CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) были использованы при синтезе биоразлагаемой фосфолипидной гелевой системы для распространения лекарства от рака паклитаксела (ПТХ).
В исследовании CREMERCOOR TRIACETIN (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) сочетался с PTX, этанолом, фосфолипидом и триглицеридом со средней длиной цепи с образованием комплекса гель-лекарственное средство.
Затем этот комплекс вводили непосредственно в раковые клетки мышей с глиомой.
Гель медленно разлагался и способствовал устойчивому высвобождению ПТХ в целевые клетки глиомы.

CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) также можно использовать в качестве присадки к топливу в качестве антидетонационного агента, который может уменьшить детонацию двигателя в бензине, а также для улучшения холодных и вязкостных свойств биодизельного топлива.

КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) рассматривался как возможный источник пищевой энергии в искусственных системах регенерации пищевых продуктов во время длительных космических полетов.
Считается, что CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) безопасен, поскольку более половины потребляемой энергии можно получить из CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА).

ПРОИЗВОДСТВО КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИНА (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ):
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) может быть получен путем этерификации глицерина и уксусной кислоты.
Предварительно нагрев глицерин до 50-60°С, добавляют уксусную кислоту, бензол и серную кислоту.
Нагрейте и перемешайте для обезвоживания с обратным холодильником и утилизируйте бензол.

Затем добавляют уксусный ангидрид для нагревания в течение 4 часов.
После охлаждения смесь нейтрализовали 5% карбонатом натрия до pH 7, неочищенный слой сушили, а сырое масло сушили хлоридом кальция.
Перегоняют при пониженном давлении, собирают фракцию с температурой 128-131°С (0,93 кПа), а именно триацетат глицерина.

СИНТЕЗ КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИНА (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ):
КРЕМЕРКУР ТРИАЦЕТИН (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) был впервые получен в 1854 году французским химиком Марселленом Бертло.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) был получен в XIX веке из глицерина и уксусной кислоты.
Его синтез из уксусного ангидрида и глицерина прост и недорог.

3 (CH3CO)2O + 1 C3H5(OH)3 → 1 C3H5(OCOCH3)3 + 3 CH3CO2H
Этот синтез был проведен с использованием каталитического гидроксида натрия и микроволнового облучения с выходом 99% CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА).
Исследование также было проведено с использованием комплексного катализатора кобальта(II) Салена, нанесенного на диоксид кремния и нагретого до 50 °C в течение 55 минут, с выходом 99% CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА).

СПИСОК ЛЕКАРСТВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ):
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) (C9H14O6), также известный как триацетат глицерина, представляет собой фармацевтический наполнитель, используемый при производстве капсул и таблеток, а также используется в качестве увлажнителя, пластификатора и растворителя.
CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) представляет собой жидкость, одобренную FDA в качестве пищевой добавки.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) представляет собой водорастворимый триглицерид с короткой цепью, который, согласно исследованиям на животных, также может играть роль парентерального питательного вещества.

КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) также используется в парфюмерной и косметической промышленности.
КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) внесен в список FDA, обычно считающийся безопасным (GRAS).
По данным FDA, CREMERCOOR TRIACETIN (ТРИАЦЕТАТ ГЛИЦЕРИНА) оказался нетоксичным в ходе долгосрочных испытаний на крысах при дозах, на несколько порядков превышающих те, воздействию которых подвергаются потребители.

Кроме того, в токсикологическом отчете за 2002 год КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ) и группа родственных триглицеридов не представляли опасности для здоровья человека, исходя из предполагаемого ежедневного потребления 7,8 мг/день на взрослого и других доступных данных.
Сообщается об одном случае кожной токсичности (аллергическая контактная экзема) в результате промышленного использования при производстве сигаретных фильтров.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (��ЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ):
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 оборудование 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.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ):
Химическая формула C9H14O6
Молярная масса 218,205 g•mol−1
Внешний вид Маслянистая жидкость
Плотность 1,155 г/см3
Температура плавления -78 ° C (-108 ° F; 195 К)
при 760 мм рт.ст.
Точка кипения 259 ° C (498 ° F; 532 К)
при 760 мм рт.ст.
Растворимость в воде 6,1 г/100 мл.
Растворимость: смешивается с EtOH.
Растворим в C6H6, (C2H5)2O, ацетоне.
Давление пара 0,051 Па (11,09 °C)
0,267 Па (25,12 °С)
2,08 Па (45,05 °С)
ln(П/Па)=22,819-4493/Т(К)-807000/Т(К)²
Показатель преломления (nD) 1,4301 (20 °C)
1,4294 (24,5 °С)
Вязкость 23 сП (20 °С)
Термохимия:
Теплоемкость (С) 389 Дж/моль•К
Стандартная молярная энтропия (S⦵298) 458,3 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH⦵298) -1330,8 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH⦵298) 4211,6 кДж/моль
Молекулярный вес: 218,20400
Точная масса: 218,20
Номер ЕС: 203-051-9
UNII: XHX3C3X673
Номер КМГС: 1203
Номер НСК: 757364 | 4796
Идентификатор DSSTox: DTXSID3026691
Цвет/Форма: Бесцветная жидкость | Бесцветная слегка маслянистая жидкость.
Код HS: 2915390090
PSA: 78,90000
XLogP3: 0,2
Внешний вид: Жидкость
Плотность: 1,1562 г/см3 при температуре: 25 °C.
Точка плавления:-78 °C.
Точка кипения: 258-260 °С.
Температура вспышки: 148°C
Индекс преломления: 1,429-1,433
Растворимость в воде: H2O: 64,0 г/л (20 ºC).
Условия хранения: Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Давление пара: 0,0141 мм рт.ст. при 25°C.
Плотность пара: 7,52 (по сравнению с воздухом)
Токсичность: LD50 внутривенно у мышей: 1600 ± 81 мг/кг (Ретлинд).
Характеристики воспламеняемости: Нижний предел воспламеняемости: 1,0% по объему при 373 градусах F (189 градусах C)
Предел взрываемости: 1,05%, 189°F
Запах: слегка жирный
Вкус: МЯГКИЙ, СЛАДКИЙ, ГОРЕЧЬ ВЫШЕ 0,05%.
Константа закона Генри: константа закона Генри = 1,2X10-8 при 25 °C атм-куб.м/моль при 25 °C (расчетное значение)
Экспериментальные свойства: Константа скорости реакции гидроксильного радикала = 8,5X10-12 куб. см/моль-сек при 25 °C (расчетное значение).
Температура самовоспламенения: 812 °F (433 °C) | 433 °C
Пределы воспламеняемости: Нижний предел воспламеняемости: 1,0% по объему при 373 °F (189 °C).

Температура плавления 3 °C (лит.)
Температура кипения 258-260°С(лит.)
Плотность 1,16 г/мл при 25 °C (лит.)
плотность пара 7,52 (по сравнению с воздухом)
давление пара 0,00248 мм рт.ст. при 250C
ФЕМА 2007 | (ТРИ-)АЦЕТИН
показатель преломления n25/D 1,429-1,431(лит.)
Температура вспышки 300 °F
температура хранения. Герметичный в сухом виде, комнатная температура
растворимость Растворим в воде, смешивается с этанолом (96 процентов) и толуолом.
форма Жидкость
цвет Прозрачный бесцветный
Запах Характерный запах
предел взрываемости 1,05%, 189°F
Растворимость в воде 64,0 г/л (20 ºC)
Мерк 14,9589
КРЕМЕРКООР ЭХО (2-ЭТИЛГЕКСИЛОЛЕАТ)

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) — прозрачная и бесцветная жидко��ть, используемая в различных косметических рецептурах.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), также известный как EHO, обладает превосходной растворимостью в косметических маслах.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) известен своей нежирной текстурой, что делает его идеальным для продуктов по уходу за кожей.

Номер CAS: 26399-02-0
Номер ЕС: 247-655-0

Октилолеат, Октиловый эфир олеиновой кислоты, Этилгексилолеат, 2-этилгексиловый эфир олеиновой кислоты, Октилолеатный эфир, 2-этилгексиловый эфир олеиновой кислоты, EHO, Октилолеатное масло, Этилгексилолеатное соединение, Октилолеатная жидкость, Раствор октилолеата, Олеиновая кислота этилгексиловый эфир кислоты, соединение 2-этилгексилолеата, октилолеатная жидкость, этилгексилолеатный растворитель, 2-этилгексиловый эфир олеиновой кислоты, производное октилолеата, добавка октилолеата, продукт 2-этилгексилолеата, смесь октилолеата, сложный эфир олеиновой кислоты, этилгексилолеатный химикат , Октилолеатное вещество, Октилолеатный состав, Этилгексилолеатный материал, Компонент 2-этилгексилового эфира олеиновой кислоты, Смесь октилолеата, Композиция 2-этилгексилолеата, Октилолеатный агент, Смесь этилгексилолеата, Раствор октилолеата, Жидкость на основе этилгексилового эфира олеиновой кислоты, 2 -Этилгексилолеатное масло, октилолеатный продукт, октилолеатное соединение, этилгексилолеатная жидкость, вещество 2-этилгексилового эфира олеиновой кислоты, производное октилолеата, октилолеатный растворитель, добавка этилгексилолеата, смесь 2-этилгексилолеата, состав октилолеата, октилолеатный материал , Химическое вещество 2-этилгексилового эфира олеиновой кислоты, Смесь этилгексилолеата, Октилолеатный агент, Октилолеатная композиция, Раствор этилгексилолеата, Продукт этилгексилового эфира олеиновой кислоты, Вещество 2-этилгексилолеата, Октилолеатное масло, Октилолеатная жидкость, Соединение этилгексилолеата, Олеиновая кислота Производное 2-этилгексилового эфира кислоты, добавка октилолеата, смесь октилолеата, состав этилгексилолеата, материал 2-этилгексилолеата, октилолеатный растворитель, смесь этилгексиловых эфиров олеиновой кислоты



ПРИЛОЖЕНИЯ


CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) находит применение в составе увлажняющих кремов для лица, благодаря их легкой и нежирной текстуре.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) широко используется в производстве солнцезащитных лосьонов, обеспечивая равномерное покрытие и приятное ощущение на коже.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), являющийся ключевым ингредиентом ночных кремов, обеспечивает питание и увлажнение кожи в ночное время.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) служит смягчающим средством в кремах для рук, придавая рукам мягкость и гладкость.
В области средств по уходу за детьми этилгексилолеат часто добавляют в детские кремы для обеспечения мягкого увлажнения.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) используется в очищающих лосьонах, повышая их эффективность в удалении загрязнений, не вызывая сухости.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) содержится в массажных лосьонах, способствует плавному скольжению и общему кондиционированию кожи во время массажа.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) — популярный ингредиент в косметических рецептурах, предназначенный для усиления аромата и продления его срока службы.

В сфере ухода за волосами 2-этилгексилолеат используется в кондиционерах для волос из-за его распутывающих и кондиционирующих свойств.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) добавляется в ночные кремы, способствуя восстановлению и омоложению кожи во время сна.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) присутствует в лосьонах для тела, обеспечивая легкость и увлажнение при нанесении.
В качестве компонента дезинфицирующих средств для рук CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) добавляет увлажняющий элемент для предотвращения потенциальной сухости.
В составе блеска для губ CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) придает губам гладкую и блестящую текстуру и улучшает их внешний вид.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) служит ингредиентом кремов для ног, помогая смягчать и увлажнять огрубевшую кожу.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) — ценная добавка к ароматизированным кремам, помогающая стабилизировать и усилить ноты аромата.

При производстве средств интимного ухода октилолеат оказывает мягкое и питательное воздействие на чувствительные зоны.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) входит в состав очищающих средств для лица, обеспечивая эффективное очищение, не удаляя с кожи натуральные масла.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) используется в составе отшелушивающих средств для рук, усиливая отшелушивание и сохраняя при этом влажность кожи.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) содержится в составе детских масел и обеспечивает нежный и увлажняющий уход за нежной детской кожей.
При создании антивозрастных сывороток этилгексилолеат способствует общему кондиционированию кожи и борьбе с морщинами.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) используется в производстве масок для волос, придавая им роскошный вид и помогая распутать волосы.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) входит в состав масел для тела, обеспечивая насыщенную кремовую текстуру для глубокого увлажнения.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) служит компонентом кремов-дезодорантов, обеспечивая плавное нанесение и увлажнение подмышек.
Что касается скрабов для ног, CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) помогает удалить омертвевшие клетки кожи и мозоли.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) присутствует в рецептурах продуктов без отдушек, предлагая нейтральную основу для людей с чувствительностью к ароматам.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических BB-кремах, обеспечивает легкую основу и кондиционирует кожу.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в качестве ингредиента натуральных и органических тонирующих увлажняющих средств улучшает растушевку и текстуру.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических средствах после бритья, обеспечивает успокаивающее и увлажняющее действие после бритья.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), входящий в состав натуральных и органических сывороток для волос, помогает укротить вьющиеся волосы и придает им блеск.

В натуральных и органических бальзамах для кутикулы CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) способствует заживлению и питанию сухой кутикулы.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических средствах для ухода за кожей головы, добавляет кондиционирующий элемент, способствующий здоровью кожи головы.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических дезинфицирующих гелях для рук, обеспечивает увлажняющий эффект без остатка липкости.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в составе натуральных и органических очищающих масел помогает расщеплять макияж и загрязнения.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), присутствующий в натуральных и органических средствах для мытья тела, обеспечивает кремообразное и питательное очищающее действие.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических детских маслах, обеспечивает нежное увлажнение нежной кожи.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), входящий в состав натуральных и органических скрабов для тела, усиливает отшелушивающий эффект, оставляя кожу мягкой.
В составе натуральных и органических бальзамов для губ CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) обеспечивает гладкую и увлажняющую текстуру губ.
Содержащийся в натуральных и органических бальзамах для бороды, он кондиционирует волосы на лице и успокаивает кожу под ними.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических кремах для ног, помогает смягчать и увлажнять огрубевшую кожу.
В натуральных и органических ночных кремах CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) усиливает кондиционирующие свойства кожи, обеспечивая ее омоложение в ночное время.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических помадах для волос, обеспечивает мягкую фиксацию и дополнительный блеск.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в составе натуральных и органических средств для интимной гигиены обеспечивает нежное и питательное очищение.
Присутствующий в натуральных и органических составах сухих шампуней, он улучшает растекаемость и удобство нанесения.
Входящий в состав натуральных и органических спреев для волос он добавляет легкий кондиционирующий элемент для ежедневного использования.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических скрабах для губ, усиливает отшелушивающий эффект.
В натуральных и органических очищающих бальзамах он помогает удалить макияж и загрязнения, одновременно увлажняя.
Содержащийся в натуральных и органических лосьонах для загара, он способствует равномерному и гладкому нанесению.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в составе натуральных и органических пудр для тела обеспечивает шелковистую и нераздражающую текстуру.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических масках для волос, придает им роскошный вид, помогает распутывать волосы и делает их послушными.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), входящий в состав натуральных и органических кремов-дезодорантов, обеспечивает гладкое нанесение и помогает увлажнять подмышки.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в составе натуральных и органических масел для кутикулы способствует здоровью ногтевого ложа и кутикулы.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических кондиционерах для волос, придает волосам шелковистую текстуру.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), входящий в состав натуральных и органических средств для снятия макияжа с глаз, эффективно растворяет и удаляет макияж с глаз, одновременно питая нежную область вокруг глаз.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических лосьонах для тела, способствует длительному увлажнению и мягкости кожи.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в составе натуральных и органических блесков для губ придает блеск и обеспечивает удобство при ношении.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических массажных маслах, обеспечивает гладкое скольжение и кондиционирование кожи во время массажа.

В натуральные и органические кремы-антиперспиранты CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) добавляется увлажняющий элемент для борьбы с сухостью.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), присутствующий в натуральных и органических солнцезащитных кремах, способствует равномерному распределению солнцезащитного крема на коже.
Входящий в состав натуральных и органических бальзамов для ног он помогает успокоить уставшие и больные ноги, одновременно увлажняя кожу.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических бальзамах для тела, обеспечивает интенсивное увлажнение целевых участков.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в качестве ингредиента натуральных и органических масок для лица придает кремовую и растекающуюся консистенцию.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических маслах для тела, обеспечивает роскошное и питательное воздействие на кожу.
В натуральных и органических кремах для рук он помогает смягчить кожу и предотвратить сухость.
Используемый в натуральных и органических праймерах для макияжа, он создает гладкую основу для нанесения макияжа.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), входящий в состав натуральных и органических кремов для бритья, способствует гладкому и увлажняющему бритью.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических маслах для тела, обеспечивает глубокое и длительное увлажнение.
Присутствующий в натуральных и органических кремах для укладки волос, он помогает при укладке и придает легкий блеск.

Натуральные и органические масла для ванн улучшают ощущения от принятия ванны, делая кожу мягкой и увлажненной.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических составах румян, помогает добиться гладкой и легко растушевываемой текстуры.
В качестве ингредиента натурального и органического мыла для рук CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) предотвращает высыхание кожи после мытья.

Включенный в натуральные и органические сыворотки для тела, он образует легкую и легко усваиваемую формулу.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических процедурах перед мытьем шампунем, помогает кондиционировать волосы перед мытьем.
Натуральное и органическое молочко для тела обеспечивает легкое и увлажняющее нанесение для ежедневного использования.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических кремах для кутикулы, способствует здоровью и увлажнению кутикулы.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), присутствующий в натуральных и органических спреях для тела, добавляет кондиционирующий элемент и продлевает стойкость аромата.

В натуральных и органических спреях для фиксации макияжа CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) помогает закрепить макияж, придавая ему влажный оттенок.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических скрабах для тела, способствует удалению омертвевших клеток и делает кожу более гладкой.
Включенный в натуральные и органические кондиционеры для волос, он способствует распутыванию и улучшению общей управляемости волос.
Используемый в натуральных и органических бомбочках для ванн, он способствует роскошному и увлажняющему купанию.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в составе натуральных и органических отшелушивающих средств для рук усиливает процесс отшелушивания, сохраняя при этом влажность кожи.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), содержащийся в натуральных и органических муссах для волос, обеспечивает легкую и гибкую фиксацию без жесткости.

В натуральных и органических лаках для ногтей он способствует гладкому и равномерному нанесению, одновременно питая ногтевое ложе.
Входящий в состав натуральных и органических кремов для глаз он помогает уменьшить появление тонких линий и сухости вокруг глаз.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических скрабах для ног, способствует удалению мозолей и огрубевшей кожи на ногах.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), присутствующий в натуральных и органических средствах для сухой кожи, помогает успокоить и увлажнить сухую и шелушащуюся кожу.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) в составе натуральных и органических осветляющих кремов придает коже легкое сияние и здоровый цвет лица.
Содержащийся в натуральных и органических кондиционерах для кутикулы, он способствует здоровью и увлажнению кутикулы и ногтей.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических гелях для тела, способствует освежающему и увлажняющему эффекту принятия душа.
В натуральных и органических средствах для распутывания волос он помогает разглаживать узлы и спутывать волосы, облегчая расчесывание.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), входящий в состав натуральных и органических сывороток для бровей, помогает кондиционировать и питать брови, придавая им более пышный вид.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), используемый в натуральных и органических средствах для снятия макияжа, эффективно удаляет макияж, одновременно ухаживая за кожей.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), присутствующий в натуральных и органических мерцающих лосьонах, придает коже легкое сияние и эффект сияния.
В составе натуральных и органических масел для кутикулы оно обеспечивает целенаправленное увлажнение и уход за ногтями.
Содержащийся в натуральных и органических полиролях для тела, он усиливает полирующий эффект, оставляя кожу увлажненной.

В составе натуральных и органических хайлайтеров CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) обеспечивает гладкую и легко растушевываемую текстуру.
Используемое в составе натуральных и органических масел для бороды, оно кондиционирует волосы на лице и кожу под ним, придавая им ухоженный вид.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), входящий в состав натуральных и органических масок для ног, помогает смягчить и омолаживать уставшие и потрескавшиеся ноги.

Используемый в натуральных и органических сыворотках для волос от секущихся кончиков, он помогает запечатать и питать поврежденные кончики волос.
В натуральных и органических сыворотках для глаз CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) образует легкую и легко впитывающуюся формулу для нежной области вокруг глаз.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), присутствующий в натуральных и органических суфле для тела, обеспечивает легкую и пушистую текстуру для легкого нанесения и впитывания.



ОПИСАНИЕ


CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) — прозрачная и бесцветная жидкость, используемая в различных косметических рецептурах.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), также известный как EHO, обладает превосходной растворимостью в косметических маслах.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) известен своей нежирной текстурой, что делает его идеальным для продуктов по уходу за кожей.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), являющийся ключевым ингредиентом косметических рецептур, придает ощущение роскоши.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) служит кондиционирующим средством для кожи, делая кожу мягкой и эластичной при нанесении.
Его мягкий и приятный запах усиливает общее ощущение от косметических продуктов.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) действует как растворитель, облегчая введение других косметических ингредиентов.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) широко используется в составах, направленных на гладкое и равномерное покрытие кожи.

В качестве смягчающего средства этилгексилолеат помогает предотвратить потерю влаги кожей.
Жидкая природа CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеата) обеспечивает легкое нанесение в косметических целях.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) особенно ценится за совместимость с различными косметическими материалами.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) — часто выбираемая добавка из-за ее улучшающего воздействия на текстуру продукта.
Превосходная стабильность CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) делает его пригодным для широкого спектра косметических составов.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) часто встречается в продуктах по уходу за кожей, что способствует их общей эффективности.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) служит жизненно важным компонентом в рецептурах, требующих легкой текстуры.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) часто используется в солнцезащитных лосьонах, обеспечивая равномерное и нежирное нанесение.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) является предпочтительным выбором в составах, где желательно нейтральное основание.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) является важнейшим ингредиентом средств, предназначенных для чувствительной и нежной кожи.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) известен своей биоразлагаемостью, что соответствует соображениям экологической устойчивости.
Некомедогенный характер CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) делает его пригодным для использования в средствах по уходу за лицом и макияже.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) способствует общему кондиционированию кожи косметических составов.

CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) действует как растворитель ароматизаторов, усиливая обонятельные ощущения продуктов.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) часто включается в составы, стремящиеся к быстрому впитыванию и нелипкости покрытия.

Совместимость CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат) с различными косметическими маслами делает его ценным и универсальным ингредиентом.
CremerCOOR EHO (2-этилгексилолеат), 2-этилгексиловый эфир олеиновой кислоты, остается основным продуктом в косметической химии и ценится за свой многогранный вклад в рецептуры продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C24H46O2.
Молекулярный вес: примерно 370,62 г/моль.
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Мягкий и приятный
Растворимость: Растворим в обычных органических растворителях.
Точка плавления: <-50°C (оценка)
Точка кипения: > 250°C (оценка)
Плотность: ~0,88 г/см³
Вязкость: Жидкость низкой вязкости.
Температура вспышки: > 150°C (оценка)
Индекс преломления: ~ 1,449 (при 20°C)
Поверхностное натяжение: ~31,5 мН/м (при 20°C)
Удельный вес: ~0,88 (при 20°C)
Коэффициент разделения (Log P): ~7,29
Давление пара: < 0,0001 гПа (при 25°C)
Плотность пара: > 1 (Воздух = 1)
Температура самовоспламенения: > 250°C (расчетная).
Кислотное число: < 1 мг КОН/г
Йодное число: < 1 г I2/100 г
Степень омыления: ~150 мг КОН/г.
Гидроксильное число: < 1 мг КОН/г
Температура вспышки: > 150°C (оценка)
Диапазон кипения: Высокая температура кипения, разложение при повышенных температурах.
Биоразлагаемость: Легко биоразлагаемый.
Статус ГМО: Без ГМО



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сделайте искусственное дыхание, если человек не дышит, и кислород, если он доступен.


Контакт с кожей:

Снять загрязненную одежду и обувь.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мягким мылом в течение как минимум 15 минут.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
Если вещество расплавлено, охладите пораженный участок холодной водой или пакетами со льдом, чтобы свести к минимуму термические ожоги.


Зрительный контакт:

Аккуратно, но тщательно промойте глаза теплой водой в течение не менее 15 минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте промывать и обратитесь к врачу, если раздражение не исчезнет.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Прополощите рот водой, если человек в сознании.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если рвота возникла спонтанно и человек лежит на спине, убедитесь, что голова повернута в сторону, чтобы не подавиться.


Общие соображения по оказанию первой помощи:

Обеспечьте комфорт и уверенность пострадавшему.
Сохраняйте человеку тепло и спокойствие.
Если симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Подготовьте упаковку продукта или этикетку, чтобы предоставить важную информацию медицинскому персоналу.


Примечания для медицинского персонала:

Лечите симптоматически в зависимости от состояния человека.
Учитывайте путь заражения и тяжесть симптомов.
Обеспечьте поддерживающую терапию, поскольку специфического противоядия от воздействия 2-этилгексилолеата не существует.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с веществом в условиях, когда возможно его вдыхание.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Рассмотрите возможность использования местных систем вытяжной вентиляции для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей, используя для переноса вещества инструменты или оборудование, например, насосы или дозаторы.
Избегайте попадания в глаза, надев защитные очки.

Предупредительные меры:
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.
Тщательно вымойте руки после работы.

Процедуры разлива и утечки:
В случае разлива используйте абсорбирующие материалы для локализации и очистки вещества.
Избегайте образования пыли или аэрозолей во время очистки.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными правилами.

Предупреждение об огне:
Храните вдали от открытого огня, искр и источников тепла.
При работе с веществом используйте неискрящие инструменты.

Статическое электричество:
Заземлите оборудование и контейнеры для предотвращения статических разрядов.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните 2-этилгексилолеат в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.

Температура:
Храните вещество в указанном диапазоне температур, указанном производителем.

Отделение от несовместимых материалов:
Хранить вдали от сильных окислителей и несовместимых материалов.
Хранить вдали от кислот и оснований.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с веществом (например, нержавеющая сталь, пластик).
Убедитесь, что на контейнерах правильно указана информация о продукте.

Хранение в контролируемой атмосфере:
Рассмотрите возможность использования хранилища с контролируемой атмосферой для поддержания стабильности продукта.

Защита от физического урона:
Защищайте контейнеры от физических повреждений, которые могут поставить под угрозу их целостность.

Особые соображения:
Следуйте всем конкретным рекомендациям по хранению, предоставленным производителем.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Меры безопасности:
Примите соответствующие меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа.
КРЕМЕРКУР EHL (2-ЭТИЛГЕКСИЛ ЛАУРАТ)

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), прозрачная и бесцветная жидкость, представляет собой сложный эфир, образованный соединением 2-этилгексилового спирта и лауриновой кислоты.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) обладает мягким и приятным запахом, что способствует его использованию в различных косметических рецептурах.
В качестве смягчающего средства CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) придает гладкую, шелковистую текстуру средствам по уходу за кожей, улучшая их нанесение.

Номер CAS: 84713-06-4
Номер ЕС: 283-798-5

2-этилгексиллаурат, лауриновая кислота 2-этилгексиловый эфир, 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир додекановой кислоты, додекановая кислота 2-этилгексиловый эфир, октиллаурат, эфир 2-этилгексилового спирта и лауриновой кислоты, лауриновая кислота Октиловый эфир, EHL, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, этилгексиллаурат, октиллауратный эфир, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир додециловой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, эфир 2-этилгексилового спирта и лауриновой кислоты , 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, додекановая кислота 2-этилгексиловый эфир, 2-этилгексиловый эфир додекановой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, лауриновая кислота 2-этилгексиловый эфир, октиловый эфир лауриновой к��слоты, 2- Этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, 2-этилгексиловый эфир додециловой кислоты, додекановая кислота 2-этилгексиловый эфир, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, этилгексиллаурат , Октиллауратный эфир, Октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир додециловой кислоты, Октиловый эфир лауриновой кислоты, Октиловый эфир лауриновой кислоты, EHL, 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, Октиллаурат, 2 -Этилгексилдодеканоат, 2-этилгексиловый эфир додекановой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, этилгексиллаурат, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир додекановой кислоты, октиллауратный эфир, EHL, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, 2-этилгексиловый эфир додециловой кислоты, лауриновая кислота, 2-этилгексиловый эфир, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, этилгексиллаурат, октиллауратовый эфир, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир додециловой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, EHL, 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, лауриновая кислота 2- Этилгексиловый эфир, октиллаурат, 2-этилгексилдодеканоат, додекановая кислота 2-этилгексиловый эфир, октиловый эфир лауриновой кислоты, этилгексиллаурат, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир додекановой кислоты, октиллауратный эфир, EHL, октиловый эфир лауриновой кислоты Кислота, 2-этилгексилдодеканоат, 2-этилгексиловый эфир додециловой кислоты, лауриновая кислота 2-этилгексиловый эфир, лауриновая кислота Октиловый эфир, 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты кислота, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексилдодеканоат, этилгексиллаурат, октиллауратный эфир, октиловый эфир лауриновой кислоты, 2-этилгексиловый эфир додециловой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, октиловый эфир лауриновой кислоты, EHL, 2-этилгексиловый эфир Лауриновая кислота, 2-этилгексиловый эфир лауриновой кислоты, октиллаурат, 2-этилгексилдодекано



ПРИЛОЖЕНИЯ


CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) обычно используется в качестве смягчающего средства в продуктах по уходу за кожей, таких как лосьоны и кремы.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) — ключевой ингредиент увлажняющих кремов для лица, придающий коже ощущение гладкости и мягкости.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) содержится в солнцезащитных кремах, его нежирная текстура улучшает нанесение и удобство ношения продукта.
В натуральных и органических составах 2-этилгексиллаурат используется для создания роскошных масел для тела и массажных смесей.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) часто включается в кремы для рук, обеспечивая шелковистую текстуру и одновременно увлажняя кожу.

В качестве кондиционирующего средства для кожи он присутствует в различных натуральных и органических сыворотках из-за его благотворного воздействия.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) добавляется в лосьоны для тела для улучшения растекаемости и обеспечения равномерного покрытия.
При производстве натуральных и органических масок для лица он способствует получению гладкой и легко наносимой текстуры.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) используется в составе натуральных и органических бальзамов для губ, обеспечивая увлажнение без ощущения жирности.

При создании продуктов без отдушек 2-этилгексил лаурат обеспечивает нейтральную основу для чувствительной кожи.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) играет роль в натуральных и органических основах, обеспечивая бесшовное и легко растушевываемое нанесение макияжа.

В сыворотках по уходу за кожей он улучшает впитывание активных ингредиентов, сохраняя при этом легкую консистенцию.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) используется в рецептурах натуральных и органических кондиционеров для волос благодаря своим кондиционирующим свойствам.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), содержащийся в дезодорантах, способствует комфортному скольжению во время нанесения, повышая удобство использования.
В качестве ингредиента натуральных и органических ночных кремов CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) усиливает кондиционирующие свойства кожи, обеспечивая ее омоложение в ночное время.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) присутствует в натуральных и органических скрабах для тела, способствует отшелушиванию и увлажнению.
При производстве натуральных и органических скрабов для губ 2-этилгексиллаурат усиливает отшелушивающий эффект.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) входит в состав натуральных и органических массажных масел, обеспечивая нежирное скольжение во время массажа.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый в натуральных и органических кремах для глаз, способствует гладкому и нежному нанесению вокруг глаз.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) содержится в натуральных и органических продуктах по уходу за детьми и обеспечивает нежное увлажнение нежной кожи.

В натуральных и органических очищающих средствах для лица он помогает удалить загрязнения, не вызывая сухости.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) — компонент натуральных и органических спреев для тела, обеспечивающий легкую и нежирную текстуру.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) используется при создании натуральных и органических масел для питания ногтей и кутикулы.

В качестве пластификатора полимеров CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) включается в некоторые косметические рецептуры для повышения гибкости.
В натуральных и органических сыворотках для волос CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) способствует блеску, послушности и контролю за вьющимися волосами.

2-этилгексил лаурат, входящий в состав натуральных и органических масел перед бритьем, обеспечивает гладкую основу для комфортного бритья.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) является ключевым компонентом натуральных и органических очищающих средств для лица, способствующим эффективному очищению, не удаляя с кожи натуральные масла.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), используемый в составе натуральных и органических бальзамов для укладки волос, обеспечивает фиксацию и четкость волос, не утяжеляя их.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) присутствует в натуральных и органических кремах для ног, обеспечивая интенсивное увлажнение грубой и сухой кожи.
В качестве ингредиента натуральных и органических бомбочек для ванн CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) способствует диспергированию эфирных масел и увлажняющих ингредиентов.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), входящий в состав натуральных и органических продуктов для интимной гигиены, оказывает нежное и питательное воздействие на чувствительные зоны.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый при создании натуральных и органических отшелушивающих средств для рук, усиливает отшелушивающее и увлажняющее действие на руки.

В натуральных и органических составах без отдушек 2-этилгексил лаурат обеспечивает нейтральную основу для людей с чувствительностью к ароматам.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) входит в состав натуральных и органических сывороток для кутикулы, помогая восстанавливать и питать поврежденную кутикулу.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), присутствующий в натуральных и органических масках для волос, придает им роскошный вид, помогает распутать волосы и сделать их более послушными.

Включенный в состав натуральных и органических скрабов для ног, он помогает удалить омертвевшие клетки кожи и мозоли.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый в натуральных и органических средствах для снятия макияжа с глаз, обеспечивает бережное и эффективное удаление макияжа.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) — компонент натуральных и органических средств для мытья рук, обеспечивающий эффективное очищение, не вызывая сухости.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), присутствующий в натуральных и органических масках для волос, придает им роскошный вид, помогает распутать волосы и сделать их более послушными.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), входящий в состав натуральных и органических детских кремов, обеспечивает нежное увлажнение нежной кожи младенцев.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), используемый в составе натуральных и органических блесков для губ, обеспечивает гладкую и блестящую текстуру для улучшения внешнего вида губ.
В качестве ингредиента натуральных и органических масок для ног CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) помогает смягчать и увлажнять огрубевшую кожу.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), входящий в состав натуральных и органических солнцезащитных лосьонов, обеспечивает равномерное покрытие и ощущение нежирности.
2-этилгексил лаурат, используемый в натуральных и органических маслах для тела, обеспечивает насыщенную кремовую текстуру для глубокого увлажнения.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) в составе натуральных и органических дезинфицирующих средств для рук содержит увлажняющий элемент для предотвращения потенциальной сухости.
Присутствующий в натуральных и органических антивозрастных сыворотках, он способствует общему кондиционированию кожи и борьбе с морщинами.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), содержащийся в натуральных и органических маслах для бороды, оказывает кондиционирующее действие на волосы на лице и кожу под ним.
В качестве ингредиента натуральных и органических масок для ног он помогает смягчать и увлажнять огрубевшую кожу.
Входящий в состав натуральных и органических кремов для кутикулы он помогает поддерживать здоровье и питание кутикулы.
2-этилгексил лаурат, используемый в натуральных и органических массажных лосьонах, улучшает скольжение и общие кондиционирующие свойства кожи во время массажа.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), содержащийся в натуральных и органических BB-кремах, обеспечивает легкую основу и кондиционирует кожу.
В качестве ингредиента натуральных и органических тонирующих увлажняющих кремов 2-этилгексиллаурат улучшает растушевку и текстуру.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый в натуральных и органических средствах после бритья, обеспечивает успокаивающее и увлажняющее действие после бритья.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), входящий в состав натуральных и органических сывороток для волос, помогает укротить вьющиеся волосы и придает им блеск.
В натуральных и органических бальзамах для кутикулы CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) способствует заживлению и питанию сухой кутикулы.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), содержащийся в натуральных и органических средствах для ухода за кожей головы, добавляет кондиционирующий элемент, способствующий здоровью кожи головы.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), используемый в натуральных и органических дезинфицирующих гелях для рук, обеспечивает увлажняющий эффект без остатка липкости.
Являясь ингредиентом натуральных и органических очищающих масел, оно помогает расщеплять макияж и загрязнения.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), присутствующий в натуральных и органических средствах для мытья тела, обеспечивает кремообразное и питательное очищающее действие.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), содержащийся в натуральных и органических детских маслах, обеспечивает нежное увлажнение нежной кожи.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), входящий в состав натуральных и органических скрабов для тела, усиливает отшелушивающий эффект, оставляя кожу мягкой.
В составе натуральных и органических бальзамов для губ CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) обеспечивает гладкую и увлажняющую текстуру губ.

Содержащийся в натуральных и органических бальзамах для бороды, он кондиционирует волосы на лице и успокаивает кожу под ними.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый в натуральных и органических кремах для ног, помогает смягчать и увлажнять огрубевшую кожу.
В натуральных и органических ночных кремах CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) усиливает кондиционирующие свойства кожи, обеспечивая ее омоложение в ночное время.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), используемый в натуральных и органических помадах для волос, обеспечивает мягкую фиксацию и дополнительный блеск.
В качестве ингредиента натуральных и органических средств для интимной гигиены он обеспечивает нежное и питательное очищение.
Присутствующий в натуральных и органических составах сухих шампуней, он улучшает растекаемость и удобство нанесения.

CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), входящий в состав натуральных и органических спреев для волос, добавляет легкий кондиционирующий элемент для ежедневного использования.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый в натуральных и органических скрабах для губ, усиливает отшелушивающий эффект.
В натуральных и органических очищающих бальзамах CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) помогает удалять макияж и загрязнения, одновременно увлажняя кожу.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), содержащийся в натуральных и органических лосьонах для загара, способствует равномерному и гладкому нанесению.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) в составе натуральных и органических пудр для тела обеспечивает шелковистую и не вызывающую раздражения текстуру.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый в натуральных и органических масках для волос, придает им роскошный вид, помогает распутывать волосы и делает их послушными.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), входящий в состав натуральных и органических кремов-дезодорантов, обеспечивает гладкое нанесение и помогает увлажнять подмышки.



ОПИСАНИЕ


CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), прозрачная и бесцветная жидкость, представляет собой сложный эфир, образованный соединением 2-этилгексилового спирта и лауриновой кислоты.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) обладает мягким и приятным запахом, что способствует его использованию в различных косметических рецептурах.
В качестве смягчающего средства CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) придает гладкую, шелковистую текстуру средствам по уходу за кожей, улучшая их нанесение.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат), известный своей совместимостью с косметическими маслами, легко сочетается с другими ингредиентами рецептур.

Нежирная и легкая консистенция CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) делает его идеальным для создания роскошных лосьонов и кремов.
Предлагая прекрасный баланс, CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) улучшает растекаемость без ущерба для увлажняющих свойств.
Октиловый эфир лауриновой кислоты (другое название этого соединения) обычно используется для улучшения текстуры кремов для рук и лосьонов для тела.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) действует как кондиционирующее средство для кожи, делая кожу мягкой и эластичной после нанесения.
В средствах по уходу за лицом CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) предотвращает закупорку пор, что делает его подходящим для различных типов кожи.
Универсальность этого сложного эфира распространяется и на составы для макияжа, обеспечивая бесшовную и легко растушевываемую основу.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) в качестве солюбилизатора ароматизаторов обеспечивает равномерное распределение ароматов в косметических продуктах.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) известен своим применением в солнцезащитных кремах, предлагая легкое и нежирное решение для эффективной защиты от солнца.
Его смягчающие свойства распространяются и на средства по уходу за волосами, придавая ощущение роскоши кондиционерам.
Совместимость CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) с различными косметическими ингредиентами делает его ценным компонентом сывороток по уходу за кожей.

Октиллауратовый эфир, синоним этого соединения, часто используется для создания натуральных и органических составов.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) улучшает растекаемость сыворотки, обеспечивая равномерное покрытие и впитывание.
Стабильность и нераздражающая природа CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) делают его подходящим для составов для чувствительной кожи.

CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) играет роль в натуральных и органических основах, способствуя гладкому и легкому нанесению макияжа.
CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат), используемый в продуктах без отдушек, обеспечивает нейтральную основу для людей с чувствительностью.
Биоразлагаемость этого сложного эфира соответствует экологически безопасным косметическим рецептурам.

В качестве пластификатора полимеров CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) способствует гибкости некоторых косметических продуктов.
В натуральных и органических средствах по уходу за кожей CremerCOOR EHL (2-этилгексил лаурат) находит применение в ночных кремах, усиливая их кондиционирующие свойства.
CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) присутствует в натуральных и органических маслах для тела и представляет собой нежирное и увлажняющее средство.

Его включение в дезодоранты улучшает скольжение при нанесении, обеспечивая комфорт пользователю.
Мягкий и универсальный характер CremerCOOR EHL (2-этилгексиллаурат) делает его основным компонентом широкого спектра косметических средств и средств личной гигиены.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C18H36O2.
Химическая структура: Эфир 2-этилгексилового спирта и лауриновой кислоты.
Физическое состояние: Жидкость
Цвет: Бесцветный
Запах: Мягкий и приятный
Растворимость: Растворим в различных косметических маслах и ингредиентах.
Текстура: нежирная и легкая.
Консистенция: Обеспечивает гладкую и шелковистую текстуру.
Смягчающие свойства: действует как смягчающее средство, делая кожу мягкой и эластичной.
Кондиционирующий агент для кожи: Улучшает общее состояние кожи.
Растекаемость: Улучшает растекаемость косметических составов.
Совместимость: Совместим с различными косметическими ингредиентами.
Увлажнение: Обеспечивает увлажняющие свойства без ощущения жирности.
Абсорбция: Улучшае�� абсорбцию активных ингредиентов в рецептурах.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
Сделайте искусственное дыхание, если человек не дышит.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу снять загрязненную одежду и промыть пораженный участок водой с мылом.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
Загрязненную одежду следует постирать перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

При попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

При проглатывании тщательно прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Обратитесь за медицинской помощью и предоставьте медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе.


Общая первая помощь:

Если какие-либо симптомы дискомфорта или раздражения сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому персоналу информацию о химическом веществе, включая его название и состав.


Примечания для медицинского персонала:

Лечите симптоматически в зависимости от состояния человека.
В случае значительного воздействия рассмотрите возможность аспирации и следите за респираторным дистрессом.
В случае проглатывания следует учитывать возможность аспирации в легкие.


Контакты для экстренных случаев:

Знайте местные номера экстренных служб для токсикологической помощи и медицинской помощи.
Предоставьте аварийно-спасательным службам информацию о химическом веществе, включая его название, состав и номер CAS.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки, чтобы свести к минимуму прямой контакт с веществом.
Рассмотрите возможность использования защитной одежды для предотвращения воздействия на кожу.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении или обеспечьте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания паров или тумана.
Тщательно мойте руки после работы, особенно перед едой, питьем или курением.

Хранилище:
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, основания и окислители.

Меры предосторожности при обращении:
При работе с веществом используйте неискрящие инструменты.
Заземлите и склейте контейнеры во время операций по транспортировке, чтобы предотвратить статический разряд.
Внедряйте передовые методы промышленной гигиены, чтобы свести к минимуму воздействие.

Очистка оборудования:
Тщательно очищайте оборудование после использования, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение другими материалами.
Утилизируйте чистящие материалы надлежащим образом, соблюдая местные правила.


Хранилище:

Температура и влажность:
Хранить при температуре, рекомендованной производителем.
Избегайте хранения в местах с резкими колебаниями температуры.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры из совместимых материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или нержавеющая сталь.
Регулярно проверяйте контейнер на наличие признаков повреждения или утечек.

Светочувствительность:
Защищайте вещество от прямых солнечных лучей или других источников УФ-излучения, так как воздействие может привести к разложению.

Сегрегация:
Изолировать от несовместимых материалов и веществ.
Четко маркируйте контейнеры с указанием содержимого и всех связанных с ним опасностей.

Предупреждение об огне:
Храните вдали от открытого огня, искр и источников тепла.
Обеспечить оснащение складских помещений соответствующими средствами пожаротушения.

Аварийного реагирования:
Принять меры реагирования на чрезвычайные ситуации, включая материалы и оборудование для борьбы с разливами.
Обучите персонал правильному обращению и действиям в чрезвычайных ситуациях.
КРЕМЕРКУР IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ)
ОПИСАНИЕ:
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) действует как смягчающее и разглаживающее средство.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) имеет низкую вязкость и высокую стабильность.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) легко наносится на кожу, легко впитывается и, кроме того, разглаживает кожу.
Типичным применением являются средства по уходу за кожей, телом, волосами и солнцезащитные средства.

Номер КАС: 142-91-6
EINECS/ELINCS №:, 205-571-1
Химическое название/ИЮПАК: Изопропилпальмитат
КОЖУХ REF No:, 77732



СИНОНИМЫ CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):

Lexol® 3975, Lexol® IPP MB, Lexol® IPP-NF MB, PALMESTER 1517 изопропилпальмитат, PARYOL IPP, AE Ester IPP, Polymol® IPP, Dermol IPP, Wickenol 111, изопропил пальмитат BASF, BergaCare EM-16, BergaCare EM- 16 / МБ, MIRITOL™ IP, CremerCOOR® IPP, изопропилпальмитат 98%, Versagel® MP 1600, Versagel® MP 750, Hostacerin® SAF, MASSOCARE IPP, Crodamol™ IPP, DomusCare® IPP, ERCAREL IPP V, TEGOSOFT® P, QUERCEVITA®, HallStar® IPP, Jeechem IPP NF, Jeelux® DMIPP, изопропилпальмитат, IPP, Propal™ NF, MelinOil™, SWT-7™ L, изопропил, пальмитат (IPP), MIPEARL IPP, Natura-tec Ultrafeel IPP, Nikkol IPP, Radia® 7732, Protachem™ IPP, Rita IPP NF, Ritalan C, Regrease IPP, COVALIP® 22, DUB IPP, Thorcoest IPP, Liponate® IPP, HelioPro IPP 50H, изопропилпальмитат (IPP); Upmate IPP; Юнипро ИПП-20; 1-метилэтиловый эфир 1-метилэтилгександеканоат; Кродамол ИПП; 1-метилэтилгексадеканоат

CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) – одна из важных добавок для высококачественной косметики.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) можно использовать в качестве эмульгатора и увлажняющего средства для косметики.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) Получают из пальмового масла и используют в качестве загустителя.

CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) также можно использовать в качестве увлажняющего крема и антистатика.
Смягчитель и эмульгатор в косметических кремах, косметических маслах, тониках для волос, средствах для волос, помадах для волос, лосьонах для загара и других лосьонах, другой косметике, лекарственных препаратах местного применения.



CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) — прозрачный и бесцветный ингредиент с приятным запахом.
В косметике и средствах личной гигиены CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) используется в первую очередь как смягчающее средство, которое помогает успокоить и смягчить кожу.
По этой причине CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) довольно популярен в таких продуктах, как увлажняющие средства, лосьоны и кремы.

Кроме того, CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) не является парабеном и не содержит консервантов, которые могут нанести вред коже.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) также улучшает текстуру продуктов, в которые он добавляется.
Химическая формула CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) — C19H38O2.

Сложный эфир, полученный из изопропилового спирта и пальмитиновой кислоты, изопропилпальмитат используется во многих промышленных процессах в качестве смягчающего, загущающего, увлажняющего и антистатического агента.
Acme-Hardesty производит изопропилпальмитат на растительной основе, содержащий минимум 90 процентов сложных эфиров C16.
Наш изопропилпальмитат, высококачественный продукт, подходящий для самых требовательных применений, является выбором некоторых ведущих сегодня производителей фармацевтической продукции, средств личной гигиены, продуктов питания и напитков.

CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) — неокклюзивное смягчающее средство с разветвленной цепью низкой вязкости и хорошими растекающимися свойствами.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) – превосходная диспергирующая среда, подходящая для всех косметических применений.

CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) — растворитель-фиксатор для кожи.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) Действует как физический фиксатор духов. .



ПРИМЕНЕНИЕ CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) является очень эффективным ингредиентом и используется в широком спектре средств личной гигиены и косметических продуктов.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) полезен как для кожи, так и для волос.

Уход за кожей:
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) – это прежде всего смягчающее средство, которое смягчает и успокаивает кожу.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) улучшает текстуру кожи и уменьшает появление тонких линий и морщин.
Обычно CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) можно найти в кремах, лосьонах и увлажняющих средствах.

Уход за волосами:
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) часто используется в средствах по уходу за волосами, поскольку помогает улучшить текстуру и послушность волос.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) помогает разгладить кутикулу и уменьшить вьющиеся волосы, делая волосы более послушными и облегчающими укладку.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) также может помочь увлажнить волосы и кожу головы, что может уменьшить зуд и шелушение.

Косметическая продукция:
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) обычно используется в качестве растворителя.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) помогает растворить другие ингредиенты и улучшить консистенцию продукта.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) также помогает улучшить растекаемость косметики, облегчая ее нанесение на кожу.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) часто используется в тональных кремах, помадах и других продуктах для макияжа.




ПРИМЕНЕНИЕ CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):
Фармацевтика -
лекарственные препараты местного применения
Средства личной гигиены и косметика:
смягчающее средство, увлажняющий крем, загуститель.
Вкус и ароматизатор:
растворитель, связующее вещество, разбавитель.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА И ХАРАКТЕРИСТИКИ CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):

CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) — бесцветная жидкость со слабым запахом.
При правильном хранении при комнатной температуре срок годности составляет до двух лет с даты изготовления.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) протестирован в соответствии со стандартами ASTM и подтверждает максимальное кислотное число 0,5 мг КОН/г, максимальное йодное число 1 г/100 г и содержание влаги не более 0,1 процента.

Для получения подробного списка характеристик загрузите техническое описание продукта.
Используйте изопропилпальмитат Acme-Hardesty при приготовлении лекарств для местного применения, средств личной гигиены и косметики.
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) также можно использовать в качестве растворителя, связующего вещества и разбавителя пищевых ароматизаторов и ароматизаторов.
Чтобы получить дополнительную информацию о потенциальных применениях или ответы на любые ваши вопросы о нашем изопропилпальмитате, свяжитесь с Acme-Hardesty.


ПРОИСХОЖДЕНИЕ CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):
CREMERCOOR IPP (изопропилпальмитат) производится реакцией изопропилового спирта и пальмитиновой кислоты, разновидности жирной кислоты.
Полученное соединение затем очищается и рафинируется для создания этого ингредиента.

ЧТО ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
• Антистатический
• смягчающее средство
• Кондиционирование волос
• парфюмерия
• Растворитель


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):
Температура кипения, 342°С.
Температура плавления, 13,5°С.

рН, 7,0
Растворимость, Нерастворим в воде
Вязкость, низкая



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):
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.



КРЕМНИЯ ДИОКСИД (E551)
Диоксид кремния (Е551) встречается практически повсюду на Земле.
Диоксид кремния (E551) — один из наиболее важных и распространенных оксидов на Земле, составляющий около 60% массы земной коры в виде самого кремнезема или в сочетании с оксидами других металлов в силикатах.
Диоксид кремния (Е551) обычно встречается в виде песка на обширных берегах океанов и рек, в их руслах, пустынях, скалах и минералах.

КАС: 7631-86-9
ПФ: O2Si
МВт: 60,08
ЕИНЭКС: 231-545-4

Синонимы
КРЕМНЕЗЕМНЫЙ ГЕЛЬ 60 PF254 ДЛЯ ПРЕПАРАТИВНОГО СЛОЯ;LICHROSORB SI 100 (10 MYM) 10 Г;ТСХ-КРЕМНЕЗЕМНЫЙ ГЕЛЬ 60 GF254 СРЕДНИЕ ЧАСТИЦЫ SI;ЛИХРОСОРБ SI 100 (10 MYM) 100 Г;МОРСКОЙ ПЕСОК EXTRA PURE 5 КГ;КРЕМНЕЗЕМНЫЙ ГЕЛЬ 60 GF254 ДЛЯ ТОНКОНСЛОЙНЫЙ ХРОМ;КРЕМНЕГЕЛЬ 60 PF254+366 ДЛЯ ПРЕПАРАТИВ;МОРСКОЙ ПЕСОК EXTRA PURE 25 КГ
ДИОКСИД КРЕМНИЯ;Кремнезем;Диоксосилан;Кварц;7631-86-9;Силикагель;Кристобалит;Кремниевый ангидрид;Тридимит;14808-60-7;Песок;112945-52-5;61790-53-2;112926-00-8 ;КИЗЕЛЬГУР;Диатомовый кремнезем;Вессалон;Аэросил;Оксид кремния(IV);Zorbax sil;60676-86-0;Кремнезем аморфный;14464-46-1;Дикалит;Людокс;Ниакол;Аморфный кремнезем;КВАРЦ (SIO2);Кристобалит (SiO2);Cab-O-sil;Силликоллоид;Экструсил;Сантоцел;Сипернат;Суперфлосс;Актицел;Карплекс;Неосил;Неозил;Порасил;Силикил;Силоксид;Зипакс;Аэросил-дегусса;Оксид кремния;Аэросил 380;Синтетический аморфный кремнезем; Кварцевый песок;Розовый кварц;Частицы кремнезема;91053-39-3;Cab-o-sil M-5;Кремнезем пылевидный;Snowtex O;Кремнезем коллоидный;Tokusil TPLM;Dri-Die;КРЕМНЕЗЕМНЫЙ, СТЕКЛОВЫЙ;Маносил vn 3; Диоксид кремния коллоидный;Ультрасил ВХ 3;Ультрасил ВН 3;Аэросил бс-50;Карплекс 30;Карплекс 80;Сноутекс 30;Зеофри 80;Аэросил К 7;Кабосил Н 5;Ситон 2Х;Аморфный силикагель;Положительный золь 232;Диоксид кремния; Аэрогель 200;Аэросил 300;Халцедон;Диатомит;Людокс hs 40;Силанокс 101;Кремнезем (SiO2);Витасил 220;Агат;Позитив золь 130М;Кремнезем стекловидный;Кремния диоксид (аморфный);Аэросил А 300;Аэросил Е 300;Аэросил М -300;Кремнезем коллоидный;Кремнезем плавленый;Кварцевое стекло;Взвесь кремнезема;Диоксид кремния дымчатый;Двуокись кремния;68855-54-9;Nalfloc N 1050;Quso 51;Кремнезем аморфный плавленый;Nalco 1050;Quso G 30;Кремнезем гидрофобный 2482;Кизельсаэуреангидрид;Min-U-Sil;15468-32-3;SiO2;CCRIS 3699;Силикагель, частицы 40-63 микрон;Силикатный аэрогель;(SiO2)n;UNII-ETJ7Z6XBU4;ETJ7Z6XBU4;Диоксид кремния аморфный;Кремнезем 2482, гидрофобный; Диоксид кремния, химически приготовленный; EINECS 231-545-4; CAB-O-SIL N-70TS; Химический код пестицидов EPA 072605; CI 7811; Аэросил 200; 99439-28-8

Диоксид кремния (E551) существует в нескольких структурных формах: полиморфный кристаллический кремнезем, кристаллы синтетического кварца, аморфный кремнезем и стекловидный кремнезем.
Эта классификация не является полной, поскольку существуют и другие формы кремнезема, синтезированные для специализированных применений.
Оксид кремния, состоящий из линейных трехатомных молекул, в которых атом кремния ковалентно связан с двумя атомами кислорода.
Добавка диоксид кремния (Е551), диоксид кремния, является веществом, препятствующим слеживанию, используемым для осветления и стабилизации.
Диоксид кремния (E551) представляет собой химическую формулу группы неорганических полимеров, в которой каждый атом кремния окружен четырьмя тетраэдрически расположенными атомами кислорода.
Средний стехиометрический состав соединения — SiO2.

Диоксид кремния (Е551) получают подкислением раствора силиката натрия в воде.
Образуется нестабильная кремниевая кислота, которая при удалении воды образует коллоидный раствор, из которого выпадает в осадок гидратированный SiO2.
Диоксид кремния (Е551) встречается в виде полупрозрачных гранул или порошка с пористой поверхностью и порами различного размера.
После высыхания диоксид кремния (Е551) содержит 4% воды.
Адсорбционная способность силикагеля варьируется в зависимости от способа получения геля, концентрации раствора, из которого осаждался диоксид кремния (Е551), температуры реакции или pH промывной воды.

Необходимость использования диоксида кремния обусловлена тем, что диоксид кремния (Е551) является абсорбентом с высокой способностью удерживать пары, газы и даже различные примеси, присутствующие в некоторых пищевых продуктах.
Например, диоксид кремния (Е551) используется в пиве, поскольку он поглощает высокомолекулярные белки, ответственные за помутнение готового продукта.
Эта обработка не влияет на стабильность пены, цвет и вкус продукта.
Добавка также используется в некоторых пищевых продуктах в качестве носителя красителей и пеногасителя, а также в качестве осушителя.
Диоксид кремния (Е551) используется в качестве антислеживателя, чтобы избежать комков.
В пищевых добавках эта добавка используется для предотвращения слипания различных ингредиентов в виде порошка.

Диоксид кремния (E551), также известный как диоксид кремния, представляет собой оксид кремния с химической формулой SiO2, обычно встречающийся в природе в виде кварца.
Во многих частях мира диоксид кремния (E551) является основным компонентом песка.
Диоксида кремния (E551) много, поскольку он включает в себя несколько минералов и синтетических продуктов.
Все формы белые или бесцветные, хотя нечистые образцы могут быть окрашены.
Диоксид кремния (E551) является основным компонентом стекла.
Диоксид кремния (E551) — это соединение, также известное как диоксид кремния.
Диоксид кремния (Е551) является наиболее распространенным и распространенным минералом в земной коре, составляя около 27% ее массы.

Диоксид кремния (E551) имеет термодинамические свойства, аналогичные свойствам стекла, и может использоваться в качестве добавки к стеклу, чтобы уменьшить его склонность к разрушению.
Анализы in vitro показали, что диоксид кремния (E551) подавляет рост раковых клеток человека, не повреждая нормальные клетки.
Было доказано, что диоксид кремния (E551) обладает антиоксидантными свойствами и может помочь в борьбе с аутоиммунными заболеваниями за счет снижения окислительного стресса.
Диоксид кремния (E551) также имеет высокие показатели проницаемости для водяного пара и окислительно-восстановительного потенциала, что делает его полезным в устройствах, чувствительных к газам.
Диоксид кремния (Е551) часто используется в керамических глазурях и лаках из-за его долговечности, химической инертности, термостойкости, электроизоляционных свойств и низкой стоимости.

Диоксид кремния (E551) Химические свойства
Точка плавления: > 1600 °C (лит.)
Точка кипения: >100 °C (лит.)
Плотность: 2,2–2,6 г/мл при 25 °C.
Давление пара: 13,3 гПа при 1732 ℃.
Показатель преломления: 1,46
Температура воздуха: 2230°C
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: Практически нерастворим в воде и минеральных кислотах, за исключением плавиковой кислоты. Растворяется в горячих растворах гидроксидов щелочных металлов.
Форма: суспензия
ПКА: 6,65-9,8 [при 20 ℃]
Удельный вес: 2,2
Цвет: от белого до желтого
PH: 5-8 (100 г/л, H2O, 20 ℃) (суспензия)
Запах: при 100,00?%. без запаха
Удельное сопротивление: 1∞10*20 (ρ/мкОм.см)
Растворимость в воде: нерастворимый
Гидролитическая чувствительность 6: образует необратимый гидрат.
Чувствительный: гигроскопичный
Кристаллическая структура: Тригональная
Мерк: 14,8493
Пределы воздействия NIOSH: IDLH 3000 мг/м3; СВВ 6 мг/м3
Стабильность: Стабильная.
Ссылка на базу данных CAS: 7631-86-9 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: диоксид кремния (E551) (7631-86-9)
МАИР: 3 (Том Sup 7, 68) 1997 г.
Система регистрации веществ EPA: диоксид кремния (E551) (7631-86-9)

Диоксид кремния (Е551) представляет собой аморфный порошок от прозрачного до серого цвета без запаха.
Аморфный кремнезем, некристаллическая форма SiO2, представляет собой аморфный порошок от прозрачного до серого цвета без запаха.

Физические свойства
Бесцветный аморфный (т.е. плавленый кварц) или кристаллический (т.е. кварц) материал, имеющий низкий коэффициент теплового расширения и превосходное оптическое пропускание в дальнем УФ-диапазоне.
Диоксид кремния (Е551) нерастворим в сильных минеральных кислотах и щелочах, за исключением HF, концентрированной H3PO4, NH4 HF2, концентрированных гидроксидов щелочных металлов.
Благодаря хорошей коррозионной стойкости диоксида кремния (E551) к жидким металлам, таким как Si, Ge, Sn, Pb, Ga, In, Tl, Rb, Bi и Cd, его используют в качестве тигля для плавления этих металлов. Кремнезем легко подвергается воздействию в инертной атмосфере расплавленных металлов, таких как Li, Na, K Mg и Al.
Кристаллы кварца бывают пьезоэлектрическими и пироэлектрическими.
Максимальная рабочая температура 1090°C.

Состав
В большинстве диоксидов кремния атом кремния имеет тетраэдрическую координацию с четырьмя атомами кислорода, окружающими центральный атом Si (см. Трехмерную элементарную ячейку).
Таким образом, SiO2 образует трехмерные сетчатые твердые тела, в которых каждый атом кремния тетраэдрически ковалентно связан с 4 атомами кислорода.
Напротив, CO2 представляет собой линейную молекулу.
Резко различная структура диоксидов углерода и кремния является проявлением правила двойной связи.

На основании кристаллических структурных различий диоксид кремния можно разделить на две категории: кристаллический и некристаллический (аморфный).
В кристаллической форме диоксид кремния (E551) встречается в природе в виде кварца, тридимита, кристобалита, стишовита и коэсита.
С другой стороны, аморфный кремнезем можно найти в природе в виде опала, инфузории и диатомита.
Диоксид кремния (Е551) представляет собой промежуточное состояние между этой структурой.

Все эти различные кристаллические формы всегда имеют одинаковую локальную структуру вокруг Si и O.
В α-кварце длина связи Si–O составляет 161 пм, тогда как в α-тридимите она находится в диапазоне 154–171 пм.
Угол Si–O–Si также варьируется от небольшого значения 140° в α-тридимите до 180° в β-тридимите.
В α-кварце угол Si–O–Si равен 144°.

Использование
Диоксид кремния (E551) также известен как диоксид кремния.
Диоксид кремния (E551) имеет множество применений: для контроля вязкости продукта, увеличения объема и уменьшения прозрачности рецептуры.
Диоксид кремния (Е551) также может действовать как абразив.
Кроме того, диоксид кремния (E551) может действовать как носитель смягчающих средств и использоваться для улучшения ощущения на коже.
Диоксид кремния (E551) является пористым и обладает высокой впитывающей способностью, его способность впитывать примерно в 1,5 раза превышает его вес.
Типичная претензия, связанная с кремнеземом, — это контроль масла.
Диоксид кремния (E551) содержится в солнцезащитных кремах, скрабах и широком спектре других средств по уходу за кожей, макияжем и волосами.

Диоксид кремния (Е551) успешно используется в гипоаллергенных и проверенных на аллергию составах.
Функционализированный RAFT-агент для контролируемой радикальной полимеризации; особенно подходит для полимеризации стирола; мономеры акрилата и акриламида.
Азидную группу можно использовать для конъюгирования с различными биомолекулами, функционализированными алкинами.
ДСН-смесь алкилсульфатов натрия, состоящая в основном из лаурилсульфата натрия.
Кремнезем (SiO2) (RI: 1,48) добывают из месторождений диатомовой мягкой мелообразной породы (кейзельгур).
Это важная группа пигментов-наполнителей, которая используется с частицами различных размеров.
Они используются в качестве выравнивающего агента для уменьшения блеска прозрачных покрытий и придания покрытиям свойств текучести при сдвиге.
Они относительно дороги.
Оксид кремния (IV) аморфный используется в качестве носителей, технологических добавок, средств против слеживания и придания сыпучести в кормах для животных.

Применения пеногасителя, такие как краска, пищевая промышленность, бумага, текстиль и другие промышленные применения.
Синтетические диоксиды кремния используются в качестве агента контроля реологии в пластмассах.
Диоксид кремния (E551) также используется для производства клеев, герметиков и силиконов.
производство стекла, жидкого стекла, огнеупоров, абразивов, керамики, эмалей; обесцвечивание и очистка масел, нефтепродуктов и т.п.; в чистящих и шлифовальных составах, ферросилиции, формах для отливок; в качестве антислеживателя и пеногасителя.

Диоксид кремния (E551) используется в качестве осушителя, осушителя, барьера для влаги и регулятора влажности воздуха.
Диоксид кремния (Е551) также используется для осушки газов.
Диоксид кремния (Е551) также используется в качестве катализатора и режущего тела катализатора, армирующего агента для силиконовой резины и проклеивающего вещества, используемого в текстильной промышленности.
Маскирующая пленка и защитный слой от диффузии примесей в транзисторах и интегральных схемах.
В качестве наполнителя используется при литье эпоксидной смолы, оптических волокнах, покрытиях и в других областях.
Диоксид кремния (E551) также может использоваться при производстве стекла, реагентов для спектрального анализа выбросов и контроля концентрации сурьмы при производстве сурьмы в твердотельном контуре.

Сельскохозяйственное использование
Диоксид кремния (Е551) — диоксид кремния, один из наиболее распространенных материалов в земной коре.
Диоксид кремния (E551) является примером диоксида кремния.
Диоксид кремния (Е551) используется в качестве наполнителя удобрений, а также при производстве стекла, керамики, абразивов, резины и косметики.

Структурное использование
Около 95% коммерческого использования диоксида кремния (E551) приходится на строительную отрасль, например. для производства бетона (портландцементный бетон).
Определенные месторождения диоксида кремния (E551) с желаемым размером и формой частиц и желаемым содержанием глины и других минералов были важны для литья металлических изделий в песчаные формы.
Высокая температура плавления диоксида кремния позволяет использовать диоксид кремния (E551) в таких областях, как литье чугуна; в современном литье из песка иногда используются другие минералы по другим причинам.
Диоксид кремния (Е551) используется при гидроразрыве пластов, содержащих плотную нефть и сланцевый газ.

Пищевое, косметическое и фармацевтическое применение
Диоксид кремния (Е551) в коллоидном, осажденном или пирогенном виде является распространенной добавкой в производстве продуктов питания.
Диоксид кремния (E551) используется главным образом в качестве антислеживающего агента или агента, препятствующего слеживанию, в порошкообразных пищевых продуктах, таких как специи и немолочные сливки для кофе, или в порошках для изготовления фармацевтических таблеток.
Диоксид кремния (E551) может адсорбировать воду в гигроскопических применениях.
Диоксид кремния (E551) используется в качестве осветлителя для вина, пива и соков, имеет номер E E551.
В косметике кремнезем полезен благодаря светорассеивающим свойствам диоксида кремния (E551) и естественной впитывающей способности.
Кизельгур, добываемый продукт, веками использовался в продуктах питания и косметике.
Диоксид кремния (Е551) состоит из кремнеземных оболочек микроскопических диатомей; в менее обработанной форме он продавался как «зубной порошок».
Произведенный или добытый гидратированный диоксид кремния используется в качестве твердого абразива в зубной пасте.

Растворимость воды
Растворимость диоксида кремния в воде сильно зависит от его кристаллической формы и у кремнезема в три-четыре раза выше, чем у кварца; В зависимости от температуры она достигает максимума около 340 ° C (644 ° F).
Это свойство используется для выращивания монокристаллов кварца в гидротермальном процессе, при котором природный кварц растворяется в перегретой воде в сосуде под давлением, который более прохладен вверху.
Кристаллы массой 0,5–1 кг можно вырастить за 1–2 месяца.
Эти кристаллы являются источником очень чистого кварца для использования в электронных приложениях.
Выше критической температуры воды 647,096 К (373,946 ° C; 705,103 ° F) и давления 22,064 мегапаскаля (3200,1 фунта на квадратный дюйм) или выше вода представляет собой сверхкритическую жидкость, и ее растворимость снова выше, чем при более низких температурах.

Влияние на здоровье
Кремнезем, принимаемый перорально, практически нетоксичен: его LD50 составляет 5000 мг/кг (5 г/кг).
Исследование 2008 года, в котором участвовали испытуемые в течение 15 лет, показало, что более высокий уровень кремнезема в воде снижает риск деменции.
Увеличение содержания диоксида кремния (Е551) в питьевой воде на 10 мг/день было связано со снижением риска развития деменции на 11%.

Вдыхание мелкодисперсной пыли кристаллического кремнезема может привести к силикозу, бронхиту или раку легких, поскольку пыль задерживается в легких и постоянно раздражает ткани, снижая объем легких.
Когда мелкие частицы кремнезема вдыхаются в достаточно больших количествах (например, в результате профессионального воздействия), диоксид кремния (E551) увеличивает риск системных аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка и ревматоидный артрит, по сравнению с ожидаемыми показателями среди населения в целом.

Методы очистки
Для очистки кремнезема для высокотехнологичных применений используется изопиестическая перегонка паров концентрированных летучих кислот, и он абсорбируется водой высокой чистоты.
Примеси остаются.
Предварительная очистка от поверхностных загрязнений использует травление погружением в HF или смесь HCl, H2O2 и деионизированной воды.

Производство
Диоксид кремния (Е551) в основном получают путем добычи полезных ископаемых, включая добычу песка и очистку кварца.
Диоксид кремния (E551) пригоден для многих целей, однако для получения более чистого или более подходящего (например, более реакционноспособного или мелкозернистого) продукта требуется химическая обработка.
КРЕМНИЯ ДИОКСИД, E551
Диоксид кремния E551, также известный как диоксид кремния, представляет собой оксид кремния с химической формулой SiO2, обычно встречающийся в природе в виде кварца.
Во многих частях мира диоксид кремния E551 является основным компонентом песка.
Диоксида кремния E551 много, поскольку он содержит несколько минералов и синтетических продуктов.

КАС: 7631-86-9
ПФ: O2Si
МВт: 60,08
ЕИНЭКС: 231-545-4

Синонимы
Силикагель 60 PF254 для препаративного Laye; Lichrosorb Si 100 (10 млн. М) 10 г; TLC-Silica Gel 60 GF254 Средняя частица Si; Lichrosorb Si 100 (10 млн. М) 100 г; морской песок. ТОНКОНСЛОЙНЫЙ ХРОМ;КРЕМНЕГЕЛЬ 60 PF254+366 ДЛЯ ПРЕПАРАТИВ;МОРСКОЙ ПЕСОК EXTRA PURE 25 КГ
ДИОКСИД КРЕМНИЯ;Кремнезем;Диоксосилан;Кварц;7631-86-9;Силикагель;Кристобалит;Тридимит;14808-60-7;Кремниевый ангидрид;112945-52-5;61790-53-2;Песок;112926-00-8 ;КИЗЕЛЬГУР;Аэросил;Диатомовый кремнезем;Вессалон;60676-86-0;Оксид кремния(IV);Zorbax sil;14464-46-1;Кремнезем аморфный;КВАРЦ (SIO2);Дикалит;Людокс;Ниакол;Аморфный кремнезем;Кристобалит (SiO2);Cab-O-sil;КРЕМНЕЗЕМНЫЙ, СТЕКЛОВЫЙ;Силликоллоид;Экструсил;Сантоцел;Сипернат;Суперфлосс;Актицел;Карплекс;Неосил;Неозил
;Порасил;Силикил;Силоксид;91053-39-3;Зипакс;Аэросил-дегусса;Оксид кремния;Аэросил 380;Синтетический аморфный кремнезем;Кварцевый песок;Розовый кварц;Частицы кремнезема;Каб-о-сил М-5;Кремнезем дымчатый ;Snowtex O;Кремнезем коллоидный;Токусил TPLM;Dri-Die;68855-54-9;Маносил vn 3;Диоксид кремния коллоидный
;Ультрасил ВХ 3;Ультрасил ВН 3;Аэросил бс-50;Карплекс 30;Карплекс 80;Сноутекс 30;Зеофри 80;Аэросил К 7;Кабосил Н 5;Ситон 2Х;Аморфный силикагель;Позитивный золь 232;Диоксид кремния;Аэрогель 200
;Аэросил 300;Халцедон;Диатомит;Лудокс hs 40;Силанокс 101;Кремнезем (SiO2);Витасил 220
;Агат;Позитивный золь 130М;Кремнезем стекловидный;Кремнезем диоксид (аморфный);Аэросил А 300;Аэросил Е 300;Аэросил М-300;Кремнезем коллоидный;Кварцевый кварц;Кварцевое стекло;Кварцевая суспензия;Кремнезем диоксид дымчатый;Диоксид кремния;Налфлок N 1050;Кусо 51;Кремнезем аморфный плавленый;Nalco 1050;Кусо G 30
;15468-32-3;Гидрофобный диоксид кремния 2482;Кизельзаэурангидрид;Min-U-Sil;SiO2
;CCRIS 3699;Силикагель, частицы 40-63 микрон;Силикатный аэрогель;(SiO2)n;UNII-ETJ7Z6XBU4
;ETJ7Z6XBU4;Диоксид кремния аморфный;Кремнезем 2482 гидрофобный;Двуокись кремния химически приготовленный;15723-40-7;EINECS 231-545-4;CAB-O-SIL N-70TS;Код химических пестицидов EPA 072605
;CI 7811;Аэросил 200;13778-37-5;99439-28-8;CHEBI:30563;AI3-25549;Кристаллический диоксид кремния;N1030
;U 333;Силикагель 60, 230-400 меш;Диоксид кремния коллоидный;ENT 25550;[SiO2]
;Кремнезем кристаллический - плавленый;Силикагель;Силикагель, полипропилен, бескристаллический;13778-38-6
;17679-64-0;Кристенсенит;Кристобаллит;Силикагель-поглотитель, индикаторный;Целит

Все формы белые или бесцветные, хотя нечистые образцы могут быть окрашены.
Диоксид кремния E551 является основным компонентом стекла.
Диоксид кремния E5510 встречается практически повсеместно на Земле.
Диоксид кремния, E551, является одним из наиболее важных и распространенных оксидов на Земле, составляющим около 60% массы земной коры в виде самого кремнезема или в сочетании с оксидами других металлов в силикатах.
Диоксид кремния Е551 обычно встречается в виде песка на обширных берегах океанов и рек, в их руслах, пустынях, скалах и минералах.
Диоксид кремния E551 существует в нескольких структурных формах: полиморфный кристаллический кремнезем, кристаллы синтетического кварца, аморфный кремнезем и стекловидный кремнезем.
Эта классификация не является полной, поскольку существуют и другие формы кремнезема, синтезированные для специализированных применений.
Диоксид кремния E551, некристаллическая форма SiO2, представляет собой аморфный порошок от прозрачного до серого цвета без запаха.
Диоксид кремния E551 состоит из линейных трехатомных молекул, в которых атом кремния ковалентно связан с двумя атомами кислорода.

Кремнезем — это другое название химического соединения, состоящего из кремния и кислорода, с химической формулой SiO2 или диоксида кремния, E551.
Существует много форм кремнезема.
Все формы кремнезема идентичны по химическому составу, но имеют разное расположение атомов.
Соединения кремнезема можно разделить на две группы: кристаллический (или кремнезем) и аморфный кремнезем (а-кремнезем или некристаллический кремнезем).
Соединения c-кремнезема имеют структуры с повторяющимися структурами кремния и кислорода.
Структуры диоксида кремния E551 связаны более случайно по сравнению с c-кремнеземом.
Все формы диоксида кремния, E551, представляют собой твердые вещества без запаха, состоящие из атомов кремния и кислорода.
Частицы диоксида кремния, Е551, взвешиваются в воздухе и образуют невзрывоопасную пыль.
Диоксид кремния E551 может соединяться с другими металлическими элементами и оксидами с образованием силикатов.

Состав
В большинстве диоксидов кремния атом кремния имеет тетраэдрическую координацию с четырьмя атомами кислорода, окружающими центральный атом Si (см. Трехмерную элементарную ячейку).
Таким образом, диоксид кремния E551 образует трехмерные сетчатые твердые вещества, в которых каждый атом кремния ковалентно связан тетраэдрическим образом с 4 атомами кислорода.
Напротив, CO2 представляет собой линейную молекулу.
Резко различная структура диоксидов углерода и кремния является проявлением правила двойной связи.
На основании кристаллических структурных различий диоксид кремния Е551 можно разделить на две категории: кристаллический и некристаллический (аморфный).
В кристаллической форме диоксид кремния E551 встречается в природе в виде кварца, тридимита (высокотемпературная форма), кристобалита (высокотемпературная форма), стишовита (высокотемпературная форма) и коэсита (высокотемпературная форма).
С другой стороны, диоксид кремния E551 можно найти в природе в виде опала и диатомита.
Диоксид кремния E551 представляет собой промежуточное состояние между этой структурой.

Все эти различные кристаллические формы всегда имеют одинаковую локальную структуру вокруг Si и O.
В α-кварце длина связи Si–O составляет 161 пм, тогда как в α-тридимите диоксида кремния E551 находится в диапазоне 154–171 пм.
Угол Si–O–Si также варьируется от небольшого значения 140° в α-тридимите до 180° в β-тридимите.
В α-кварце угол Si–O–Si равен 144°.

Полиморфизм
Альфа-кварц — наиболее стабильная форма твердого SiO2 при комнатной температуре.
Высокотемпературные минералы кристобалит и тридимит имеют меньшую плотность и показатель преломления, чем кварц.
Превращение альфа-кварца в бета-кварц происходит резко при 573 °С.
Поскольку превращение сопровождается значительным изменением объема, диоксид кремния Е551 легко может вызвать разрушение керамики или горных пород, проходящих через этот температурный предел.
Однако минералы высокого давления — зейфертит, стишовит и коэсит — имеют более высокие плотности и показатели преломления, чем кварц.
Стишовит имеет рутилоподобную структуру, в которой кремний имеет 6-координатную структуру.
Плотность стишовита составляет 4,287 г/см3, что сопоставимо с плотностью α-кварца, самой плотной из форм низкого давления, имеющей плотность 2,648 г/см3.

Разницу в плотности можно объяснить увеличением координации, поскольку шесть самых коротких длин связей Si–O в стишовите (четыре связи Si–O длиной 176 пм и две другие длиной 181 пм) больше длины связи Si–O ( 161 пм) в α-кварце.
Изменение координации увеличивает ионность связи Si–O.
Кремнезем фожазита, еще одна полиморфная модификация, получают путем деалюминирования ультрастабильного цеолита Y с низким содержанием натрия с помощью комбинированной кислотной и термической обработки.
Полученный продукт содержит более 99% кремнезема, имеет высокую кристалличность и удельную поверхность (более 800 м2/г).
Фожазит-кремнезем обладает очень высокой термической и кислотной стабильностью.
Например, диоксид кремния E551 сохраняет высокую степень дальнего молекулярного порядка или кристалличности даже после кипячения в концентрированной соляной кислоте.

Расплавленный SiO2
Расплавленный кремнезем обладает несколькими своеобразными физическими характеристиками, аналогичными тем, которые наблюдаются в жидкой воде: отрицательное температурное расширение, максимум плотности при температуре ~ 5000 ° C и минимум теплоемкости.
Диоксид кремния, плотность E551 снижается с 2,08 г/см3 при 1950 °C до 2,03 г/см3 при 2200 °C.

Молекулярный SiO2
Молекулярный SiO2 имеет линейную структуру, как и CO2.
Диоксид кремния E551 получают путем объединения монооксида кремния (SiO) с кислородом в матрице аргона.
Димерный диоксид кремния E551 (SiO2)2 был получен путем взаимодействия O2 с выделенным в матрице димерным монооксидом кремния (Si2O2).
В димерном диоксиде кремния между атомами кремния есть два атома кислорода с углом Si-O-Si 94 ° и длиной связи 164,6 пм, а длина концевой связи Si-O составляет 150,2 пм.
Длина связи Si–O составляет 148,3 пм, что сопоставимо с длиной 161 пм в α-кварце.
Энергия связи оценивается в 621,7 кДж/моль.

Диоксид кремния, E551 Химические свойства
Точка плавления: > 1600 °C (лит.)
Точка кипения: >100 °C (лит.)
Плотность: 2,2–2,6 г/мл при 25 °C.
Давление пара: 13,3 гПа при 1732 ℃.
Показатель преломления: 1,46
Температура воздуха: 2230°C
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: Практически нерастворим в воде и минеральных кислотах, за исключением плавиковой кислоты.
Диоксид кремния Е551 растворяется в горячих растворах гидроксидов щелочных металлов.
Форма: суспензия
ПКА: 6,65-9,8 [при 20 ℃]
Удельный вес: 2,2
Цвет: от белого до желтого
PH: 5-8 (100 г/л, H2O, 20 ℃) ​​(суспензия)
Запах: при 100,00?%. без запаха
Удельное сопротивление: 1∞10*20 (ρ/мкОм.см)
Растворимость в воде: нерастворимый
Гидролитическая чувствительность 6: образует необратимый гидрат.
Чувствительный: гигроскопичный
Кристаллическая структура: Тригональная
Мерк: 14,8493
Пределы воздействия NIOSH: IDLH 3000 мг/м3; СВВ 6 мг/м3
Стабильность: Стабильная.
Ссылка на базу данных CAS: 7631-86-9 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: оксид кремния (iv) (7631-86-9)
МАИР: 3 (Том Sup 7, 68) 1997 г.
Система регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды: диоксид кремния (7631-86-9)

Физические свойства
Бесцветный аморфный (т.е. плавленый кварц) или кристаллический (т.е. кварц) материал, имеющий низкий коэффициент теплового расширения и превосходное оптическое пропускание в дальнем УФ-диапазоне.
Диоксид кремния, Е551, нерастворим в сильных минеральных кислотах и ​​щелочах, за исключением HF, концентрированной H3PO4, NH4 HF2, концентрированных гидроксидов щелочных металлов.
Благодаря хорошей коррозионной стойкости к жидким металлам, таким как Si, Ge, Sn, Pb, Ga, In, Tl, Rb, Bi и Cd, диоксид кремния, E551 используется в качестве тигля для плавления этих металлов, а диоксид кремния E551 легко подвергается воздействию в инертной атмосфере расплавленных металлов, таких как Li, Na, K Mg и Al.
Кристаллы кварца бывают пьезоэлектрическими и пироэлектрическими.
Максимальная рабочая температура 1090°C.

Использование
Диоксид кремния E551 также известен как диоксид кремния.
Диоксид кремния E551 имеет множество применений: для контроля вязкости продукта, увеличения объема и уменьшения прозрачности рецептуры.
Диоксид кремния E551 также может выполнять функцию абразива.
Кроме того, диоксид кремния E551 может действовать как носитель смягчающих средств и может использоваться для улучшения ощущения на коже.
Сферический диоксид кремния E551 является пористым и обладает высокой впитывающей способностью, его поглощающая способность примерно в 1,5 раза превышает его вес.
Типичная претензия, связанная с кремнеземом, - это контроль масла.
Диоксид кремния E551 содержится в солнцезащитных кремах, скрабах и широком спектре других средств по уходу за кожей, макияжем и волосами.

Диоксид кремния E551 успешно используется в гипоаллергенных и проверенных на аллергию составах.
Функционализированный RAFT-агент для контролируемой радикальной полимеризации; особенно подходит для полимеризации стирола; мономеры акрилата и акриламида.
Азидную группу можно использовать для конъюгирования с различными биомолекулами, функционализированными алкинами.
Диоксид кремния, E551 смесь алкилсульфатов натрия, состоящая главным образом из лаурилсульфата натрия.
Диоксид кремния Е551 добывают из месторождений диатомовой мягкой мелообразной породы (кейзельгур).
Это важная группа пигментов-наполнителей, которая используется с частицами различных размеров.
Они используются в качестве выравнивающего агента для уменьшения блеска прозрачных покрытий и придания покрытиям свойств текучести при сдвиге.
Они относительно дороги.

Диоксид кремния Е551 аморфный используется в качестве носителей, технологических добавок, средств, препятствующих слеживанию и придающих сыпучесть в кормах для животных.
Применения пеногасителя, такие как краска, пищевая промышленность, бумага, текстиль и другие промышленные применения.
Синтетический диоксид кремния E551 используется в качестве агента, регулирующего реологические свойства пластмасс.
Диоксид кремния E551 также используется для производства клеев, герметиков и силиконов.
производство стекла, жидкого стекла, огнеупоров, абразивов, керамики, эмалей; обесцвечивание и очистка масел, нефтепродуктов и т.п.; в чистящих и шлифовальных составах, ферросилиции, формах для отливок; в качестве антислеживателя и пеногасителя.

Структурное использование
Около 95% коммерческого использования диоксида кремния E551 (песка) приходится на строительную отрасль, например. для производства бетона (портландцементный бетон).
Определенные месторождения кварцевого песка с желаемым размером и формой частиц и желаемым содержанием глины и других минералов были важны для литья металлических изделий в пески.
Высокая температура плавления кремнезема позволяет использовать диоксид кремния E551 в таких областях, как литье чугуна; в современном литье из песка иногда используются другие минералы по другим причинам.
Кристаллический кремнезем используется при гидроразрыве пластов, содержащих плотную нефть и сланцевый газ.

Предшественник стекла и кремния
Диоксид кремния E551 является основным ингредиентом в производстве большинства стекол.
Поскольку другие минералы плавятся с кремнеземом, принцип понижения температуры замерзания снижает температуру плавления смеси и увеличивает текучесть.
Температура стеклования чистого SiO2 составляет около 1475 К.
При быстром охлаждении расплавленного диоксида кремния SiO2 диоксид кремния Е551 не кристаллизуется, а затвердевает в виде стекла.
По этой причине в большинстве керамических глазурей в качестве основного ингредиента используется кремнезем.
Структурная геометрия кремния и кислорода в стекле аналогична таковой в кварце и большинстве других кристаллических форм кремния и кислорода, где кремний окружен правильными тетраэдрами кислородных центров.

Разница между стеклянной и кристаллической формами возникает из-за связности тетраэдрических единиц: хотя в стекловидной сетке нет дальнодействующей периодичности, упорядоченность сохраняется на масштабах длины, значительно превышающих длину связи SiO.
Одним из примеров такого упорядочения является предпочтение образовывать кольца из 6-тетраэдров.
Большинство оптических волокон для телекоммуникаций также изготавливаются из кремнезема.
Диоксид кремния E551 является основным сырьем для многих керамических изделий, таких как фаянс, керамика и фарфор.
Диоксид кремния E551 используется для производства элементарного кремния.
Процесс включает карботермическое восстановление в электродуговой печи:

SiO2+2C⟶Si+2CO

Белая сажа
Колотый кремнезем, также известный как пирогенный кремнезем, получают путем сжигания SiCl4 в богатом кислородом водородном пламени с образованием «дыма» SiO2.

SiCl4+2H2+O2⟶SiO2+4HCl

Диоксид кремния E551 также можно производить путем испарения кварцевого песка в электрической дуге при температуре 3000 °C.
Оба процесса приводят к образованию микроскопических капель аморфного кремнезема, сплавляющихся в разветвленные, цепочечные, трехмерные вторичные частицы, которые затем агломерируются в третичные частицы, белый порошок с чрезвычайно низкой объемной плотностью (0,03-0,15 г/см3) и, следовательно, с большой площадью поверхности.
Частицы действуют как тиксотропный загуститель или как агент, препятствующий слеживанию, и могут быть обработаны, чтобы сделать их гидрофильными или гидрофобными для применений с водой или органическими жидкостями.

Диоксид кремния E551 представляет собой ультрамелкий порошок, собираемый как побочный продукт производства кремния и сплавов ферросилиция.
Диоксид кремния Е551 состоит из аморфных (некристаллических) сферических частиц со средним диаметром частиц 150 нм, без разветвления пирогенного продукта.
Основное применение — в качестве пуццоланового материала для изготовления бетона с высокими эксплуатационными характеристиками.
Наночастицы дымящего кремнезема можно успешно использовать в качестве средства, замедляющего старение, в асфальтовых вяжущих.

Пищевое, косметическое и фармацевтическое применение
Кремнезем, коллоидный, осажденный или пирогенный, является распространенной добавкой в ​​производстве продуктов питания.
Диоксид кремния, E551, используется в основном в качестве агента, препятствующего слеживанию или слеживанию, в порошкообразных пищевых продуктах, таких как специи и немолочные сливки для кофе, или в порошках для изготовления фармацевтических таблеток.
Диоксид кремния E551 может адсорбировать воду в гигроскопических применениях.
Коллоидный диоксид кремния используется в качестве осветлителя для вина, пива и соков, его номер E551.
В косметике кремнезем полезен благодаря своим светорассеивающим свойствам и естественной впитывающей способности.
Кизельгур, добываемый продукт, веками использовался в продуктах питания и косметике.
Диоксид кремния E551 состоит из кремнеземных оболочек микроскопических диатомей; в менее обработанной форме он продавался как «зубной порошок».
Произведенный или добытый гидратированный диоксид кремния используется в качестве твердого абразива в зубной пасте.

Сельскохозяйственное использование
Диоксид кремния, E551 — диоксид кремния, один из наиболее распространенных материалов в земной коре.
Кварц является примером кремнезема.
Диоксид кремния Е551 используется в качестве наполнителя в удобрениях, а также при производстве стекла, керамики, абразивов, резины и косметики.

Методы очистки
Для очистки кремнезема для высокотехнологичных применений используется изопиестическая перегонка паров концентрированных летучих кислот и абсорбция его водой высокой чистоты.
Примеси остаются.
Для предварительной очистки поверхности от загрязнений используется травление погружением в HF или смесь HCl, H2O2 и деионизированной воды.

Производство
Диоксид кремния Е551 в основном получают путем добычи полезных ископаемых, включая добычу песка и очистку кварца.
Кварц пригоден для многих целей, в то время как для получения более чистого или более подходящего (например, более реакционноспособного или мелкозернистого) продукта необходима химическая обработка.

Осажденный кремнезем
Осажденный кремнезем или диоксид кремния E551 получают путем подкисления растворов силиката натрия.
Желатиновый осадок или силикагель сначала промывают, а затем обезвоживают с получением бесцветного микропористого кремнезема.
Идеализированное уравнение с участием трисиликата и серной кислоты:

Na2Si3O7 + H2SO4 -> 3 SiO2 + Na2SO4 + H2O
Таким способом производилось около одного миллиарда килограммов кремнезема в год (1999 г.), в основном для использования в полимерных композитах – шинах и подошвах для обуви.

На микрочипах
Тонкие пленки кремнезема самопроизвольно растут на кремниевых пластинах в результате термического окисления, образуя очень мелкий слой так называемого естественного оксида толщиной около 1 нм или 10 Å.
Для выращивания контролируемых слоев диоксида кремния E551 на кремнии используются более высокие температуры и альтернативные среды, например, при температуре от 600 до 1200 °C, с использованием так называемого сухого окисления O2 или влажного окисления H2O.

Si + O2 -> SiO2
Si + 2 H2O -> SiO2 + 2 H2

Слой собственного оксида полезен в микроэлектронике, где диоксид кремния E551 действует как электрический изолятор с высокой химической стабильностью.
Диоксид кремния E551 может защищать кремний, сохранять заряд, блокировать ток и даже действовать как контролируемый путь для ограничения тока.

Влияние на здоровье
Кремнезем, принимаемый перорально, практически нетоксичен: его LD50 составляет 5000 мг/кг (5 г/кг).
Исследование 2008 года, в котором участвовали испытуемые в течение 15 лет, показало, что более высокие уровни кремнезема в воде, по-видимому, снижают риск деменции.
Увеличение содержания кремнезема в питьевой воде на 10 мг/день было связано со снижением риска деменции на 11%.

Вдыхание мелкодисперсной пыли кристаллического кремнезема может привести к силикозу, бронхиту или раку легких, поскольку пыль задерживается в легких и постоянно раздражает ткани, снижая объем легких.
Когда мелкие частицы кремнезема вдыхаются в достаточно больших количествах (например, в результате профессионального воздействия), диоксид кремния, E551, увеличивает риск системных аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка и ревматоидный артрит, по сравнению с ожидаемыми показателями среди населения в целом.

Профессиональная опасность
Диоксид кремния E551 представляет профессиональную опасность для людей, занимающихся пескоструйной обработкой или работающих с продуктами, содержащими порошкообразный кристаллический диоксид кремния.
Диоксид кремния E551, такой как дымчатый кремнезем, в некоторых случаях может вызывать необратимое повреждение легких, но не связан с развитием силикоза.
Дети, астматики любого возраста, аллергики и пожилые люди (у всех из которых снижен объем легких) могут пострадать за меньшее время.

Диоксид кремния E551 представляет собой профессиональную опасность для тех, кто работает с каменными столешницами, поскольку в процессе резки и установки столешниц образуется большое количество переносимого по воздуху кремнезема.
Диоксид кремния E551, используемый при гидроразрыве пласта, представляет опасность для здоровья рабочих.

Патофизиология
В организме частицы кристаллического кремнезема не растворяются в течение клинически значимого периода времени.
Диоксид кремния, E551, внутри легких может активировать воспаление NLRP3 внутри макрофагов и дендритных клеток и тем самым приводить к выработке интерлейкина, сильно провоспалительного цитокина в иммунной системе.
КРИЛЕВОЕ МАСЛО
Масло криля — это вещество, полученное из морского существа под названием «Euphausia superba», обитающего в океанах.
Масло криля содержит большое количество жирных кислот Омега-3, и эти жирные кислоты находятся в форме фосфолипидов.
Кроме того, масло криля — это пищевая добавка, содержащая астаксантин, витамин А и витамин Е.


СИНОНИМЫ:
Ацеит криля, докозагексаеновая кислота, кислоты гра Омега 3, кислоты гра N-3, кислоты гра полиинсатур, кислоты гра W3, масло антарктического криля, концентрат морских белков, DHA, докозагексановая кислота, ЭПК, масло эвфаузии суперба, эвфаузиак, масло эвфаузиид , Huile d'Euphausia Superba, Huile de Krill, Huile de Krill Antarctique, Huile d'Oméga 3, концентрат морского белка, жирные кислоты n-3, Омега-3, жирные кислоты Омега-3, Омега-3, Омега-3, Омега- 3 жирные кислоты, масло омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, жирные кислоты W-3.



Астаксантин – вещество с сильными антиоксидантными свойствами.
добавки жирных кислот омега-3; Известно, что он важен для психического развития, гиперлипидемии, предменструальных синдромов, воспалительных и кардиологических заболеваний.


Жирные кислоты омега-3, которые питают и поддерживают строительные блоки нашего тела, не могут вырабатываться организмом.
Дефицит омега-3 может проявляться по-разному, особенно на производительности и качестве жизни.
На этом этапе вы можете захотеть использовать пищевые добавки для организма, потребности которого удовлетворяются с головы до ног.


Хотя большинство пищевых добавок, содержащих омега-3, производятся из рыбьего жира, сейчас можно найти различные источники омега-3.
Масло криля получают из криля, крошечных существ, похожих на креветок, которые живут в очень холодных океанских водах.
Исследования показывают, что масло криля может иметь такую же пользу для здоровья, как и рыбий жир.


Креветкообразные ракообразные из семейства Euphausiacea обычно называются «криль» и насчитывают 86 видов.
Euphausia superba, также известная как «антарктический криль», является наиболее распространенным видом криля в нетронутых океанах, окружающих Антарктиду.
Они находятся в самом низу пищевой цепи, поскольку кормят многих морских существ.


Масло криля, как и рыбий жир, содержит кислоты омега-3 ЭПК и ДГК.
Однако масло криля и рыбий жир различаются по химической структуре содержащихся в них жирных кислот.
В отличие от привычного нам ярко-золотисто-желтого цвета рыбьего жира, масло криля имеет цвет красного тона.


Масло криля обязано своим уникальным красным цветом содержащемуся в нем природному антиоксиданту.
Масло криля также борется со свободными радикалами благодаря содержанию натуральных антиоксидантов.
Масло криля — это масло моллюсков, также известных как антарктический криль.


Масло криля также содержит жирные кислоты EPA и DHA.
Благодаря своей структуре масло криля имеет красный цвет.
Масло криля можно принимать в качестве добавки при необходимости.


Масло криля является источником омега-3 в форме фосфолипидов.
Масло криля является одним из самых мощных антиоксидантов в природе благодаря натуральному содержанию астаксантина.
Кроме того, такие риски, как утечка, взрыв и окисление, были сведены к минимуму благодаря технологии Licaps (жидкие капсулы), которая производится с использованием рыбьего желатина.


Масло криля — это масло, полученное из небольшого водного морского существа, похожего на креветку, под названием euphausia superba, которое содержит жирные кислоты омега-3.
Масло криля, которое приносит мн��го пользы для здоровья, поскольку содержит жирные кислоты омега-3, уменьшает воспаление и облегчает артрит и боль в суставах, а также является мощным источником антиоксидантов.


Благодаря этим свойствам масло криля также считается альтернативой рыбьему жиру.
Криль — ракообразное, похожее на креветку.
Масло криля, в отличие от рыбьего жира, имеет фосфолипидную структуру и содержит «астаксантин».


Масло криля, альтернатива рыбьему жиру, богато жирными кислотами омега-3.
Хотя масло криля и рыбий жир содержат две жирные кислоты омега-3, докозагексаеновую кислоту (DHA) и эйкозапентаеновую кислоту (EPA), считается, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в масле криля, имеют более высокую биодоступность и скорость всасывания в организме, чем рыба. масло.


Масло криля — это экстракт, приготовленный из вида антарктического криля Euphausia превосходного.
Обработанное масло криля обычно продается в качестве пищевой добавки.
Масло криля, богатое жирными кислотами Омега-3, представляет собой масло, полученное из небольшого морского существа по имени Евфаузия превосходная.


Двумя компонентами масла криля являются жирные кислоты омега-3, аналогичные тем, что содержатся в рыбьем жире, и жирные кислоты, полученные из фосфолипидов (PLFA), в основном фосфатидилхолин (альтернативно называемый морским лецитином).
Промысел криля, где раньше основное внимание уделялось морской жизни более высокого трофического уровня, является примером промысла в пищевой сети.


Хотя слово «криль» на норвежском языке означает «маленькая рыбка», крошечные ракообразные обладают большим потенциалом благодаря своим источникам докозагексаеновой кислоты (DHA) и эйкозапентаеновой кислоты (EPA), двух жирных кислот омега-3, встречающихся только в морских обитателях.


Масло криля содержит высокие уровни эйкопентановой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA), также известных как длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, которые необходимы для хорошего здоровья.
Масло криля содержит полезные жирные кислоты омега-3 ЭПК и ДГК, а также хороший уровень востребованного астаксантина.


ЭПК и ДГК в масле криля связаны с фосфолипидами, что означает, что они быстро и легко усваиваются клеточными мембранами более эффективно, чем ЭПК и ДГК на триглицеридных носителях, таких как рыбий жир.
Масло криля является источником жирных кислот, которые помогают поддерживать нормальное кровяное давление и здоровье сердца.


Криль – небольшое ракообразное, внешне похожее на креветку.
Они обитают в холодных водах океана.
Криль в первую очередь служит источником пищи для других животных океана, например – китов, тюленей, пингвинов, кальмаров и рыб.


Криль встречается в океанах у Антарктиды, Канады и Японии.
Сбор криля вызывает споры.
Существуют опасения, что коммерческий вылов криля для использования в добавках к маслу криля может поставить под угрозу виды, потребляющие его в пищу, включая китов.


Все масло криля, продаваемое в виде пищевых добавок, добывается в открытом океане, что нарушает естественный баланс запасов пищи для крупных морских животных.
Коммерческое использование криля включает разведение лосося, сбор урожая для использования в капсулах с маслом криля, в качестве пищи для домашних аквариумов и в качестве источника пищи для человека.


Криль, известный как окиами, добывается японцами в качестве источника пищи для человека с 19 века, а также потребляется в Южной Корее и на Тайване.
Криль имеет розовый или красный цвет из-за планктона, который он потребляет в качестве источника пищи в океане.
Масло криля получают из антарктического криля, небольших существ, похожих на креветок, которые процветают в холодных водах Южного океана.


Эти крошечные ракообразные составляют важную часть морской пищевой цепи, служа основным источником пищи для различных морских видов, включая китов, тюленей и пингвинов.
Масло криля, богатое жирными кислотами Омега-3, представляет собой масло, полученное из небольшого морского существа по имени Евфаузия превосходная.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛА КРИЛЯ:
Масло криля — это добавка на основе астаксантина, содержащая 1000 мг масла криля, полученного из небольшого моллюска, похожего на креветку, который обитает в океане.
Масло криля обладает высокой биодоступностью благодаря своей структуре фосфолипидов омега-3.
Масло криля рекомендуется принимать по 2 капсулы в день взрослым.


Уникальная формула, полученная из антарктического криля, содержит незаменимые омега-3 (ЭПК и ДГК), холин, фосфолипиды и астаксантин с доказанным эффектом улучшения здоровья человека.
Масло криля также использовалось для лечения высокого кровяного давления, инсульта, рака, остеоартрита, депрессии и предменструального синдрома (ПМС), хотя высококачественные исследования с достаточно большой популяцией, подтверждающие такое использование, отсутствуют.


Масло криля также можно использовать для целей, не указанных в данном руководстве по лекарствам.
Масло криля получают в результате тщательного процесса экстракции, который обеспечивает сохранение его мощного питательного профиля, что делает его ценным дополнением к сфере пищевых добавок.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
1. Масло криля является богатым источником омега-3:
Жирные кислоты омега-3, которые не могут вырабатываться нашим организмом, важны для людей всех возрастов: от 7 до 70 лет.
Вы можете выбрать добавки с рыбьим жиром, отвечающие вашим потребностям в DHA и EPA, с пользой от развития мышц до красоты кожи.

Тем не менее, масло криля является уникальным вариантом для тех, кто не может употреблять рыбий жир из-за таких жалоб, как рыбный запах и расстройство желудка.
Кроме того, исследования показывают, что жирные кислоты, содержащиеся в масле криля, легче усваиваются организмом, чем рыбий жир.
Масло криля в форме фосфолипидов легко усваивается организмом и используется более эффективно.


2. Масло криля способствует лечению воспалительных заболеваний:
По сравнению с морскими продуктами омега-3 масло криля обеспечивает более высокую защиту от воспалительных заболеваний благодаря легкому усвоению.
Есть важные исследования, показывающие, что природный антиоксидант аксантаксин, содержащийся в масле криля, является мощным противовоспалительным средством.
Благодаря этому свойству масло криля может помочь уменьшить воспаление и оказать положительное влияние на ревматоидный артрит и боли в суставах.


3. Масло криля помогает контролировать уровень холестерина:
Эксперты часто подчеркивают положительный эффект жирных кислот омега-3 при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Сегодня есть исследования, показывающие, что масло криля более эффективно, чем рыбий жир, в снижении уровня триглицеридов и холестерина ЛПНП, известного как плохой холестерин.
Точно так же масло криля может помочь снизить риск сердечных заболеваний благодаря его положительному влиянию на резистентность к инсулину.


4. Масло криля поддерживает борьбу со старением благодаря содержанию антиоксидантов:
Поддерживает борьбу со старением благодаря содержанию антиоксидантов:
Антиоксиданты защищают наш организм, борясь со свободными радикалами, вызывающими старение клеток.

Свободные радикалы могут вызывать признаки преждевременного старения, такие как потеря эластичности поверхности кожи.
Витамины А и Е, содержащиеся в масле криля, помогают сохранить красоту кожи и улучшить ее общий вид.


5. Масло криля помогает уменьшить симптомы ПМС (предменструального синдрома):
Исследования также показывают, что жирные кислоты омега-3 обладают обезболивающими свойствами.
Исследования по улучшению симптомов ПМС показали, что масло криля может быть более эффективным, чем другие источники омега-3.
Масло криля может значительно сократить использование обезболивающих женщинами с диагнозом ПМС.


6. Масло криля поддерживает иммунную систему.
Регулярное потребление омега-3 необходимо для сильной иммунной системы. Масло криля, которое в форме фосфолипидов легко всасывается в кишечнике, поддерживает иммунную систему.

Масло криля помогает укрепить иммунную систему против заболеваний, которые усиливаются в результате замедления защитных механизмов организма, особенно во время сезонных переходов.
При регулярном использовании масло криля поддерживает организм в более энергичной и здоровой иммунной системе.

Как и в случае со всеми пищевыми добавками, не забудьте проконсультироваться с врачом перед использованием пищевых добавок, содержащих масло криля.
Если у вас аллергия на моллюсков, не принимайте добавки, содержащие масло криля, без консультации специалиста.



ОСОБЕННОСТИ МАСЛА КРИЛЯ:
*Омега-3 в фосфолипидной форме, богатой DHA и EPA.
*Формула с высокой биодоступностью.
*Без подсластителей, лактозы и глютена.



О МАСЛЕ КРИЛЯ:
• Криль – это небольшой моллюск, похожий на креветку, который встречается во всех океанах мира.
Чтобы выжить, они живут стаями и питаются фитопланктоном, который является богатым источником омега-3.

•Эти существа питаются только микроскопическими водорослями; Благодаря небольшому размеру, небольшой продолжительности жизни и питанию они не накапливают в организме токсины и тяжелые металлы.

• Масло криля содержит Superba Boost в качестве запатентованного сырья и получено из Euphausia Superba, также называемого антарктическим крилем.

• В Superba Boost используется Flexitech, запатентованная технология, разработанная специально для криля, для получения высоких концентраций активных ингредиентов и удаления нежелательного содержимого.

• Масло криля содержит омега-3 вместе с холином в форме фосфолипидов.
Фосфолипиды являются строительными блоками наших клеток и обеспечивают целостность и гибкость наших клеточных мембран.

• Масло криля также содержит в своей естественной структуре астаксантин, один из самых мощных антиоксидантов в мире.



ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ МАСЛО КРИЛЯ?
Исследования потенциальной пользы масла криля для здоровья охватывают широкий спектр заболеваний и состояний, демонстрируя его универсальность в качестве терапевтического средства.
Некоторые из примечательных областей, в которых масло криля показало себя многообещающе, включают:


* Сердечно-сосудистое здоровье:
Жирные кислоты омега-3 EPA и DHA, присутствующие в масле криля, были тщательно изучены на предмет их кардиопротекторного действия.

Эти жирные кислоты помогают снизить уровень триглицеридов, снизить кровяное давление, улучшить функцию эндотелия и снизить риск тромбоза, тем самым улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы и снижая частоту сердечно-сосудистых событий, таких как сердечные приступы и инсульты.


*Здоровья суставов:
Противовоспалительные свойства масла криля, обусловленные содержанием в нем жирных кислот омега-3 и астаксантина, делают его перспективной дополнительной терапией для лечения воспалительных заболеваний суставов, таких как ревматоидный артрит и остеоартрит.

Модулируя воспалительные пути и ослабляя воспаление суставов, масло криля может помочь облегчить боль, улучшить функцию суставов и повысить общее качество жизни людей, живущих с этими изнурительными состояниями.


*Когнитивные функции:
Жирные кислоты омега-3, особенно ДГК, являются важными компонентами мембран клеток головного мозга и играют решающую роль в нейротрансмиссии, синаптической пластичности и когнитивных функциях.

Исследования показывают, что регулярное употребление масла криля может поддерживать здоровье мозга и когнитивные функции, снижая риск снижения когнитивных функций и возрастных нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.


* Здоровье кожи:
Антиоксидантные свойства астаксантина в сочетании с противовоспалительным действием жирных кислот омега-3 делают масло криля перспективным средством для укрепления здоровья кожи и борьбы с различными дерматологическими заболеваниями.

Астаксантин защищает клетки кожи от окислительного повреждения, вызванного УФ-излучением, а жирные кислоты омега-3 помогают поддерживать барьерную функцию кожи, уменьшают воспаление и поддерживают общую гидратацию и эластичность кожи.


*Женское здоровье:
Масло криля может принести уникальную пользу женскому здоровью, особенно во время беременности и менопаузы.
Жирные кислоты омега-3 играют решающую роль в развитии плода, поддерживая здоровое развитие мозга и глаз у развивающегося плода.

Кроме того, масло криля может помочь облегчить симптомы менопаузального перехода, такие как приливы и расстройства настроения, благодаря его гормональному балансу и противовоспалительному действию.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
Масло криля также можно подробно объяснить преимущества масла криля следующим образом:

*Масло криля — мощный источник антиоксидантов.

*Масло криля, которое несет в себе потенциальную пользу как рыбьего жира, так и омега-3, является мощным источником антиоксидантов.
Эти мощные антиоксиданты играют эффективную роль в борьбе со свободными радикалами в организме.


*Масло криля уменьшает воспаление благодаря омега-3 и астаксантину:
Масло криля оказывает уменьшающее действие на воспаления и воспаления в организме благодаря содержащимся в нем омега-3 и астаксантину.
Считается, что астаксантин также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь в борьбе с негативным воздействием свободных радикалов на мозг и нервную систему.


*Масло криля уменьшает артрит и боль в суставах:
Исследования показали, что артрит и боли в суставах уменьшаются у людей, употребляющих масло криля.


*Масло криля поддерживает здоровье сердца.
Масло криля — это форма масла, которая поддерживает здоровье сердца, поскольку является эффективным источником снижения общего холестерина и триглицеридов.
В то же время масло криля может повысить уровень хорошего холестерина, известного как ЛПВП.


*Масло криля снижает уровень плохого холестерина:
Предлагая множество преимуществ для здоровья, масло криля также может предотвратить некоторые возможные заболевания, особенно болезни сердца, за счет снижения уровня плохого холестерина.


*Масло криля помогает укрепить здоровую иммунную систему.
Богатое антиоксидантами, содержащее жирные кислоты омега-3, уменьшающее воспаление в организме и снижающее уровень плохого холестерина, масло криля помогает создать здоровую иммунную систему.


*Масло криля может снизить уровень беспокойства.
Поскольку установлено, что существует связь между приемом омега-3 и снижением уровня тревожности, предполагается, что масло криля также может быть эффективным в снижении тревожности.


*Масло криля является источником витаминов А и Е.
Масло криля также обладает эффективным потенциалом пользы, особенно для здоровья глаз, благодаря содержащимся в нем витаминам А и Е.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ?
Пищевая ценность масла криля делает его настоящей сокровищницей соединений, улучшающих здоровье.
Наиболее заметные компоненты масла криля включают жирные кислоты омега-3, в частности эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), которые играют ключевую роль в различных физиологических процессах.

Эти жирные кислоты известны своими противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить симптомы, связанные с такими состояниями, как артрит, и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая риск ишемической болезни сердца и поддерживая оптимальный профиль липидов.

Кроме того, масло криля может похвастаться мощным арсеналом антиоксидантов, включая астаксантин, каротиноидный пигмент, отвечающий за яркий красный оттенок криля и различных морских организмов.

Астаксантин проявляет исключительную антиоксидантную активность, удаляя свободные радикалы и борясь с окислительным стрессом, тем самым защищая клетки от повреждений и способствуя общему здоровью и долголетию.



КАК ПОТРЕБЛЯЕТСЯ МАСЛО КРИЛЯ?
Масло криля преимущественно доступно в форме мягких капсул, которые инкапсулированы для сохранения целостности масла и увеличения срока его хранения.
Эти капсулы предназначены для перорального употребления и предлагают удобный и простой способ включить масло криля в свой ежедневный рацион.
Форма мягких капсул также обеспечивает легкое переваривание и всасывание, сводя к минимуму любой потенциальный дискомфорт, часто связанный с употреблением добавок с рыбьим жиром.



СКОЛЬКО МАСЛА КРИЛЛЯ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО?
Определение оптимальной дозировки масла криля необходимо для максимизации его пользы для здоровья при минимизации риска побочных эффектов.
Хотя индивидуальные потребности могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как возраст, пол и общее состояние здоровья, общие рекомендации предлагают ежедневное потребление от 1 до 3 граммов масла криля.
Тем не менее, крайне важно проконсультироваться с квалифицированным медицинским работником, чтобы оценить ваши конкретные потребности и соответствующим образом адаптировать дозировку.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
*Источник жирных кислот омега-3 EPA и DHA.
* Поддерживает здоровье сердца и мозга
*Противовоспалительное средство; поддерживает здоровье суставов
*Источник антиоксиданта астаксантина.



МАСЛО КРИЛЯ ТАКЖЕ СОДЕРЖИТ:
*Жирные кислоты, полученные из фосфолипидов (PLFA), которые могут привести к лучшему усвоению, и морской летицин.
*Каротиноидный антиоксидант под названием астаксантин.
Антиоксиданты ингибируют окисление и могут нейтрализовать окислительное действие свободны�� радикалов и других веществ в тканях организма, которые могут привести к заболеванию.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
Исследования показали, что масло криля может иметь множество преимуществ для здоровья.
Вот несколько возможных способов, которыми это может вам помочь.

*Масло криля может помочь вашему сердцу
Исследования показывают, что масло криля может быть эффективным в снижении общего холестерина и триглицеридов.
Это также может повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего).

*Масло криля может уменьшить воспаление.
Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в масле криля, могут снижать кровяное давление у некоторых людей.

Масло криля также содержит астаксантин, пигмент, содержащийся в каротиноидах (он же придает лососю розово-красный цвет).
Было доказано, что астаксантин также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь бороться с негативным воздействием свободных радикалов на мозг и нервную систему.

*Масло криля может уменьшить артрит и боль в суставах.
Другое исследование изучало, как масло криля может уменьшить симптомы ревматоидного артрита.
Те, кто принимал 300 миллиграммов масла криля каждый день в течение 30 дней, заметили улучшение в уменьшении симптомов и использовали меньше лекарств.

*Масло криля также может помочь при боли.
Небольшое исследование давало участникам с легкой болью в коленях масло криля в течение 30 дней.
Результаты показали значительное уменьшение боли, когда они стояли или спали.

*Масло криля может помочь при симптомах ПМС.
Тем, кто страдает ПМС, использование масла криля может помочь облегчить боль во время менструации и другие симптомы.
В исследовании сравнивали рыбий жир с маслом криля, и хотя обе добавки улучшали симптомы у людей с предменструальным синдромом, людям, принимавшим масло криля, требовалось меньше обезболивающих.



МАСЛО КРИЛЛЯ СОДЕРЖИТ:
Масло криля содержит естественную комбинацию и концентрацию следующих четырех основных питательных веществ: Омега-3 (ЭПК и ДГК), фосфолипиды, холин, астаксантин.

*Мозг:
Фосфолипиды помогают транспортировать омега-3 ДГК через гематоэнцефалический барьер.

*Сердце:
Было доказано, что масло криля снижает уровень триглицеридов натощак, которые являются фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

*Печень:
Холин и омега-3 важны для поддержания здоровой функции печени и метаболизма жиров.

*Глаза:
Омега-3 особенно важны для поддержания здоровья глаз, поскольку самая высокая концентрация DHA в организме содержится в сетчатке.

*Кожа:
Омега-3 играют роль в модуляции увлажнения и эластичности кожи.

* Суставы:
Омега-3 играют важную роль в регулировании воспалений в организме, что может иметь решающее значение для защиты наших суставов на протяжении всей жизни.



ОСОБЕННОСТИ МАСЛА КРИЛЯ:
Криль — это крошечное ракообразное, которое наиболее известно как важный источник жирных кислот омега-3, эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Эти жирные кислоты способствуют здоровому сердцу, разуму и телу.

Они выполняют множество функций в организме, в том числе:
*Является сырьем для построения клеточных мембран (DHA особенно важна для клеток сетчатки, мозга и сперматозоидов).
*Создание эйкозаноидов — сигнальных молекул, которые направляют движение в мире воспаления, сердечно-сосудистой и легочной функции, а также иммунной и эндокринной систем.
* В частности, помогает снизить уровень триглицеридов в крови и снизить риск закупорки, связанной с сердечными заболеваниями.
* Обеспечение источником энергии.


Масло криля также содержит фосфолипиды.
Фосфолипиды, такие как фосфатидилхолин, являются важным компонентом всех наших клеточных мембран и особенно важны для клеток головного мозга и клеточной коммуникации.

При присоединении к жирным кислотам омега-3, например, в масле криля, фосфолипиды отвечают за перенос жирных кислот в клетки и значительно повышают эффективность и биодоступность как ЭПК, так и ДГК.
Это позволяет нам потреблять меньше масла криля и получать ту же пользу, что и большее количество рыбьего жира.

Антарктический криль, подобный тому, который содержится в крилевом масле Organika, также богат природным антиоксидантом астаксантином.
Глубокий красный цвет каждой капсулы обусловлен содержанием астаксантина.

Астаксантин, известный своей полезной для здоровья способностью подавлять свободные радикалы, помогает сохранять масло свежим и защищает жирные кислоты омега-3 от окисления и прогоркания.
Это означает, что для поддержания долгосрочной стабильности масла не требуются никакие присадки.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ?
Масло криля содержит жирные кислоты, аналогичные рыбьему жиру, и является богатым источником омега-3, поддерживает иммунитет благодаря антиоксиданту астаксантину, может помочь уменьшить воспаление, а также артрит и боль в суставах, а также защищает здоровье сердца.

Преимущества масла криля можно перечислить следующим образом:
*Масло криля — мощный источник антиоксидантов.
*Масло криля укрепляет иммунитет и защищает организм от свободных радикалов.
*Масло криля уменьшает воспаление благодаря омега-3 и астаксантину.
*Масло криля может уменьшить артрит и боль в суставах.
* Масло криля поддерживает здоровье сердца.
*Масло криля снижает уровень плохого холестерина.
*Масло криля помогает укрепить здоровую иммунную систему.
*Масло криля может снизить уровень беспокойства.
*Масло криля содержит витамины А и Е.



СКОЛЬКО МАСЛА КРИЛЯ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ?
Поскольку масло криля не является общепринятым методом лечения, стандартной дозы не существует.
Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, подходит ли вам масло криля.



МОЖНО ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ МАСЛО КРИЛЯ НАТУРАЛЬНО ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ?
Единственным источником крилевого масла является криль.



РАЗНИЦА МЕЖДУ МАСЛОМ КРИЛЯ И РЫБЬИМ ЖИРОМ:
Масло криля и жир океанической рыбы богаты жирными кислотами омега-3, главным образом эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA).
Хотя оба содержат некоторое количество EPA и DHA в виде свободных жирных кислот, масло криля содержит особенно большое количество холинсодержащих фосфолипидов, а концентрация фосфатидилхолина составляет 34 грамма на 100 граммов масла.

Масло криля также содержит значительное количество астаксантина (от 0,1 до 1,5 мг/мл, в зависимости от методов обработки), который и отвечает за его красный цвет.
В то время как рыбий жир обычно имеет золотисто-желтый цвет, масло криля имеет тенденцию быть красноватым.
Масло криля обычно дороже купить по сравнению с рыбьим жиром.



ЧТО СОДЕРЖИТ МАСЛО КРИЛЯ?
Криль содержит масло, похожее на масла, содержащиеся в рыбьем жире, — жирные кислоты омега-3.
Жирные кислоты омега-3 рекомендуются для снижения уровня триглицеридов.
Использование масла криля в качестве добавки для снижения уровня липидов в крови становится все более популярным.



МАСЛО КРИЛЛЯ СОДЕРЖИТ:
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая).
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 также содержатся в маслах некоторых видов рыбы, овощей и других растительных источников.
В отличие от рыбьего жира, жирные кислоты омега-3 в масле криля всасываются и переносятся в клетки организма в форме фосфолипидов.

Жирные кислоты омега-3 в сочетании с диетой и физическими упражнениями снижают выработку организмом «плохих» липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также могут повышать уровень «хорошего» холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Высокий уровень холестерина и триглицеридов может привести к ишемической болезни сердца, болезням сердца и инсульту.
Подтверждающие, но не убедительные исследования показывают, что потребление жирных кислот омега-3 ЭПК и ДГК может снизить риск ишемической болезни сердца.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ?
В сфере натуральных добавок одно название привлекает все большее внимание благодаря своей бесчисленной пользе для здоровья: масло криля.

*Извлеченное из крошечных ракообразных, обитающих в ледяных водах Антарктики, масло криля стало источником незаменимых питательных веществ, особенно известных благодаря содержанию жирных кислот омега-3.

Но что такое масло криля, как включить его в свой распорядок дня и какие чудеса оно несет для нашего здоровья?
Давайте окунемся в мир масла криля.



ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАСЛА КРИЛЯ:
Фосфолипидный комплекс омега-3 и холина, содержащийся в масле криля, обеспечивает поддержку сердца, мозга, печени и глаз, а недавние исследования показали его пользу для кожи и спорта.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО КРИЛЯ:
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА — ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ПЕРОРАЛЬНО):
Прин��майте от 1 до 2 мягких желатиновых капсул три раза в день.



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ МАСЛО КРИЛЯ?
Масло криля содержит ЭПК и ДГК, те же жирные кислоты омега-3, что и рыбий жир, хотя обычно в меньших количествах.
Эффекты масла криля не были исследованы так тщательно, как эффекты рыбьего жира.

Но несколько предварительных исследований показывают, что масло криля может в некоторых отношениях превосходить его.
Масло криля может лучше усваиваться организмом, чем рыбий жир.

Одно небольшое исследование показало, что масло криля, как и омега-3 в целом, может улучшить симптомы ревматоидного артрита и остеоартрита, такие как боль, скованность и функциональные нарушения.
Он также снизил уровень С-реактивного белка, маркера воспаления в организме, связанного с болезнями сердца.

Кроме того, согласно данным другого небольшого исследования, масло криля облегчало симптомы предменструального синдрома.
Поскольку некоторые исследования показывают, что жирные кислоты DHA могут принести пользу развивающемуся мозгу ребенка, масло криля иногда принимают беременные женщины или дают детям.



6 НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПОЛЬЗЫ МАСЛА КРИЛЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
1. Отличный источник полезных жиров:
И масло криля, и рыбий жир содержат жиры омега-3 EPA и DHA.

Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что жиры, содержащиеся в масле криля, могут быть легче усваиваться организмом, чем жиры из рыбьего жира, поскольку большая часть жиров омега-3 в рыбьем жире хранится в форме триглицеридов.

С другой стороны, большая часть жиров омега-3 в масле криля содержится в форме молекул, называемых фосфолипидами, которые легче всасываются в кровоток.

Несколько исследований показали, что масло криля более эффективно, чем рыбий жир, повышает уровень омега-3, и предположили, что причиной этого могут быть разные формы жиров омега-3.

Другое исследование тщательно сопоставило количество ЭПК и ДГК в масле криля и рыбьем жире и обнаружило, что масла одинаково эффективно повышают уровень омега-3 в крови.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли масло криля является более эффективным и биодоступным источником жиров омега-3, чем рыбий жир.


2. Может помочь бороться с воспалением
Было доказано, что жирные кислоты омега-3, подобные тем, которые содержатся в масле криля, обладают важными противовоспалительными функциями в организме.
Фактически, масло криля может быть даже более эффективным в борьбе с воспалением, чем другие морские источники омега-3, поскольку его легче использовать организму.

Более того, масло криля содержит розово-оранжевый пигмент астаксантин, который оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Несколько исследований начали изучать специфическое влияние масла криля на воспаление.
Одно исследование в пробирке показало, что он снижает выработку молекул, вызывающих воспаление, когда вредные бактерии попадают в клетки кишечника человека.


3. Может уменьшить артрит и боль в суставах.
Поскольку масло криля, по-видимому, помогает уменьшить воспаление, оно также может облегчить симптомы артрита и боли в суставах, которые часто возникают в результате воспаления.
Фактически, исследование, которое показало, что масло криля значительно снижает маркер воспаления, также обнаружило, что масло криля уменьшает скованность, функциональные нарушения и боль у пациентов с ревматоидным артритом или остеоартритом.


4. Может улучшить уровень липидов в крови и здоровье сердца
Жиры омега-3, особенно DHA и EPA, считаются полезными для сердца.

Исследования показали, что рыбий жир может улучшить уровень липидов в крови, а масло криля также оказывается эффективным.
Исследования показали, что он может быть особенно эффективен для снижения уровня триглицеридов и других жиров в крови.
В одном исследовании сравнивали влияние масла криля и очищенных кислот омега-3 на уровень холестерина и триглицеридов.

Только масло криля повышает уровень «хорошего» холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Он также был более эффективен в снижении маркера воспаления, хотя дозировка была намного ниже.
С другой стороны, чистые омега-3 были более эффективны в снижении уровня триглицеридов.

Недавний обзор семи исследований показал, что масло криля эффективно снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов, а также может повышать уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

Другое исследование сравнило масло криля с оливковым маслом и обнаружило, что масло криля значительно улучшает показатели резистентности к инсулину, а также функцию слизистой оболочки кровеносных сосудов.
Необходимы более долгосрочные исследования, чтобы выяснить, как масло криля влияет на риск сердечных заболеваний.


5. Масло криля может помочь справиться с симптомами ПМС.
В целом употребление жиров омега-3 может помочь уменьшить боль и воспаление.
Несколько исследований показали, что прием добавок омега-3 или рыбьего жира может помочь уменьшить боль во время менструации и симптомы предменструального синдрома (ПМС), в некоторых случаях достаточно, чтобы уменьшить использование обезболивающих препаратов.

Похоже, что масло криля, содержащее те же типы жиров омега-3, может быть столь же эффективным.
В одном исследовании сравнивалось воздействие масла криля и рыбьего жира на женщин с диагнозом ПМС.

Исследование показало, что, хотя обе добавки привели к статистически значимому улучшению симптомов, женщины, принимавшие масло криля, принимали значительно меньше обезболивающих, чем женщины, принимавшие рыбий жир.
Это исследование показывает, что масло криля может быть, по крайней мере, столь же эффективным, как и другие источники жиров омега-3, в улучшении симптомов ПМС.


6. Масло криля легко добавить в свой распорядок дня.
Прием масла криля — это простой способ увеличить потребление EPA и DHA.
Масло криля широко доступно, его можно купить через Интернет или в большинстве аптек.
Капсулы обычно меньше, чем у добавок с рыбьим жиром, и с меньшей вероятностью могут вызвать отрыжку или рыбное послевкусие.

Масло криля также обычно считается более экологичным выбором, чем рыбий жир, поскольку криль очень многочисленн и быстро размножается.
В отличие от рыбьего жира, масло криля также содержит астаксантин.



МАСЛО КРИЛЛЯ ПРОТИВ. РЫБИЙ ЖИР:
Хотя и криль, и рыбий жир содержат DHA и EPA, считается, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в крилевом масле, имеют более высокую биодоступность — или скорость всасывания в организме — чем рыбий жир.

Возможно, это как-то связано с тем, что DHA и EPA находятся в виде молекул, называемых фосфолипидами, в масле криля.
В рыбьем жире DHA и EPA хранятся в форме триглицеридов.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точную причину, по которой масло криля может легче усваиваться.

КРИЛЕВОЕ МАСЛО

Масло криля — это масло, извлеченное из криля, небольших морских ракообразных, похожих на креветок.
Криль является основным источником пищи для многих морских животных, и он в изобилии встречается в Южном океане вокруг Антарктиды.
Масло, экстрагированное из криля, известно высоким содержанием жирных кислот омега-3, в частности эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Эти жирные кислоты омега-3 считаются полезными для здоровья человека и обычно содержатся в рыбьем жире.

Номер CAS: 8016-13-5
Номер ЕС: 232-402-9

Жирные кислоты омега-3, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), докозагексаеновая кислота (ДГК), фосфолипиды, астаксантин, морское масло, масло антарктического криля, экстракт липидов, масло, богатое омега-3, концентрат морских фосфолипидов, масло, богатое ЭПК/ДГК, Липидный концентрат криля, антарктическое масло Euphausia superba, фосфолипидное масло антарктического криля, масло криля Омега-3, масло красного криля, морское масло омега-3, антарктическое морское масло, концентрат антарктического омега-3, комплекс криля омега-3, фосфолипидное масло криля, Концентрат фосфолипидов криля омега-3, фосфолипидное масло криля омега-3, масло антарктического криля омега-3, антарктическое фосфолипидное масло, концентрат антарктических фосфолипидов омега-3, фосфатидилхолиновое масло криля, концентрат фосфатидилхолина криля омега-3, фосфолипид тарктического криля омега-3 масло, фосфатидилхолиновое масло антарктического криля, фосфолипидный комплекс криля, фосфолипидный комплекс криля омега-3, фосфолипидный комплекс омега-3 антарктического криля, ф��сфатидилхолиновый комплекс криля, фосфатидилхолиновый комплекс антарктического криля, фосфолипидный комплекс Омега-3, фосфолипидный комплекс омега-3 криля, антарктическая омега -3 фосфолипидный комплекс, омега-3 фосфолипидный комплекс антарктического криля, астаксантиновое масло криля, астаксантиновое масло антарктического криля, масло астаксантина омега-3 криля, масло астаксантина омега-3 антарктического криля, фосфолипидное масло астаксантина криля, фосфолипидное масло астаксантина антарктического криля, астаксантин криля омега-3 фосфолипидное масло, антарктический криль, астаксантин, омега-3 фосфолипидное масло, комплекс масла криля, комплекс масла антарктического криля, масло криля, богатое омега-3, масло антарктического криля, богатое омега-3, фосфолипидный концентрат масла антарктического криля, омега- Концентрат фосфолипидов 3, Концентрат фосфолипидов омега-3 антарктического криля, Масло криля, богатое фосфолипидами Омега-3, Масло криля, богатое фосфолипидами антарктического омега-3, Концентрат масла криля, Концентрат масла антарктического криля, Концентрат масла антарктического криля, богатый фосфолипидами, Омега- Концентрат масла криля 3, богатый фосфолипидами, концентрат масла антарктического криля омега-3, богатый фосфолипидами.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Масло криля обычно используется в качестве пищевой добавки для обеспечения незаменимых жирных кислот омега-3, особенно ЭПК и ДГК, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.
Его фосфолипидная структура может улучшить усвоение и использование омега-3, что делает его популярным выбором для тех, кто ищет эффективную доставку питательных веществ.

Антиоксидант астаксантин в масле криля способствует его потенциальным противовоспалительным свойствам, поддерживая здоровье суставов.
Содержание омега-3 в масле криля способствует поддержанию здорового липидного профиля и может способствовать снижению уровня холестерина.

Исследования показывают, что масло криля может оказывать нейропротекторное действие, улучшая когнитивные функции и здоровье мозга.
Масло криля используется для лечения состояний, связанных с дефицитом омега-3, таких как сухость глаз и кожные заболевания.

Потенциальные противовоспалительные эффекты масла криля делают его полезным для лечения воспалительных состояний, таких как артрит.
Некоторые исследования показывают, что добавки с маслом криля могут облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС) у женщин.
Масло криля включено в составы, направленные на поддержку общей функции иммунной системы.

Его уникальный состав, включающий фосфолипиды, делает масло криля популярным выбором для людей, стремящихся поддержать целостность клеточных мембран.
Спортсмены и любители фитнеса могут использовать масло криля для поддержания здоровья суставов и уменьшения воспалений, вызванных физическими упражнениями.
Масло криля включается в некоторые косметические средства и средства по уходу за кожей из-за его потенциальных свойств поддержки кожи.
Высокая биодоступность и эффективность абсорбции масла криля могут сделать его подходящим для людей с проблемами пищеварения.

Масло криля исследуется на предмет его потенциала в лечении состояний, связанных с окислительным стрессом и повреждением свободными радикалами.
Масло криля используется в качестве пищевой добавки для беременных женщин, поддерживая развитие мозга и глаз плода.
Масло криля включено в составы, направленные на борьбу с возрастным снижением когнитивных функций и нейродегенеративными состояниями.

Некоторые добавки для домашних животных включают масло криля из-за содержания омега-3, что приносит пользу здоровью животных.
Масло криля используется при разработке функциональных продуктов питания и напитков, ориентированных на здоровье сердца.
Масло криля может входить в состав препаратов, предназначенных для лечения симптомов определенных воспалительных заболеваний кожи.

Практика устойчивого снабжения маслом криля способствует его использованию в экологически безопасных продуктах.
Масло криля применяется в индивидуальных планах питания для удовлетворения конкретных потребностей в питании и устранения недостатков.
Масло криля может быть рекомендовано как часть интегративных подходов к лечению метаболических нарушений.
Некоторые оздоровительные программы включают масло криля для поддержки целостного подхода к здоровью и жизненной силе.

Его потенциальная польза для настроения и эмоционального благополучия делает масло криля важным компонентом поддержки психического здоровья.
Универсальность и разнообразие применения масла криля подчеркивают его роль как ценной добавки для улучшения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.

Масло криля используется в составах, предназначенных для здоровья глаз, и считается, что содержание в нем омега-3 поддерживает остроту зрения.
Масло криля можно рекомендовать как часть комплексного подхода к лечению воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема.

Польза масла криля для сердечно-сосудистой системы позволяет учитывать его при профилактических мерах по охране здоровья людей, подверженных риску сердечных заболеваний.
Масло криля включено в некоторые программы по снижению веса, поскольку омега-3 потенциально поддерживают метаболическое здоровье.

Противовоспалительные свойства масла криля привели к его исследованию в качестве дополнительных подходов к лечению воспалительных заболеваний кишечника.
Некоторые добавки для спортивного питания включают масло криля, которое способствует восстановлению и уменьшает воспаление, вызванное физическими упражнениями.
Масло криля используется в составах, направленных на борьбу с возрастной дегенерацией желтого пятна (ВМД) и другими заболеваниями глаз.

Его потенциальные нейропротекторные эффекты делают его предметом интереса в исследованиях нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера.
Масло криля входит в состав кормов для домашних животных и добавок для поддержания здоровья собак и кошек.
Масло криля можно рекомендовать на определенных этапах жизни, например, во время беременности и кормления грудью, чтобы обеспечить необходимые питательные вещества для развития плода.

Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в лечении симптомов синдрома хронической усталости (СХУ).
Масло криля рассматривается в подходах интегративной медицины для устранения симптомов, связанных с фибромиалгией.
Противовоспалительные свойства масла криля способствуют его потенциальному использованию в лечении симптомов ревматоидного артрита.

Масло криля используется в составах, направленных на борьбу с расстройствами настроения, при этом омега-3 играют роль в поддержке психического здоровья.
Содержание антиоксидантов в масле криля может способствовать его включению в составы, направленные на поддержание здоровья печени.

Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в уменьшении симптомов предменструального дисфорического расстройства (ПМДР) у женщин.
Масло криля исследуется на предмет его влияния на чувствительность к инсулину и его потенциальной роли в лечении диабета 2 типа.
Масло криля может быть включено в персонализированные планы питания для людей с особыми диетическими предпочтениями или ограничениями.
Содержание омега-3 в масле криля используется в препаратах, предназначенных для лечения хронических воспалительных состояний.

Масло криля исследуется на предмет его потенциала в модуляции иммунного ответа и поддержке общей функции иммунной системы.
Масло криля включено в некоторые стратегии питания для людей, проходящих лечение рака, с упором на пищевую поддержку.
Его противовоспалительные эффекты позволяют учитывать его при интегративных подходах к лечению симптомов астмы.

Масло криля используется при разработке функциональных продуктов питания и напитков, предназначенных для улучшения когнитивных функций.
Масло криля можно включать в антивозрастные средства по уходу за кожей, что потенциально полезно для эластичности и увлажнения кожи.
Роль масла криля в поддержке клеточных мембран учитывается в составах, направленных на здоровье клеток и долголетие.

Масло криля рассматривается в программах пищевой поддержки для людей с гиперлипидемией, поскольку содержание в нем омега-3 может помочь контролировать уровень холестерина.
Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в облегчении симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей.

Противовоспалительные свойства масла криля способствуют его использованию при лечении симптомов воспалительных заболеваний кожи, таких как псориаз.
Некоторые рецептуры, направленные на укрепление здоровья костей, включают масло криля, в котором омега-3 играют потенциальную роль в плотности костей.
Масло криля используется при разработке функциональных продуктов питания, повышающих энергию и жизненную силу.

Содержание омега-3 в масле криля учитывается в диетических стратегиях для людей с хроническим заболеванием почек.
Масло криля может быть включено в планы питания людей с метаболическим синдромом из-за его потенциальных метаболических преимуществ.
Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в лечении симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Масло криля включено в составы, направленные на поддержание здоровья желудочно-кишечного тракта и устранение симптомов синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Потенциальные противовоспалительные эффекты масла криля способствуют его использованию в дополнительных подходах к лечению симптомов ревматоидного артрита.
Масло криля используется при разработке пищевых добавок, направленных на улучшение физических показателей.
Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в уменьшении симптомов тревоги и повышении эмоционального благополучия.

Некоторые продукты по уходу за кожей содержат масло криля из-за его потенциальной пользы для улучшения цвета лица.
Масло криля используется в препаратах, направленных на поддержку процессов детоксикации печени.
Потенциальная роль масла криля в снижении окислительного стресса учитывается в составах, нацеленных на общую антиоксидантную поддержку.
Масло криля может быть включено в составы для людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона.

Масло криля исследуется на предмет его потенциального влияния на чувствительность к инсулину и его роли в лечении симптомов синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).
Масло криля используется при разработке пищевых добавок, направленных на улучшение когнитивных функций и памяти.

Содержание омега-3 в масле криля учитывается в диетических стратегиях для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона.
Масло криля может быть включено в персонализированные планы питания для людей с особыми генетическими или метаболическими факторами.
Масло криля исследуется на предмет его потенциала в лечении симптомов эндометриоза у женщин.
Масло криля рассматривается в составах для людей с хроническими болями из-за его потенциального противовоспалительного действия.

Польза масла криля для сердечно-сосудистой системы способствует его использованию при лечении симптомов заболеваний периферических артерий (ЗПА).
Масло криля используется в составах, направленных на поддержку здорового старения и продление жизни.
Потенциальные иммуномодулирующие эффекты масла криля делают его важным компонентом пищевой поддержки людей с аутоиммунными заболеваниями.



ОПИСАНИЕ


Масло криля — это масло, извлеченное из криля, небольших морских ракообразных, похожих на креветок.
Криль является основным источником пищи для многих морских животных, и он в изобилии встречается в Южном океане вокруг Антарктиды.

Масло, экстрагированное из криля, известно высоким содержанием жирных кислот омега-3, в частности эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Эти жирные кислоты омега-3 считаются полезными для здоровья человека и обычно содержатся в рыбьем жире.

Помимо жирных кислот омега-3, масло криля содержит другие соединения, такие как астаксантин, каротиноид с антиоксидантными свойствами.
Присутствие астаксантина придает маслу криля красноватый цвет.

Масло криля продается как пищевая добавка, которую часто рекламируют из-за ее потенциальной пользы для здоровья, включая поддержку сердечно-сосудистой системы, уменьшение воспаления и обеспечение незаменимыми жирными кислотами.
Некоторые люди выбирают масло криля в качестве альтернативы добавкам рыбьего жира из-за потенциальных различий в усвоении и дополнительного присутствия астаксантина.

Масло криля, полученное из крошечных морских ракообразных, известных как криль, представляет собой богатое и сложное вещество, содержащее множество питательных компонентов.
Масло криля имеет яркий красноватый оттенок, обусловленный наличием мощного антиоксиданта астаксантина.

Масло криля, добываемое из Южного океана, известно высоким содержанием жирных кислот омега-3, особенно эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA).
Уникальный состав масла криля включает незаменимые фосфолипиды, обеспечивающие особую структуру, которая может улучшить усвоение по сравнению с традиционным рыбьим жиром.
Масло криля, известное своей превосходной биодоступностью, часто предпочитают люди, ищущие добавки омега-3.

Содержание омега-3 в масле криля способствует его потенциальной пользе для сердечно-сосудистой системы, поддерживает здоровье сердца и способствует здоровому липидному профилю.
Кроме того, омега-3, содержащиеся в масле криля, могут способствовать целостности и функционированию клеточных мембран.
Астаксантин, каротиноид, присутствующий в масле криля, не только придает красноватый оттенок, но и служит мощным антиоксидантом, защищая масло от окислительного повреждения.
Это антиоксидантное мастерство может принести пользу потребителям, защищая клетки от свободных радикалов.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
В случае случайного вдыхания какого-либо вещества, включая добавку, переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если респираторные симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Мытье кожи:
В редких случаях раздражения кожи промойте пораженный участок водой с мягким мылом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение не проходит или появились признаки аллергической реакции (например, сыпь, зуд, отек), обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
При попадании масла криля в глаза немедленно промойте их большим количеством чистой воды в течение как минимум 15 минут.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение глаз сохраняется или появляются признаки более серьезной реакции, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Обратитесь за медицинской помощью:
Если кто-то проглотил чрезмерное количество масла криля и у него возникли такие симптомы, как тошнота, рвота или другие побочные эффекты, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Свяжитесь с токсикологической службой:
В случае случайного проглатывания обратитесь за советом в местный токсикологический центр.


Общий совет:

Прекратить использование:
Если после приема масла криля возникает побочная реакция, немедленно прекратите его использование.

Предоставить информацию:
При обращении за медицинской помощью предоставьте информацию о конкретном продукте, дозировке и любую другую соответствующую информацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Чистые руки:
Прежде чем прикасаться к добавкам с маслом криля, убедитесь, что руки чистые и сухие, чтобы предотвратить загрязнение.

Используйте сухую посуду:
Если вы используете посуду для раздачи крилевого масла, убедитесь, что она сухая, чтобы предотвратить попадание влаги.

Следуйте инструкциям по дозировке:
Соблюдайте рекомендуемые инструкции по дозировке, указанные на этикетке продукта или предоставленные медицинским работником.

Избегайте прямых солнечных лучей:
Защищайте добавки с маслом криля от прямых солнечных лучей во время обращения, чтобы предотвратить потенциальное окисление.

Надежная крышка/крышка:
Всегда надежно закрывайте крышку контейнера сразу после использования, чтобы свести к минимуму воздействие воздуха и влаги.

Избегайте жары:
Храните крилевое масло вдали от источников тепла, так как чрезмерное тепло может повлиять на стабильность масла.

Держитесь подальше от загрязнений:
Храните масло криля вдали от потенциальных загрязнений, таких как бытовые чистящие средства или сильные запахи.


Условия хранения:

Прохладная среда:
Храните крилевое масло в прохладном месте, вдали от источников тепла, желательно при температуре от 59°F (15°C) до 77°F (25°C).

Темное хранилище:
Храните добавки с маслом криля в темном месте или в непрозрачной упаковке, чтобы защитить их от воздействия света, который может способствовать окислению.

Охлаждение:
Для некоторых продуктов из масла криля рекомендуется хранить в холодильнике для повышения стабильности.
Проверьте этикетку продукта на предмет конкретных инструкций по хранению.

Избегайте замораживания:
Не замораживайте масло криля, так как температура замерзания может изменить его состав и потенциально привести к ухудшению качества.

Хранить в оригинальном контейнере:
Храните масло криля в оригинальной упаковке, чтобы сохранить целостность упаковки, предназначенной для защиты его от внешних факторов.

Проверьте дату истечения срока действия:
Всегда проверяйте срок годности на этикетке продукта и не используйте добавки с маслом криля после указанной даты.

Избегайте влажности:
Храните масло криля в сухом месте, чтобы предотвратить впитывание влаги, что может привести к порче и прогорканию.

КРИОЛИТ
Криолит представляет собой белую или бесцветную минеральную форму алюмофторида натрия, которая кристаллизуется в моноклинной системе, но имеет псевдокубический вид.
Чистый криолит сам по себе плавится при 1012 °C (1285 K) и может достаточно хорошо плавить оксиды алюминия, чтобы можно было легко удалить алюминий электролизом.
Химическое название криолита — гексафторалюминат натрия, а химическая формула криолита — Na3AlF6.

Номер КАС: 15096-52-3
Номер ЕС: 239-148-8
Молекулярная формула: AlF6Na3
Молекулярная масса: 209,94

Криолит найден в больших количествах в Южной Гренландии.
Криолит белый или бесцветный, но может быть красноватым или коричневым из-за примесей.

Криолит используется в качестве флюса при производстве алюминия.
Криолит кристаллизуется в моноклинной системе, но в формах, очень напоминающих кубы и изометрические октаэдры.

Криолит в основном используется в качестве флюса при плавке и электролитическом производстве алюминия.
Криолит обычно изготавливают из оксида алюминия, гидроксида натрия и плавиковой кислоты или их эквивалентного реагента — гексафторкремниевой кислоты.

Криолит используется в качестве растворителя для электролиза оксидов алюминия, таких как бокситы, отбеливателя для эмалей и замутнителя для стекла, а также в промышленном производстве алюминия.

Криолит используется в основном в качестве флюса при электролитическом производстве алюминия из бокситов, поскольку криолит эффективно снижает температуру плавления глинозема.
Криолит используется в стекольной и эмалевой промышленности, в абразивных материалах на связке в качестве наполнителя, в производстве солей натрия и алюминия и фарфорового стекла, в производстве инсектицидов.

Криолит встречается в природе как минерал криолит.
Водные суспензии порошкообразного криолита используют как инсектициды.

Криолит представляет собой белую или бесцветную минеральную форму алюмофторида натрия, которая кристаллизуется в моноклинной системе, но имеет псевдокубический вид.

Криолит добывается в значительных количествах в Гренландии (также известный как гренландский шпат; ледяной камень) и в небольших количествах в других местах.
Криолит производится из плавиковой кислоты, карбоната натрия и алюминия.

Криолит зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.
Криолит используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.

Криолит (Na3AlF6, гексафторалюминат натрия) — необычный минерал, идентифицированный в некогда крупном месторождении Ивиттуут на западном побережье Гренландии, которое добывалось в промышленных масштабах до 1987 года.
Криолит представляет собой неорганическую натриевую соль и перфторметаллатную соль.

Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).
Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена путем использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.

Чистый криолит сам по себе плавится при 1012 °C (1285 K) и может достаточно хорошо плавить оксиды алюминия, чтобы можно было легко удалить алюминий электролизом.
Для нагрева материалов и электролиза по-прежнему требуется значительное количество энергии, но это будет гораздо более энергоэффективно, чем плавление оксидов.
Поскольку природного криолита слишком мало, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический алюмофторид натрия получают из обычного минерального флюорита.

Криолит, бесцветный или белый галоидный минерал, фторид натрия и алюминия (Na3AlF6).
Криолит встречается в большом месторождении в Ивигтуте, Гренландия, и в небольших количествах в Испании, Колорадо, США и других местах.

Криолит используется в качестве растворителя бокситов при электролитическом производстве алюминия и имеет различные другие металлургические применения, а криолит используется в стекольной и эмалевой промышленности, в связанных абразивах в качестве наполнителя и в производстве инсектицидов.
Большое количество синтетического криолита производится из флюорита.

Химическое название криолита — гексафторалюминат натрия, а химическая формула криолита — Na3AlF6.
Криолит — редкий минерал, связанный с некогда большим месторождением Ивиттуут на западном побережье Гренландии, которое было истощено к 1987 году.

Криолит, фторид натрия и алюминия, представляет собой галоидный минерал от бесцветного до белого цвета.
Криолит найден в больших количествах в Ивигтуте, Гренландия, и в небольших количествах в Испании, Колорадо и других местах.

Криолит используется в качестве растворителя для бокситов при электролитическом производстве алюминия и имеет различные другие металлургические применения, а криолит используется в стекольной или керамической промышленности и на заводах по производству эмали, в качестве абразивных материалов в качестве фильтрующих мембран и в производстве химикатов для уничтожения насекомых. (инсектициды).
Из флюорита производится огромное количество синтетического или искусственного криолита.

Алюминийфторид натрия выглядит как белое твердое вещество или порошок без запаха.
Пыль раздражает глаза и кожу; вдыхаемая пыль раздражает нос, рот и легкие.

Криолит представляет собой двойной фторид натрия и алюминия и имеет стехиометрию, очень близкую к фумуле Na3Alf6, и температуру плавления около 1010°С.
Залежи криолитов в значительных количествах были установлены в Гренландии и активно добывались там в начале ХХ века, но в настоящее время рудник практически исчерпан.

Криолит бывает от бесцветного до белого, но встречается и в других оттенках, например, в коричневом, красном и иногда в черном.
Криолит имеет удельный вес от 2,5 до 3.
Криолит имеет низкий показатель преломления, близкий к воде.

Синтетический криолит используется в качестве электролита при восстановлении глинозема до алюминия из-за отсутствия природного криолита.
Состав и свойства синтетического криолита такие же, как у природного криолита, но в синтетическом криолите часто не хватает фторида натрия.

Криолит — необычный минерал с интересной историей.
Криолит добывался в больших количествах в Гренландии с середины 1800-х годов, и в этом месте был собран почти весь источник коллекционных образцов.

Экономическое значение криолита заключалось в том, что он использовался как флюс для производства алюминия, но значение криолита полностью уменьшилось, как только криолит удалось синтезировать.
Это сделало добычу полезных ископаемых больше не нужной, и добыча и производство криолита были полностью остановлены.

Криолит обычно светло окрашен, и криолит обычно ассоциируется с контрастным темно-коричневато-желтым сидеритом.
Сидерит также может находиться в микрокристаллах, покрывающих криолит, из-за чего криолит выглядит желтым или коричневым.
Криолит имеет очень низкий показатель преломления, подобный воде, и поэтому, если прозрачные кусочки поместить в воду, они будут сливаться с водой и их будет трудно различить в воде.

Название крилолит происходит от греческих слов kryos — лед и lithos — камень, исходя из типичного льдисто-белого цвета этого минерала.

Криолит — загадка среди минералов.
Криолит встречается редко, и единственное значительное месторождение криолита расположено на отдаленном побережье Гренландии.

Тем не менее криолит когда-то имел решающее промышленное и стратегическое значение.
А криолит — единственный минерал, который когда-либо добывался до промышленного исчезновения.

Криолит, или алюмофторид натрия (Na3AlF6), состоит из 12,85 % алюминия, 54,30 % фтора и 32,85 % натрия.
Криолит кристаллизуется в моноклинной системе, но встречается преимущественно в массивной форме.
При твердости по Моосу 2,5 и удельном весе 2,98 криолит намного мягче и немного плотнее кварца.

Обычно бесцветный, белый или серый, криолит от прозрачного до полупрозрачного имеет блеск от стекловидного до перламутрового.
Поскольку показатель преломления криолита приближается к показателю преломления воды, прозрачный бесцветный криолит становится почти невидимым при помещении в воду.
И криолит не только похож на лед по внешнему виду; Название криолита происходит от греческих слов kryos, или «лед», и lithos, или «камень», что означает «ледяной камень».

Коренные инуиты Гренландии называли криолит «лед, который никогда не тает».

Криолит (Na3[AlF6]), гексафторалюминат натрия) — необычный минерал, обнаруженный в некогда крупном месторождении Ивигтут на западном побережье Гренландии, истощенном к 1987 году.

Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).
Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена за счет использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.

Сам чистый криолит плавится при 1012 ° C (1285 K), а криолит может достаточно хорошо растворять оксиды алюминия, что позволяет легко извлекать алюминий электролизом.
Значительная энергия по-прежнему требуется как для нагрева материалов, так и для электролиза, но криолит намного более энергоэффективен, чем плавление самих оксидов.
Поскольку природный криолит слишком редок, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический фторид натрия-алюминия получают из обычного минерального флюорита.

Криолит встречается в виде стекловидных, бесцветных, призматических моноклинных кристаллов от бело-красноватого до серо-черного цвета.
Криолит имеет твердость по Моосу от 2,5 до 3 и удельный вес примерно от 2,95 до 3,0.
Криолит от полупрозрачного до прозрачного с очень низким показателем преломления около 1,34, что очень близко к показателю воды; таким образом, при погружении в воду криолит становится практически невидимым.

Криолит обычно используется в качестве электролита для электролиза алюминия.
Криолит прозрачный или от белого до желтоватого, но также может быть черным или фиолетовым.

Название криолита происходит от греческого κρύος, мороз, и λίθος, камень, что означает «ледяной камень» в намеке на внешний вид криолита.
Криолит добывался в больших количествах в Гренландии с середины 1800-х годов и использовался в качестве флюса для производства алюминия.
Криолит - редкий минерал.

Криолит (Na3AlF6) — минерал, богатый фтором (54,30 мас.% F).
Криолит использовался в коммерческих целях в Ивигтуте (Гренландия) до исчерпания запасов в 1986 году.

Сообщается о появлении этого минерала в нескольких местах в мире.
В настоящее время единственное в мире промышленное месторождение криолита находится в Питинга (штат Амазонас, Бразилия).

Криолит использовался как инсектицид и пестицид.
Однако криолит в основном используется в электролитическом производстве металлического алюминия (процесс Холла-Эру), в котором глинозем (Al2O3) растворяется в ванне, состоящей в основном из расплавленного криолита.
Криолит производится из оксида алюминия, плавиковой кислоты и гидроксида натрия по следующей реакции.

Сообщалось также о криолите в Пайкс-Пик, Колорадо; Мон-Сент-Илер, Квебек; и в Миассе, Россия.
Криолит также известен в небольших количествах в Бразилии, Чехии, Намибии, Норвегии, Украине и ряде американских штатов.

Криолит был впервые описан в 1799 году из месторождения криолита в Ивигтуте и близлежащем Арсук-фьорде на юго-западе Гренландии.
Название происходит от греческих слов cryò = холод и lithòs = камень.
Компания Pennsylvania Salt Manufacturing Company использовала большое количество криолита для производства каустической соды на заводе Cryolite Natrona, штат Пенсильвания, в 19 и 20 веках.

Криолит является дефицитным минералом.
Криолит состоит из связей фторида натрия и связей фторида алюминия.

При погружении криолита в воду криолит становится невидимым.
Благодаря схожим с водой преломляющим свойствам криолита, криолит становится невидимым, хотя криолит не растворяется.

Минералы криолита в огромных количествах встречаются в Гренландии.
В настоящее время из флюорита искусственно изготавливают криолитовый минерал.

Криолит представляет собой соль гексафторида натрия и алюминия.
Криолит представлен как Na3AlF6.
Криолит состоит из алюминия, натрия и фтора.

Криолит может быть синтезирован по данной реакции.
H2SiF6 + 6NH3 + 2H20 → 6NH4F + SiO2
6NH4F + 3NaOH + Al(OH)3 → Na3AlF6+ 6NH3 + 6H2O

Криолитовые руды являются основной рудой алюминия.
Эти криолитовые руды связаны с землистым материалом, эти землистые материалы известны как пустая порода.

Синтетический криолит:
Синтетический криолит представляет собой кристаллический белый порошок, состоящий из плавиковой кислоты, карбоната натрия и алюминия.
Поскольку криолит существенно снижает температуру плавления глинозема, синтетический криолит в основном используется в качестве флюса при электролитической обработке алюминия.

Криолит используется в керамической промышленности и производстве эмалевых покрытий в качестве наполнителя, в абразивных смесях в качестве наполнителя, в синтезе солей натрия и алюминия, фарфорового стекла, пестицидов и инсектицидов.
Криолит является относительно безопасным инсектицидом для фруктов и овощей.
Многие ферменты, содержащие железо, кальций и магний, ингибируются фтором.

Типы синтетического криолита:
Криолит натрия
Калиевый криолит
Давайте обсудим эти синтетические криолиты один за другим.

Криолит натрия:
Соли криолита натрия используются в качестве растворителя бокситов при электролитической обработке алюминия; другие металлургические применения включают литейные добавки для алюминиевых литейных цехов, гильзы и флюс для покрытия; наполнитель для абразивов на связке в стекольной и эмалевой промышленности; и производство инсектицидов.

Калиевый криолит:
Калиевый криолит (K3AIF6) используется для синтеза сварочных материалов, взрывчатых веществ (большое количество энергоносителей), пиротехнических и абразивных материалов.
KAlF4 и K3AlF6 — химические формулы калиевого криолита.
Фтороалюминат калия, тетрафторалюминат калия, криолит калия, алюмофторид калия, KAlF, KAlF4 и K3AlF6 — некоторые из других названий криолита калия.

Использование криолита:
Криолит обычно используется в качестве электролита для электролиза алюминия.
Глинозем растворяется в расплавленном криолите и используется для растворения глинозема при обработке алюминия.

Коммерческое применение криолита ограничивается в основном металлургией алюминия, где криолит используется в качестве электролита при восстановлении глинозема до металлического алюминия по процессу Холла-Эру.
Глинозем является плохим проводником электричества, а температура плавления криолита составляет 2348 o C.

Криолит очень дорог для проведения электролиза при такой температуре.
Для облегчения электролиза глинозем растворяют в расплавленном криолите, так как криолит снижает температуру плавления.

Кроме того, добавление определенных добавок, таких как фторид алюминия, улучшает физические и электрические свойства электролита, помимо снижения температуры плавления.
Однако добавляемое количество ограничено, так как криолит также вызывает снижение электропроводности.

Добавление фторида кальция (CaF2) дополнительно снижает температуру плавления с меньшим неблагоприятным воздействием на проводимость.
В противоположность этому преимуществу слишком большое количество CaF2 повышает плотность расплава ближе к плотности жидкого металлического алюминия, тем самым препятствуя отделению металла от электролита.

Заместитель, фторид натрия, хотя, как известно, улучшает плотность и проводимость, криолит также влияет на выход по току.
Компромисс по всем этим факторам привел к следующему общему составу используемой ванны – 80-85% криолита, 5-7% AlF3, 5-7% CaF2, 0-7% LiF и 2-8% Al2O3.

Электролитная ванна имеет тенденцию истощать содержание AlF3 в криолите во время процесса.
Следовательно, состав электролита необходимо регулярно корректировать добавлением AlF3.

При рафинировании алюминия требуется электролит высокой плотности, способный плавать алюминий.
Для этого используют фторид бария для повышения плотности.

Фтористый алюминий можно использовать для улучшения выхода по току криолитовой ванны.
Криолит получают как побочный продукт при производстве фосфатных удобрений/фосфорной кислоты.

При использовании в алюминиевой промышленности соблюдаются необходимые меры предосторожности, так как даже 0,01% P в электролите может привести к снижению выхода по току в процессе производства алюминия на 1-1,5%.
Другие металлургические применения криолита включают в себя алитирование стали, в составе покрытий сварочных электродов и в качестве флюсов.

В стекле криолит действует как мощный флюс из-за превосходной растворяющей способности криолита для оксидов кремния, алюминия и кальция, а также из-за способности криолита снижать вязкость расплава при более низких температурах плавления.
Криолит используется в качестве наполнителя для шлифовальных кругов на смоляной связке в абразивной промышленности для увеличения срока службы.

Для этой цели также используется фторид натрия (NaF) или кремнефтористая кислота.
Криолит используется в некоторых порохах на основе нитроцеллюлозы, необходимых в малокалиберном оружии, пушках и малых и больших ракетах.

Криолит используется в качестве растворителя оксида алюминия (Al2O3) в процессе Холла-Эру, применяемом при рафинировании алюминия.
Криолит снижает температуру плавления оксида алюминия с 2000–2500 °С до 900–1000 °С и увеличивает проводимость криолита, что делает извлечение алюминия более экономичным.

Криолит используется как инсектицид и пестицид.
Криолит также используется для придания желтого цвета фейерверкам.

Криолит используется в абразивах, специальных покрытиях для металлов и сплавов, средствах для обработки поверхностей, регуляторах процессов и растворителях (рецептура продукта).

Циолит играет важную роль в металлургии криолита.
Криолит помогает сделать глинозем хорошим проводником электричества.

Криолит помогает снизить температуру плавления глинозема.
Криолит используется в производстве алюминиевых отходов.

Криолит используется в качестве флюса при алитировании стали и в сварочной технике.
Криолит используется в качестве добавок в абразивы.
Криолит используется при переплавке металлов.

Криолит используется в качестве электролита при производстве алюминия методом электролитического восстановления.

Промышленные процессы с риском воздействия:
Производство алюминия

Области применения криолита:
Криолит используется в качестве электролита для получения металлического алюминия из глинозема в алюминиевой промышленности.
Криолит также используется в эмалевой и стекольной промышленности.

Криолит также используется в производстве пестицидов в небольших количествах.
Криолит используется как инсектицид и инсектицид.

Криолит также используется для придания желтого цвета фейерверкам.
Криолит используется в качестве растворителя оксида алюминия (Al2O3) в процессе Холла-Эру, используемом для очистки алюминия.

Потребительское использование:
Криолит используется в следующих продуктах: взрывчатые вещества и изделия для сварки и пайки.
Другие выбросы криолита в окружающую среду могут происходить в результате: использования на открытом воздухе в качестве реактивного вещества, использования на открытом воздухе долговечных материалов с высокой степенью выделения (например, шин, обработанных деревянных изделий, обработанного текстиля и ткани, тормозных колодок в грузовиках или автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)), использование внутри помещений долговечных материалов с низкой степенью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона , электронное оборудование) и для использования внутри помещений в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстильных изделий во время стирки, удаление красок в помещении).

Широкое использование криолита профессиональными работниками:
Другие выбросы криолита в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в качестве технологической добавки, использования вне помещений в качестве реактивного вещества, использования вне помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов), использования вне помещений использование в долговечных материалах с высокой степенью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (судов)), использование внутри помещений в долгосрочной долговечные материалы с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование) и использование внутри помещений долговечных материалов с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля при стирке, удалении внутренних красок).

Промышленность:
Синтетические криолиты получают с помощью нескольких процессов.
Выбор процесса зависит от наличия и стоимости сырья.

Самый простой и распространенный способ получения синтетического криолита — взаимодействие плавиковой кислоты с кальцинированной содой и гидратом оксида алюминия.
Плавиковую кислоту получают реакцией плавикового шпата кислотного качества с серной кислотой, и этот процесс также дает гипс в качестве побочного продукта.

Во вторичной реакции между плавиковой кислотой и рассолом хлорида натрия образуются фторид натрия и соляная кислота.
В первичной реакции сухой гидроксид алюминия взаимодействует с плавиковой кислотой с образованием фторида алюминия, который вступает в реакцию с полученным ранее фторидом натрия и образует синтетический криолит.

Помимо плавикового шпата, газообразный фтор, образующийся в качестве побочного продукта на заводах по производству фосфатных удобрений и фосфорной кислоты, стал важным альтернативным источником плавиковой кислоты и других химических веществ, содержащих фтор, включая криолит и фторид алюминия.
Фосфат обычно содержит 7-8% CaF2.

В пересчете на фтор криолит отрабатывает до 3-4%, который выделяется при подкислении фосфоритов серной кислотой.
Фтор соединяется с кремнеземом с образованием тетрафторида кремния, который при очистке водой образует кремнефтористоводородную кислоту.

При переработке получают 18-24% кремнефтористоводородную кислоту, которая служит сырьем для производства различных фторсодержащих препаратов, в том числе синтетического криолита.
Из кремнефтористоводородной кислоты фтористые соединения осаждают в виде фторсиликата натрия путем обработки криолита солями натрия.

Фторсиликат натрия становится исходным материалом для производства синтетического криолита.
Для производства синтетического криолита из фторсиликата натрия в стране обычно используются два пути.
В первом случае фторсиликат натрия взаимодействует с аммиаком, а в другом случае фторосиликат натрия взаимодействует с кальцинированной содой.

Использование на промышленных объектах:
Криолит используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки.
Криолит используется для производства: металлов.

Извлечение алюминия с помощью криолита:
Процесс Холла-Эру является наиболее популярным промышленным методом плавки алюминия.
Криолит влечет за собой растворение оксида алюминия (глинозема) в расплавленном криолитовом алюминии и электролиз расплавленной солевой ванны, обычно в специально построенной ячейке, которую чаще всего получают из бокситов, основной алюминиевой руды, с помощью процесса Байера.

При 940–980 ° C процесс Холла-Эру дает алюминий чистотой 99,5–99,8% в промышленных масштабах.
Поскольку переработанный алюминий не требует электролиза, криолит в этом процессе не используется.

Выбрасывая углекислый газ, этот процесс способствует изменению климата.
Криолит натрия является ключевым компонентом процесса HallHeroult, в котором используется электролит для производства алюминия (Na3AlF6).

Al2O3 имеет очень высокую температуру плавления и хорошо растворяется.
Любая добавка к расплавленному натриевому криолиту (обычно AlF3, CaF2, MgF2) снижает температуру ликвидуса электролита, а также растворимость оксида алюминия.

Несмотря на это, рабочая температура электролиза алюминия остается высокой (950-960 °С), что является решающим фактором в работе с повышенной фторидной коррозией.
Невозможность использования в традиционных натриевых электролитах новых конструкционных материалов, таких как неплавящиеся аноды, вызывает интерес к поиску новых легкоплавких электролитов.

Физические свойства криолита:
Криолит встречается в виде стекловидных, бесцветных, призматических моноклинных кристаллов от бело-красноватого до серо-черного цвета.
Криолит имеет твердость по Моосу от 2,5 до 3 и удельный вес примерно от 2,95 до 3,0.

Криолит от полупрозрачного до пр��зрачного с очень низким показателем преломления около 1,34, что очень близко к показателю воды.
Таким образом, при погружении в воду криолит становится практически невидимым.

Криолит встречается в моноклинном кристаллическом состоянии. Криолит беловато-стеклянного цвета.
Твердость криолита по шкале Мооса составляет от 2,5 до 3. Удельный вес криолита составляет от 2,95 до 3.

Криолит по своей природе от прозрачного до прозрачного, из-за чего показатель преломления криолита очень низкий.
Криолит невидим в природе из-за аналогичного показателя преломления.
Криолит как обязательный компонент электролита (85 – 90 %) снижает температуру электролиза плавильного флюса.

Производство криолита:
Криолит производится различными способами.

Один из способов криолита предполагает объединение алюмината натрия и плавиковой кислоты.
Na3Al(OH)6 + 6 HF → Na3AlF6 + 6 H2O

Часто гексафторкремниевая кислота, которую извлекают при добыче фосфатов, является предшественником двухэтапного процесса, начинающегося с нейтрализации аммиаком с получением гексафторсиликата аммония:
H3AlF6 + 3 NH3 → (NH4)3AlF6
(NH4)3AlF6 + 3 NaOH → Na3AlF6 + 3 NH3 + 3 H2O

Минеральная форма криолита, называемая криолитом, добывалась в Ивигтуте на западном побережье Гренландии, пока в 1987 году месторождение не было истощено.
Криолит был впервые описан в 1798 году датским ветеринаром и врачом Педером Кристианом Абильдгаардом (1740–1801).
Криолит был получен из месторождения криолита в Ивигтуте (старое написание) и неподалеку от Арсук-фьорда на юго-западе Гренландии.

Компания Pennsylvania Salt Manufacturing Company использовала большое количество криолита для производства каустической соды на заводе Cryolite Natrona, штат Пенсильвания, и на заводе Cryolite Cornwells Heights, штат Пенсильвания, в течение 19 и 20 веков.
Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).

Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена за счет использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.
Чистый криолит плавится при 1012 °C (1285 K).

Криолит может достаточно хорошо растворять оксиды алюминия, что позволяет легко извлекать алюминий электролизом.
Значительная энергия по-прежнему требуется как для нагрева материалов, так и для электролиза, но криолит намного более энергоэффективен, чем плавление самих оксидов.
Поскольку природный криолит в настоящее время слишком редок, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический фторид натрия-алюминия производят из обычного минерального флюорита.

Методы производства криолита:
Криолит обычно получают путем смешивания раствора алюмината натрия с жидким или газообразным фтористым водородом.

Синтетически из фторида алюминия, фторида аммония и соли.
Синтетический криолит обычно изготавливают из алюмината натрия, бикарбоната натрия и фторида натрия.

Криолит можно получить путем (а) добычи природного минерального криолита или (б) синтеза реакцией оксида алюминия, хлорида натрия и фтористого водорода.

История криолита:
Криолит был впервые описан в 1798 году датским ветеринаром и врачом Педером Кристианом Абильдгаардом (1740–1801).
Криолит был получен из месторождения криолита в Ивигтуте (старое написание) и неподалеку от Арсук-фьорда на юго-западе Гренландии.

Название происходит от слов греческого языка κρύος (криос) = мороз и λίθος (литос) = камень.
Компания Pennsylvania Salt Manufacturing Company использовала большое количество криолита для производства каустической соды и соединений фтора, включая плавиковую кислоту, на заводе Cryolite Natrona, штат Пенсильвания, и на комплексном химическом заводе Cryolite в Корнуэллс-Хайтс, штат Пенсильвания, в течение 19 и 20 веков.

Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).
Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена за счет использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.

Сам чистый криолит плавится при 1012 ° C (1285 K), а криолит может достаточно хорошо растворять оксиды алюминия, что позволяет легко извлекать алюминий электролизом.
Значительная энергия по-прежнему требуется как для нагрева материалов, так и для электролиза, но криолит намного более энергоэффективен, чем плавление самих оксидов.
Поскольку природный криолит в настоящее время слишком редок, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический фторид натрия-алюминия получают из обычного минерального флюорита.

В 1940 году, перед Второй мировой войной, Соединенные Штаты приняли участие в защите крупнейшей в мире криолитовой шахты в Ивиттуте, Гренландия, от попадания под контроль нацистской Германии.

Соединение коммерческого источника криолита:
Единственный коммерческий источник криолита находится в Ивиттууте (ранее Ивигтут) в Арсук-фьорде на юго-западном побережье Гренландии, где криолит находится на вершине гранитной интрузии в минералогически сложном пегматите, который является типичным местонахождением криолита и 16 других редких минералов.

В этом пегматите также присутствуют серебристый галенит, сфалерит, флюорит, халькопирит, пирит и, прежде всего, хорошо развитые красновато-коричневые кристаллы сидерита.

Изучив образцы, собранные в Ивиттууте, датский врач Педер Кристиан Абильдгаард описал и назвал криолит в 1799 году.
Добыча полезных ископаемых началась в Ивиттууте в 1854 году, криолит сначала использовался в качестве второстепенного источника алюминия, а затем в качестве сырья для производства каустической соды (гидроксида натрия).

Источники криолита:
Помимо Ивиттуута, на западном побережье Гренландии, где криолит когда-то был обнаружен в коммерческих количествах, также сообщалось о небольших месторождениях криолита в некоторых районах Испании, у подножия Пайкс-Пик в Колорадо, в карьере Франкон недалеко от Монреаля в Квебеке, Канада и также в Мяске, Россия.

Стабильность и реакционная способность криолита:

Реактивность:
Особых рисков реакции при нормальных условиях использования нет.
Криолит реагирует с сильными кислотами и сильными основаниями.

Химическая стабильность:
Продукт стабилен при нормальных условиях использования и хранения.

Возможность опасных реакций:
Разлагается при взаимодействии с сильными кислотами и основаниями.
Разлагается при нагревании.

Условия, чтобы избежать:
Хранить вдали от источников тепла.
Беречь от влаги и воды.
Избегайте накопления пыли в окружающей среде.

Несовместимые материалы:
Сильные кислоты и сильные основания (серная кислота, раствор щелочи и гидроксида кальция).

Опасные продукты разложения:
Фторид водорода
При нагревании до разложения криолит выделяет плавиковый кислый газ (токсичен).
Криолит разлагается горячей щелочью или растворами гидроксида кальция.

Обращение с криолитом и его хранение:

Безопасное хранение:
Хранить отдельно от пищевых продуктов и кормов.
Хранить в месте без дренажа или доступа к канализации.

Условия хранения:
Чрезвычайно вступает в реакцию с воздухом, влагой и соединениями, содержащими активный водород, и поэтому должен храниться под слоем инертного газа.

Следует хранить в прохладном проветриваемом месте, защищенном от солнечных лучей, вдали от пожарной опасности, периодически проверять и контролировать.
Несовместимые материалы должны быть изолированы.

Необходимо исключить любую возможность контакта с водой.
Однако с раствором, содержащим не более 20% этих соединений в нереакционноспособных растворителях, можно обращаться без риска самовозгорания.

Должен храниться в инертной атмосфере; чувствителен к окислению и гидролизу на воздухе.

Отдельно от воздуха, воды, галоидоуглеводородов, спиртов.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте.

Предпочтение отдается отдельному или открытому хранению.
Внутреннее хранение должно быть в стандартном складе для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, помещении или шкафу.

Меры первой помощи криолита:

Глаз:
НЕМЕДЛЕННО ПРОРОШЬТЕ - Если это химическое вещество попало в глаза, немедленно промойте (промойте) глаза большим количеством воды, время от времени приподнимая нижние и верхние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Кожа:
НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ МЫЛОМ - Если это химическое вещество попало на кожу, немедленно промойте загрязненную кожу водой с мылом.
Если это химическое вещество проникло через одежду, немедленно снимите одежду и промойте кожу водой с мылом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Дыхание:
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. Если чело��ек вдыхает большое количество этого химического вещества, немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух.
Другие меры обычно не нужны.

Глотать:
НЕМЕДЛЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - Если это химическое вещество было проглочено, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Пожаротушение криолита:
В случае возгорания поблизости используйте соответствующие средства пожаротушения.

Процедуры пожаротушения:
Остановите подачу жидкости перед тушением пожара.
Используйте сухой химикат или двуокись углерода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду в виде прямой струи непосредственно на разлитый материал.
Водяной туман можно использовать для борьбы с огнем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать галогенсодержащие средства пожаротушения для ликвидации разлитого материала.
Возможна бурная реакция.

Используйте водяной спрей для охлаждения контейнеров, подвергшихся воздействию огня.
Тушить огонь из защищенного места или максимально возможного расстояния.

Меры по предотвращению случайного выброса криолита:

Личная защита:
Респиратор с фильтром твердых частиц адаптирован к концентрации криолита в воздухе.
НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду.

Смести просыпанное вещество в закрытые контейнеры.
При необходимости сначала увлажните, чтобы предотвратить запыление.

Методы утилизации криолита:
Соединения алюминия обрабатываются в безводных условиях для предотвращения бурных реакций, восстановления растворителя и образования соединений алюминия, подходящих для захоронения, в результате реакции с безводным гидролизующим агентом, например гидроксидом кальция.

Наиболее благоприятным направлением действий является использование альтернативного химического продукта с меньшей присущей ему склонностью к профессиональному воздействию или загрязнению окружающей среды.
Утилизируйте любую неиспользованную часть материала для разрешенного использования криолита или верните криолит производителю или поставщику.

Окончательная утилизация химического вещества должна учитывать:
влияние материала на качество воздуха; потенциальная миграция в почве или воде; воздействие на животных, водную и растительную жизнь; и соответствие экологическим и санитарным нормам.

Профилактические меры криолита:
Рабочий должен немедленно вымыть кожу при загрязнении криолита.
Рабочую одежду, которая намокла или сильно загрязнилась, следует снять или заменить.
Рабочие, чья одежда могла быть загрязнена, должны переодеться в чистую одежду перед тем, как покинуть рабочее место.

Идентификаторы криолита:
Категория: Галогенидный минерал
Формула (повторяющаяся единица): Na3AlF6
Символ IMA: Crl
Классификация Штрунца: 3.CB.15
Классификация Дана: 11.6.1.1
Кристаллическая система: моноклинная
Класс кристалла: призматический (2/м) (тот же символ HM)
Космическая группа: P21/n
Элементарная ячейка: а = 7,7564(3) Å,
б = 5,5959(2) Å,
с = 5,4024(2) Å; β = 90,18°; Z = 2

Масса формулы: 209,9 г моль-1
Цвет: от бесцветного до белого, также коричневатый, красноватый и редко черный.

Кристаллическая привычка:
Обычно массивная, крупнозернистая.
Редкие кристаллы имеют изометрическую и псевдокубическую форму.

Твиннинг:
Очень распространенный, часто повторяющийся или полисинтетический с одновременным проявлением нескольких близнецовых законов.

Расщепление: не наблюдается
Излом: неравномерный
Стойкость: Хрупкий
Твердость по шкале Мооса: от 2,5 до 3
Блеск: от стекловидного до жирного, перламутровый на {001}

Синонимы: гексафторалюминат натрия, гексафторид тринатрия алюминия, фторид алюминия натрия.
Мол. Формула: АлФ6На3
EC / Список №: 239-148-8
КАС №: 15096-52-3
Молекулярная масса: 209,94

Синоним (ы): криолит, гексафторалюминат натрия.
Линейная формула: Na3AlF6
Номер КАС: 15096-52-3
Молекулярный вес: 209,94
Номер в леях: MFCD00003507
Идентификатор вещества PubChem: 57646698
НАКРЕС: NA.22

EC / Список №: 239-148-8
КАС №: 15096-52-3
Мол. формула: АлФ6.3На

Свойства криолита:
Полоса: Белый
Прозрачность: от прозрачного до полупрозрачного
Удельный вес: от 2,95 до 3,0.
Оптические свойства: двуосный (+)
Показатель преломления: nα = 1,3385–1,339, nβ = 1,3389–1,339, nγ = 1,3396–1,34
Двулучепреломление: δ = 0,001
Угол 2В: 43°
Дисперсия: r < v
Температура плавления: 1012°С

Расщепление: Нет
Цвет: коричневато-черный, бесцветный, серый, белый, красновато-коричневый.
Плотность: 2,95–3, среднее значение = 2,97.
Прозрачность: от прозрачного до полупрозрачного
Излом: неравномерный – плоские поверхности (не спайность) изломаны неравномерно.
Твердость: 2,5-3 – кальцит для ногтей.
Люминесценция: флуоресцентный, короткий УФ = голубовато-белый.
Блеск: Стекловидный – Жирный
Полоса: белая

Растворимость:
Растворим в растворе AlCl3, растворим в H2SO4 с выделением HF, который ядовит.
Нерастворим в воде.

Уровень качества: 100
Анализ: ≥97,0% (от F)
Форма: порошок
Качество: синтетика

Пригодность к действию:
Сердцевина: алюминий
Тип реагента: катализатор

Примеси: ≤0,5% кремниевой кислоты (как SiO2)
Потеря: потеря ≤0,5% при сушке, 105 °C
Следы катионов: Fe: ≤500 мг/кг
Температура хранения: 2-8°C
Строка SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
ИнЧИ: 1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Ключ ИнЧИ: REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H

Внешний вид: кристаллический/порошок
Цвет: белый/розовый
Запах: без запаха
Температура плавления/замерзания: 1000-1009 ˚C - 101,3 кПа Данные из литературы
Начальная точка кипения: не применимо
Горючесть твердое вещество: негорючее
Температура воспламенения: Неприменимо, так как криолит является твердым веществом.
Температура самовоспламенения: Не определено (неорганическая комплексная соль).
Температура разложения: > 1000°C
pH: 6 в водном растворе
Кинематическая вязкость: Неприменимо, так как это твердое вещество.
Растворимость: 0,602 г/л при 20°C (pH = 5,5-7).
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Неприменимо (неорганическое вещество)
Давление пара: 2,53 гПа - 1009 °C
Плотность и/или относительная плотность: 2,9 - 2,96 Температура: 20 °C
Относительная плотность паров: нет данных

Молекулярный вес: 209,941265
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 7
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 209,9412652
Масса моноизотопа: 209,9412652
Площадь топологической полярной поверхности: 0 Ų
Количество тяжелых атомов: 10
Сложность: 62,7
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 4
Соединение канонизировано: Да

Другие характеристики:
Слабо термолюминесцентный.
Мелкие прозрачные осколки становятся почти невидимыми при помещении в воду, так как показатель преломления близок к показателю преломления воды.

Может флуоресцировать интенсивным желтым цветом в КЗУФ, с желтой фосфоресценцией и бледно-желтой фосфоресценцией в LWUV.
Не радиоактивный.

Названия криолита:

Названия регуляторных процессов:
Фтористый алюминий натрия
Гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия (криолит)
гексафторалюминат тринатрия (криолит)
x I, E.3 (хелатирующие и комплексообразующие агенты)

Переведенные имена:
(криолит) (ч)
гексафторалюминат тринатрия (криолит); (фр)
тринатриев гексафторалюминат (ч)

Имена КАС:
Криолит (Na3(AlF6))

Названия ИЮПАК:
ФТОР АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ
криолит
Криолит; Тринатрийгексафторалюминат
Фтористый алюминий натрия
Синтетический криолит
тринатрия гаксафторалюминат
Гексафторалюминат натрия
гексафторалюмантриурид тринатрия
Гексафторалюминат тринатрия
Гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия/криолит
тринатрий; гексафторалюминий (3-)

Другие идентификаторы:
009-016-00-2
1344-75-8
1344-75-8
15096-52-3

Синонимы слова криолит:
КРИОЛИТ
Гексафторалюминат натрия
15096-52-3
13775-53-6
Гексафторид алюминия тринатрия
Фтористый алюминий натрия
гексафторалюминат натрия (III)
тринатрий; гексафторалюминий (3-)
Гексафторид алюминия натрия
тринатрий гексафторалюминий (3-)
Криоцид
Криоцид
Криолит
MFCD00003507
ЛЕДЯНОЙ СПА
Na3AlF6
Криолит (AlNa3F6)
Криолит (Na3(AlF6))
КРИОЛИТ [MI]
Na3[AlF6]
ПРОКИЛ КРИОЛИТ-96
гексафтороалюминат тринатрия
гексафторалюминат натрия (III)
5ЗИС914RQ9
КЕМБЛ3988899
ЧЕБИ:39289
гексафтороалюминат натрия (3-)
Гексафторалюминат натрия, 97%
DTXSID90872955
гексафтороалюминат натрия (III)
гексафторалюминат тринатрия (3-)
АКОС025310262
тринатрия гексакис(флуоранил)алюминий(3-)
Мишени для распыления борида хрома (Cr2B)
Криолит, синтетический, >=97,0% (от F)
FT-0624109
C18816
тринатрия (OC-6-11)-гексафторалюминат (3-)
А809094
Q927885
J-008762
Гексафторалюминат натрия, 99,98 % на основе микроэлементов
Криолит, природный минерал, зерна, примерно 0,06-19 дюймов
алюминийнитринатрийгексафторид (фи)
алюминийтринатрийгексафторид (нет)
алюминийтринатрийгексафторид (sv)
криолит (ро)
криолит (итал.)
криолит (pt)
криолит (да)
криолит (фр.)
эсафторалюминато ди тризодио (оно)
гексафлуорек глину и соду (мн.ч.)
гексафторглиниан соду (мн.ч.)
гексафлюороглиновый трисоду (мн.ч.)
гексафторалюминат-тринатрий (ро)
гексафторалюминат тринатрия (фр)
гексафторалюминато тринатрий (эс)
гексафторалюминат триссодио (pt)
гексафторглинитан трисодный (cs)
гексафторглинитан трисодный (ск)
криолит (ху)
Криолит (мн.ч.)
криолит (сл)
криолитас (lt)
криолит (lv)
криолиитти (фи)
криолит (кс)
Криолит (де)
криолит (ск)
криолитт (нет)
Круолиит (и др.)
гексафторалюминат натрия (III) (sl)
тринаатриумгексафторалюминийат (эт)
тринатриев гексафторалюминат (ч)
тринатрий гексафторалюминий (lt)
тринатрийгексафторалюминат (нет)
тринатрийгексафторалюминийат (нл)
тринатрийгексафторалюминат (da)
Тринатрийгексафторалюминат (де)
тринатрийгексафторалюминат (св)
тринатрия-гексафторалюмината (hu)
trinātrija heksafluoralumināts (lv)
Εξαφθοροαργιλικό τρινάτριο κρυόλιθος (эль)
Κρυόλιθος (эль)
криолит (бг)
тринатриев гексафлуороалюминат (бг)
Алюминат (3-), гексафтор-, натрия (1:3), (OC-6-11)-
гексафторид алюминия тринатрия
криолит
Криолит
Криолит
Криолит (Na3AlF6); криолит
Синтетический криолит, криолит
Алюмофторалюминат натрия
Гексафторалюминат натрия
Гексафторалюминат натрия
гексафторалюмантриурид тринатрия
Трикриолит
Трикриолит
трикриолит
Трикриолит
трикриолит
гексфторалюминат тринатрия
Крышка для ванны
Криолит в виде отдельного вещества или в составе подготовительной ванны или «ванны с ячейками Холла».
Криолитовая ванна
Криолит синтетика.
Криолит синтетический
электролит
Синтетический криолит
009-016-00-2
1228236-36-9
1228236-36-9
12397-51-2
КРИОЛИТ
Гексафторалюминат натрия
15096-52-3
13775-53-6
Гексафторид алюминия тринатрия
гексафторалюминат натрия (III)
тринатрий; гексафторалюминий (3-)
MFCD00003507
Na3AlF6
AlF6.3Na
УНИИ-5ЗИС914RQ9
Na3[AlF6]
гексафтороалюминат тринатрия
гексафторалюминат натрия (III)
5ЗИС914RQ9
КЕМБЛ3988899
ЧЕБИ:39289
гексафтороалюминат натрия (3-)
Гексафторалюминат натрия, 97%
тринатрий гексафторалюминий (3-)
гексафтороалюминат натрия (III)
гексафторалюминат тринатрия (3-)
5473AF
АКОС025310262
тринатрия гексакис(флуоранил)алюминий(3-)
Мишени для распыления борида хрома (Cr2B)
Криолит, синтетический, >=97,0% (от F)
FT-0624109
C18816
тринатрия (OC-6-11)-гексафторалюминат (3-)
А809094
Q927885
J-008762
Гексафторалюминат натрия, 99,98 % на основе микроэлементов
Криолит, природный минерал, зерна, примерно 0,06-19 дюймов
Фторид алюминия-натрия (1:3:6)
Алюминийнатрийфторид (1:3:6)
Фтор алюминия и натрия (6:1:3)
гексафторалюминат натрия
15096-52-3
237-410-6
5ЗИС914RQ9
Алюминат (3-), гексафтор-, натрия (1:3)
Алюминат (3-), гексафтор-, тринатрий (8CI)
БД0075000
КРИОЛИТ
Гексафторалюминат (3-) тринатрия
Криолит
Криолит
MFCD00003507
ГЕКСАФТОРИД АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ
Фтороалюминат натрия
гексафторалюминат натрия
Тринатрийгексафторалюминат (3-)
Тринатрийгексафторалюминат (3-)
Гексафторалюминат тринатрия (3-)
Вильомит
[13775-53-6]
1331-71-1
239-148-8
Алюминат (3-), гексафтор-, тринатрий
ФТОР АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ
Фторид алюминия-натрия (Na3AlF6)
Гексафторид алюминия-натрия (AlNa3F6)
ГЕКСАФТОРИД АЛЮМИНИЯ ТРИЗОДИЯ
Криоцид
Криопыль
Криолит (AlNa3F6)
Криолит (Na3(AlF6))
ортосиликат диникеля
ЭНТ 24 984
Химический код пестицида EPA 075101
Гренландский спар
ЛЕДЯНОЙ СПА
АЙСЕТОН
Койосиде
Криолит
Криоцид
Na3[AlF6]
Na3AlF6
Натрийалюминийфторид
гексафторалюминат натрия
НАТРИЙ АЛЮМИНИЙ ФТОРИД
Фтористый алюминий натрия (как F)
Фтороалюминат натрия (Na3AlF6)
фторалюминат натрия (3-)
гексафтороалюминат натрия (3-)
гексафтороалюминат натрия (3-); гексафтороалюминат(III) натрия; гексафтороалюминат тринатрия
гексафтороалюминат натрия (III)
Гексафторалюминат натрия (криолит)
Гексафторалюминат натрия (Na3AlF6)
Гексафторалюминат(III) натрия
Гексафторалюминиевая кислота натрия
тринатрия (OC-6-11)-гексафторалюминат (3-)
гексафторид тринатрия алюминия
гексафтороалюминат тринатрия
ТРИЗОДИЙ ГЕКСАФТОРАЛЮМАНТРИЙ
Гексафторалюминат тринатрия
Гексафторалюминат натрия(3)
тринатрий гексафторалюминий (3-)
тринатрийгексафторалюминат
УНИИ:5ЗИС914RQ9
УНИИ-5ЗИС914RQ9
КРИСТАЛЛ ФРУКТОЗЫ
Фруктоза Кристалл – натуральный сахар и пищевая добавка.
Кристалл фруктозы определяется как питательный подсластитель, поскольку он содержит калории.
Кристаллы фруктозы — это самый сладкий природный сахар, который содержится во фруктах, овощах и меде, но его можно дешево произвести из сахарного тростника или кукурузы.

КАС: 57-48-7
МФ: C6H12O6
МВт: 180,16
ЭИНЭКС: 200-333-3

Кристаллы фруктозы представляют собой простой шестиуглеродный сахар, подобный глюкозе, и даже имеют ту же молекулярную формулу.
Кристалл фруктозы может выглядеть как прямая цепь, но выражается в виде двух полуацетальных колец, содержащих спиртовую и кетоновую группы, в кристаллической форме или в растворе, поскольку это более стабильное расположение.
Кристаллы фруктозы – это чистые белые твердые кристаллы без запаха.
Кристаллы фруктозы — это природный подсластитель, содержащийся во многих фруктах и овощах, который примерно в полтора раза слаще столового сахара и имеет низкий гликемический индекс.
Кристалл фруктозы — это моносахарид, полученный естественным путем из ряда источников: кукуруза и другие овощи, фрукты и мед содержат кристаллическую фруктозу.

При производстве питательных подсластителей крахмальные цепи, образующие суспензию, необходимо расщеплять на более короткие звенья сахара.
Это приводит к образованию более коротких (восстанавливающих) и более длинных (невосстанавливающих) единиц сахара.
Восстанавливающие сахара отвечают за ряд характеристик, таких как сладость, реакционная способность.
Этот профиль измеряется как «эквивалент декстрозы» или «DE».
Другими словами, DE измеряет степень гидролиза углеводов.
Кристаллическая фруктоза имеет DE >90.

Кристаллы фруктозы представляют собой моносахарид (одну молекулу сахара), но во фруктах и овощах единицы фруктозы связаны вместе с образованием фруктоолигосахаридов, которые расщепляются на единицы фруктозы.
Кристаллы фруктозы можно извлечь из фруктов посредством мембранной ультрафильтрации и микроволновой экстракции.

Кристаллы фруктозы — это простой кетоновый сахар, содержащийся во многих растениях, где он часто связан с глюкозой, образуя дисахарид сахарозу.
Кристаллы фруктозы — один из трех пищевых моносахаридов, наряду с глюкозой и галактозой, которые всасываются в кишечнике непосредственно в кровь воротной вены во время пищеварения.
Затем печень преобразует кристаллы фруктозы и галактозу в глюкозу, так что растворенная глюкоза, известная как сахар в крови, является единственным моносахаридом, присутствующим в циркулирующей крови.

Кристалл фруктозы был открыт французским химиком Огюстеном-Пьером Дюбрюнфо в 1847 году.
Название «фруктоза» было придумано в 1857 году английским химиком Уильямом Алленом Миллером.
Чистый сухой кристалл фруктозы представляет собой сладкое белое кристаллическое твердое вещество без запаха, наиболее водорастворимое из всех сахаров.
Кристаллы фруктозы содержатся в меде, фруктах деревьев и винограда, цветах, ягодах и большинстве корнеплодов.

В коммерческих целях кристаллы фруктозы получают из сахарного тростника, сахарной свеклы и кукурузы.
Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы представляет собой смесь моносахаридов глюкозы и фруктозы.
Сахароза представляет собой соединение, в котором одна молекула глюкозы ковалентно связана с одной молекулой фруктозы.
Все формы фруктозы, в том числе содержащиеся во фруктах и соках, обычно добавляют в пищу и напитки для улучшения вкуса и улучшения вкуса, а также для подрумянивания некоторых продуктов, например выпечки.
По состоянию на 2004 год ежегодно производилось около 240 000 тонн кристаллической фруктозы.

Чрезмерное потребление сахара, включая фруктозу (особенно из подслащенных напитков), может способствовать резистентности к инсулину, ожирению, повышению уровня холестерина ЛПНП и триглицеридов, что приводит к метаболическому синдрому.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило в 2011 году, что крис��аллическая фруктоза может быть предпочтительнее сахарозы и глюкозы в подслащенных сахаром продуктах и напитках из-за ее меньшего влияния на уровень сахара в крови после приема пищи, а также отметила потенциальный недостаток, заключающийся в том, что «высокое потребление фруктоза может привести к метаболическим осложнениям, таким как дислипидемия, резистентность к инсулину и повышенное висцеральное ожирение».
Научно-консультативный комитет Великобритании по питанию в 2015 году оспорил утверждения о том, что кристаллы фруктозы вызывают метаболические нарушения, заявив, что «недостаточно доказательств того, что потребление фруктозы в количествах, потребляемых в обычном рационе Великобритании, приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья независимо от каких-либо последствий». связано с его присутствием в качестве компонента общего и свободного сахара».

Кристаллы фруктозы присутствуют в виде моносахарида во фруктах и овощах, в виде дисахарида в сахарозе (с D-глюкозой), а также в виде олиго и полисахаридов (фруктанов) во многих растениях.
Кристаллы фруктозы также используются в качестве подсластителя к еде и напиткам, а также в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах, сиропах и растворах.
В равных количествах кристаллы фруктозы слаще глюкозы или сахарозы и поэтому обычно используются в качестве объемного подсластителя.
Увеличение потребления кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы Crystal, а также общего потребления фруктозы за последние 10–20 лет было связано с ростом ожирения и метаболических нарушений.
Это вызывает обеспокоенность по поводу краткосрочных и долгосрочных эффектов фруктозы на человека.
Кристаллы фруктозы присутствуют более или менее часто, чем глюкоза, в соках растений, фруктов и особенно в меде, который составляет около половины твердых веществ.

Кристаллы фруктозы приводят к получению равного количества глюкозы в результате гидролиза сахарного тростника и меньшей пропорции, чем у некоторых других, менее распространенных сахаров.
Кристаллы фруктозы используются, как и глюкоза, в производстве гликогена.
Кристаллы фруктозы попадают в организм либо при употреблении в пищу как таковые, либо в результате переваривания сахарного тростника.
Кристаллы фруктозы в основном превращаются в гликоген или триглицериды после попадания в печень, поэтому не попадают в кровоток.
Кристаллы фруктозы частично взаимопревращаются под воздействием очень разбавленной щелочи.
Кристалл фруктозы неудивителен; следовательно, эта фруктоза должна превращаться в печени в гликоген, который при гидролизе дает глюкозу.
Дюбуа и др. сообщили, что регулярное употребление сладких напитков между приемами пищи увеличивает риск избыточного веса среди детей дошкольного возраста.
Утверждается, что кристаллы фруктозы вызывают беспокойство по нескольким причинам: во-первых, в 1980-х годах сахароза была в значительной степени заменена, особенно в Северной Америке, кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы (HFCS) в газированных напитках.

Потребление безалкогольных напитков, содержащих HFCS, возросло параллельно с эпидемией ожирения.
Во-вторых, диетическая фруктоза связана с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ):
1. Уровень триглицеридов (ТГ) и ЛПОНП-ТГ в плазме увеличивается после приема большого количества фруктозы;
2. Было обнаружено, что потребление кристаллов фруктозы предсказывает размер частиц ЛПНП у школьников с избыточным весом.
3. Была продемонстрирована положительная связь между потреблением фруктозы и уровнем мочевой кислоты.
В-третьих, увеличилось использование фруктозы в качестве подсластителя.
Третье Национальное обследование здоровья (NHANES) показало, что более 10% ежедневных калорий американцев приходится на фруктозу.
Эти исследования показывают, что взаимосвязь между кристаллами фруктозы и здоровьем требует переоценки.

Химические свойства D(-)-фруктозы
Температура плавления: 119-122 °C (разл.)(лит.)
альфа: -92,25 º (c=10,H2O, на сухом суб.)
Температура кипения: 232,96°C (грубая оценка)
плотность: 1,59
показатель преломления: -92° (C=4, H2O)
температура хранения: комнатная температура
растворимость H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
форма: Кристаллы или кристаллический порошок
рка: рКа (18°): 12,06
белый цвет
PH: 5,0-7,0 (25 ℃, 0,1 М в H2O)
Запах: на уровне 100,00 %. без запаха
Тип запаха: без запаха
оптическая активность: [α]20/D от 93,5 до 91,0°, c = 10% в H2O
Растворимость в воде: 3750 г/л (20 ºC)
λmax λ: 260 нм Amax: 0,04
λ: 280 нм Aмакс: 0,04
Мерк: 14,4273
БРН: 1239004
Стабильность:: Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: LKDRXBCSQODPBY-GWVKGMJFSA-N
LogP: -1,029 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 57-48-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: «бета»-D-фруктоза (57-48-7)
Система регистрации веществ EPA: D-фруктоза (57-48-7)

Кристалл фруктозы представляет собой 6-углеродный полигидроксикетон.
Кристалл фруктозы имеет циклическую шестичленную структуру, называемую β-d-фруктопиранозой, благодаря стабильности ее полукетальных и внутренних водородных связей.
В растворе кристалл фруктозы существует в виде равновесной смеси таутомеров β-d-фруктопиранозы, β-d-фруктофуранозы, α-d-фруктофуранозы, α-d-фруктопиранозы и кето-d-фруктозы (нециклическая форма).

Распределение таутомеров кристаллов фруктозы в растворе зависит от нескольких переменных, таких как растворитель и температура.
Распределение d-фруктопиранозы и d-фруктофуранозы в воде неоднократно определялось как примерно 70% фруктопиранозы и 22% фруктофуранозы.

Использование
Кристаллы фруктозы содержатся во многих фруктах, меде и являются единственным сахаром в бычьей и человеческой сперме.
Кристаллы фруктозы — это природный сахар, содержащийся во фруктах и меде.
Кристаллы фруктозы обладают влагосвязывающими и смягчающими кожу свойствами.
Кристаллы фруктозы — это подсластитель, представляющий собой моносахарид, который естественным образом содержится в свежих фруктах и меде.
Кристаллы фруктозы получают путем инверсии сахарозы с помощью фермента инвертазы и изомеризации кукурузного сиропа.
Кристаллическая фруктоза имеет уровень сладости 130–180 по сравнению с сахарозой с уровнем сладости 100 и очень хорошо растворима в воде.
Кристаллы фруктозы используются в выпечке, поскольку они реагируют с аминокислотами, вызывая реакцию потемнения.
Кристаллы фруктозы используются в качестве питательного подсластителя в низкокалорийных напитках.
Кристаллы фруктозы также называют левулозой и фруктовым сахаром.

Кристаллы фруктозы используются в таблетках, сиропах и растворах в качестве ароматизатора и подсластителя.
Профиль реакции на сладость Fructose Crystal воспринимается во рту быстрее, чем у сахарозы и декстрозы, что может объяснять способность фруктозы усиливать фруктовый вкус сиропа или таблеток и маскировать определенные неприятные витаминные или минеральные «неприятные привкусы».
Повышенная растворимость кристаллов фруктозы по сравнению с сахарозой является преимуществом при приготовлении сиропов или растворов, которые необходимо хранить в холодильнике, поскольку замедляется осаждение или кристаллизация ингредиентов.
Аналогичным образом, более высокая растворимость и гигроскопичность фруктозы по сравнению с сахарозой и декстрозой помогает избежать «запирания крышки» (кристаллизации сахара вокруг крышки бутылки) при приготовлении эликсиров.
Кристаллы фруктозы также обладают большей растворимостью в этаноле (95%) и поэтому используются для подслащивания алкогольных составов.

Водная активность подсластителя влияет на микробную стабильность и свежесть продукта. Кристаллы фруктозы имеют более низкую активность воды и более высокое осмотическое давление, чем сахароза.
Рецептуры сиропов могут быть изготовлены с более низким содержанием сухих веществ, чем сахарные сиропы, без ущерба для стабильности срока годности.
Кристаллы фруктозы могут потребоваться для включения загустителя или гелеобразователя, чтобы соответствовать текстуре или вязкости состава, эквивалентного сахару.
Кристаллы фруктозы слаще сахарных спиртов маннита и сорбита, которые обычно используются в качестве вспомогательных веществ для таблетирования.
Хотя кристаллы фруктозы эффективны для маскировки неприятных запахов в рецептурах таблеток, таблетки удовлетворительной твердости и хрупкости можно получить только путем прямого прессования, если таблетировочные прессы работают на относительно низких скоростях.

Однако при сочетании кристаллической фруктозы с сорбитом таблетированного качества в соотношении 3:1 можно достичь удовлетворительных характеристик прямого прессования.
Также коммерчески доступен сорт кристаллов фруктозы для непосредственного прессования, содержащий небольшое количество крахмала (Advantose FS 95, SPI Pharma).
Предварительная грануляция фруктозы с 3,5% повидоном также дает удовлетворительный наполнитель для таблето��.
(1) Дополнительную сладость фруктозы можно также использовать с пользой, покрывая поверхность жевательных таблеток, пастилок или медицинских жевательных резинок порошкообразной фруктозой.
Было показано, что соосаждение кристаллов фруктозы с гидрофобными лекарственными средствами, такими как дигоксин, улучшает профиль растворения таких лекарств.
Кристаллы фруктозы, по-видимому, действуют как водорастворимый носитель при соосаждении, тем самым позволяя гидрофобным лекарственным средствам легче смачиваться.

Синонимы
D-(-)-Фруктоза
57-48-7
D(-)-Фруктоза
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-пентагидроксигексан-2-он
Невулезный
D-левулоза
DL-фруктоза
30237-26-4
Фуруктон
Метос
D-(-)-левулоза
арабино-гексулоза
Сахар, фрукты
Фруктоза, Д-
арабино-2-гексулоза
Фруктоза [ЯНВАРЬ]
Кристар 300
Привет-Фрукто 970
кето-D-фруктоза
Фруктоза чистая
Адвантоза ФС 95
ССРИС 3335
(+-)-Фруктоза
Фруктоза [USP: ЯНВАРЬ]
ЭИНЭКС 200-333-3
УНИИ-6ЮСС42ВСЭВ
6YSS42VSEV
АИ3-23514
DTXSID5023081
UNII-02T79V874P
ЧЕБИ:48095
02Т79В874П
rel-(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-пентагидроксигексан-2-он
D-(-)-Фруктоза, >=99%
КАС-57-48-7
D-(-)фруктоза
MFCD00148910
альфа-Акроза
D-фруктозное кольцо
D-фруктоза
NCGC00160604-01
Фруктоза (ВАН)
Фруктоза,(S)
ФУД
Фруктон (Теннесси)
D(-)-руктоза
D-Фруктоза,(S)
пентагидроксигексан-2-он
ФРУКТОЗА [INCI]
.АЛЬФА.-АКРОС
ФРУКТОЗА [FCC]
ФРУКТОЗА [МИ]
ФРУКТОЗА, DL-
D-(-)-Фруктоза, LR
Фруктоза (JP17/USP)
DL-ФРУКТОЗА [MI]
Топирамат примесь E CRS
D02OIY
D06HZY
ФРУКТОЗА [ВОЗ-DD]
СХЕМБЛ3965
D-(-)-Фруктоза, BioXtra
D-(-)-Фруктоза, пурисс.
D-фруктоза (открытая структура)
(+/-)-ФРУКТОЗА
GTPL4654
ЧЕМБЛ1232863
ФРУКТОЗА, (+/-)-
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
2C6H12O6
HY-N7092
Tox21_113557
Tox21_200762
s5176
АКОС015901521
НСК 760385
ПРИМЕСЬ ГЛЮКОЗЫ D [EP ПРИМЕСЬ]
NCGC00258316-01
LS-69766
ПРИМЕСЬ ЛАКТУЛОЗЫ D [EP ПРИМЕСЬ]
CS-0008532
D-(-)-Фруктоза, для микробиологии, >=99,0%
D-(-)-Фруктоза, протестирована в соответствии с Ph.Eur.
D00114
ЭН300-218371
А870797
D-(-)-Фруктоза, BioUltra, >=99,0% (ВЭЖХ)
D-(-)-Фруктоза соответствует спецификациям испытаний USP.
D-(-)-Фруктоза, специальный сорт SAJ, >=98,0%
Q122043
ПРИМИСЬ ТОПИРАМАТА, ФРУКТОЗА- [ПРИМЕСЬ USP]
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-
DFA8C62B-E34B-4603-A548-F6A8D25645DD
Фруктоза, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Z1255372738
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-пентакис(оксиданил)гексан-2-он
Фруктоза, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
D-(-)-Фруктоза соответствует аналитическим спецификациям Ph.??Eur., BP.
ФРУКТОЗА (СОСТАВ ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА КЛЮКВЫ) [DSC]
Фруктоза, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
D-(-)-Фруктоза, биореагент, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых
25702-76-5
D-(-)-Фруктоза, аналитический стандарт, аналитический стандарт для набора для анализа фруктозы, для использования с набором для ферментативного анализа FA20
КРИСТАСЕНС IM800
Crystasense IM800 — это новое гелеобразующее масло и ароматизатор, предназначенное для создания привлекательных гелей-освежителей воздуха для помещений и автомобилей.
Физическая форма Crystasense IM800 — жидкость.


Химическое название: полиамидная смола
Химическая группа: полиамиды, полиамины


CrystaSense IM800 — это новое гелеобразующее масло и ароматизатор, предназначенное для создания привлекательных гелей-освежителей воздуха для помещений и автомобилей.
Crystasense IM800 можно использовать при содержании масла до 70%, и он будет высвобождать аромат устойчивым и предсказуемым образом, сохраняя целостность аромата.


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSense IM700 в различных соотношениях в сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.


Crystalsense IM700 и Crystasense IM800 — это новые масляные и ароматические желирующие агенты, предназначенные для создания привлекательных освежителей воздуха, эти специальные желирующие агенты удерживают до 70% маслянистых веществ и обеспечивают стабильное выделение аромата.
Crystasense IM800 можно использовать при содержании масла до 70%, и он будет высвобождать аромат устойчивым и предсказуемым образом, сохраняя целостность аромата.


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSens IM700 в различных соотношениях, в сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ CRYSTASENCE IM800:
Рекомендуемые области применения Crystasense IM800: высококачественный твердый освежитель воздуха, твердые духи, ароматизатор для автомобилей, твердый репеллент от комаров и т. д.
Конечное использование Crystasense IM800: освежитель воздуха
Применение Crystasense IM800: Уход за воздухом


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSense IM700 в различных соотношениях в сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.
Crystasense IM800 можно использовать при содержании масла до 70%, и он будет высвобождать аромат устойчивым и предсказуемым образом, сохраняя целостность аромата.


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSens IM700 в различных соотношениях, в сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.
Crystalsense IM700 и Crystasense IM800 — это новые масляные и ароматические желирующие агенты, предназначенные для создания привлекательных освежителей воздуха, эти специальные желирующие агенты удерживают до 70% маслянистых веществ и обеспечивают стабильное выделение аромата.


CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя эпоксидной смолы при комнатной температуре.
CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя и упрочнителя эпоксидной смолы, а также в качестве материала для герметизации кабелей.
CrystaSense IM800 в основном используется в клеях, красках, уплотнительных прокладках и т. д.


CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя и упрочнителя эпоксидной смолы, а также в качестве материала для герметизации кабелей.
в основном используется в клеях, покрытиях, уплотнительных прокладках и так далее.
CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя эпоксидной смолы при комнатной температуре.


CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя и упрочнителя эпоксидной смолы, а также в качестве материала для герметизации кабелей. CrystaSense IM800 в основном используется для клея, краски, уплотнительных прокладок и т. д.
CrystaSense IM800 используется для биохимических исследований.


-Применения Crystasense IM800:
* Космические освежители воздуха для домашнего, промышленного и институционального применения.
*Автомобили — гели не плавятся в горячих автомобилях.
* Водные среды, такие как посудомоечные машины и туалеты, поскольку гели водостойки.
*Дополнительные потенциальные области применения, например, репелленты от насекомых.


-Конец применения CrystaSense IM800:
* Связующие для ротогравюрных и флексографических красок
*Чернила для печати
* Чернила шариковой ручки
*Краски
*Двухкомпонентные эпоксидные краски
*Эпоксидные полы
* Термосвариваемые покрытия
*клеи-расплавы
*Лаки
* Лаки
* Резиновая промышленность



ФУНКЦИИ CRYSTASENCE IM800:
* Модификатор вязкости
* Модификатор реологии



ОСОБЕННОСТИ CRYSTASENCE IM800:
* Высокоэффективные гелеобразователи с высоким содержанием ароматизаторов.
* Широкая совместимость ароматов
* Устойчивое выделение аромата и поддержание целостности аромата
*Водонепроницаемость и термостойкость
* Инновационные возможности дизайна
*Структурант для жидких активных веществ.
* Термореактивный гель, образованный при отверждении реактивными изоцианатами.
*CrystaSense IM800 — это новые масляные и ароматические гелеобразователи, предназначенные для создания привлекающих внимание гелей-освежителей воздуха.
* Уход за воздухом с призывом
* Устойчивое выделение аромата
* Гибкая формулировка



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRYSTASENCE IM800:
До 70% маслянистых веществ, таких как специи; отличная совместимость с маслянистыми специями и красителями; длительное и стабильное выделение аромата; может делать прозрачные гели любого вида и формы от жевательных конфет до твердых коллоидов.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CRYSTASENCE IM800:
Физическая форма: жидкость
Внешний вид: прозрачный
Несовместимо с: водными системами.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ CRYSTASENCE IM800:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим кол��чеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ CRYSTASENCE IM800:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ CRYSTASENCE IM800:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ CRYSTASENCE IM800:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Выберите защиту тела.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ CRYSTASENCE IM800:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ CRYSTASENCE IM800:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


КСАНТАНОВАЯ камедь (e415)
Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.
Ксантановая камедь (e415) — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.


Номер CAS: 11138-66-2
Номер ЕС: 234-394-2
Номер лея: MFCD00131256
Молекулярная формула: (C35H49O29)n.



СИНОНИМЫ:
Ксантановая камедь, E415, натуральная ксантановая камедь, стабилизатор (415), стабилизатор (E415), загуститель (E415), загуститель (INS 415), растительная камедь (415), растительная камедь (E415), E415, съедобная камедь (E415) ), Эмульгатор (E415), Эмульгатор (INS 415), Эмульгатор и стабилизаторы E415, Эмульгатор и стабилизатор (INS 415), Эмульгаторы и стабилизаторы (E415), Эмульгатор E415, Ксантановая камедь пищевого качества (стабилизирующий агент E415), камедь Смесь (ксантановая камедь, гуаровая камедь)



Ксантановая камедь (e415) — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.
Ксантановая камедь (e415) создается в результате ферментации сахара бактериями Xanthomonas Campestris.
При ферментации сахара ксантановая камедь (e415) образует бульон или липкое вещество, которое затвердевает за счет добавления спирта.


Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.
Когда порошок ксантановой камеди (e415) добавляется в жидкость, он быстро диспергируется и создает вязкий и стабильный раствор.
Это делает ксантановую камедь (Е415) отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.


Ксантановая камедь (Е415) была открыта учеными в 1963 году.
С тех пор ксантановая камедь (e415) была тщательно исследована и признана безопасной.
Поэтому FDA одобрило его в качестве пищевой добавки и не наложило ограничений на количество ксантановой камеди (e415), которое может содержать пища.


Несмотря на то, что ксантановая камедь (e415) производится в лаборатории, она является растворимым волокном.
Ксантановая камедь (e415) — это растворимые волокна, представляющие собой углеводы, которые организм не может расщепить.
Вместо этого они поглощают воду и превращаются в пищеварительной системе в гелеобразное вещество, что замедляет пищеварение.


Таким образом, ваш организм не может переваривать ксантановую камедь (е415) и не обеспечивает ее калориями и питательными веществами.
Ксантановая камедь (Е415), высокомолекулярный полисахарид, является популярной пищевой добавкой, которая часто используется в качестве загустителя и эмульгатора в различных пищевых продуктах, включая хлеб, соусы, торты и т. д.


Загуститель ксантановой камеди (Е415) представляет собой обычный порошок, полученный путем ферментации кукурузного крахмала и белка бобов с помощью Xanthomonas Campestris.
Ксантановая камедь (Е415) является жизненно важным ингредиентом в пищевой промышленности, и ее преимущества очевидны.
Благодаря своей универсальности и эффективности в качестве загустителя и стабилизатора, использование ксантановой камеди (е415) в пищевых продуктах и ксантановой камеди (е415) для продажи гарантированно повышает качество любого пищевого продукта, независимо от того, создан ли он на коммерческой кухне или дома. кухня.


Загуститель соуса ксантановая камедь (Е415) благодаря своим превосходным загущающим и стабилизирующим свойствам широко используется в пищевой промышленности для приготовления разнообразных соусов, в том числе заправок для салатов, маринадов и подливок.
Кроме того, эмульгатор ксантановой камеди (e415) означает, что он помогает сочетать ингредиенты на масляной и водной основе, которые обычно отделены друг от друга.


Таким образом, эмульгаторы и загустители ксантановой камеди (Е415) используются в широком спектре пищевых продуктов, таких как напитки, молочные продукты, хлебобулочные изделия и многое другое.
Добавка, используемая в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора, ксантановая камедь (e415), получается, когда штаммы бактерий Xanthomonas Campestris скармливают раствору глюкозы, полученной из кукурузы, сои, молочных продуктов или пшеницы.


Бактерии ферментируют сахарный раствор, создавая липкую защитную оболочку, консистенция которой подходит для связывания и загущения ингредиентов.
Именно эти свойства делают ксантановую камедь (e415) полезной в производстве продуктов питания, особенно в безглютеновой выпечке, где она помогает связывать крахмалы и улучшает подъем безглютеновой выпечки.


Пищевая добавка ксантановая камедь (Е415) представляет собой вещество, действующее как эмульгатор, стабилизатор, загуститель, наполнитель и связующее.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой ферментированную камедь.
Химически ксантановая камедь (Е415) представляет собой высокомолекулярный полисахарид, получаемый путем аэробной ферментации глюкозы в чистой культуре при рН = 6,0-7,5 и 28-30оС бактерией Xantomonas Campestris.


После ферментации биосинтезированную массу очищают экстракцией этанолом или пропан-2-олом, затем сушат и измельчают.
Содержит D-глюкозу и D-маннозу, D-глюкуроновую кислоту и пировиноградную кислоту.
Ксантановую камедь (Е415) получают в виде солей калия, натрия или кальция.


Штаммы бактерий, используемые при производстве ксантановой камеди (Е415), являются наиболее эффективными для ее производства.
Некоторые из этих штаммов коммерчески доступны.
Состав питательной среды, используемой при производстве ксантановой камеди (Е415), подобран так, чтобы содержать питательные вещества, необходимые для производства ксантановой камеди (Е415).


Производство ксантановой камеди (Е415) — важный процесс, используемый в пищевой, косметической и промышленной продукции. Производство ксантановой камеди (Е415) — высокоэффективный и недорогой процесс.
Ксантановая камедь (e415) — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.


Ксантановая камедь (e415) создается в результате ферментации сахара бактериями Xanthomonas Campestris.
При ферментации сахара ксантановая камедь (e415) образует бульон или липкое вещество, которое затвердевает за счет добавления спирта.
Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.


Когда ксантановая камедь (Е415) добавляется в жидкость, она быстро диспергируется и создает вязкий и стабильный раствор.
Это делает ксантановую камедь (Е415) отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.
Ксантановая камедь (Е415) была открыта учеными в 1963 году.


С тех пор ксантановая камедь (e415) была тщательно исследована и признана безопасной.
Поэтому FDA одобрило его в качестве пищевой добавки и не наложило ограничений на количество ксантановой камеди (e415), которое может содержать пища.
Несмотря на то, что ксантановая камедь (e415) производится в лаборатории, она является растворимым волокном.


Растворимая клетчатка — это углеводы, которые организм не может расщепить.
Вместо этого они поглощают воду и превращаются в пищеварительной системе в гелеобразное вещество, что замедляет пищеварение (3).
Таким образом, ваш организм не может переваривать ксантановую камедь (е415) и не обеспечивает ее калориями и питательными веществами.


Ксантановая камедь (Е415), также известная как камедь кукурузного сахара, представляет собой природный полисахарид, полученный в результате ферментации глюкозы или сахарозы бактерией Xanthomonas Campestris.
Ксантановая камедь (Е415) одобрена в ЕС в качестве пищевой добавки под номером Е415.


Человеческий организм не может метаболизировать ксантановую камедь (е415), поэтому ее можно причислить к пищевым волокнам.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой разновидность полисахарида.
Ксантановая камедь (Е415) производится путем аэробной ферментации сахаров бактерией Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (e415) (/ˈzænθən/) представляет собой полисахарид, имеющий множество промышленных применений, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.
Ксантановая камедь (Е415) является эффективным загустителем и стабилизатором, предотвращающим разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь (e415) может быть получена из простых сахаров путем ферментации и получила свое название от используемого вида бактерий Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (Е415) получила свое название от вида бактерий, используемых в процессе ферментации, Xanthomonas Campestris.
Ксантановая камедь (Е415), 1%, может привести к значительному увеличению вязкости жидкости.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой высокомолекулярный полисахарид, получаемый путем ферментации углеводов с помощью Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (Е415) представляет собой высокомолекулярный внеклеточный полисахарид, широко используемый в качестве загустителя, эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах.
В отличие от других полисахаридных камедей, ксантановая камедь (e415) производится в результате бактериальной ферментации, а не экстракции из растений.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой сыпучий порошок кремового цвета с нейтральным вкусом.


Даже при низких концентрациях растворы ксантановой камеди (e415) обладают более высокой степенью вязкости, чем другие полисахариды.
Растворы ксантановой камеди (Е415) обладают высокой псевдопластичностью, что улучшает органолептические качества (выделение вкуса, ощущение во рту) и гарантирует хорошую разливку.
Ксантановая камедь (e415) также улучшает стабильность замороженных продуктов при замораживании/оттаивании.


Ксантановая камедь (e415) безопасна для пищевых продуктов благодаря мелкому размеру частиц - FF (доступны другие сорта).
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой природный полисахарид, растворимый в холодной воде продукт, полученный в результате ферментации углеводов.
Ксантановая камедь (Е415) производится биотехнологическим процессом, включающим ферментацию глюкозы или сахарозы бактерией Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (e415) была открыта в результате обширных исследований Министерства сельского хозяйства США, которые включали проверку большого количества биополимеров на предмет их потенциального использования.
Одним из наиболее замечательных свойств ксантановой камеди (Е415) является ее способность значительно увеличивать вязкость жидкости при добавлении очень небольшого количества камеди, порядка одного процента.


В отличие от других камедей, ксантановая камедь (e415) очень стабильна в широком диапазоне температур и pH и признана безопасной пищевой добавкой в США и Европе.
Ксантановая камедь (Е415) предотвращает образование кристаллов льда в домашнем мороженом.
Ксантановая камедь (e415) также является распространенным ингредиентом безглютеновой выпечки (тортов, пиццы и т. д.).


Ксантановая камедь (Е415) растворима в горячей и холодной воде.
Ксантановая камедь (Е415) обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой волокнистый углевод и стабилизатор с гидроколлоидными свойствами, используемый в качестве загущающей добавки.


Ксантановая камедь (Е415) обеспечивает высокую консистенцию даже при очень низкой концентрации.
Ксантановая камедь (Е415) производится путем ферментации кукурузного крахмала бактерией (Xanthomonas Campestris).
При приготовлении винегрета для салата добавьте небольшое количество ксантановой камеди (е415).


Таким образом, без необходимости использования яичного желтка (лецитина), ксантановая камедь (e415) свяжет заправку для салата и создаст соус, предотвращая отделение масла и кислоты друг от друга.
Ксантановая камедь (Е415), также известная как Е415, представляет собой высокомолекулярный природный полисахарид, содержащий в основном глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту.


Коммерческая ксантановая камедь (Е415) в виде желтоватого порошка обеспечивает высокую вязкость раствора, в который ее добавляют, даже при низких концентрациях.
Ксантановая камедь (e415) может улучшить структуру, консистенцию, вкус и срок хранения многих продуктов питания.
Ксантановая камедь (Е415) предотвращает расслоение продуктов и обеспечивает их плавное вытекание из контейнеров.


Ксантановая камедь (Е415) — популярная пищевая добавка, добавляемая в качестве пищевого загустителя или стабилизатора.
Ксантановая камедь (Е415) – добавка, часто используемая в пищевой промышленности.
Этот естественно мягкий полисахарид, ксантановая камедь (e415), при смешивании с водой образует гель, вызывая увеличение вязкости.
Ксантановая камедь (Е415) также известна как КСАНТАНОВЫЙ ПЕСОК.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Производители продуктов питания используют слегка желтоватый порошок ксантановой камеди (Е415) без запаха в качестве желирующего агента, загустителя и наполнителя.
Применение ксантановой камеди (e415): детское питание, хлебобулочные изделия, напитки, заменители молочных продуктов, заменители мяса, продукты растительного происхождения, готовые блюда, соусы, заправки, приправы, кондитерские изделия.


Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя и эмульгатора (модификатора реологии) в пищевых продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) используется во многих продуктах питания.
К ним относятся десерты, мороженое, молочные коктейли, желе, варенье, мармелад, кислые овощи, супы, соусы, кетчуп, майонез, рыбные консервы, мясные консервы, выпечка, фруктовые и овощные консервы.


Поставщики B2B поставляют не только производителям продуктов питания, но и компаниям, производящим медицинскую и косметическую продукцию, поскольку ксантановая камедь (e415) также подходит, например, для шампуней и гелей для мытья.
Ксантановая камедь (Е415) выпускается в виде порошка и широко используется в пищевых продуктах, косметике и промышленной продукции.


Ксантановая камедь (e415) Порошок в безглютеновой выпечке: ксантановая камедь (e415), наряду с гуаровой камедью, является одним из основных заменителей, используемых в безглютеновой выпечке.
Ксантановая камедь (e415) используется в качестве пищевого загустителя и стабилизатора, предотвращающего разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь (Е415) используется в смеси с различными маслами и плавающими красками для мраморирования.


Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя и стабилизатора в фармацевтической и пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (e415) также используется в сахлепсе, одном из наших традиционных продуктов, и порошкообразных смесях для напитков, производимых аналогичным способом.
В дополнение ко всему этому, ксантановая камедь (e415) также является источником таких продуктов, как мороженое, заправки для салатов и кетчуп.


Пищевые продукты: ксантановая камедь (Е415) в пищевых продуктах может контролировать реологию, структуру, вкус и внешний вид продукта, а ее псевдопластичность может обеспечить хороший вкус, поэтому загуститель Е415 широко используется в заправках для салатов, хлебе, молочных продуктах, замороженные продукты, напитки, приправы, пивоварение, конфеты, торты, супы и консервы.


Ежедневное использование химикатов ксантановой камеди (e415): Ксантановая камедь (e415) e415 используется в качестве основного функционального ингредиента в большинстве высококачественных косметических средств.
Кроме того, продаваемую ксантановую камедь (Е415) также можно использовать в качестве компонента зубной пасты, чтобы существенно загустить и придать форму, уменьшая износ поверхности зубов.


Ксантановая камедь (e415) также используется в фармацевтике в качестве связующего вещества и эмульгатора в таблетированных формах.
Ксантановую камедь (Е415) также можно добавлять в мороженое, чтобы предотвратить образование кристаллов льда.
Ксантановая камедь (Е415) значительно увеличивает вязкость жидкости при добавлении очень небольшого количества (около 1%).


Однако в большинстве случаев ксантановая камедь (e415) используется в концентрации 0,5% или даже всего лишь 0,05%.
В пищевых продуктах ксантановую камедь (е415) часто можно найти в заправках для салатов и соусах.
Ксантановая камедь (Е415) помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии.


Ксантановая камедь (Е415) также помогает суспендировать твердые частицы, например специи.
Ксантановая камедь (e415) используется в замороженных продуктах и напитках, помогает создать приятную текстуру мороженого и не меняет цвет и вкус продуктов и напитков.


Ксантановая камедь (e415) подходит для веганов и вегетарианцев, не содержит ГМО, не содержит глютена.
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве стабилизатора, эмульгатора, загустителя и улучшителя текстуры в соусах и заправках.
Добавьте ксантановую камедь (e415) в агар-агар и каррагинан каппа для получения более стабильных гелей.


Ксантановая камедь (e415) используется в мороженом для улучшения текстуры и предотвращения образования кристаллов льда.
Ксантановая камедь (e415) стабилизирует пену при использовании пистолета для взбивания, которую можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Ксантановая камедь (Е415) используется в начинках для выпечки и пирогов, чтобы предотвратить растекание начинки.


Ксантановая камедь (e415) подходит для веганов, не содержит ГМО, не содержит глютена.
Ксантановая камедь (Е415) используется как загуститель и стабилизирующий агент в пищевых продуктах, для создания легкой пены и, следовательно, ее можно найти в соусах, майонезе, заправках, кофе, продуктах из птицы, кондитерских изделиях и в выпечке; используется как способ достижения клейковины. - без выпекания, поскольку оно придает ему липкость, которую в противном случае обеспечивает глютен.


Кроме того, ксантановую камедь (Е415) также можно найти в зубных пастах, в косметике она используется для создания кремов и лосьонов на водной гелевой основе, а также в промышленных продуктах, таких как фунгициды, гербициды и клеи.
Ксантановая камедь (e415) может использоваться всеми религиозными группами, веганами и вегетарианцами.


Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.
Когда порошок ксантановой камеди (e415) добавляется в жидкость, он быстро диспергируется и создает вязкий и стабильный раствор.
Это делает ксантановую камедь (Е415) отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.


Ксантановая камедь (Е415) может использоваться в качестве загустителя или стабилизатора и агента, регулирующего реологические свойства, в пищевой, фармацевтической и зубной пастах.
В пищевой промышленности ксантановую камедь (е415) можно добавлять в напитки, молочные продукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, замороженные десерты, мясо и т. д.


Области использования ксантановой камеди (e415): продукты питания, медицина, косметика, сельское хозяйство, корм для домашних животных, мясные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, соусы, пиво, мороженое, макаронные изделия, фруктовые соки, производство сыра, замороженные продукты.
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве важной добавки в пищевой промышленности.


Ксантановая камедь (Е415), также известная под кодом Е415, используется для повышения стабильности пищевых продуктов, улучшения их текстуры и контроля их текучести.
Ксантановая камедь (Е415), природный полисахарид, может использоваться во многих пищевых продуктах и предлагает альтернативное решение для потребителей с непереносимостью глютена.


Ксантановая камедь (Е415) используется в количестве 0,05–0,5% во многих пищевых продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) часто используется для стабилизации эмульсий, повышения вязкости жидкостей или контроля пенообразования.
Кроме того, поскольку ксантановая камедь (e415) является безглютеновой альтернативой, ее часто предпочитают в безглютеновых продуктах или продуктах с низким гликемическим индексом.


Ксантановая камедь (Е415) – широко используемая добавка в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) при смешивании с водой образует гель, вызывая увеличение вязкости.
Ксантановая камедь (Е415) используется для стабилизации эмульсий, повышения вязкости жидкостей и контроля пенообразования.


Поскольку ксантановая камедь является безглютеновой альтернативой, ксантановая камедь (e415) предпочтительна в продуктах без глютена или с низким гликемическим индексом.
Ксантановая камедь (Е415), получаемая путем микробной ферментации с использованием бактерий Xanthomonas Campestris, имеет широкий спектр применения в пищевой, фармацевтической, косметической и текстильной промышленности.


Ксантановая камедь (Е415); Помимо пищевой промышленности, где он широко используется в качестве добавки, его включают в рецептуру в качестве загустителя и стабилизатора при производстве различных продуктов: от текстиля до чистящих средств, от фармацевтических и косметических препаратов до красок и чернил.
Ксантановая камедь (Е415) используется при производстве обезжиренных продуктов.


Ксантановая камедь (Е415) используется при производстве безглютеновой продукции.
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве стабилизатора и загустителя в производстве продуктов питания.
Ксантановая камедь (Е415) обеспечивает высокую консистенцию даже при очень низкой концентрации.


Ксантановая камедь (Е415) используется в количестве 0,05–0,5% во многих пищевых продуктах.
Код E ксантановой камеди (e415) — (E 415).
Ксантановая камедь (e415) используется в пищевой промышленности, медицине, косметике, сельском хозяйстве, кормах для домашних животных, мясных продуктах, кондитерских и хлебобулочных изделиях, соусах, пиве, мороженом, макаронных изделиях, соках и производстве сыра, замороженных продуктах,


Ксантановая камедь (Е415) представляет собой природный полисахарид, используемый в качестве смешивающего агента и часто встречающийся в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой вещество, выделяемое бактерией Xanthomonas Campestris, микроорганизмом, полученным путем ферментации.
Ксантановая камедь (e415) выполняет множество различных функций, таких как усилитель вязкости, эмульгатор и стабилизатор.


Ксантановая камедь (Е415) – это смешивающий агент, часто используемый в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) предпочтительна в качестве текстурирующей добавки, особенно при производстве продуктов без глютена или с низким содержанием глютена.
Ксантановая камедь (Е415) также используется для различных целей в фармацевтической, косметической промышленности и других отраслях.


В пищевых продуктах ксантановая камедь (е415) часто встречается в заправках для салатов и соусах.
Ксантановая камедь (Е415) помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она не является эмульгатором.
Ксантановая камедь (Е415) также помогает суспендировать твердые частицы, например, специи.


Ксантановая камедь (е415) помогает придать желаемую текстуру многим мороженым.
Зубная паста часто содержит ксантановую камедь (e415) в качестве связующего вещества, обеспечивающего однородность продукта.
Ксантановая камедь (e415) также помогает загущать коммерческие заменители яиц, изготовленные из яичных белков, заменяя жир и эмульгаторы, содержащиеся в желтках.


Ксантановая камедь (Е415) также является предпочтительным методом загущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов питания или напитков при обычных уровнях использования.
При выпечке без глютена ксантановая камедь (e415) используется для придания тесту липкости, которая в противном случае была бы достигнута с помощью глютена.


В большинстве пищевых продуктов ксантановая камедь (e415) используется в концентрации 0,5% или менее.
Ксантановая камедь (Е415) используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как соусы, заправки, продукты из мяса и птицы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты и другие.


В нефтяной промышленности ксантановая камедь (Е415) в больших количествах используется для загущения бурового раствора.
Эти жидкости выносят твердые частицы, вырезанные буровым долотом, на поверхность.
Ксантановая камедь (e415) обеспечивает улучшенную реологию «низкого уровня». Когда циркуляция прекращается, твердые частицы остаются во взвешенном состоянии в буровом растворе.


Широкое использование горизонтального бурения и потребность в хорошем контроле выбуриваемой твердой фазы привели к его более широкому использованию.
Ксантановая камедь (Е415) добавляется в бетон, заливаемый под водой, для увеличения его вязкости и предотвращения вымывания.
В косметике ксантановую камедь (Е415) используют для приготовления водных гелей.


Ксантановая камедь (e415) также используется в эмульсиях масло в воде для улучшения коалесценции капель.
Ксантановая камедь (e415) находится на стадии предварительных исследований на предмет ее потенциального использования в тканевой инженерии для создания гидрогелей и каркасов, поддерживающих формирование трехмерных тканей.


Кроме того, тиолированная ксантановая камедь (Е415) (см. тиомеры) продемонстрировала потенциал для доставки лекарств, поскольку за счет ковалентного присоединения тиоловых групп к этому полисахариду можно придать высокие мукоадгезивные свойства и повысить проницаемость.


-Использование ксантановой камеди (e415) в пищевых продуктах:
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в пищевых продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) содержится во многих пищевых продуктах, таких как йогурт, соусы, супы, мороженое, варенье, мармелад, соусы, майонез, заправки для салатов, соусы, хлеб, пирожные, печенье, шоколад, кондитерские изделия, зубная паста и жидкость для полоскания рта.
Ксантановая камедь (e415) помогает улучшить консистенцию и текстуру продуктов, создавая однородную текстуру, предотвращая их расслоение и дольше сохраняя их свежесть.


-Использование ксантановой камеди (Е415) в косметике:
Ксантановая камедь (Е415) используется в косметике как загуститель, стабилизатор и эмульгатор.
Ксантановая камедь (Е415) содержится во многих косметических продуктах, таких как увлажняющие кремы, кремы, лосьоны, шампуни, кондиционеры, зубная паста, жидкость для полоскания рта, косметические и чистящие средства.
Ксантановая камедь (Е415) помогает улучшить консистенцию и текстуру косметики, создавая однородную текстуру, предотвращая расслоение и дольше сохраняя ее свежесть.


-Использование ксантановой камеди (e415) в промышленных продуктах:
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в промышленных продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) содержится во многих промышленных продуктах, таких как краски, чернила, клеи, керамика, текстиль, бумага, пластик и бетон.
Ксантановая камедь (Е415) помогает улучшить консистенцию и структуру промышленных продуктов, создавая однородную текстуру, предотвращая разложение и дольше сохраняя их свежесть.


-Использование ксантановой камеди (е415) в пищевой промышленности:
Роль и преимущества E415
Ксантановая камедь (Е415), занимающая важное место среди добавок, используемых в пищевой промышленности, известна также под кодом Е415.

Ксантановая камедь (Е415), также называемая Ксантан-Камедь, используется специально для улучшения текстуры и повышения стабильности пищевых продуктов.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой разновидность природного полисахарида и получается путем ферментации бактериями.
Ксантановая камедь (Е415) имеет особую структуру, образующую гель и повышающую вязкость при смешивании с водой.

Ксантановая камедь (e415) используется в пищевых продуктах для образования гелей, стабилизации эмульсий и повышения текучести.
Роль ксантановой камеди (Е415) в пищевой промышленности весьма обширна.
Ксантановая камедь (Е415), используемая во многих продуктах, таких как йогурт, сыр, соусы, мороженое, хлеб и хлебобулочные изделия, помогает сохранить качество продуктов.

Кроме того, тот факт, что ксантановая камедь (e415) может использоваться в безглютеновых продуктах, дает важное преимущество, особенно для людей с непереносимостью глютена.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ (e415)?
Ксантановая камедь (e415) используется в производстве продуктов питания для улучшения текстуры, консистенции и срока хранения таких продуктов, как заправки для салатов, супы, соусы и выпечка.
Ксантановая камедь (e415) особенно полезна для людей с целиакией или непереносимостью глютена, не связанных с целиакией, которые должны соблюдать безглютеновую диету.

Это связано с тем, что безглютеновые заменители пшеничной муки нуждаются в таких добавках, как ксантановая камедь (e415), чтобы получить продукт, напоминающий крошку и легкий, как обычная выпечка.
Ксантановая камедь (e415) делает это за счет сгущения и связывания крахмала, имитируя эластичные свойства глютена.

Ксантановая камедь (Е415) приобретается в виде порошка и легко растворяется в воде.
Ксантановая камедь (Е415) также используется во многих продуктах домашнего обихода, от обойного клея до косметики.

Такие предметы, как зубная паста, кремы для лица, шампуни и лосьоны для тела, могут содержать ксантановую камедь (e415).
Ксантановая камедь (e415) помогает эмульгировать и загущать эти продукты, делая их более привлекательными и облегчающими выдавливание или разлив.



ФУНКЦИЯ И СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
Ксантановая камедь (Е415) стабилизирует эмульсии, что является ее основным функциональным свойством.
Ксантановая камедь (Е415) также предотвращает свертывание крови и обеспечивает хорошую адгезию.

Благодаря общей структуре ксантановой камеди (e415), которая в значительной степени стабилизирует фруктовую эссенцию безалкогольных напитков, у вас будет возможность получить четкие результаты от каждого использования.

Хотя ксантановая камедь (e415) улучшает вкус эмульсий, она также обеспечивает более тонкий растекание, предотвращает прилипание и в то же время удерживает активные ингредиенты во взвешенном состоянии.
Учитывая каждую из этих особенностей, ксантановая камедь (е415) обеспечивает прогресс, имея максимально эффективную структуру.



ОСОБЕННОСТИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Высокая термостойкость, стабильность при замораживании-оттаивании, особые сдвиговые характеристики и высокие характеристики эмульгирования; высокая стабильность при высокой температуре, способна сохранять влажность хлебобулочных изделий и повышать вкусовые качества; полная растворимость и стабильность в условиях низкого уровня pH.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
*Очень низкая калорийность,
*Высокая устойчивость к ферментативному разложению,
*Отличная стабильность при замораживании/оттаивании,
*Очень устойчив к изменениям pH,
*Высокая устойчивость к перепадам температур.



ПРОИЗВОДСТВО КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
*Сырье и производственный процесс
Ксантановая камедь (Е415) является натуральной пищевой добавкой и обычно используется в пищевой промышленности в качестве загустителя и стабилизатора.
Процесс производства ксантановой камеди (Е415) Е415 осуществляется очень тщательно и достигается за счет комбинирования определенного сырья.

*сырье
Для производства ксантановой камеди (Е415) обычно используют сахарозу, полученную из сахарного тростника, микроорганизма Xanthomonas Campestris и соль хлорида калия.
Производственный процесс начинается с надлежащего объединения этого сырья.



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Процесс производства ксантановой камеди (Е415) обычно состоит из следующих этапов:
1) Сахарозу и микроорганизм Xanthomonas Campestris смешивают в подходящей среде.
2) Начинается процесс ферментации, и микроорганизм производит ксантановую камедь (е415) с использованием сахарозы.
3) Стабилизация продукта достигается добавлением хлорида калия.

После производственного процесса ксантановую камедь (Е415) подвергают различным процессам для получения продукта желаемой консистенции и качества.
Таким образом, ксантановая камедь (Е415), которая находит широкое применение в пищевой промышленности, предпочтительна для защиты и улучшения структуры многих продуктов по желанию.



ИСТОЧНИК КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве связующего вещества, эмульсии, различного средства для заживления кожи и эмульгирующего поверхностно-активного вещества.
Подробное использование ксантановой камеди (e415) также очень эффективно, особенно для обеспечения стабильности при замерзании и плавлении.



СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (Е415):
Ксантановая камедь (Е415), изготовленная из полимеров на основе натуральных сахаров, имеет множество свойств:
*Ксантановая камедь (Е415) повышает вязкость холодных/горячих жидких и пастообразных блюд (супов, кремов, мороженого, напажей, кули, сиропов).
*Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве стабилизатора и эмульгатора, особенно в эмульгированных соусах (заправка для салата, беарнез, майонез, маринады, винегреты, острые соусы...).
*Ксантановая камедь (e415) повышает влажность хлеба и булочек.
*Ксантановая камедь (Е415) используется в диетической выпечке в качестве текстурирующего агента.



ЧТО ДЕЛАЕТ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ (e415) И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КСАНТАНОВУЮ КАМЕНКУ (e415)?
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой загуститель и суспендирующий агент, термостабильный, хорошо переносящий сильнокислые и основные растворы.
Вязкость ксантановой камеди (Е415) остается стабильной в широком диапазоне температур.
Эти свойства делают ксантановую камедь (Е415) идеальным эмульгатором, а также обладают синергическим эффектом с другими гидроколлоидами, особенно с гуаровой камедью.



ИСТОРИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (е415) была впервые обнаружена в 1953 году группой ученых, работавших в Корнельском университете в США.
Эти ученые обнаружили, что ксантановая камедь (e415), полисахарид, вырабатываемый бактерией Xanthomonas Campestris путем ферментации сахаров, может использоваться в качестве потенциальной пищевой добавки.

Ксантановая камедь (Е415) впервые была использована в пищевой промышленности в 1960-х годах.
Ксантановая камедь (e415) использовалась для улучшения консистенции и текстуры таких продуктов, как йогурт, соусы и супы.
Ксантановая камедь (Е415) быстро завоевала популярность и сегодня широко используется во многих пищевых продуктах.

Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в косметической промышленности в 1970-х годах.
Ксантановая камедь (e415) использовалась для улучшения консистенции и текстуры таких продуктов, как увлажняющие кремы, кремы и лосьоны.

Ксантановая камедь (Е415) сегодня широко используется в косметической продукции.
Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в промышленных продуктах в 1980-х годах.

Ксантановая камедь (e415) использовалась для улучшения консистенции и текстуры таких продуктов, как краски, чернила и клеи. Ксантановая камедь (Е415) сегодня широко используется в промышленных продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) – важная добавка, широко используемая сегодня в пищевых продуктах, косметике и промышленных продуктах.

Важные даты, касающиеся истории ксантановой камеди (e415):
*1953: Ксантановая камедь (e415) была обнаружена в Корнелльском университете.
*1960-е годы: Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в пищевой промышленности.
*1970-е годы: Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в косметической промышленности.
*1980-е годы: Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в промышленных продуктах.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (Е415):
Ксантановая камедь (Е415) производится путем получения ксантана, природного полисахарида, путем ферментации.
Ксантановая камедь (Е415) обладает способностью образовывать гель, создавая высокую вязкость при смешивании с водой.
Ксантановая камедь (Е415) растворима и стабильна при низкой температуре.

Ксантановая камедь (Е415) используется в пищевой промышленности для различных функций, таких как образование геля, стабилизация эмульсии и контроль реологии.
Ксантановая камедь (Е415) — это добавка, обычно используемая во многих различных продуктах пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) выполняет важные функции, такие как придание продуктам желаемой текстуры, повышение стабильности и контроль реологии.



РАЗБАВЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Вязкость растворов ксантановой камеди (e415) снижается с увеличением скорости сдвига.
Это называется сдвиговым истончением или псевдопластичностью.
Это означает, что продукт, подвергшийся сдвигу, будь то в результате смешивания, встряхивания или жевания, станет жидким.

Когда силы сдвига исчезнут, пища снова загустеет.
В заправке для салата добавление ксантановой камеди (e415) делает ее достаточно густой в состоянии покоя в бутылке, чтобы смесь оставалась достаточно однородной, но силы сдвига, возникающие при встряхивании и разливании, разжижают ее, поэтому ее можно легко разлить.

Когда он выходит из бутылки, силы сдвига устраняются, и ксантановая камедь (Е415) снова загустевает, поэтому она прилипает к салату.
Реология водных растворов ксантана становится вязкоупругой при более высоких концентрациях ксантановой камеди (e415) в воде.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Чем выше концентрация ксантановой камеди (Е415) в жидкости, тем гуще становится жидкость.
Эмульсия может быть образована при содержании всего лишь 0,1% (по массе).
Увеличение концентрации камеди дает более густую и стабильную эмульсию до 1% ксантановой камеди (Е415).
Чайная ложка ксантановой камеди (Е415) весит около 2,5 граммов и доводит концентрацию в одной чашке (250 мл) воды до 1%.

Для приготовления пены обычно используют 0,2–0,8% ксантановую камедь (Е415).
Большие количества приводят к образованию более крупных пузырьков и более плотной пены.
Порошок яичного белка (0,2–2,0%) с 0,1–0,4% ксантановой камеди (Е415) образует пузыри, похожие на мыльные пузыри.



ПРЕПАРАТ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
Ксантановая камедь (Е415) производится путем ферментации глюкозы и сахарозы.
Среду хорошо аэрируют и перемешивают, и ксантановый полимер вырабатывается в среде внеклеточно.

Через один-четыре дня полимер осаждают из среды добавлением изопропилового спирта, осадок сушат и измельчают с получением порошка, который легко растворяется в воде или рассоле.
Ксантановая камедь (Е415) состоит из повторяющихся единиц пентасахарида, включающих глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту в молярном соотношении 2:2:1.

Был разработан штамм X. Campestris, который будет расти на лактозе, что позволяет использовать его для переработки сыворотки, отхода производства сыра.
При этом на каждые 40 г/л порошковой сыворотки можно получить 30 г/л ксантановой камеди (e415).
Ксантановая камедь, полученная из сыворотки (e415), обычно используется во многих коммерческих продуктах, таких как шампуни и заправки для салатов.



ЧТО ТАКОЕ ИСТОЧНИК КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415)?
Ксантановая камедь (Е415) считается натуральной.
Ксантановая камедь (Е415) производится путем ферментации бактерией Xanthomonas Campestris.
Хотя производственный процесс включает микробную ферментацию, ксантановая камедь (e415) не синтезируется из нефтехимических продуктов или других искусственных источников, что позволяет отнести ее к категории натуральных загустителей и стабилизирующих агентов в пищевой промышленности.
Поскольку ксантановая камедь (e415) получается в результате ферментации материалов растительного происхождения, таких как глюкоза и сахароза, она считается веганской и вегетарианской.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (Е415) — природный полисахарид, вырабатываемый бактерией Xanthomonas Campestris из сахара и патоки.



ФУНКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
*Загуститель,
*стабилизатор
*эмульгатор.



ИСТОРИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (e415) была открыта Аллен Розалинд Джинс и ее исследовательской группой в Министерстве сельского хозяйства США и введена в коммерческое производство компанией CP Kelco под торговой маркой Kelzan в начале 1960-х годов.
Ксантановая камедь (e415) была одобрена для использования в пищевых продуктах в 1968 году и признана безопасной пищевой добавкой в США, Канаде, европейских странах и многих других странах под номером E E415 и номером CAS 11138-66-2.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КСАНТАНОВУЮ КАМЕНЬ (e415):
Ксантановая камедь (Е415) может значительно увеличить вязкость жидкости при добавлении небольшого количества (обычно около 1%), однако в большинстве случаев ее используют в концентрации 0,5% или даже всего лишь 0,05%.



УПАКОВКА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Высушенная ксантановая камедь (Е415) упаковывается и готова к использованию.
Производство ксантановой камеди (Е415) обычно осуществляется в крупных резервуарах.
В емкости добавляют питательную среду, содержащую сахар, источник азота, фосфорнокислый калий и другие микроэлементы.
Затем в резервуары добавляют бактериальную культуру Xanthomonas Campestris и оставляют ферментироваться в аэробных условиях.
После завершения ферментации ксантановую камедь (е415) выделяют из среды и сушат.



ПРОИЗВОДСТВО КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой полисахарид, вырабатываемый бактериями Xanthomonas Campestris путем ферментации сахаров.
Производство ксантановой камеди (Е415) состоит из следующих основных этапов:


*Приготовление питательной среды:
Для производства ксантановой камеди (Е415) готовят питательную среду, содержащую сахар (глюкозу, сахарозу, фруктозу и др.), источник азота (нитрат аммония, аммиак и др.), фосфат калия и другие микроэлементы.


*Приготовление бактериальной культуры:
Бактерию Xanthomonas Campestris выращивают в стерильной среде.


*Ферментация:
Бактериальную культуру добавляют в питательную среду и оставляют для ферментации в аэробных условиях.
Время ферментации варьируется в зависимости от штамма бактерий, использованного для производства ксантановой камеди (Е415), и состава питательной среды.



ВЫДЕЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
После завершения ферментации из среды выделяют ксантановую камедь (е415).
Этот процесс можно осуществлять такими методами, как центрифугирование, фильтрация или осаждение.

*Сушка ксантановой камеди (Е415):
Выделенную ксантановую камедь (Е415) сушат.
Этот процесс можно осуществлять такими методами, как вакуумная сушка, сушка горячим воздухом или сушка распылением.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (Е415):
Форма: Порошок
Внешний вид: белый или кремовый цвет, сыпучий порошок.
Вязкость: 1200 – 1600 мПа.с.
Анализ (в сухом виде): 91,0–108,0 %.
Потери при сушке (105°C, 2 часа): 6,0–12,0 %.
В1 : В2: 1,02–1,45
Пировиноградная кислота: ≥ 1,5%
pH 1% раствора в воде: 6,0 – 8,0.
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 20 мг/кг
Физическое состояние: твердое
Цвет: Нет данных
Запах: Нет данных

Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.

Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Химическая формула: C 35 H 49 O 29.
Молярная масса: 33,748 г моль -1



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.
-Советы пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*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.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ
Ксантановая камедь (/ˈzænθən/) представляет собой полисахарид, который используется во многих отраслях промышленности, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.
Ксантановая камедь является эффективным загустителем, эмульгатором и стабилизатором, предотвращающим разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь представляет собой полисахарид с широким спектром применения, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.


Номер КАС: 11138-66-2
Номер ЕС: 234-394-2
Номер в леях: MFCD00131256
Молекулярная формула: (C35H49O29)n


Код Е ксантановой камеди (Е 415).
Это ксантановая камедь, пищевая добавка, о которой вы, вероятно, никогда не слышали, но, вероятно, употребляете ее несколько раз в неделю.
Более того, популярность ксантановой камеди в качестве добавки и общего ингредиента безглютеновых продуктов растет.


Ксантановая камедь может даже иметь пользу для здоровья, например, снижать уровень холестерина и сахара в крови.
Ксантановая камедь образуется при ферментации сахара бактериями, называемыми Xanthomonas campestris.
Когда сахар ферментируется, ксантановая камедь образует бульон или липкое вещество, которое становится твердым при добавлении спирта.


Затем ксантановую камедь сушат и превращают в порошок.
Когда порошок ксантановой камеди добавляется в жидкость, ксантановая камедь быстро диспергируется и образует вязкий и стабильный раствор.
Это делает его отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.


Ксантановая камедь была открыта учеными в 1963 году.
С тех пор ксантановая камедь была хорошо изучена и признана безопасной.
Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило ее в качестве пищевой добавки и не наложило ограничений на количество ксантановой камеди, которое может содержаться в пище.


Несмотря на то, что ксантановая камедь производится в лаборатории, она представляет собой растворимое волокно.
Ксантановая камедь — это растворимые волокна — это углеводы, которые организм не может расщепить.
Вместо этого они поглощают воду и превращаются в гелеобразное вещество в вашей пищеварительной системе, что замедляет пищеварение.


Таким образом, ваше тело не может переваривать ксантановую камедь и не дает никаких калорий или питательных веществ.
Ксантановая камедь получается путем ферментации различных видов сахаров бактериями Xanthomonas campestris.
Физическая структура ксантановой камеди представляет собой порошок.


Ксантановая камедь входит в число пищевых добавок с кодом E415.
Ксантановая камедь может быть получена из простых сахаров с использованием процесса ферментации и получила свое название от вида используемых бактерий, Xanthomonas campestris.
Ксантановая камедь, 1%, может значительно увеличить вязкость жидкости.


Ксантановая камедь может быть получена из ряда простых сахаров с использованием процесса ферментации, и она получила свое название от используемого при этом штамма бактерий: Xanthomonas campestris.
Ксантановая камедь, микробный гетерополисахарид, в основном состоит из основного полимерного скелета с 1,4-связанными звеньями β-D-глюкозы, как в целлюлозе.


В боковых цепях, прикрепленных к этому скелету, находится трисахарид, состоящий из остатка D-глюкориновой кислоты между двумя остатками D-маннозы.
Полимер также содержит 4,7% О-ацетильных групп и 3,0-3,5% пировиноградной кислоты, которая в звене глюкозы является кеталем.
Эти боковые цепи, которые находятся в ксантановой камеди и составляют около 60% молекулы, могут придавать многие физические и химические свойства, характерные для гамма-ксантана.


Благодаря боковым цепям ксантановая камедь может быть полностью гидратирована даже в холодовой цепи.
Далее утверждается, что эти боковые цепи делают ксантановую камедь устойчивой к гидролизу.
Ксантановую камедь измельчают в порошок и упаковывают после просеивания.


Ксантановая камедь содержит D-глюкозу и D-маннозу в качестве преобладающей гексозы, а также D-глюкуроновую кислоту и пировиноградную кислоту, и ее готовят в виде солей натрия, калия или кальция, а ее растворы нейтральны.
Ксантановая камедь производится путем ферментации простых сахаров с помощью определенного штамма бактерий под названием Xanthomonas campestris.


Ксантановая камедь представляет собой белый или почти белый порошок, растворимый как в горячей, так и в холодной воде.
Ксантановая камедь была впервые обнаружена в начале 1960-х годов исследователями из Министерства сельского хозяйства США (USDA), которые изучали штамм бактерий под названием Xanthomonas campestris.


Этот штамм бактерий обычно встречается в почве и на поверхности растений и может вызывать различные заболевания растений.
Исследователи обнаружили, что когда они выращивали бактерии Xanthomonas campestris в питательной среде, содержащей простые сахара, такие как глюкоза или сахароза, бактерии производили слизистое вещество, которое могло сгущать и стабилизировать жидкости.


Позже они идентифицировали это вещество как ксантановую камедь.
Ксантановая камедь, также известная как Е415, представляет собой природный полисахарид с высокой молекулярной массой, содержащий в основном глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту.
Ксантановая камедь, полученная путем микробной ферментации с использованием бактерий Xanthomonas campestris, находит широкое применение в пищевой, фармацевтической, косметической и текстильной промышленности.


Коммерческая ксантановая камедь в виде желтоватого порошка придает высокую вязкость раствору, в который ее добавляют, даже при низких концентрациях.
Ксантановая камедь представляет собой полисахарид с широким спектром применения, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.
Ксантановая камедь представляет собой природный биополимер, вырабатываемый бактериями Xanthomonas campestris путем ферментации сахара, декстрозы, кукурузного сиропа или крахмала.


Код E ксантановой камеди – E415.
Ксантановая камедь растворяется как в горячей, так и в холодной воде.
Основные преимущества использования ксантановой камеди заключаются в том, что она обеспечивает получение растворов с высокой вязкостью при низких концентрациях, стабильна в широком диапазоне уровней pH и температур и совместима с приложениями, содержащими соли и ферменты.


Ксантановая камедь — это пищевой загуститель, изготовленный из бактерий, способных заражать большое количество растений.
Ксантановая камедь может улучшить структуру, консистенцию, вкус и срок годности многих пищевых продуктов.
Именно ксантановая камедь стабилизирует пищу и помогает ей выдерживать различные температуры и уровни pH.


Ксантановая камедь предотвращает отделение пищи и обеспечивает ее плавное вытекание из контейнеров, в которых она находится.
Ксантановая камедь является популярной пищевой добавкой, добавляемой в пищу в качестве загустителя (наполнителя) или стабилизатора.
Ксантановая камедь имеет высокую вязкость даже в малополимерных структурах.


Ксантановая камедь обладает высокой вязкостью и препятствует течению.
Растворы камеди псевдопластичны или разжижаются при сдвиге, и их вязкость уменьшается с увеличением скорости сдвига.
Вязкость ксантановой камеди зависит от температуры (как температуры растворения, так и температуры измерения), концентрации биополимера, концентрации соли и рН.


Ксантановая камедь имеет наилучшую стабилизацию между pH 4 и pH 10.
Раствор ксантановой камеди с концентрацией 1% обеспечивает вязкость 1000 сантипуаз.
Плотность ксантановой камеди при 20 °C составляет 1,50 г/см³.


Ксантановая камедь, которая широко используется в пищевых продуктах, представляет собой гетерополисахарид, полученный путем иммерсионной аэробной ферментации с использованием бактерии под названием Xanthomonas campestris, а углевод, подходящий источник азота, фосфат калия и другие микроэлементы составляют стерильную среду ферментации.
Полисахарид, полученный в конце стадии ферментации, осаждают изопропиловым спиртом и выделяют из окружающей среды.


Выделенный полисахарид затем центрифугируют для удаления остаточного изопропилового спирта и затем сушат.
Высушенную ксантановую камедь измельчают в порошок и упаковывают после просеивания.
Ксантановая камедь содержит D-глюкозу и D-маннозу в качестве преобладающей гексозы, а также D-глюкуроновую кислоту и пировиноградную кислоту, и ее готовят в виде солей натрия, калия или кальция, а ее растворы нейтральны.


Ксантановая камедь состоит из основной полимерной цепи с элементами D-глюкозы.
В боковых цепях, прикрепленных к этому скелету, находится трисахарид, состоящий из остатка D-глюкориновой кислоты между двумя остатками D-маннозы.
Полимер также содержит 4,7% О-ацетильных групп и 3,0-3,5% пировиноградной кислоты, которая в звене глюкозы является кеталем.


Эти боковые цепи, которые находятся в ксантановой камеди и составляют около 60% молекулы, могут придавать многие физические и химические свойства, характерные для гамма-ксантана.
Благодаря боковым цепям ксантановая камедь может быть полностью гидратирована даже в холодовой цепи.
Далее утверждается, что эти боковые цепи делают ксантановую камедь устойчивой к гидролизу.


Ксантановая камедь растворяется в воде, но не растворяется в органических растворителях; Он используется в качестве реологического регулятора в системах, содержащих воду, а также в качестве стабилизатора эмульсий и суспензий.
Помимо этого, ксантановая гама; Он удерживает воду, повышает устойчивость к замораживанию и оттаиванию, предотвращает ретроградацию крахмала и увеличивает срок хранения.


Эти свойства ксантановой камеди, которая легко растворяется в 8% растворах серной, азотной и уксусной кислот, 10% соляной кислоте и 25% фосфорной кислоте, могут сохранять свою стойкость в течение месяцев, пока температура не повышается.
Коммерческая ксантановая камедь представляет собой желтоватое порошкообразное вещество, которое полностью растворяется в горячей или холодной воде, образуя растворы с высокой вязкостью при низких концентрациях.


Водные растворы ксантановой камеди могут переносить некоторые гидрофильные растворы, такие как этанол и пропиленгликоль, до концентрации до 50%.
Вязкость ксантановой камеди зависит от концентрации в ее распределении.
Как и в случае с другими камедями, растворы ксантановой камеди представляют собой жидкость псевдопластичного типа.


Характеристика псевдопластического типа жидкости; Он также вносит значительный вклад в формирование свойств, влияющих на многие органолептические качества, такие как ощущение во рту, восприятие вкуса и образование суспензии.
Еще одна отличительная черта ксантановой камеди, которая отличает ее от других камедей, заключается в том, что она обладает высокой устойчивостью к температуре и рН.


Было заявлено, что эта долговечность обусловлена боковыми цепями в молекуле ксантана, обернутыми вокруг целлюлозного скелета.
Эта особенность - ксантановая гамма; Это делает его устойчивым к разложению, которое может произойти в результате воздействия ферментов, кислот, оснований, высоких температур, замораживания и оттаивания и длительного перемешивания.


Взаимодействие этих трисахаридных цепей с основной цепью превращает молекулу в очень жесткий стержень и чрезвычайно увеличивает ее устойчивость к теплу, кислотам и основаниям.
Его молекулярная масса составляет около 2 миллионов, и сообщаются более высокие значения, вероятно, из-за агрегации.
Ксантаны с самым высоким содержанием пировиноградной кислоты обладают наибольшей вязкостью и термической стабильностью.


растворы ксантановой камеди;
Обычно на него не влияют изменения рН, и он растворяется в большинстве кислот и щелочей.
Большинство других гидроколлоидов;
В то время как она теряет свою вязкость при низких значениях pH и высоких температурах, ксантановая камедь остается стабильной в тех же условиях.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
Ксантановая камедь используется во многих промышленных продуктах из-за ее способности выдерживать различные температуры и уровни pH, прилипать к поверхностям и сгущать жидкости, сохраняя при этом хорошую текучесть.
В пищевых продуктах ксантановая камедь часто встречается в заправках для салатов и соусах.


Ксантановая камедь помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она и не является эмульгатором.
Ксантановая камедь также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
Ксантановая камедь помогает создать желаемую текстуру во многих видах мороженого.


Зубная паста часто содержит ксантановую камедь в качестве связующего для сохранения однородности продукта.
Ксантановая камедь также помогает загустить коммерческие заменители яиц, изготовленные из яичных белков, заменяя жир и эмульгаторы, содержащиеся в желтках.
Ксантановая камедь также является предпочтительным методом сгущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов или напитков при обычном использовании.


В безглютеновой выпечке ксантановая камедь используется для придания тесту липкости, которая в противном случае была бы достигнута с глютеном.
В большинстве пищевых продуктов ксантановая камедь используется в концентрации 0,5% или меньше.
Ксантановая камедь используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как соусы, приправы, продукты из мяса и птицы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты и др.


В нефтяной промышленности ксантановая камедь используется в больших количествах для загущения бурового раствора.
Эти жидкости выносят твердые частицы, вырезанные буровым долотом, на поверхность. Ксантановая камедь обеспечивает отличную реологию «низкого уровня».
Когда циркуляция прекращается, твердые частицы остаются взвешенными в буровом растворе.


Широкое использование горизонтального бурения и потребность в хорошем контроле выбуренной породы привели к расширению его применения.
Ксантановая камедь добавляется в бетон, заливаемый под водой, для увеличения его вязкости и предотвращения вымывания.
В косметике ксантановая камедь используется для приготовления водных гелей.


Ксантановая камедь также используется в эмульсиях масло-в-воде для улучшения слияния капель.
Ксантановая камедь находится в стадии предварительных исследований на предмет ее потенциального использования в тканевой инженерии для создания гидрогелей и каркасов, поддерживающих трехмерное формирование тканей.
Кроме того, тиолированная ксантановая камедь продемонстрировала потенциал для доставки лекарств, поскольку за счет ковалентного присоединения тиоловых групп к этому полисахариду могут быть приданы высокие мукоадгезивные свойства и свойства, усиливающие проникновение.


Ксантановая камедь, полученная из сыворотки, обычно используется во многих коммерческих продуктах, таких как шампуни и заправки для салатов.
Ксантановая камедь является мощным загустителем, а также используется в качестве стабилизатора для предотвращения разделения ингредиентов.
Ксантановая камедь — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.


Ксантановая камедь чаще всего используется в качестве пищевого ингредиента в качестве эффективного загустителя и стабилизатора для предотвращения разделения ингредиентов.
Ксантановая камедь также используется для этих свойств в других отраслях промышленности, таких как масло, косметика.
Ксантановая камедь обычно используется в качестве загустителя (например, гуаровой камеди E412, гуммиарабика E414, карбоксиметилцеллюлозы CMC E466, пектина E440, альгината натрия E401) и стабилизатора.


Ксантановая камедь растворяется в воде, но не растворяется в органических растворителях.
Ксантановая камедь используется в качестве регулятора реологических свойств в системах, содержащих воду, и в качестве стабилизатора эмульсий и суспензий.
Помимо этого, ксантановая гама; Он удерживает воду, повышает устойчивость к замораживанию и оттаиванию, предотвращает ретроградацию крахмала и увеличивает срок хранения.


Ксантановая камедь, которая широко используется в пищевых продуктах, представляет собой гетерополисахарид, полученный путем иммерсионной аэробной ферментации с использованием бактерии под названием Xanthomonas campestris, а углевод, подходящий источник азота, фосфат калия и другие микроэлементы составляют стерильную среду ферментации.
Полисахарид, полученный в конце стадии ферментации, осаждают изопропиловым спиртом и выделяют из окружающей среды.


Выделенный полисахарид затем центрифугируют для удаления остаточного изопропилового спирта и затем сушат.
Ксантановая камедь — это тип полисахарида или углевода, который обычно используется в качестве пищевой добавки для загущения, стабилизации и улучшения текстуры пищевых продуктов.
Ксантановая камедь часто используется в безглютеновой выпечке в качестве заменителя глютена, поскольку она может имитировать текстуру и структуру глютена в выпечке.


Ксантановая камедь также часто встречается в заправках для салатов, соусах, мороженом и других обработанных пищевых продуктах, чтобы улучшить их текстуру и предотвратить их расслоение или разрушение.
Кроме того, ксантановая камедь может использоваться в промышленных целях, таких как бурение нефтяных скважин и косметика, благодаря своим загущающим и стабилизирующим свойствам.


Ксантановая камедь обычно считается безопасной для употребления и одобрена для использования в качестве пищевой добавки многими регулирующими органами по всему миру.
Ксантановая камедь имеет широкий спектр применения в пищевой промышленности, производстве напитков и других отраслях.
Ксантановая камедь используется синергетически с камедью рожкового дерева и камедью тары для образования термообратимых гелей, а при использовании в сочетании с гуаровой камедью она обеспечивает более высокую вязкость.


Ксантановая камедь используется во многих областях для обеспечения превосходной стабильности суспензии, эмульсии, вязкости, удержания влаги и стабильности при замораживании-оттаивании.
Ксантановая камедь является мощным загустителем, а также используется в качестве стабилизатора для предотвращения разделения ингредиентов.
Помимо пищевой промышленности, где ксантановая камедь широко используется в качестве добавки, ее включают в рецептуру в качестве загустителя и стабилизатора при производстве различных товаров от текстиля до чистящих средств, от фармацевтических препаратов и косметики до красок и чернил.


Ксантановая камедь используется в качестве загустителя и стабилизатора в различных пищевых продуктах.
Также предотвращает образование кристаллов льда в мороженом и придает «ощущение жира» молочным продуктам с низким или низким содержанием жира.
Для достижения наилучших результатов используйте 1/2 чайной ложки ксантановой камеди на чашку жидкости, указанной в рецепте.
Взбить в блендере с жидкостью, чтобы не было комочков.


Ксантановая камедь также способствует росту продаж безглютеновой выпечки. Добавьте 1 чайную ложку ксантановой камеди на чашку безглютеновой муки в рецепты дрожжевого хлеба или пиццы.
1/2 чайной ложки на чашку в рецептах тортов или кексов.
Смешайте с сухими ингредиентами, чтобы предотвратить образование комков.


Поскольку вязкость раствора не сильно зависит от температуры, то есть консистенция не увеличивается при охлаждении, ксантановая камедь очень подходит для использования в таких продуктах, как заправки для салатов и шоколадные сиропы, которые будут потребляться, как только они выходят из холодильника. холодильник.
Эти продукты должны иметь возможность разливаться так же легко, как и при комнатной температуре, как только они достанутся из холодильника.


В обычных заправках для салатов ксантановая камедь используется в качестве загустителя, а частицы стабилизируют суспензию в структуре и эмульсию масла в воде.
Ксантановая камедь обычно используется с альгинатом в структуре пропиленгликоля.
При совместном использовании они дают менее псевдопластичный и менее вязкий раствор.


Полученный продукт имеет лучшую растекаемость и кремообразную гладкую текстуру.
ксантановая камедь; совместим с другими гидроколлоидами; особенно камедь рожкового дерева и Konjacla (образование геля) и гуаровая камедь (высокая вязкость) проявляют синергетический эффект.
Комбинации ксантановой камеди и гуаровой камеди/камеди рожкового дерева используются для стабилизации мороженого и замороженных продуктов.


Добавление в эту смесь каррагинана предотвращает расслоение жидкой фазы при замораживании.
Двойные или тройные комбинации этих камедей используются в различных молочных продуктах.
Наконец, ксантановая камедь используется в зубной пасте, косметике, чистящих средствах, покрытиях и красках, а также в технических областях огнетушителей.


Ксантановая камедь обеспечивает эмульгирование в заправках для салатов.
Ксантановая камедь используется в производстве заправок для салатов, чтобы заправки хорошо проникали в салаты.
Ксантановая камедь используется как загуститель и эмульгатор, как связующее вместо глютена в хлебобулочных изделиях.


Ксантановая камедь используется в качестве загустителя в спреях от комаров.
Ксантановая камедь используется в фруктовых напитках, помогая взвешенному напитку иметь лучший внешний вид.
Ксантановая камедь представляет собой вещество с быстрой растворимостью в средах с низким pH.


Таким образом, ксантановая камедь суспендирует другие нерастворимые частицы.
Ксантановая камедь используется в производстве супов быстрого приготовления.
В замороженных молочных продуктах ксантановая камедь, используемая вместе с метилцеллюлозой и карбоксиметилцеллюлозой, дает очень хорошие результаты.


При производстве сыров ксантановая камедь обеспечивает твердость смесью гуаровой камеди и камеди рожкового дерева.
Кроме того, ксантановая камедь способствует высвобождению аромата в сырах-плошках.
Из-за своей высокой вязкости в состоянии покоя ксантановая камедь используется в качестве пищевой добавки, поскольку она обеспечивает очень хорошую консистенцию и текучесть при производстве сиропов.


Ксантановая камедь используется в качестве загустителя в порошковых дезинфицирующих средствах, выпускаемых для дезинфекции сосков молочных животных.
В то же время диоксид кремния или трикальцийфосфат используются в качестве антислеживающего агента.
Ксантановая камедь используется в производстве продуктов с низким содержанием жира.


Из ксантановой камеди можно производить вододиспергируемые стабилизаторы с некоторыми поверхностно-активными веществами и такими веществами, как лецитин.
Для этого ксантановая камедь является основным ингредиентом.
Ксантановая камедь используется в качестве загустителя при производстве многих средств личной гигиены и косметических средств.


Ксантановая камедь используется для стабилизации суспензий и эмульсий в пищевой промышленности, где она используется в качестве загустителя.
Ксантановая камедь используется в производстве зубной пасты, кремов, лосьонов и шампуней.
Ксантановая камедь используется в этих областях применения из-за ее способности повышать вязкость и обеспечивать хорошую текучесть.


При производстве зубной пасты ксантановая камедь гарантирует, что продукты сохраняют свою форму и что функция эмульгатора работает наилучшим образом.
Ксантановая камедь также используется в качестве загустителя при производстве зубной пасты.
В этом приложении ксантановая камедь используется вместе с глицерином, мальтодекстрином, активированным углем, лактатом цинка, бензиловым спиртом, бензоатом натрия, бикарбонатом натрия и сорбатом калия.


Благодаря своей способности выдерживать различные температуры и уровни pH во многих промышленных продуктах, ксантановая камедь прилипает к поверхностям и обеспечивает превосходную текучесть за счет загущения жидкостей.
Ксантановая камедь используется в качестве загустителя при производстве фунгицидов, гербицидов и инсектицидов.


Ксантановая камедь используется в производстве химикатов для чистки плитки, строительных растворов и унитазов.
Ксантановая камедь — загуститель, используемый в кремах для лечения акне.
Ксантановая камедь используется в производстве составов некоторых красок.


Ксантановая камедь помогает коже удерживать влагу в косметических кремах, предназначенных для заполнения морщин.
Ксантановая камедь выступает в качестве стабилизатора при производстве косметических кремов, которые производятся для увеличения выработки гиалуроновой кислоты.
В фармацевтических препаратах ксантановая камедь используется вместе с салициловой кислотой и некоторыми другими химическими веществами для лечения угрей и угревой сыпи, обеспечивая консистенцию и связывание других веществ препарата.


В производстве клеев, таких как клеи для обоев, ксантановая камедь является важным ингредиентом для загущения.
На нефтяных месторождениях ксантановая камедь используется вместе с окислителями, такими как перкарбонат натрия и персульфат аммония, для образования крекирующего агента.
Ксантановая камедь используется в качестве связующего при производстве таблеток, используемых в качестве агента с контролируемым высвобождением в производстве вина.


Таким образом, ксантановая камедь помогает сохранить совместное использование других вспомогательных веществ и активного вещества.
Ксантановая камедь используется в качестве загустителя при производстве автошампуней.
Ксантановая камедь является стабилизатором, используемым в композициях для осветления кожи.


Ксантановая камедь обладает загущающими свойствами при производстве шампуня, используемого для мытья шерсти лошадей.
Компоненты для нанесения на волосы в последнее время занимают важное место в области косметики.
Важнейшими факторами, влияющими на предпочтительность этих косметических средств, являются простота нанесения и минимальный уровень раздражения кожи.


Для этого ксантановая камедь обрабатывается с использованием других загустителей.
Ксантановая камедь используется в качестве стабилизатора и загустителя в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь обеспечивает высокую консистенцию даже при очень низкой концентрации.


Во многих пищевых продуктах используется 0,05-0,5% ксантановой камеди.
Ксантановая камедь представляет собой цепочку строительных блоков сахара, полученных путем ферментации простых сахаров с помощью определенных видов бактерий.
Ксантановая камедь иногда используется для изготовления лекарств.


Ксантановая камедь используется при диабете, запорах, сухости глаз и многих других состояниях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку большинства этих применений.
В производстве ксантановая камедь используется в качестве загустителя и стабилизатора в пищевых продуктах, зубных пастах и лекарствах.


-Нефть и газ: ксантановая камедь используется в нефтегазовой промышленности в качестве добавки к буровому раствору для повышения вязкости и взвешивания твердых частиц.
-Промышленность: ксантановая камедь также используется в различных промышленных целях, в том числе в клеях, покрытиях и текстильной печати.
Ксантановая камедь является полезным ингредиентом во многих пищевых продуктах, косметике и других промышленных применениях благодаря уникальному сочетанию свойств.


-Еда:
Ксантановая камедь часто используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в различных пищевых продуктах, включая соусы, заправки, супы и выпечку.
-Фармацевтическая:
Ксантановая камедь используется в фармацевтической промышленности в качестве связующего, стабилизатора и разрыхлителя в таблетках.


-Напиток:
Ксантановую камедь можно использовать для стабилизации напитков, предотвращения образования осадка и улучшения вкусовых ощущений.
Ксантановая камедь часто используется во фруктовых соках, молочных продуктах и алкогольных напитках.


- Средства личной гигиены:
Ксантановая камедь является распространенным ингредиентом средств личной гигиены, таких как зубная паста, шампунь и лосьон.
Ксантановая камедь используется для улучшения текстуры и обеспечения однородной консистенции.


-Области применения ксантановой камеди:
• Формирование видимых прозрачных растворов даже при высоких концентрациях,
• Растворяется как в горячей, так и в холодной воде,
• Придание высокой вязкости растворам даже при низких концентрациях полисахаридов,
• Минимальное изменение вязкости растворов, образованных ксантаном, в широком диапазоне температур,
• Растворение и стабильность как в кислых, так и в щелочных растворах,
• Оставаясь стабильным в растворах с высокой концентрацией солей,
• Высокая устойчивость к ферментативной деградации,
• Будучи хорошей смазкой,
• Обеспечение стабильности после стадий замораживания/оттаивания,
• Будучи чрезвычайно эффективным стабилизатором эмульсии,
• Обеспечение превосходного вкуса во рту,
• Проявляет синергетические свойства с другими гидроколлоидами (гуар и рожковое дерево гумла)
• томатная паста и заправки для салатов,
• Хлебобулочные и кондитерские изделия,
• Мясные продукты,
• напитки,
• Фруктовые заготовки,
• Порошковые продукты.


-Как области применения пищевых продуктов;
• томатная паста и заправки для салатов,
• хлебобулочные и кондитерские изделия,
• мясные продукты,
• напитки,
• фруктовые наполнители,
• порошковые продукты.


- Ниже приведены некоторые распространенные продукты, содержащие ксантановую камедь:
* Зубная паста
*Кремы
* Лосьоны
*Шампунь
*Промышленные товары


-Обычные промышленные продукты, содержащие ксантановую камедь, включают:
*Фунгициды, гербициды и инсектициды
* Очистители плитки, затирки, духовки и унитаза.
*Краски
*Жидкости, используемые при бурении нефтяных скважин
* Клеи, такие как клей для обоев



КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• образование визуально прозрачных растворов даже при высоких концентрациях,
• растворяется как в горячей, так и в холодной воде,
• придание высокой вязкости растворам даже при низких концентрациях полисахаридов,
• минимальное изменение вязкости растворов, образуемых ксантаном, в широком диапазоне температур,
• растворим и стабилен как в кислых, так и в щелочных растворах,
• высокая концентрация солей для сохранения стабильности в растворах,
• проявлять высокую устойчивость к ферментативному расщеплению,
• быть хорошей смазкой,
• для обеспечения стабильности после стадий замораживания/оттаивания,
• быть чрезвычайно эффективным стабилизатором эмульсии,
• для придания превосходного вкуса,
• Можно считать, что он проявляет синергетические свойства с другими гидроколлоидами (гуаровая камедь и камедь рожкового дерева).



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
1. Ксантановая камедь помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она и не является эмульгатором.
2. Ксантановая камедь также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
3. Ксантановая камедь помогает создать приятную текстуру во многих мороженых, наряду с гуаровой камедью и камедью рожкового дерева.
4. Ксантановая камедь также является предпочтительным методом загущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов или напитков.



ФУНКЦИИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Ксантановая камедь является универсальным ингредиентом, выполняющим несколько функций в пищевой и других отраслях промышленности. Его основная функция заключается в качестве загустителя и стабилизатора, но он также обладает и другими свойствами, в том числе:

* Загущение: ксантановая камедь может загущать жидкости при низких концентрациях и создавать гладкую однородную текстуру в пищевых продуктах.
*Стабилизация: ксантановая камедь помогает стабилизировать эмульсии, предотвращая разделение масла и воды в пищевых продуктах.

*Суспендирование: ксантановая камедь может взвешивать частицы в жидкости, предотвращая их оседание на дно продукта.
*Связывание: ксантановая камедь может связывать ингредиенты, улучшая текстуру и качество выпечки и других пищевых продуктов.

* Улучшение вкусовых ощущений: ксантановая камедь может улучшить вкусовые ощущения продуктов, создавая гладкую кремообразную текстуру.
* Увеличение срока годности: ксантановая камедь может помочь продлить срок годности пищевых продуктов, предотвращая потерю влаги и контролируя кристаллизацию.



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
1. Ксантановая камедь помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она и не является эмульгатором.
2. Ксантановая камедь также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
3. Ксантановая камедь помогает создать приятную текстуру во многих мороженых, наряду с гуаровой камедью и камедью рожкового дерева.
4. Ксантановая камедь также является предпочтительным методом загущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов или напитков.



КАКОВЫ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ?
Среди его наиболее отличительных особенностей - растворимость как в холодной, так и в горячей воде.
Особенность здесь обусловлена полиэлектролитными свойствами ксантановой камеди.
Ксантановая камедь нерастворима в органических растворителях.
Ксантановую камедь можно добавлять до уровня 50% в изопропиловый спирт, метиловый спирт, этиловый спирт и ацетон.



ГДЕ НАХОДИТСЯ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ?
Ксантановая камедь содержится в продуктах питания, средствах личной гигиены и промышленных продуктах.
-Продукты питания:
Ксантановая камедь может улучшить текстуру, консистенцию, вкус, срок годности и внешний вид многих продуктов.
Ксантановая камедь также стабилизирует продукты, помогая определенным продуктам выдерживать различные температуры и уровни pH.
Кроме того, ксантановая камедь предотвращает разделение продуктов и позволяет им плавно вытекать из контейнеров.
Ксантановая камедь часто используется в безглютеновой кулинарии, поскольку она может обеспечить эластичность и пушистость, которые глютен придает традиционной выпечке.

Ниже приведены некоторые распространенные продукты, содержащие ксантановую камедь:
* Салатные заправки
*Выпечка
*Фруктовые соки
*Супы
*Мороженное
*Соусы и подливки
* Сиропы
*Безглютеновые продукты
* Нежирные продукты
* Средства личной гигиены

Ксантановая камедь также содержится во многих продуктах личной гигиены и косметических средствах.
Ксантановая камедь позволяет этим продуктам быть густыми, но при этом легко вытекать из контейнеров.
Ксантановая камедь также позволяет твердым частицам взвешиваться в жидкостях.



РАЗБАВЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ СДВИГОМ:
Вязкость растворов ксантановой камеди снижается при более высоких скоростях сдвига.
Это называется истончением при сдвиге или псевдопластичностью.
Это означает, что продукт, подвергающийся сдвигу в результате смешивания, встряхивания или жевания, будет истончаться.
Когда силы сдвига будут устранены, пища снова загустеет.
В заправке для салата добавление ксантановой камеди делает ее достаточно густой в состоянии покоя в бутылке, чтобы смесь оставалась достаточно однородной, но силы сдвига, возникающие при встряхивании и наливании, разжижают ее, поэтому ее можно легко наливать.
Когда она выходит из бутылки, силы сдвига исчезают, и ксантановая камедь снова уплотняется, поэтому она прилипает к салату.



КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
Чем больше доля ксантановой камеди, добавляемой в жидкость, тем гуще становится жидкость.
Эмульсия может быть образована всего лишь с 0,1% (по весу).
Увеличение количества камеди дает более густую и стабильную эмульсию до 1% ксантановой камеди.
Чайная ложка ксантановой камеди весит около 2,5 граммов и разбавляется одной чашкой (250 мл) воды до концентрации 1%.
Для изготовления пены обычно используется 0,2–0,8% ксантановой камеди.
Большие количества приводят к более крупным пузырькам и более плотной пене.
Порошок яичного белка (0,2–2,0%) с 0,1–0,4% ксантановой камеди образует пузыри, похожие на мыльные пузыри.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ?
Производство ксантановой камеди происходит, когда сахар ферментируется бактериями Xanthomonas campestris.
В производственном процессе здесь, когда сахар сбраживается, образуется бульонообразное вещество, которое после фазы сушки измельчается.
Порошок ксантановой камеди быстро диспергируется при добавлении в жидкость, образуя вязкий, но стабильный раствор.

Эта функция добавляет свойства загустителя, суспендирующего и стабилизирующего агента для многих продуктов.
Для производства ксантановой камеди X Campestris необходимы различные питательные вещества, в том числе микроэлементы (примеры: соли калия, железа и кальция) и макроэлементы, такие как углерод и азот.
Глюкоза и сахароза являются наиболее часто используемыми источниками углерода в производстве этого химического вещества.

При производстве ксантановой камеди (ксантановой камеди) концентрация источника углерода влияет на выход реакции.
При производстве ксантановой камеди (ксантановой камеди) предпочтительна концентрация 2-4%.
Концентрации субстрата выше этой подавляют рост.
Азот, важное питательное вещество, поставляется либо в виде органического соединения, либо в виде неорганической молекулы.



ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КСАНТАНОВОЙ КАМЕДИ:
Коммерческое производство ксантановой камеди включает ферментацию источника сахара бактериями Xanthomonas campestris в крупных ферментационных резервуарах.
Этапы производственного процесса следующие:
*Прививка:
Бактерии Xanthomonas campestris сначала выращивают в небольшой культуре, а затем переносят в более крупный сосуд ферментера.

*Ферментация:
Бактерии выращивают в жидкой среде, содержащей источник сахара, такой как глюкоза, сахароза или лактоза.
Процесс ферментации происходит при контролируемых условиях температуры, pH и уровня кислорода.

* Разделение:
После завершения ферментации геллановую камедь отделяют от бактериальной биомассы и ферментационной среды.
Обычно это делается с помощью серии этапов фильтрации и центрифугирования.

* Очищение:
После завершения ферментации смесь нагревают, чтобы остановить рост бактерий, и ксантановую камедь извлекают из жидкости путем осаждения спиртом или изопропанолом.
Затем ксантановую камедь промывают и сушат, чтобы получить мелкий порошок.

* Измельчение и упаковка:
Высушенную ксантановую камедь измельчают в мелкий порошок и упаковывают в пакеты или бочки для распространения.
Качество ксантановой камеди зависит от таких факторов, как тип используемого источника сахара, условия ферментации и процесс очистки.
Полученный порошок ксантановой камеди используется в качестве пищевой добавки в различных целях, таких как загущение, стабилизация и эмульгирование.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
Ксантановая камедь производится путем ферментации глюкозы и сахарозы.
Среду хорошо аэрируют �� перемешивают, и ксантановый полимер вырабатывается в среде внеклеточно.
Через один-четыре дня полимер осаждают из среды добавлением изопропилового спирта, осадок сушат и измельчают, получая порошок, легко растворимый в воде или соляном растворе.
Ксантановая камедь состоит из повторяющихся звеньев пентасахаридов, включающих глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту в молярном соотношении 2:2:1.
Был разработан штамм X. campestris, который будет расти на лактозе, что позволяет использовать его для переработки сыворотки, отходов производства сыра.
Это может производить 30 г/л ксантановой камеди на каждые 40 г/л сухой сыворотки.



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Ксантановая камедь связана с другими потенциальными преимуществами для здоровья, хотя эти преимущества вряд ли будут иметь место без приема добавок.
Некоторые потенциальные преимущества ксантановой камеди для здоровья включают:
* Низкий уровень холестерина:
В ходе исследования пять мужчин потребляли в 10 раз больше рекомендуемого количества ксантановой камеди в день в течение 23 дней.
Последующие анализы крови показали, что их холестерин снизился на 10%.

*Потеря веса:
Люди отмечают повышенное чувство сытости после употребления ксантановой камеди.
Ксантановая камедь может увеличивать чувство сытости, задерживая опорожнение желудка и замедляя пищеварение.

* Улучшена регулярность:
Ксантановая камедь увеличивает движение воды в кишечнике, создавая более мягкий и объемный стул, который легче проходит.
Исследования показали, что это значительно увеличивает частоту и количество стула.

* Загущает жидкости:
Ксантановая камедь используется для сгущения жидкостей для тех, кто испытывает трудности с глотанием, например, для пожилых людей или людей с неврологическими расстройствами.
* Заменитель слюны:
Ксантановая камедь иногда используется в качестве заменителя слюны для людей, страдающих от сухости во рту, но исследования ее эффективности дали смешанные результаты.



КАК РАБОТАЕТ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ?
Ксантановая камедь набухает в кишечнике, что стимулирует кишечник проталкивать стул.
Ксантановая камедь также замедляет всасывание сахара из пищеварительного тракта.



КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ МОЖЕТ СНИЖАТЬ САХАР В КРОВИ:
Несколько исследований показали, что ксантановая камедь может снизить уровень сахара в крови при употреблении в больших дозах.
Ксантановая камедь считала, что она превращает жидкости в желудке и тонком кишечнике в вязкое гелеобразное вещество.
Это замедляет пищеварение и влияет на то, как быстро сахар попадает в кровь, уменьшая всплески сахара в крови после еды.

В одном 12-недельном исследовании девять мужчин с диабетом и четверо без диабета ежедневно ели маффин.
В течение шести недель исследования мужчины ели кексы без ксантановой камеди.
В течение остальных 6 недель они ели кексы, содержащие 12 граммов этого вещества.

Уровень сахара в крови участников регулярно проверяли, и уровень сахара в крови как натощак, так и после еды у мужчин с диабетом был значительно ниже при употреблении кексов с ксантановой камедью.
Другое исследование с участием 11 женщин показало, что уровень сахара в крови был значительно ниже после употребления риса с добавлением ксантановой камеди по сравнению с потреблением риса без нее.



ИСТОРИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Ксантановая камедь была открыта Аллен Розалинд Джинс и ее исследовательской группой в Министерстве сельского хозяйства США и введена в коммерческое производство компанией CP Kelco под торговой маркой Kelzan в начале 1960-х годов.
Ксантановая камедь была одобрена для использования в пищевых продуктах в 1968 году и признана безопасной пищевой добавкой в США, Канаде, странах Европы и многих других странах под номером E415 и номером CAS 11138-66-2.
Ксантановая камедь получила свое название от вида бактерий, используемых в процессе ферментации, Xanthomonas campestris.



ДЕТАЛИ БИОСИНТЕЗА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Синтез происходит из глюкозы в качестве субстрата для синтеза предшественников сахарных нуклеотидов УДФ-глюкозы, УДФ-глюкуроната и ГДФ-маннозы, которые необходимы для построения пентасахаридного повторяющегося звена.
Это связывает синтез ксантана с углеводным обменом.

Повторяющиеся единицы строятся на переносчиках ундекапренилфосфатных липидов, которые закреплены в цитоплазматической мембране.
Специфические гликозилтрансферазы последовательно переносят сахарные фрагменты предшественников нуклеотидных сахаров ксантана на липидные носители.
Остатки ацетила и пирувила добавляются в качестве неуглеводных украшений.
Зрелые повторяющиеся единицы полимеризуются и экспортируются способом, напоминающим Wzy-зависимый механизм синтеза полисахаридов у Enterobacteriaceae.
Продукты кластера генов камеди управляют синтезом, полимеризацией и экспортом повторяющейся единицы.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Форма: Порошок
Внешний вид: белый или кремовый цвет, сыпучий порошок
Вязкость: 1200 - 1600 мПа.с
Анализ (на сухую основу): 91,0 - 108,0%
Потери при сушке (105oC, 2 часа): 6,0 - 12,0%
V1 : V2: 1,02–1,45
Пировиноградная кислота: ≥ 1,5%
PH 1% раствора в воде: 6,0 - 8,0
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 20 мг/кг
Физическое состояние: твердое
Цвет: нет данных
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют

Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
- Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.
-Советы пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь 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.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.
гигроскопичный
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Ксантановая камедь



КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это вещество, которое используется в пищевых продуктах для получения более высокой степени вязкости.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также иногда называют «медленноликвидным».
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 растительного происхождения.


НОМЕР КАС: 11138-66-2

НОМЕР ЕС: 266-357-1

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C8H14Cl2N2O2

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 241,11

НАИМЕНОВАНИЕ ИЮПАК: 2-(2,4-диаминофенокси)этанол; дигидрохлорид


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится из сахара и патоки.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это питательный подсластитель, который является побочным продуктом производства сахара.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется не только как загуститель, но и как стабилизатор, эмульгатор и заменитель глютена.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — очень сильный продукт, дающий очевидный результат даже в небольших количествах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также присвоен электронный номер: E-415.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это полисахарид, который широко используется в промышленности, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — эффективный загуститель, эмульгатор и стабилизатор, предотвращающий разделение ингредиентов.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 может быть получена из простых сахаров в процессе ферментации.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 получила свое название от вида используемых бактерий Xanthomonas campestris.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обычно используется в заправках для салатов и пищевых соусах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя и не является эмульгатором.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 помогает создать желаемую текстуру во многих видах мороженого.

Зубная паста часто содержит КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 в качестве связующего, чтобы сохранить однородность продукта.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также помогает загустить коммерческие заменители яиц, изготовленные из яичных белков, заменяя жир и эмульгаторы, содержащиеся в желтках.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также является предпочтительным методом сгущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку он не меняет цвет или вкус продуктов или напитков при обычном использовании.
В безглютеновой выпечке КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для придания тесту липкости, которая в противном случае была бы достигнута с глютеном.
В большинстве пищевых продуктов КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в концентрации 0,5% или менее.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как соусы, заправки, продукты из мяса и птицы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты и другие.
В нефтяной промышленности КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в больших количествах для загущения бурового раствора.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обеспечивает отличную реологию «низкого уровня».
Когда циркуляция прекращается, твердые частицы остаются взвешенными в буровом растворе.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 добавляют в бетон, заливаемый под водой, для повышения его вязкости и предотвращения вымывания.
В косметике КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для приготовления водных гелей.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также используется в эмульсиях масло-в-воде для улучшения слияния капель.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный внеклеточный полисахарид.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 широко используется в качестве загустителя.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах с европейским номером пищевой добавки E415.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 отличается от других полисахаридных камедей (таких же, как и геллановая камедь), поскольку они производятся в результате бактериальной ферментации, в то время как другие извлекаются из растений или их частей.

Как производится КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415?
Коммерческий КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится путем ферментации источника углеводов (в основном из кукурузного крахмала) штаммами Xanthomonas campestris (природная бактерия может быть обнаружена на поверхности листьев зеленых овощей), затем очищается этанолом или изопропанолом.
Конечный продукт производится в виде соли (натрия, калия или кальция).


Загущение с помощью КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обычно встречается в следующих пищевых продуктах:
-Выпечка
-Заправки, замороженные десерты
-Кондитерские изделия
- смеси для тортов и десертов
-Молочные продукты
-Мороженое
- Пудинги и желатиновые смеси
- Джемы и желе
-Соусы и приправы
-салатные заправки
-Мясные и яичные продукты


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 можно использовать в хлебобулочных изделиях (например, хлеб, печенье, бисквиты, кексы, пирожные) в основном для следующих целей:
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в качестве заменителя яиц, чтобы уменьшить использование яичного белка, но без ущерба для мягкого вкуса и внешнего вида.

Добавление КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 в хлебную пасту может предотвратить распространение обезвоживания, вызванное поглощением воды из хлеба.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в выпечке без глютена, чтобы заменить функцию глютена связывать муку вместе, что полезно для людей, страдающих глютеновой болезнью.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в качестве водосвязывающего агента и модификатора текстуры в колбасах и ветчинах с добавлением рассола для увеличения водоудерживающей способности, придания гладкости и эластичности.
Добавка КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой биополимер с вязкими, гибкими, затвердевающими свойствами, который играет важную роль в производстве жевательной резинки.

Порошок КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 (E415) представляет собой натуральный полисахарид, растворимый в холодной воде продукт, полученный в результате ферментации углеводов.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве загустителя и эмульгатора (модификатор реологии) в пищевых продуктах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — загуститель и суспендирующий агент, термостабильный, с хорошей устойчивостью к сильнокислым и щелочным растворам.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя или стабилизатора.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 растворяется в воде, образуя высоковязкий раствор.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 практически не растворяется в органических растворителях.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это полисахарид с длинной цепью, который производится путем смешивания ферментированных сахаров (глюкозы, маннозы и глюкуроновой кислоты) с определенным видом бактерий. Он в основном используется для сгущения и стабилизации эмульсий, пен и суспензий.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 широко используется в качестве пищевой добавки для контроля реологических свойств широкого спектра пищевых продуктов. В производстве ксантановая камедь используется в качестве загустителя и стабилизатора в зубных пастах и лекарствах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для изготовления лекарств для снижения уровня сахара в крови и общего холестерина у людей с диабетом.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется как слабительное.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 иногда используется в качестве заменителя слюны у людей с сухостью во рту.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой мелкодисперсный сыпучий порошок кремового или белого цвета без запаха.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой камедь, полученную путем микробной ферментации из организма xanthomonas campestris.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 очень устойчив к изменению вязкости при изменении температуры, рН и концентрации соли.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также очень псевдопластичен, что приводит к снижению вязкости при увеличении усилия сдвига.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 синергетически реагирует с гуаровой камедью и камедью тары, обеспечивая увеличение вязкости, и с камедью рожкового дерева, обеспечивая увеличение вязкости или образование геля.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в заправках для салатов, соусах, десертах, выпечке и напитках в концентрации 0,05–0,50%.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве стабилизатора и загустителя в пищевых продуктах, фармацевтических препаратах и косметике.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для контроля реологии в системах на водной основе.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в жидкостях для бурения и заканчивания нефтяных и газовых скважин.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 241,11

-Точная масса: 240,0432331

- Масса моноизотопа: 240,0432331

-Топологическая полярная площадь поверхности: 81,5 Ų

-Физическое описание: твердое вещество от светло-серого до светло-розового цвета.

-Цвет: от белого до бледно-желтого

-Форма: твердая

-Точка плавления: 64,43 ° С

-Температура хранения: гигроскопичная, морозильная камера -20°C, в инертной атмосфере

-Растворимость: Растворяется в воде, образуя высоковязкий раствор, практически нерастворимый в органических растворителях.


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 служит текстуризатором, носителем и желирующим агентом в косметических препаратах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также стабилизирует и загущает рецептуры.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится путем ферментации углеводов и Xanthomonas campestris.
Поскольку ксантан является полисахаридом, используемым во многих областях, таких как пищевая добавка, ферментный субстрат или модификатор реологических свойств.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 полезно иметь ксантановый стандарт с четко определенным узким молекулярно-массовым распределением.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится путем ферментации Xanthomonas campestris.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 5

-Количество акцепторов водородной связи: 4

-Вращающееся количество связей: 3

-Количество тяжелых атомов: 14

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 132

-Количество атомов изотопов: 0

-Определенное количество стереоцентров атома: 0

-Неопределенное количество стереоцентров атома: 0

-Определенное количество стереоцентров связи: 0

-Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

-Ковалентно-связанные Количество единиц: 3

-Соединение канонизировано: Да

- Химические классы: соединения азота -> другие ароматические вещества (азот)


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это вещество, которое действует как эмульгатор, стабилизатор, загуститель, наполнитель и связующее.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой ферментационную камедь.
Химически КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный полисахарид, полученный путем аэробной ферментации глюкозы в чистой культуре при рН = 6,0-7,5 и 28-30°С бактерией Xantomonas Campestris.

Помимо пищевых продуктов, КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в:
– Средства личной гигиены: КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также содержится во многих продуктах личной гигиены и косметических средствах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 позволяет этим продуктам быть густыми, но при этом легко вытекающими из контейнеров.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также позволяет твердым частицам взвешиваться в жидкостях.
Ниже приведены некоторые распространенные продукты, содержащие ксантановую камедь: зубная паста, кремы, лосьоны, шампунь.

– Промышленные продукты: ксантановая камедь используется во многих промышленных продуктах из-за ее способности выдерживать различные температуры и уровни pH, прилипать к поверхностям и сгущать жидкости, сохраняя при этом хорошую текучесть.

– Обычные промышленные продукты, содержащие ксантановую камедь, включают: фунгициды, гербициды и инсектициды, глиняную посуду, строительный раствор, унитаз, краски, жидкости, используемые при бурении нефтяных скважин, клеи, т.е. клей для обоев.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный полисахарид, полученный путем ферментации чистой культуры углевода штаммами Xanthomonas campestris, очистки восстановлением этанолом или 2-пропанолом, сушки и измельчения.
ХАNTHAN GUM E415 содержит D-глюкозу и D-маннозу в качестве доминирующих гексозных единиц вместе с D-глюкуроновой кислотой и пировиноградной кислотой и производится в виде натриевых, калиевых или кальциевых солей.

Растворы КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 нейтральны.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 является хорошим загустителем, в некоторых случаях заменяющим крахмал.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также может заменить крахмал в некоторых консервированных продуктах, так как это вещество облегчает теплообмен.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 защищает продукты питания от возможного разложения, вызванного высокими температурами при обработке.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ Е415 — природный полисахарид, используемый в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и стабилизатора в качестве пищевой добавки Е415.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится из сахара и патоки.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется не только как загуститель, но и как стабилизатор, эмульгатор и заменитель глютена.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обычно используется в заправках для салатов и пищевых соусах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также является предпочтительным методом сгущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку он не меняет цвет или вкус продуктов или напитков при обычном использовании.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также используется в эмульсиях масло-в-воде для улучшения слияния капель.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный внеклеточный полисахарид.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 широко используется в качестве загустителя.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве загустителя и эмульгатора (модификатора реологических свойств) в пищевых продуктах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя или стабилизатора.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 растворяется в воде, образуя высоковязкий раствор.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется как слабительное.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве стабилизатора и загустителя в пищевых продуктах, фармацевтических препаратах и косметике.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для контроля реологии в системах на водной основе.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в жидкостях для бурения и заканчивания нефтяных и газовых скважин.


СИНОНИМЫ:

66422-95-5
2-(2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИ)ЭТАНОЛА ДИГИДРОХЛОРИД
11138-66-2
2,4-диаминофеноксиэтанол HCl
2,4-диаминофеноксиэтанол дигидрохлорид
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, дигидрохлорид
2,4-диаминофеноксиэтанол 2HCl
2-(2,4-диаминофенокси)этанола гидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол; дигидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол DiHCl
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, гидрохлорид (1:2)
4-(2-ГИДРОКСИЭТОКС)-1,3-ФЕНИЛЕНДИАМИН ДИГИДРОХЛОРИД
ИНЭКС 266-357-1
70643-19-5
ЕС 266-357-1
AC-8295
CS-W012797
MB00378
YX29708
2, 4-ДИАМИНОФЕНОКСИЭТАНОЛ 2HCL
2,4-диаминофеноксиэтанол гидрохлорид
АС-12701
FT-0602826
FT-0626844
2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИЭТАНОЛА HCL
А835461
2-(2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИ)ЭТАНОЛДИГИДРОХЛОРИД
W-104750
Q27295039
2-(2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИ)ЭТАНОЛА ДИГИДРОХЛОРИД
КСАНТАН
КАМЕНЬ КСАНТАНОВАЯ
Порошок ксантановой камеди
2,4-диаминофеноксиэтанол дигидрохлорид
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, дигидрохлорид
2,4-диаминофеноксиэтанол 2HCl
2-(2,4-диаминофенокси)этанола гидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол; дигидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол DiHCl
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, гидрохлорид (1:2)
4-(2-ГИДРОКСИЭТОКС)-1,3-ФЕНИЛЕНДИАМИН ДИГИДРОХЛОРИД
ИНЭКС 266-357-1
ГЛЮКОМАННАН МАЙО
ксантановая камедь
Экстракт конжака
КСАНТАМ
Таразин
Келтрол Ф
Ксантан г
ГАЛАКТОМАННАН
ГЛЮКОМАННАН
ГЛЮКОМАННАН МАЙО
КАМЕНЬ КСАНТАНОВАЯ
КОНЖАК ГЛЮКОМАННАН
РОДОПОЛЬ 23
КСАНТЕМПО(ТМ)
КСАНТАН
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ
xanthangum от xanthomonascampestris
КСАНТАМ
Ксантановая камедь Xanthomonas campestris
ксантановая камедь Xc
Ксантановая камедь фармацевтическая
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
Ксантановая камедьPure
Ксантангум, FCC
Ксантангум, NF
КСАНТАТЕГУМ
Ксантан Гамми

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415

Ксантановая камедь E415 представляет собой натуральный пищевой загуститель, стабилизатор и эмульгатор, получаемый в процессе бактериальной ферментации.
Ксантановая камедь E415 представляет собой растворимое волокно, вырабатываемое бактерией Xanthomonas campestris, и имеет высокую молекулярную массу с молекулярной структурой, аналогичной структуре целлюлозы.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в пищевых продуктах и напитках в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора, а также в производстве средств личной гигиены и товаров для дома.

Номер КАС: 11138-66-2



ПРИЛОЖЕНИЯ


Ксантановая камедь E415 обычно используется в качестве загустителя в пищевых продуктах, таких как заправки для салатов, соусы и подливки.
Ксантановая камедь E415 также используется в хлебобулочных изделиях для улучшения стабильности и текстуры теста.
В молочных продуктах ксантановая камедь E415 используется для предотвращения синерезиса и улучшения вкусовых ощущений.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве кормов для домашних животных для улучшения их текстуры и консистенции.
Ксантановая камедь E415 используется в фармацевтической промышленности в качестве связующего и разрыхлителя в таблетках.

Ксантановая камедь E415 используется в продуктах личной гигиены, таких как зубная паста, шампунь и лосьоны, в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь E415 используется при бурении нефтяных скважин для повышения вязкости буровых растворов.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве бумаги для улучшения удержания наполнителей и других добавок.
В текстильной печати ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в полиграфических пастах.

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя в красках и покрытиях для улучшения их текучести и стабильности.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве клеев и герметиков в качестве загустителя и связующего.

В строительной отрасли ксантановая камедь Е415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в продуктах на основе цемента.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве взрывчатых веществ в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве инсектицидов и гербицидов в качестве загустителя и диспергатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в косметической промышленности в качестве загустителя и стабилизатора в лосьонах и кремах.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь E415 используется в полиграфии в качестве загустителя и связующего вещества в рецептурах чернил.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве резинотехнических изделий в качестве наполнителя и стабилизатора.

В нефтяной промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора буровых растворов и жидкостей для гидроразрыва пласта.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве керамических изделий для повышения их прочности и уменьшения растрескивания.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве текстиля для улучшения впитывания красителей и предотвращения усадки.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве красок и покрытий на водной основе для улучшения их текучести и стабильности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве пластмасс для улучшения их вязкости и технологических характеристик.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве взрывчатых веществ в качестве загустителя и стабилизатора.


Ксантановая камедь Е415 находит широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря своим превосходным реологическим свойствам, стабильности и совместимости с другими ингредиентами.
Некоторые из его приложений:


Пищевая промышленность:

Ксантановая камедь E415 обычно используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в различных пищевых продуктах, таких как соусы, заправки, молочные продукты, выпечка и напитки.


Нефтегазовая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве добавки к буровому раствору для обеспечения контроля вязкости и взвешивания твердых частиц в буровом растворе.


Индустрия личной гигиены:

Ксантановая камедь E415 используется в различных продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры, лосьоны и кремы, в качестве загустителя и стабилизатора.


Фармацевтическая индустрия:

Ксантановая камедь E415 используется в различных фармацевтических препаратах в качестве суспендирующего агента и загустителя.


Сельское хозяйство:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве стабилизатора почвы, средства для покрытия семян и регулятора роста растений.


Текстильная промышленность:

Ксантановая камедь Е415 используется в текстильной печати в качестве загустителя для полиграфических паст.


Лакокрасочная промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в рецептурах красок и покрытий.


Клеи промышленности:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и модификатора реологических свойств в клеевых составах.


Бумажная промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве удерживающей и дренажной добавки при изготовлении бумаги.


Косметическая промышленность:

Ксантановая камедь Е415 используется в косметических продуктах в качестве загустителя и эмульгатора.


Очистка воды:

Ксантановая камедь E415 используется в процессах очистки воды в качестве флокулянта и осветлителя.


Моющая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в моющих средствах.


Горнодобывающая индустрия:

Ксантановая камедь E415 используется в горнодобывающей промышленности в качестве загустителя и модификатора реологических свойств во флотационных суспензиях.


Строительная индустрия:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в строительных материалах, таких как растворы и цементные растворы.


Керамическая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве связующего вещества и модификатора реологических свойств в керамических составах.


Резиновая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в резиновых смесях.


Борьба с эрозией почвы:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве стабилизатора почвы и средства для борьбы с эрозией.


Топливная промышленность:

Ксантановая камедь Е415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в топливных смесях.


Буровые растворы на водной основе:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и модификатора реологических свойств буровых растворов на водной основе.


Металлообрабатывающая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве смазочного материала и модификатора реологических свойств в жидкостях для металлообработки.


Взрывчатая промышленность:

Ксантановая камедь Е415 используется в качестве загустителя и стабилизатора во взрывчатых составах.


Пластмассовая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве модификатора реологических свойств в рецептурах пластмасс.


Биотехнология:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве субстрата в различных приложениях биотехнологии, таких как ферментация и культивирование клеток.


Управление отходами:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве флокулянта и осветлителя в процессах обращения с отходами.


Восстановление окружающей среды:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в процессах восстановления окружающей среды.


Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя в пищевых продуктах, таких как заправки для салатов и соусы.
Ксантановая камедь E415 помогает улучшить текстуру молочных продуктов, таких как мороженое и йогурт.
Ксантановая камедь E415 часто используется в качестве связующего в безглютеновой выпечке.

Ксантановая камедь E415 используется в качестве стабилизатора в бутилированных заправках для салатов, предотвращая разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве безглютенового пива для улучшения текстуры и вкуса.

Ксантановая камедь E415 используется в нефтяной промышленности для загущения буровых растворов.
Ксантановая камедь E415 помогает контролировать реологию жидкостей в нефтегазовой промышленности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве средств личной гигиены и косметических средств, таких как шампуни и лосьоны.
Ксантановая камедь E415 помогает улучшить текстуру зубной пасты и других средств по уходу за полостью рта.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве бумажных изделий для улучшения их прочности и текстуры.
Ксантановая камедь Е415 используется в качестве связующего вещества при производстве таблеток и пилюль в фармацевтической промышленности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве текстильных и красильных изделий в качестве загустителя.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве красок и покрытий для улучшения их стабильности и текстуры.
Ксантановая камедь Е415 способствует повышению устойчивости пищевых продуктов к замораживанию и оттаиванию.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве кормов для животных для улучшения текстуры и консистенции.
Ксантановая камедь Е415 используется в произв��дстве моющих и чистящих средств в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве керамики для регулирования реологических свойств глины.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве клеев для улучшения их адгезионных свойств.

Ксантановая камедь E415 помогает улучшить стабильность эмульсий, таких как заправки для салатов и майонез.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве фруктовых соков и смузи для улучшения их текстуры и вкуса.

Ксантановая камедь Е415 используется в качестве суспендирующего агента при производстве фармацевтических суспензий.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве искусственных слез для повышения их вязкости.

Ксантановая камедь E415 помогает улучшить устойчивость продуктов личной гигиены к замораживанию и оттаиванию.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве кормов для животных для улучшения усвояемости питательных веществ.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве буровых растворов на масляной основе для улучшения их стабильности и реологии.

Ксантановая камедь E415 обычно используется в пищевой промышленности для улучшения текстуры и стабильности различных продуктов, включая приправы, соусы и выпечку.
Ксантановая камедь E415 часто используется в безглютеновой выпечке, чтобы имитировать эластичность и текстуру продуктов, содержащих глютен.

В фармацевтической промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве связующего и разрыхлителя в таблетках.
Ксантановая камедь E415 используется в нефтегазовой промышленности в качестве загустителя буровых растворов для повышения стабильности ствола скважины.

Ксантановая камедь E415 также используется в косметической промышленности в качестве загустителя и стабилизатора в различных продуктах, включая лосьоны и кремы.
Ксантановую камедь E415 часто добавляют в зубную пасту, чтобы улучшить ее консистенцию и облегчить ее нанесение.
В текстильной промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве проклеивающей добавки, помогающей предотвратить обрыв пряжи во время ткачества.

Ксантановая камедь E415 также используется в качестве стабилизатора в рецептурах латексных красок.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве ферментированных молочных продуктов, таких как йогурт, для улучшения текстуры и предотвращения расслаивания.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве мороженого для улучшения текстуры и предотвращения образования кристаллов льда.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве кормов для домашних животных для улучшения текстуры и предотвращения разделения ингредиентов.

Ксантановая камедь E415 используется в бумажной промышленности в качестве покрывающего агента для улучшения печатных свойств и внешнего вида бумаги.
Ксантановая камедь E415 используется в строительной отрасли в качестве загустителя в рецептурах цемента и строительных растворов для улучшения удобоукладываемости.
Ксантановая камедь E415 используется в водоочистке в качестве флокулянта для удаления взвешенных твердых частиц из сточных вод.

В горнодобывающей промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора при переработке полезных ископаемых.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве клеев для повышения их вязкости и стабильности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве моющих средств в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве пестицидов в качестве загустителя и диспергатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве средств личной гигиены, таких как шампуни и средства для мытья тела, в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве чистящих средств, таких как средство для мытья посуды, в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь Е415 используется при производстве буровых растворов в горнодобывающей промышленности для улучшения вязкости и снижения водоотдачи.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве покрытий для бумаги для улучшения качества печати и уменьшения поглощения чернил.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве керамических суспензий для улучшения реологии и стабильности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве синтетического латекса для повышения стабильности и снижения вязкости.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве поверхностно-активных веществ в качестве загустителя и стабилизатора.



ОПИСАНИЕ


Ксантановая камедь E415 представляет собой натуральный пищевой загуститель, стабилизатор и эмульгатор, получаемый в процессе бактериальной ферментации.
Ксантановая камедь E415 представляет собой растворимое волокно, вырабатываемое бактерией Xanthomonas campestris, и имеет высокую молекулярную массу с молекулярной структурой, аналогичной структуре целлюлозы.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в пищевых продуктах и напитках в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора, а также в производстве средств личной гигиены и товаров для дома.

Ксантановая камедь E415 хорошо растворяется как в холодной, так и в горячей воде и имеет нейтральный вкус и запах, что делает ее идеальной для использования в самых разных областях.
Ксантановая камедь E415 также устойчива к теплу, кислоте и сдвигу, что делает ее полезной при высокотемпературной обработке и в кислой среде или среде с низким pH.

В пищевых продуктах ксантановая камедь E415 используется в различных продуктах, включая заправки для салатов, соусы, супы, хлебобулочные изделия, молочные продукты и мясные продукты.
Ксантановая камедь E415 также используется в безглютеновой выпечке в качестве заменителя пшеничной муки.

Ксантановая камедь E415 также используется в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, лосьоны и зубная паста, а также в бытовых продуктах, таких как чистящие растворы и стиральные порошки.
Ксантановая камедь E415 считается безопасной для потребления регулирующими органами, такими как FDA, и часто используется в качестве альтернативы другим синтетическим загустителям в натуральных и органических продуктах.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в сочетании с другими гидроколлоидами, такими как гуаровая камедь или каррагинан, для достижения определенных текстурных или функциональных свойств в пищевых продуктах.

Ксантановая камедь E415 доступна в различных сортах, включая пищевой, фармацевтический и промышленный, каждый с различными характеристиками и областями применения.
Ксантановая камедь E415 также используется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве добавки к буровому раствору для улучшения вязкостных и суспензионных свойств.

Производство ксантановой камеди E415 включает процесс ферментации с использованием источника сахара и бактерии Xanthomonas campestris.
Было показано, что ксантановая камедь E415 обладает потенциальными преимуществами для здоровья, такими как снижение уровня сахара в крови и уровня холестерина, а также может оказывать пребиотическое действие на кишечник.

Ксантановая камедь E415 обычно используется в безглютеновых пищевых продуктах для улучшения текстуры и поддержания стабильности, поскольку глютен является обычным связующим веществом в традиционной выпечке.
Ксантановая камедь E415 часто используется в кормах для домашних животных и кормах для животных в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь E415 также используется в производстве бумаги и текстиля в качестве загустителя и проклеивающего агента.
Ксантановая камедь E415 в целом признана FDA безопасной (GRAS) и имеет низкий профиль токсичности.

Ксантановая камедь E415 также используется в производстве биоразлагаемых полимеров и в качестве суспендирующего агента в фармацевтике.
Ксантановая камедь E415 использовалась для сохранения артефактов культурного наследия, таких как бумага и пергамент, в качестве закрепителя и клея.

Ксантановая камедь E415 устойчива к микробной атаке и может помочь продлить срок годности пищевых продуктов.
Ксантановая камедь E415 имеет низкую калорийность и часто используется в качестве низкокалорийного заменителя других загустителей и стабилизаторов.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в различных составах, включая жидкости, гели и порошки, а также в приложениях с низкой и высокой вязкостью.

Ксантановая камедь E415 часто используется в косметике в качестве загустителя и стабилизатора для улучшения текстуры и стабильности.
Ксантановую камедь E415 можно использовать для загущения и стабилизации водных растворов и суспензий, а также эмульсий масло-в-воде.

Ксантановая камедь E415 представляет собой натуральный загуститель и стабилизатор, полученный из бактерий.
Ксантановая камедь Е415 представляет собой порошок белого или кремового цвета.
Ксантановая камедь E415 представляет собой анионный полисахарид.

Ксантановая камедь E415 растворима как в горячей, так и в холодной воде, что делает ее универсальной во многих областях.
Ксантановая камедь Е415 имеет нейтральный вкус и запах.

Ксантановая камедь E415 может использоваться как в пищевых, так и в непищевых целях.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в безглютеновой выпечке в качестве заменителя глютена.
Ксантановую камедь E415 также можно найти во многих соусах, заправках и приправах для их загущения и стабилизации.

Ксантановая камедь E415 может улучшить вкус и текстуру многих продуктов.
Ксантановая камедь E415 часто используется в средствах личной гигиены и косметических средствах из-за ее загущающих и стабилизирующих свойств.

Ксантановая камедь E415 также используется в нефтяной и газовой промышленности для буровых растворов.
Ксантановая камедь Е415 обладает высокой устойчивостью к температурным изменениям и может сохранять свою вязкость как при высоких, так и при низких температурах.
Ксантановая камедь E415 не ферментируется обычными кишечными бактериями.

Ксантановая камедь Е415 имеет длительный срок хранения и может храниться при комнатной температуре.
Ксантановая камедь E415 одобрена для использования в Европейском Союзе, США и многих других странах.

Ксантановая камедь E415 может помочь предотвратить синерезис в замороженных продуктах за счет стабилизации воды.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в молочных продуктах с низким содержанием жира или обезжиренных, чтобы имитировать текстуру полножирных продуктов.
Ксантановая камедь E415 часто используется в кормах для домашних животных для улучшения текстуры и вкусовых качеств.

Ксантановая камедь E415 может улучшить выход и качество некоторых мясных продуктов.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в фармацевтике для улучшения текстуры таблеток и капсул.

Ксантановая камедь E415 часто используется в зубной пасте и жидкости для полоскания рта из-за ее загущающих и стабилизирующих свойств.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в производстве бумаги из-за ее способности улучшать прочность и форму бумаги.

Ксантановая камедь Е415 является экологически чистой альтернативой синтетическим загустителям и стабилизаторам.
Ксантановая камедь E415 совместима со многими другими ингредиентами и может использоваться в сочетании с другими загустителями и стабилизаторами.
Ксантановая камедь E415 является универсальным и широко используемым ингредиентом, который может улучшить текстуру и стабильность многих продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: мелкий порошок от белого до кремового цвета
Запах: без запаха
Растворимость: растворим в холодной или горячей воде, нерастворим в органических растворителях.
pH: стабилен в диапазоне pH от 1 до 13, с оптимальной стабильностью в диапазоне pH от 3 до 9.
Вязкость: Высокая вязкость при низких концентрациях, разжижение при сдвиге.
Реология: псевдопластичное, тиксотропное поведение.
Молекулярная масса: средняя молекулярная масса около 2 миллионов дальтон.
Термическая стабильность: стабильна до 80-85°C (176-185°F), с некоторой деградацией выше этой температуры
Химическая стабильность: стабилен в присутствии большинства солей, кислот и оснований.
Совместимость: Совместим с наиболее распространенными пищевыми ингредиентами и добавками.
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха с тенденцией к слипанию и образованию комков в условиях высокой влажности.
Водоудерживающая способность: высокая водоудерживающая способность со способностью образовывать гели и удерживать влагу.
Эмульгирование: эффективный эмульгатор, стабилизирующий эмульсии масло-в-воде.
Пенообразование: Образует стабильную пену с хорошей стабильностью пены и высокой взбитостью.
Стабильность при замораживании-оттаивании: хорошая стабильность при замораживании-оттаивании с возможностью выдерживать несколько циклов замораживания-оттаивания без потери функциональности.
Устойчивость к сдвигу: устойчивость к силам сдвига, сохранение вязкости и других функциональных свойств в условиях высокого сдвига.
Микробная стабильность: устойчивость к микробному росту и загрязнению
Токсичность: нетоксичен и безопасен для употребления
Аллергенность: не вызывает аллергии и не содержит глютена.
Пищевая ценность: низкокалорийная, с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки.
Срок годности: длительный срок годности, стабильная функциональность и качество с течением времени.
Производство: производится путем ферментации углеводов с использованием бактерии Xanthomonas campestris.
Устойчивость: Возобновляемый, биоразлагаемый и экологически чистый
Стоимость: Относительно низкая стоимость по сравнению с другими гидроколлоидами и загустителями.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


В случае воздействия ксантановой камеди Е415 рекомендуются следующие меры первой помощи:

Вдыхание:

Переместите пострадавшего на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью, если проблемы с дыханием сохраняются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если появится раздражение или покраснение.


Зрительный контакт:

Промывайте пораженный глаз большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или боль сохраняются.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Прополощите рот водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Важно отметить, что ксантановая камедь E415 обычно считается безопасной для употребления и представляет низкий риск токсичности.

Однако в редких случаях прием большого количества ксантановой камеди E415 может вызвать желудочно-кишечные расстройства, такие как вздутие живота, газы и диарея.
Если симптомы сохраняются или ухудшаются, следует обратиться за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Ксантановую камедь Е415 следует хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Ксантановую камедь Е415 следует хранить в герметичных контейнерах вдали от источников тепла и воспламенения.

Во время работы следует носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и лабораторный халат.
При случайном проглатывании ксантановой камеди E415 следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прополоскать рот водой.
В случае контакта с кожей или глазами пораженный участок следует промыть водой в течение не менее 15 минут, а при сохранении раздражения следует обратиться за медицинской помощью.

Разливы или утечки должны быть немедленно устранены с использованием соответствующих абсорбентов.
Ксантановую камедь E415 следует утилизировать в соответствии с местными правилами и применимыми законами об охране окружающей среды.
Его нельзя выбрасывать в окружающую среду, особенно в водные пути или канализацию.



СИНОНИМЫ


Е415
Жевательная резинка из кукурузного сахара
Камедь Xanthomonas campestris
ХС полимер
Бактериальный полисахарид
Полисахарид B-1459
Реогель
Родигель
Келзан
Келтрол
Рамсан
Тиксогель
Флокон
Сантан
ксантановый каучук
Биополимер Ксантан
Зибоксан
Ксантомонас полисахарид
Натуральная камедь
Келзан
Келтрол
Родополь
Родикар
Тегогель
АктиКол
Альтра-Гель
Аквафлоу
питательный
Новасол
Нувисан
Оптиксан
Полисинтан
Полисакс
Примафлок
Родион
Сатиагель
Синофи
Солвитар
Стабизол
Суперкол
тиксин
X-резинка
Ксанфибе
Ксантурал
КСИЛИТ
ОПИСАНИЕ:
Ксилит — это натуральный сахарный спирт, который содержится в растениях, включая многие фрукты и овощи.
Ксилит имеет сладкий вкус и часто используется в качестве заменителя сахара.
Ксилит имеет сладкий вкус, но, в отличие от сахара, он не вызывает кариеса.

Номер CAS: 87-99-0


Ксилит относится к категории сахарных спиртов.
По химическому составу сахарные спирты сочетают в себе черты молекул сахара и молекул спирта.
Их структура позволяет им стимулировать вкусовые рецепторы сладости на языке.

Ксилит содержится в небольших количествах во многих фруктах и овощах и поэтому считается натуральным.
Люди даже производят его в небольших количеств��х посредством нормального метаболизма.
Ксилит является распространенным ингредиентом жевательных резинок без сахара, конфет, мятных конфет, продуктов, полезных для диабетиков, и средств по уходу за полостью рта.

Купленный в магазине ксилит выглядит как белый кристаллический порошок.

Поскольку ксилит является рафинированным подсластителем, он не содержит витаминов, минералов и белков.
В этом смысле он обеспечивает только пустые калории.
Ксилит можно получать из деревьев, таких как береза, или из растительного волокна, называемого ксилан.

Хотя сахарные спирты технически являются углеводами, большинство из них не повышают уровень сахара в крови и поэтому не считаются чистыми углеводами, что делает их популярными подсластителями в продуктах с низким содержанием углеводов.

Хотя слово «алкоголь» входит в его название, это не тот алкоголь, который опьяняет.
Сахарные спирты безопасны для людей с алкогольной зависимостью.


Ксилит снижает уровень бактерий, вызывающих кариес, в слюне, а также действует против некоторых бактерий, вызывающих ушные инфекции.
Ксилит широко используется в жевательных резинках «без сахара», мятных конфетах и других конфетах.

В США на продуктах, содержащих ксилит, разрешено указывать, что они снижают риск кариеса.
Люди также используют ксилит для предотвращения образования зубного налета, ушных инфекций, сухости во рту и многих других состояний, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.

Ксилит — это углевод, содержащийся в березе и некоторых видах фруктов.
Ксилит имеет химическую структуру, которая выглядит как нечто среднее между сахаром и спиртом, но это не так.


Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.
Ксилит можно разделить на полиспирты и сахарные спирты, в частности на альдитол.

Название происходит от древнегреческого: ξύλον, ксил[он] «дерево», с суффиксом -итол, используемым для обозначения сахарных спиртов.

Ксилит используется в качестве пищевой добавки и заменителя сахара.
Его кодовый номер Европейского Союза — E967.
Замена сахара ксилитом в пищевых продуктах может способствовать улучшению здоровья зубов, но отсутствуют доказательства того, предотвращает ли сам ксилит кариес.

Ксилит – низкокалорийный заменитель сахара с низким гликемическим индексом.
Ксилит — это сахарный спирт, который является разновидностью углеводов и фактически не содержит спирта.
Ксилит естественным образом встречается в небольших количествах во волокнистых фруктах и овощах, деревьях, кукурузных початках и даже в организме человека.

Производители используют ксилит в качестве заменителя сахара, поскольку его сладость сравнима со сладостью столового сахара, но при этом он содержит меньше калорий.
Ксилит является распространенным ингредиентом во многих продуктах, от жевательной резинки без сахара до зубной пасты.
Люди также используют ксилит в качестве подсластителя и при выпечке.


Ксилит — это сахарный спирт, содержащийся во многих фруктах и овощах.
Ксилит имеет острый, очень сладкий вкус, отличающийся от других видов сахара.
Производители перерабатывают ксилит, чтобы превратить его в подсластитель для таких продуктов, как:
• десны
• конфеты
• шоколадные конфеты
• печенье
• смеси для тортов без сахара
• мороженое
• ореховое масло

Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты и жидкости для полоскания рта, как усилитель вкуса, так и средство для борьбы с кариесом.


ИСТОРИЯ КСИЛИТА:
Эмиль Фишер, немецкий профессор химии, и его помощник Рудольф Стахель в сентябре 1890 года выделили новое соединение из буковой щепы и назвали его «ксилит», что по-немецки означает ксилит.
В следующем году французский химик М. Г. Бертран выделил сироп ксилита путем обработки пшеничной и овсяной соломы.
Нормирование сахара во время Второй мировой войны привело к интересу к заменителям сахара.

Интерес к ксилиту и другим полиолам стал интенсивным, что привело к их характеристике и методам производства.


СТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ КСИЛИТОЛА:
Ксилит — один из трех 5-углеродных сахарных спиртов.
Остальные — арабитол и рибит.
Эти три соединения различаются по стереохимии трех вторичных спиртовых групп.


Ксилит в небольших количествах содержится в сливах, клубнике, цветной капусте и тыкве; люди и многие другие животные производят следовые количества во время метаболизма углеводов.
В отличие от большинства сахарных спиртов, ксилит ахирален.
Большинство других изомеров пентан-1,2,3,4,5-пентола хиральны, но ксилит имеет плоскость симметрии.



Промышленное производство начинается с лигноцеллюлозной биомассы, из которой извлекают ксилан; Сырые материалы биомассы включают лиственные и хвойные породы древесины и сельскохозяйственные отходы переработки кукурузы, пшеницы или риса.
Смесь гидролизуют кислотой с получением ксилозы.
Ксилозу очищают хроматографией. Очищенную ксилозу каталитически гидрируют в ксилит с использованием никелевого катализатора Ренея.
В результате преобразования сахар (ксилоза, альдегид) превращается в первичный спирт — ксилит.

Ксилит также можно получить промышленной ферментацией, но этот метод не так экономичен, как описанный выше способ кислотного гидролиза/хроматографии.
Ферментация осуществляется бактериями, грибами или дрожжами, особенно Candidatropicis.
По данным Министерства энергетики США, производство ксилита путем ферментации из выброшенной биомассы является одним из наиболее ценных возобновляемых химических веществ для торговли, объем которого, по прогнозам, к 2025 году составит 1,4 миллиарда долларов США.

ПРИМЕНЕНИЕ КСИЛИТОЛА:
Ксилит используется в качестве заменителя сахара в таких промышленных продуктах, как лекарства, пищевые добавки, кондитерские изделия, зубная паста и жевательная резинка, но не является распространенным бытовым подсластителем.
Ксилит оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови, поскольку его усвоение и метаболизм не зависят от инсулина.
Ксилит одобрен в качестве пищевой добавки в США и других странах.

Ксилит также используется в качестве добавки к физиологическому раствору для промывания носа и, как сообщается, эффективен для облегчения симптомов хронического синусита.

Ксилит также можно добавлять в ткани для изготовления охлаждающей ткани.
Когда влага, например пот, вступает в контакт с ксилитом, внедренным в ткань, возникает ощущение охлаждения.



Ксилит имеет такой же уровень сладости, как и сахар, но содержит меньше калорий.
Ксилит является популярным ингредиентом различных продуктов, включая жевательную резинку без сахара и зубную пасту.

Производители добавляют ксилит в ряд продуктов, в том числе:
• конфеты без сахара, такие как жевательная резинка, мятные конфеты и жевательные конфеты
• джемы и желе
• мед
• ореховые масла, включая арахисовое масло
• йогурт

Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за зубами, в том числе:
• зубная паста
• жидкость для полоскания рта
• другие фторсодержащие продукты


ОСНОВЫ КСИЛИТОЛА
Ксилит (произносится как Zy-Li-Tall) — это тип углеводов, называемый сахарным спиртом или полиолом.
Это водорастворимые соединения, которые в природе содержатся во многих фруктах и овощах.
Ксилит также производится в промышленных масштабах из бересты и кукурузных початков и используется в качестве подсластителя для замены калорий из углеводов и сахаров.
Ксилит одобрен для использования в пищевых продуктах Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с 1963 года.

Название «ксилит» происходит от слова «ксилоза» или «древесный сахар», поскольку впервые его изготавливали из березы.
ксилит вызывает ощущение прохлады во рту.
В результате ксилит является предпочтительным ингредиентом в жевательной резинке без сахара и других продуктах для ухода за полостью рта, таких как мятные леденцы, жидкости для полоскания рта и зубная паста.



ПИЩЕВЫЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
Пищевая ценность, вкус и приготовление:
Люди усваивают ксилит медленнее, чем сахарозу, а ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза такой же массы.
Ксилит имеет примерно такую же сладость, как сахароза, но слаще, чем аналогичные соединения, такие как сорбит и маннит.
Ксилит достаточно стабилен, чтобы его можно было использовать при выпечке, но поскольку ксилит и другие полиолы более термостабильны, они не карамелизуются, как сахара. При использовании в пищевых продуктах они понижают температуру замерзания смеси.

Пищевые риски:
У большинства людей при нормальном уровне потребления не существует серьезного риска для здоровья.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов не установило ограничений на ежедневное потребление ксилита.
Из-за неблагоприятного слабительного эффекта, который все полиолы оказывают на пищеварительную систему в высоких дозах, ксилит запрещен в безалкогольных напитках в Европейском Союзе.

Аналогичным образом, в связи с отчетом Научного комитета ЕС по продуктам питания за 1985 год, в котором говорится, что «употребление 50 г ксилита в день может вызвать диарею», на настольных подсластителях, а также на других продуктах, содержащих ксилит, должно быть указано предупреждение: «Чрезмерное употребление может вызывать слабительный эффект».

МЕТАБОЛИЗМ КСИЛИТОЛА:
Согласно правилам маркировки пищевых продуктов США и ЕС, ксилит содержит 2,4 килокалории пищевой энергии на грамм ксилита (10 килоджоулей на грамм).
Реальное значение может варьироваться в зависимости от метаболических факторов.

В первую очередь печень метаболизирует абсорбированный ксилит.
Основной путь метаболизма у человека происходит в цитоплазме через неспецифическую НАД-зависимую дегидрогеназу (полиолдегидрогеназу), которая превращает ксилит в D-ксилулозу.
Специфическая ксилулокиназа фосфорилирует его до D-ксилулозо-5-фосфата.

Затем он поступает на пентозофосфатный путь для дальнейшей переработки.

Около 50% съеденного ксилита всасывается через кишечник.
Из оставшихся 50%, которые не всасываются в кишечнике, у людей 50–75% ксилита, остающегося в кишечнике, ферментируются кишечными бактериями в короткоцепочечные органические кислоты и газы, которые могут вызывать метеоризм.

Остаток неабсорбированного ксилита, не прошедший ферментацию, выводится в неизмененном виде, главным образом с калом; менее 2 г ксилита из каждых 100 г принятого внутрь организма выводится с мочой.
Прием ксилита также увеличивает секрецию мотилина, что может быть связано со способностью ксилита вызывать диарею.
Менее усваиваемая, но ферментируемая природа ксилита также способствует облегчению запоров.

ВЛИЯНИЕ КСИЛИТОЛА НА ЗДОРОВЬЕ:
Стоматологическая помощь:
Исследования выявили, что углеводы, бактерии полости рта, анатомия зубов, а также время их взаимодействия являются основной патобиологической этиологией кариеса зубов.
Сахароза считается наиболее кариесогенным углеводом, потребляемым человеком, поскольку она является субстратом для различных бактерий полости рта, производящих нерастворимые полисахариды и кислоты.
Streptococcus mutans – основная патологическая бактерия – синтезирует полисахариды (глюканы) из сахарозы и прикрепляется к поверхности зубов.

Образующийся толстый налет становится анаэробным, а бактерии зубного налета ферментируют сахара, создавая кислую среду, растворяя внешнюю зубную эмаль.
Ксилит, сахарный спирт, содержащий 5-углеродный полиол, метаболизируется по фосфо-енолпируват-фосфотрансферазному пути у S. mutans, в результате чего в качестве продукта образуется ксилит-5-фосфат.
Ксилит-5-фосфат конкурирует с фосфофруктокиназой и, следовательно, приводит к ингибированию гликолиза за счет накопления глюкозо-6-фосфата.

При длительном применении ксилита S. mutans изменяет свою ферментативную активность.
Жевательные резинки, содержащие ксилит и сорбит, могут повлиять на развитие кариеса.
Жевательные резинки, содержащие ксилит, проявляли противокариозные свойства во всех протоколах, но было неясно, был ли этот эффект обусловлен увеличением слюноотделения.


Кокрейновский обзор показал положительный антикариозный эффект ксилитсодержащих фторидных зубных паст по сравнению с зубными пастами, содержащими только фторид, но не было достаточных доказательств, чтобы определить, могут ли другие продукты, содержащие ксилит, предотвратить кариес у младенцев, детей или взрослых.

Ушная боль:
В 2011 году EFSA «пришло к выводу, что не существует достаточных доказательств в поддержку» утверждения о том, что подслащенная ксилитом жевательная резинка может предотвратить быстро развивающиеся инфекции среднего уха, которые также известны как острый средний отит (ОСО).
Обзор 2016 года показал, что ксилит в жевательной резинке или сиропе может иметь умеренный эффект в предотвращении ОСО у здоровых детей.
Это может быть альтернативой традиционным методам лечения (таким как антибиотики) для снижения риска боли в ухе у здоровых детей (снижение риска возникновения на 25%), хотя нет убедительных доказательств того, что его можно использовать в качестве лечения боли в ухе.

Диабет:
В 2011 году EFSA одобрило маркетинговое заявление о том, что продукты или напитки, содержащие ксилит или аналогичные заменители сахара, вызывают более низкий уровень глюкозы в крови и более низкую реакцию инсулина по сравнению с сахаросодержащими продуктами или напитками.
Продукты с ксилитом используются в качестве заменителей сахарозы для контроля веса, поскольку ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза (2,4 ккал/г по сравнению с 4,0 ккал/г для сахарозы).
Гликемический индекс (ГИ) ксилита составляет всего 7% от ГИ глюкозы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
Ксилит имеет несколько потенциальных преимуществ для здоровья, в том числе:

Низкий гликемический индекс:
Ксилит имеет низкий гликемический индекс (ГИ).
Это означает, что его употребление не вызывает скачков уровня глюкозы в крови или уровня инсулина в организме.
По этой причине ксилит является хорошим заменителем сахара для людей, страдающих диабетом.

Из-за низкого гликемического индекса ксилит также является заменителем сахара, способствующим снижению веса.
Кроме того, исследование 2015 года показало, что ксилит оказывает значительное влияние на снижение уровня глюкозы в крови у крыс, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров.

Здоровье зубов:
Ксилит входит в состав многих средств гигиены полости рта, включая зубную пасту и жидкость для полоскания рта.
Это связано с тем, что ксилит не подвергается ферментации, а это означает, что бактерии во рту не могут преобразовать его в вредную кислоту, вызывающую кариес.

Бактерия ротовой полости Streptococcus mutans в значительной степени ответственна за образование зубного налета — липкого белого вещества, которое может накапливаться на внешней стороне зубов человека.
Зубной налет связывает молочную кислоту с поверхностью зуба.
Эта кислота разрушает эмаль и приводит к разрушению зубов.

Хотя наличие налета на зубах является нормальным явлением, избыточное его количество может привести к кариесу, кариесу и заболеванию десен.
Систематический обзор 2017 года показывает, что ксилит уменьшает количество бактерий S. mutans во рту, что уменьшает количество зубного налета и может помочь предотвратить разрушение зубов.

В исследовании 2014 года изучалось влияние ксилита на Porphyromonas gingivalis, бактерию, ответственную за гингивит или заболевание десен.
Если не лечить, избыточное количество P. gingivalis может попасть в кровоток и привести к системному воспалению.

В ходе исследования ученые вырастили образцы P. gingivalis в лаборатории и добавили их к культурам клеток человека, предварительно обработанным ксилитом.
Они увидели, что ксилит увеличивает выработку белков иммунной системы и подавляет рост бактерий.

Ушные инфекции:
Ксилит может помочь предотвратить ушные инфекции.
Бактерии, вызывающие зубной налет, также могут накапливаться за барабанной перепонкой и вызывать инфекции среднего уха.
Врачи называют эти инфекции острым средним отитом (ОСО).
Систематический обзор 2016 года обнаружил доказательства среднего качества о том, что жевательная резинка, пастилки или сироп, содержащие ксилит, могут снизить частоту возникновения ОСО с 30 до 22 процентов среди здоровых детей.

Однако исследование 2014 года показало, что сироп ксилита неэффективен для снижения ОСО у детей с высоким риском заражения.
Эти противоречивые результаты указывают на необходимость дополнительных исследований относительно использования ксилита в качестве профилактического лечения ушных инфекций у детей.

Антиоксидантные свойства:
По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья, свободные радикалы вызывают окислительный стресс, который может привести к повреждению клеток и может играть роль в развитии ряда заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Лабораторные исследования показывают, что антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и противодействуют окислительному стрессу.
Исследование 2014 года показало, что ксилит может обладать антиоксидантными свойствами.

Крысы с диабетом, которые ели ксилит, производили большее количество глутатиона.
Это антиоксидант, который противодействует вредному воздействию свободных радикалов.
Важно отметить, что для подтверждения этих результатов нео��ходимы исследования на людях.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КСИЛИТОЛА:
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 оборудование 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.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
Химическая формула C5H12O5
Молярная масса 152,146 г•моль−1
Плотность 1,52 г/см3
Температура плавления от 92 до 96 ° C (от 198 до 205 ° F; от 365 до 369 К)
Температура кипения 345,39 °C (653,70 °F; 618,54 К). Прогнозируемое значение с использованием адаптированного метода Штейна и Брауна.
Растворимость в воде ~100 г/л.





КСИЛИТ
Ксилит — это природный пятиуглеродный сахарный спирт, по сладости эквивалентный сахарозе.
Ксилит находит применение при приготовлении кондитерских изделий, жевательной резинки, зубной пасты и средств для полоскания рта.
Ксилит — это низкокалорийный подсластитель с независимым от инсулина метаболизмом, что делает его многообещающей альтернативой сахару у пациентов с диабетом.

КАС: 87-99-0
МФ: C5H12O5
МВт: 152,15
ЭИНЭКС: 201-788-0

Ксилит, 87-99-0, VCQ006KQ1E, ксилит, клинит, мезо-ксилит, (2R,3R,4S)-пентан-1,2,3,4,5-пентаол, 201-788-0, CHEBI:17151, D-КСИЛИТ, Эутрит, Каннит, Noble 1 Plus, Noble G Plus, Ксилит (сахар), Ксилитон, ксило-пентан-1,2,3,4,5-пентол, (2R,3r,4S)-пентан-1 ,2,3,4,5-пентол, BRN 1720523, C-XYLIDEX CR 16055, DTXCID5022514, DTXSID7042514, E-967, EC 201-788-0, EINECS 201-788-0, FLUORETTE, HSDB 7967, INS NO. 967, INS-967, KYLIT, NSC 25283, NSC-25283, Newtol, TORCH, UNII-VCQ006KQ1E, XYLITAB 300, КСИЛИТ (EP ПРИМЕСИ), КСИЛИТ (EP MONOGRAPH), КСИЛИТ (II), КСИЛИТ (MART.), КСИЛИТ (USP-RS), КСИЛИТ CM 90, КСИЛИТ, D-, КСИЛО-ПЕНТИТОЛ, Ксилит

Ксилит является природным противокариесным средством, используемым при лечении кариеса зубов, так как не утилизируется кариесогенными бактериями, оказывает на них эффект голодания.
Ксилит предотвращает отит и инфекции верхних дыхательных путей.
В коммерческих целях микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и дрожжи, производят ксилит путем ферментации.
Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.
Ксилит можно разделить на полиспирты и сахарные спирты, в частности на альдитол.
Название происходит от древнегреческого: ξύλον, ксил[он] «дерево», с суффиксом -итол, используемым для обозначения сахарных спиртов.

Ксилит используется в качестве пищевой добавки и заменителя сахара.
Кодовый номер ксилита в Европейском Союзе — E967.
Замена сахара ксилитом в пищевых продуктах может способствовать улучшению здоровья зубов, но отсутствуют доказательства того, предотвращает ли сам ксилит кариес.
Эмиль Фишер, немецкий профессор химии, и его помощник Рудольф Стахель в сентябре 1890 года выделили новое соединение из буковой щепы и назвали его «ксилит», что по-немецки означает ксилит.
В следующем году французский химик М.Г. Бертран выделил сироп ксилита путем переработки пшеничной и овсяной соломы.
Нормирование сахара во время Второй мировой войны привело к интересу к заменителям сахара.
Интерес к ксилиту и другим полиолам стал интенсивным, что привело к их характеристике и методам производства.

Химические свойства ксилита
Температура плавления: 94-97 °С (лит.)
Точка кипения: 215~217℃.
Плотность: 1,515
Давление пара: 0,329 Па
Показатель преломления: 1,3920 (оценка)
Температура хранения: комнатная температура
Растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
Форма: Кристаллический порошок
Пка: 13,24±0,20 (прогнозируется)
Белый цвет
Запах: при 100,00?%. без запаха
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,10085
БРН: 1720523
Диэлектрическая проницаемость: 40,0 (окружающая среда)
InChIKey: HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
LogP: -2,56 при 22 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 87-99-0 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: ксилит (87-99-0)
Система регистрации веществ EPA: ксилит (87-99-0)

Методы производства
Ксилит в природе содержится во многих фруктах и ягодах, хотя извлечение из таких источников не считается коммерчески выгодным.
В промышленности ксилит чаще всего получают из различных типов гемицеллюлозы, получаемой из таких источников, как древесина, кукурузные початки, мякоть тростника, шелуха семян и скорлупа.
Эти материалы обычно содержат 20–35% ксилана, который легко превращается в ксилозу (древесный сахар) путем гидролиза. Эту ксилозу впоследствии превращают в ксилит путем гидрирования (восстановления).
После стадии гидрирования следует ряд стадий разделения и очистки, которые в конечном итоге дают кристаллы ксилита высокой чистоты.
Характер этого процесса и применяемые строгие процедуры очистки позволяют получить готовый продукт с очень низким содержанием примесей.
Потенциальными примесями, которые могут появиться в небольших количествах, являются маннит, сорбит, галактит или арабит.
Менее широко используемые методы производства ксилита включают преобразование глюкозы (декстрозы) в ксилозу с последующим гидрированием до ксилита и микробиологическое преобразование ксилозы в ксилит.

Ксилит синтезируется каталитическим, электролитическим восстановлением D-ксилозы и амальгамой натрия.
D-ксилозу получают гидролизом ксилана и других гемицеллюлозных веществ, полученных из таких источников, как древесина, кукурузные початки, скорлупа миндаля, фундук или оливковые отходы.
Выделение ксилозы не является необходимым; ксилит получается в результате гидрирования раствора, полученного кислотным гидролизом шелухи семян хлопчатника.
Ксилит также получают восстановлением борогидридом натрия γ-лактона D-ксилоновой кислоты и из глюкозы путем ряда превращений через диацетон-глюкозу.

Биотехнологическое производство
Ксилит в основном производится путем химического гидрирования ксилозы, получаемой путем гидролиза ксиланов растений, таких как береза и бук, кукурузные початки, жом или солома, а также путем ферментации ксилозы, например, с использованием видов Candida.
Ксилоза, особенно для гидрирования, требует высокой чистоты.
: может быть получен из древесных экстрактов или сульфитного раствора целлюлозы, отходов производства целлюлозы, путем ферментации дрожжами, не метаболизирующими пентозы.
Для этой цели подходят некоторые штаммы S. cerevisiae, Saccharomyces fragilis, Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces Pastoanus и Saccharomyces marxianus.
Гидролизаты богатого ксиланами материала часто обрабатывают углем и ионообменниками для удаления побочных продуктов, вызывающих проблемы при гидрировании или ферментации.

Было опубликовано множество исследований производства ксилита путем ферментации.
Исследовались различные организмы, субстраты и условия.
В качестве исходного материала использовали ксилозу или ксилозу в сочетании с глюкозой.
Ферментацию проводили как в реакторах периодического действия, так и непрерывно.
Среди изученных вариантов была рециркуляция клеток в погружном мембранном биореакторе для C. тропического с высокой производительностью 12 г/лч, степенью конверсии 85 % и концентрацией 180 г/л.
Многие исследования посвящены иммобилизации таких клеток, как S. cerevisiae, C. guilliermondii или D. hansenii, особенно с помощью альгината кальция.

Использование
Ксилит используется в качестве заменителя сахара в таких промышленных продуктах, как лекарства, пищевые добавки, кондитерские изделия, зубная паста и жевательная резинка, но не является распространенным бытовым подсластителем.
Ксилит оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови, поскольку его усвоение и метаболизм не зависят от инсулина.
Он одобрен в качестве пищевой добавки в США и других странах.

Ксилит также используется в качестве добавки к физиологическому раствору для промывания носа и, как сообщается, эффективен для облегчения симптомов хронического синусита.
Ксилит также можно добавлять в ткани для изготовления охлаждающей ткани.
Когда влага, например пот, вступает в контакт с ксилитом, внедренным в ткань, возникает ощущение охлаждения.

Ксилит используется в качестве некариесогенного подсластителя в различных фармацевтических лекарственных формах, включая таблетки, сиропы и покрытия.
Ксилит также широко используется в качестве альтернативы сахарозе в пищевых продуктах и в качестве основы для медицинских кондитерских изделий.
Ксилит находит все более широкое применение в жевательной резинке, ополаскивателях для рта и зубных пастах в качестве агента, уменьшающего образование зубного налета и кариеса.
В отличие от сахарозы, ксилит не ферментируется с образованием конечных продуктов кариесогенной кислоты, и было показано, что он уменьшает кариес зубов за счет ингибирования роста кариесогенных бактерий Streptococcus mutans.
Поскольку ксилит имеет такую же сладость, как и сахароза, в сочетании с отчетливым охлаждающим эффектом при растворении кристаллов, он очень эффективен для улучшения вкуса таблеток и сиропов и маскировки неприятного или горького вкуса, связанного с некоторыми фармацевтическими активными веществами и наполнителями.
В местных косметических и туалетных продуктах ксилит используется в первую очередь из-за его увлажняющих и смягчающих свойств, хотя также сообщается, что он повышает стабильность продукта за счет сочетания усиления консервантов и его собственных бактериостатических и бактерицидных свойств.

Гранулы ксилита используются в качестве разбавителей в рецептурах таблеток, где они могут придать жевательным таблеткам желаемый сладкий вкус и ощущение охлаждения без «меловой» текстуры, характерной для некоторых других разбавителей таблеток.
Растворы ксилита используются при нанесении покрытий на таблетки в концентрациях, превышающих 65% по массе. Покрытия из ксилита стабильны и обеспечивают приятный на вкус и прочное твердое покрытие.
В жидких препаратах ксилит используется в качестве подсластителя и носителя для составов, не содержащих сахара.
В сиропах он имеет меньшую тенденцию к «залипанию крышки», эффективно предотвращая кристаллизацию вокруг крышек бутылок.
Ксилит также имеет более низкую водную активность и более высокое осмотическое давление, чем сахароза, что повышает стабильность и свежесть продукта.
Кроме того, было продемонстрировано, что ксилит оказывает определенное бактериостатическое и бактерицидное действие, особенно против распространенных организмов, вызывающих порчу.
В терапевтическом отношении ксилит дополнительно используется в качестве источника энергии для внутривенной инфузионной терапии после травмы.

Влияние на здоровье
Стоматологическая помощь
Исследования выявили, что углеводы, бактерии полости рта, анатомия зубов, а также время их взаимодействия являются основной патобиологической этиологией кариеса зубов.
Сахароза считается наиболее кариесогенным углеводом, потребляемым человеком, поскольку она является субстратом для различных бактерий полости рта, производящих нерастворимые полисахариды и кислоты.
Streptococcus mutans – основная патологическая бактерия – синтезирует полисахариды (глюканы) из сахарозы и прикрепляется к поверхности зубов.
Образующийся толстый налет становится анаэробным, а бактерии зубного налета ферментируют сахара, создавая кислую среду, растворяя внешнюю зубную эмаль.

Ксилит, сахарный спирт, содержащий 5-углеродный полиол, метаболизируется по фосфо-енолпируват-фосфотрансферазному пути у S. mutans, в результате чего в качестве продукта образуется ксилит-5-фосфат.
Ксилит-5-фосфат конкурирует с фосфофруктокиназой и, следовательно, приводит к ингибированию гликолиза за счет накопления глюкозо-6-фосфата.
При длительном применении ксилита S. mutans изменяет свою ферментативную активность.

Жевательные резинки, содержащие ксилит и сорбит, могут повлиять на развитие кариеса.
Жевательные резинки, содержащие ксилит, проявляли противокариозные свойства во всех протоколах, но было неясно, был ли этот эффект обусловлен увеличением слюноотделения.
Кокрейновский обзор пока��ал положительный антикариозный эффект ксилитсодержащих фторидных зубных паст по сравнению с зубными пастами, содержащими только фторид, но не было достаточных доказательств, чтобы определить, могут ли другие продукты, содержащие ксилит, предотвратить кариес у младенцев, детей или взрослых.

Ушная боль
В 2011 году EFSA «пришло к выводу, что не существует достаточных доказательств в поддержку» утверждения о том, что подслащенная ксилитом жевательная резинка может предотвратить быстро развивающиеся инфекции среднего уха, которые также известны как острый средний отит.
Обзор 2016 года показал, что ксилит в жевательной резинке или сиропе может иметь умеренный эффект в предотвращении ОСО у здоровых детей.
Ксилит может быть альтернативой традиционным методам лечения (таким как антибиотики) для снижения риска боли в ухе у здоровых детей (снижение риска возникновения на 25%), хотя нет убедительных доказательств того, что его можно использовать в качестве лечения боли в ухе.

Диабет
В 2011 году EFSA одобрило маркетинговое заявление о том, что продукты или напитки, содержащие ксилит или аналогичные заменители сахара, вызывают более низкий уровень глюкозы в крови и более низкую реакцию инсулина по сравнению с сахаросодержащими продуктами или напитками.
Продукты с ксилитом используются в качестве заменителей сахарозы для контроля веса, поскольку ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза (2,4 ккал/г по сравнению с 4,0 ккал/г для сахарозы).
Гликемический индекс (ГИ) ксилита составляет всего 7% от ГИ глюкозы.
КСИЛИТ
Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.


Номер CAS: 87-99-0
Номер E: E967 (глянцеватели, ...)
Химическая формула: C5H12O5.



СИНОНИМЫ:
мезо-ксилит, (2R,3R,4S)-пентан-1,2,3,4,5-пентол, (2R,3R,4S)-пентан-1,2,3,4,5-пентаол, (2R ,3R,4S)-1,2,3,4,5-пентагидроксипентан, ксилит,



Ксилит в небольших количествах содержится в сливах, клубнике, цветной капусте и тыкве; люди и многие другие животные производят следовые количества во время метаболизма углеводов.
В отличие от большинства сахарных спиртов, ксилит ахирален.


Большинство других изомеров пентан-1,2,3,4,5-пентола хиральны, но ксилит имеет плоскость симметрии.
Промышленное производство начинается с лигноцеллюлозной биомассы, из которой извлекают ксилан; Сырые материалы биомассы включают лиственные и хвойные породы древесины и сельскохозяйственные отходы переработки кукурузы, пшеницы или риса.


Смесь гидролизуют кислотой с получением ксилозы.
Ксилозу очищают хроматографией.
Очищенную ксилозу каталитически гидрируют в ксилит с использованием никелевого катализатора Ренея.


В результате преобразования сахар (ксилоза, альдегид) превращается в первичный спирт — ксилит.
Ксилит также можно получить промышленной ферментацией, но этот метод не так экономичен, как описанный выше способ кислотного гидролиза/хроматографии.


Ферментация осуществляется бактериями, грибами или дрожжами, особенно Candidatropicis.
По данным Министерства энергетики США, производство ксилита путем ферментации из выброшенной биомассы является одним из наиболее ценных возобновляемых химических веществ для торговли, объем которого, по прогнозам, к 2025 году составит 1,4 миллиарда долларов США.


Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C.
5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.


Ксилит можно разделить на полиспирты и сахарные спирты, в частности на альдитол.
Название ксилита происходит от древнегреческого: ξύλον, ксил[он] «дерево», с суффиксом -итол, используемым для обозначения сахарных спиртов.
Ксилит — это сахарный спирт, который по внешнему виду и вкусу похож на сахар, но содержит меньше калорий и не повышает уровень сахара в крови.


Ксилит может быть полезен для здоровья, но может вызвать проблемы с пищеварением и другие побочные эффекты.
Добавленный сахар может быть самым вредным ингредиентом в современной диете.
По этой причине становятся популярными подсластители без сахара, такие как ксилит.


Некоторые исследования показывают, что ксилит имеет ряд важных преимуществ, включая улучшение здоровья зубов.
Ксилит относится к категории сахарных спиртов.
По химическому составу сахарные спирты сочетают в себе черты молекул сахара и молекул спирта.


Их структура позволяет им стимулировать вкусовые рецепторы сладости на языке.
Ксилит содержится в небольших количествах во многих фруктах и овощах и поэтому считается натуральным.
Люди даже производят небольшие количества ксилита посредством нормального метаболизма.


Ксилит является распространенным ингредиентом жевательных резинок без сахара, конфет, мятных конфет, продуктов, полезных для диабетиков, и средств по уходу за полостью рта.
Ксилит имеет такую же сладость, как и обычный сахар, но содержит на 40% меньше калорий:
Столовый сахар: 4 калории на грамм.


Ксилит: 2,4 калории на грамм.
Купленный в магазине ксилит выглядит как белый кристаллический порошок.
Поскольку ксилит является рафинированным подсластителем, он не содержит витаминов, минералов и белков.


В этом смысле ксилит содержит только пустые калории.
Ксилит можно получать из деревьев, таких как береза, или из растительного волокна, называемого ксилан.
Ксилит — полностью натуральная альтернатива сахару.


Ксилит получают из волокон растений и могут быть извлечены из различных растений, включая ягоды, грибы, бересту и кукурузную шелуху.
Ксилит также вырабатывается в нашем организме естественным путем.
Его вкус такой же сладкий, как у обычного сахара-сахарозы, но калорийность ксилита составляет лишь две трети.


Чистый ксилит представляет собой белые кристаллы, по внешнему виду и вкусу напоминает обычный сахарный песок.
Ксилит традиционно используется в жевательных резинках, зубных пастах и средствах для полоскания рта, поскольку он обладает сильным подслащивающим эффектом, но не имеет послевкусия.
С конца 2000-х годов наблюдается стремление употреблять его вместо сахара, а его белая гранулированная форма означает, что ксилит можно использовать посыпав его или вместо традиционного сахара при приготовлении пищи и выпечке в тех же количествах.


Хотя сахарные спирты технически являются углеводами, большинство из них не повышают уровень сахара в крови и поэтому не считаются чистыми углеводами, что делает их популярными подсластителями в продуктах с низким содержанием углеводов.
Хотя слово «алкоголь» входит в его название, это не тот алкоголь, который опьяняет.


Сахарные спирты безопасны для людей с алкогольной зависимостью.
Ксилит имеет очень низкий гликемический индекс и не повышает уровень сахара в крови или инсулина.
Одним из негативных последствий добавления сахара (и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы) является то, что он может резко повысить уровень сахара в крови и уровень инсулина.


Из-за высокого содержания фруктозы при чрезмерном употреблении он также может привести к резистентности к инсулину и множественным метаболическим проблемам.
Однако ксилит не содержит фруктозы и оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови и инсулин.
Следовательно, ни одно из вредных воздействий сахара не распространяется на ксилит.


Гликемический индекс (ГИ) ксилита — показатель того, насколько быстро пища повышает уровень сахара в крови — составляет всего 7, тогда как у обычного сахара составляет 60–70 (6).
Ксилит также можно считать подсластителем, способствующим снижению веса, поскольку он содержит на 40% меньше калорий, чем сахар.
Для людей с диабетом, предиабетом, ожирением или другими проблемами обмена веществ ксилит является отличной альтернативой сахару.


Ксилит – это природный сахарный спирт с кристаллической структурой.
Ксилит выглядит как белый порошок.
Ксилит растворим в воде и растворителях на водной основе.


Ксилит — это углевод, содержащийся в березе и некоторых видах фруктов.
Ксилит имеет химическую структуру, которая выглядит как нечто среднее между сахаром и спиртом, но это не так.
Ксилит — это натуральный сахарный спирт, который содержится в ��астениях, включая многие фрукты и овощи.


Ксилит имеет сладкий вкус и часто используется в качестве заменителя сахара.
В США на продуктах, содержащих ксилит, разрешено указывать, что они снижают риск кариеса.
Люди также используют ксилит для предотвращения образования зубного налета, ушных инфекций, сухости во рту и многих других состояний, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.


Ксилит — это природный пятиуглеродный сахарный спирт, который содержится в большинстве растительных материалов, включая многие фрукты и овощи.
Растительные материалы, богатые ксилитом, включают березу и бук.
Ксилит широко используется в качестве заменителя сахара и в пищевых продуктах, «не содержащих сахара».


Ксилит — это сахарный спирт, содержащийся во многих фруктах и овощах.
Ксилит имеет острый, очень сладкий вкус, отличающийся от других видов сахара.
Производители перерабатывают ксилит, чтобы превратить его в подсластитель для таких продуктов, как жевательная резинка, конфеты, шоколад, печенье, смеси для тортов без сахара, мороженое и ореховое масло.


Ксилит считается «сахарным спиртом», потому что он имеет химическую структуру, похожую как на сахар, так и на спирт, но технически он не является ни тем, ни другим в том смысле, в котором мы обычно о них думаем.
На самом деле ксилит представляет собой тип трудноперевариваемых углеводов, в состав которого входит клетчатка.


Ксилит классифицируется как сахарный спирт (также называемый полиолом), поскольку его молекулярная структура сравнима как с сахаром, так и со спиртом, несмотря на то, что он не является ни тем, ни другим.
Ксилит — это тип плохо усваиваемых углеводов, содержащих клетчатку.


Ксилит вырабатывается в вашем организме в результате метаболизма сахарной ксилозы, сахара, который пищеварительные микробы не могут расщепить.
Ксилит также можно синтезировать в лаборатории из ксилозы. В природе ксилоза содержится в коре березы, початках кукурузы, различных фруктах (слива, клубника) и овощах (цветная капуста и тыква).


Ксилит, природный сахарный спирт, используемый во всем мире в качестве низкокалорийного подсластителя, клинически доказано, что он уменьшает кариес и помогает предотвратить кариес и заболевания десен.
Ксилит содержится в волокнистых овощах и фруктах, кукурузных початках и лиственных деревьях (например, березе).


В нашем организме ежедневно вырабатывается до 15 граммов (четыре чайных ложки) ксилита.
Ксилит выглядит, ощущается и имеет вкус обычного сахара (сахарозы), но содержит на 40 процентов меньше калорий и на 75 процентов меньше углеводов, чем сахар.
Кроме того, ксилит с трудом превращается в жир и практически не влияет на уровень инсулина, что делает его отличной альтернативой для диабетиков, бодибилдеров и людей, сидящих на диете.


Ксилит также считается безопасным для беременных и кормящих женщин, младенцев и детей.
Ксилит может заменить сахар при приготовлении пищи, выпечке (за исключением случаев, когда сахар необходим для подъема дрожжей) или в напитках в качестве подсластителя.
Ксилит также входит в состав жевательных резинок, мятных конфет, конфет, зубных паст, ополаскивателей для рта и спреев для носа.


Ксилит — это невероятный чистый подсластитель, к которому все больше и больше людей обращаются как к идеальному заменителю сахара.
В отличие от таких сахаров, как сахароза и фруктоза, ксилитовый спирт не способствует разрушению зубов, имеет низкое гликемическое воздействие и содержит примерно на одну треть меньше калорий, чем другие сахара, что делает его низкокалорийным подсластителем, подходящим для диабетиков и кето-диет. это трудно победить.


Ксилит — это 100% натуральный подсластитель, полученный из растительных источников.
Двадцать лет исследований показывают эффективность ксилита в лечении сухости во рту и уменьшении кариеса.
Его многочисленные преимущества делают ксилит адаптированным ответом на некоторые проблемы общественного здравоохранения, связанные с общим чрезмерным потреблением сахара.


Немецкие химики обнаружили природный сахар в конце 19 века в коре березы, и с тех пор ксилит также естественным образом обнаруживается во фруктах и овощах.
Ксилит X-PUR nad Xylimelts изготавливается из кукурузы.


Маркетинговые мифы изобилуют тем, что растительный источник ксилита влияет на конечный продукт (например, кукуруза или береза), но наука показывает, что нет никакой молекулярной разницы в собранном конечном продукте относительно его источника.
Ксилит X-PUR и XyliMelts поступает от некоторых замечательных семейных фермеров, выращивающих кукурузу, и предлагает самый чистый ксилит медицинского качества; не содержащие ГМО возобновляемые культуры кукурузы.


Ксилит — натуральный подсластитель, добываемый из зеленого дуба, по вкусу напоминающий сахарный тростник, но низкокалорийный.
Стоматологические ассоциации многих стран доказали, что ксилит помогает предотвратить появление кариеса.
Ксилит — это сахарный спирт, который может быть растительного или синтетического происхождения (в компании Paula's Choice используется первый).


В растительном мире ксилит естественным образом содержится во многих фруктах и овощах, включая грибы, салат, овсяную клубнику, бананы и желтые сливы.
Ксилит также можно получить из древесины или переработанной бумаги.
Исследования показали, что, как и ингредиент, восстанавливающий кожу, глицерин и аналогичный ингредиент, полученный из сахара, сорбит, ксилит увлажняет кожу благодаря своим увлажняющим (связывающим влагу) свойствам.


Ксилит также играет важную роль в нормализации кожи и естественном процессе, который проходят кератиноциты (клетки кожи), продвигаясь от нижних слоев к верхним и к поверхности.
Частично это связано со способностью ксилита подавлять повреждающие факторы кожи, которые в противном случае нарушили бы естественные процессы кожи.


Ксилит считается пищевым подсластителем, и когда его добавляют в пищу или употребляют в пищу продукты, которые естественным образом содержат ксилит, исследования показали, что он обладает пребиотическим действием, которое положительно влияет на микробиом кишечника.
Ксилит является источником галактоолигосахаридов, которые несут основную ответственность за его пребиотическую способность.


В сочетании с другими олигосахаридами, например, полученными из фруктозы, ксилит помогает поддерживать баланс полезных и вредных бактерий на поверхности кожи.
Ксилит, природный сахарный спирт, используемый во всем мире в качестве низкокалорийного подсластителя, клинически доказано, что он уменьшает кариес и помогает предотвратить кариес и заболевания десен.


Ксилит – это природный сахарный спирт.
Ксилит входит в состав многих продуктов по уходу за полостью рта, таких как зубная паста, жидкость для полоскания рта и жевательная резинка.
Ксилит используется для предотвращения кариеса, останавливая рост вредных бактерий во рту.


Ксилит также помогает лечить сухость во рту, помогая вырабатывать больше слюны.
Неизвестно, какое количество ксилита, содержащегося в стоматологических продуктах, вызывает заметные побочные эффекты.
Стоматологические средства, содержащие ксилит, обычно продаются без рецепта.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КСИЛИТОЛА:
Ксилит считается безопасным при использовании в косметике.
В Соединенных Штатах ксилит свободно разрешен в качестве пищевой добавки и часто используется в качестве заменителя сахара (сахарозы), поскольку он переваривается медленнее и, следовательно, не повышает уровень сахара в крови быстро.


Уровни использования обычно доходят до 10%, при этом при сочетании ксилита с другими увлажнителями и пребиотиками используются гораздо меньшие количества.
Ксилит используется в качестве заменителя сахара в таких промышленных продуктах, как лекарства, пищевые добавки, кондитерские изделия, зубная паста и жевательная резинка, но не является распространенным бытовым подсластителем.


Ксилит оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови, поскольку его усвоение и метаболизм не зависят от инсулина.
Ксилит одобрен в качестве пищевой добавки в США и других странах.
Ксилит часто продается как «березовый сахар».


Ксилит также используется в качестве добавки к физиологическому раствору для промывания носа и, как сообщается, эффективен для облегчения симптомов хронического синусита.
Ксилит также можно добавлять в ткани для изготовления охлаждающей ткани.


Когда влага, например пот, вступает в контакт с ксилитом, внедренным в ткань, возникает ощущение охлаждения.
Ксилит используется в качестве пищевой добавки и заменителя сахара.
Кодовый номер ксилита в Европейском Союзе — E967.


Применение ксилита: кондитерские изделия, жевательная резинка, жевательные ко��феты и зефир, а также начинки и покрытия.
Ксилит используется в качестве заменителя сахара, либо дополняя ваш рацион, либо полностью заменяя другие сахара.
Замена сахара ксилитом в пищевых продуктах может способствовать улучшению здоровья зубов, но отсутствуют доказательства того, предотвращает ли сам ксилит кариес.


Использование ксилита для ухода за кожей и волосами: Ксилит используется в средствах по уходу за кожей, поскольку он обладает антивозрастными свойствами и может помочь улучшить удержание влаги.
Использование ксилита в жевательной резинке и конфетах: Благодаря своему приятному охлаждающему эффекту ксилит широко используется в качестве альтернативы сахару в жевательной резинке.
Фармацевтическое использование ксилита: Ксилит иногда добавляют в лекарства, чтобы подсластить вкус без сахара.


При использовании в качестве увлажняющего крема ксилит помогает повысить уровень влажности кожи и сохранить ее мягкой и влажной.
Ксилит также обладает потенциалом защиты кожного барьера, который защищает кожу от факторов окружающей среды.
Ксилит используется в качестве подсластителя в средствах по уходу за полостью рта и поддерживает здоровье полости рта, уменьшая разрушение зубов.


Норма использования варьируется от 0,1% до 10% в зависимости от эффекта ксилита и его взаимодействия с другими веществами.
Ксилит — это натуральный подсластитель, который добывают из таких продуктов, как сливы, клубника и тыква.
Поскольку ксилит подавляет бактерии, вызывающие кариес, его часто используют для подслащивания жевательной резинки, жидкости для полоскания рта, сиропов и зубных кремов.


Ксилит также имеет низкую калорийность и низкий гликемический индекс, что делает его отличным естественным вариантом, помогающим контролировать уровень глюкозы и способствовать снижению веса.
Ксилит можно найти в гранулированной форме в аптеках, магазинах натуральных товаров для здоровья и продуктовых магазинах.
Ксилит выдерживает высокие температуры и имеет мягкий сладкий вкус, похожий на сахар, поэтому его можно использовать для подслащивания соков, чая, кофе, тортов и пирогов.


Ксилит по своей природе сладкий и содержит меньше калорий, чем тростниковый сахар, поэтому его часто используют в качестве подсластителя, не содержащего сахара.
Ксилит обычно используется в качестве подсластителя в жевательной резинке. Он естественным образом встречается в метаболизме человека.
Благодаря низкой калорийности (на 40 % меньше, чем у сахара), низкому гликемическому индексу и низкому использованию инсулина для метаболизма, ксилит часто считается более здоровой альтернативой сахару.


Ксилит также способствует улучшению здоровья полости рта.
Ксилит имеет сладкий вкус, но, в отличие от сахара, он не вызывает кариеса.
Ксилит снижает уровень бактерий, вызывающих кариес, в слюне, а также действует против некоторых бактерий, вызывающих ушные инфекции.


Ксилит широко используется в жевательных резинках «без сахара», мятных конфетах и других конфетах.
Влияние ксилита на кариес широко изучено, и ксилит добавляют в некоторые жевательные резинки и другие средства по уходу за полостью рта для предотвращения кариеса и сухости во рту.


Ксилит представляет собой неферментируемый сахарный спирт большинством бактерий, образующих зубной налет, что указывает на то, что он не может ферментироваться с образованием конечных продуктов кариесной кислоты.
Ксилит подавляет рост микроорганизмов, присутствующих в зубном налете и слюне после его внутриклеточного накопления в микроорганизме.
Рекомендуемая доза ксилита для профилактики кариеса зубов составляет 6–10 г/день, большинство взрослых могут переносить 40 г/день без побочных эффектов.
Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты и жидкости для полоскания рта, как усилитель вкуса и средство для борьбы с кариесом.


-Использование ксилита в качестве заменителя сахара:
Сахароза содержит около 4 калорий на грамм, а ксилит — всего 2,4 калории на грамм.
Несмотря на меньшую калорийность, ксилит имеет такую же сладость, как сахар.
Поскольку большинство сахарных спиртов не такие сладкие, как сахар, в качестве заменителя сахара чаще всего предпочитают ксилит.


-Использование ксилита в соусах и приправах:
Соусы и приправы, как правило, содержат довольно много сахара; например, столовая ложка кетчупа может содержать 4,1 грамма сахара.
Ксилит — это заменитель, не содержащий сахара, который вместо этого можно использовать для подслащивания таких продуктов.


-Использование ксилита в выпечке:
Хотя ксилит не коричневеет, как обычный сахар, его можно использовать чашку за чашкой в качестве заменителя сахара при выпечке, поскольку он сохраняет свою сладость после воздействия высоких температур.


-Применение ксилита в стоматологической помощи:
Ксилит содержится в средствах по уходу за зубами, таких как жидкости для полоскания рта и зубная паста.
Ксилит поддерживает здоровье полости рта, ограничивая накопление бактерий и снижая риск возникновения кариеса.


-Ксилит имеет такой же уровень сладости, как и сахар, но содержит меньше калорий.
Ксилит — популярный ингредиент различных продуктов, включая жевательную резинку без сахара и зубную пасту.
Производители добавляют ксилит в ряд продуктов, в том числе:
конфеты без сахара, такие как жевательная резинка, мятные конфеты и жевательные конфеты
*джемы и желе
*мед
*ореховые масла, включая арахисовое масло
*йогурт


-Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за зубами, в том числе:
*зубная паста
*полоскание рта
*другие фторсодержащие продукты



ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСИЛИТА:
Чтобы предотвратить кариес, вам необходимо принимать примерно шесть-восемь граммов ксилита (разжевать или проглотить) в течение дня.
Чтобы предотвратить проблемы с ушами, носом и горлом, такие как заболевания носовых пазух и инфекции среднего уха, рекомендуется принимать примерно 10 граммов ксилита в день.

При использовании только изредка или только один раз в день ксилит может быть неэффективен, независимо от количества.
Принимайте ксилит не менее трех раз в день (предпочтительно пять раз) в течение как минимум пяти минут сразу после еды и перекусов.
Между приемами пищи выбирайте продукты, подслащенные ксилитом, которые стимулируют жевание/сосание, чтобы ксилит оставался в контакте с зубами.
Эффект ксилита длительный и, возможно, постоянный.



ГДЕ НАХОДИТСЯ КСИЛИТ?
Ксилит производится в виде белого порошка, который по внешнему виду и вкусу похож на сахар.
Во многих странах ксилит одобрен для использования в средствах по уходу за полостью рта, фармацевтических препаратах и в качестве пищевой добавки.
За последние годы значительно увеличилось количество и виды продуктов, содержащих ксилит.

Примеры продуктов включают жевательную резинку без сахара, конфеты, мятные леденцы, выпечку, арахисовое масло, пудинги, сироп от кашля, жевательные или жевательные витамины, а также добавки или безрецептурные лекарства, жидкость для полоскания рта и зубную пасту.

Ксилит также содержится в безрецептурных спреях для носа, средствах по уходу за кожей, слабительных средствах, средствах для пищеварения, средствах от аллергии, пастилках от сухости во рту, добавках для сна, а также в рецептурных лекарствах для людей, особенно в тех, которые сформулированы в виде быстрорастворимых таблеток или жидкостей.



ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСИЛИТОЛА РАСШИРЯЮТСЯ?
Ксилит имеет такую же сладость, как сахароза, но содержит лишь около двух третей калорий.
Как заменитель сахара, ксилит имеет более низкий гликемический индекс — шкалу, которая ранжирует продукты, богатые углеводами, по тому, насколько они повышают уровень сахара в крови по сравнению с глюкозой.

Низкий гликемический индекс делает ксилит полезным для диабетиков или людей, соблюдающих низкоуглеводную диету.
Что касается здоровья полости рта, исследования показали, что ксилит помогает уменьшить образование зубного налета, препятствует образованию кариеса и стимулирует выработку слюны.



КРАТКИЙ ВЗГЛЯД: КСИЛИТ:
*Сахар, который может быть растительного или лабораторного происхождения.
*Обладает пребиотической способностью, которая помогает коже оставаться здоровой.
* Притягивает и связывает влагу, не оставляя ощущения жирности.
*Одобрено для использования в пищевых продуктах и безопасно для кожи.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
Ксилит имеет несколько потенциальных преимуществ для здоровья, в том числе:

*Низкий гликемический индекс
Ксилит имеет низкий гликемический индекс (ГИ).
Это означает, что его употребление не вызывает скачков уровня глюкозы в крови или уровня инсулина в организме.

По этой причине ксилит явл��ется хорошим заменителем сахара для людей, страдающих диабетом.
Из-за низкого гликемического индекса ксилит также является заменителем сахара, способствующим снижению веса.
Кроме того, исследование 2015 года показало, что ксилит оказывает значительное влияние на снижение уровня глюкозы в крови у крыс, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров.


*Здоровье зубов
Ксилит входит в состав многих средств гигиены полости рта, включая зубную пасту и жидкость для полоскания рта.
Это связано с тем, что ксилит не подвергается ферментации, а это означает, что бактерии во рту не могут преобразовать его в вредную кислоту, вызывающую кариес.

Бактерия ротовой полости Streptococcus mutans в значительной степени ответственна за образование зубного налета — липкого белого вещества, которое может накапливаться на внешней стороне зубов человека.
Зубной налет связывает молочную кислоту с поверхностью зуба.

Эта кислота разрушает эмаль и приводит к разрушению зубов.
Хотя наличие налета на зубах является нормальным явлением, избыточное его количество может привести к кариесу, кариесу и заболеванию десен.
Систематический обзор 2017 года показывает, что ксилит уменьшает количество бактерий S. mutans во рту, что уменьшает количество зубного налета и может помочь предотвратить кариес.



МОЖНО ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ КСИЛИТ ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ?
Ксилит добывается из растительного сырья.
Количество, которое естественным образом содержится в продуктах питания, очень мало.
Однако ксилит все чаще встречается в качестве ингредиента (добавки) во все большем количестве продуктов питания и товаров для здоровья.
Помимо жевательной резинки, ксилит можно найти в некоторых леденцах, шоколаде, столовом сиропе, джемах, желе, хлебобулочных изделиях, сиропе от кашля, витаминах, некоторых ореховых маслах, безрецептурных лекарствах и многих других.



7 ПРЕИМУЩЕСТВ КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
1. Уменьшает количество бактерий в полости рта.
Было показано, что ксилит дает многообещающие результаты в предотвращении кариеса, и Американская стоматологическая ассоциация и FDA признали, что ксилит полезен для здоровья полости рта.

В отличие от сахара, ксилит не метаболизируется во рту до кислот, вызывающих кариес.
Вместо этого ксилит снижает образование зубного налета и риск эрозии зубной эмали.
Ксилит также может уменьшить гингивит (воспаление десен), уменьшая воспаление и подавляя бактерии полости рта (Streptococcus mutans).

Ксилит обычно считается безопасным во время беременности.
Фактически, жевание ксилитовой резинки снижает бактериальную нагрузку в полости рта и уменьшает передачу мутантных стрептококков младенцам во время беременности и после родов.


2. Полезно для людей с диабетом
Ксилит структурно отличается от сахарозы.
В отличие от сахара, ксилит медленно и неполностью всасывается в тонком кишечнике.

Это делает ксилит и другие сахарные спирты полезными для людей с диабетом.
Абсорбированный ксилит легко используется для производства энергии и имеет низкий уровень гликемического индекса, что означает, что он не повышает уровень сахара в крови.
Это снижает потребность в инсулине.


3. Помогает сбросить вес
Ксилит часто используют вместо сахара, поскольку он содержит на 40% меньше калорий.
Чайная ложка сахара содержит 16 калорий, а чайная ложка ксилита — всего 9,6 калорий.
Из-за более низкой калорийности ксилит может быть полезен, если вы пытаетесь похудеть.


4. Предотвращает ушные инфекции
Ксилит в жевательной резинке может предотвратить инфекции среднего уха (средний отит) у детей.
Отит средней степени тяжести – распространенная бактериальная инфекция.

Двумя наиболее распространенными бактериями, вызывающими инфекции среднего уха и синусит, являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenza.
Ксилит снижает бактериальную нагрузку Streptococcus pneumoniae, что усиливает действие антибиотиков, таких как амоксициллин, против бактерий.


5. Повышает уровень коллагена
Ксилит стимулирует образование коллагена, который, как было доказано, улучшает эластичность кожи и помогает предотвратить преждевременное появление морщин.


6. Антиоксидантные свойства
Говорят, что ксилит обладает антиоксидантным действием, которое уменьшает воспаление в организме и помогает бороться с болезнями.


7. Предотвращает остеопороз.
Ксилит предотвращает остеопороз, поскольку способствует усвоению кальция, что приводит к увеличению плотности костей и содержания минералов.



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ КСИЛИТ?
Ксилит — это подсластитель, не содержащий сахара, который добавляют в некоторые продукты.
Ксилит почти такой же сладкий, как сахар (сахароза), но в нем меньше калорий.
Люди с диабетом иногда используют ксилит в качестве заменителя сахара.

Уровень сахара в крови остается на более постоянном уровне при использовании ксилита, чем при использовании обычного сахара.
Это связано с тем, что он медленнее усваивается организмом.
Некоторые виды жевательных резинок или средств по уходу за полостью рта, такие как зубная паста и жидкость для полоскания рта, также содержат ксилит.
Бактерии полости рта не могут использовать ксилит в качестве источника энергии, поэтому он может помочь предотвратить разрушение зубов и образование зубного налета.



ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
Человек может попробовать ксилит, потому что он может обеспечить следующие преимущества:

*Профилактика кариеса
Большинство исследований ксилита были сосредоточены на его способности бороться с кариесом.
Ксилит помогает предотвратить образование зубного налета и может замедлить рост бактерий, связанных с кариесом.
Согласно обзору 2020 года, ксилит может быть особенно эффективен против бактериальных штаммов Streptococcus mutans и Streptococcus sangui.

Исследователи также обнаружили доказательства того, что ксилит может помочь реминерализовать зубы, способствуя устранению повреждений, нанесенных бактериями, и снизить чувствительность зубов.
Ксилит может даже помочь снизить риск возникновения кариеса в будущем.

*Лечение язв во рту.
Ксилит — противовоспалительное средство, которое может убивать определенные бактерии, в том числе те, которые образуют зубной налет на деснах и зубах.
Ангулярный хейлит — болезненное воспалительное заболевание кожи, поражающее уголки губ и рта.



КАКАЯ ПОЛЬЗА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Некоторые исследования показывают, что ксилит может иметь преимущества для здоровья, например, улучшать здоровье зубов, предотвращать ушные инфекции и обладать антиоксидантными свойствами.
Ксилит – низкокалорийный заменитель сахара с низким гликемическим индексом.

Ксилит — это сахарный спирт, который является разновидностью углеводов и фактически не содержит спирта.
Ксилит естественным образом встречается в небольших количествах во волокнистых фруктах и овощах, деревьях, кукурузных початках и даже в организме человека.
Производители используют ксилит в качестве заменителя сахара, поскольку его сладость сравнима со сладостью столового сахара, но при этом он содержит меньше калорий.

Ксилит является распространенным ингредиентом во многих продуктах, от жевательной резинки без сахара до зубной пасты.
Люди также используют ксилит в качестве подсластителя и при выпечке.



ПИЩЕВЫЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
*Питание, вкус и приготовление пищи
Люди усваивают ксилит медленнее, чем сахарозу, а ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза такой же массы.
Ксилит имеет примерно такую же сладость, как сахароза, но слаще, чем аналогичные соединения, такие как сорбит и маннит.

Ксилит достаточно стабилен, чтобы его можно было использовать при выпечке, но поскольку ксилит и другие полиолы более термостабильны, они не карамелизуются, как сахара.
При использовании в пищевых продуктах они понижают температуру замерзания смеси.


*Продовольственные риски
У большинства людей при нормальном уровне потребления не существует серьезного риска для здоровья.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов не установило ограничений на ежедневное потребление ксилита.


*Метаболизм
Согласно правилам маркировки пищевых продуктов США и ЕС, ксилит содержит 2,4 килокалории пищевой энергии на грамм ксилита (10 килоджоулей на грамм).
Реальное значение может варьироваться в зависимости от метаболических факторов.
В первую очередь печень метаболизирует абсорбированный ксилит.

Основной путь метаболизма у человека происходит в цитоплазме через неспецифическую НАД-зависимую дегидрогеназу (полиолдегидрогеназу), которая превращает ксилит в D-ксилулозу.
Специфическая ксилулокиназа фосфорилирует его до D-ксилулозо-5-фосфата.
Затем он поступает на пентозофосфатный путь для дальнейшей переработки.

Около 50% съеденного ксилита всасывается через кишечник.
Из оставшихся 50%, которые не вс��сываются в кишечнике, у людей 50–75% ксилита, остающегося в кишечнике, ферментируются кишечными бактериями в короткоцепочечные органические кислоты и газы, которые могут вызывать метеоризм.

Остаток неабсорбированного ксилита, не прошедший ферментацию, выводится в неизмененном виде, главным образом с калом; менее 2 г ксилита из каждых 100 г принятого внутрь организма выводится с мочой.
Прием ксилита также увеличивает секрецию мотилина, что может быть связано со способностью ксилита вызывать диарею.
Менее усваиваемая, но ферментируемая природа ксилита также способствует облегчению запоров.



ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КСИЛИТ:
Продукты, содержащие ксилит, которые стоят дороже, чем продукты, содержащие сахарозу и сорбит (еще одна популярная альтернатива подсластителю), можно найти в Интернете и магазинах здорового питания.
Цены варьируются от 1,50 долларов США за жевательную резинку, подслащенную ксилитом, до более 50 долларов США за подсластитель ксилит.
Чтобы количество ксилита было на уровне, предотвращающем гниение, он должен присутствовать в качестве первого ингредиента.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
*Сделайте это снисходительно
*Усилитель вкуса
*Сладость
*Сделать его лучше и здоровее
*Контроль уровня глюкозы в крови
*Без сахара



ДРУГИЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
*Ксилит представляет собой белый кристаллический порошок без запаха.
*Ксилит имеет подслащивающую способность, равную сахару.
*Ксилит имеет очень хорошую растворимость.



ФАКТ О КСИЛИТОЛЕ:
Сам ксилит не содержит сахара, но содержит натуральный подсластитель, поэтому не вызывает кариеса.
Кроме того, ксилит может помочь предотвратить кариес.
С тех пор, как в Финляндии появились жевательные резинки и таблетки с ксилитом, число людей с кариесом резко сократилось благодаря привычке принимать жевательную резинку и таблетки с ксилитом после каждого приема пищи.



ПОЛЬЗА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
*Натуральный подсластитель, содержащийся во многих фруктах и овощах.
*Без ГМО
*Низкий гликемический индекс (ГИ) 7 по сравнению с обычным сахаром с ГИ 60-70.
* На 40 % меньше калорий и на 75 % меньше углеводов, чем в рафинированном белом сахаре.
*Отличная альтернатива сахару для людей с диабетом, предиабетом, ожирением или другими метаболическими проблемами.
*Уменьшает налет на зубах, блокируя метаболизм сахара у бактерий.
* Уменьшает ушные инфекции у детей, борясь с дрожжевыми грибками Candida Albicans.
*Увеличивает всасывание кальция в пищеварительной системе, полезен для зубов и может защитить от остеопороза.
*Уменьшает кариес и кариес на 30-85%
*Обладает пребиотическим действием, питая полезные бактерии в кишечнике.



ВЛИЯНИЕ КСИЛИТОЛА НА ЗДОРОВЬЕ:
*Стоматологическая помощь
Кокрейновский обзор десяти исследований, проведенных в период с 1991 по 2014 год, в 2015 году показал положительный эффект фторсодержащих зубных паст, содержащих ксилитол, на снижение кариеса по сравнению с зубной пастой, содержащей только фторид, но не было достаточных доказательств, чтобы определить, могут ли другие продукты, содержащие ксилит, предотвратить кариес. у младенцев, детей или взрослых.

Последующие обзоры подтверждают мнение, что ксилит может подавлять рост патогенных стрептококков во рту, тем самым уменьшая кариес зубов и гингивит, хотя есть опасения, что проглатывание ксилита может вызвать дисбактериоз кишечника.


*Ушная боль
В 2011 году EFSA «пришло к выводу, что недостаточно доказательств в поддержку» утверждения о том, что подслащенная ксилитом жевательная резинка может предотвратить инфекции среднего уха, также известные как острый средний отит (ОСО).

Обзор 2016 года показал, что ксилит в жевательной резинке или сиропе может иметь умеренный эффект в предотвращении ОСО у здоровых детей.
Ксилит может быть альтернативой традиционным методам лечения (таким как антибиотики) для снижения риска боли в ухе у здоровых детей – снижая риск возникновения на 25% – хотя нет убедительных доказательств того, что его можно использовать в качестве лечения боли в ухе.


*Диабет
В 2011 году EFSA одобрило маркетинговое заявление о том, что продукты или напитки, содержащие ксилит или аналогичные заменители сахара, вызывают более низкий уровень глюкозы в крови и более низкую реакцию инсулина по сравнению с сахаросодержащими продуктами или напитками.

Продукты с ксилитом используются в качестве заменителей сахарозы для контроля веса, поскольку ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза (2,4 ккал/г по сравнению с 4,0 ккал/г для сахарозы).
Гликемический индекс (ГИ) ксилита составляет всего 7% от ГИ глюкозы.


*Ушные инфекции
Бактерии, вызывающие зубной налет, также могут накапливаться за барабанной перепонкой и вызывать инфекции среднего уха.
Врачи называют эти инфекции острым средним отитом (ОСО).

Систематический обзор 2016 года обнаружил доказательства среднего качества о том, что жевательная резинка, пастилки или сироп, содержащие ксилит, могут снизить частоту возникновения ОСО с 30 до 22 процентов среди здоровых детей.
Однако исследование 2014 года показало, что сироп ксилита неэффективен для снижения ОСО у детей с высоким риском заражения.
Эти противоречивые результаты указывают на необходимость дополнительных исследований относительно использования ксилита в качестве профилактического лечения ушных инфекций у детей.


*Антиоксидантные свойства
По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья, свободные радикалы вызывают окислительный стресс, который может привести к повреждению клеток и может играть роль в развитии ряда заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Лабораторные исследования показывают, что антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и противодействуют окислительному стрессу.



ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ КСИЛИТОЛ НА ОСНОВЕ КУКУРУЗЫ:
Ксилит производится из кукурузных початков, не содержащих ГМО, которые в противном случае были бы выброшены в отходы.
Мы считаем, что ксилит, полученный из кукурузы, более устойчив, чем из других источников, таких как березы, что предполагает удаление коры и, в конечном итоге, уничтожение дерева.



КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ КСИЛИТОЛА?
Ксилит — низкокалорийный подсластитель.
Ксилит является заменителем сахара в некоторых жевательных резинках и конфетах, а также в некоторых продуктах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, зубные нити и жидкости для полоскания рта.
Ксилит может помочь предотвратить кариес зубов, что делает его безопасной для зубов альтернативой традиционным подсластителям.
Ксилит также имеет низкую калорийность, поэтому выбор продуктов, содержащих этот подсластитель, а не сахар, может помочь человеку достичь или поддерживать умеренный вес.



НАЛИЧИЕ КСИЛИТОЛА:
Ксилит производится круглый год и доступен в магазинах здорового питания и большинстве крупных супермаркетов в отделе сахара или рядом с ним.



ПРИГОТОВЬТЕ КСИЛИТ:
Ксилит можно использовать вместо сахара в любом рецепте, который не требует распада сахара в жидкую форму — ксилит не может карамелизироваться даже при чрезвычайно высокой температуре и длительном приготовлении.
Ксилит особенно хорош в тортах и выпечке, посыпается хлопьями или добавляется в чай или кофе.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДРУГИХ ФОРМ КСИЛИТА:
Ксилит входит в состав многих продуктов, кроме жевательной резинки.
Человек также может купить его в виде сахароподобных гранул и в других формах.
Ранние исследования показывают, что ксилит может иметь преимущества не только для здоровья полости рта.


*Профилактика ушных инфекций:
Метаанализ трех клинических исследований 2016 года показывает, что ксилит может играть роль в предотвращении ушных инфекций у детей.
Команда обнаружила доказательства среднего качества о том, что предоставление детям ксилита в любой форме может снизить риск острого среднего отита, наиболее распространенного типа ушной инфекции.
В этом метаанализе ксилит снизил риск примерно с 30% до примерно 22% по сравнению с контрольной группой.


*Помощь в контроле веса:
Обзор 2020 года показал, что этот низкокалорийный сахар может повысить чувство сытости, помогая людям дольше чувствовать себя сытыми после еды.
Выбор сладостей, содержащих ксилит вместо сахара, также может помочь человеку избежать пустых калорий, содержащихся в сахаре.
Таким образом, этот переход может быть хорошим вариантом для людей, которые хотят контролировать свой вес, не внося радикальных изменений в свой рацион.
Однако ни одно исследование не доказывает, что переход на продукты, содержащие ксилит, а не сахар, помогает похудеть больше, чем традиционные методы.


*В качестве заменителя сахара для людей с диабетом:
Небольшое пилотное исследование 2021 года показало, что ксилит оказывает лишь очень незнач��тельное влияние на уровень глюкозы и инсулина в крови.
Это говорит о том, что это может быть безопасная альтернатива сахару для людей с диабетом.


*Другие преимущества для здоровья:
Ксилит обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут принести дополнительную пользу для здоровья.
В обзоре 2020 года описаны доказательства того, что ксилит также может помочь при:

*уменьшение запоров
*снижение ожирения, особенно в качестве заменителя сахара
*поддержка лучшего контроля уровня глюкозы в крови у людей с диабетом
*снижение риска и тяжести респираторных инфекций
А исследования 2016 года показывают, что ксилит может помочь улучшить усвоение кальция, предотвратить потерю плотности костей и снизить риск остеопороза.



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КСИЛИТ «НАТУРАЛЬНЫЙ»?
Ксилоза, а не ксилит, естественным образом получается из коры березы и некоторых фруктов.
Однако то, что что-то «натурально», не означает, что это полезно для вас.



КСИЛИТ УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ:
Многие стоматологи рекомендуют использовать жевательную резинку, подслащенную ксилитом, и не без оснований.
Исследования показали, что ксилит улучшает здоровье зубов и помогает предотвратить кариес.
Одним из ведущих факторов риска развития кариеса являются бактерии полости рта Streptococcus mutans.

Это бактерии, наиболее ответственные за образование зубного налета.
Хотя некоторое количество налета на зубах является нормальным, избыток налета побуждает иммунную систему атаковать содержащиеся в нем бактерии.
Это может привести к воспалительным заболеваниям десен, таким как гингивит.

Эти бактерии полости рта питаются глюкозой из пищи, но не могут использовать ксилит.
Таким образом, замена сахара ксилитом уменьшает доступное топливо для вредных бактерий.
Хотя эти бактерии не могут использовать ксилит в качестве топлива, они все равно его поглощают.

Поглотив ксилит, они не могут усваивать глюкозу, а это означает, что их пути производства энергии засоряются, и они в конечном итоге умирают.
Другими словами, когда вы жуете жевательную резинку с ксилитом или используете ее в качестве подсластителя, вредные бактерии во рту умирают от голода.
В одном исследовании жевательная резинка, подслащенная ксилитом, снизила уровень вредных бактерий на 27–75%, в то время как уровень полезных бактерий остался постоянным.



КСИЛИТ УМЕНЬШАЕТ УШНЫЕ И ДРОЖЖЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ:
Ваш рот, нос и уши взаимосвязаны.
Таким образом, бактерии, живущие во рту, могут вызвать ушные инфекции — распространенную проблему у детей.
Оказывается, ксилит может истощать некоторые из этих бактерий так же, как он уничтожает бактерии, продуцирующие зубной налет.

Одно исследование на детях с рецидивирующими ушными инфекциями показало, что ежедневное использование жевательной резинки, подслащенной ксилитом, снижает уровень инфицирования на 40%.
Ксилит также борется с дрожжевыми грибками Candida albicans, которые могут привести к кандидозным инфекциям.
Ксилит снижает способность дрожжей прилипать к поверхностям, тем самым помогая предотвратить инфекцию.



ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Коллаген — самый распространенный белок в организме, в больших количествах он содержится в коже и соединительных тканях.
Некоторые исследования на крысах связывают ксилит с увеличением выработки коллагена, который может помочь противодействовать эффектам старения вашей кожи.
Ксилит также питает полезные бактерии в кишечнике, действуя как растворимая клетчатка и улучшая здоровье пищеварения.



ЕСТЬ ЛИ КСИЛИТ КАЛОРИИ?
Хотя ксилит имеет сладкий вкус, поэтому его используют в качестве заменителя сахара, он не содержит тростникового/столового сахара, а также содержит меньше калорий, чем традиционные подсластители.

Калорийность ксилита примерно на 40 процентов ниже, чем у обычного сахара, то есть около 10 калорий на чайную ложку.
(Сахар содержит около 16 на чайную ложку.)
Ксилит внешне похож на сахар, и его можно использовать таким же образом.



СТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ КСИЛИТОЛА:
Ксилит — один из трех 5-углеродных сахарных спиртов.
Остальные — арабитол и рибит.
Эти три соединения различаются по стереохимии трех вторичных спиртовых групп.



ИСТОРИЯ КСИЛИТА:
Эмиль Фишер, немецкий профессор химии, и его помощник Рудольф Стахель в сентябре 1890 года выделили новое соединение из буковой щепы и назвали его «ксилит», что по-немецки означает ксилит.
В следующем году французский химик М. Г. Бертран выделил сироп ксилита путем обработки пшеничной и овсяной соломы.
Нормирование сахара во время Второй мировой войны привело к интересу к заменителям сахара.
Интерес к ксилиту и другим полиолам стал интенсивным, что привело к их характеристике и методам производства.



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КСИЛИТОЛА:
1. Может помочь улучшить здоровье зубов:
Хотя употребление этого ингредиента может подвергнуть вас риску возникновения проблем с пищеварением, одним из потенциальных преимуществ ксилита, по-видимому, является его способность улучшать здоровье полости рта.
Похоже, что этого мнения придерживаются большинство специалистов здравоохранения и стоматологов.

Фактически, стоматологическое сообщество является одним из крупнейших сторонников ксилита из-за его способности предотвращать кариес.
Например, согласно исследованию, опубликованному в «Журнале стоматологического образования», «замена сахарозы сорбитом и ксилитом может значительно снизить заболеваемость кариесом».

Исследования говорят нам, что ксилит может помочь предотвратить кариес, поскольку он не метаболизируется бактериями зубного налета, в отличие от других форм сахара.
Это означает, что ксилит может оказывать благотворное воздействие на флору полости рта (микробы, живущие во рту), чего не имеют другие подсластители.
Поскольку бактерии ротовой полости не могут использовать ксилит в качестве источника энергии, он может помочь предотвратить кариес (например, бактерии, такие как Streptococcus mutans) и накопление зубного налета на зубах.

Интересно, что существуют противоречивые сообщения, и мы не можем прийти к выводу, что ксилит полностью эффективен для предотвращения кариеса. По словам часто цитируемого обзора в журнале Caries Research: «Нет никаких доказательств кариестерапевтического эффекта ксилита», что заставляет нас задуматься, какой стороне медали верить.


2. Можно использовать на диете с низким содержанием сахара и углеводов:
Этот ингредиент не содержит фруктозы и не стимулирует высвобождение инсулина поджелудочной железой.
Это означает, что он не окажет существенного влияния на уровень сахара в крови и уровень инсулина.

*Можно ли использовать ксилит на кето-диете?
Да, среди других низкокалорийных подсластителей, таких как стевия, он содержится во многих продуктах с низким содержанием углеводов, поскольку помогает снизить потребление сахара и действует как кетоподсластитель.

Хотя ксилит действительно обеспечивает небольшое количество углеводов и небольшое количество калорий, это не должно мешать вашей способности оставаться в состоянии кетоза, при условии, что вы не едите его в больших количествах.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КСИЛИТОЛА:
*Ксилит — это тип углеводов, называемый сахарным спиртом или полиолом.
*Ксилит в природе содержится во многих фруктах и овощах.
*Ксилит также производится из бересты и кукурузных початков и используется в качестве подсластителя.
*Ксилит является распространенным ингредиентом жевательной резинки без сахара.
*Безопасность ксилита подтверждена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США и Всемирной организацией здравоохранения.
*Известно, что ксилит подавляет рост бактерий полости рта (стрептококков mutans) в зубном налете и слюне.



ОСНОВЫ КСИЛИТОЛА:
Ксилит (произносится как Zy-Li-Tall) — это тип углеводов, называемый сахарным спиртом или полиолом.
Это водорастворимые соединения, которые в природе содержатся во многих фруктах и овощах.
Ксилит также производится в промышленных масштабах из бересты и кукурузных початков и используется в качестве подсластителя для замены калорий из углеводов и сахаров.

Ксилит одобрен для использования в пищевых продуктах Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с 1963 года.
Название «ксилит» происходит от слова «ксилоза» или «древесный сахар», поскольку впервые его изготавливали из березы.
При употреблении ксилит вызывает ощущение прохлады во рту.
В результате ксилит является предпочтительным ингредиентом жевательной резинки без сахара и других продуктов для ухода за полостью рта, таких как мятные леденцы, жидкости для полоскания рта и зубная паста.



КСИЛИТ И ЗДОРОВЬЕ:
Ксилит имеет химическую структуру, похожую на сахар, но содержит меньше калорий; в то время как сахар содержит около 4 калорий на грамм, ксилит – всего 2,4.
Хотя ксилит менее калорийный, он по сладости равен сахару.
Это делает ксилит уникальным, поскольку большинство сахарных спиртов не такие сладкие, как сахар.

Известно, что ксилит подавляет рост бактерий полости рта (стрептококков mutans) в зубном налете и слюне.
Жевательная резинка способствует выделению слюны, которая естественным образом защищает зубы от бактерий, вызывающих кариес.
Основываясь на большом количестве научных данных, Американская стоматологическая ассоциация и FDA признали ксилит полезным для здоровья полости рта.

Другая польза ксилита для здоровья связана с его различиями в химической структуре по сравнению с сахаром.
В отличие от сахара, ксилит медленно и неполностью всасывается в тонком кишечнике.
Это делает его и другие сахарные спирты полезными для людей с диабетом.
После абсорбции его можно использовать для получения энергии при использовании небольшого количества инсулина или вообще без него, что означает, что влияние на уровень сахара в крови минимально.

Бактерии в толстом кишечнике ферментируют любой неабсорбированный ксилит, который проходит через тонкий кишечник.
Из-за этого чрезмерное употребление может вызвать газообразование в животе и дискомфорт.
Для тех, кто соблюдает диету с низким содержанием ферментируемых олигосахаридов, моносахаридов и полиолов (FODMAP), необходимо контролировать источники ксилита в пище, поскольку ксилит является разновидностью полиола.



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАЕТСЯ КСИЛИТ?
Ксилит представляет собой кристаллический спирт и производное ксилозы — кристаллического альдозного сахара, который не переваривается бактериями нашей пищеварительной системы.
Ксилит обычно производят в лаборатории из ксилозы, но его также получают из коры березы, растения ксилан и в очень небольших количествах он содержится в некоторых фруктах и овощах (например, в сливах, клубнике, цветной капусте и тыкве).



ЭФФЕКТ КСИЛИТОЛА:
Ксилит выполняет множество важных функций для здоровья полости рта и общего состояния здоровья.
К ним относятся следующие:
Антимикробные свойства помогают предотвратить разрушение зубов, препятствуя прилипанию бактерий, особенно Streptococcus mutans (бактерий полости рта, вызывающих кариес), и зубного налета к зубам.

Регулярное использование матерями снижает передачу Streptococcus mutans детям до 80 процентов в течение первых двух лет.
Усиливает усвоение минералов зубной эмалью, повышая ее прочность.
Постоянное использование небольших количеств ксилита стимулирует слюноотделение и увеличивает буферную способность слюны и защитные факторы.

Увеличение выработки слюны особенно важно для людей, страдающих сухостью во рту (ксеростомией) из-за болезни, старения или побочных эффектов лекарств.
Дополнительное использование ксилита в сочетании с другими стоматологическими методами лечения может снизить частоту возникновения нового кариеса и остановить существующий кариес.

Жевание жевательной резинки, подслащенной ксилитом, может помочь предотвратить ушные инфекции; акт жевания/глотания помогает удалить ушную серу и очистить среднее ухо (между барабанной перепонкой и улиткой), а присутствие ксилита предотвращает рост и прикрепление бактерий в евстахиевых трубах (трубах, соединяющих нос и ухо).

Использование назального спрея с ксилитом может значительно снизить частоту инфекций носовых пазух, аллергии и астмы.
Кроме того, было обнаружено, что ксилит увеличивает активность лейкоцитов, участвующих в борьбе с бактериями, и, таким образом, может помочь укрепить иммунитет, защитить от хронических дегенеративных заболеваний и оказать антивозрастное действие.

Доказано, что ксилит эффективно подавляет Candida albicans, серьезное дрожжевое заболевание, и другие вредные бактерии, включая H. pylori, вызывающую заболевания десен, неприятный запах изо рта, язвы и рак желудка.
Использование ксилита вместо сахара и/или продуктов с рафинированными углеводами может помочь снизить риск синдрома поликистозных яичников (состояния, которое нарушает или останавливает цикл овуляции), кист яичников, миомы, эндометриоза, предменструального синдрома и, возможно, рака молочной железы.



КАК РАБОТАЕТ КСИЛИТ?
Употребление сахара вызывает кариес, создавая кислую среду во рту.
Кислотность удаляет минералы из зубной эмали, в результате чего она ослабевает и становится более уязвимой для бактерий, что приводит к кариесу или деминерализации зубов.
Обычно слюна омывает рот щелочным раствором, который нейтрализует кислотность и реминерализует зубы.

Слюна также смывает остатки пищи и помогает пищеварению.
Однако, когда слюна становится кислой из-за слишком большого количества сладостей, бактерии полости рта берут верх.
Эти бактерии в сочетании с углеводными отходами прилипают к зубам и языку, удерживая кислоту рядом с зубами, где она разрушает зубную эмаль.

Ксилит не подвергается ферментации и не может быть преобразован в кислоты бактериями полости рта.
В результате ксилит помогает восстановить правильный щелочно-кислотный баланс во рту.
Эта щелочная среда сокращает время воздействия кислот на зубы, а также уничтожает бактерии.



ПОЛЬЗА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Ксилит можно использовать для достижения следующих преимуществ для здоровья:

1. Содействие снижению веса
Поскольку ксилит имеет низкий гликемический индекс (всего 8), он может помочь регулировать уровень сахара в крови и контролировать чувство голода в течение дня.
Ксилит может предотвратить образование жировых клеток, что может снизить риск увеличения веса.

Одна чайная ложка ксилита содержит всего 8 калорий, что делает его отличным вариантом для подслащивания продуктов по сравнению с более калорийными подсластителями, такими как мед или сахар.

2. Профилактика кариеса
Ксилит может помочь предотвратить кариес, поскольку он подавляет рост Streptococcus mutans.
Это основные бактерии, ответственные за возникновение зубных инфекций.

3. Помощь в борьбе с диабетом
Поскольку ксилит имеет низкий гликемический индекс, он может поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы.
Это может быть полезно для пациентов с гипергликемией и диабетом.

4. Профилактика ушных инфекций
Ксилит может помочь предотвратить ушные инфекции, борясь с другими микроорганизмами, живущими во рту и ушах, такими как Candida albicans.



РАЗНИЦА МЕЖДУ КСИЛИТООМ И СТЕВИЕЙ:
Стевия — натуральный подсластитель, добываемый из растения Стевия Ребаудиана Бертони.
Его можно найти в порошкообразной, гранулированной или жидкой форме.

Стевия также может подслащивать пищу в 2–300 раз больше, чем обычный сахар, и имеет дополнительный горький вкус, который может изменить вкус некоторых продуктов.
Ксилит получают из волокон фруктов и овощей и обычно доступен в гранулированной форме.
Ксилит имеет тот же уровень сладости, что и сахар, и имеет мягкий вкус, который не меняет вкус продуктов при использовании.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КСИЛИТОЛ:
Свойства этого подсластителя сохраняются даже при высоких температурах, поэтому ксилит можно использовать для подслащивания соков, чая, кофе, печенья, тортов или пирогов.
Важно помнить, что одна чайная ложка ксилита имеет такую же сладость, как и одна чайная ложка сахара.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА КСИЛИТОЛА:
В настоящее время не существует рекомендуемой суточной дозы ксилита.
Однако не следует превышать 60 г ксилита в день.



СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ЗАМЕНИТЕЛЯМИ САХАРА:
Ксилит имеет некоторое сходство с другими «натуральными» или альтернативными подсластителями, включая такие, как:
*Эритрит
*Изомальт
* Лактитол
*Мальтитол
*Маннитол
*Сорбитол

*Ксилит против Стевии
Стевия – травянистое растение, принадлежащее к семейству Астровые.
Растение стевия использовалось более 1500 лет народом гуарани в Бразилии и Парагвае.



КСИЛИТ ИЛИ СТЕВИЯ ЛУЧШЕ?
Хотя информация о побочных эффектах ксилита немного туманна, из бесчисленных научных статей, в которых упоминается стевия, одно ясно:
Это безопасно и эффективно.
Как указано в критической оценке, стевия «имеет низкий гликемический индекс и в протестированных дозах не является цитотоксичной и не оказывает острого или хронического воздействия на уровень сахара в крови, что делает ее безопасным подсластителем».

*Ксилит против эритрита
Оба этих продукта представляют собой сахарные спирты (также называемые подсластителями с пониженной калорийностью).
Основное отличие состоит в том, что ксилит действительно содержит некоторое количество калорий (он не является нулевым, как эритрит), но меньше, чем сахар.
Ксилит также оказывает небольшое влияние на уровень сахара в крови, тогда как эритрит не оказывает никакого влияния, что делает его более подходящим для диабетиков.
Поскольку ксилит у некоторых людей может вызвать диарею, особенно при употреблении в больших количествах, это одна из причин, по которой некоторые люди предпочитают эритрит.



ВРЕДЕН КСИЛИТ?
Ксилит — это подсластитель, который обычно считается безопасным для использования.
Ксилит можно использовать диабетикам, беременным и кормящим женщинам.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
Химическая формула: C5H12O5.
Молярная масса: 152,146 g/mol
Плотность: 1,52 г/см3
Температура плавления: от 92 до 96 ° C (от 198 до 205 ° F; от 365 до 369 К).
Температура кипения: 345,39 ° C (653,70 ° F; 618,54 К) (прогнозированное значение с использованием адаптированного метода Штейна и Брауна)
Растворимость в воде: примерно 100 г/л.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КСИЛИТОЛА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КСИЛИТОЛА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КСИЛИТОЛА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КСИЛИТОЛА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.



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

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий белый порошок без запаха и вкуса, полученный из эндосперма кукурузного зерна.
Кукурузная мука , кукурузный крахмал, кукурузный крахмал или кукурузный крахмал (американский английский) — это крахмал, полученный из зерна кукурузы (маиса).
Крахмал получают из эндосперма ядра.


Кукурузный крахмал — распространенный пищевой ингредиент, который часто используется для загущения соусов или супов, а также для приготовления кукурузного сиропа и других сахаров.
Кукурузный крахмал универсален, легко модифицируется и находит множество применений в промышленности, например, в качестве клеев, бумажных изделий, в качестве антипригарного агента и в текстильном производстве.


Кукурузный крахмал также используется в медицинских целях, например, для снабжения глюкозой людей с болезнью накопления гликогена.
Как и многие продукты в виде пыли, кукурузный крахмал может быть опасен в больших количествах из-за своей воспламеняемости (см. Взрыв пыли).
При смешивании с жидкостью кукурузный крахмал может перегруппироваться в неньютоновскую жидкость.


Например, добавление воды превращает кукурузный крахмал в материал, широко известный как ооблек , а добавление масла превращает кукурузный крахмал в электрореологическую (ЭР) жидкость.
Эту концепцию можно объяснить с помощью смеси под названием « слизь из кукурузной муки».


Обычный кукурузный крахмал состоит из двух крупных α-связанных глюкозосодержащих полимеров: более мелкого и почти линейного амилозы и очень большого и сильно разветвленного амилопектина.
Кукурузный крахмал – это разновидность крахмала, полученного из кукурузы.


В то же время кукурузный крахмал является наиболее распространенным видом крахмала в нашей стране и поэтому известен многим людям.
Помимо кукурузного крахмала, можно упомянуть различные виды крахмала, такие как пшеничный, рисовый и картофельный.
Однако не следует забывать о кукурузном крахмале, что каждый из этих крахмалов имеет разные свойства.


Как известно, область использования каждого крахмала на кухне отличается от другого.
Кроме того, крахмалы можно использовать во многих рецептах для различных целей, например, для балансировки вкуса, загущения и связывания.
Кукурузный крахмал является наиболее производимым и самым популярным на рынке из-за своей доступной цены и является предпочтительным крахмалом.


Это натуральный кукурузный крахмал белого цвета, без запаха и нейтрального вкуса, полученный из кукурузы.
Кукурузный крахмал имеет вид белого порошка, особый вкус и запах.
Кукурузный крахмал используется в пищевой промышленности и производится после обработки кукурузы влажным способом и отделения физическими методами.


Кукурузный крахмал получают из сертифицированной органической кукурузы и ничего больше.
Кукурузный крахмал действует как естественное связующее вещество, обладая вдвое большей загущающей способностью, чем мука.
Кукурузный крахмал имеет тонкий, слегка сладкий кукурузный вкус и является отличным дополнением ко многим сладким и соленым рецептам.


Кукурузный крахмал, иногда называемый кукурузной мукой , представляет собой углевод, экстрагированный из эндосперма кукурузы.
Кукурузный крахмал был разработан в 1844 году в Нью-Джерси и сегодня производится в странах, выращивающих кукурузу, включая США, Китай, Бразилию и Индию.
Кукурузный крахмал встречается в кухнях всего мира, при этом Северная Америка и Азия лидируют как в производстве, так и в использовании.


Благодаря своим загущающим свойствам кукурузный крахмал можно использовать для улучшения консистенции супов, соусов, десертов и многого другого.
Кукурузный крахмал — полезная добавка к домашним веганским сырам с орехами, помогающая сыру сохранять форму.
Кукурузный крахмал является основным продуктом любой хорошо укомплектованной кладовой.


Если вы готовите хотя бы часто, то велика вероятность, что вы когда-нибудь сталкивались с кукурузным крахмалом в своем кулинарном путешествии.
И я бы даже поспорил, что коробка с этими вещами прямо сейчас лежит у вас в шкафу.
Вы, наверное, уже кое-что знаете о свойствах кукурузного крахмала.


Скорее всего, вы используете кукурузный крахмал в качестве загустителя для соусов или в клярах для жареных блюд.
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий белый порошок без запаха и вкуса, полученный из эндосперма кукурузного зерна.
Как и рисовые зерна, кукурузные зерна состоят из нескольких слоев: внешнего защитного околоплодника («корпуса»), зародыша, эндосперма и обнаженной верхушечной шляпки, которая является точкой, в которой ядро прикрепляется к початку.


Крахмалистая мякоть эндосперма составляет около 82 процентов веса ядра и содержит весь природный крахмал растения — другими словами, все его волшебство.
В ядре воздушной кукурузы эндосперм — это пушистая белая часть, которая очень вкусна, если ее залить маслом и солью.


В наши дни кукурузный крахмал производится методом мокрого помола.
Очищенную кукурузу очищают и замачивают в больших емкостях в теплом кислом растворе воды и диоксида серы.
Этот раствор смягчает ядро, что облегчает измельчение кукурузного крахмала.


Вода выпаривается, и в процессе измельчения оболочка (околоплодник) и эндосперм отделяются от зародыша.
После прохождения через ряд измельчителей и сит эндосперм изолируется и перерабатывается в суспензию, содержащую в основном чистый кукурузный крахмал.
В высушен��ом состоянии этот крахмал не модифицируется; Кукурузный крахмал можно еще больше очистить, чтобы получить модифицированные крахмалы, предназначенные для конкретных кулинарных целей.


Кукурузный крахмал, также называемый в США кукурузным крахмалом или кукурузной мукой, представляет собой крахмал, содержащийся в кукурузных зернах.
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий белый порошок, полученный из эндосперма или крахмалистой части кукурузных зерен.
Он создается, когда твердые внешние оболочки кукурузных зерен отделяются от крахмалистого эндосперма, а эндосперм измельчается или измельчается с образованием кукурузного крахмала.


Кукурузный крахмал – это натуральный крахмальный продукт, получаемый из кукурузного зерна.
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий порошок от белого до слегка желтоватого цвета, обычно используемый в пищевой и фармацевтической промышленности.
Дезинтеграторы позволяют таблеткам и капсулам распадаться на более мелкие фрагменты (растворяться), чтобы лекарственное средство могло высвободиться для всасывания.
Кукурузный крахмал включен в общепризнанный список безопасных пищевых веществ, опубликованный FDA .



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Хотя кукурузный крахмал в основном используется для приготовления пищи и в качестве предмета домашнего обихода, он используется для многих целей в нескольких отраслях: от использования в качестве химической добавки для определенных продуктов до медицинской терапии при определенных заболеваниях.
Многие крахмалы производятся из зерновых — риса, тапиоки, маранты, картофеля и пшеницы — но наиболее часто используется кукурузный крахмал.


Кукурузный крахмал, который в первую очередь используется в качестве загустителя, представляет собой безглютеновый крахмал, полученный из эндосперма кукурузного зерна, который дает растению энергию.
Кукурузный крахмал используется в молочных десертах, соусах, сливочной силе и сливочной начинке, шербете из пахлавы, печенье и мучных изделиях, рахат-лукуме, пудингах и супах быстрого приготовления, бумаге, гофрированном картоне, шпульке, ламинированном картоне, конверте, клее для бумажных пакетов, скобах, гипсокартоне. , Кастинг


Области использования кукурузного крахмала: кетчуп, майонез, колбаса, суп, пудинг, рахат-лукум, пахлава, текстильная и картонная промышленность.
Кукурузный крахмал, вещество, получаемое путем мокрого помола кукурузы ( Zea mays).
Мокрый помол отделяет компоненты кукурузных зерен, которые состоят в основном из белка, клетчатки , крахмала и масла.


После отделения крахмал высушивается, образуя белый порошок, называемый кукурузным крахмалом.
Кукурузный крахмал богат углеводами, но ему не хватает витаминов, белков, клетчатки и минералов, что делает его одним из наименее питательных компонентов кукурузы.


Однако кукурузный крахмал поглощает влагу, что делает его полезным в качестве загустителя и средства, препятствующего слеживанию пищевых продуктов.
Кукурузный крахмал используется в некоторых пероральных препаратах, где он способствует распаду капсул и таблеток.
Кукурузный крахмал можно использовать вместо пшеничной муки в безглютеновых продуктах и вместо детской присыпки.


Кукурузный крахмал используется для приготовления супов быстрого приготовления, пудингов, молочных десертов, рахат-лукума, пахлавы, хлебобулочных изделий, бисквитов, десертов на основе теста,
соус , заварной порошок и мясные продукты.
Кукурузный крахмал используется, например, в производстве бумаги, акриловых красок и клеев.


Кукурузный крахмал ценится за свои загущающие свойства.
Кукурузный крахмал состоит из длинных цепочек молекул крахмала, которые при нагревании в присутствии влаги распутываются и набухают.
Это набухание, или желатинизация, является причиной утолщения.


Это белое порошкообразное вещество, кукурузный крахмал, используется во многих кулинарных, домашних и промышленных целях.
На кухне кукурузный крахмал чаще всего используют в качестве загустителя для маринадов, соусов, подливок, глазурей, супов, запеканок, пирогов и других десертов.
Вы также можете использовать кукурузный крахмал для покрытия фруктов в пирогах, тарталетках и других десертах перед выпечкой.


Тонкий слой кукурузного крахмала смешивается с фруктовыми соками, а затем загустевает во время запекания.
Это предотвращает появление водянистой или жидкой текстуры пирогов и других десертов.
Кукурузный крахмал полезен в качестве средства, препятствующего слеживанию.


Тертый сыр часто покрывают тонким слоем кукурузного крахмала, чтобы он не слипался в упаковке.
Кукурузный крахмал также поможет поглотить влагу от конденсата и предотвратить образование слизистой текстуры.
Для той же цели часто смешивают небольшое количество кукурузного крахмала с сахарной пудрой.
В фармацевтической промышленности кукурузный крахмал используется в качестве разрыхлителя и связующего вещества.


-Другие виды использования кукурузного крахмала включают производство:
*Антибиотики и лекарства.
*Косметика, мыло и чистящие средства.
*Кондитерские и хлебобулочные изделия
*Детская еда
*Замороженные блюда
* Заправки для салатов и суповые смеси.
*Мука, премиксы, разрыхлитель и сахарная пудра.
*Упакованные или консервированные продукты питания и напитки.


-Кулинарное использование кукурузного крахмала:
Кукурузный крахмал используется в качестве загустителя в жидких продуктах (например, супах, соусах, подливках, заварном креме), обычно путем его смешивания с жидкостью более низкой температуры с образованием пасты или кашицы.

Кукурузный крахмал иногда предпочтительнее одной муки, поскольку он образует полупрозрачную, а не непрозрачную смесь.
Когда кукурузный крахмал нагревается выше 203 °F (95 °C), молекулярные цепи распадаются, позволяя им сталкиваться с другими цепями крахмала, образуя сетку, загущая жидкость (желатинизация крахмала).

Однако продолжающееся кипение разрушает молекулы и разжижает жидкость.
Кукурузный крахмал обычно добавляют в качестве антислеживателя в сахарную пудру (пудру или кондитерский сахар).
Распространенным заменителем является крахмал из аррорута, который заменяет такое же количество кукурузного крахмала.

Производители продуктов питания сокращают производственные затраты, добавляя различное количество кукурузного крахмала в продукты питания, например, в сыр и йогурт.
Куриные наггетсы с тонким внешним слоем кукурузного крахмала обеспечивают лучшее впитывание масла и хрустящую корочку после последних стадий жарки.


- Некулинарное использование кукурузного крахмала:
Детская присыпка может включать в себя кукурузный крахмал.
Кукурузный крахмал можно использовать для производства биопластиков (например, PLA, используемого для 3D-печати) и при производстве подушек безопасности.

Клей может быть изготовлен из кукурузного крахмала, традиционно одного из клеев, который можно использовать для изготовления клейкой бумаги.
Кукурузный крахмал при высыхании имеет легкий блеск по сравнению с пшеничным крахмалом.
Кукурузный крахмал также можно использовать в качестве клея при консервации книг и бумаги.


-Медицинское использование кукурузного крахмала:
Кукурузный крахмал является предпочтительным антипригарным веществом в медицинских изделиях из натурального латекса, включая презервативы, диафрагмы и медицинские перчатки.
Кукурузный крахмал обладает свойствами, позволяющими поставлять глюкозу для поддержания уровня сахара в крови у людей с болезнью накопления гликогена.
Кукурузный крахмал можно использовать, начиная с возраста 6–12 месяцев, что позволяет сдерживать колебания уровня глюкозы.


-Приготовление с кукурузным крахмалом:
Кукурузный крахмал помогает загустить жидкие ингредиенты соусов, тушеных блюд, жаркого, заварных кремов, пудингов и кондитерских кремов.
Кукурузный крахмал также часто используется во фруктовых пирогах, чтобы помочь горячим сокам застыть и облегчить нарезку испеченного пирога после того, как он остынет.
Чтобы активировать загущающие свойства, кукурузный крахмал необходимо нагреть до температуры кипящей жидкости.
В случае с фруктовым пирогом это означает, что вы увидите, как загустевший фруктовый сок пузырится из отверстий для пара в верхней корке.


-Загущающие супы, соусы или картофель фри:
Кукурузный крахмал, используемый для загущения супа или жаркого, не следует добавлять непосредственно в горячую жидкость.
Из кукурузного крахмала лучше сначала приготовить суспензию, чтобы предотвратить слипание крахмала при попадании в горячую жидкость.


-Чтобы приготовить суспензию кукурузного крахмала:
Просто смешайте крахмал с холодной водой или водой комнатной температуры (или другой жидкостью, например бульоном или молоком) и взбейте до получения однородной массы, прежде чем добавлять в горячую жидкость.


-Жареная курица и другие жареные и жареные блюда:
Если вы любите жарить курицу, вам нужно смешать кукурузный крахмал с мукой и приправами, чтобы сделать для нее самое лучшее в мире покрытие.
Повара нашей тестовой кухни клянутся, что кукурузный крахмал также хранит секрет их самых любимых куриных крылышек, самых хрустящих луковых колец и самого неотразимого жареного картофеля.


-Десерты:
Помимо пудингов и фруктовых пирогов, кукурузный крахмал стоит держать под рукой и для других десертов.
Иногда его используют в качестве безглютеновой замены муки, например, в наших безглютеновых пирожных с орехами пекан и восхитительно нежном австралийском печенье, известном как «тающие моменты».


- Использование кукурузного крахмала в стирке:
Кукурузный крахмал, как и почти 200 лет назад, помогает сохранить бельё в наилучшем виде.
Используйте кукурузный крахмал, чтобы удалить маслянистые пятна с одежды (может быть, после жарки всей этой курицы?) или накрахмалить рубашки, когда их сжимают.



Для чего используется кукурузный крахмал?
Хотя о кукурузном крахмале можно говорить о многих различных типах крахмала, смешивание этих крахмалов друг с другом или их взаимозаменяемое использование часто может вызвать путаницу.
На самом деле крахмалы, изготовленные из разных веществ, обладают разными свойствами и поэтому используются для разных целей.

Кукурузный крахмал используется в соленых и сладких рецептах.
Этот тип крахмала можно использовать в рецептах пикантной выпечки или при приготовлении различных пищевых соусов.
Используя кукурузный крахмал, вы можете приготовить различные соусы к блюдам или приготовить вкуснейшее печенье, которое тает во рту.



В чем разница между кукурузной мукой и кукурузным крахмалом?
Кукурузная мука и кукурузный крахмал производятся из кукурузы, но это не значит, что их можно использовать как взаимозаменяемые при приготовлении пищи и выпечке.
Кукурузный крахмал и кукурузная мука получают из кукурузы, но различаются по составу питательных веществ, вкусу и использованию.
В Соединенных Штатах под кукурузной мукой понимают тонкоизмельченный порошок из цельных кукурузных зерен.

Между тем, кукурузный крахмал также представляет собой мелкий порошок, но сделанный только из крахмалистой части кукурузы.
Из-за различий в питательной ценности и методах обработки они имеют различное кулинарное применение.
Более того, в некоторых частях мира названия каждого из них различаются.



ПОЧЕМУ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ТАКОЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ?
Хотя у большинства домашних поваров, вероятно, есть под рукой универсальная мука, кукурузный крахмал в два раза эффективнее муки, если использовать его в качестве загустителя.



ИСТОРИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Когда кукурузный крахмал был изобретен в Нью-Джерси в середине 19 века Томасом Кингсфордом, он использовался главным образом в качестве средства для стирки и в других коммерческих целях.
В конце концов кукурузный крахмал попал на кухню.



КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ПРОТИВ. КУКУРУЗНАЯ МУКА:
То, что известно в США как кукурузный крахмал, в Великобритании называется кукурузной мукой.
Однако в США кукурузную муку производят из цельного зерна кукурузы — эндосперма, а также отрубей и зародышей.



Кукурузный и пшеничный крахмал — одно и то же?
Хотя многие удивляются и смущаются, можно сказать, что пшеничный крахмал и кукурузный крахмал — это не одно и то же.
Области использования двух крахмалов отличаются друг от друга.
Кукурузный крахмал — это тип крахмала, который используется в соленых и сладких рецептах.



РАЗНИЦА МЕЖДУ КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЛОМ И КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ:
И «кукурузный крахмал», и «кукурузная мука» — термины, широко используемые в США.
Кукурузный крахмал получают путем экстракции крахмала из зерна кукурузы, в частности, из эндосперма ядра.

Кукурузный крахмал — это почти 100% крахмал, без клетчатки , белков, жиров и других компонентов.
Кукурузный крахмал представляет собой очень мелкий белый порошок, меловой на вид и «скрипящий», когда его растирают между пальцами.
Кукурузный крахмал часто используется в качестве загустителя для загущения соусов и заварных кремов, например, ванильного крема для выпечки.

Кукурузную муку получают путем измельчения целых высушенных зерен кукурузы в мелкий порошок.
По сути, это кукурузная мука очень мелкого помола.

Помимо крахмала, он также содержит клетчатку , белок и небольшое количество жира.
Существует два типа кукурузной муки: более распространенная желтая кукурузная мука, изготовленная из желтой кукурузы, и белая кукурузная мука, изготовленная из зерен белой кукурузы.
Технически вы можете использовать эти два сорта как взаимозаменяемые, но всякий раз, когда я упоминаю в своих рецептах «кукурузную муку», я имею в виду желтую кукурузную муку.



ХАРАКТЕРИСТИКИ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
*Белый нативный кукурузный крахмал без запаха.
* Обеспечивает легкое раскатывание слоеного теста и теста для пахлавы, предотвращает разрыв теста.
*Увеличивает яркость конечной продукции.
* Предотвращает растрескивание поверхности пудинга.
* Имеет высокую производительность при различных температурах



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
-Супы быстрого приготовления, сорта пудингов, рахат -лукум, мучные изделия, бумага, клеевая промышленность,
-Текстильная промышленность, кожевенный и строительный секторы.



ПРЕИМУЩЕСТВА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
• Производит однородную продукцию
• Увеличивает хрусткость
• Используется в качестве универсального наполнителя в сладостях.



ПЕРЕРАБОТКА КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
И кукурузная мука, и кукурузный крахмал производятся из кукурузы.
Кукурузная мука получается в результате измельчения целых кукурузных зерен в мелкий порошок.
Следовательно, она содержит белок, клетчатку, крахмал, а также витамины и минералы, содержащиеся в цельной кукурузе.
Обычно он желтый).

С другой стороны, кукурузный крахмал более очищен и производится путем удаления белка и клетчатки из ядра кукурузы, оставляя только крахмалистый центр, называемый эндоспермом.
Затем его перерабатывают в белый порошок.

Помимо большего количества клетчатки и белка, кукурузная мука содержит витамины группы В, железо, калий, магний и ряд других питательных веществ.
Кукурузный крахмал не содержит витаминов группы B и содержит гораздо меньше других питательных веществ по сравнению с кукурузной мукой.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Кукурузную муку получают путем тонкого измельчения цельных зерен кукурузы, тогда как кукурузный крахмал получают только из крахмалистой части кукурузы.
В результате кукурузная мука содержит белок, клетчатку, крахмал, витамины и минералы, тогда как кукурузный крахмал состоит в основном из углеводов.


ВКУСОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
Как и кукуруза, кукурузная мука имеет землистый и сладкий вкус.
Кукурузный крахмал можно использовать в дополнение или вместо пшеничной муки в хлебе, блинах, вафлях и выпечке, чтобы придать кукурузный вкус.
Кукурузную муку иногда путают с кукурузной мукой, которая в Соединенных Штатах относится к муке более грубого помола , которую также производят из кукурузных зерен.

Кукурузная мука имеет более выраженный кукурузный вкус по сравнению с кукурузной мукой.
Напротив, кукурузный крахмал в основном безвкусный и поэтому придает текстуру, а не вкус.
Кукурузный крахмал — это мягкий порошок, который обычно используют для загущения блюд.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Кукурузная мука имеет землистый, сладкий вкус, похожий на цельную кукурузу, тогда как кукурузный крахмал безвкусен.



ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗНОГО КРАХЛА:
Кукурузу замачивают на 30–48 часов, что приводит к ее незначительному ферментированию.
Зародыш отделяется от эндосперма, и эти два компонента измельчаются отдельно (еще замоченные).
Затем крахмал удаляется из каждого путем промывания.

Крахмал отделяют от кукурузного отвара, зародышей злаков, волокон и кукурузной клейковины, главным образом, в гидроциклонах и центрифугах, а затем сушат.
(Остатки каждой стадии используются в качестве корма для животных, а также для производства кукурузного масла или других целей.)
Этот процесс называется мокрым фрезерованием.
Наконец, крахмал можно модифицировать для конкретных целей.



НАЗВАНИЯ И СОРТА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
В США и Канаде называется кукурузным крахмалом.
Термин «кукурузная мука» относится к очень мелко измельченной кукурузной муке; или после влажной обработки щелочью, дальнейшего измельчения и сушки маской муки.
В Великобритании, Ирландии, Израиле и некоторых странах Содружества его называют кукурузной мукой .
Отличается в этих странах от кукурузной муки.



ИСТОРИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
До 1851 года кукурузный крахмал использовался в основном для крахмаления белья и других промышленных целей.
Метод производства чистого кулинарного крахмала из кукурузы был запатентован Джоном Полсоном из компании Brown & Polson в Пейсли, Шотландия, в 1854 году.
Она продавалась как «Запатентованная кукурузная мука».
Brown & Polson были производителями муслина, которые производили крахмал для стирки для индустрии шалей Пейсли и впоследствии стали крупнейшими производителями крахмала в Великобритании.



ЗАМЕНИТЕЛИ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Использование кукурузного крахмала вместо муки в качестве загустителя в любом рецепте — это простая замена: если рецепт требует 2 столовые ложки муки, вам понадобится 1 столовая ложка кукурузного крахмала.



ДРУГИЕ ЗАМЕНЫ, КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Загущающие свойства кукурузного крахмала сравнимы с свойствами маранты и тапиоки.
Любой из них можно использовать взаимозаменяемо с кукурузным крахмалом без какой-либо корректировки количества.
А кукурузный крахмал можно использовать вместо крахмала аррорута или тапиоки в качестве замены один к одному.



ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
Хранение кукурузного крахмала
Несмотря на любую дату, которую вы можете увидеть на упаковке, кукурузный крахмал не должен испортиться или потерять свою силу.
Пока вы храните кукурузный крахмал в прохладном, сухом, защищенном от влаги месте, он может храниться на вашей полке неопределенно долго, то есть, если вы не израсходуете его быстро.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХЛА:
Кукурузный крахмал используется при приготовлении десертов, таких как заварной крем, рисовый пудинг, казан и пахлава, тортов, пирожных и печенья.
Кукурузный крахмал используют для загущения томатной пасты и приготовления гарнира.



АЛЛЕРГИЯ НА КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Кукурузный крахмал не содержит ингредиентов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость и которые по закону должны быть указаны на этикетке.



19 способов применения кукурузного крахмала в домашних условиях:
Кукурузный крахмал — это распространенный ингредиент, изготовленный из крахмалистой части кукурузных зерен, известной как эндосперм.
Кукурузный крахмал используется в качестве загустителя для подливок, маринадов, соусов, супов и запеканок.

Хотя большинство людей думают, что кукурузный крахмал предназначен для приготовления пищи, он весьма полезен вне кухни.
Просто имейте в виду, что многие из этих применений не подтверждены научными исследованиями.
Вот 19 способов применения кукурузного крахмала в домашних условиях.


1. Рельеф кожи:
Кукурузный крахмал может быть удобным и экономичным средством от раздражения кожи, хотя мало исследований подтверждают его эффективность при таком использовании.
Тем не менее, многие люди используют кукурузный крахмал, чтобы успокоить солнечные ожоги и уменьшить зуд кожи.
Смешайте кукурузный крахмал и несколько капель воды в миске до образования пасты толщиной с арахисовое масло.

Нанесите небольшой слой на кожу и оставьте до полного высыхания кукурузного крахмала.
Затем смойте кукурузный крахмал теплой водой.
Некоторые люди также посыпают простыни или внутреннюю часть одежды кукурузным крахмалом, чтобы уменьшить трение.


2. Дезодорант:
Если у вас закончился дезодорант или вам нужна альтернатива, сделанная своими руками, попробуйте кукурузный крахмал.
Благодаря влагопоглощающим свойствам кукурузного крахмала он действует как натуральный дезодорант, уменьшая потоотделение и неприятный запах.

Чтобы сделать дезодорант из кукурузного крахмала своими руками, вам понадобится:
3 столовые ложки (45 мл) кокосового масла
2 столовые ложки (16 грамм) кукурузного крахмала

2 столовые ложки (28 граммов) пищевой соды
Разогрейте кокосовое масло в микроволновой печи в течение 15–20 секунд или пока оно не станет жидким .
Затем медленно добавьте кукурузный крахмал и пищевую соду, пока не образуется густая паста.

Вы также можете добавить каплю любимого эфирного масла, чтобы придать ему приятный запах.
Имейте в виду, что у некоторых людей пищевая сода раздражает подмышки, поэтому она подходит не всем.
Кроме того, если вы испытываете повышенное потоотделение или гипергидроз, вам может понадобиться более сильный коммерческий антиперспирант.


3. Сухой шампунь:
Вы можете использовать кукурузный крахмал в качестве натурального сухого шампуня.
Нанесите небольшое количество средства на корни волос и аккуратно расчешите до кончиков.
Для удобства нанесения используйте чистую кисть для макияжа, чтобы перенести ее на корни.
Поскольку кукурузный крахмал имеет светлый цвет, этот метод может не подойти обладательницам темных волос.


4. Матовый лак для ногтей:
Чтобы создать матовый лак для ногтей, капните несколько капель лака на тарелку и посыпьте сверху небольшим количеством кукурузного крахмала.
Начинайте медленно, добавляя больше по мере необходимости.
Затем смешайте кукурузный крахмал кистью и нанесите на ногти.


5. Расслабляющая молочная ванна:
Молочные ванны исторически использовались для успокоения кожи и создания роскошных ощущений от купания.
Интересно, что одним из секретных ингредиентов многих молочных ванн является кукурузный крахмал.

Хотя никакие исследования не подтверждают какую-либо пользу от принятия молочных ванн с кукурузным крахмалом, некоторые люди считают, что им это помогает.
Добавьте в пакет 1 стакан (128 грамм) кукурузного крахмала, 2 стакана (256 грамм) сухого цельного молока и 1/2 стакана (115 грамм) пищевой соды.
Запечатайте и хорошо встряхните.

Наконец, добавьте несколько капель эфирного масла лаванды (или другого эфирного масла) для расслабляющего аромата и снова встряхните.
Во время принятия ванны добавьте 1 чашку (128 граммов) смеси в теплую ванну и наслаждайтесь.


6. Профилактика стопы спортсмена:
«Стопа спортсмена» возникает, когда ваши ноги регулярно подвергаются воздействию влаги, например пота, что приводит к появлению грибков, таких как трихофитон . рубрум , Трихофитон ментагрофиты и эпидермофитоны floccosum расти.

Хотя кукурузный крахмал не может вылечить микоз стопы, он может помочь предотвратить его.
Просто посыпьте кукурузным крахмалом обувь, чтобы уменьшить влажность, или добавьте его в носки для дополнительного впитывания влаги.
Если вы регулярно страдаете от микоза стопы, попросите своего врача назначить вам подходящее лечение, например местное противогрибковое лечение.


7. Решение для натирания:
Кукурузный крахмал может помочь уменьшить трение между двумя поверхностями.
В результате кукурузный крахмал может помочь уменьшить натирание.
Прежде чем одеться, вотрите небольшое количество кукурузного крахмала в раздраженную область, например, между бедрами.


8. Средство для распутывания узлов волос:
Если у вас в волосах большой узел, попробуйте нанести на эту область кукурузный крахмал.
Кукурузный крахмал может уменьшить трение и смазать волокна волос, что облегчит распутывание узлов.


9. Облегчение укуса клопа:
Укусы насекомых, которые вызывают зуд и раздражение, становятся еще хуже, когда кожа влажная.
Кукурузный крахмал может помочь подсушить кожу вокруг укуса насекомого и предотвратить зуд.
Смешайте 2 столовые ложки (16 граммов) кукурузного крахмала с несколькими каплями холодной воды до получения пасты толщиной с арахисовое масло.
Нанесите на укус кукурузный крахмал и оставьте до высыхания.


10. Облегчение волдырей:
Волдыри усиливаются во влажной среде или при трении о другую поверхность, например обувь или одежду.
Добавьте в блистер небольшое количество кукурузного крахмала, чтобы уменьшить трение и сохранить поверхность сухой.
Однако не наносите кукурузный крахмал на открытые волдыри или раны, так как это может привести к инфекции.


11–19. Другое использование:
*Развяжите узлы:
Кукурузный крахмал может уменьшить трение между волокнами, шнурками и веревками, что поможет вам развязать узлы.

*Польское серебро:
Смешайте кукурузный крахмал и воду в небольшой миске.
Влажной тканью натрите смесью столовое серебро, чтобы раскрыть естественный блеск кукурузного крахмала.
После этого обязательно промойте столовое серебро.

* Крахмал для глажки:
Если вам нужен натуральный крахмал для глажки одежды, добавьте в распылитель 2 стакана (475 мл) теплой воды и 1–2 столовые ложки (8–16 граммов) кукурузного крахмала.
Распылите кукурузный крахмал и оставьте на 1 минуту, прежде чем гладить.

*Увеличение сцепления:
Если вам нужен дополнительный захват для удержания теннисной ракетки или другого спортивного инвентаря, добавьте в руки немного кукурузного крахмала, чтобы предотвратить потливость ладоней и улучшить захват.

*Пятновыводитель:
Чтобы удалить масляное пятно, посыпьте пятно кукурузным крахмалом и оставьте на 10–15 минут.
Вытрите кукурузный крахмал, затем обработайте пятно пятновыводителем.

*Свежий ковер:
Посыпьте ковер кукурузным крахмалом и оставьте на 30 минут.
Затем пропылесосьте как обычно.

*Чистые мягкие игрушки и ткани:
Натрите небольшое количество кукурузного крахмала на мягкую игрушку или ткань и оставьте на 5 минут.
Аккуратно удалите кукурузный крахмал влажной тряпкой.

*Удалите брызги жира со стен:
Добавьте кукурузный крахмал на небольшую ткань и аккуратно потрите жир, пока он не сойдет.

* Искупайте вашего питомца в сухой ванне:
Если вашему питомцу осталось несколько дней до купания, нанесите на его шерсть небольшое количество кукурузного крахмала.
Кукурузный крахмал может действовать как сухой шампунь и впитывать вонючие масла.



КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Хотя некоторые веб-сайты о естественном здоровье утверждают, что кукурузный крахмал можно использовать для лечения порезов и ран, лучше избегать его применения на открытых участках.
Это потому, что кукурузный крахмал может служить питательной средой для бактерий и инфицировать рану.
Кроме того, не наносите кукурузный крахмал на лицо в качестве естественного средства для снятия макияжа или масла.
Хотя это, вероятно, нормально для большинства людей, кукурузный крахмал может закупорить поры и привести к появлению прыщей у людей с кожей, склонной к прыщам.



ИТОГ: КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Кукурузный крахмал — универсальный ингредиент, известный своими загущающими и впитывающими влагу свойствами.
Кукурузный крахмал находит множество применений в быту, например, успокаивает раздраженную кожу, распутывает узлы, действует как натуральный дезодорант и удаляет пятна.
В следующий раз, когда у вас закончится необходимый предмет домашнего обихода, попробуйте кукурузный крахмал.
Тем не менее, вам не следует наносить кукурузный крахмал на открытые раны или наносить его на лицо.



КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ПРОТИВ. МУКА:
Муку обычно делают из пшеницы. Кукурузный крахмал производится из кукурузы и содержит только углеводы (без белка), поэтому это продукт без глютена.
По этой причине кукурузный крахмал является отличной безглютеновой альтернативой мучным загустителям в рецептах подливок и соусов.

Кукурузный крахмал часто предпочитают муке в качестве загустителя, потому что полученный гель является прозрачным, а не непрозрачным.
Кукурузный крахмал также относительно безвкусен по сравнению с ним и обеспечивает примерно в два раза большую загущающую способность.
Муку и кукурузный крахмал можно использовать взаимозаменяемо для приготовления жареных блюд.

Их можно использовать вместе в выпечке, например, в тортах, поскольку кукурузный крахмал смягчает муку и создает идеальную текстуру и мякиш.
Однако вы не будете просто заменять такое же количество кукурузного крахмала мукой в рецептах, в которых используется большое количество муки.
В безглютеновых рецептах кукурузный крахмал часто сочетают с непшеничной мукой.

Как ни странно, в Великобритании кукурузный крахмал часто называют кукурузной мукой (чаще всего одним словом).
Это отличается от кукурузной муки (часто двух слов), используемой на юге США, которая относится к кукурузной муке тонкого помола.



КАК ГОТОВИТЬ С КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЛОМ:
Кукурузный крахмал не следует добавлять прямо в горячую жидкость, так как это может привести к образованию комков.
Вместо этого смешайте кукурузный крахмал с жидкостью комнатной температуры или слегка прохладной жидкостью, чтобы получилась кашица, а затем добавьте ее в горячую жидкость.
Это позволит равномерно распределить молекулы кукурузного крахмала, прежде чем они начнут набухать и желатинизироваться.

Смеси, содержащие кукурузный крахмал, перед охлаждением следует довести до полного кипения.
Смесь может показаться загустевшей после небольшого нагревания, но если молекулы кукурузного крахмала не полностью желатинизированы, после охлаждения они высвободят влагу и станут жидкими.

Соусы и другие смеси, загущенные кукурузным крахмалом, не следует замораживать.
Замораживание разрушит матрицу желатинизированного крахмала, и после оттаивания смесь станет жидкой.



ЗАМЕНИТЕЛЬ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
В качестве заменителя кукурузного крахмала можно использовать самые разные продукты.
Мука — хороший универсальный заменитель соусов; вам просто нужно будет использовать вдвое больше.

Аррорут является равноценным заменителем, как и картофельный крахмал, хотя в этом случае вам придется взбивать его сильнее, чтобы предотвратить комкование.
Тапиоковый крахмал (или мука) является отличным заменителем; используйте 2 столовые ложки на 1 столовую ложку кукурузного крахмала.
Рисовая мука — еще один вариант, и вам понадобится 3 столовые ложки на каждую столовую ложку кукурузного крахмала.



ХРАНЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Кукурузный крахмал предназначен для поглощения влаги, поэтому очень важно хранить его в герметичном контейнере, где он не будет подвергаться воздействию влажности окружающей среды.
Храните кукурузный крахмал вдали от сильной жары.
Лучше всего подойдет сухое прохладное место, например кладовая.
При правильном хранении кукурузный крахмал хранится неопределенно долго.



12 неожиданных способов использования кукурузного крахмала:
Кукурузному крахмалу найдется место в каждом кухонном шкафу.
Кукурузный крахмал часто используется в качестве загустителя при приготовлении картофеля фри, супов, соусов и многого другого.
Но оказывается, что этот скромный ингредиент, кукурузный крахмал, делает гораздо больше, чем просто это.
Узнайте все о кукурузном крахмале и его многочисленных способах применения, которые выходят за рамки кухни.



ЧТО ТАКОЕ КОРПУСНЫЙ КРАХМАЛ?
Не путать с кукурузной мукой, которая производится из цельных зерен. Кукурузный крахмал производится из эндосперма, находящегося в центре кукурузного зерна.
Крахмалы внутри эндосперма удаляют, промывают, сушат и измельчают в мелкий порошок.
В результате у нас остается кукурузный крахмал — белый меловой порошок, который можно использовать на кухне по-разному.
Кукурузный крахмал чаще всего используется в качестве загустителя для соусов и рагу.



Для чего используется кукурузный крахмал?
Кукурузный крахмал в основном используется в качестве загустителя.
Кукурузный крахмал состоит из длинной цепочки молекул крахмала, которая распутывается и набухает при нагревании в присутствии влаги.
Это набухание или желатинизация является причиной утолщения.
Хотя кукурузный крахмал славится загущением супов, тушеных блюд, соусов или заварных кремов, с этим основным продуктом кухонной кладовой можно сделать гораздо больше.



ЧТО Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА?
Если у вас закончился кукурузный крахмал (бывает такое), не беспокойтесь о соусах и рагу.
Вы все равно можете сделать их толще, заменив несколько других скоб для кладовой:

*Мука общего назначения:
Эта мука содержит примерно половину загущающей способности кукурузного крахмала, поэтому на каждую столовую ложку кукурузного крахмала вам понадобится две столовые ложки универсальной муки.

*Рисовая мука:
Как и универсальная мука, рисовая мука имеет вдвое меньшую загущающую способность, чем кукурузный крахмал, поэтому вам следует измерять соответственно.

*Порошок аррорута:
Если у вас под рукой есть этот крахмал, вам повезло: он обладает такой же загущающей способностью, что и кукурузный крахмал.
Но одно предостережение по поводу аррорута: кукурузный крахмал плохо хранится и не разогревается.

*Картофельный крахмал:
Как и маранта, кукурузный крахмал имеет сильный загущающий порошок, но после приготовления он сохраняется недолго.

*Крахмал тапиоки:
Тапиоку получают из маниоки, корнеплода, который растет по всей Южной Америке.
Он не обладает такой загущающей способностью, как кукурузный крахмал, поэтому на каждую столовую ложку кукурузного крахмала вам понадобится две столовые ложки тапиокового крахмала.



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЕМ, КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ, КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ И КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ:
Когда дело доходит до выпечки без глютена, кукурузный крахмал и кукурузная мука являются очень важными ингредиентами и обычно используются во многих рецептах.
Их важность невозможно переоценить, но из-за того, насколько они похожи, трудно отличить кукурузный крахмал, кукурузную муку, кукурузную муку и кукурузную муку .
В этом кратком обзоре мы рассмотрим различные продукты из кукурузы и то, что их отличает.


*Кукурузный крахмал:
Термин «кукурузный крахмал» и термин «кукурузная мука» — это то, что вы легко можете услышать в США.
Кукурузный крахмал получают путем экстракции крахмала из зерен кукурузы, особенно из эндосперма ядра.

Кукурузный крахмал представляет собой 100% крахмал и не содержит других компонентов, включая волокна и белки.
Кукурузный крахмал представляет собой белый порошок очень тонкой текстуры и мелового вида.
Кукурузный крахмал настолько мелкий, что почти скрипит, когда его растирают между пальцами, и его обычно используют в качестве загустителя в соусах и заварных кремах.


*Кукурузная мука:
Кукурузную муку можно получить путем измельчения цельных высушенных зерен кукурузы в мелкий порошок.
Некоторые называют ее кукурузной мукой очень тонкого помола, и в отличие от кукурузного крахмала она состоит из нескольких других компонентов, включая клетчатку, белок и немного жира.
Есть два распространенных его типа, которые часто используются как взаимозаменяемые.


* Кукурузная мука :
Вот здесь многие и путаются.
В Великобритании кукурузный крахмал также означает кукурузную муку .
Кукурузный крахмал — это чистый крахмал, полученный из кукурузных зерен, который выглядит как мелкий белый порошок.
Говоря о кукурузном крахмале, « кукурузный крахмал » следует писать одним словом.


*Кукурузная мука:
Это эквивалент кукурузной муки в США, которая по сути представляет собой желтую муку, полученную путем измельчения высушенных цельных зерен кукурузы.
Причина несоответствия в терминах заключается исключительно в том, что в США вместо кукурузы обычно используется кукуруза, а в Великобритании наблюдается обратное.

В целом, кукурузная мука, кукурузная мука , кукурузная мука и кукурузный крахмал являются важными ингредиентами, когда речь идет о безглютеновой выпечке.
Кукурузный крахмал и кукурузная мука означают одно и то же и имеют разные термины в зависимости от того, где вы находитесь.
Кукурузная мука и кукурузная мука также означают одно и то же, и то, как они называются, во многом зависит от того, где вы находитесь.



12 СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Хотя вы знаете кукурузный крахмал как загуститель, этот универсальный кухонный помощник выходит за рамки кухни.
Посредством небольшого краудсорсинга здесь, в офисе, и небольшого онлайн-исследования я нашел несколько довольно уникальных способов применения кукурузного крахмала.
Мы обратились к членам команды Allrecipes , а также к некоторым представителям наших дочерних брендов с просьбой наилучшим образом использовать кукурузный крахмал.
Прочтите 12 способов использования кукурузного крахмала — некоторые из них ожидаемы, а некоторые нет.


1. Заменитель яиц в выпечке:
Кукурузный крахмал играет ключевую роль в веганской выпечке, а также в любое время, когда у вас нет под рукой яйца: я добавляю его в свою выпечку вместо яйца.
Смешайте 1 столовую ложку кукурузного крахмала с 3 столовыми ложками теплой воды, и вы получите отличный заменитель яиц для печенья, тортов или хлеба.


2. Приготовьте пышные омлеты:
Для получения пышных омлетов каждый раз смешивайте щепотку кукурузного крахмала с яйцом, взбивайте и готовьте омлет.


3. Приготовьте хрустящие вафли:
Подруга добавляет в смесь для вафель кукурузный крахмал, чтобы получить по-настоящему хрустящую корочку.
Троекратное ура, никаких сырых вафель!


4. Смешайте с универсальной мукой, если у вас нет муки для кексов:
Нет муки для торта?
Без проблем.
Менеджер по рецептам Allrecipes Лаура Фахри предлагает смешать кукурузный крахмал с небольшим количеством универсальной муки и разрыхлителя, чтобы создать заменитель муки для торта, когда вы в затруднительном положении.


5. Загустить соусы:
Хорошо, это само собой разумеется.
Чтобы загустить соусы и другие жидкости, смешайте в небольшой миске немного кукурузного крахмала с холодным бульоном или водой, чтобы получилась так называемая «суспензия».
Затем добавьте кашицу в жидкость, которую хотите загустить, пока кукурузный крахмал закипает.


6. Загущаем начинку фруктового пирога:
В чем секрет густой, почти желеобразной начинки для пирога?
Кукурузный крахмал, конечно. Когда фрукты готовятся в пироге, они выделяют сок.
Без небольшого количества кукурузного крахмала ваш пирог превратился бы в жидкую массу.
Чтобы избежать комков, смешайте кукурузный крахмал с сахаром, прежде чем добавлять его в начинку.


7. Развяжите узлы:
Кукурузный крахмал уменьшит трение между волокнами веревки или шнурка, позволяя развязать даже самый тугой узел.
Просто посыпьте немного узелок и вотрите кукурузный крахмал.


8. Приготовьте хрустящую жареную глазурь без глютена:
Я использую кукурузный крахмал для «панировки» курицы, креветок или тофу, чтобы они стали хрустящими, вместо муки или панировочных сухарей.
Получите безглютеновую хрустящую глазурь на мясе и овощах, как на любимом блюде на вынос.


9. Удалите брызги жира со стен:
Любая любимая кухня обязательно имеет небольшой износ.
Удалите надоедливые брызги жира со стен или кухонного фартука, нанеся немного кукурузного крахмала на мягкую ткань и протерев жирное пятно.


10. Посыпьте стол для раскатывания помадки:
Самое замечательное в кукурузном крахмале то, что он практически безвкусен и бесцветен, поэтому не испортит вашу помадку.


11. Полировка серебра своими руками:
Верните блеск своему столовому серебру, не покупая полироль. Просто приготовьте пасту из кукурузного крахмала и воды и нанесите ее на столовое серебро влажной тканью.
Когда паста высохнет, протрите кукурузный крахмал мягкой тканью.
Кукурузный крахмал устранит тусклость, не будучи при этом слишком абразивным.


12. Сделайте домашний слайм:
Немного кукурузного крахмала, воды, блесток или пищевого красителя — и получится простая поделка, которая понравится детям.
Эту «слизь» можно хранить в пластиковом пакете или герметичном контейнере для дальнейшего использования.
Теперь вы можете развлечь малышей, используя несколько скоб для кладовой.



ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНОЕ ОТКРЫТИЕ : КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Люди использовали крахмал как в кулинарии, так и в других целях на протяжении тысячелетий, начиная с додинастического Египта.
Но кукурузный крахмал не получил известности до 1840-х годов, когда Томас Кингсфорд выделил кукурузный крахмал из кукурузных зерен, используя существующий процесс экстракции пшеничного крахмала.
Метод Кингсфорда заключался в замачивании зерен в щелочном растворе и их последующем измельчении — это стало началом того, что впоследствии стало современным мокрым помолом.

В то время Кингсфорд предназначал этот продукт для использования в качестве крахмала для стирки: практика крахмаления одежды придавала тканям мягкую, но хрустящую текстуру и повышала их устойчивость к загрязнению.
Лишь в 1850-х годах кукурузный крахмал стал той полезной пищевой добавкой, которой он является сегодня.



РАЗНИЦА МЕЖДУ КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЛОМ, КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ И КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ:
Хотя мы уже касались этого ранее, важно различать различные продукты из гранулированной кукурузы, которые вы можете найти в магазине.
Вот широкая разбивка:

Кукурузный крахмал не имеет вкуса и запаха и используется в основном для изменения текстуры продуктов.
Почти чистый кукурузный крахмал.

Кукурузная мука представляет собой мелкий измельченный порошок, изготовленный из высушенных цельных зерен кукурузы.
Кукурузный крахмал имеет землистый, сладкий вкус.
Кукурузный крахмал содержит части внешней оболочки, а также зародыш и эндосперм.
Кукурузный крахмал обычно используется при выпечке и жарении.

Кукурузная мука, по сути, аналогична кукурузной муке, но ее помол более грубый.
Кукурузный крахмал придает выпечке и жареным изделиям более шероховатую текстуру.
Часто это ключевой ингредиент кукурузного хлеба и кексов «Джонникейкс».



КАК КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ТРУДИТ СВОЮ ВОЛШЕБНУЮ?
Кукурузный крахмал — это крахмал, что означает, что он представляет собой совокупность полукристаллических гранул молекул крахмала, называемых полисахаридами.
Этими молекулами являются амилоза и амилопектин, и они существуют в разных пропорциях в зависимости от источника крахмала.
Ключом почти ко всем функциональным свойствам кукурузного крахмала является желатинизация — расщепление молекул крахмала под действием тепла и воды, что позволяет этим молекулам связываться с большим количеством воды.

Когда вы увлажняете и нагреваете кукурузный крахмал, гранулы крахмала набухают и размягчаются и теряют свою твердую кристаллическую структуру.
В конце концов эти гранулы лопаются; амилопектин вымывается в окружающую воду, и смесь загустевает.
Если ту же самую смесь охладить, она обычно становится гуще.

В общем, относительная доля амилозы определяет, насколько прочным будет гель; чем выше доля амилозы, тем выше прочность геля.
Кукурузный крахмал имеет относительно более высокую долю амилозы (около 25%) по сравнению с другими крахмалами, такими как мука тапиоки (18%), и повышенная прочность геля является одной из причин, по которой он так полезен в кулинарии.



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С КУКУРУЗНЫМ КРАХЛАМОМ?
Концентрированные крахмальные добавки, такие как кукурузный крахмал, важны, прежде всего, для улучшения текстуры пищевых продуктов.
Вот несколько способов использования кукурузного крахмала; некоторые могут быть очевидными, некоторые могут быть для вас новыми.

Утолщение:
При комнатной температуре, если вы смешаете кукурузный крахмал с водой, вы получите молочную жидкость, которая со временем постепенно разделится на две отдельные фазы: большая часть кукурузного крахмала осядет на дно, а слегка прозрачная жидкость осядет сверху. .

Это потому, что кукурузный крахмал при такой температуре плохо растворяется в воде; смешивание его с жидкостью приведет к образованию суспензии, в которой частицы крахмала диспергируются в жидкости, но не растворяются.

Вот почему, когда рецепты требуют использования смеси воды и кукурузного крахмала для загустения соуса, вам советуют тщательно перемешать эту смесь непосредственно перед добавлением ее в то, что вы готовите, поскольку при смешивании получается однородная суспензия крахмала в соусе. жидкость.

Но если вы нагреете смесь, кукурузный крахмал растворится и образует полупрозрачный гель.
По сравнению с мукой кукурузный крахмал быстрее загущает смесь и имеет более чистый вкус; он также дает более прозрачный гель.

Этот мягкий вкус и прозрачный внешний вид делают кукурузный крахмал отличным загустителем для десертных глазурей, фруктовых соусов, пудингов, супов, тушеных блюд и в любых случаях, когда вам может потребоваться немного более глянцевый вид и более чистый вкус, чем может обеспечить одна мука.



СВОЙСТВА КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Однако желирующие свойства кукурузного крахмала не являются безупречными.
При определенных условиях использование геля из кукурузного крахмала неоптимально, а иногда и нежелательно.


*Теплостабильность: кукурузный крахмал начинает желатинизироваться в воде при температуре около 144–162°F (62–72°C) и полностью желатинизируется при температуре 203°F (95°C).
Но вы также, возможно, слышали, что не следует варить кукурузный крахмал слишком долго, так как соус начнет разжижаться.
Почему?

Длительное чрезмерное нагревание может разрушить эти набухшие молекулы крахмала и в конечном итоге снизить потенциальную загущающую способность, что приведет к получению более жидкого соуса, чем вы ожидаете.
По этой причине разумно добавлять кукурузный крахмал ближе к концу приготовления, как это принято во многих китайских блюдах с жаркой.


*Толерантность к pH:
Кислоты имеют тенденцию подавлять загущающую способность кукурузного крахмала.
Как и тепло, некоторые кислоты, такие как уксусная кислота (уксус) или лимонная кислота (лимонный сок), могут серьезно снизить эффективность кукурузного крахмала: в сочетании с теплом при достаточных концентрациях эти кислоты могут расщеплять молекулы крахмала на составляющие сахара.

Интересно, что, согласно этому исследованию, добавление небольшого количества кислоты (поддержание pH в пределах от 3,6 до 5,5) увеличивает вязкость смеси.
Наконец, если вы хотите добавить кислотности в соус, загущенный кукурузным крахмалом, рассмотрите возможность добавления кислоты после того, как смесь остынет.
Исследователи не обнаружили снижения вязкости, если кислоту добавлять в желатинизированную смесь после того, как она остыла до комнатной температуры.


* Ретроградация и синерезис :
Охлаждающие гели, изготовленные из кукурузного крахмала, могут вызвать некоторые проблемы.
Когда гель, изготовленный из кукурузного крахмала, охлаждается, его свойства изменяются: он становится гуще и становится слегка непрозрачным, поскольку гранулы крахмала повторно связываются в процессе, известном как ретроградация .

В некоторых крайних случаях, а также если оставить их в холодильнике (или морозильной камере) на достаточно долгое время, загустевшие смеси кукурузного крахмала могут сломаться или расколоться и образовать водянистый слой.
Это «плаканье» известно как синерезис и часто происходит с кукурузным крахмалом, когда молекулы крахмала и белка сокращаются, вытесняя воду из набухших гранул.

Главный вывод большинства домашних поваров заключается в том, что кукурузный крахмал — не лучший вариант для продуктов, требующих длительного хранения при низких температурах.
Лучше загустить эту огромную порцию тушеной говядины стандартным мучным соусом или каким-нибудь альтернативным крахмалом, например картофельным крахмалом или крахмалом из аррорута.


*Улучшение стабильности жирово-водных эмульсий:
Вот еще один полезный трюк:
Крахмалы могут помочь стабилизировать эмульсии жира в воде.
Мы видим, что этот процесс происходит в блюдах из макарон, в которых используется крахмалистая вода для макарон: избыток крахмала в воде действует как загуститель и улучшает эмульсию, создавая гладкий, блестящий соус.

Соус бешамель – еще один яркий пример; мука рассеивает жир и способствует образованию гладкой эмульсии масла в молоке.
Тот же принцип применим и к кукурузному крахмалу, но эффект может быть еще более впечатляющим.
Помните, что по сравнению с пшеничной мукой кукурузный крахмал представляет собой почти чистый крахмал, поэтому его способность загустевать, а также способность рассеивать капли жира и предотвращать их слипание выше, чем у муки.

Это исследование также предполагает, что чем меньше размер гранул, тем лучше стабилизирующий потенциал крахмала в эмульсии.
Кукурузный крахмал имеет меньший размер гранул (20 микрон), чем пшеничный крахмал (25 микрон), что позволяет предположить, что это немного лучший выбор.



ЧТО ДЕЛАЕТ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ?
Кукурузный крахмал — универсальный ингредиент, используемый во многих отраслях промышленности, но чаще всего его используют в кулинарии и выпечке.
В выпечке кукурузный крахмал является загустителем, используемым для улучшения консистенции продуктов.

Если вы добавите кукурузный крахмал в воду или любую жидкость, его молекулы впитают жидкость и набухнут.
Кукурузный крахмал затем соединяется с окружающей жидкостью и превращается в пасту.
Эту пасту добавляют в пищу для загущения соусов, подливок, супов, начинок, пудингов, маринадов и многого другого.
Вы также можете использовать кукурузный крахмал для приготовления теста или покрытия для приготовления мяса и овощей.

Кукурузный крахмал является отличным связующим веществом, поэтому его используют в клеевой, бумажной и текстильной промышленности.
Сырой кукурузный крахмал также используется в качестве формы глюкозы для лечения болезни накопления гликогена, которая возникает, когда в организме возникают проблемы с хранением сахара.



Какие альтернативы кукурузному крахмалу?
Кукурузный крахмал — ингредиент, который можно найти во многих ваших любимых блюдах.
Но если у вас аллергия на кукурузный крахмал, доступны здоровые альтернативы.
Вот несколько альтернатив кукурузному крахмалу для приготовления и выпечки:

*Аррорутовая мука или крахмал:
Аррорут — это безглютеновая мука или крахмал, приготовленные из клубней или подвоев тропических растений, таких как маранта. арундинацея .
Клубень перерабатывают в порошок или муку.

Он не имеет вкуса и может использоваться для загущения всех видов пищи.
Добавляйте в пищу в два раза больше аррорута, если вы заменяете им кукурузный крахмал.
Например, если рецепт требует одной столовой ложки кукурузного крахмала, вам понадобятся две столовые ложки порошка аррорута.

Аррорут часто используют для начинок для пирогов и десертов, поскольку кукурузный крахмал хорошо сочетается с кислыми фруктами.
Кукурузный крахмал идеален еще и потому, что его не нужно готовить, чтобы загустить пищу или избавиться от сырого крахмалистого вкуса.
При приготовлении соусов или подливок с марантой помните, что их следует есть сразу после подачи, так как они не хранятся долго и не хорошо разогреваются.


*Льняной гель:
Гель из льняного семени — здоровая и безглютеновая альтернатива кукурузному крахмалу.
Его можно приготовить, смешав молотые семена льна или льняной порошок с водой.

При этом образуется желеобразное вещество, которое вместо кукурузного крахмала может загустить пищу, хотя оно не такое гладкое, как кукурузный крахмал, и может придавать пище грубую текстуру.
Чтобы заменить две столовые ложки кукурузного крахмала, вам понадобится одна столовая ложка молотых семян льна и четыре столовые ложки воды.

Оставьте смесь на 5 минут, пока кукурузный крахмал не загустеет и не станет желеобразным.
Затем вы можете добавить кукурузный крахмал, чтобы улучшить консистенцию супов, соусов и других продуктов.



7 способов ис��ользования кукурузного крахмала в приготовлении пищи:
Кукурузный крахмал (также известный как кукурузная мука в Великобритании) извлекается из эндосперма кукурузных зерен.
Кукурузный крахмал — ингредиент, который вы найдете практически на любой кухне, и он используется в кулинарии, промышленности и домашнем хозяйстве — от удаления пятен до загустителей соуса!

Если у вас есть контейнер, полный кукурузного крахмала, и вы хотите знать, как извлечь из него максимальную пользу, читайте дальше!
Кукурузный крахмал отлично впитывает влагу, и именно это свойство делает его очень полезным!
Но поэтому кукурузный крахмал важно хранить правильно.

Храните кукурузный крахмал в герметичном контейнере, где на него не будет влиять влажность окружающей среды.
Если вы храните его правильно, кукурузный крахмал будет храниться бесконечно!


1. Загустите соус:
Есть много способов загустить соус: добавьте соус, яичный желток или муку и перемешайте.
Но быстрый способ — использовать суспензию кукурузного крахмала.
Просто смешайте кукурузный крахмал с небольшим количеством воды (или молока) и добавьте его в соус.


2. Получите хрустящую курицу:
В следующий раз, когда вы захотите приготовить курицу или рыбу в хрустящей панировке, попробуйте покрыть ее кукурузным крахмалом вместо муки.
Кукурузный крахмал впитывает больше влаги и помогает предотвратить образование глютена – все это помогает сделать мясо более хрустящим.


3. Не допускайте сырости пирогов:
Жидкие фруктовые пироги — частая проблема пекарей.
Чтобы фруктовый пирог не стал слишком жидким, покройте фрукты кукурузным крахмалом.
Он впитает влагу, поскольку во время приготовления фрукты выделяют кукурузный крахмал, предотвращая образование водянистости пирога!


4. Избегайте резиновых омлетов:
Чтобы омлет получился идеально пышным, попробуйте добавить в яйца при взбивании щепотку кукурузного крахмала.
Резиновые омлеты обычно получаются из-за того, что яйца готовятся слишком быстро: яичные белки «слипаются», теряется влага, и яйца становятся жесткими.
Кукурузный крахмал защищает яйца от слишком быстрого высыхания и превращения их в слишком эластичные.


5. Веганская выпечка:
Кукурузный крахмал отлично подходит в качестве заменителя яиц в веганской выпечке.
Добавьте 1 столовую ложку кукурузного крахмала в 3 столовые ложки теплой воды и взбейте.
Это также сработает, если у вас случайно закончились яйца!


6. Удаляем жирные пятна:
У вас когда-нибудь были случайные брызги жира на любимом топе, от которых вы не могли избавиться?
Просто посыпьте жирное пятно небольшим количеством кукурузного крахмала и дайте ему впитать масло примерно на 15 минут.
Добавьте воды (достаточно, чтобы получилась паста) и потрите пятно.
Прополощите и увидите, как пятно исчезнет прямо у вас на глазах!


7. Сделайте детские поделки:
Кукурузный крахмал – популярный ингредиент в детских поделках.
Домашний слайм, который пользуется популярностью повсюду в Интернете, сделан из кукурузного крахмала.
Вы также можете сделать для детей нетоксичные пальчиковые краски.

Смешайте ¼ стакана кукурузного крахмала с 2 стаканами холодной воды.
Доведите смесь до кипения, пока кукурузный крахмал не станет густым.
Перелейте в емкость и добавьте пищевой краситель!



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



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

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ

Кукурузный крахмал, кукурузный крахмал или кукурузная мука (британский английский) — это крахмал, полученный из зерна кукурузы (кукурузы).
Кукурузный крахмал получают из эндосперма ядра.
Кукурузный крахмал — распространенный пищевой ингредиент, который часто используется для загущения соусов или супов, а также для приготовления кукурузного сиропа и других сахаров.

КАС: 68412-29-3
МФ: (C6H10O5)n
МВ: 0
ЭИНЭКС: 232-679-6

Кукурузный крахмал универсален, легко модифицируется и находит множество применений в промышленности, например, в качестве клеев, бумажных изделий, в качестве антипригарного агента и в текстильном производстве.
Кукурузный крахмал также используется в медицинских целях, например, для снабжения глюкозой людей с болезнью накопления гликогена.
Как и многие продукты в форме пыли, кукурузный крахмал может быть опасен в больших количествах из-за его воспламеняемости (см. Взрыв пыли).
При смешивании с жидкостью кукурузный крахмал может перегруппироваться в неньютоновскую жидкость.
Например, добавление воды превращает кукурузный крахмал в материал, широко известный как ооблек, а добавление масла превращает кукурузный крахмал в электрореологическую (ЭР) жидкость.
Эту концепцию можно объяснить с помощью смеси под названием «слизь из кукурузной муки».

Кукурузный крахмал, иногда называемый кукурузной мукой, представляет собой углевод, экстрагированный из эндосперма кукурузы.
Это белое порошкообразное вещество используется во многих кулинарных, бытовых и промышленных целях.
Кукурузный крахмал был разработан в 1844 году в Нью-Джерси и сегодня производится в странах, выращивающих кукурузу, включая США, Китай, Бразилию и Индию.
На кухне кукурузный крахмал чаще всего используют в качестве загустителя маринадов, соусов, подливок, глазурей, супов, запеканок, пирогов и других десертов.
Кукурузный крахмал встречается в кухнях всего мира, при этом Северная Америка и Азия лидируют как в производстве, так и в использовании.

История
До 1851 года кукурузный крахмал использовался в основном для крахмаления белья и других промышленных целей.
Метод производства чистого кулинарного крахмала из кукурузы был запатентован Джоном Полсоном из компании Brown & Polson в Пейсли, Шотландия, в 1854 году.
Кукурузный крахмал продавался как «Запатентованная кукурузная мука».

Химические свойства кукурузного крахмала
Температура плавления: 256-258 °C (разл.)(лит.)
Плотность: 1,005 г/мл при 25 °C.
Растворимость: H2O: 20 мг/мл, бесцветный, от прозрачного до слегка мутного.
Форма: Жидкость
Цвет: от прозрачного до слегка мутного
Система регистрации веществ EPA: Кукурузный крахмал (68412-29-3)

Использование
Хотя кукурузный крахмал в основном используется для приготовления пищи и в качестве предмета домашнего обихода, он используется для многих целей в нескольких отраслях: от использования в качестве химической добавки для определенных продуктов до медицинской терапии при определенных заболеваниях.
Заминка – это обыкновенный крахмал, встречающийся во всех зеленых растениях.
Кукурузный крахмал представляет собой молекулу крахмала, состоящую из большого количества колец альфа-глюкозы, соединенных атомами кислорода, и является основным источником энергии для животных.
В качестве наполнителя можно использовать кислотно-модифицированный крахмал.

Кукурузный крахмал ценится за свои загущающие свойства.
Кукурузный крахмал состоит из длинных цепочек молекул крахмала, которые при нагревании в присутствии влаги распутываются и набухают.
Это набухание, или желатинизация, является причиной утолщения.
Кукурузный крахмал полезен в качестве средства, препятствующего слеживанию.
Тертый сыр часто покрывают тонким слоем кукурузного крахмала, чтобы кукурузный крахмал не слипался в упаковке.
Кукурузный крахмал также поможет поглотить влагу от конденсата и предотвратить образование слизистой текстуры.
С той же целью часто смешивают небольшое количество кукурузного крахмала с сахарной пудрой.

Кулинарный
Кукурузный крахмал используется в качестве загустителя в жидких продуктах (например, супах, соусах, подливках, заварном креме), обычно путем его смешивания с жидкостью более низкой температуры с образованием пасты или кашицы.
Кукурузный крахмал иногда предпочтительнее одной муки, поскольку он образует полупрозрачную, а не непрозрачную смесь.
Когда крахмал нагревается выше 203 °F (95 °C), молекулярные цепи распадаются, позволяя им сталкиваться с другими цепями крахмала, образуя сетку, загущая жидкость (желатинизация крахмала).

Однако продолжающееся кипение разрушает молекулы и разжижает жидкость.
Кукурузный крахмал обычно добавляют в сахарную пудру (пудру или кондитерский сахар) в качестве противослеживающего агента.
Распространенным заменителем является крахмал из аррорута, который заменяет такое же количество кукурузного крахмала.
Производители продуктов питания сокращают производственные затраты, добавляя различное количество кукурузного крахмала в продукты питания, например, в сыр и йогурт.
Куриные наггетсы с тонким внешним слоем кукурузного крахмала обеспечивают лучшее впитывание масла и хрустящую корочку после последних стадий жарки.

Некулинарные
Детская присыпка может включать в себя кукурузный крахмал.
Кукурузный крахмал можно использовать для производства биопластиков (например, PLA, используемого для 3D-печати)[14] и при производстве подушек безопасности.
Клей может быть изготовлен из кукурузного крахмала, традиционно одного из клеев, который можно использовать для изготовления клейкой бумаги.
Кукурузный крахмал при высыхании имеет легкий блеск по сравнению с пшеничным крахмалом.
Кукурузный крахмал также можно использовать в качестве клея при консервации книг и бумаги.
КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
Гидропероксид кумола (CHP) представляет собой высокореакционное органическое соединение, которое используется в различных областях науки и промышленности.
Гидропероксид кумола представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с резким запахом и является сильным окислителем.


Номер КАС: 80-15-9
Номер в леях: MFCD00002129
Химическая формула: C9H12O2


Гидропероксид кумола – инициатор радикальной полимеризации.
Гидропероксид кумола является относительно стабильным органическим пероксидом.
Этот окислитель, гидропероксид кумола, имеет чистоту ~80%.


0,2 М раствор в бензоле имеет период полураспада 29 часов при 145°С.
Продуктами разложения гидропероксида кумола являются метилстирол, ацетофенон и кумиловый спирт.
Чистый гидропероксид кумола можно хранить при комнатной температуре.


Гидропероксид кумола зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Согласно сообщению (PMID: 31557052), гидропероксид кумола был обнаружен в крови человека.


Гидропероксид кумола не является природным метаболитом и обнаруживается только у людей, подвергшихся воздействию этого соединения или его производных.
Технически гидропероксид кумола является частью экспосомы человека.
Гидропероксид кумола мало растворим в воде и хорошо растворим в эфире, спирте, ацетоне, сложных эфирах, углеводородах и хлорированных углеводородах.


Гидропероксид кумола представляет собой органическое соединение с формулой C6H5C(CH3)2OOH.
Маслянистая жидкость, гидропероксид кумола классифицируется как органический гидропероксид.
Продуктами разложения гидропероксида кумола являются метилстирол, ацетофенон и кумиловый спирт.


Гидропероксид кумола получают обработкой кумола кислородом, автоокислением.
При температуре >100 °С кислород пропускают через жидкий кумол:
C6H5(CH3)2CH + O2 → C6H5(CH3)2COOH


Дикумилпероксид является побочным продуктом.
Гидропероксид кумола является свободнорадикальным инициатором производства акрилатов.
Гидропероксид кумола участвует в качестве органического пероксида в производстве оксида пропилена путем окисления пропилена.


Окисление гидропероксидом кумола пропилена дает пропиленоксид и побочный продукт 2-фенил-2-пропанол.
Реакция следует этой стехиометрии:
CH3CHCH2 + C6H5(CH3)2COOH → CH3CHCH2O + C6H5(CH3)2COH


При обезвоживании и гидрировании кумилового спирта кумол рециркулируется.
Гидропероксид кумола представляет собой жидкость от бесцветной до светло-желтой с резким запахом.
Температура вспышки гидропероксида кумола составляет 175 ° F.


Гидропероксид кумола кипит при 153 °С и при 100 °С при пониженном давлении 8 мм рт.
Гидропероксид кумола мало растворим в воде и тяжелее воды.
Следовательно, гидропероксид кумола тонет в воде.


Гидропероксид кумола хорошо растворим в спирте, ацетоне, эфирах, углеводородах, хлорированных углеводородах.
Гидропероксид кумола применяют в производстве ацетона и фенола, в качестве катализатора полимеризации, в окислительно-восстановительных системах.
Гидропероксид кумола представляет собой пероксол, представляющий собой кумол, в котором альфа-водород заменен гидропероксигруппой.


Гидропероксид кумола играет роль окислителя и метаболита Mycoplasma genitalium.
Гидропероксид кумола получают из гидрида кумола.
Гидропероксид кумола [CAS: 80-15-9] представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета, которая представляет собой относительно стабильный органический пероксид.


Гидропероксид кумола получают путем окисления кумола как побочного продукта фенола.
Гидропероксид кумола для краткости часто называют ГПК; другие названия включают гидропероксид кумила и название IUPAC 2-гидропероксипропан-2-илбензол.
Гидропероксид кумола довольно легко разлагается с образованием ацетофенона, кумилового спирта и метилстирола.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола используется в следующих продуктах: клеи и герметики, продукты для ухода за воздухом, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин для лепки, пальчиковые краски, чернила и тонеры, полироли и воски, моющие и чистящие средства, косметика и средства личной гигиены.


Гидропероксид кумола используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Другие выбросы гидропероксида кумола в окружающую среду, вероятно, произойдут: при использовании внутри помещений в качестве реактивного вещества и при использовании вне помещений в качестве реактивного вещества.


Другие выбросы гидропероксида кумола в окружающую среду, вероятно, произойдут: при использовании внутри помещений в качестве реактивного вещества и при использовании вне помещений в качестве реактивного вещества.
Гидропероксид кумола используется в следующих продуктах: полимеры и биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями).
Выброс в окружающую среду гидропероксида кумола может происходить при промышленном использовании: приготовление смесей и приготовление материалов.


Гидропероксид кумола используется в следующих продуктах: полимеры.
Гидропероксид кумола используется в промышленности для производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Гидропероксид кумола используется для производства: ��имикатов и пластмассовых изделий.


Выброс в окружающую среду гидропероксида кумола может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.
При изучении мелатонина было обнаружено, что гидропероксид кумола способствует окислению липидов и ингибирует синтез белка.


Выброс гидропероксида кумола в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: производстве вещества и в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Гидропероксид кумола, также известный как гидропероксид кумола, используется в качестве окислителя.
Неклассифицированные продукты, поставляемые Spectrum, указывают на то, что они подходят для общего промышленного использования или исследовательских целей и, как правило, не подходят для потребления человеком или терапевтического использования.


Гидропероксид кумола представляет собой жидкость от бесцветной до бледно-желтой.
Гидропероксид кумола вступает в реакцию с металлсодержащими материалами и является инициатором полимеризации стирола и акрилового мономера.
Гидропероксид кумола представляет собой окислитель, используемый при получении полистирольных нанокапсул.


Гидропероксид кумола используется в производстве ацетона и фенола, а также в качестве отвердителя для полиэфирных смол и других полимеров.
Гидропероксид кумола является производным кумола, углеводорода, полученного из нефти, и используется в синтезе ряда органических и неорганических соединений, а также в производстве полимеров, пластмасс и фармацевтических препаратов.


Гидропероксид кумола обычно используется для обеспечения дополнительной стабильности в качестве ингибитора полимеризации в окислительно-восстановительных системах.
ТЭЦ также используется в производстве органических пероксидов, производстве фенола и ацетона, а также в качестве сильного источника свободных радикалов, поскольку содержит более 8,5% активного кислорода.


Этот уникальный пероксид действует как ингибитор полимеризации и как реагент для производства других органических пероксидов.
Гидропероксид кумола также является сильным окислителем, что делает его чрезвычайно ценным специальным промежуточным продуктом в производстве пластмасс и эпоксидных смол.


Добавление ГПК в системы на основе эпоксивинилового эфира может устранить пенообразование, возникающее при использовании пероксида метилэтилкетона (МЭКП), более традиционно используемого органического пероксида.
Системы ТЭЦ также допускают широкий диапазон времени гелеобразования с последующим хорошо контролируемым отверждением эпоксидных смол.


Это позволяет изготавливать относительно толстые ламинаты, тем самым снижая риск перегрева и коробления готовой смолы.
Гидропероксид кумола является промежуточным продуктом в кумоловом процессе получения фенола и ацетона из бензола и пропилена.
Гидропероксид кумола также используется в производстве пенополиуретана и в производстве поливинилхлорида (ПВХ).



МЕТОД СИНТЕЗА ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола получают реакцией кумола с кислородом в присутствии катализатора, обычно двуокиси марганца.
Реакцию обычно проводят в закрытой системе при температуре до 150°С и давлении до 20 атмосфер.
Реакция сильно экзотермична, и скорость реакции регулируется скоростью охлаждения.
В результате реакции образуется смесь гидропероксида кумола и кумола, которую затем разделяют перегонкой.



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА СИНТЕЗА ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
*Дизайн Пути Синтеза
Путь синтеза гидропероксида кумола включает окисление кумола (изопропилбензола) с использованием пероксида водорода в присутствии кислотного катализатора.



ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
*Кумол (изопропилбензол)
*Пероксид водорода
*Кислотный катализатор (например, серная кислота или фосфорная кислота)



РЕАКЦИЯ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Смешайте кумол и перекись водорода в присутствии кислотного катализатора.
Нагрейте смесь до температуры около 60-80°C.
Дайте реакции протекать в течение нескольких часов.
Отделите гидропероксид кумола от реакционной смеси, используя растворитель, такой как этилацетат.
Очистите гидропероксид кумола, используя перегонку или кристаллизацию.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола используется в широком спектре научных исследований, в том числе в синтезе органических и неорганических соединений, в производстве полимеров, пластмасс и фармацевтических препаратов, в производстве пенополиуретана и ПВХ.
Гидропероксид кумола применяют также при изучении механизмов реакций окисления и восстановления, при изучении действия окислителей на органические соединения, при изучении механизмов полимеризации и реакций сшивания.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола является сильным окислителем, и его реакционная способность обусловлена его способностью переносить атомы кислорода на другие молекулы.
Гидропероксид кумола является сильным окислителем и может окислять широкий спектр органических и неорганических соединений.
Гидропероксид кумола также является сильным восстановителем и может восстанавливать многие органические и неорганические соединения.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
* Пероксолы
*Алкилгидропероксиды
* Углеводородные производные



ЗАМЕСТИТЕЛИ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
*Фенилпропан
* Гидропероксид
*Алкилгидропероксид
* Пероксол
*Органическое кислородное соединение
* Углеводородная производная
* Кислородорганическое соединение
*Ароматическое гомомоноциклическое соединение



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Химическая формула: C9H12O2
Молярная масса: 152,193 г•моль-1
Внешний вид: жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета
Плотность: 1,02 г/см3
Температура плавления: -9 ° C (16 ° F, 264 K)
Температура кипения: 153 ° C (307 ° F, 426 K)
Растворимость в воде: 1,5 г/100 мл.
Давление паров: 14 мм рт.ст., при 20 °C
Температура кипения: 116 °C (20 гПа)
Плотность: 1,03 г/см3 (20 °С)
Температура вспышки: 57 °C
Температура плавления: <-30 °C
Значение pH: >5 (13 г/л, H₂O, 20 °C)
Растворимость: 13 г/л
Температура плавления: -37°C

Цвет: желтый
Количество: 100 г
Номер ООН: 3109
Формула Вес: 152,19
Физическая форма: жидкость
Химическое название или материал: Гидропероксид кумола
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета (оценка)
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: 1,03000 при 25,00 °C.
Показатель преломления: 1,52100 при 20,00 °C.
Температура плавления: -9,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: от 225,00 до 226,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 0,003270 мм рт.ст. при 25,00 °C.
Температура вспышки: 133,00 °F. ТСС (56,11°С)
logP (м/в): 2,216 (оценка)

Растворим в: воде, 1,39E+04 мг/л при 25 °C (эксп.)
Температура вспышки: 135°F (НТП, 1992 г.)
Нижний предел взрываемости (НПВ): 0,9 %
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 6,5 %
Температура самовоспламенения: 300°F
Температура плавления: менее -40°F
Давление паров: 0,6 мм рт.ст. при 68°F (для 80-85% по весу)
Плотность пара (относительно воздуха): 5
Удельный вес: 1,03 при 77°F
Точка кипения: разлагается при 261°F.
Молекулярный вес: 152,21
Растворимость в воде: менее 0,1 мг/мл при 64°F
Энергия/потенциал ионизации: данные недоступны
ИДЛХ: данные недоступны
Молекулярная формула/молекулярный вес: C9H12O2 = 152,19.

Физическое состояние (20 град.С): Жидкость
КАС РН: 80-15-9
Регистрационный номер Reaxys: 1908117
Идентификатор вещества PubChem: 87560369
Номер в леях: MFCD00002129
Внешний вид (Цвет): Прозрачный от бесцветного до бледно-желтого
Форма: жидкость
Анализ (йодометрическое титрование): ≥75%
Идентификация (FTIR): соответствует
Показатель преломления: 1,5170-1,5250 при 20°C
Температура плавления: -30°
Показатель преломления: 1,5240
Температура вспышки: 56°(132°F)
Вес формулы: 152,20
Точка кипения: 100-102°/8мм

№ леев: MFCD00002129
Номер КАС: 80-15-9
Молекулярная формула: C9H12O2
Температура хранения: от 2°C до 8°C
Молекулярный вес: 152,19 г/моль
XLogP3-AA: 1,7
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 152,083729621 г/моль
Масса моноизотопа: 152,083729621 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 29,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 11
Официальное обвинение: 0
Сложность: 115
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0

Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределен��ый счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Температура вспышки: 135°F (НТП, 1992 г.)
Нижний предел взрываемости (НПВ): 0,9 % (NTP, 1992 г.)
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 6,5 % (НТП, 1992 г.)
Температура самовоспламенения: 300°F (USCG, 1999)
Температура плавления: менее -40°F (NTP, 1992 г.)
Давление паров: 0,6 мм рт.ст. при 68°F (для 80-85% по весу) (NTP, 1992)
Плотность пара (относительно воздуха): 5 (NTP, 1992 г.)
Удельный вес: 1,03 при 77°F (USCG, 1999)
Точка кипения: разлагается при 261°F (NTP, 1992)
Молекулярная масса: 152,21 (НТП, 1992 г.)
Растворимость в воде: менее 0,1 мг/мл при 64°F (NTP, 1992)
Энергия/потенциал ионизации: данные недоступны
ИДЛХ: данные недоступны



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИДА:
-Описание мер первой помощи:
При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
α,α-диметилбензилгидропероксид
2-фенилпропан-2-пероксол
Кумила гидропероксид
ТЭЦ
α,α-диметилбензилгидропероксид
α,α-диметилбензилгидропероксид
α-кумолгидропероксид
α-Кумилгидропероксид
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
2-гидропероксипропан-2-илбензол
2-ФЕНИЛ-2-ПРОПИЛГИДРОПЕРОКСИД
2-фенилпропан-2-илгидропероксид
2-фенилпропан-2-пероксол
4-06-00-03221 (Справочник Beilstein)
7-кумила гидропероксид
7-Гидропероксикумен
80-15-9
а,а-диметилбензилгидропероксид
АКОС015841738
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
АЛЬФА, АЛЬФА-ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа-кумола гидропероксид
альфа-кумила гидропероксид
БРН 1908117
C2223
КАС-80-15-9
ККИ-207896
КРИС 3801
ЧЕБИ:78673
КЕМБЛ1518369
ТЭЦ-158
ТЭЦ-5
CMH (Код КРИС)
кумингидропероксид
КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
Гидропероксид кумола (80%, технический сорт)
КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
Кумола гидропероксид технический, 80%
Гидропероксид кумола технический, ~80% в кумоле
гидропероксид кумола
(гидропероксид изопропилбензола)
диметилбензилгидропероксид
DTXCID404869
DTXSID3024869
ЕС 201-254-7
ИНЭКС 201-254-7
HSDB 254
Гидропероксид кумола
Гидропероксид, α, α-диметилбензил
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил-
Гидропероксид, альфа, альфа-диметилбензил
Гидропероксид, альфа, альфа-диметилбензил-
Гидропероксид кумола
гидропероксид изопропилбензола
Изопропилбензола гидропероксид
КАЯКУМЕН H
ЛС-1792
ЛЮПЕРОКС CU 80
MFCD00002129
NA2116
NCGC00091748-01
NCGC00091748-02
NCGC00091748-03
NCGC00254045-01
Перкумил H
PG7JD54X4I
рН 80
Q414439
р 239а
RCRA отходов нет. U096
Номер отходов RCRA U096
SCHEMBL11210695
SCHEMBL15251
STL453641
Токс21_300283
Тригонокс К 80
ТРИГОНОКС К 90
Тригонокс К-95
Тригонокс R 239A
ТРИГОНОКС R 239R
ООН 2116
UN2116
УНИИ-PG7JD54X4I
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
7-кумила гидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа-кумола гидропероксид
альфа-кумила гидропероксид
ТЭЦ
Куменил гидропероксид
Кумолгидропероксид
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
Изопропилбензола гидропероксид
а,а-диметилбензилгидропероксид
Α,α-диметилбензилгидропероксид
a-кумола гидропероксид
Α-кумолгидропероксид
а-кумила гидропероксид
Α-кумилгидропероксид
Гидропероксид кумола, натриевая соль
Кумилгидропероксид
Гидропероксид изопропилбензола
Гидропероксид, α,α-диметилбензил
α-кумола гидропероксид
α-кумила гидропероксид
α,α-диметилбензилгидропероксид
гидропероксид кумола
Куменил гидропероксид
Кумила гидропероксид
Изопропилбензола гидропероксид
Перкумил H
Тригонокс К 80
7-кумила гидропероксид
кумингидропероксид
Кум гидропероксид
Кумолгидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
7-Гидропероксикумен
Идропероссидо ди кумена
Идроперосидо ди кумоло
Куменилгидропероксид
Ркра отходов номер U096
ООН 2116
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
ТЭЦ-158
ТЭЦ-5
Гипериз
Тригонокс R 239A
Тригонокс К-95
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил
(1-гидроперокси-1-метил-этил)бензол
α,α-диметилбензилгидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
α-кумолгидропероксид
α-Кумилгидропероксид
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
2-(диоксиданил)пропан-2-илбензол
2-Гидропероксипропан-2-илбензол
7-кумила гидропероксид
7-Гидропероксикумен
ТЭЦ
ТЭЦ-158
ТЭЦ-5
кумингидропероксид
гидропероксид кумола
Кум гидропероксид
Куменил гидропероксид
Кумолгидропероксид
кумолгидропероксид
Тригонокс R 239A
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
Гипериз
(2-гидропероксипропан-2-ил)бензол
Идропероссидо ди кумена
Идроперосидо ди кумоло
Изопропилбензола гидропероксид
Куменилгидропероксид
Перкумил H
Тригонокс К 80
Тригонокс К-95
БРН 1908117
КРИС 3801
ИНЭКС 201-254-7
HSDB 254
RCRA ОТХОДОВ НЕТ. U096
ООН 2116
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
α,α-диметилбензилгидропероксид
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
2-Гидроперокси-2-фенилпропан
2-фенил-2-пропилгидропероксид
2-фенилпропилгидропероксид
7-кумилгидропероксид
ТЭЦ
ТЭЦ 158
ТЭЦ 5
ТЭЦ 90
ЧПО
90 д.е.
Гидропероксид кумола
гидропероксид кумола
Куменил гидропероксид
Кумил Перекись водорода
Кумила гидропероксид
Н 80
Гиперис
Гипериз
Изопропилбензола гидропероксид
Каякумена H
Луперокс CU 80
Луперокс CU 90
рН 80; Перкумил H
Перкумил H 18
Перкумил H 80
Перкумил H 90
Р 239А
Тригонокс К 80
Тригонокс К 90
Тригонокс R 239A
Тригонокс R 239R
α,α-диметилбензилгидропероксид
α-кумолгидропероксид
α-Кумил гидропероксид
7-кумила гидропероксид
ТЭЦ
гидропероксид кумола
Кум гидропероксид
Куменил гидропероксид
кумолгидропероксид
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил
Гидропероксид, альфа, альфа-диметилбензил-
Изопропилбензола гидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
UN3107
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
7-кумила гидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа-кумола гидропероксид
альфа-кумила гидропероксид
ТЭЦ
гидропероксид кумола
Куменил гидропероксид
Кумолгидропероксид
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
Изопропилбензола гидропероксид


ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
ОПИСАНИЕ:
Лактат кальция представляет собой белую кристаллическую соль с формулой C6H10CaO6, состоящую из двух лактат-анионов H3C(CHOH)CO−2 на каждый катион кальция Ca2+.
Лактат кальция образует несколько гидратов, наиболее распространенным из которых является пентагидрат C6H10CaO6•5H2O.


Номер КАС 814-80-2
Номер ЕС: 212-406-7
Название IUPAC: кальций; 2-гидроксипропаноат.
Молекулярная формула: C6H10CaO6


Лактат кальция — это продукт высшего качества и экстракт молочной кислоты.
Лактат кальция хорошо работает при производстве икры, жемчуга, спагетти и сфер с использованием методов сферификации.
Лактат кальция также можно использовать для покрытия свежих фруктов и мускусных дынь, чтобы сохранить их твердость и продлить срок хранения.

Лактат кальция представляет собой белую негигроскопичную соль и является рекомендуемым источником кальция.
Лактат кальция обеспечивает соли кальция в растворимой форме для взаимодействия с альгинатом, гелланом или некоторыми видами каррагинанов, которые позволяют образовывать гель без нагревания.
Его вкус более сдержанный, чем у хлорида кальция (соленый и иногда горький).

Лактат кальция рекомендуется для всех реакций обратной сферификации и реакций, в которых источники альгината и кальция тесно перемешаны в условиях диффузии или гелеобразования при полном контакте.
Лактат кальция также хорошо работает при производстве капель, жемчужин икры и всех форм спагетти путем погружения раствора альгината в ванну с кальцием.
Лактат кальция подходит для веганов и вегетарианцев, без ГМО, без глютена, кошерно, халяльно.

Лактат кальция — это минерал, который естественным образом содержится в пищевых продуктах.
Лактат кальция используется для профилактики и лечения низкого уровня кальция, такого как потеря костной массы (остеопороз) и слабость костей (остеомаляция/рахит).
Лактат кальция необходим для нормального функционирования нервов, клеток, мышц и костей.

Если в крови недостаточно кальция, то организм будет брать кальций из костей, тем самым ослабляя кости.
Лактат кальция используется в качестве укрепляющего агента, ароматизатора, разрыхлителя, стабилизатора и загустителя.
Лактат кальция также содержится в ежедневных пищевых добавках в качестве источника кальция.


Лактат кальция (Food Acid 327) представляет собой белую кристаллическую соль, полученную действием молочной кислоты на карбонат кальция.
Лактат кальция используется в пищевых продуктах (в качестве разрыхлителя) и в медицинских целях.
Лактат кальция часто встречается в выдержанных сырах.
Его маленькие кристаллы выпадают в осадок, когда молочная кислота превращается в менее растворимую форму бактериями, активными в процессе созревания.

В медицине лактат кальция чаще всего используется в качестве антацида, а также для лечения дефицита кальция.
Лактат кальция может абсорбироваться при различных значениях рН, и по этим причинам его не нужно принимать с пищей для абсорбции.

Лактат кальция является антацидом и кальциевой добавкой.
Лактат кальция представляет собой соль кальция с молочной кислотой, которая часто используется для лечения или профилактики камней в почках и заболеваний пародонта.
Лактат кальция также помогает формировать новую кость, стимулируя остеобласты, клетки, ответственные за формирование кости.

Лактат кальция можно использовать в терапевтических целях для увеличения роста костей у людей с остеопорозом или для восстановления костей после травм.
Лактат кальция также способствует заживлению переломов, снимает боль при артрите и лечит рак, предотвращая пролиферацию клеток.
Лактат кальция представляет собой белый порошок, который растворяется в воде и может смешиваться с другими жидкостями, такими как фруктовый сок или молоко.

Лактат кальция — это безмолочная веганская таблетка, которая помогает поддерживать здоровую плотность костей.
Лактат кальция является отличным источником кальция и хорошим источником магния.

Лактат кальция представляет собой соль, состоящую из двух анионов лактата на каждый катион кальция (Ca2+).
Лактат кальция получают в промышленных масштабах путем нейтрализации молочной кислоты карбонатом кальция или гидроксидом кальция.
Одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в качестве непосредственного пищевого вещества, признанного в целом безопасным, лактат кальция используется в качестве укрепляющего агента, ароматизатора, разрыхлителя, стабилизатора и загустителя.

Лактат кальция также содержится в ежедневных пищевых добавках в качестве источника кальция.
Лактат кальция также доступен в различных формах гидрата, из которых пентагидрат лактата кальция является наиболее распространенным.


Лактат кальция используется в медицине в основном для лечения дефицита кальция; и как пищевая добавка с номером E E327.
Некоторые кристаллы сыра состоят из лактата кальция.

Ион лактата является хиральным, с двумя энантиомерами, D (-, R) и L (+, S). Изомер L обычно синтезируется и метаболизируется живыми организмами, но некоторые бактерии могут продуцировать форму D или превращать L в D.
Таким образом, лактат кальция также имеет изомеры D и L, где все анионы относятся к одному типу.

Некоторые процессы синтеза дают смесь двух веществ в равных частях, в результате чего получается DL (рацемическая) соль. И форма L, и форма DL встречаются в виде кристаллов на поверхности вызревающего сыра Чеддер.

Растворимость L-лактата кальция в воде значительно увеличивается в присутствии ионов d-глюконата, с 6,7 г/дл при 25 °C до 9,74 г/дл или более.
Парадоксально, но при увеличении растворимости L-лактата кальция с температурой от 10 °С (4,8 г/дл) до 30 °С (8,5 г/дл) концентрация свободных ионов Са2+ снижается почти вдвое.
Это объясняется тем, что ионы лактата и кальция становятся менее гидратированными и образуют комплекс C3H5O3Ca+.


DL (рацемическая) форма соли гораздо менее растворима в воде, чем чистые L- или D-изомеры, поэтому раствор, содержащий всего 25 % D-формы, будет откладывать кристаллы рацемического DL-лактата вместо L-лактата. .
Пентагидрат теряет воду в сухой атмосфере при температуре от 35 до 135 °C, восстанавливается до безводной формы и теряет свой кристаллический характер.
Процесс идет вспять при 25°C и относительной влажности 75%.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Лактат кальция можно получить реакцией молочной кислоты с карбонатом кальция или гидроксидом кальция.
С 19 века соль получают в промышленных масштабах путем ферментации углеводов в присутствии минеральных источников кальция, таких как карбонат кальция или гидроксид кальция.
Ферментация может производить лактат D или L или их рацемическую смесь, в зависимости от типа используемого организма.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Лактат кальция используется для предотвращения или лечения низкого уровня кальция в крови у людей, которые не получают достаточного количества кальция из своего рациона.
Лактат кальция можно использовать для лечения состояний, вызванных низким уровнем кальция, таких как потеря костной массы (остеопороз), слабость костей (остеомаляция/рахит), снижение активности паращитовидной железы (гипопаратиреоз) и определенные заболевания мышц (латентная тетания).

Лактат кальция также может использоваться у некоторых пациентов, чтобы убедиться, что они получают достаточное количество кальция (например, беременные женщины, кормящие грудью или женщины в постменопаузе, люди, принимающие определенные лекарства, такие как фенитоин, фенобарбитал или преднизолон).
Кальций играет очень важную роль в организме.

Лактат кальция необходим для нормального функционирования нервов, клеток, мышц и костей.
Если в крови недостаточно кальция, то организм будет брать кальций из костей, тем самым ослабляя кости.
Наличие необходимого количества кальция важно для построения и поддержания крепких костей.

Лекарство:
Лактат кальция имеет несколько применений в медицине и ветеринарии.
Лактат кальция используется в медицине как антацид.
Лактат кальция также используется для лечения гипокальциемии (дефицита кальция).

Лактат кальция может абсорбироваться при различных pH, поэтому лактат кальция не нужно принимать с пищей.
Однако было обнаружено, что в этом применении лактат кальция менее удобен, чем цитрат кальция.

В начале 20 века было обнаружено, что пероральное введение лактата кальция, растворенного в воде (но не в молоке или таблетках), эффективно для предотвращения тетании у людей и собак с недостаточностью паращитовидной железы или перенесших паратиреоидэктомию.
Лактат кальция также содержится в некоторых средствах для полоскания рта и зубной пасте в качестве средства против зубного камня.

Лактат кальция (или другие соли кальция) является противоядием при приеме внутрь растворимых фторидов и фтористоводородной кислоты.

Пищевая промышленность:
Лактат кальция — это пищевая добавка, классифицированная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как общепризнанная безопасная (GRAS) для использования в качестве укрепляющего агента, усилителя вкуса или ароматизатора, разрыхлителя, пищевой добавки, а также стабилизатора и загустителя.

Лактат кальция также известен как лактат сыра, потому что он коагулирует молоко, благодаря чему чхена используется при производстве сыра панир.
Чхена также используется для приготовления различных сладостей и других молочных белков.

Лактат кальция входит в состав некоторых разрыхлителей, содержащих кислый пирофосфат натрия.
Он обеспечивает кальций, чтобы отсрочить разрыхление.
Лактат кальция добавляют в продукты без сахара, чтобы предотвратить кариес.

При добавлении в жевательную резинку, содержащую ксилит, усиливает реминерализацию зубной эмали.
Лактат кальция также добавляют к свежесрезанным фруктам, таким как дыня, чтобы сохранить их твердость и продлить срок их хранения, без горького вкуса, вызванного хлоридом кальция, который также можно использовать для этой цели.

Лактат кальция используется в молекулярной гастрономии как безвкусный жирорастворимый агент для простой и обратной сферификации.
Лактат кальция вступает в реакцию с альгинатом натрия, образуя пленку вокруг пищевого продукта.

Корма для животных:
Лактат кальция можно добавлять в рационы животных в качестве источника кальция.

Химия:
Лактат кальция ранее был промежуточным продуктом при получении молочной кислоты для пищевых и медицинских целей.
Неочищенная кислота из различных источников была преобразована в лактат кальция, очищена путем кристаллизации, а затем снова преобразована в кислоту путем обработки серной кислотой, которая осаждала кальций в виде сульфата кальция.
Этот метод давал более чистый продукт, чем при перегонке исходной кислоты.
Недавно в качестве альтернативы кальцию в этом процессе использовали лактат аммония.

Очистка воды:
Лактат кальция рассматривался как коагулянт для удаления взвешенных веществ из воды, как возобновляемая, нетоксичная и биоразлагаемая альтернатива хлориду алюминия AlCl3.

Биобетон:
Добавление лактата кальция значительно увеличивает прочность на сжатие и снижает водопроницаемость биобетона, позволяя бактериям, таким как Enterococcus faecalis, Bacillus cohnii, Bacillus pseudofirmus и Sporosarcina pasteurii, производить больше кальцита.


Лактат кальция — это пищевая добавка, которую обычно добавляют в самые разные продукты, чтобы улучшить их текстуру и вкус или продлить срок их хранения.

Лактат кальция также можно использовать в качестве ингредиента в лекарствах или некоторых типах добавок кальция.


КАК ПРИМЕНЯТЬ ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ:
Принимать лактат кальция внутрь во время еды.
Если ваш продукт содержит цитрат кальция, лактат кальция можно принимать независимо от приема пищи.
Следуйте всем указаниям на упаковке продукта или принимайте по назначению врача.

Для лучшего усвоения, если ваша суточная доза составляет более 600 миллиграммов, разделите дозу и распределите ее в течение дня.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
Если вы используете жевательный продукт, тщательно разжевывайте лактат кальция перед глотанием.

Если вы используете шипучую таблетку, дайте ей полностью раствориться в стакане воды, прежде чем пить ее.
Не разжевывайте и не глотайте таблетку целиком.

Если вы используете жидкий продукт или порошок, измерьте лекарство с помощью мерной ложки или устройства, чтобы убедиться, что вы получили правильную дозу.
Не используйте бытовую ложку.
Если жидкий продукт представляет собой суспензию, хорошо встряхните флакон перед каждой дозой.


ФАРМАКОЛОГИЯ:
Фармакодинамика:
Оба компонента лактата кальция, ион кальция и молочная кислота, играют важную роль в организме человека как элемент скелета и источник энергии соответственно 4.

Механизм действия:
В водной среде, такой как желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), лактат кальция диссоциирует на катион кальция и анионы молочной кислоты, сопряженное основание молочной кислоты.
Молочная кислота представляет собой встречающееся в природе соединение, которое служит топливом или энергией у млекопитающих, выступая в качестве вездесущего промежуточного звена в метаболических путях 4.
Молочная кислота диффундирует через мышцы и с током крови транспортируется в печень для участия в глюконеогенезе 4.

Поглощение:
Для усвоения кальций должен находиться в свободно растворимой форме (Ca2+) или быть связанным с растворимой органической молекулой.
Всасывание кальция в основном происходит в двенадцатиперстной кишке и проксимальном отделе тощей кишки из-за более кислого pH и обилия кальций-связывающих белков.
Средняя абсорбция кальция составляет около 25% от потребления кальция (диапазон 10-40%) в тонкой кишке и опосредована как пассивной диффузией, так и активным транспортом 4.

Объем распределения:
Большая часть абсорбированного кальция (99%) сохраняется в скелете и зубах для структурной целостности 4.

Метаболизм:
При печеночном глюконеогенезе молочная кислота превращается в глюкозу. Молочная кислота может подвергаться дальнейшему катаболизму в цикле молочной кислоты 4.

Путь ликвидации:
После перорального введения человеку-добровольцу от 20 до 30% дозы молочной кислоты до 3000 мг выводится с мочой в течение 14 часов 4.







ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Очень немногие исследования специально изучали пользу лактата кальция для здоровья.
Тем не менее, лактат кальция можно использовать в качестве основного источника кальция в добавках с кальцием, и некоторые исследования связывают диеты, богатые кальцием, с укреплением и здоровьем костей, хотя исследования противоречивы.

Хотя получение кальция непосредственно из продуктов питания остается лучшим способом приема этого минерала, добавки могут быть полезным инструментом для тех, кто не может получить достаточное количество кальция только из своего рациона.

При употреблении в качестве добавки лактат кальция может обеспечить преимущества, аналогичные тем, которые связаны с другими добавками кальция, в том числе:
Крепкие кости: Считается, что при приеме вместе с витамином D добавки кальция способствуют развитию и поддержанию крепких и здоровых костей.

Снижение артериального давления: диеты, богатые кальцием, могут помочь немного снизить систолическое артериальное давление (верхнее число) у людей с повышенным артериальным давлением.
Тем не менее, у людей с нормальным уровнем артериального давления, по-видимому, мало пользы.

Защита от преэклампсии. Высокое потребление кальция во время беременности может снизить риск преэклампсии, серьезного осложнения, от которого страдают до 14% беременностей во всем мире.

Защита от рака толстой кишки: исследования показывают, что высокое потребление кальция из пищевых продуктов или добавок может снизить риск рака толстой кишки.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы.

Более ранние исследования также предполагают, что жевательные резинки, содержащие лактат кальция вместе с искусственным подсластителем ксилитом, могут помочь защитить от кариеса.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты.

Грамм на грамм, лактат кальция, как правило, обеспечивает меньшее количество кальция, чем более популярные формы кальция, такие как карбонат кальция и цитрат кальция.

Поэтому, чтобы содержать эквивалентное количество кальция, добавки с лактатом кальция могут быть больше, чем другие типы добавок кальция, что может затруднить их проглатывание.
Вам также может понадобиться принять больше таблеток.

Лактат кальция, вероятно, вызывает меньше запоров, чем карбонат кальция, но он не дает никаких дополнительных преимуществ, помимо тех, которые связаны с цитратом кальция.
Это объясняет, почему он редко используется в качестве основного ингредиента в добавках кальция.

Лактат кальция — это безмолочная веганская таблетка, которая помогает поддерживать здоровую плотность костей.
Лактат кальция является отличным источником кальция и хорошим источником магния.
Лактат кальция Поддерживает функцию мышц и нервов

Лактат кальция Поддерживает нормальные функции клеток и клеточных мембран
Лактат кальция Поддерживает нормальный процесс свертывания крови
Лактат кальция Поддерживает правильное функционирование ферментных систем

Лактат кальция Поддерживает и помогает поддерживать здоровую плотность костей и ремоделирование
Лактат кальция Обеспечивает поддержку функции ответа иммунной системы*
Лактат кальция. Достаточное ко��ичество кальция в составе здоровой диеты, наряду с физической активностью, может снизить риск развития остеопороза в более позднем возрасте.

Лактат кальция — отличный источник кальция
Лактат кальция — хороший источник магния.
Лактат кальция веганский, вегетарианский, без глютена, без молока, без сои



Лактат кальция для поддержания здоровой плотности костей:
Ремоделирование кости (обращение кости) представляет собой непрерывный цикл разрушения кости остеокластами в тех областях тела, где кость не нужна, и восстановления кости, осуществляемого остеобластами.
Другими словами, сама кость подвергается непрерывному ремоделированию с постоянной резорбцией и отложением кальция в новую кость.
Баланс между резорбцией и отложением кости важен для здоровых костей и меняется с возрастом.



И кальций, и магний имеют решающее значение для здоровья костей.
99% запасов кальция в организме хранится в костях и зубах, где он поддерживает нормальную и здоровую структуру и функцию костей.
Прием дополнительной добавки кальция может помочь увеличить поступление кальция в организм.



Магний также способствует структурному развитию костей, от 50% до 60% присутствует в костях.
В частности, магний участвует в формировании костей и влияет на деятельность остеобластов (восстановление костей) и остеокластов (разрушение костей).



Лактат кальция для здоровья иммунной системы:
И кальций, и магний участвуют в поддержке аспектов здоровой иммунной системы организма.
Сигналы кальция (Ca2+) контролируют различные аспекты функционирования клеток, таких как Т-лимфоциты.
Т-лимфоциты — наряду с другими иммунными клетками — реагируют на чужеродные частицы в организме.
Эти Т-клетки, которые производятся в костном мозге и необходимы для клеточно-опосредованного иммунитета, нуждаются в постоянном потоке ионов кальция для регуляции, активации и пролиферации.


Новые исследования показывают, что магний также может играть роль в реакции иммунной системы человека, например, через переносчики магния.
В иммунных клетках был идентифицирован ряд переносчиков магния, таких как переносчик магния 1 (MagT1).
MagT1 экспрессируется в селезенке, тимусе, Т- и В-лимфоцитах, что позволяет предположить, что MagT1 может участвовать в функциях иммунной системы человека.









ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ЛАКТАТЕ КАЛЬЦИЯ:

Что такое лактат кальция?:
Лактат кальция представляет собой белую или кремовую пищевую добавку почти без запаха, полученную из молочной кислоты, соединения, которое клетки естественным образом создают, пытаясь вырабатывать энергию в условиях низкого содержания кислорода.

Он производится в промышленных масштабах путем нейтрализации молочной кислоты карбонатом или гидроксидом кальция и чаще всего используется для стабилизации, загущения, придания аромата, твердости или разрыхления пищевых продуктов.
Лактат кальция упоминается либо по его названию, либо по номеру E — E327 (2, 3).

Лактат кальция также можно добавлять в добавки кальция или лекарства, используемые для лечения кислотного рефлюкса, потери костной массы, плохо функционирующей паращитовидной железы или некоторых мышечных заболеваний.
Лактат кальция также можно добавлять в корма для животных или использовать для обработки воды, чтобы сделать ее пригодной для потребления человеком.

Несмотря на похожее название, лактат кальция не содержит лактозу.
Таким образом, он безопасен для людей с непереносимостью лактозы.

Какие продукты содержат лактат кальция?:
Лактат кальция обычно используется в качестве пищевой добавки в упакованных пищевых продуктах, таких как нектары, джемы, желе и мармелады, масло, маргарин и другие виды жиров, используемые для приготовления или жарки консервированных фруктов и овощей, пива.

Иногда его также добавляют в свежие продукты, такие как сыр моцарелла, свежие макаронные изделия или предварительно нарезанные фрукты, чтобы помочь им сохранить их твердость или продлить срок их хранения.
Вы можете определить, содержит ли продукт лактат кальция, посмотрев его на этикетке ингредиентов.
Лактат кальция также может иметь маркировку E327.











ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Химическая формула C6H10CaO6
Молярная масса 218,22 г/моль
Внешний вид Белый или не совсем белый порошок, слегка выцветший
Плотность 1,494 г/см3
Температура плавления 240 ° C (464 ° F, 513 K) (безводный)
120 ° С (пентагидрат)
Растворимость в воде L-лактат, безводный, г/100 мл: 4,8 (10 °С), 5,8 (20 °С), 6,7 (25 °С), 8,5 (30 °С); 7,9 г/100 мл (30 °С)
Растворимость хорошо растворим в метаноле, нерастворим в этаноле
Кислотность (рКа) 6,0-8,5
Показатель преломления (nD) 1,470
Температура воспламенения 610 °С
Температура плавления 240 °С
Значение pH 7 (50 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность 300 - 500 кг/м3
Растворимость 50 г/л
Хранение Хранить при температуре от +15°C до +25°C.
Анализ (комплексометрический, в пересчете на сухое вещество) 98,0 - 101,0 %
Идентичность (ИК-спектр) проходит проверку
Идентичность (кальций) проходит тест
Идентичность (лактат) проходит тест
Внешний вид кристаллический или гранулированный порошок от белого до почти белого цвета
Внешний вид раствора (71 г/л; вода) почти прозрачный (≤ 6 NTU) и не более интенсивный по цвету, чем эталонный раствор BY₆
Кислотность или щелочность проходят тест
рН (71 г/л; вода) 6,0 - 8,0
Хлорид (Cl) ≤ 200 частей на миллион
Фтор (F) ≤ 30 частей на миллион
Сульфат (SO₄) ≤ 400 частей на миллион
Тяжелые металлы (в виде Pb) ≤ 10 частей на миллион
Al (алюминий) ≤ 50 частей на миллион
As (мышьяк) ≤ 3 частей на миллион
Ba (барий)* ≤ 70 частей на миллион
Fe (железо) ≤ 50 частей на миллион
Hg (ртуть) ≤ 1 ppm
Pb (свинец) ≤ 2 частей на миллион
Соли магния и щелочных металлов ≤ 1,0 %
Летучие жирные кислоты проходят тест
Редуцирующие вещества проходят испытание
Остаточные растворители (ICH Q3C), исключенные производственным процессом
Потери при сушке (125°С) 22,0 - 27,0 %
Молекулярная масса 218,22 г/моль
Количество доноров водородной связи 2
Количество акцепторов водородной связи 6
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 218,0103289 г/моль
Масса моноизотопа 218,0103289 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 121 Å ²
Число тяжелых атомов 13
Официальное обвинение 0
Сложность 53.5
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 2
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 3
Соединение канонизировано Да


ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести 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 в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат 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 по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать 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 для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные 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.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

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

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт






СИНОНИМЫ СЛОВА КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ:
лактат кальция
лактат кальция
лактат кальция
814-80-2
Кальфосан
Дилактат кальция
2-гидроксипропаноат кальция
Гемикальций L-лактат
Конклайт кальция
Молочная кислота, соль кальция (2:1)
кальциевая соль 2-гидроксипропановой кислоты
63690-56-2
кальций; 2-гидроксипропаноат
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль (2:1)
Лактат кальция безводный
2-гидроксипропаноат кальция (1:2)
5743-48-6
Лактат кальция [США: ЯНВАРЬ]
КРИС 3669
ХДБ 976
Кальций (в виде лактата)
бис(2-гидроксипропаноат) кальция
ИНЭКС 212-406-7
Лактат кальция, безводный
Инс №327
УНИИ-2URQ2N32W3
АИ3-04468
2УРК2Н32В3
28305-25-1
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ (1 Г)
DTXSID0020236
ИНС-327
ИНС-327-
ИНЭКС 227-266-2
Лактат кальция [II]
Лактат кальция [МИ]
Лактат кальция [FCC]
Лактат кальция [HSDB]
Лактат кальция [INCI]
Лактат кальция (1:2)
Лактат кальция [VANDF]
E-327
ЕС 212-406-7
Лактат кальция [WHO-DD]
DTXCID60236
Кальций (в виде лактата) [VANDF]
лактат кальция
C3H6O3.1/2Ca
Кальций (S)-2-гидроксипропанат
КАС-814-80-2
(+/-)-Молочная кислота, соль кальция (2:1)
dl-лактат кальция
C3-H6-O3.1/2Ca
L(+)-лактат кальция
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль
C3H6O3.xCa
Молочная кислота, соль кальция
SCHEMBL4319
C3-H6-O3.x-Ca
ЧЕМБЛ2106111
HY-B2227A
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ [USP-RS]
Кальциевая соль молочной кислоты (2:1)
MKJXYGKVIBWPFZ-UHFFFAOYSA-L
ЭМИ37027
Токс21_201378
Токс21_302896
Бис(2-гидроксипропановая кислота) кальций
АКОС015837558
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
ДБ13231
ЛС-2396
NCGC00256365-01
NCGC00258929-01
ЛС-192480
кальциевая соль 2-гидроксипропановой кислоты (2:1)
CS-0021602
FT-0623403
FT-0652809
F16480
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ [МОНОГРАФИЯ USP]
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ, БЕЗВОДНЫЙ [EP ПРИМЕСЬ]
А840142
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль (2; 1)
Q419693

ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ ПЕНТАГИДРАТ
Пентагидрат лактата кальция представляет собой кристаллический или гранулированный порошок от белого до почти белого цвета.
Кальций лактат пентагидрат представляет собой природный активный ионный кальций.
Кальция лактат пентагидрат обладает высокой растворимостью и скоростью растворения, высокой биодоступностью, хорошим вкусом.


Номер КАС: 5743-47-5
Номер ЕС: 248-953-3
Номер в леях: MFCD00287281
Линейная формула: [CH3CH(OH)COO]2Ca • 5H2O
Молекулярная формула: C6H20CaO11


Пентагидрат лактата кальция представляет собой кристаллическую соль, полученную действием молочной кислоты на карбонат кальция или гидроксид кальция.
Кальция лактат пентагидрат — соль молочной кислоты (L113490), в небольших количествах встречается в крови и мышечной жидкости человека и животных.
Концентрация пентагидрата лактата кальция увеличивается в мышцах и крови после активной деятельности.


Пентагидрат лактата кальция получают путем смешивания молочной кислоты с карбонатом или гидроксидом кальция.
Кальция лактат пентагидрат обладает высокой растворимостью и скоростью растворения, высокой биодоступностью, хорошим вкусом.
Пентагидрат лактата кальция является хорошим источником кальция, который широко используется в пищевых продуктах и напитках, товарах для здоровья, фармацевтике и других областях.


Кальций лактат пентагидрат представляет собой природный активный ионный кальций.
Кальций лактат пентагидрат — это препарат кальция, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для употребления в пищу.
Из-за высокого содержания кальция в пентагидрате лактата кальция ценятся высокая растворимость, высокая скорость абсорбции, высокая безопасность и разумная цена, а также другие преимущества.
Пентагидрат лактата кальция представляет собой белый порошок.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Пентагидрат лактата кальция, также называемый кальциевой солью L-молочной кислоты или calcii lactas pentahydricus, повышает биодоступность кальция.
Пентагидрат лактата кальция полезен при лечении дефицита кальция.


Пентагидрат лактата кальция является одним из многочисленных металлоорганических соединений, продаваемых под торговой маркой AE Organo-Metallics для применений, требующих растворимости в неводной среде, таких как недавние применения солнечной энергии и очистки воды.
Пентагидрат лактата кальция, как правило, сразу же доступен в большинстве объемов, включая оптовые количества.


Кальций лактат пентагидрат является распространенной пищевой добавкой.
Пентагидрат лактата кальция используется в коммерческих продуктах для предотвращения кариеса, в качестве антацида и для лечения дефицита кальция.
Пентагидрат лактата кальция также содержится в пищевой соде и кристаллах сыра.


Кальций лактат пентагидрат используется в качестве пищевой добавки при производстве зубной пасты.
Пентагидрат лактата кальция использовался для созревания in vitro (IVM) ооцитов лошади.
Пентагидрат лактата кальция также использовался в качестве добавки к среде TCM-199.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Молекулярный вес: 308,29 г/моль
Количество доноров водородной связи: 7
Количество акцептор��в водородной связи: 11
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 308,0631523 г/моль
Масса моноизотопа: 308,0631523 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 126 Å ²
Количество тяжелых атомов: 18
Официальное обвинение: 0
Сложность: 53,5
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 2
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 8
Соединение канонизировано: Да

Составная формула: C6H20CaO11
Молекулярный вес: 308,3
Внешний вид: белый порошок
Точка плавления: нет данных
Точка кипения: нет данных
Плотность: нет данных
Растворимость в H2O: нет данных
Точная масса: 308.063152
Масса моноизотопа: 308,063152
Линейная формула: (C3H5O6)2Ca • 5H2O
Номер в леях: MFCD00287281
№ ЕС: 248-953-3
Beilstein/Reaxys №: 4923285
CID публикации: 165341
Название ИЮПАК: кальций; 2-гидроксипропаноат; пентагидрат
СМАЙЛЫ CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])OOOOOO[Ca+2]
Идентификатор InchI: InChI=1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);; 5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
Ключ дюйма: HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L

Физическое состояние: твердое
Белый цвет
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде Нет данных
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют

Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура кипения: от 227,00 до 228,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 0,015000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 230,00 °F. TCC (109,90 ° C) (оценка)
logP (м/в): -0,698 (оценка)

Внешний вид: белый порошок
Инфракрасный спектр: Соответствует
Титрование Комплексонометрическое: ≥97,5 % (по сухому веществу)
Потери при сушке: от 22,0 % до 27,0 %
Тяжелые металлы: ≤10 частей на миллион
pH: от 6,0 до 8,0 (5 % в воде)
Хлорид (Cl): ≤80 частей на миллион
Фосфат (PO4): ≤150 частей на миллион
Сульфат (SO4): ≤400 частей на миллион
Мышьяк (As): ≤1 частей на миллион
Кальций (Ca): от 13,4 до 14,5 %
Железо (Fe): ≤40 частей на миллион
Щелочи+Mg (в виде сульфатов): ≤1,0 %
Внешний вид: кристаллический порошок
Цвет: от белого до кремового цвета
Запах: почти без запаха
Растворимость: легко растворим в горячей воде
Молекулярная формула: C6H10CaO6•5H2O
Молекулярная масса: 308,3 г/моль



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ ПЕНТАГИДРАТ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Выбирайте защиту кузова в зависимости от ее типа
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Стабильность при хранении:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Кальция лактат пентагидрат
5743-47-5
кальций; 2-гидроксипропаноат; пентагидрат
УНИИ-4ФМ1Н296СМ
4FM1N296CM
пентагидрат 2-гидроксипропаноата кальция
C3H6O3.1/2Ca
Кальций (S)-2-гидроксипропанат
28305-25-1
C3-H6-O3.1/2Ca
КАЛЬКАРЕЯ МОЛОЧНАЯ
Лактат кальция (TN)
41372-22-9
Молочнокислая кальциевая соль
dl-лактат кальция пентагидрат
КАЛЬКАРЕЯ МОЛОЧНАЯ [HPUS]
DTXSID7052236
Гидрат лактата кальция (JP17)
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
кальция2-гидроксипропаноатпентагидрат
ГИДРАТ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ [ЯНВАРЬ]
АКОС025295484
КОМПОНЕНТ PUR113 ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
КОМПОНЕНТ PUR118 ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ (1:2) ПЕНТАГИДРАТ
КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ ПЕНТАГИДРАТ [WHO-DD]
FT-0699915
Молочная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:5)
D02254
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат
L-лактат кальция пентагидрат
Кальций лактас пентагидрикус
кальциевая соль L-молочной кислоты
гидрат лактата кальция
Кальций L-лактат гидрат
Гидрат кальциевой соли L-молочной кислоты
Молочная кислота, соль кальция (2:1), пентагидрат
ПЕНТАГИДРАТ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
ПЕНТАГИДРАТ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ [МОНОГРАФИЯ USP]
Q27259531
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль (2:1), пентагидрат
L-лактат кальция пентагидрат
кальциевая соль L-молочной кислоты
Кальция лактат пентагидрат
Пентагидрат гемикальциевой соли (S)-(+)-2-гидроксипропановой кислоты
Гемикальциевая соль L-молочной кислоты
Гемикальциевая соль сарколактовой кислоты
Лактат кальция 5H2O, пентагидрат (S)-2-гидроксипропионата кальция
бис(L-лактат) кальция пентагидрат
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат
пентагидрат 2-гидроксипропаноата кальция
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат
L-лактат кальция пентагидрат
Кальций лактас пентагидрикус
кальциевая соль L-молочной кислоты
гидрат лактата кальция
Кальций L-лактат гидрат
Гидрат кальциевой соли L-молочной кислоты
Молочнокислая кальциевая соль (2:1) пентагидрат
Пентагидрат 2-гидроксикальциевой соли пропановой кислоты
Кальция лактат пентагидрат
Пуракал, округ Колумбия
Пентагидрат кальциевой соли L (+) молочной кислоты
(S)-(+)-Пентагидрат кальциевой соли молочной кислоты
Пентагидрат L(+)-2-гидроксипропионата кальция
Пентагидрат кальциевой соли (S)-(+)-2-гидроксипропионовой кислоты
Пентагидрат кальциевой соли (S)-(+)-2-гидроксипропановой кислоты
Пентагидрат кальция (S)-(+)-2-гидроксипропионата
ГИДРАТ ГЕМИКАЛЬЦИЕВОЙ СОЛИ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ: ГИДРАТ
КАЛЬЦИИ LACTAS PENTAHYDRICUS
КАЛЬЦИЯ-L-2-ГИДРОКСИ-ПРОПИОНАТ МОНОГИДРАТ
ПЕНТАГИДРАТ КАЛЬЦИЯ-L-2-ГИДРОКСИ-ПРОПИОНАТ
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ ПЕНТАГИДРАТ
L-ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ ГИДРАТ
КАЛЬЦИЯ L-ЛАКТАТ ПЕНТАГИДРАТ
L-ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
L-(+)-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ
КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ L-МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
L(+) МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, МОНОГИДРАТ СОЛИ КАЛЬЦИЯ
L(+) МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ПЕНТАГИДРАТ
L-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ПЕНТАГИДРАТ
L-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА CA-СОЛЬ
L(+)-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ: ГИДРАТ
ПУРАКАЛ(R) МП
ПУРАКАЛ(R) PG
ПУРАКАЛ(R) ПП
САРКОЛАКТНАЯ КИСЛОТА ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРАТ
САРКОЛАКТНАЯ КИСЛОТА ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРАТ
ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ САРКОЛАКТНОЙ КИСЛОТЫ: ГИДРАТ
ПУРАКАЛ(R) МП
ПУРАКАЛ(R) PG
ПУРАКАЛ(R) ПП
ГИДРАТ ГЕМИКАЛЬЦИЕВОЙ СОЛИ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ: ГИДРАТ
L-ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
лактат кальция 5-гидрат, лактат кальция
2-гидроксипропановая кислота, пентагидрат кальциевой соли
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат




ЛАКТОЗЫ МОНОГИДРАТ
Моногидрат лактозы — это сахар, который встречается во многих растениях.
Моногидрат лактозы в промышленных масштабах извлекают из сахарного тростника и сахарной свеклы.
Моногидрат лактозы представляет собой дисахарид, образованный из звеньев глюкозы и звеньев фруктозы.

КАС: 5989-81-1
МФ: C12H24O12
МВт: 360,31
ИНЭКС: 611-913-4

Моногидрат лактозы гидролизуется ферментом инвертазой до смеси фруктозы и глюкозы.
Поскольку моногидрат лактозы имеет другое оптическое вращение (левовращающее), чем исходная сахароза, смесь называют инвертным сахаром.
Моногидрат лактозы широко используется в фармацевтических составах в качестве разбавителя в пероральных капсулах и таблетках.
Моногидрат лактозы также можно использовать для внутривенных инъекций.

Побочные реакции на моногидрат лактозы в значительной степени обусловлены непереносимостью лактозы, которая возникает у лиц с дефицитом фермента лактазы.
Моногидрат лактозы является восстанавливающим сахаром.
Аморфный моногидрат лактозы, который является наиболее реакционноспособной формой лактозы, присутствующей в высушенной распылением лактозе, будет взаимодействовать легче, чем обычные кристаллические сорта.
Типичные реакции включают реакцию Майяра с первичными или вторичными аминами.

Моногидрат лактозы представляет собой кристаллизованную форму молочного сахара.
Моногидрат лактозы обычно используется в качестве наполнителя для лекарств и добавляется в упакованные продукты, выпечку и детские смеси в качестве подсластителя или стабилизатора.
Эта добавка широко считается безопасной и может не вызывать симптомов у людей с непереносимостью лактозы.
Тем не менее, те, у кого тяжелый моногидрат лактозы, могут пожелать избегать продуктов с этой добавкой, чтобы быть в безопасности.

Моногидрат лактозы – это молочный сахар.
Моногидрат лактозы представляет собой дисахарид, состоящий из одной молекулы галактозы и одной молекулы глюкозы.
В фармацевтической промышленности моногидрат лактозы используется для изготовления таблеток, поскольку он обладает превосходными свойствами прессуемости.
Моногидрат лактозы также используется для приготовления порошка-разбавителя для ингаляций сухим порошком.
Моногидрат лактозы может быть указан как водная лактоза, безводная лактоза, моногидрат лактозы или высушенная распылением лактоза.

Люди, употребляющие моногидрат лактозы, не имеют ферментов, необходимых для переваривания лактозы.
Большинство лекарств не содержат достаточного количества лактозы, чтобы вызвать непереносимость лактозы.
Но некоторые пациенты с тяжелым моногидратом лактозы могут испытывать симптомы.
Моногидрат лактозы можно найти в противозачаточных таблетках и некоторых безрецептурных препаратах для лечения желудочной кислоты или газов.
Пациентам с специфической «аллергией» на моногидрат лактозы (а не только с непереносимостью лактозы) не следует использовать таблетки, содержащие лактозу, или проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием.

Моногидрат лактозы представляет собой дисахаридный сахар, синтезируемый субъединицами галактозы и глюкозы, и имеет молекулярную формулу C12H22O11.
Моногидрат лактозы составляет около 2–8% молока (по массе).
Название происходит от lac (род. lactis), латинского слова, обозначающего молоко, плюс суффикс -ose, используемый для обозначения сахаров.
Моногидрат лактозы представляет собой белое, водорастворимое, негигроскопичное твердое вещество со слегка сладким вкусом.
Моногидрат лактозы используется в пищевой промышленности.

Химические свойства моногидрата лактозы
Температура плавления: 219°С
Температура кипения: 412,35°C (приблизительная оценка)
Альфа: [α]D20+52,2~+52,8°
Плотность: 1,53 г/см3
Показатель преломления: 1,6480 (оценка)
РТЕКС: OD9625000
Температура хранения: инертная атмосфера, комнатная температура
Растворимость в H2O: растворим в 1М, прозрачный, бесцветный
Форма: аккуратная
Цвет: от белого до кремового
PH: pH (50 г/л, 25 ℃): 4,0~6,0
Растворимость в воде: Растворим в воде.
Стабильность: гигроскопичен
InChIKey: WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Ссылка на базу данных CAS: 5989-81-1 (Ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: моногидрат лактозы (5989-81-1)

Моногидрат лактозы представляет собой кристаллические частицы или порошок от белого до почти белого цвета.
Моногидрат лактозы не имеет запаха и имеет слегка сладкий вкус.
Высушенные распылением сорта моногидрата лактозы прямого прессования обычно состоят из 80–90% специально приготовленного чистого моногидрата α-лактозы и 10–20% аморфной лактозы.

Структура и реакции
Моногидрат лактозы представляет собой дисахарид, полученный в результате конденсации галактозы и глюкозы, которые образуют гликозидную связь β-1→4.
Систематическое название моногидрата лактозы — β-D-галактопиранозил-(1→4)-D-глюкоза.
Глюкоза может быть либо в форме α-пиранозы, либо в форме β-пиранозы, тогда как галактоза может иметь только форму β-пиранозы: следовательно, α-лактоза и β-лактоза относятся только к аномерной форме глюкопиранозного кольца.

Реакциями обнаружения моногидрата лактозы являются тесты Велька и Ферона.
Оба могут быть легко использованы в школьных экспериментах для визуализации различного содержания лактозы в различных молочных продуктах, таких как цельное молоко, безлактозное молоко, йогурт, пахта, сливки для кофе, сметана, кефир и т. д.
Моногидрат лактозы гидролизуется до глюкозы и галактозы, изомеризуется в щелочном растворе до лактулозы и каталитически гидрируется до соответствующего многоатомного спирта лактитола.
Моногидрат лактозы является коммерческим продуктом, используемым для лечения запоров.

Использование
Моногидрат лактозы используется в качестве носителя и стабилизатора ароматизаторов, фармацевтических продуктов, пищевой промышленности.
Моногидрат лактозы широко используется в качестве связующего вещества, наполнителя-связующего вещества и средства для улучшения текучести при таблетировании методом прямого прессования.
Мягкий вкус моногидрата лактозы и простота в обращении позволили использовать его в качестве носителя и стабилизатора ароматизаторов и фармацевтических продуктов.
Моногидрат лактозы не добавляют непосредственно во многие продукты, потому что его растворимость меньше, чем у других сахаров, обычно используемых в пищевых продуктах.
Заметным исключением является детская смесь, в которую необходимо добавить моногидрат лактозы для соответствия составу грудного молока.

Моногидрат лактозы не ферментируется большинством дрожжей во время пивоварения, что можно использовать с пользой.
Например, моногидрат лактозы можно использовать для подслащивания крепкого пива; полученное пиво обычно называют молочным стаутом или кремовым стаутом.
Дрожжи, принадлежащие к роду Kluyveromyces, имеют уникальное промышленное применение, поскольку они способны сбраживать моногидрат лактозы для производства этанола.
Избыток лактозы из побочного продукта молочной сыворотки является потенциальным источником альтернативной энергии.
Еще одно важное применение моногидрата лактозы - в фармацевтической промышленности.
Моногидрат лактозы добавляют в лекарственные препараты в виде таблеток и капсул в качестве ингредиента из-за его физических и функциональных свойств.
По тем же причинам моногидрат лактозы можно использовать для разбавления запрещенных наркотиков, таких как кокаин или героин.

Методы производства
Суспензию кристаллов моногидрата -лактозы в растворе лактозы распыляют и сушат в распылительной сушилке.
Приблизительно 10–20 % общего количества лактозы находится в растворе, а остальные 80–90 % находятся в кристаллической форме.
В процессе распылительной сушки преимущественно образуются сферические частицы.
Уплотняемость материала и его характеристики текучести зависят от размера первичных частиц моногидрата лактозы и количества аморфной лактозы.

Биохимия/физиол Действия
Моногидрат лактозы является основным сахаром, присутствующим в молоке, и основным источником энергии для новорожденного млекопитающего через материнское молоко.
Моногидрат лактозы переваривается кишечной лактазой (EC 3.2.1.108), ферментом, экспрессируемым у новорожденных.
Активность фермента снижается после отлучения от груди, что может привести к непереносимости лактозы у взрослых млекопитающих.

Синонимы
лактозы моногидрат
5989-81-1
моногидрат альфа-D-лактозы
моногидрат альфа-лактозы
64044-51-5
Respitose
моногидрат D-лактозы
Лактоза, моногидрат
Лактоза (моногидрат)
альфа-лактозы гидрат
ЛАКТОЗА, МОНОГИДРАТ
Моногидрат лактозы [NF]
EWQ57Q8I5X
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3- ил]оксиоксан-3,4,5-триол;гидрат
Лактоза, водная
MFCD00150747
a-D-глюкопираноза, 4-O-b-D-галактопиранозил-, моногидрат
4-O-бета-D-галактопиранозил-альфа-D-глюкоза
Моногидрат лактозы (NF)
лактопресс
Фарматозный
лактохем
лактохейл
Виндейл
Винхейл
гидрат лактозы
Лактоза водная
АЛЬФА-ЛАКТОЗЕМОНОГИДРАТ
а-лактозы моногидрат
10039-26-6
Моногидрат лактозы (альфа-форма)
Фарматоза dcl ii
Супертаб 11сд
Супертаб 14сд
Супертаб 30гр
Микротоз
фармацевтика
Supertab 50 ODT
Supertab 11sd nz
Фарматоза дкл 11
Лактопресс распылительной сушки
Лактоза фастфло 316
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3 -ил]окси}оксан-3,4,5-триолгидрат
(2S,3R,4R,5S,6R)-6-(Гидроксиметил)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-тригидрокси-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2H -пиран-2-ил)окси)тетрагидро-2H-пиран-2,3,4-триолгидрат
Сферолак 100
Альфа-лактоза, моногидрат
альфа-D-глюкопираноза, 4-O-бета-D-галактопиранозил-, моногидрат
Лактоза (ТН)
НСК-760401
УНИИ-EWQ57Q8I5X
α-D-глюкопираноза, 4-O-β-D-галактопиранозил-, моногидрат
Лактоза (JP17)
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)тетрагидропиран-3- ил]окситетрагидропиран-3,4,5-триол
альфа-лактозы моногидрат
SCHEMBL16787
ГИДРАТ ЛАКТОЗЫ [ЯНВАРЬ]
ЛАКТОЗА, ВОДНАЯ [II]
D-глюкоза, 4-O-бета-D-галактопиранозил-, моногидрат
ФАРМАТОЗА DCL II [II]
D-глюкоза, 4-O-β-D-галактопиранозил-, моногидрат
DTXSID1052828
ЛАКТОЗЫ МОНОГИДРАТ [II]
моногидрат альфа-D-лактозы, ACS
ЧЕБИ:189432
альфа-лактоза, аналитический стандарт
ЛАКТОЗА МОНОГИДРАТ [USP-RS]
ЛАКТОЗА МОНОГИДРАТ [WHO-IP]
АКОС015896871
ФС-3862
СНБ 760401
МАЛОНОВАЯ КИСЛОТАДИНАТРИЙСОЛЬМОНОГИДРАТ
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3- ил]оксиоксан-3,4,5-триолгидрат
ЛАКТОЗА МОНОГИДРАТ [МОНОГРАФИЯ EP]
CS-0128727
LACTOSUM, МОНОГИДРАТ [WHO-IP LATIN]
D03226
E80712
EN300-1608278
альфа-4-О-(бета-D-галактопиранозидо)-D-глюкопираноза
Q27277391
моногидрат альфа-лактозы, >=99% общей лактозы (GC)
4-O-бета-D-галактопиранозил-альфа-D-глюкопиранозы моногидрат
альфа-D-глюкопираноза, 4-O-бета-D-галактопиранозил-, гидрат
моногидрат альфа-лактозы, BioXtra, >=99% общей лактозы (GC)
моногидрат альфа-лактозы, подходит для культивирования клеток, биореагент
α-D-глюкопираноза, 4-O-β-D-галактопиранозил-, гидрат (1:1)
66857-12-3
ЛАМПА ЧЕРНАЯ 101 (ЧЕРНЫЙ УГЛЕРОД)

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой мелкодисперсную форму углерода.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может воспламениться со взрывом, если она подвешена в воздухе в присутствии источника возгорания, или медленно самовозгораться при контакте с водой.
Кроме того, ламповая сажа 101 (углеродная сажа) токсична при вдыхании, ее ПДК в воздухе составляет 3,5 мг/м3.

КАС: 1333-86-4
МФ: С
МВ: 12.01
ЭИНЭКС: 215-609-9

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) — черный пигмент, который используется при производстве красок, чернил и другой продукции.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) имеет высокие значения термического расширения и адсорбционных свойств.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) использовалась в качестве адсорбента для удаления химических пестицидов из сточных вод.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) также использовалась для удаления фенолов и органических веществ из воды путем адсорбции.
Оптимальная концентрация технического углерода составляет от 0,5% до 1%.
Кривая зависимости концентрации активированного угля от времени показывает быстрый начальный рост, за которым следует более медленная скорость увеличения.
Эта кривая возникает из-за быстрой абсорбционной способности активированного угля, что приводит к быстрой скорости поглощения на ранних стадиях, прежде чем произойдет насыщение.

Основное применение — производство шин, чехлов для ремней, пластмасс, копировальной бумаги, красителей для печатных красок и в качестве поглотителя солнечной энергии.
Мелкодисперсная форма углерода, практически весь из которого образуется путем сжигания испаренных фракций тяжелой нефти в печи с 50% воздуха, необходимого для полного сгорания (частичное окисление).
Этот тип еще называют печной сажей.
Углеродную сажу также можно производить из метана или природного газа путем крекинга (термическая сажа) или прямого сжигания (канальная сажа), но эти методы практически устарели.
Все типы характеризуются чрезвычайно мелким размером частиц, что обеспечивает их армирующую и пигментирующую эффективность.

Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ, УНТ) были получены методом химического осаждения из газовой фазы (CVD).
При химическом осаждении из паровой фазы (CVD) летучий предшественник подвергается термическому разложению при повышенных температурах с образованием твердого осадка на подложке.
1 Группы карбоновых кислот можно прикрепить к дефектным сторонам и концам нанотрубки путем обработки окислителями.
Группы карбоновых кислот можно легко превратить в различные функциональные группы.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) (с подтипами ацетиленовой сажи, канальной сажи, печной сажи, ламповой сажи и термической сажи) представляет собой материал, получаемый в результате неполного сгорания каменноугольной смолы, растительных веществ или нефтепродуктов, включая мазут, жидкие каталитические крекинг смолы и крекинг этилена в ограниченном количестве воздуха.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой форму паракристаллического углерода, имеющую высокое соотношение площади поверхности к объему, хотя и более низкое, чем у активированного угля.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) отличается от сажи гораздо более высоким соотношением площади поверхности к объему и значительно более низким (незначительным и небиодоступным) содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
Однако ламповую сажу 101 (углеродную сажу) можно использовать в качестве модельного соединения для дизельной сажи, чтобы лучше понять, как дизельная сажа ведет себя в различных условиях реакции, поскольку углеродная сажа и дизельная сажа имеют некоторые схожие свойства, такие как размеры частиц, плотность и адсорбция сополимера. способности, которые способствуют тому, что они ведут себя одинаково в различных реакциях, таких как эксперименты по окислению.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется в качестве красителя и армирующего наполнителя в шинах и других резиновых изделиях; пигмент и добавка для защиты от износа в пластмассах, красках и пигментах чернил.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется в ЕС в качестве пищевого красителя, если ее производят из растительных материалов.
Текущая оценка Международного агентства по исследованию рака (IARC) гласит: «Технический углерод, возможно, канцерогенен для человека (Группа 2B)».
Кратковременное воздействие высоких концентраций пыли ламповой сажи 101 (углеродной сажи) может вызвать дискомфорт в верхних дыхательных путях вследствие механического раздражения.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) Химические свойства
Температура плавления: 3550 °C (лит.)
Точка кипения: 500-600 °C(лит.)
Плотность: ~ 1,7 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: <0,1 мм рт. ст. (20 °C)
Фп: >230 °F
Растворимость: H2O: растворим 0,1 мг/мл.
Форма: стержень
Цвет: Прозрачный бесцветный
Удельный вес: объемный 0,10/г/см3
Растворимость в воде: Нерастворимый
Мерк: 14,1808
Пределы воздействия ACGIH: TWA 3 мг/м3
OSHA: TWA 3,5 мг/м3
NIOSH: IDLH 1750 мг/м3; СВВ 3,5 мг/м3; СВВ 0,1 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Горючий.
InChIKey: VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,090 (оценка)
МАИР: 2B (Том Sup 7, 65, 93) 2010 г.
Система регистрации веществ EPA: ламповая сажа 101 (углеродная сажа) (1333-86-4)

Физические свойства
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой практически чистый элементарный углерод (алмаз и графит — другие формы почти чистого углерода) в форме почти сферических коллоидных частиц, которые образуются в результате неполного сгорания или термического разложения газообразных или жидких углеводородов.
По внешнему виду лампо��ая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой черные мелкодисперсные гранулы или порошок, причем последний иногда достаточно мал, чтобы быть невидимым невооруженным глазом.
Использование ламповой сажи 101 (углеродной сажи) в шинах, резиновых и пластиковых изделиях, печатных красках и покрытиях связано со свойствами удельной поверхности, размером и структурой частиц, проводимостью и цветом.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) входит в число 50 крупнейших промышленных химикатов, производимых в мире, по годовому тоннажу. Текущее мировое производство составляет около 15 миллиардов фунтов в год (6,81 миллиона метрических тонн).

Примерно 90% ламповой сажи 101 (углеродной сажи) используется в резиновых изделиях, 9% — в качестве пигмента, а оставшийся 1% — в качестве основного ингредиента в сотнях различных применений.
Современные изделия из ламповой сажи 101 (углеродная сажа) являются прямыми потомками ранней «ламповой сажи», впервые произведенной в Китае более 3500 лет назад.
Эти ранние ламповые сажи не были очень чистыми и сильно отличались по своему химическому составу от нынешних саж.
С середины 1970-х годов большая часть технического углерода производится методом масляной печи, который чаще всего называют печной сажей.
В отличие от алмаза и графита, которые представляют собой кристаллический углерод, ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой аморфный углерод, состоящий из сплавленных частиц, называемых агрегатами.
Свойства, такие как площадь поверхности, структура, диаметр заполнителя и масса, различают различные марки технического углерода.

Использование
1. Лампа сажа 101 (углеродная сажа) — съедобный черный пигмент.
Ламповую сажу 101 (углеродную сажу) можно использовать для кондитерских изделий в количестве от 0,001% до 0,1%.
2. Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может использоваться в качестве пищевого красителя.
В Китае предусмотрено, что ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может использоваться для риса, мучных изделий, конфет, печенья и выпечки с максимальным расходом 5,0 г/кг.
3. В резиновой промышленности в качестве армирующего наполнителя используется ламповая сажа 101 (углеродная сажа).
Компания Paint Inks использует ламповую сажу 101 (углеродную сажу) в качестве красящего пигмента в красочных красках.
Используется для производства черной бумаги, например, упаковочных материалов для фотоматериалов, а также черной бумаги из высокопроводящего черного углерода в радиоаппаратуре.
4. Копировальная бумага и пишущая машинка; Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется, когда требуется более темные цвета, и может оставаться на носителе.
5. Пластиковые краски, чернила, граммофонные пластинки, крем для обуви, малярная ткань, покрытия для кожи, цветной цемент, электроды, электронные щетки, батарейки и так далее.

В качестве электропроводящего агента литий-ионного аккумулятора;
В основном используется для резиновой, лакокрасочной, чернильной и других отраслей промышленности;
6. Используется для армирования протектора и боковины автомобилей, шлангов, канавок, резинотехнических изделий, а также конвейерной ленты.
7. Используется для протектора шин, ремонта поверхностных шин, автомобильных резиновых деталей, конвейерных лент, конвейерных площадок и т. д. Вулканизированный клей этого технического углерода демонстрирует превосходную прочность на разрыв и стойкость к истиранию.
8. Лампа сажа 101 (углеродная сажа) в основном используется для армирования ремней шин, боковин, цельнолитых шин, наружного слоя роликов, поверхности шлангов, резинотехнических изделий и протекторов автомобильных шин.
9. Сажа ламповая 101 (Углеродная сажа) применяется для армирования протектора шин легковых и грузовых автомобилей, поверхности конвейерной ленты и резинотехнических изделий.
10. Для резиновой арматуры, красителей, металлургии, ракетного топлива.

11. Для резиновых изделий для наполнения и армирования.
12. Для резиновых изделий, каркасов, клапанов и другого наполнения.
13. Для красок и чернил, пластмасс и других отраслей промышленности.
14. В основном используется для производства аккумуляторов, а также для проводящих и антистатических резиновых изделий.
15. В резиновой промышленности ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется в качестве армирующего агента и фильтра при производстве натурального каучука и бутилкаучука, придавая вулканизированной резине превосходную прочность на разрыв, удлинение и сопротивление разрыву, а также на.
Ламповую сажу 101 (углеродную сажу) следует в основном использовать для крупногабаритных инженерных шин на основе натурального каучука и различных внедорожных шин, а также для каркаса и боковин.
Кроме того, ламповая сажа 101 (углеродная сажа) также может использоваться для высокопрочных конвейерных лент, холодных резиновых изделий и сверлильных устройств.
В легкой промышленности ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может использоваться в качестве фильтра краски, чернил, эмали и пластмассовых изделий.

В качестве проводящего агента использовалась ламповая сажа 101 (углеродная сажа).
Печная чернь Super P — лучшая проводящая добавка.
Ламповую сажу 101 (углеродную сажу) добавляли вместе со связующим в состав композитного электрода для компенсации низкой электропроводности PPy и PPyDVB при миниэмульсионной полимеризации.
Гибридная проводящая сеть Super P-SACNT представляет собой многообещающую стратегию улучшения характеристик батареи с минимальным количеством проводящих наполнителей.

Протекторы шин, чехлы ремней и другие износостойкие резиновые изделия; пластмассы в качестве армирующего агента, глушителя, электрического проводника, поглотителя УФ-излучения; краситель для печатных красок;копировальная бумага; ленты для машинки; красочный пигмент; зародышеобразователь для изменения погоды; расширители в аккумуляторных пластинах; поглотитель солнечной энергии (см. примечание).
В резиновой, пластмассовой, полиграфической и лакокрасочной промышленности в качестве армирующего агента и пигмента.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) — это разновидность мелкой сажи, получаемой из не полностью сгоревших материалов.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) имеет различные применения, в том числе для полировки целлулоида и кости.

Метод производства
Метод получения технического углерода в резервуаре с природным газом: в качестве сырья возьмите природный газ и используйте железную трубу для подачи его в камеру сгорания.
Форма камеры сгорания может быть как длинной, так и короткой, выполнена из железной пластины.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) содержит внутри себя некоторое количество олефиновых горелок.
Природный газ распыляется с соответствующей силой из сопла горелки и при недостатке воздуха сжигается, то есть образуется яркое и черное дымное пламя.
Далее пламя попадает непосредственно в швеллер при расстоянии между горелкой и поверхностью щели 65~80 мм.

В это время температура горения олефина снижается примерно с 1000-1400°С до примерно 500°С, и происходит накопление технического углерода.
Канавка может перемещаться вперед и назад по горизонтали со скоростью от 3 до 4 мм/с.
Для поддержания нормального производства необходимое количество воздуха примерно в 2,5–3 раза превышает теоретический расчет.
Полученный технический углерод соскребали в воронку с неподвижным ракелем и направляли в центральную упаковочную камеру для утилизации.

Затем технический углерод смягчается, фильтруется для удаления твердых частиц и окалины и далее отправляется на измельчение в мельницу для обеспечения более равномерной толщины.
Однако тело все еще очень легкое и рыхлое, поэтому его следует встряхнуть, чтобы оно стало немного твердым.
Затем добавьте небольшое количество воды к саже, чтобы ламповая сажа 101 (углеродная сажа) приобрела пастообразную форму, и вращайте небольшую иглу внутри ламповой сажи 101 (углеродная сажа) до образования микрогранул с последующей сушкой для получения готовый продукт.
В случае использования пигмента для технического углерода для облегчения диспергирования гранулирование не является необходимым.

Процесс выглядит следующим образом:
Сырой газ, воздух → крекинг → сбор → грануляция → упаковка → готовый продукт.
Углеродная сажа является одним из старейших промышленных продуктов.
В древности в Китае уже применяли неполное сжигание растительного масла для получения пигмента технического углерода.
В 1872 году в США впервые использовали природный газ в качестве сырья для производства технического углерода резервуарным методом и в основном использовали его в качестве красителя.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) появилась только в 1912 году, когда Мотт обнаружил эффект армирования углеродной сажи на резине, прежде чем промышленность технического углерода получила быстрое развитие.
Затем с помощью различных технологических методов последовательно разработали ламповую сажу 101 (углеродную сажу).
В настоящее время метод масляной печи является наиболее эффективным и наиболее экономичным методом, при этом объем производства масляной сажи составляет 70-90% от общего объема производства технического углерода. В основном это печь, щелевой метод, термический крекинг и три метода.
Ламповая сажа 101 (технический углерод) получается путем карбонизации растительного материала, такого как торф.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) также может быть получена в результате карбонизации какавеллы и говяжьих костей или в результате сгорания растительного масла.

Опасность для здоровья
Нет четко доказанной опасности для здоровья человека от острого воздействия ламповой сажи 101 (углеродной сажи).
Технический углерод представляет собой сферическую коллоидную форму почти чистых частиц углерода и агрегатов со следами органических примесей, адсорбированных на поверхности.
Потенциальные последствия для здоровья обычно связывают с этими примесями, а не с самим углеродом.
Сажа, напротив, содержит смеси твердых частиц углерода, смол, смол и т. д. в неадсорбированном состоянии.

Синонимы
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ДАРКО G-60
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ НОРИТ
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ НОРИТ(Р)
АЦЕТИЛЕН ЧЕРНЫЙ
АЦЕТИЛЕН УГЛЕРОДА
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ(A3278)
УГЛЕРОДНЫЙ ТОНЕР
9901ЛАМПАЧЕРНАЯ
ЛАНОЛИН
ОПИСАНИЕ:

Ланолин (от латинского lāna «шерсть» и oleum «масло»), также называемый шерстяным жиром, шерстяным желтком, шерстяным воском или шерстяным жиром, представляет собой воск, выделяемый сальными железами шерстяных животных.
Ланолин, используемый людьми, получают от домашних пород овец, которых выращивают специально для получения шерсти.
Исторически во многих фармакопеях ланолин назывался шерстяным жиром (adeps lanae); однако, поскольку в ланолине отсутствуют глицериды (эфиры глицерина), он не является настоящим жиром.

КАС: 8006-54-0
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 232-348-6


Ланолин в основном состоит из эфиров стеринов.
Водонепроницаемые свойства ланолина помогают овцам удалять воду со своей шерсти.
Некоторые породы овец производят большое количество ланолина.


Ланолин является основным компонентом ланолина, который представляет собой натуральный продукт, полученный из овечьей шерсти.
Ланолин содержится в стероидосодержащих кремах/мазях, лечебных шампунях, ветеринарных препаратах, лосьонах для рук, увлажняющих средствах, солнцезащитных кремах, кремах для автозагара, помадах, средствах для снятия макияжа, тональных кремах, тенях для век, лаках для волос, кремах для бритья, детских маслах и продуктах, полиграфии. чернила, кремы для мебели и обуви, смазочные материалы, кожа и бумага.

Роль ланолина в природе – защищать шерсть и кожу от климата и окружающей среды; он также играет роль в гигиене кожи (покровов).
Ланолин и его производные используются для защиты, лечения и украшения кожи человека.

Ланолин – желтый жир, получаемый из овечьей шерсти.
Его используют как смягчающее, косметическое и фармацевтическое средство.
Федеральный свод правил США гласит, что ланолин в концентрации от 12 до 50% может включаться в безрецептурные мази для кожи.
Ланолин – это очищенный продукт, выделяемый сальными железами овец.
Ланолин в основном состоит из длинноцепочечных восковых эфиров или эфиров стеринов, в которых отсутствуют глицериды.

По этой причине его еще называют шерстяным воском или шерстяным жиром.
Ланолин используется для защиты, лечения и косметического улучшения кожи человека.
Его гидрофобные свойства могут помочь защитить кожу от инфекций и раздражений, поскольку они помогают удерживать влагу, которая уже присутствует в коже.

Ланолин используется в качестве активного ингредиента в безрецептурных продуктах местного применения, таких как мази, смазки, лосьоны и косметика для лица.
Ланолин также часто используется для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков у кормящих матерей.



СОСТАВ ЛАНОЛИНА:
Типичный ланолин высокой чистоты состоит преимущественно из длинноцепочечных восковых эфиров (приблизительно 97% по весу), а остальное составляют ланолиновые спирты, ланолиновые кислоты и ланолиновые углеводороды.
По оценкам, в ланолине присутствует от 8000 до 20 000 различных типов эфиров ланолина, образующихся в результате комбинаций примерно 200 различных ланолиновых кислот и примерно 100 различных ланолиновых спиртов, идентифицированных к настоящему времени.


Сложный состав ланолина, состоящий из длинноцепочечных эфиров, гидроксиэфиров, диэфиров, ланолиновых спиртов и ланолиновых кислот, означает, что он не только является ценным продуктом сам по себе, но и является отправной точкой для производства целого спектра производных ланолина. которые обладают широким спектром химических и физических свойств.
Основные пути получения производных включают гидролиз, фракционную кристаллизацию в растворителе, этерификацию, гидрирование, алкоксилирование и кватернизацию.


Производные ланолина, полученные в результате этих процессов, широко используются как в дорогостоящей косметике, так и в средствах по уходу за кожей.
При гидролизе ланолина образуются ланолиновые спирты и ланолиновые кислоты.
Спирты ланолина являются богатым источником холестерина (важного липида кожи) и являются мощными эмульгаторами типа «вода в масле»; они широко используются в продуктах по уходу за кожей уже более 100 лет.

Примерно 40% кислот, полученных из ланолина, представляют собой альфа-гидроксикислоты (AHA).
Использование AHA в продуктах по уходу за кожей в последние годы привлекло большое внимание.
Подробную информацию об AHA, выделенных из ланолина, можно увидеть в таблице ниже.


ПРОИЗВОДСТВО ЛАНОЛИНА:
Сырой ланолин составляет около 5–25% веса свежестриженной шерсти.
Из шерсти одной мериносовой овцы выделяется около 250–300 мл восстанавливаемого шерстяного жира.
Ланолин извлекается путем стирки шерсти в горячей воде с использованием специального моющего средства для шерсти, позволяющего удалить грязь, шерстяной жир (сырой ланолин), жир (соли пота) и все остальное, прилипшее к шерсти.

Жир с шерсти постоянно удаляется во время процесса стирки с помощью центрифужных сепараторов, которые концентрируют его в воскоподобное вещество, плавящееся примерно при 38 °C (100 °F).


ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА:
Ланолин и его многочисленные производные широко используются как в средствах личной гигиены (например, в высококачественной косметике, косметике для лица, продуктах для губ), так и в сфере здравоохранения, например, в качестве мазей для местного применения.
Ланолин также содержится в смазочных материалах, антикоррозионных покрытиях, креме для обуви и других коммерческих продуктах.
Ланолин является относительно распространенным аллергеном, и его часто ошибочно принимают за аллергию на шерсть.


Однако аллергию на продукт, содержащий ланолин, определить сложно, и часто можно использовать другие продукты, содержащие ланолин.
Патч-тест можно провести, если есть подозрение на аллергию на ланолин.
Его часто используют для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков во время грудного вскармливания, хотя органы здравоохранения не рекомендуют его, не советуют чистить соски и скорее рекомендуют улучшить положение ребенка и сцеживать молоко вручную.

Ланолин используется в коммерческих целях во многих промышленных продуктах: от антикоррозийных покрытий до смазочных материалов.
Некоторые моряки используют ланолин для создания скользких поверхностей на гребных винтах и кормовом оборудовании, к которым не могут прилипнуть ракушки.

Коммерческие продукты (например, Lanocote), содержащие до 85% ланолина, используются для предотвращения коррозии морских крепежных изделий, особенно когда два разных металла контактируют друг с другом и соленой водой.
Водоотталкивающие свойства делают его ценным во многих областях применения в качестве смазочной смазки, где в противном случае коррозия была бы проблемой.
7-Дегидрохолестерин из ланолина используется в качестве сырья для получения витамина D3 путем облучения ультрафиолетовым светом.


Бейсболисты часто используют его для смягчения и размягчения бейсбольных перчаток (для этого обычно используют крем для бритья с ланолином).
Безводный жидкий ланолин в сочетании с парабенами использовался в испытаниях в качестве искусственной слезы для лечения сухости глаз.

Безводный ланолин также используется в качестве смазки для направляющих для настройки духовых инструментов.
Ланолин также можно восстановить в шерстяных предметах одежды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими, например, в тканевых чехлах для подгузников.
Ланолин также используется в бальзамах для губ, таких как Carmex.

У некоторых людей это может раздражать губы.
Ланолин иногда используется людьми, проходящим терапию с постоянным положительным давлением в дыхательных путях, чтобы уменьшить раздражение от масок, особенно от масок для назальных подушек, которые часто могут вызывать болезненные пятна в ноздрях.
Ланолин — популярная добавка к воску для усов, особенно к «очень твердым» сортам.

Ланолин используется в качестве основного смазочного компонента в аэрозольных смазочных материалах для латуни в процессе перезарядки боеприпасов.
Смешанный в теплом соотношении 1:12 с высококонцентрированным этанолом (обычно 99%), этанол действует как носитель, который быстро испаряется после нанесения, оставляя после себя тонкую пленку ланолина, предотвращающую заедание латуни при изменении размера штампов.

Ланолин в смеси с такими ингредиентами, как масло для ног, пчелиный воск и глицерин, используется при различных обработках кожи, например, в некоторых седельных мылах и средствах по уходу за кожей.



СТАНДАРТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛАНОЛИНЕ:
Помимо общих требований к чистоте, ланолин должен соответствовать официальным требованиям по допустимому уровню остатков пестицидов.
Пятое дополнение к XXII Фармакопее США, опубликованное в 1992 году, было первым, в котором были указаны пределы для 34 названных пестицидов.
Для ланолина общего применения был установлен общий предел в 40 ppm (т.е. 40 мг/кг) общего количества пестицидов, при этом индивидуальный предел не превышал 10 ppm.


Вторая монография, также включенная в XXII Фармакопею США в 1992 году, называлась «Модифицированный ланолин».
Ланолин, соответствующий настоящей статье, предназначен для использования в более сложных случаях, например, при открытых ранах.
В этой монографии предел общего содержания пестицидов был снижен до 3 ppm общего количества пестицидов, при этом индивидуальный предел не превышал 1 ppm.


В 2000 году Европейская фармакопея ввела пределы содержания пестицидов в свою монографию по ланолину.
Это требование, которое обычно считается новым стандартом качества, расширяет список пестицидов до 40 и вводит еще более низкие пределы концентрации.
Некоторые марки ланолина очень высокой чистоты превосходят требования монографий.

Новые продукты, полученные с использованием сложных методов очистки, производят эфиры ланолина в их естественном состоянии, удаляя окислительные и экологические примеси, в результате чего получается белый гипоаллергенный ланолин без запаха.
Эти сорта ланолина сверхвысокой чистоты идеально подходят для лечения дерматологических заболеваний, таких как экзема и открытые раны.

Ланолин привлек внимание из-за неправильного понимания его сенсибилизирующего потенциала.
Исследование, проведенное в больнице Нью-Йоркского университета в начале 1950-х годов, показало, что около 1% пациентов с дерматологическими заболеваниями страдают аллергией на ланолин, который использовался в то время.

По одной из оценок, это простое недоразумение, связанное с неспособностью провести различие между здоровым населением в целом и пациентами с дерматологическими заболеваниями, преувеличивает сенсибилизирующий потенциал ланолина в 5000–6000 раз.


Европейская директива по косметике, принятая в июле 1976 года, содержала положение о том, что косметика, содержащая ланолин, должна иметь соответствующую маркировку.
Это постановление было немедленно оспорено, и в начале 1980-х годов оно было отменено и исключено из директивы.
Несмотря на то, что это постановление действовало лишь в течение короткого периода времени, оно нанесло вред как ланолиновой промышленности, так и репутации ланолина в целом.

Постановление Директивы по косметике распространялось только на наличие ланолина в косметических продуктах; он не применялся ко многим сотням различных применений в дерматологических продуктах, предназначенных для лечения пораженных кожных заболеваний.

Современные аналитические методы показали, что ланолин обладает рядом важных химических и физических сходств с липидами рогового слоя человека; липиды, которые помогают регулировать скорость потери воды через эпидермис и регулируют состояние гидратации кожи.

Криогенная сканирующая электронная микроскопия показала, что ланолин, как и липиды рогового слоя человека, состоит из массы жидкокристаллического материала.
Микроскопия в кросс-поляризованном свете показала, что многослойные везикулы, образованные ланолином, идентичны везикулам, образованным липидами рогового слоя человека.
Включение связанной воды в роговой слой приводит к образованию многослойных везикул.

Биоинженерные исследования кожи показали, что продолжительность смягчающего (разглаживающего кожу) действия ланолина очень значительна и сохраняется в течение многих часов.
Было показано, что ланолин, нанесенный на кожу в дозе 2 мг/см2, уменьшает шероховатость примерно на 35% через один час и на 50% через два часа, при этом общий эффект длится значительно более восьми часов.

Известно также, что ланолин образует на коже полуокклюзионные (дышащие) пленки.
При ежедневном применении в дозе около 4 мг/см2 в течение пяти дней подряд положительный увлажняющий эффект ланолина можно было обнаружить в течение 72 часов после последнего применения.
Ланолин может достигать некоторых своих увлажняющих эффектов за счет формирования вторичного резервуара влаги внутри кожи.

Сообщалось, что свойства ланолина по восстановлению барьера превосходят свойства вазелина и глицерина.
В небольшом клиническом исследовании, проведенном на добровольцах с очень сухими (ксеротическими) руками, было показано, что ланолин превосходит вазелин в уменьшении признаков и симптомов сухости и шелушения, трещин и ссадин, а также боли и зуда.
В другом исследовании было обнаружено, что ланолин высокой чистоты значительно превосходит вазелин в заживлении поверхностных ран.



ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ЛАНОЛИН:
Косметика
• Тональные основы
• Макияж глаз
• Помады

Уход за волосами
• Лак для волос

Товары для дома
• Полироль для мебели
• Кожа
• Бумага
• Типографские краски

Жидкости
• Детские масла
• Детские мази
• Лосьон для рук
• Увлажняющие средства
• Автозагары
• Солнцезащитный крем


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА:
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 оборудование 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 верти��альном 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.






СИНОНИМЫ ЛАНОЛИНА:
Ланолин
8006-54-0
7EV65EAW6H
Безводный ланолин
Смазка для шерсти
Воск для шерсти, рафинированный
Черная роза
Ланашилд
Ланолин безводный
Средство для защиты кожи с ланолином
Theresienol MD Защитное средство для кожи
Териаковое расширенное исцеление
232-348-6
3CE ЧЕРТЕЖ ОХЛАЖДЕНИЕ ГУБ
4sport уход за кожей против натирания
АГНОЛИН № 1
AmeriDermDermaFix
КОРОНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ
CORONA ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЛАНОЛИНОВЫЙ БОГАТЫЙ
DTXSID2027678
ЭМЕРИ 1600
ЭВЦЕРИТ
ЛАНОЛИН (II)
ЛАНОЛИН (МОНОГРАФИЯ USP)
ЛАНОЛИН (USP-RS)
ЛАНОЛИН,БЕЗВОДНАЯ ЖИДКОСТЬ
Лана1263
LanoGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
LanoGuard Терапия сухой кожи
Ланодерма
Лантисептическая терапия сухой кожи
Лантисептик от DermaRite Original Skin Protectant
Лантисептик от Дермарита для лечения сухой кожи
ЛинкоФикс
North Country Dairy Supply Без йодного барьерного покрытия
PrimaGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
СУИНТИН
Smartchoices Ланолин Плюс0
Успокаивайте и охлаждайте бесплатное лекарство
Бесплатное успокаивающее и охлаждающее средство MedsepticSkin Protectant



ЛАНОЛИН (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт)
ОПИСАНИЕ:

Ланолин (косметический сорт), натуральное вещество, полученное из овечьей шерсти, является широко используемым ингредиентом в косметике и средствах по уходу за кожей.
Ланолин (косметический класс) состоит из комбинации ланолинового масла и ланолинового спирта.
Ланолин, извлеченный из шерстяного жира, очищают до получения безводного ланолина, не содержащего воды.

Номер CAS, 8006-54-0
Номер EINECS/ELINCS:, 232-348-6
ЗАКРЫТИЕ REF No:, 34857


СИНОМЫ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):
Ланолин;Агнолин №1;Алапурин;Ланолин безводный;Ланум безводный;Ланаин;Ланалин;Ланезин;Ланихол;Ланиол;Эзипос;Агнолин;Адепс пер.;Янтарный ланолин;Ланум;Ланолин обработанный;Космелан;Лантрол;Жиры,ланолин;Жиры, шерсть;Ланопродин;Кродапур;Арговакс;Клирлан 1650;Клирлан;HHC 82;FPG 1;Lanox HHC 82;Lanox HH 73;Lanox FPG 103;Lanox FPG 105;Lanox CNB 500;Lanox FP 1410N;Жиры и глицеридные масла, шерсть; Жиры и глицеридные масла, ланолин; Emery HP 2050; Lanox FP 85N; Lanox FP 8; Lanox FPK 108; Lanox CNB 50; Шерстяной воск, ланолин; Coronet; Lanox CNB 80; Medilan; Super Lanolin; Natralube 210; Furuiran SP; Furuiran T;Fluilan T;E 913;Рикаранору;Рикаланол;Медилан Ультра;Кродамол ODL;Ланолин TR;Корилен UL;TJ-F 402;YOFCO;Ланолины;Супер Ланолин SO;Corona 8;Adeps Lanae;114471-15-7;8036 -05-3;8038-41-3;8038-43-5;8040-96-8




В мире косметики ланолин (косметический сорт) известен под разными названиями, например, шерстяной воск, шерстяной жир или Adeps Lanae.
Ланолин (косметический класс) Важно отметить, что ланолин — это не стероид, а сложная смесь липидов.
Ланолин (косметический класс) придает увлажняющие, смягчающие и защитные свойства, что делает его ценным компонентом средств по уходу за кожей.
Химическая формула ланолина (косметического класса) — C34H68O2.

Ланолин (косметический сорт) — это воск, получаемый из шерсти животных.
Обычно для получения ланолина (косметического класса) используется овечья шерсть.

Ланолин (косметический сорт) представляет собой естественное желтоватое воскообразное вещество.
Ланолин (косметический сорт) также называют «шерстяным воском».

Ланолин (косметический класс), являющийся постоянным ингредиентом многих косметических продуктов, хотя и уступает растительным продуктам в наши дни, в основном используется в качестве увлажняющего средства.
Ланолин (косметический сорт) — превосходное смягчающее средство, лучше, чем вазелин или глицерин.
Существует также химическое сходство между кожей человека и ланолином.
Чистый ланолин (косметический сорт) будет желтовато-коричневого цвета.

Ланолин (косметический сорт) издавна был известен древним грекам и китайцам как важный ингредиент для ухода за кожей; питает, защищает, предотвращает старение и помогает заживить сухую и потрескавшуюся кожу.
Ланолин (косметический сорт) глубоко проникает в кожу.
Ланолин (косметический класс) сохраняет кожу увлажненной на поверхности, но также помогает ей оставаться увлажненной изнутри.
Ланолин (косметический класс) Beauty сочетает чистоту и качество австралийского косметического ланолина и предлагает уникальный ежедневный уход за кожей.


Ланолин (косметический класс), USP, является отличным защитным средством и кондиционером для кожи.
Ланолин (косметический класс) помогает при натирании и раздражении кожи из-за потери влаги и является идеальным продуктом по уходу за кожей для кормящих матерей.
Ланолин (косметический класс), USP, можно использовать для увлажнения сухой кожи и экземы, а также для заживления порезов, царапин и ожогов, а также для улучшения цвета продуктов для губ.


Ланолин (косметический сорт) имеет широкий спектр применения благодаря своим коллоидным химическим свойствам и совместимости с широким спектром ингредиентов.
Ланолин (косметический класс) используется в фармацевтических препаратах, мазях и мазях, а также обладает функциональными свойствами в качестве эпидермального увлажнителя, смазки и смягчающего средства.
Ланолин (косметический класс) также можно использовать для других промышленных применений, таких как безводные средства для очистки рук, печатные краски, покры��ия для консервных банок, ингибиторы коррозии и смазочные материалы.


Ланолин косметический – это очищенное соединение, богатое стеролами.
Ланолин (косметический сорт) имеет более низкое содержание холестерина по сравнению с некоторыми более высокими фармацевтическими сортами.
Ланолин (косметический класс) растворим в минеральном масле, этаноле, хлороформе, эфире, петролейном эфире и толуоле.

Ланолин (косметический сорт) не растворяется в воде.
Ланолин (косметический сорт) можно широко использовать в виде эмульсии без масла.
Это отличный эмульгатор, стабилизатор, загуститель и смягчающее средство в средствах по уходу за волосами и кожей.



Ланолин (косметический сорт) представляет собой продукт ланолинового воска.
Ланолиновый воск подвергают низкотемпературной фракционной кристаллизации.
При этом выделяются жидкие эфиры обычного безводного ланолина.

В составах и рецептах он обеспечивает более легкую текстуру, чем ланолиновый воск.
Ланолин (косметический класс) также можно использовать в качестве заменителя минерального масла в любом составе.
Ланолин (косметический класс) является отличным смягчающим средством и обеспечивает защиту эпидермиса от потери влаги.

Ланолин (косметический класс) смягчает кожу и является хорошим увлажнителем, что делает его идеальным для использования в бальзамах, средствах по уходу за волосами и кондиционерах, маслах для тела, маслах для ванн, насыщенных кремах, косметике и других продуктах.
Ланолин (косметический класс) также можно использовать для лечения потрескавшихся губ, опрелостей, сухой кожи, зуда кожи, огрубевших ног, небольших порезов, небольших ожогов и ссадин на коже.


Ланолин (косметический класс) помогает образовывать эмульсии и хорошо сочетается практически со всеми другими веществами, используемыми в косметике и средствах личной гигиены.
Сегмент фармацевтического класса пользуется большим спросом, поскольку ланолин и его производные находят широкое применение в медицине и средствах личной гигиены.







ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКОГО СОРТА):
Ланолин (косметический сорт) имеет множество различных применений в мире ухода за кожей и косметике.
От увлажнения до улучшения текстуры продуктов — этот ингредиент делает все.

Уход за кожей:
Ланолин (косметический сорт) ценится за свои исключительные увлажняющие свойства.
Ланолин (косметический класс) действует как естественное смягчающее средство, создавая защитный барьер, который помогает предотвратить потерю влаги и сохраняет кожу увлажненной.
Ланолин (косметический класс) часто добавляют в кремы, лосьоны и бальзамы для губ, чтобы уменьшить сухость, успокоить огрубевшую или потрескавшуюся кожу, а также придать ей мягкость и эластичность.

Косметическая продукция:
Ланолин (косметический класс) служит связующим веществом, помогая скреплять косметические составы и обеспечивая стабильность.
Ланолин (косметический класс) также может улучшить текстуру и растекаемость продуктов, способствуя более гладкому нанесению.

Ланолин (косметический сорт) используется в качестве эмульгатора.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве пеногасителя.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве ингибитора ржавчины.

Ланолин (косметический сорт) используется в качестве ингибитора коррозии.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве фармацевтической добавки.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве косметического препарата.

Газохроматографический фиксатор (максимальная температура использования 200℃, растворитель – хлороформ), разделение и анализ неполярных соединений, этанола, ароматических и гетероциклических соединений и летучих масел.


ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):
Ланолин (косметический сорт) получают в процессе извлечения и очистки шерстяного жира, содержащегося в овечьей шерсти.
Шерстяной жир обрабатывается для удаления примесей и лишней воды, в результате чего образуется ланолин.
Этот очищенный ланолин (косметический сорт) затем подвергается дальнейшей обработке для получения различных форм, таких как безводный ланолин или ланолиновое масло.




ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):

Температура плавления, 38-40°С.
рН, 5,5-7,0
Растворимость, Нерастворим в воде
Вязкость, Высокая
Физическая форма при 25°C: Твердый.
Наименование товара:
Ланолин
Номер КАС:
8006-54-0
ИнЧИКлючи:
BILPUZXRUDPOOF-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная масса:
508,9
Точная масса:
508.521931
Номер ЕС:
232-348-6
HS-код:
15050000
Категории:
Фунгициды
PSA:
26,3
XLogP3:
log Kow = 15,60 (оценка)
Появление:
Прилипшие кристаллы или порошок от белого до желтого цвета
Плотность:
0,932–0,945 г/см3 при температуре 15 °C.
Температура плавления:
38-42 °С
Точка возгорания:
209 °С
Растворимость воды:
растворим в эфире, петролейном эфире, хлороформе и петролейном бензоле.
Умеренно растворим в этаноле. Нерастворим в воде. Хлороформ: 0,1 г/мл, от прозрачного до слегка мутного (<29 NTU), ярко-желто-зеленый.

Условия хранения:
Ланолин может постепенно подвергаться автоокислению во время хранения.
Для ингибирования этого процесса допускается включение бутилированного гидрокситолуола в качестве антиоксиданта.
Воздействие чрезмерного или длительного нагревания может привести к потемнению цвета безводного ланолина и появлению сильного прогорклого запаха.

Однако ланолин можно стерилизовать сухим жаром при температуре 150°C.
Глазные мази, содержащие ланолин, можно стерилизовать фильтрованием или воздействием гамма-излучения.
Запах:
Слабый запах или практически без запаха

ХИМИЯ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):

Воски
Функции
Стабилизаторы эмульсии
Пережиривающие агенты
Эмульгаторы

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):

Азия
Европа
Латинская Америка
Северная Америка

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКОГО СОРТА):

Ванна, душ и мыло
После солнца
Уход за телом
Уход за контуром глаз
Уход за кожей лица/шеи
Кондиционеры для волос – смыть
Уход за губами
Цвет губ
Шампуни
Бритье/депиляция
защита от солнца

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ВЫГОДА:
Увлажнение/увлажнение/питание
Успокаивающий/успокаивающий/покраснение


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКОГО СОРТА):
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:
К��мпоненты 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.


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)
Ланолин (шерстяной жир) – популярное вещество, которое часто используется в качестве средства по уходу за потрескавшейся и сухой кожей.
Ланолин (шерстяной жир) – натуральный продукт, который получают из овечьей шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) высокого качества протестирован на отсутствие пестицидов и загрязняющих веществ.


Номер CAS: 8006-54-0
Номер ЕС: 232-348-6
Молекулярная формула: C34H68O2.



СИНОНИМЫ:
Adeps Lanae aHydrauliccus, Adeps lanae, Adeps Lane, Агнин, Агнолин, Агнолин № 1, Алапурин, Янтарный ланолин, Безводный ланолин, Безводный ланум, Caswell № 518, Клирлан, Клирлан 1650, Коронет, Космелан, Кродапур, EINECS 232-348 -6, Химический код пестицидов EPA 031601, Emery HP 2050, FPG 1, Жиры и глицеридные масла, ланолин, Жиры и глицеридные масла, шерсть, Жиры, ланолин, Жиры, шерсть, HHC 82, HSDB 1817, Lanae cera, Ланаин, Ланалин , Ланезин, Ланихол, Ланиол, Ланолин, Ланолиновое масло, Ланолин безводный, Ланопродин, Lanox CNB 50, Lanox CNB 500, Lanox CNB 80, Lanox FP 1410N, Lanox FP 8, Lanox FP 85N, Lanox FPG 103, Lanox FPG 105, Lanox FPK 108, Lanox HH 73, Lanox HHC 82, Lantrol, Lanum, Medilan, Natralube 210, Oesipos, обработанный ланолин, супер ланолин, Wollfett, шерстяной жир, шерстяной жир, шерстяной воск, ланолин, шерстяной воск, рафинированный, ланолин 8006- 54-0, 7EV65EAW6H, Безводный ланолин, Жир для шерсти, Воск для шерсти, рафинированный, Черная роза, Lanashield, Ланолин, безводный, Средство для защиты кожи с ланолином, Средство для защиты кожи Theresienol MD, Theriac Advanced Healing, 232-348-6, 3CE DRAWING LIP CHILLING , 4sport уход за кожей против натирания, AGNOLIN NO 1, AmeriDermDermaFix, CORONA MULTI-PURPOSE, CORONA ORIGINAL LANOLIN RICH, DTXSID2027678, EMERY 1600, EUCERITE, LANOLIN (II), LANOLIN (USP MONOGRAPH), LANOLIN (USP-RS), LANOLIN, ANHY, ДРУС LIQUID, Lana1263, LanoGuardDaily Care Skin Protectant, LanoGuardDry Skin Therapy, Lanoderm, Lantiseptic Dry Skin Therapy, Lantiseptic от DermaRite Original Skin Protectant, Lantiseptic от Dermarite Dry Skin Therapy, LincoFix, North Country Dairy Supply Non-Iodine Barrier Dip, PrimaGuardDaily Care Skin Protectant, SUINTINE, Smartchoices Lanolin Plus0, успокаивающее и охлаждающее бесплатное лекарственное средство, успокаивающее и охлаждающее бесплатное лекарственное средство для защиты кожи, шерстяной жир, жировые отложения



Ланолин (шерстяной жир) получают из сырой шерсти путем ее разминания в воде или промывки мыльным раствором, а затем центрифугирования.
Полученный таким образом шерстяной жир рафинируют, отбеливают, дезодорируют и сушат.
Химически ланолин (шерстяной жир) состоит из смеси нескольких стеринов, жирных кислот и их эфиров.


Ланолин (шерстяной жир) — желтый жир, получаемый из овечьей шерсти.
Его используют как смягчающее, косметическое и фармацевтическое средство.
Федеральный свод правил США гласит, что ланолин (шерстяной жир) в концентрации от 12 до 50% может быть включен в безрецептурные мази для кожи.


Ланолин (шерстяной жир) – это очищенный продукт, выделяемый сальными железами овцы.
Ланолин (шерстяной жир) в основном состоит из длинноцепочечных восковых эфиров или эфиров стеринов, в которых отсутствуют глицериды.
По этой причине ланолин (шерстяной жир) также называют шерстяным воском или шерстяным жиром.


Ланолин (шерстяной жир) используется для защиты, лечения и косметического улучшения кожи человека.
Его гидрофобные свойства могут помочь защитить кожу от инфекций или раздражений, поскольку ланолин (шерстяной жир) помогает удерживать влагу, которая уже присутствует в коже.


Ланолин (шерстяной жир) — это воскообразное вещество, которое овцы естественным образом производят для защиты своей шерсти.
Поскольку свойства ланолина (шерстяного жира) аналогичны свойствам кожного сала (масла), выделяемого кожей человека, он является популярным ингредиентом увлажняющих кремов, средств по уходу за волосами и мыла.


Ланолин (шерстяной жир) также широко рекламируется как натуральное средство от воспалений сосков из-за грудного вскармливания.
Ланолин (шерстяной жир) в продуктах, которые вы покупаете, получают из овец, выращенных ради шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) также известен под названиями шерстяной жир, шерстяной желток и шерстяной воск.


Ланолин (шерстяной жир) – популярное вещество, которое часто используется в качестве средства по уходу за потрескавшейся и сухой кожей.
Ланолин (шерстяной жир) – натуральный продукт, который получают из овечьей шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) высокого качества протестирован на отсутствие пестицидов и загрязняющих веществ.


При температуре 39°С ланолин (шерстяной жир) начинает становиться жидким.
Следуя девизу «Сделай сам», вы можете создавать свои собственные кремы и мази с ланолином (шерстяным жиром).
Ланолин (шерстяной жир) является «окклюзионным», то есть предотвращает испарение воды с нашей кожи.


Было исследовано, что ланолин (шерстяной жир) может уменьшить потерю воды кожей на 20-30%.
Ланолин (шерстяной жир) не увеличивает влажность кожи, а лишь удерживает имеющуюся влагу.
Ланолин (шерстяной жир) содержит холестерин, аналогичный холестерину, который естественным образом вырабатывается нашей кожей, поэтому ланолин (шерстяной жир) так полезен для кожи человека.


Ланолин (шерстяной жир) безопасен, однако, если у вас аллергия на него, лучше не использовать его.
Аллергия обычно возникает из-за того, что ланолин (шерстяной жир) не подвергается очистке.
Ланолин (шерстяной жир), отделенный от шерсти, подвергается процессам очистки до 5 раз, чтобы обеспечить отсутствие в конечном продукте как можно большего количества примесей.


Мериносовая порода овец производит наибольшее количество ланолина (шерстяного жира).
Ланолин (шерстяной жир) — это природный жир, содержащийся в шерсти, который помогает защитить шерсть и кожу от воздействия окружающей среды.
Ланолин (шерстяной жир) — это природный жир, содержащийся в шерсти.


Ланолин (шерстяной жир) помогает защитить кожу от воздействия окружающей среды.
Ланолин (шерстяной жир) не содержит консервантов.
Ланолин (шерстяной жир), натуральное вещество, полученное из овечьей шерсти, является широко используемым ингредиентом в косметике и средствах по уходу за кожей.


Он состоит из комбинации ланолинового (шерстяного жира) масла и ланолинового (шерстяного жира) спирта.
Ланолин (шерстяной жир), экстрагированный из шерстяного жира, очищается с получением безводного ланолина (шерстяного жира), не содержащего воды.
В мире косметики ланолин (шерстяной жир) известен под разными названиями, например, шерстяной воск, шерстяной жир или жир Lanae.


Важно отметить, что ланолин (шерстяной жир) — это не стероид, а сложная смесь липидов.
Ланолин (шерстяной жир) придает увлажняющие, смягчающие и защитные свойства, что делает его ценным компонентом средств по уходу за кожей.
Химическая формула ланолина (шерстяного жира) — C34H68O2.


Ланолин (шерстяной жир) представляет собой воск, изготовленный из смеси сложных, диэфиров и гидроксильных эфиров высокомолекулярных ланолиновых (шерстяных жиров) спиртов и высокомолекулярных ланолиновых (шерстяных жиров) кислот.
Роль ланолина (шерстяного жира) у овец заключается в защите волокон шерсти и кожи от окружающей среды, включая дождь и прямое солнце.


Ланолин (шерстяной жир) обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами и защищает кожу овец.
Ланолин (шерстяной жир) (от латинского lāna «шерсть» и oleum «масло»), также называемый шерстяным жиром, шерстяным желтком, шерстяным воском, овечьим жиром или шерстяным жиром, представляет собой воск, выделяемый сальными железами шерстяных особей. животные.


Ланолин (шерстяной жир), используемый людьми, получают из домашних пород овец, которых выращивают специально для получения шерсти.
Исторически во многих фармакопеях ланолин (шерстяной жир) назывался шерстяным жиром (adeps lanae); однако, поскольку в ланолине (шерстяном жире) отсутствуют глицериды (эфиры глицерина), он не является настоящим жиром.


Ланолин (шерстяной жир) в основном состоит из сложных эфиров стеринов.
Гидроизоляционные свойства ланолина (шерстяного жира) помогают овцам удалять воду со своей шерсти.
Некоторые породы овец производят большое количество ланолина (шерстяного жира).


Роль ланолина (шерстяного жира) в природе заключается в защите шерсти и кожи от климата и окружающей среды; он также играет роль в гигиене кожи (покровов).
Ланолин (шерстяной жир) — популярная добавка к воску для усов, особенно к «очень твердым» сортам.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир), очищенная форма шерстяного жира или шерстяного воска (иногда ошибочно называемого шерстяным жиром), используемый отдельно или с мягким парафином, салом или другим жиром в качестве основы для мазей, смягчающих средств, средств для ухода за кожей, мазей, пережиренного мыла, и меховая выделка.
Ланолин (шерстяной жир), полупрозрачное, желтовато-белое, мягкое, маслянистое, вязкое вещество, легко впитывается кожей и, таким образом, является идеальной основой для лекарственных средств, предназначенных для всасывания.


Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве активного ингредиента в безрецептурных продуктах местного применения, таких как мази, смазки, лосьоны и косметика для лица.
Ланолин (шерстяной жир) также часто используется для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков у кормящих матерей.
Ланолин (шерстяной жир) — воск, получаемый из жира овечьей шерсти.


Он имеет широкий спектр применения, от медицинского до косметического, и его можно найти в различных продуктах.
В медицине ланолин (шерстяной жир) используется в качестве мази для местного применения для защиты и успокоения сухой, потрескавшейся или раздраженной кожи.
Ланолин (шерстяной жир) также используется для лечения и предотвращения опрелостей, защиты сосков во время кормления грудью, а также для смягчения и защиты потрескавшихся и сухих губ.


Ланолин (шерстяной жир) даже иногда используется для лечения небольших ожогов и царапин.
Ланолин (шерстяной жир) используется в кремах для глаз, средствах от геморроя, бальзамах для губ, лосьонах и кремах для сухой кожи, средствах для снятия макияжа и макияжа, лечебных шампунях, воске для усов, креме для бритья, детском масле, креме от опрелостей, ланолине (шерстяном жире). для грудного вскармливания и боли в сосках.


Во время кормления грудью соски могут болеть, пересыхать и даже трескаться.
Многие медицинские работники рекомендуют кремы с ланолином (шерстяным жиром), чтобы облегчить боль в сосках при грудном вскармливании.
Большим преимуществом является то, что для вашего ребенка обычно считается безопасным употребление небольшого количества ланолина (шерстяного жира).


Рекомендуется использовать ланолин (шерстяной жир) как минимум за десять минут до начала грудного вскармливания.
Но в отличие от других продуктов, вам не нужно вытирать ланолин (шерстяной жир).
Также безопасно давать ребенку сцеженное грудное молоко, пока на сосках находится ланолин (шерстяной жир).


Ланолин (шерстяной жир) — это успокаивающий препарат ланолина (шерстяной жир) для использования на потрескавшейся или огрубевшей коже.
Ланолин (шерстяной жир) защищает от суровых погодных условий.
Чистый ланолин (шерстяной жир) обеспечивает отличное увлажнение кожи.


Ланолин (шерстяной жир) помогает создать защитный барьер против повседневных внешних факторов, таких как изменения погоды и окружающей среды.
Активные ингредиенты можно легко включить в ланолин (шерстяной жир).
Ланолин (шерстяной жир) также является отличным бытовым продуктом и может использоваться, например, в качестве смазки для дверных петель.


Ланолин (шерстяной жир) широко используется в продуктах, предназначенных для защиты и лечения нашей кожи.
Ланолин (шерстяной жир) и его многочисленные производные широко используются как в сфере личной гигиены (например, в высококачественной косметике, косметике для лица, продуктах для губ), так и в сфере здравоохранения, например, в качестве мазей для местного применения.


Ланолин (шерстяной жир) также содержится в смазочных материалах, антикоррозионных покрытиях, креме для обуви и других коммерческих продуктах.
Однако аллергию на продукт, содержащий ланолин (шерстяной жир), трудно определить, и часто можно использовать другие продукты, содержащие ланолин (шерстяной жир).


Ланолин (шерстяной жир) часто используется для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков во время грудного вскармливания, хотя органы здравоохранения не рекомендуют его, не советуют чистить соски и скорее рекомендуют улучшить положение ребенка и сцеживать молоко вручную.
Ланолин (шерстяной жир) коммерчески используется во многих промышленных продуктах, начиная от антикоррозийных покрытий и заканчивая смазочными материалами.


Некоторые моряки используют ланолин (шерстяной жир) для создания скользких поверхностей на гребных винтах и кормовом оборудовании, к которым не могут прилипнуть ракушки.
Коммерческие продукты (например, Lanocote), содержащие до 85% ланолина (шерстяного жира), используются для предотвращения коррозии морских крепежных изделий, особенно когда два разных металла контактируют друг с другом и соленой водой.


Водоотталкивающие свойства делают ланолин (шерстяной жир) ценным во многих областях применения в качестве смазочного материала, где в противном случае коррозия была бы проблемой.
7-Дегидрохолестерин из ланолина (шерстяного жира) используется в качестве сырья для производства витамина D3 путем облучения ультрафиолетовым светом.
Ланолин (шерстяной жир) часто используется для ухода за детской кожей.


Бейсболисты часто используют ланолин (шерстяной жир), чтобы смягчить и размять бейсбольные перчатки (для этого обычно используется крем для бритья с ланолином (шерстяным жиром)).
Безводный жидкий ланолин (шерстяной жир) в сочетании с парабенами использовался в испытаниях в качестве искусственной слезы для лечения сухости глаз.


Безводный ланолин (шерстяной жир) также используется в качестве смазки для направляющих для настройки духовых инструментов.
Ланолин (шерстяной жир) также можно восстановить в шерстяных предметах одежды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими, например, для тканевых чехлов для подгузников.
Ланолин (шерстяной жир) также используется в бальзамах для губ, таких как Carmex.


Ланолин (шерстяной жир) иногда используется людьми, проходящим терапию с постоянным положительным давлением в дыхательных путях, чтобы уменьшить раздражение от масок, в частности от назальных подушек, которые часто могут вызывать болезненные пятна в ноздрях.
Ланолин (шерстяной жир) и его производные используются для защиты, лечения и украшения кожи человека.


Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве основного смазочного компонента в аэрозольных смазочных материалах для латуни в процессе перезарядки боеприпасов.
Смешанный в теплом соотношении 1:12 с высококонцентрированным этанолом (обычно 99%), этанол действует как носитель, который быстро испаряется после нанесения, оставляя после себя тонкую пленку ланолина (шерстяного жира), чтобы предотвратить заедание латуни при изменении размера штампов.


Ланолин (шерстяной жир) в смеси с такими ингредиентами, как масло для ног, пчелиный воск и глицерин, используется при различных обработках кожи, например, в некоторых седельных мылах и средствах по уходу за кожей.
Ланолин (шерстяной жир) часто используется для ухода за детской кожей.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) классифицируется как окклюзионный увлажняющий крем.
Это означает, что ланолин (шерстяной жир) уменьшает потерю воды кожей, подобно вазелину.
В то время как нефть может уменьшить испарение влаги кожей на 98%, ланолин (шерстяной жир) снижает его на 20–30%.

Однако многим людям нравится, что ланолин (шерстяной жир) не такой тяжелый, как вазелин, что делает его более приятным в использовании.
Что касается средств по уходу за кожей, то нет убедительных доказательств того, что ланолин (шерстяной жир) лучше синтетических восков.
Однако, если вам нравится использовать натуральные продукты, вы можете предпочесть ланолин (шерстяной жир) синтетике.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
• Натуральный увлажняющий крем для кожи.
• Питает сухую и потрескавшуюся кожу.
• Образует защитный барьер
• Ланолин (шерстяной жир) получают из овечьей шерсти.
• Увлажняющее действие ланолина (шерстяного жира) известно еще со времен Древней Греции!



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)?
Ланолин (шерстяной жир) имеет множество различных применений в мире ухода за кожей и косметике.
От увлажнения до улучшения текстуры продуктов — ланолин (шерстяной жир) делает все это.

*Уход за кожей:
Ланолин (шерстяной жир) ценится за свои исключительные увлажняющие свойства.
Ланолин (шерстяной жир) действует как естественное смягчающее средство, создавая защитный барьер, который помогает предотвратить потерю влаги и сохраняет кожу увлажненной.
Ланолин (шерстяной жир) часто добавляют в кремы, лосьоны и бальзамы для губ, чтобы уменьшить сухость, успокоить огрубевшую или потрескавшуюся кожу, а также придать ей мягкость и эластичность.

*Косметическая продукция:
Ланолин (шерстяной жир) служит связующим веществом, помогая скреплять косметические составы и обеспечивая стабильность.
Ланолин (шерстяной жир) также может улучшить текстуру и растекаемость продуктов, способствуя более гладкому нанесению.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) получают в процессе извлечения и очистки шерстяного жира, содержащегося в овечьей шерсти.
Шерстяной жир обрабатывается для удаления примесей и лишней воды, в результате чего получается ланолин (шерстяной жир).
Этот очищенный ланолин (шерстяной жир) затем подвергается дальнейшей обработке для получения различных форм, таких как безводный ланолин (шерстяной жир) или ланолин (шерстяной жир).



ЧТО СОДЕРЖИТ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) В СОСТАВЕ?
* Смягчающее средство
*Увлажнение
*Кондиционирование кожи



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) широко считается безопасным ингредиентом для использования в косметике.
Однако важно отметить, что у людей может быть разная чувствительность, поэтому перед использованием продуктов, содержащих ланолин (шерстяной жир), рекомендуется провести пластырь для проверки возможных аллергических реакций.
Кроме того, спирт из ланолина (шерстяного жира) можно считать халяльным, если используются конкретные источники и методы обработки.



АЛЬТЕРНАТИВА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
*ГЛИЦЕРИН



ПРОИЗВОДСТВО ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Сырой ланолин (шерстяной жир) составляет около 5–25% веса свежесостриженной шерсти.
Из шерсти одной мериносовой овцы выделяется около 250–300 мл восстанавливаемого шерстяного жира.

Ланолин (шерстяной жир) извлекается путем стирки шерсти в горячей воде с использованием специального моющего средства для шерсти, чтобы удалить грязь, шерстяной жир (сырой ланолин (шерстяной жир)), жир (соли пота) и все остальное, прилипшее к шерсти.

Жир с шерсти постоянно удаляется во время процесса стирки с помощью центрифужных сепараторов, которые концентрируют его в воскоподобное вещество, плавящееся примерно при 38 °C (100 °F).



СОСТАВ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Типичный ланолин (шерстяной жир) высокой чистоты состоит преимущественно из длинноцепочечных восковых эфиров (примерно 97% по весу), а остальное составляют спирты ланолина (шерстяной жир), кислоты ланолина (шерстяной жир) и ланолин (шерстяной жир). углеводороды.

По оценкам, в ланолине (шерстяном жире) присутствует от 8000 до 20000 различных типов эфиров ланолина (шерстяного жира), образующихся в результате комбинаций примерно 200 различных кислот ланолина (шерстяного жира) и около 100 различных спиртов ланолина (шерстяного жира). идентифицировано до сих пор.

Сложный состав ланолина (шерстяного жира) состоит из длинноцепочечных сложных эфиров, гидроксиэфиров, диэфиров, спиртов ланолина (шерстяного жира) и кислот ланолина (шерстяного жира), что означает, что он не только является ценным продуктом сам по себе, но и является отправная точка для производства целого спектра производных ланолина (шерстяного жира), которые обладают широкими химическими и физическими свойствами.

Основные пути получения производных включают гидролиз, фракционную кристаллизацию в растворителе, этерификацию, гидрирование, алкоксилирование и кватернизацию.
Производные ланолина (шерстяного жира), полученные в результате этих процессов, широко используются как в дорогостоящей косметике, так и в средствах по уходу за кожей.

Гидролиз ланолина (шерстяного жира) дает ланолиновые (шерстяные жиры) спирты и ланолиновые (шерстяные жиры) кислоты.
Спирты ланолина (шерстяного жира) являются богатым источником холестерина (важного липида кожи) и являются мощными эмульгаторами типа «вода в масле»; они широко используются в продуктах по уходу за кожей уже более 100 лет.

Примерно 40% кислот, полученных из ланолина (шерстяного жира), представляют собой альфа-гидроксикислоты (AHA).
Использование AHA в продуктах по уходу за кожей в последние годы привлекло большое внимание.



ГДЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)?
Шерстяной жир является основным компонентом ланолина (шерстяного жира), который представляет собой натуральный продукт, получаемый из овечьей шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) содержится в стероидосодержащих кремах/мазях, лечебных шампунях, ветеринарных продуктах, лосьонах для рук, увлажняющих кремах, солнцезащитных кремах, кремах для автозагара, помадах, средствах для снятия макияжа, тональных кремах , тенях для век, лаках для волос, кремах для бритья, детских маслах. и продукты, печатные краски, средства для ухода за мебелью и обувью, смазочные материалы, кожа и бумага.



КАКИЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)?
Косметика
• Фонды
• Макияж глаз
• Губные помады

Уход за волосами
• Лак для волос

Товары для дома
• Полироль для мебели.
• Кожа
• Бумага
• Печатные краски

Жидкости
• Детские масла
• Детские мази
• Лосьон для рук
• Увлажняющие средства
• Автозагары
• Солнцезащитный крем



РАЗНИЦА МЕЖДУ ЛАНОЛИНОВЫМ (ШЕРСТЯНЫМ ЖИРОМ) ШЕРСТЬЮ И ЛАНОЛИНОВЫМИ (ШЕРСТЯНЫМИ ЖИРНЫМИ) КРЕМАМИ:
Ланолин (шерстяной жир) Шерстяной жир представляет собой чистейшую форму ланолина (шерстяного жира), который не подвергался никаким изменениям и обработке.
Это делает его гораздо более естественным и этичным выбором, чем кремы с ланолином (шерстяным жиром).
С другой стороны, кремы с ланолином (шерстяным жиром) часто подвергаются обработке и содержат потенциально вредные ингредиенты.

Многие из этих кремов изготовлены из ланолина (шерстяного жира), который был извлечен из овечьей шерсти с использованием агрессивных химикатов.
Этот процесс может лишить ланолин (шерстяной жир) его естественных свойств и вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.
Более того, использование агрессивных химикатов в производственном процессе часто считается неэтичным.

Напротив, шерстяной жир ланолин (шерстяной жир) получен с соблюдением этических норм и не подверг��ется воздействию каких-либо химикатов в процессе экстракции.
Он также не содержит ароматизаторов, красителей и консервантов, которые могут раздражать кожу и вызывать реакции.

В целом, ланолиновый (шерстяной жир) шерстяной жир — гораздо лучший выбор, чем кремы с ланолином (шерстяной жир).
Натуральный и этичный процесс производства делает ланолин (шерстяной жир) более безопасным и надежным вариантом лечения воспалений.
Кроме того, ланолин (шерстяной жир) не содержит потенциально вредных ингредиентов и ароматизаторов, что делает его гораздо более здоровым выбором.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Физическое состояние: Паста
Цвет: Желтый
Запах: Нет в наличии
Точка плавления/замерзания: Недоступно.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Недоступно.
Горючесть (твердое тело, газ): Недоступно.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: Недоступно.
Температура вспышки: 113°C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: Недоступно
Температура разложения: Не доступен
pH: Недоступно
Вязкость:
Кинематическая вязкость: Недоступно
Динамическая вязкость: Недоступно

Растворимость в воде: Недоступно.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Недоступно.
Давление пара: Недоступно
Плотность: Недоступно
Относительная плотность: Недоступно
Относительная плотность пара: Недоступно.
Характеристики частиц: Недоступно
Взрывоопасные свойства: Не имеется.
Окислительные свойства: Не имеется.
Другая информация по безопасности: Недоступно.
Дополнительная информация:
Точка плавления: 38-40°C.
рН: 5,5-7,0
Растворимость: Нерастворим в воде.
Вязкость: Высокая



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*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:
Выбирайте защиту кузова в зависимости от ее типа.
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Меры безопасного обращения:
*Советы по защите от пожара и взрыва:
Обеспечьте соответствующую вытяжную вентиляцию в местах образования пыли.
Обычные меры профилактической противопожарной защиты.
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)
ОПИСАНИЕ:

ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (от латинского lāna «шерсть» и oleum «масло»), также называемый шерстяным жиром, шерстяным желтком, шерстяным воском или шерстяным жиром, представляет собой воск, выделяемый сальными железами шерстяных животных.
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР), используемый человеком, происходит от домашних пород овец, которых выращивают специально для получения шерсти.
Исторически во многих фармакопеях ланолин (шерстяной жир) назывался шерстяным жиром (adeps lanae); однако, поскольку в ланолине (шерстяном жире) отсутствуют глицериды (эфиры глицерина), он не является настоящим жиром.

КАС: 8006-54-0
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 232-348-6


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) в основном состоит из эфиров стеринов.
Водонепроницаемые свойства ланолина (шерстяного жира) помогают овцам удалять воду со своей шерсти.
Некоторые породы овец производят большое количество ланолина (шерстяного жира).


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) является основным компонентом ланолина (шерстяного жира), который представляет собой натуральный продукт, получаемый из овечьей шерсти.
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) содержится в стероидосодержащих кремах/мазях, лечебных шампунях, ветеринарных продуктах, лосьонах для рук, увлажняющих кремах, солнцезащитных кремах, кремах для автозагара, помадах, средствах для снятия макияжа, тональных кремах, тенях для век, лаках для волос, кремах для бритья, детских маслах. и продукты, печатные краски, средства для ухода за мебелью и обувью, смазочные материалы, кожа и бумага.

Роль ланолина (шерстяного жира) в природе заключается в защите шерсти и кожи от климата и окружающей среды; он также играет роль в гигиене кожи (покровов).
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) и его производные используются для защиты, лечения и украшения кожи человека.

ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) – желтый жир, получаемый из овечьей шерсти.
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) используется как смягчающее, косметическое и фармацевтическое средство.
Федеральный свод правил США гласит, что ланолин (шерстяной жир) в концентрации от 12 до 50% может включаться в безрецептурные мази для кожи.
Ланолин (шерстяной жир) – это очищенный продукт, выделяемый сальными железами овец.
Ланолин (шерстяной жир) в основном состоит из длинноцепочечных восковых эфиров или эфиров стеринов, в которых отсутствуют глицериды.

По этой причине его еще называют шерстяным воском или шерстяным жиром.
Ланолин (шерстяной жир) используется для защиты, лечения и косметического улучшения кожи человека.
Его гидрофобные свойства могут помочь защитить кожу от инфекций и раздражений, поскольку они помогают удерживать влагу, которая уже присутствует в коже.

Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве активного ингредиента в безрецептурных продуктах местного применения, таких как мази, смазки, лосьоны и косметика для лица.
Ланолин (шерстяной жир) также часто используется для защитного лечения детской кожи и при воспалении сосков у кормящих матерей.



СОСТАВ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Типичный сорт ланолина (шерстяного жира) высокой чистоты состоит преимущественно из длинноцепочечных восковых эфиров (примерно 97% по весу), а остальное составляют спирты ланолина (шерстяной жир), кислоты ланолина (шерстяной жир) и ланолин (шерстяной жир). углеводороды.
По оценкам, в ланолине (шерстяном жире) присутствует от 8000 до 20000 различных типов эфиров ланолина (шерстяного жира), образующихся в результате сочетания примерно 200 различных кислот ланолина (шерстяного жира) и около 100 различных спиртов ланолина (шерстяного жира). идентифицировано до сих пор.


Сложный состав ланолина (шерстяного жира) из длинноцепочечных сложных эфиров, гидроксиэфиров, диэфиров, спиртов ланолина (шерстяного жира) и кислот ланолина (шерстяного жира) не только является ценным продуктом сам по себе, но и отправная точка для производства целого спектра производных ланолина (шерстяного жира), которые обладают широкими химическими и физическими свойствами.
Основные пути получения производных включают гидролиз, фракционную кристаллизацию в растворителе, этерификацию, гидрирование, алкоксилирование и кватернизацию.


Производные ланолина (шерстяного жира), полученные в результате этих процессов, широко используются как в дорогостоящей косметике, так и в средствах по уходу за кожей.
Гидролиз ланолина (шерстяного жира) дает ланолиновые (шерстяные жиры) спирты и ланолиновые (шерстяные жиры) кислоты.
Спирты ланолина (шерстяного жира) являются богатым источником холестерина (важного липида кожи) и являются мощными эмульгаторами типа «вода в масле»; они широко используются в продуктах по уходу за кожей уже более 100 лет.

Примерно 40% кислот, полученных из ланолина (шерстяного жира), представляют собой альфа-гидроксикислоты (AHA).
Использование AHA в продуктах по уходу за кожей в последние годы привлекло большое внимание.
Подробную информацию об AHA, выделенных из ланолина (шерстяного жира), можно увидеть в таблице ниже.


ПРОИЗВОДСТВО ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Сырой ланолин (шерстяной жир) составляет около 5–25% веса свежестриженной шерсти.
Из шерсти одной мериносовой овцы выделяется около 250–300 мл восстанавливаемого шерстяного жира.
Ланолин (шерстяной жир) извлекается путем стирки шерсти в горячей воде с использованием специального моющего средства для шерсти, чтобы удалить грязь, шерстяной жир (сырой ланолин (шерстяной жир)), жир (соли пота) и все остальное, прилипшее к шерсти.

Жир с шерсти постоянно удаляется во время процесса стирки с помощью центрифужных сепараторов, которые концентрируют его в воскоподобное вещество, плавящееся примерно при 38 °C (100 °F).


ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) и его многочисленные производные широко используются как в сфере личной гигиены (например, дорогостоящая косметика, косметика для лица, продукты для губ), так и в секторах здравоохранения, например, в качестве мазей для местного применения.
Ланолин (шерстяной жир) также содержится в смазочных материалах, антикоррозионных покрытиях, креме для обуви и других коммерческих продуктах.
Ланолин (шерстяной жир) является относительно распространенным аллергеном, и его часто ошибочно принимают за аллергию на шерсть.


Однако аллергию на продукт, содержащий ланолин (шерстяной жир), трудно определить, и часто можно использовать другие продукты, содержащие ланолин (шерстяной жир).
Патч-тест можно провести, если есть подозрение на аллергию на ланолин (шерстяной жир).
Его часто используют для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков во время грудного вскармливания, хотя органы здравоохранения не рекомендуют его, не советуют чистить соски и скорее рекомендуют улучшить положение ребенка и сцеживать молоко вручную.

Ланолин (шерстяной жир) используется в коммерческих целях во многих промышленных продуктах: от антикоррозийных покрытий до смазочных материалов.
Некоторые моряки используют ланолин (шерстяной жир) для создания скользких поверхностей на гребных винтах и кормовом оборудовании, к которым не могут прилипнуть ракушки.

Коммерческие продукты (например, Lanocote), содержащие до 85% ланолина (шерстяного жира), используются для предотвращения коррозии морских крепежных изделий, особенно когда два разных металла контактируют друг с другом и соленой водой.
Водоотталкивающие свойства делают его ценным во многих областях применения в качестве смазочной смазки, где в противном случае коррозия была бы проблемой.
7-Дегидрохолестерин из ланолина (шерстяного жира) используется в качестве сырья для получения витамина D3 путем облучения ультрафиолетовым светом.


Бейсболисты часто используют его для смягчения и размывания бейсбольных перчаток (для этого обычно используют крем для бритья с ланолином (шерстяным жиром)).
Безводный жидкий ланолин (шерстяной жир) в сочетании с парабенами использовался в испытаниях в качестве искусственной слезы для лечения сухости глаз.

Безводный ланолин (шерстяной жир) также используется в качестве смазки для направляющих для настройки духовых инструментов.
Ланолин (шерстяной жир) также можно восстановить в шерстяных предметах одежды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими, например, для тканевых чехлов для подгузников.
Ланолин (шерстяной жир) также используется в бальзамах для губ, таких как Carmex.

У некоторых людей это может раздражать губы.
Ланолин (шерстяной жир) иногда используется людьми, проходящим терапию постоянного положительного давления в дыхательных путях, чтобы уменьшить раздражение от масок, в частности от назальных подушечек, которые часто могут вызывать болезненные пятна в ноздрях.
Ланолин (шерстяной жир) — популярная добавка к воску для усов, особенно к «очень твердым» сортам.

Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве основного смазочного компонента в аэрозольных смазочных материалах для латуни в процессе перезарядки боеприпасов.
Смешанный в теплом соотношении 1:12 с высококонцентрированным этанолом (обычно 99%), этанол действует как носитель, который быстро испаряется после нанесения, оставляя после себя тонкую пленку ланолина (шерстяного жира), чтобы предотвратить заедание латуни при изменении размера штампов.

Ланолин (шерстяной жир) в смеси с такими ингредиентами, как масло для ног, пчелиный воск и глицерин, используется при различных обработках кожи, например, в некоторых седельных мылах и средствах по уходу за кожей.



СТАНДАРТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛАНОЛИНЕ (ШЕРСТЯНОМ ЖИРЕ):
Помимо общих требований к чистоте, ланолин (шерстяной жир) должен соответствовать официальным требованиям по допустимому уровню остатков пестицидов.
Пятое дополнение к XXII Фармакопее США, опубликованное в 1992 году, было первым, в котором были указаны пределы для 34 названных пестицидов.
Для ланолина (шерстяного жира) общего назначения был установлен общий предел содержания пестицидов в 40 частей на миллион (т.е. 40 мг/кг), при этом индивидуальный предел не превышал 10 частей на миллион.


Вторая монография, также включенная в XXII Фармакопею США в 1992 году, называлась «Модифицированный ланолин (шерстяной жир)».
Ланолин (шерстяной жир), соответствующий настоящей фармакопейной статье, предназначен для применения в более тяжелых условиях, например, при открытых ранах.
В этой монографии предел общего содержания пестицидов был снижен до 3 ppm общего количества пестицидов, при этом индивидуальный предел не превышал 1 ppm.


В 2000 году Европейская фармакопея включила в свою монографию по ланолину (шерстяному жиру) пределы содержания пестицидов.
Это требование, которое обычно считается новым стандартом качества, расширяет список пестицидов до 40 и вводит еще более низкие пределы концентрации.
Некоторые марки ланолина (шерстяного жира) особо высокой чистоты превосходят требования монографий.

Новые продукты, полученные с использованием сложных методов очистки, производят эфиры ланолина (шерстяного жира) в их естественном состоянии, удаляя окислительные и экологические примеси, в результате чего получается белый, без запаха, гипоаллергенный ланолин (шерстяной жир).
Эти сорта ланолина сверхвысокой чистоты (шерстяной жир) идеально подходят для лечения дерматологических заболеваний, таких как экзема и открытые раны.

Ланолин (шерстяной жир) привлек внимание из-за неправильного понимания его сенсибилизирующего потенциала.
Исследование, проведенное в больнице Нью-Йоркского университета в начале 1950-х годов, показало, что около 1% пациентов с дерматологическими заболеваниями имели аллергию на ланолин (шерстяной жир), который использовался в то время.

По одной из оценок, это простое недопонимание неспособности провести различие между здоровым населением в целом и пациентами с дерматологическими заболеваниями преувеличивает сенсибилизирующий потенциал ланолина (шерстяного жира) в 5000–6000 раз.


Европейская косметическая директива, принятая в июле 1976 года, содержала положение о том, что косметика, содержащая ланолин (шерстяной жир), должна иметь соответствующую маркировку.
Это постановление было немедленно оспорено, и в начале 1980-х годов оно было отменено и исключено из директивы.
Несмотря на то, что это постановление действовало лишь в течение короткого периода времени, оно нанесло ущерб как индустрии ланолина (шерстяного жира), так и репутации ланолина (шерстяного жира) в целом.

Постановление Директивы по косметике применяется только к присутствию ланолина (шерстяного жира) в косметических продуктах; он не применялся ко многим сотням различных применений в дерматологических продуктах, предназначенных для лечения пораженных кожных заболеваний.

Современные аналитические методы показали, что ланолин (шерстяной жир) обладает рядом важных химических и физических сходств с липидами рогового слоя человека; липиды, которые помогают регулировать скорость потери воды через эпидермис и регулируют состояние гидратации кожи.

Криогенная сканирующая электронная микроскопия показала, что ланолин (шерстяной жир), как и липиды рогового слоя человека, состоит из массы жидкокристаллического материала.
Микроскопия в кросс-поляризованном свете показала, что многослойные везикулы, образованные ланолином (шерстяным жиром), идентичны везикулам, образованным липидами рогового слоя человека.
Включение связанной воды в роговой слой приводит к образованию многослойных везикул.

Биоинженерные исследования кожи показали, что длительный эффект смягчающего (разглаживающего кожу) действия ланолина (шерстяного жира) очень значителен и длится в течение многих часов.
Было показано, что ланолин (шерстяной жир), нанесенный на кожу в дозе 2 мг/см2, уменьшает шероховатость примерно на 35% через один час и на 50% через два часа, при этом общий эффект длится значительно более восьми часов.

Известно также, что ланолин (шерстяной жир) образует на коже полуокклюзионные (дышащие) пленки.
При ежедневном применении в дозе около 4 мг/см2 в течение пяти дней подряд положительный увлажняющий эффект ланолина (шерстяного жира) можно было обнаружить в течение 72 часов после последнего применения.
Ланолин (шерстяной жир) может достигать некоторых своих увлажняющих эффектов за счет формирования вторичного резервуара влаги внутри кожи.

Сообщается, что свойства ланолина (шерстяного жира) по восстановлению барьера превосходят свойства вазелина и глицерина.
В небольшом клиническом исследовании, проведенном на добровольцах с очень сухими (ксеротическими) руками, было показано, что ланолин (шерстяной жир) превосходит вазелин в уменьшении признаков и симптомов сухости и шелушения, трещин и ссадин, а также боли и зуда.
В другом исследовании было обнаружено, что ланолин высокой чистоты (шерстяной жир) значительно превосходит вазелин в заживлении поверхностных ран.



ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР):
Косметика
• Тональные основы
• Макияж глаз
• Помады

Уход за волосами
• Лак для волос

Товары для дома
• Полироль для мебели
• Кожа
• Бумага
• Типографские краски

Жидкости
• Детские масла
• Детские мази
• Лосьон для рук
• Увлажняющие средства
• Автозагары
• Солнцезащитный крем


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
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 оборудование 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.






СИНОНИМЫ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР):
Ланолин (шерстяной жир)
8006-54-0
7EV65EAW6H
Безводный ланолин (шерстяной жир)
Смазка для шерсти
Воск для шерсти, рафинированный
Черная роза
Ланашилд
Ланолин (шерстяной жир) безводный
Средство для защиты кожи с ланолином (шерстяным жиром)
Theresienol MD Защитное средство для кожи
Териаковое расширенное исцеление
232-348-6
3CE ЧЕРТЕЖ ОХЛАЖДЕНИЕ ГУБ
4sport уход за кожей против натирания
АГНОЛИН № 1
AmeriDermDermaFix
КОРОНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ
CORONA ORIGINAL LANOLIN (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) RICH
DTXSID2027678
ЭМЕРИ 1600
ЭВЦЕРИТ
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (II)
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (МОНОГРАФИЯ USP)
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (USP-RS)
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР), БЕЗВОДНАЯ ЖИДКОСТЬ
Лана1263
LanoGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
LanoGuard Терапия сухой кожи
Ланодерма
Лантисептическая терапия сухой кожи
Лантисептик от DermaRite Original Skin Protectant
Лантисептик от Дермарита для лечения сухой кожи
ЛинкоФикс
North Country Dairy Supply Без йодного барьерного покрытия
PrimaGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
СУИНТИН
Smartchoices Ланолин (шерстяной жир) Plus0
Успокаивайте и охлаждайте бесплатное лекарство
Бесплатное успокаивающее и охлаждающее средство MedsepticSkin Protectant



ЛАНОЛИН + 75 ЭО

Ланолин + 75 ЭО доступен в форме воска от желтого до светло-коричневого цвета.
Ланолин + 75 ЭО – производное ланолина, обладающее хорошей растворимостью в воде.


Номер CAS: 61790-81-6 / 8039-09-6
Химическое название/ИЮПАК: Ланолин, этоксилированный (среднее молярное соотношение ЭО 75 моль)
Химическое название: ланолин, этоксилированный, ланолин ПЭГ-75.
Химическое семейство: спирты, этоксилаты, воски.



СИНОНИМЫ:
Ланолин масло этоксилированный, Этоксилированный ланолин, Ланолин, Этоксилированный, Ланолин + 75 ЭО, Ланолин этоксилированный, полиоксиэтилен (75) ланолин, полиэтиленгликоль-75 ланолин, аддукт ланолина, Этоксилированный ланолин, Ланолин этоксилированный, Полиоксиэтилен (75) ланолин, (ПЭГ-75 ланолин), СуперСолан, ПЭГ-25ЛАНОЛИН, ПЭГ-75 ЛАНОЛИН, ПЭГ-40 ЛАНОЛИН, Этоксилированный ланолин, Ланолин, этоксилированный, Водорастворимый ланолин, Полиоксиэтиленовые ланолины, ШЕРСТЯНАЯ СМАЗКА-ПОЛИЭТОКСИЛИРОВАННАЯ, ПЭГ-75 Ланолин (этоксилированный) Ланолин 75 ЭО)



Ланолин + 75 ЭО — это косметический ингредиент, который действует как смягчающее средство, помогая увлажнять и смягчать кожу.
Ланолин + 75 ЭО выглядит как бледно-желтая жидкость без запаха.
Ланолин + 75 ЭО также является отличным поверхностно-активным веществом и эмульгатором, который помогает объединить в рецептуре ингредиенты на водной и масляной основе и сформировать стабильный продукт.


В средствах личной гигиены Ланолин + 75 ЭО обладает сильным питательным действием, а также защищает кожу, образуя на ее поверхности защитный барьер.
Ланолин + 75 ЭО представляет собой полиоксиэтиленовый конденсат ланолина с 75 молями этиленоксида.
Ланолин + 75 ЭО – твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.


Ланолин + 75 ЭО особенно показан для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах, главным образом в шампунях, средствах для очищения кожи и лосьонах после бритья.
Ланолин + 75 ЭО – очень мягкое неионогенное ПАВ, которое можно использовать с амфотерными и другими мягкими ПАВ при производстве детских шампуней.
Преимущества моющегося ланолина + 75 ЭО: разглаживает кожу и волосы, его жидкая форма облегчает приготовление препаратов, облегчает растворение отдушек, эфирных масел, антисептиков, совместимость с другими поверхностно-активными веществами, стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В). , биоразлагаемый.


Ланолин + 75 ЭО доступен в форме воска от желтого до светло-коричневого цвета.
Ланолин + 75 ЭО – производное ланолина, обладающее хорошей растворимостью в воде.
Ланолин + 75 ЭО – это конденсат полиоксиэтилена с лучшим фармацевтическим ланолином.


Ланолин + 75 ЭО имеет среднюю длину цепи 75 единиц этиленоксида и среднюю молекулярную массу около 3,970 Да.
Содержание ланолина в Ланолин + 75 ЭО составляет примерно 17%.
Ланолин + 75 ЭО представляет собой твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.


Ланолин + 75 ЭО безопасен в использовании, нетоксичен.
Ланолин + 75 ЭО – поверхностно-активное вещество.
Ланолин + 75 ЭО – этоксилированное производное ланолина.


Ланолин + 75 ЭО выпускается в форме воска от желтого до светло-коричневого цвета.
Ланолин + 75 ЭО очень хорошо растворяется в воде.
Ланолин + 75 ЭО преимущественно гидрофобен.


Ланолин + 75 ЭО – ланолин фармацевтического качества, содержащий 50% воды.
Имеются гипоаллергенный и вегетарианский сертификаты на Ланолин + 75 ЭО.
Ланолин + 75 ЭО – очень мягкое неионогенное ПАВ, которое можно использовать с амфотерными и другими мягкими ПАВ при производстве детских шампуней.


Ланолин + 75 ЭО – это полиоксиэтиленовый конденсат с лучшим ланолином .
Ланолин + 75 ЭО имеет среднюю длину цепи 75 единиц этиленоксида и среднюю молекулярную массу около 3,970 Да.
Содержание ланолина в Ланолин + 75 ЭО составляет примерно 17%.


Ланолин + 75 ЭО представляет собой твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.
Преимущества моющегося ланолина + 75 ЭО: разглаживает кожу и волосы, жидкая форма облегчает приготовление препаратов, облегчает растворение отдушек, эфирных масел, антисептиков, совместимость с другими поверхностно-активными веществами, стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В), биоразлагаемый.
Ланолин + 75 ЭО — смягчающее и поверхностно-активное вещество, полученное из ланолина.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО используется в косметических и моющих средствах, шампунях, жидком мыле, гелях для мытья тела, гелях для мытья лица и тела, гелях для душа, пенах для ванн, тониках, сужающих порах, жидкостях до и после бритья, кремах, увлажняющих средствах, лосьонах, водных средствах. или водно-спиртовые жидкости высокой прозрачности, моющие средства для промышленной стирки, смачивающий и кондиционирующий агент для изделий с химической завивкой.


Ланолин + 75 ЭО — неионогенное поверхностно-активное вещество (название INCI: ПЭГ-75 Ланолин), этоксилированное производное ланолина, используемое в основном в косметических целях.
Ланолин + 75 ЭО особенно рекомендуется для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах и растворах высокой прозрачности.
Кроме того, Ланолин + 75 ЭО обладает эмульгирующими, солюбилизирующими и смягчающими свойствами, а также мягким очищающим эффектом.


Основные области применения Lanolin + 75 EO включают очищение кожи и лосьоны после бритья, а также шампуни и моющие средства, где вязкость имеет важное значение.
Благодаря своим различным свойствам ланолин + 75 ЭО входит в состав многих продуктов, таких как шампуни, гели для лица, средства для мытья тела, жидкое мыло, лосьоны и тоники.


Среди промышленного применения Ланолин + 75 ЭО в основном используется в качестве промышленного чистящего средства.
Роль и действие ланолина + 75 ЭО в косметике и средствах личной гигиены: Ланолин + 75 ЭО в косметике служит как основой (своего рода основой, на которой строится косметическая рецептура), так и активным ингредиентом (обеспечивающим определенные свойства).


Хотя Ланолин + 75 ЭО признан безопасным для средств личной гигиены и косметических средств, его не следует использовать в качестве ингредиента в препаратах, предназначенных для детей и беременных женщин.
Ланолин + 75 ЭО – это, прежде всего, эмульгатор, используемый в эмульсиях типа «масло в воде» (эмульсии «масло в воде»).


Ланолин + 75 ЭО позволяет образовывать эмульсию путем смешивания масляной фазы с водной фазой.
В качестве поверхностно-активного вещества ланолин + 75 ЭО способствует образованию пены.
Пена – это место, где воздух (или другой газ) диспергирован в жидкости.


За эффективное удаление загрязнений отвечают достаточные пенообразующие свойства косметики.
Ланолин + 75 ЭО способствует изменению реологии.
Одним из факторов, определяющих органолептическое качество и удобство использования, например, косметических кремов, являются их реологические характеристики, а именно вязкость ланолина + 75 ЭО, которая часто влияет на решение потребителей о покупке конкретного состава.


Ланолин + 75 ЭО в качестве одного из ингредиентов продукта увеличивает или уменьшает вязкость готового продукта.
Еще одним эффектом Ланолина + 75 ЭО является солюбилизация.
В качестве солюбилизатора в процессе, называемом мицеллярной солюбилизацией, Ланолин + 75 ЭО вводит в водный раствор, в котором он находится, вещества, которые являются гидрофобными (т.е. не растворяются в воде).


В результате получается изотропная прозрачная композиция, вязкость которой аналогична вязкости воды.
Примеры веществ, которые можно вводить в водный раствор благодаря использованию ланолина + 75 ЭО, включают растительные экстракты, маслянистые вещества и ароматизирующие композиции.


Ланолин + 75 ЭО также хорошо работает в составе средств по уходу за кожей в качестве смягчающего средства.
Ланолин + 75 ЭО образует на поверхности кожи тонкий окклюзионный слой, который предотвращает чрезмерное испарение воды и сохраняет достаточный уровень влаги (косвенное увлажняющее действие).


Видимый эффект – разглаживание и смягчение эпидермиса.
Ланолин + 75 ЭО особенно рекомендуется для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах и растворах высокой прозрачности.
Кроме того, Ланолин + 75 ЭО обладает эмульгирующими, солюбилизирующими и смягчающими свойствами, а также мягким очищающим эффектом.


Основные области применения Lanolin + 75 EO включают очищение кожи и лосьоны после бритья, а также шампуни и моющие средства, где вязкость имеет важное значение.
Ланолин + 75 ЭО используется в качестве кондиционирующего и смягчающего средства в очищающей и уходовой косметике.


Ланолин + 75 ЭО оказывает увлажняющее, а также смягчающее и разглаживающее действие.
Уход за кожей: добавляйте ланолин + 75 ЭО в кремы, лосьоны, сыворотки и масла для тела, чтобы усилить их увлажняющие свойства и улучшить текстуру кожи.
Уход за волосами: добавляйте ланолин + 75 ЭО в шампуни, кондиционеры, маски для волос и средства для укладки, чтобы питать и кондиционировать волосы.


Состав: Ланолин + 75 ЭО можно легко включать в составы на водной основе благодаря его водорастворимой природе.
Ланолин + 75 ЭО — уникальный и универсальный ингредиент, обладающий превосходными смягчающими и увлажняющими свойствами, что делает его популярным выбором в средствах по уходу за кожей и волосами.


Ланолин + 75 ЭО – водорастворимое производное ланолина, природного вещества, получаемого из овечьей шерсти.
Ланолин + 75 ЭО известен своей способностью улучшать текстуру кожи и волос, делая их мягкими, гладкими и хорошо увлажненными.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАНОЛИН + 75 ЭО?
Ланолин + 75 ЭО очень полезен для косметической промышленности и индустрии ухода за собой.
Ланолин + 75 ЭО можно найти в таких продуктах, как тональные основы, тени для век, лосьоны, кремы и бальзамы для губ.

*Декоративная косметика:
Ланолин + 75 ЭО улучшает текстуру продуктов и предотвращает разделение различных ингредиентов рецептуры.
Ланолин + 75 ЭО также уменьшает жесткость и сухость косметики, делая ее более гладкой и увлажняющей.

*Уход за волосами:
Ланолин + 75 EO придает естественный блеск волосам, питая и кондиционируя их.
Ланолин + 75 ЭО также образует защитный барьер на коже головы и способствует здоровью волос, наполненных блеском и сиянием.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО производится из шерстяного воска, получаемого из овечьей шерсти.
Ланолин + 75 EO производится путем гидрирования и гидролиза шерсти, в ходе которого жирные кислоты расщепляются на более мелкие молекулы.
Эти молекулы затем перерабатываются в ингредиент косметического качества — ланолин + 75 ЭО.



ЧТО ЛАНОЛИН + 75 ЭО ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
* Смягчающее средство
*Эмульгирование
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО безопасен для кожи и волос.
Рекомендуемый уровень использования этого ингредиента составляет от 0,5 до 20% .
Уровни ланолина + 75 ЭО выше этого могут вызвать побочные эффекты, такие как сыпь, зуд и покраснение.

Перед полным применением рекомендуется провести патч-тест.
Кроме того, Ланолин + 75 ЭО некомедогенен и не вызывает пятен и прыщей.
Ланолин + 75 ЭО не веганский.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
*ГЛИЦЕРИДЫ МАСЛА ШИ



ФУНКЦИИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
*Эмульгатор,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (неионогенное)



ОСОБЕННОСТИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО этоксилируют, чтобы получить не только полную растворимость в воде, но и кристально чистые растворы во всех концентрациях, как в воде, так и в водном этаноле с концентрацией до 40%.

Растворы неионогенны и совместимы с большинством других солюбилизаторов, включая до 10% растворов электролитов.
На раствор незначительно влияют окислители и восстановители.

Ланолин + 75 ЭО стабилен в диапазоне pH 2-10.
Особенно уникальной особенностью Lanolin + 75 EO является тщательно контролируемое производство, обеспечивающее минимальные колебания вязкости водных растворов.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
1. ** Смягчающее и увлажняющее средство :* *
Ланолин + 75 ЭО действует как эффективное смягчающее средство, образуя защитный барьер на коже и волосах, удерживая влагу, сохраняя их увлажненными и эластичными.

2. **Улучшает текстуру кожи :* *
Ланолин + 75 ЭО помогает улучшить текстуру кожи, что делает ее идеальной для использования в кремах, лосьонах и увлажняющих средствах.

3. **Кондиционирование волос :* *
Ланолин + 75 ЭО можно использовать в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, для увлажнения, улучшения послушности и блеска волос.

4. **Водорастворимый:**
В отличие от традиционного ланолина, Lanolin + 75 EO растворим в воде, что облегчает его включение в различные рецептуры.

5. **Нежирный:**
Ланолин + 75 ЭО нежирный и быстро впитывается, обеспечивая ощущение гладкости и комфорта на коже и волосах.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Заявления о льготах
*Кислый pH стабильный,
*Базовый стабильный pH,
*Совместимость,
*Диспергирование,
* Смягчающее действие,
*Эмульгирование,
*Хорошие смачивающие свойства,
*Кондиционирование кожи
*Маркировка претензий
*Халяль,
*Кошерный,
* Сознательная красота Ulta Beauty



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
– Увлажнение кожи:
Ланолин + 75 ЭО помогает предотвратить потерю воды кожей, способствуя длительному увлажнению.

– Питание волос:
При использовании в средствах для волос ланолин + 75 ЭО помогает восстановить и защитить поврежденные волосы, делая их мягкими и шелковистыми.

– Совместимость:
Ланолин + 75 ЭО совместим с широким спектром косметических ингредиентов, что делает его пригодным для создания различных продуктов.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО — это название INCI для одного из производных полиэтиленгликоля.
Его обычное химическое название — ланолин, этоксилированный 75 молями этиленоксида или ланолин + 75 ЭО.

Количество молей оксида этилена в производном этиленгликоля указано в названии INCI ланолина + 75 ЭО (как и в случае других производных этиленгликоля).
Номер CAS для поиска и идентификации ланолина + 75 EO — 61790-81-6.



ДЕРМАТОЛОГИЯ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО изготовлен из ланолина фармацевтического качества, соответствующего требованиям Европейской Фармакопеи.
Ланолин + 75 EO уже много лет хорошо известен на рынке, особенно в области средств по уходу за волосами и кожей.
На сегодняшний день никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Патч-тесты, проведенные со 100% веществом у 11 субъектов с ежедневным приемом по 2-3 часа в течение 4 недель, не выявили побочных реакций со стороны кожи.



ПЕРЕРАБОТКА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
При использовании в растворах Ланолин + 75 ЭО следует сначала растопить, а затем добавить в 3 раза больше горячей воды при постоянном перемешивании.
Полученный концентрат Ланолин + 75 ЭО затем разбавляют горячей или холодной водой.
Для приготовления эмульсий Ланолин + 75 ЭО обычно плавят вместе с масляной фазой, но его можно растворять и в водной фазе.
Ланолин + 75 ЭО следует хранить в закрытой таре в прохладном месте. Следует избегать длительного нагревания выше 80 °C.



РАСТВОРИМОСТЬ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Растворимость при комнатной температуре
Вода; этанол безводный: растворим; этанол 80%: частично растворим; этанол 40%: растворим; минеральное масло: слабо растворим



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ключевые преимущества ланолина ПЭГ-75:
*облегчает образование эмульсии за счет снижения поверхностного натяжения эмульгируемых веществ;
*создает защитный слой на поверхности кожи, делая Ланолин + 75 ЭО мягким и гладким;
*в средствах по уходу за волосами Ланолин + 75 ЭО предотвращает чрезмерное испарение воды;
облегчает растворение духов или эфирных масел в воде;
*Ланолин + 75 EO совместим и синергичен с другими поверхностно-активными веществами.



ОСОБЕННОСТИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО этоксилируют, чтобы получить не только полную растворимость в воде, но и кристально чистые растворы во всех концентрациях, как в воде, так и в водном этаноле с концентрацией до 40%.

Растворы неионогенны и совместимы с большинством других солюбилизаторов, включая до 10% растворов электролитов.
На раствор незначительно влияют окислители и восстановители.

Ланолин + 75 ЭО стабилен в диапазоне pH 2-10.
Особенно уникальной особенностью Lanolin + 75 EO является тщательно контролируемое производство, обеспечивающее минимальные колебания вязкости водных растворов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
* смягчающее и кондиционирующее средство в красящей косметике,
* разглаживает кожу и волосы,
* жидкая форма облегчает приготовление препаратов,
* агент , облегчающий растворение парфюмерии, эфирных масел, антисептиков,
* совместимость и синергизм с другими ПАВ,
* стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В),



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Точка кипения: 300°С.
Точка плав��ения: 99°C.
рН : 5,0-7,0
Растворимость: растворим в воде
Точка кипения: 300°С.
Точка плавления: 99°C.
рН : 5,0-7,0
Растворимость: растворим в воде
Номер CAS: 61790-81-6 / 8039-09-6
Химическое название/ИЮПАК: Ланолин, этоксилированный (среднее молярное соотношение ЭО 75 моль)
ЗАКРЫТИЕ REF №: 77290
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в воде: 0,0002397 мг/л при 25°C (оценка)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА

Лаурет-10-карбоновая кислота — органическая кислота.


Номер CAS: 27306-90-7
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-карбоксиметил-омега-додецилокси- (среднее молярное соотношение ЭО 10 моль)


Погрузитесь в мир карбоновой кислоты Laureth-10, мощного анионного поверхностно-активного вещества, известного своими превосходными моющими и пенообразующими способностями.
Это универсальное химическое соединение, лаурет-10-карбоновая кислота, используется в самых разных областях применения: от средств личной гигиены до промышленных чистящих средств, и обладает превосходными эмульгирующими и смачивающими свойствами.


Способность увеличивать образование пены и эффективно удалять грязь и масла делает карбоновую кислоту Laureth-10 ценным дополнением к вашим рецептурам.
Лаурет-10-карбоновая кислота является мягким со-поверхностно-активным веществом и действует как эмульгатор и солюбилизатор.
Лаурет-10-карбоновая кислота чрезвычайно мягка и совместима с другими поверхностно-активными веществами, а также идеально подходит в качестве вспомогательных поверхностно-активных веществ и связующих агентов.


Карбоновая кислота Laureth-10 обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.
Laureth-10 Carboxylic Acid представляет собой криптоанионное поверхностно-активное вещество - Laureth-10 Carboxylic Acid - (Laureth-10 Carboxylic Acid сочетает в себе свойства анионного и неионного поверхностно-активного вещества).


Лаурет-10-карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, очень мягка для кожи.
Карбоновая кислота Laureth-10 представляет собой широкий спектр вторичных поверхностно-активных веществ с отличной устойчивостью к жесткой воде.
Лаурет-10-карбоновая кислота является важной добавкой к смазочно-охлаждающим жидкостям с длительным сроком службы.
Карбоновая кислота Laureth-10 отличается превосходной устойчивостью к жесткой воде и электролитам по сравнению с другими эмульгаторами, используемыми в металлообработке.


«Лаурет-» относится к простому эфиру ПЭГ-(полиэтиленгликоля) лаурилового спирта.
Число после «лаурет-» относится к среднему количеству молекулярных единиц -CH2-CH2-O-.
«Карбоновая кислота» обычно относится к карбоновой или угольной кислоте.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лаурет-10-карбоновая кислота в зависимости от длины углеродной цепи и степени этоксилирования демонстрирует характерные свойства применения.
Карбоновая кислота Laureth-10 обеспечивает превосходные диспергирующие свойства известкового мыла и добавляет некоторые антикоррозионные свойства.
Лаурет-10-карбоновая кислота может использоваться в смазочных материалах для конвейерных лент.


Карбоновая кислота Laureth-10 обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.
Лаурет-10-карбоновая кислота – чрезвычайно мягкое поверхностно-активное вещество с хорошими эмульгирующими свойствами, нечувствительное к жесткости воды, существенно улучшает переносимость кожей очищающих средств.


Лаурет-10-карбоновая кислота особенно подходит для высококачественных составов, детских шампуней и продуктов, предназначенных для чувствительной кожи.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве мягкого вспомогательного поверхностно-активного вещества с высоким пенообразованием в косметических целях.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в стабильной жесткой воде.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется в растворах гипохлорита.
Лаурет-10-карбоновая кислота обладает эмульгирующими и солюбилизирующими свойствами.
Лаурет-10-карбоновая кислота в основном используется в различных шампунях и жидких продуктах личной гигиены, особенно для приготовления детского шампуня, а также используется в качестве моющих средств и промышленных эмульгаторов, диспергаторов, пенообразователей и смачивающих агентов.


Лаурет-10-карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-10карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, а также превосходно щадит кожу и слизистые оболочки.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора или соэмульгатора в косметических пастах.


Используется лаурет-10-карбоновая кислота. Мягкий шампунь, гель для душа, очищающее средство для лица, дезинфицирующее средство для рук и другие средства личной гигиены и защиты.
Карбоновая кислота Laureth-10 используется в смеси с мягким мыльным блоком, дисперсией кальциевого мыла, пенообразованием и ощущением ванны.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в бытовых моющих средствах, промышленных чистящих средствах и моющих средствах, не содержащих фосфор.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется в текстильной промышленности при рафинировании, мерсеризации, отбеливании, мягком окрашивании и других процессах.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора и понизителя вязкости, устойчивого к электролитам высокой концентрации. Она используется при третичной добыче нефти и транспортировке нефти для обеспечения добычи сырой нефти.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве поверхностно-активного вещества в мягких средствах личной гигиены (шампуни, гели для душа, пены для ванн, другие составы с низким уровнем раздражения); поверхностно-активные вещества для промышленного применения (агрохимикаты, обработка текстиля); моющее средство для чистки ковров, особенно аэрозоли
Карбоновая кислота Laureth-10 используется в бумажной промышленности для удаления краски с макулатуры и формулы смягчающего агента.


Карбоновая кислота Лаурет-10 применяется в качестве пенообразователя для пенного пожаротушения.
Карбоновая кислота лаурет-10 используется и применяется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора, диспергатора, пережиривающего агента, стабилизатора пены для эмульсий, моющих средств, шампуней, пены для ванн.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется с общей физико-химической стабильностью, что улучшает пенообразование, повышает эффективность четырехвалентных кислот и красок для волос, обеспечивая сочетание преимуществ неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ.
Применение карбоновой кислоты лаурет-10: красота и уход, уход за волосами, уход за полостью рта, уход за кожей, уход за домом, уход за автомобилем, ковры и обивка, уход за посудой, а также уход за стиркой и тканями.


Другие применения лаурет-10-карбоновой кислоты в уходе за домом: уход за поверхностями, уход в учреждениях и на производстве, коммерческая прачечная, уборка и санитарная обработка пищевых предприятий, промышленная уборка, а также учреждения и предприятия общественного питания.
Карбоновая кислота Laureth-10 используется в других учреждениях и промышленности, транспортных средствах и оборудовании, личной гигиене, гигиене рук, обработке и упаковке, а также производстве продуктов питания и напитков.


Применение лаурет-10-карбоновой кислоты в уходе за волосами: краска для волос, средства для домашнего ухода, бытовые чистящие средства, средства для очистки оборудования, автомобильные чистящие средства и промышленные чистящие средства.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве обезжиривающего компонента в кожевенной промышленности.



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищение:
Карбоновая кислота Laureth-10 помогает сохранять поверхность чистой.
*Поверхностно-активное вещество:
Карбоновая кислота Laureth-10 снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное),
*Солюбилизатор,
*Пенообразователь,
* Пенный усилитель,
*Косурфактант,
*Чистящее средство



ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Забота о полости рта
*Тенденции
*Уход за волосами
*Уход за кожей



СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Ко-ПАВ
*Эмульгатор
*Солюбилизатор
*Мягкий



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ОЧИЩЕНИЕ
Очищает кожу, волосы или зубы
*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Поверхностно-активное вещество



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает хорошими дезактивирующими свойствами, эмульгированием, диспергируемостью и диспергированием кальциевого мыла.
2. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает хорошей пенообразующей способностью и стабильностью пены.
3. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает устойчивостью к кислотам и щелочам, жесткой воде и окислителям, восстановителям.
4. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает хорошей совместимостью, не мешает работе катиона.
5, карбоновая кислота Laureth-10 обладает характеристиками солюбилизации, подходящей для приготовления функциональных прозрачных продуктов.
6. Лаурет-10-карбоновая кислота легко биоразлагается.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Хорошее пенообразование и моющие свойства;
2. Сильная устойчивость к жесткой воде, высокая растворимость в воде;
3. Мягкость, хорошая совместимость с другими ПАВ;
4. Будьте стабильны в условиях кислоты, щелочи, высокой температуры, низкого раздражения кожи и одежды.



СЕМЕЙСТВА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ:
*Чистящие средства
*Эмульгаторы и деэмульгаторы



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Пенообразователи,
*Другие функциональные добавки,
*Производительные добавки



ФУНКЦИОНАЛЫ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Эмульгаторы, солюбилизаторы и диспергаторы
*Мыло и поверхностно-активные вещества
*Анионные поверхностно-активные вещества,
*Смеси и другие поверхностно-активные вещества
*Поверхностно-активные вещества и очищающие средства
*Анионные поверхностно-активные вещества



ОЧИЩАЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищающее средство,
* Со-эмульгатор,
*Косурфактант,
*Эмульгатор,
* Пенный усилитель,
*Пенообразователь,
*Солюбилизатор,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное)



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Мягкий



РЫНКИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Продовольствие и питание,
*Привет и забота,
*Личная гигиена



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-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.
-В случае зрительного контакта:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
*Предельные значения профессионального воздействия: данные отсутствуют.
*Биологические предельные значения: данные отсутствуют.
-Соответствующие технические средства контроля:
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты (СИЗ):
*Защита глаз/лица:
Безопасные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Реактивность: данные отсутствуют.
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.



СИНОНИМЫ:
ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
ПЭГ-10 ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (10) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (9) КАРБОКСИММЕТИЛДОДЕЦИЛОВЫЙ ЭФИР


ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ОПИСАНИЕ:
LAURETH-11 Carboxylic Acid – криптоанионное ПАВ – лаурет-11 карбоновая кислота – (объединяет свойства анионных и неионогенных ПАВ).
Карбоновая кислота LAURETH-11 обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, а также превосходной мягкостью для кожи и слизистых оболочек.


Номер CAS, 27306-90-7
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил)



СИНОНИМЫ ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лаурет-11 карбоновая кислота, AKYPO RLM 100, CK7N38KKFK, CORUM 3611EMPICOL CBJ, PEG-11 ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (11) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (11) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТА, альфа-карбоксиметил-омега .-додецилокси-, (среднее молярное соотношение 10 моль ЭО) Лаурет-11 Карбоновая кислота, ПЭГ-11 Лауриловый эфир Карбоновая кислота, полиэтиленгликоль (11) Лауриловый эфир Карбоновая кислота, полиоксиэтилен (11) Лауриловый эфир Карбоновая кислота, ГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА ЭТОКСИЛАТ ЛАУРИЛ ЭФИР, Миннесота, Калифорния. 690; ЭТОКСИЛАТ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР, MN CA. 360; ЭТОКСИЛАТ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР, MN CA. 460; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты в среднем Mn ~360; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты в среднем Mn ~690; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты в среднем Mn ~ 460; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты; карбоновая кислота лаурет-11; лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты; ПЭГ-11 лауриловый эфир карбоновой кислоты; ПОЭ (11) лауриловый эфир карбоновой кислоты


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Молекулярная масса
288,42 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
XLogP3-AA
5.1
Вычислено с помощью XLogP3 3.0 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Количество доноров водородной связи
1
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество акцепторов водородной связи
4
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Вращающееся количество облигаций
16
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
288,23005950 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
288,23005950 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
55,8Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
20
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
207
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество атомов изотопа
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Количество единиц ковалентной связи
1
Рассчитано PubChem
Соединение канонизировано
Да





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
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 оборудование 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.


ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
Лаурет-6-карбоновая кислота — органическая кислота.


Номер CAS: 27306-90-7
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-карбоксиметил-омега-додецилокси-, (5 моль среднее молярное соотношение ЭО)
Химическое семейство: полиоксиэтиленалкиловый эфир карбоновой кислоты.
Название INCI: Карбоновая кислота Laureth-6
Молекулярная формула: C24H48O8.


Лаурет-6-карбоновая кислота является важной добавкой к смазочно-охлаждающим жидкостям с длительным сроком службы.
Лаурет-6-карбоновая кислота отличается превосходной устойчивостью к жесткой воде и электролитам по сравнению с другими эмульгаторами, используемыми в металлообработке.
Погрузитесь в мир карбоновой кислоты Laureth-6, мощного анионного поверхностно-активного вещества, известного своими превосходными моющими и пенообразующими способностями.


Это универсальное химическое соединение, лаурет-6-карбоновая кислота, используется в самых разных областях применения: от средств личной гигиены до промышленных чистящих средств, и обладает превосходными эмульгирующими и смачивающими свойствами.
Способность усиливать образовани�� пены и эффективно удалять грязь и масла делает карбоновую кислоту Laureth-6 ценным дополнением к вашим рецептурам.


Лаурет-6-карбоновая кислота представляет собой широкий спектр вторичных поверхностно-активных веществ с отличной устойчивостью к жесткой воде.
Laureth-6 Carboxylic Acid представляет собой криптоанионное поверхностно-активное вещество - лаурет-6-карбоновая кислота - (Laureth-6 Carboxylic Acid сочетает в себе свойства анионного и неионного поверхностно-активного вещества).


Лаурет-6-карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, очень мягка для кожи.
Лаурет-6-карбоновая кислота является мягким вспомогательным поверхностно-активным веществом и действует как эмульгатор и солюбилизатор.
Лаурет-6-карбоновая кислота чрезвычайно мягка и совместима с другими поверхностно-активными веществами, а также идеально подходит в качестве вспомогательных поверхностно-активных веществ и связующих агентов.
Лаурет-6-карбоновая кислота обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.


«Лаурет-» относится к простому эфиру ПЭГ-(полиэтиленгликоля) лаурилового спирта.
Число после «лаурет-» относится к среднему количеству молекулярных единиц -CH2-CH2-O-.
«Карбоновая кислота» обычно относится к карбоновой или угольной кислоте.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве мягкого вспомогательного поверхностно-активного вещества с высоким пенообразованием в косметических целях.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в бумажной промышленности для удаления краски с макулатуры и формулы смягчающего агента.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве обезжиривающего компонента в кожевенной промышленности.


Лаурет-6-карбоновая кислота применяется в качестве пенообразователя для пенного пожаротушения.
Лаурет-6-карбоновая кислота в зависимости от длины углеродной цепи и степени этоксилирования демонстрирует характерные свойства применения.
Лаурет-6-карбоновая кислота обеспечивает превосходные диспергирующие свойства известкового мыла и добавляет некоторые антикоррозионные свойства.


Лаурет-6-карбоновая кислота обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.
Лаурет-6-карбоновая кислота – чрезвычайно мягкое поверхностно-активное вещество с хорошими эмульгирующими свойствами, нечувствительное к жесткости воды, существенно улучшает переносимость кожей очищающих средств.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве поверхностно-активного вещества в мягких средствах личной гигиены (шампуни, гели для душа, пены для ванн, другие составы с низким уровнем раздражения); поверхностно-активные вещества для промышленного применения (агрохимикаты, обработка текстиля); моющее средство для чистки ковров, особенно аэрозоли.
Применение лаурет-6-карбоновой кислоты: красота и уход, уход за волосами, уход за полостью рта, уход за кожей, уход за домом, уход за автомобилем, ковры и обивка, уход за посудой, а также уход за стиркой и тканями.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в стабильной жесткой воде.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в растворах гипохлорита.
Лаурет-6-карбоновая кислота обладает эмульгирующими и солюбилизирующими свойствами.


Другие применения лаурет-6-карбоновой кислоты в уходе за домом
Уход за поверхностями. Институциональный и промышленный уход, Коммерческая прачечная, Уборка и санитарная обработка пищевых предприятий, Промышленная уборка, а также Институциональный и ресторанный бизнес.
Лаурет-6-карбоновая кислота в основном используется в различных шампунях и жидких продуктах личной гигиены, особенно для приготовления детского шампуня, а также используется в качестве моющих средств и промышленных эмульгаторов, диспергаторов, пенообразователей и смачивателей.


Лаурет-6-карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-6-карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и растворимыми свойствами, а также превосходно щадит кожу и слизистые оболочки.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора или соэмульгатора в косметических пастах.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в других учреждениях и промышленности, транспортных средствах и оборудовании, личной гигиене, гигиене рук, обработке и упаковке, а также производстве продуктов питания и напитков.
Применение лаурет-6-карбоновой кислоты в уходе за волосами: краска для волос, средства для домашнего ухода, бытовые чистящие средства, средства для очистки оборудования, автомобильные чистящие средства и промышленные чистящие средства.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется и применяется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора, диспергатора, пережиривающего агента, стабилизатора пены для эмульсий, моющих средств, шампуней, пены для ванн.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется с общей физико-химической стабильностью, что улучшает пенообразование, повышает эффективность четырехвалентных кислот и красок для волос, обеспечивая сочетание преимуществ неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ.


Используется лаурет-6-карбоновая кислота. Мягкий шампунь, гель для душа, очищающее средство для лица, дезинфицирующее средство для рук и другие средства личной гигиены и защиты.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в смеси с мягким мыльным блоком, дисперсией кальциевого мыла, пенообразованием и ощущением ванны.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в бытовых моющих средствах, промышленных чистящих средствах и моющих средствах, не содержащих фосфор.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в текстильной промышленности при рафинировании, мерсеризации, отбеливании, мягком окрашивании и других процессах.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора и понизителя вязкости, устойчивого к электролитам высокой концентрации. Она используется при третичной добыче нефти и транспортировке нефти для обеспечения добычи сырой нефти.


Лаурет-6-карбоновая кислота особенно подходит для высококачественных составов, детских шампуней и продуктов, предназначенных для чувствительной кожи.
Лаурет-6-карбоновую кислоту можно использовать в смазочных материалах для конвейерных лент.



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное),
*Солюбилизатор,
*Пенообразователь,
* Пенный усилитель,
*Косурфактант,
*Чистящее средство



ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Забота о полости рта
*Тенденции
*Уход за волосами
*Уход за кожей



СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Ко-ПАВ
*Эмульгатор
*Солюбилизатор
*Мягкий



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ОЧИЩЕНИЕ
Очищает кожу, волосы или зубы
*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Поверхностно-активное вещество



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищение:
Лаурет-6-карбоновая кислота помогает сохранять поверхность чистой.
*Поверхностно-активное вещество:
Лаурет-6-карбоновая кислота снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Лаурет-6-карбоновая кислота обладает хорошими дезактивирующими свойствами, эмульгированием, диспергируемостью и диспергированием кальциевого мыла.

2. Карбоновая кислота Laureth-6 обладает хорошей пенообразующей способностью и стабильностью пены.

3. Карбоновая кислота Laureth-6 обладает устойчивостью к кислотам и щелочам, жесткой воде и окислителям, восстановителям.

4. Карбоновая кислота Laureth-6 имеет хорошую совместимость, не влияет на работу катиона.

5. Лаурет-6-карбоновая кислота обладает характеристиками растворения и подходит для приготовления функциональных прозрачных продуктов.

6. Лаурет-6-карбоновая кислота легко биоразлагается.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Хорошее пенообразование и моющие свойства;
2. Сильная устойчивость к жесткой воде, высокая растворимость в воде;
3. Мягкость, хорошая совместимость с другими ПАВ;
4. Будьте стабильны в условиях кислоты, щелочи, высокой температуры, низкого раздражения кожи и одежды.



СЕМЕЙСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ:
*Чистящие средства
*Эмульгаторы и деэмульгаторы



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Пенообразователи,
*Другие функциональные добавки,
*Производительные добавки



ФУНКЦИОНАЛЫ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Эмульгаторы, солюбилизаторы и диспергаторы
*Мыло и поверхностно-активные вещества
*Анионные поверхностно-активные вещества,
*Смеси и другие поверхностно-активные вещества
*Поверхностно-активные вещества и очищающие средства
*Анионные поверхностно-активные вещества



ОЧИЩАЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищающее средство,
* Со-эмульгатор,
*Косурфактант,
*Эмульгатор,
* Пенный усилитель,
*Пенообразователь,
*Солюбилизатор,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное)



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Мягкий



РЫНКИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Продовольствие и питание,
*Привет и забота,
*Личная гигиена



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Точка кипения: 552,2±45,0 °C (прогнозируется)
Плотность: 1,015±0,06 г/см3 (прогнозируемая)
рка: 3,39±0,10 (прогнозируется)
FDA UNII: 1LS4J5883P
Молекулярный вес: 464,6 г/моль
Молекулярная формула: C24H48O8.
Соединение канонизировано: правда
XLogP3-AA: 4,5
Точная масса: 464,33491849.
Моноизотопная масса: 464,33491849.
Сложность: 368
Количество вращающихся облигаций: 28
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 8
Топологическая площадь полярной поверхности: 92,7
Количество тяжелых атомов: 32
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество атомов изотопа: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-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.
-В случае зрительного контакта:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
*Предельные значения профессионального воздействия: данные отсутствуют.
*Биологические предельные значения: данные отсутствуют.
-Соответствующие технические средства контроля:
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты (СИЗ):
*Защита глаз/лица:
Безопасные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Реактивность: данные отсутствуют.
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.



СИНОНИМЫ:
3,6,9,12,15,18-гексаоксатриаконтановая кислота
АКИПО RLM 45 CA
ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
ПЭГ-6 ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (6) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Лаурет-6-карбоновая кислота
ПЭГ-6 лауриловый эфир карбоновой кислоты
ПЭГ 300 лауриловый эфир карбоновой кислоты
ПОЭ (6) лауриловый эфир карбоновой кислоты




ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА = 2-(2-ДОДЕКОКСЭТОКСИ)УКСУСНАЯ КИСЛОТА = ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИГЛИКОЛЯ КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА


Номер CAS: 27306-90-7 / 33939-64-9
Номер ЕС: 608-079-9
Молекулярная формула: C16H32O4


Лаурет-7 карбоновая кислота представляет собой натриевую соль карбоновой кислоты, полученной из лаурет-7.
Лаурет-7 карбоновая кислота представляет собой криптоанионное поверхностно-активное вещество.
Лаурет-7 карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-7 карбоновая кислота представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество на основе лаурилового спирта C12-C16.


Лаурет-7 карбоновая кислота принадлежит к группе этоксилатов жирных спиртов с названием INCI: C12-16 Laureth-7.
Лаурет-7 карбоновая кислота хорошо растворима в воде.
Значение HLB для лаурет-7 карбоновой кислоты составляет приблизительно 13, а температура затвердевания составляет 10°C.
Лаурет-7 карбоновая кислота легко биоразлагаема в естественной среде.


Лаурет-7 карбоновая кислота проявляет высокую химическую активность в кислых и нейтральных ваннах и разбавленных щелочах.
Лаурет-7 карбоновая кислота - неионогенное поверхностно-активное вещество из группы этоксилатов жирных спиртов, очень хорошо растворимое в воде.
Лаурет-7 карбоновая кислота является биоразлагаемым продуктом.
Лаурет-7 карбоновая кислота была идентифицирована в крови человека.


Технически лаурет-7 карбоновая кислота является частью экспосомы человека.
Лаурет-7 карбоновая кислота также превосходна в смесях с анионными и катионными поверхностно-активными веществами.
Карбоновые кислоты представляют собой соединения, содержащие карбоксильную группу с формулой -C(=O)OH.
На основании обзора литературы было опубликовано очень мало статей о лаурет-7-карбоновой кислоте.


Лаурет-7 карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-7 карбоновая кислота является чрезвычайно мягким поверхностно-активным веществом с хорошими эмульгирующими свойствами и нечувствительна к жесткости воды. Лаурет-7 карбоновая кислота существенно улучшает переносимость кожей чистящих средств.
Лаурет-7 карбоновая кислота относится к очищающим, пенообразующим и поверхностно-активным веществам.


В составах, содержащих алкилсульфаты и алкиларилсульфонаты, лаурет-7 карбоновая кислота проявляет синергетический очищающий эффект.
Лаурет-7 карбоновая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как карбоновые кислоты.
Карбоновая кислота лаурет-7 обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, а также очень мягко воздействует на кожу и слизистые оболочки.
Лаурет-7 карбоновая кислота выпускается в высококонцентрированной форме.


Содержание действующего вещества в продукте превышает 99%.
Лаурет-7 карбоновая кислота имеет дополнительное преимущество, состоящее в высокой совместимости с неионогенными вспомогательными веществами.
Лаурет-7 карбоновая кислота является продуктом AKYPO RLM.
Продукция Akypo предлагает широкий спектр вторичных поверхностно-активных веществ с отличной устойчивостью к жесткой воде.


В зависимости от длины углеродной цепи и степени этоксилирования продукты проявляют характерные потребительские свойства.
Марки Akypo LF с длиной цепи от С4 до С8 представляют собой малопенящиеся ПАВ с высокими диспергирующими и гидротропными способностями.
Продукты Akypo RLM имеют алкильную цепь C12-C14, а их степень этоксилирования находится в диапазоне от 2,5 до 10 EO.


Они обеспечивают хорошее пенообразование при различных pH.
Как и марки Akypo soft, они являются мягкими вспомогательными поверхностно-активными веществами и действуют как эмульгаторы и солюбилизаторы.
Наконец, продукты Akypo ro обладают превосходными свойствами диспергирования известкового мыла и обладают некоторыми антикоррозионными свойствами.
Их можно использовать в смазках для конвейерных лент.



ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ LAURETH-7:
Карбоновая кислота Laureth-7 является мягким усилителем пенообразования с улучшенным поведением пены для средств личной гигиены и для всех видов чистящих средств, включая средства по уходу за автомобилем, средства для мытья посуды, бытовые, промышленные и институциональные.
Лаурет-7 карбоновая кислота является промежуточным продуктом для смол, пластификаторов и резиновых химикатов.
Лаурет-7 карбоновая кислота также является ингредиентом, который удаляет излишки красителей из ванны на заключительном этапе обработки текстиля.


Обладает очень хорошей смачивающей способностью тканей (особенно хлопчатобумажных), лаурет-7 карбоновая кислота пригодна в качестве ингредиента отбеливающих составов для необработанного трикотажа и хлопчатобумажных тканей.
Карбоновая кислота лаурет-7 используется в продуктах для чувствительной кожи, зубной пасте, ополаскивателе для рта, бытовых чистящих средствах, средствах для стирки, жидких моющих средствах LDLD и средствах для ухода за поверхностями.


Лаурет-7 карбоновая кислота особенно подходит для высококачественных составов, детских шампуней и продуктов, предназначенных для чувствительной кожи.
Лаурет-7 карбоновая кислота выполняет очищающую функцию, а также эмульгирует в системах ухода за волосами и кожей.
Используется лаурет-7 карбоновая кислота Косметические средства по уходу за лицом и телом (скрабы, увлажняющие кремы, кремы от прыщей, кремы от морщин, кремы для глаз, кремы для рук, лосьоны для тела, солнцезащитные кремы), Очищающие средства для лица и тела (гели для умывания лица, тела средства для умывания и гели, жидкое мыло, пена для ванн).


Лаурет-7 карбоновая кислота также используется в качестве смазки в текстильной промышленности, в качестве увлажнителя и мягчителя для шкур, в качестве подщелачивающего агента и поверхностно-активного вещества в фармацевтике, в качестве поглотителя кислых газов и в органическом синтезе.
Лаурет-7 карбоновая кислота идеально подходит для текстильной и швейной промышленности.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется в смываемых продуктах и в составах для окрашивания волос.


Лаурет-7 карбоновая кислота используется в процессах предварительной обработки волокна в составе смесей, предназначенных для удаления жирных масляных пятен (минеральных масел) с тканей и трикотажа.
Лаурет-7 карбоновая кислота хорошо совместима с другими неионогенными поверхностно-активными веществами, а также с анионными и катионными поверхностно-активными веществами.
Лаурет-7 карбоновая кислота пригодна для использования в средах восстановителей и окислителей, в жесткой и холодной воде.


Карбоновая кислота Лаурет-7 используется Чистящие средства для ванных комнат, Промышленные чистящие средства, Чистящие средства для учреждений, Чистящие средства для отелей, Чистящие средства для ресторанов, Чистящие средства для предприятий общественного питания, Чистящие средства для предприятий общественного питания, Чистящие средства для предприятий по производству напитков, CIP-очистители, OPC-очистители и поверхностно-активные вещества.
Используется карбоновая кислота лаурет-7. Эффективная очистка. Мягкое вспомогательное поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием для косметических применений. Применяется в растворе гипохлорита. Эмульгирующие и солюбилизирующие свойства.


Лаурет-7 карбоновая кислота используется в производстве косметических продуктов, таких как средства по уходу за кожей и очищающие средства, а также косметические средства для ухода за волосами, и в первую очередь в средствах для окрашивания волос.
Используется лаурет-7 карбоновая кислота. Пенообразующее со-ПАВ, повышает эффективность quat's и красителей; с солюбилизирующими свойствами и очень мягким для кожи, а также пенообразующее поверхностно-активное вещество с отличной физико-химической стабильностью.


Лаурет-7 карбоновая кислота имеет широкий спектр функций в рецептурах – смачивающий агент, моющий агент, эмульгатор и диспергатор.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется Защита цвета волос, Очищение кожи, Гель для душа, Крем для душа, Масло для душа, Жидкое мыло для рук, Пенящиеся средства для ванны, Очищение детской и детской кожи, Средства для чувствительной кожи, Зубная паста, Уход за кожей, Кремы и лосьоны, Уход за лицом, уход за телом, уход за руками, очищающее средство для лица, средство для снятия макияжа с глаз, уход за волосами, шампунь, красители для волос и защита цвета волос


Лаурет-7 карбоновая кислота эффективна в кислых и нейтральных средах, а также в разбавленных щелочах.
Карбоновая кислота лаурет-7 действует в косметике как регулятор pH.
Лаурет-7-карбоновая кислота действует как анионное поверхностно-активное вещество, так и как со-ПАВ.
Лаурет-7 карбоновая кислота действует как фиксатор для волос.


Лауреткарбоновые кислоты действуют как поверхностно-активные вещества.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется Очищение кожи, Гель для душа, Крем для душа, Масло для душа, Жидкое мыло для рук, Пенящиеся средства для ванн, Очищение детской и детской кожи, Солюбилизатор, Уход за кожей, Очищающее средство для лица, Средство для снятия макияжа с глаз, Уход за волосами, Шампунь, и красители для волос.
Лаурет-7-карбоновая кислота используется в неокрашивающих препаратах для волос и в составах для смывания, а также в несмываемых составах.


Благодаря смачивающим, эмульгирующим и диспергирующим свойствам лаурет-7-карбоновой кислоты, а также очень хорошим моющим свойствам, лаурет-7-карбоновая кислота используется в качестве основного поверхностно-активного вещества в производстве моющих средств (порошков и жидкостей), бытовых и профессиональных чистящих средств и рук. чистящие составы.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется в производстве эмульгаторов и диспергаторов для текстильных изделий, агрохимикатов, восков, минеральных и растительных масел, парафина, полиролей, смазочно-охлаждающих жидкостей, деэмульгаторов нефти и добавок к цементу.


Лаурет-7 карбоновая кислота также является сырьем, часто используемым в производстве декоративной косметики, солнцезащитных средств, средств для бритья и косметики после бритья.
Карбоновая кислота лаурет-7 применяется Составы для удаления масляных пятен с трикотажных и тканых тканей, Добавка к отбеливающим ваннам в текстильной промышленности, Добавка к моющим ваннам после окрашивания тканей и трикотажа.
Лаурет-7 карбоновая кислота б/у Цветная косметика (праймеры под макияж, флюиды, тени, консилеры, бронзаторы), Косметика для бритья и после бритья, Бытовые моющие средства (жидкие и порошкообразные моющие средства, средства для очистки поверхностей, моющие средства, средства для мытья рук) .


-Средства по уходу за волосами с применением лаурет-7-карбоновой кислоты: средства для мытья, ухода и укладки волос (шампуни, кондиционеры, сыворотки, гели, пены для укладки)
-Косметическое использование лаурет-7 карбоновой кислоты:
* моющие средства
*ПАВ



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Монокарбоновые кислоты и производные
*Диалкиловые эфиры
* Первичные спирты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
* Монокарбоновая кислота или производные
* Эфир
*Диалкиловый эфир
*Карбоновая кислота
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Первичный спирт
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
*Алкоголь
* Алифатическое ациклическое соединение



ПРЕИМУЩЕСТВА КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ LAURETH-7:
*Личная гигиена
* Очищение волос
*Многофункциональный
*Природа
*Без консервантов
*Анионное поверхностно-активное вещество
* Очищающее средство
* Пенообразователь
*Эмульгатор
*Стабилизатор
* Диспергатор
*Ультра мягкий
* Ламеллярная структура
*Гидротропный
* Жесткая вода стабильна
* Органическая кислота
* Кислотоустойчивый
*Стабильный щелочной
*Стабильный электролит
*Стабильный окислитель
* Улучшает восприятие цвета
* Отличная стойкость цвета волос
*Экологический знак бесплатно
*растительного происхождения
* Легко биоразлагаемый
*Широкий спектр приложений
* Отличные эмульгирующие, диспергирующие, смачивающие, моющие и очищающие свойства
*Высокая стойкость к кислым средам и разбавленным щелочам,
*Высокая эффективность в жесткой воде
*Очень хорошая совместимость с неионными, анионными и катионными поверхностно-активными веществами.
*Высокая концентрация активного ингредиента – 99% биоразлагаемый продукт.



ФУНКЦИИ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
* Очищение:
Помогает поддерживать чистоту поверхности
* Эмульгирование:
Способствует образованию однородных смесей между несмешивающимися жидкостями за счет изменения межфазного натяжения (вода и масло).
*Пенообразование:
Улавливание мелких пузырьков воздуха или других газов в небольшом объеме жидкости путем изменения поверхностного натяжения жидкости.
* ПАВ:
Снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта при использовании лаурет-7 карбоновой кислоты.
* Диспергатор
*Стабилизатор



СЕМЕЙСТВА ПРОДУКТОВ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ LAURETH-7:
-Чистящие ингредиенты — чистящие средства:
* Эмульгаторы и деэмульгаторы
-Очищающие ингредиенты — функциональные добавки:
* Агенты контроля пенообразования
*Другие функциональные добавки
-Косметические ингредиенты — функциональные:
* Эмульгаторы
*Солюбилизаторы и диспергаторы
*Другие функциональные добавки
-Чистящие ингредиенты — мыло и поверхностно-активные вещества:
*Анионные поверхностно-активные вещества
-Косметические ингредиенты — поверхностно-активные вещества и моющие средства:
*Анионные поверхностно-активные вещества



СВОЙСТВА КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
*Химическая стабильность
* Солюбилизатор и эмульгатор
*Усилитель пены
*Вспенивание
* Поверхностно-активное вещество (анионное)
*КоПАВ
* Очищающий агент
*Эмульгатор



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
Молекулярный вес: 288,42
XLogP3-AA: 5.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 16
Точная масса: 288.23005950
Масса моноизотопа: 288,23005950
полярной поверхности: 55,8 Ų
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0
Сложность: 207
Количество атомов изотопа: 0

Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Средняя масса: 288,428 г/моль
Масса моноизотопа: 288,23006 г/моль
XLogP3-AA: 5.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 16

Точная масса: 288.23005950
Масса моноизотопа: 288,23005950
полярной поверхности: 55,8 Ų
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0
Сложность: 207
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Физическое состояние: нет данных

Цвет: нет данных
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: нет данных
Точка кипения или начальная точка кипения и интервал кипения: 410,4°C при 760 мм рт.ст.
Воспламеняемость: нет данных
Нижний и верхний предел взрываемости / предел воспламеняемости: нет данных
Температура вспышки: 138,1oC
Температура самовоспламенения: нет данных
Температура разложения: нет данных
рН: нет данных
Кинематическая вязкость: нет данных
Растворимость: нет данных
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): данные отсутствуют
Давление паров: 6,94E-08 мм рт.ст. при 25°C
Плотность и/или относительная плотность: 0,961 г/см3
Относительная плотность паров: нет данных
Характеристики частиц: нет данных



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
*Предельные значения профессионального воздействия: данные отсутствуют.
*Биологические предельные значения: данные отсутствуют.
- Соответствующий инженерный контроль:
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Индивидуальные меры защиты, такие как средства индивидуальной защиты (СИЗ):
* Защита глаз/лица:
Безопасные очки.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Реактивность: нет данных
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.



СИНОНИМЫ:
Лаурет-7 карбоновая кислота
2-(2-додекоэтокси)уксусная кислота
33939-64-9
27306-90-7
Лаурет-6 карбоксилат натрия
Лаурет-13 карбоксилат натрия
3,6-диоксаоктадекановая кислота
SCHEMBL7649590
DTXSID70181754
Поли(окси-1,2-этандиил), α-(карбоксиметил)- омега-(додецилокси)-, натриевая соль
2-(2-додекоэтокси)уксусная кислота
Лаурет-6 карбоксилат натрия
Лаурет-13 карбоксилат натрия
3,6-диоксаоктадекановая кислота
[2-(Додецилокси)этокси]уксусная кислота
2-(2-додекоэтокси)уксусная кислота (ПЭГ-7)
пег-10 лауриловый эфир карбоновой кислоты
поли(окси-1,2-этандиил), α-карбоксиметил- омега-додецилокси-, (среднее молярное соотношение 7 моль ЭО)
полиэтиленгликоль (7) лауриловый эфир карбоновой кислоты
полиоксиэтилен (7) лауриловый эфир карбоновой кислоты
3,6,9,12,15-пентаоксагептакозановая кислота
AEC4-Na
3,6,9,12,15-гептакозаноат натрия
3,6,9,12,15-пентаоксагептакозановая кислота
AEC4-Na
3,6,9,12,15-гептакозаноат натрия
ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ
Лауриловый спирт представляет собой жирный спирт, представляющий собой додекан, в котором водород одной из метильных групп заменен гидроксильной группой.
Лауриловый спирт представляет собой легкоплавкое кристаллическое вещество белого цвета с температурой плавления 24°С.
Сообщается, что порог запаха воздуха для лаурилового спирта (изомер не указан) составляет 7,1 частей на миллиард.

КАС: 112-53-8
МФ: C12H26O
МВт: 186,33
ИНЭКС: 203-982-0

Сообщается об обнаружении в масле мексиканского лайма и в масле цветков Furcraea gigantean.
Также сообщается об обнаружении в маслах из яблок, бананов, вишни, кожуры цитрусовых, дыни, ананасов, картофеля, тимуса, сыров, сливочного масла, сухого молока, куриного и говяжьего жира, вареной свинины, пива, виски, белого вина, арахиса, бобов, грибов. , манго, семена и листья кориандра, рис, бурбонская ваниль, эндивий, краб, моллюск, капский крыжовник, папайя и мате.

Лауриловый спирт представляет собой органическое соединение, полученное промышленным путем из косточкового пальмового или кокосового масла.
Лауриловый спирт относится к жирным спиртам.
Сульфатные эфиры лаурилового спирта, особенно лаурилсульфат натрия, очень широко используются в качестве поверхностно-активных веществ.
Лауриловый спирт, лаурилсульфат аммония и лауретсульфат натрия используются в шампунях.
Лауриловый спирт безвкусный и бесцветный, с цветочным запахом.

Жирный спирт, представляющий собой додекан, в котором водород одной из метильных групп заменен гидроксильной группой.
Лауриловый спирт зарегистрирован для использования в яблоневых и грушевых садах в качестве феромонного/сексуального аттрактанта чешуекрылых, который используется для нарушения брачного поведения некоторых мотыльков, личинки которых уничтожают посевы.

Составы этоксилированного спирта, такие как лауриловый спирт, классифицируются как поверхностно-активные вещества, что означает, что они снижают поверхностное натяжение в жидкости или между жидкостью и твердым телом.
Как и все виды этоксилированного спирта, этоксилат лаурилового спирта является неионогенным соединением — лауриловый спирт не имеет электрического заряда на гидрофильном конце и обычно принимает форму густой жидкости, которая часто бывает липкой на ощупь.
Процесс этоксилирования также приводит к увеличению растворимости матер��ала в воде.
Продукты, которые обычно содержат этоксилат лаурилового спирта, включают косметику, моющие средства для стирки, чистящие средства для поверхностей и средства личной гигиены, и это лишь некоторые из них.

Химические свойства лаурилового спирта
Температура плавления: 22-26 °C (лит.)
Температура кипения: 260-262 °С (лит.)
Плотность: 0,833 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 7,4 (относительно воздуха)
Давление паров: 0,1 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,442 (лит.)
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: 2617 | ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ
Fp: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: слабо растворим 1 г/л при 23°C.
Форма: жидкость
pka: 15,20 ± 0,10 (прогноз)
Цвет: APHA: ≤10
Запах: типичный запах жирного спирта; сладкий.
Тип запаха: восковой
Предел взрываемости: 4%
Растворимость в воде: нерастворимый
Мерк: 14 3405
Номер ОКЭПД: 109
БРН: 1738860
InChIKey: LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
LogP: 5,4 при 23 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 112-53-8 (справка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: лауриловый спирт (112-53-8)
Система регистрации веществ EPA: лауриловый спирт (112-53-8)

Лауриловый спирт имеет характерный жирный запах; неприятный при высоких концентрациях, но нежный и цветочный при разбавлении.
Лауриловый спирт представляет собой насыщенный 12-углеродный жирный спирт, полученный из жирных кислот кокосового масла.
Лауриловый спирт имеет жирный восковой вкус и используется в моющих средствах, смазочных маслах и фармацевтических препаратах.

Использование
Лауриловый спирт используется в качестве косметического, текстильного вспомогательного вещества, синтетического масла, эмульгатора и флотатора сырья, моющего сырья, пенообразователя зубной пасты.
Лауриловый спирт используется в химических составах для различных целей, в том числе в качестве стабилизатора эмульсии, смягчающего средства для кондиционирования кожи и агента, повышающего вязкость.
Лауриловый спирт используется главным образом в качестве промежуточного химического вещества в поверхностно-активных веществах, содержащих сульфаты жирных спиртов и этоксилаты.
Лауриловый спирт также используется в качестве загустителя, смягчающего средства и агента, регулирующего пенообразование, в мыле и средствах личной гигиены, среди прочего.

Лауриловый спирт широко используется в косметической промышленности для приготовления эмульсий.
Когда лауриловый спирт используется в эмульсии, он может стабилизировать эмульсию, встраиваясь в водную и масляную фазы.
Лауриловый спирт по своей природе является жирным, поэтому при нанесении на кожу он также придает жир и влагу высушенной коже.
Лауриловый спирт образует на коже слой, который не позволяет влаге испаряться.
Таким образом, при нанесении на сухую кожу лауриловый спирт также увлажняет.
Лауриловый спирт также можно использовать в качестве агента, повышающего вязкость.
Лауриловый спирт используется в средствах по уходу за кожей, волосами и телом.

Подготовка
Коммерчески лауриловый спирт можно получить гидрированием лауриновой кислоты; обычно используется в качестве замены для соответствующего альдегида.

Методы производства
Лауриловый спирт промышленно производят оксо-процессом, а из этилена - процессом Циглера, который включает окисление соединений триалкилалюминия.
Лауриловый спирт также может быть получен восстановлением натрия или гидрированием под высоким давлением сложных эфиров природной лауриновой кислоты.

В 1993 году спрос на додеканол в Европе составлял около 60 тысяч тонн в год (Тт/год).
Лауриловый спирт можно получить из жирных кислот и метиловых эфиров пальмоядрового или кокосового масла путем гидрогенизации.
Лауриловый спирт также может быть получен синтетическим путем с помощью процесса Циглера.
Классический лабораторный метод включает восстановление этиллаурата по методу Буво-Блана.

Лауриловый спирт используется для изготовления поверхностно-активных веществ, смазочных масел, фармацевтических препаратов, при формировании монолитных полимеров и в качестве вкусоароматической пищевой добавки.
В косметике лауриловый спирт используется как смягчающее средство.
Лауриловый спирт также является предшественником додеканала, важного ароматизатора, и 1-бромодекана, алкилирующего агента для улучшения липофильности органических молекул.

Профиль реактивности
Лауриловый спирт - это спирт.
Горючие и/или токсичные газы образуются при сочетании спиртов с щелочными металлами, нитридами и сильными восстановителями.
Они реагируют с оксокислотами и карбоновыми кислотами с образованием сложных эфиров и воды.
Окислители превращают их в альдегиды или кетоны.
Спирты проявляют как слабые кислоты, так и слабые основания.
Они могут инициировать полимеризацию изоцианатов и эпоксидов.

Канцерогенность
Лауриловый спирт показал слабую опухоль-стимулирующую активность при нанесении три раза в неделю в течение 60 недель на кожу мышей, которые ранее получали начальную дозу диметилбенз[а]антрацена.
Папилломы развились у 2 из 30 мышей через 39 и 49 недель лечения.

Синонимы
1-ДОДЕКАНОЛ
Додекан-1-ол
Додециловый спирт
додеканол
Лауриловый спирт
112-53-8
н-додециловый спирт
Ундецил карбинол
додециловый спирт
Лауриновый спирт
Лауриновый спирт
1-додециловый спирт
Писоль
н-додекан-1-ол
Дуодециловый спирт
1-гидроксидодекан
Сипонол L5
Карукору 20
Лауроиловый спирт
Сипонол 25
Лорол 5
Лорол 7
н-додеканол
Лорил 24
Алкоголь С-12
Альфол 12
Лорол 11
Сипол Л12
Дитол J-68
Сипонол L2
Кашалот Л-50
Кашалот Л-90
Додециловый спирт
н-лауриловый спирт
С12 спирт
Хайноль 12SS
гидроксидодекан
Конол 20П
Конол 20ПП
Лорол
ЭПАЛ 12
Адол 10
Адол 12
Додеканол-1
н-лауриловый спирт, первичный
Накол 12-96
Алкоголь С12
FEMA № 2617
НАА 42
СО-1214
Липокол Л
СО-1214N
СО-1214С
MFCD00004753
С 1298
МА-1214
Лорол С12
Co-1214S1-додеканол
27342-88-7
DTXSID5026918
ЧЕБИ:28878
178А96НЛП2
НБК-3724
68551-07-5
DTXCID906918
Адола 11
Лорол С 12
Номер Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 2617
Дитол J-68 (ФУРГОН)
Лорол С 12/98
1DO
КАС-112-53-8
КРИС 662
Додеканол, 1-
ХДБ 1075
НСК 3724
ИНЭКС 203-982-0
БРН 1738860
лауриловый спирт
Лорол специальный
УНИИ-178А96НЛП2
АИ3-00309
ИНЭКС 271-359-0
Филколл 1200
ЛАУРЭКС НК
ЛАУРЭКС L1
1-ДОДЕКАНОЛ [MI]
1-додеканол, 98,0%
ЕС 203-982-0
SCHEMBL6844
1-ДОДЕКАНОЛ [HSDB]
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ [FCC]
4-01-00-01844 (Справочник Beilstein)
КЕМБЛ24722
ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ [FHFI]
ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ [INCI]
C12H25OH
ВЛН: Q12
Лауриловый спирт, >=98%, FG
НАКОЛ 12-99 АЛКОГОЛЬ
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ [USP-RS]
1-додеканол (ACD/название 4.0)
1-додеканол, аналитический стандарт
АЛФОЛ 1216 СО СПИРТ
NSC3724
12 ОН
1-Додеканол, ХЧ, 98%
BCP29203
CS-D1360
HY-Y0289
Токс21_202124
Токс21_300120
ЛМФА05000001
STL301829
CACHALOT L-90 ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ
Со12Co-1214Co-1214N
АКОС009031450
DB06894
1-додеканол, реагент ACS, >=98,0%
NCGC00164341-01
NCGC00164341-02
NCGC00164341-03
NCGC00253987-01
NCGC00259673-01
БП-31213
CS-16955
1-додеканол 100 мкг/мл в ацетонитриле
ДБ-003637
1-додеканол, специальный сорт SAJ, >=97,0%
1-додеканол, Selectophore™, >=98,0%
1-додеканол; додециловый спирт; лауриловый спирт
Д0978
FT-0607710
FT-0693265
1-Додеканол, реактивная чистота Vetec™, 98%
EN300-20043
C02277
Q161617
Q-200121
Додекан-1-ол; Додециловый спирт; Лауриловый спирт; Додеканол
Z104476554
Лауриловый спирт, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИССУЛТАЙН

Лаурилгидроксисультаин – химическое соединение, относящееся к классу поверхностно-активных веществ.
Его химическая структура состоит из лаурилового (додецилового) гидрофобного хвоста и гидрофильной головной группы гидроксисультаина.
Лаурилгидроксисультаин обычно используется в средствах личной гигиены и косметических продуктах в качестве мягкого поверхностно-активного вещества и пенообразователя благодаря его способности очищать и создавать устойчивую пену.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лаурилгидроксисультаин обычно используется в составе безсульфатных шампуней для обеспечения мягкого очищения и богатого пенообразования.
Лаурилгидроксисультаин является важным ингредиентом многих натуральных и органических продуктов по уходу за волосами благодаря своей мягкой и биоразлагаемой природе.
Лаурилгидроксисультаин часто содержится в детских шампунях и средствах для ванн, чтобы обеспечить безопасность и нежность нежной кожи и волос.
Лаурилгидроксисультаин используется в очищающих средствах для лица для удаления макияжа, грязи и излишков масла, со��раняя при этом естественный баланс влаги в коже.

Лаурилгидроксисултаин входит в состав средств для мытья тела и гелей для душа, чтобы создать роскошное пенообразование во время ежедневного купания.
Лаурилгидроксисултаин можно найти в мыле для рук и жидкостях для мытья рук, он обеспечивает эффективное очищение и оставляет ощущение мягкости на руках.

Многие безсульфатные и гипоаллергенные средства личной гигиены содержат лаурилгидроксисультаин для людей с чувствительной кожей.
Лаурилгидроксисультаин используется в шампунях для домашних животных для обеспечения эффективной очистки, не вызывая раздражения кожи у животных.

Лаурилгидроксисултаин используется в составах пенных ванн для создания обильных и устойчивых пузырьков, обеспечивающих расслабляющее купание.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в натуральных и органических масках и скрабах для лица, которые помогают удалить загрязнения и омертвевшие клетки кожи.

Лаурилгидроксисультаин используется в дезинфицирующих средствах для рук и антибактериальном мыле для повышения эффективности пенообразования и очищения.
Лаурилгидроксисультаин входит в состав средств для снятия макияжа и составов мицеллярной воды, чтобы помочь бережно удалить косметику с кожи.
В кондиционерах для волос лаурилгидроксисультаин может действовать как вспомогательное поверхностно-активное вещество, помогая распределять кондиционирующие вещества для мягких и послушных волос.

Лаурилгидроксисультаин используется в солнцезащитных кремах и средствах по уходу за солнцем для создания приятной текстуры и облегчения равномерного нанесения.
Лаурилгидроксисултаин добавляется в кремы и гели для бритья, чтобы обеспечить гладкую, мягкую пену для комфортного бритья.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в детских лосьонах и кремах, он помогает поддерживать естественный водный барьер кожи.

Лаурилгидроксисультаин используется в составе натуральных дезодорантов для придания кремовой текстуры и улучшения нанесения.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в тониках для лица, который помогает удалить остатки загрязнений после очищения, оставляя кожу свежей.

В средствах по уходу за кожей головы и средствах против перхоти он способствует распределению активных ингредиентов по коже головы.
Лаурилгидроксисультаин используется в средствах для очистки кистей для макияжа для эффективного удаления остатков макияжа и бактерий.
Лаурилгидроксисультаин входит в состав бомбочек для ванн и солей для ванн для усиления эффекта пенообразования и пузырьков при добавлении в воду для ванн.

В мягких, не содержащих сульфатов стиральных порошках он способствует эффективному удалению пятен и загрязнений с одежды.
Лаурилгидроксисултаин используется в пенящихся дезинфицирующих средствах для рук, образуя при нанесении густую очищающую пену.

В рецептурах натуральных и органических зубных паст он может действовать как пенообразователь, равномерно распределяя активные ингредиенты.
Лаурилгидроксисультаин часто используется в мягких гипоаллергенных детских салфетках, чтобы обеспечить мягкую и эффективную очистку во время смены подгузников.
Лаурилгидроксисультаин часто используется в безсульфатных и натуральных очищающих средствах для лица, обеспечивая мягкое, но эффективное решение для удаления загрязнений с лица.

Лаурилгидроксисультаин содержится в пенящихся маслах для ванн и пенах для ванн, улучшая ощущения от купания благодаря роскошной пене и смягчающим кожу свойствам.
Лаурилгидроксисультаин является ключевым ингредиентом нежных отшелушивающих скрабов для лица, помогая удалить омертвевшие клетки кожи и сделать цвет лица более гладким.

Лаурилгидроксисультаин используется в масках для лица, чтобы помочь равномерно распределить активные ингредиенты и создать кремовую текстуру.
Мягкие гипоаллергенные средства для снятия макияжа помогают растворить и снять макияж без резкого трения.

Лаурилгидроксисультаин входит в состав безсульфатных кондиционеров для волос, чтобы улучшить распутывание волос и сделать их мягкими и послушными.
Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных средствах для мытья рук, обеспечивая эффективное очищение и при этом бережно относясь к коже.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в маслах для ванн и душа, которые помогают создать увлажняющие и ароматные ощущения при купании.

Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных лосьонах для тела, способствуя разглаживанию и увлажнению кожи.
В безсульфатных и натуральных скрабах для тела он способствует равномерному распределению отшелушивающих частиц и увлажняющих веществ.

Лаурилгидроксисультаин входит в состав безсульфатных пенящихся очищающих средств для лица, обеспечивая нежное и освежающее очищение.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в не содержащих сульфатов и натуральных средствах для укладки волос, улучшающих текстуру и послушность.
В составе натуральных средств от насекомых, не содержащих сульфатов, он помогает равномерно распределить активные ингредиенты по коже.

Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных женских моющих средствах для поддержания интимной гигиены благодаря мягкой и нераздражающей формуле.
Лаурилгидроксисултаин входит в состав натуральных средств для мытья тела, не содержащих сульфатов, для освежающего ощущения под душем.

В натуральных средствах по уходу за домашними животными, не содержащих сульфатов, он способствует очищению, не вызывая раздражения кожи у животных.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в безсульфатных и натуральных пенящихся очищающих средствах для кистей и спонжей для макияжа.

Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных тониках для лица, чтобы освежить и сбалансировать кожу.
В безсульфатных и натуральных средствах по уходу за детьми он способствует бережному очищению и увлажнению.

Лаурилгидроксисултаин включен в не содержащие сульфатов и натуральные очищающие средства для ран, чтобы помочь удалить остатки мелких порезов и царапин.
Лаурилгидроксисультаин содержится в безсульфатных и натуральных шампунях для домашних животных, обеспечивая эффективную очистку домашних животных с чувствительной кожей.

Натуральные скрабы и ванночки для ног, не содержащие сульфатов, помогают отшелушивать и омолаживать уставшие ноги.
Лаурилгидроксисультаин можно использовать в безсульфатных и натуральных спреях для тела для создания нежного и освежающего спрея.

Лаурилгидроксисультаин входит в состав безсульфатных и натуральных массажных масел для улучшения скольжения во время массажа.
В безсульфатных и натуральных масках для волос он способствует равномерному распределению питательных ингредиентов для улучшения здоровья волос.



ОПИСАНИЕ


Лаурилгидроксисультаин – химическое соединение, относящееся к классу поверхностно-активных веществ.
Его химическая структура состоит из лаурилового (додецилового) гидрофобного хвоста и гидрофильной головной группы гидроксисультаина.
Лаурилгидроксисультаин обычно используется в средствах личной гигиены и косметических продуктах в качестве мягкого поверхностно-активного вещества и пенообразователя благодаря его способности очищать и создавать устойчивую пену.

Лаурилгидроксисультаин известен своими мягкими и нераздражающими свойствами, что делает его пригодным для использования в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Лаурилгидроксисультаин помогает удалить грязь, жир и загрязнения с кожи и волос, обеспечивая при этом обильную и роскошную пену.

Лаурилгидроксисультаин – водорастворимое поверхностно-активное вещество с отличными пенообразующими свойствами.
Лаурилгидроксисультаин часто получают из кокосового или пальмового масла.
Лаурилгидроксисультаин имеет гидрофобный (водоотталкивающий) лауриловый хвост и гидрофильную (притягивающую воду) сультаиновую головную группу.

Лаурилгидроксисультаин широко используется в средствах личной гигиены и косметической промышленности.
Лаурилгидроксисультаин известен своими мягкими и нежными очищающими свойствами.
Лаурилгидроксисультаин часто содержится в шампунях, средствах для мытья тела и очищающих средствах для лица.

Лаурилгидроксисультаин помогает создать обильную и стойкую пену в очищающих средствах.
Лаурилгидроксисультаин особенно популярен в безсульфатных и натуральных косметических составах.

Лаурилгидроксисультаин обладает способностью эффективно удалять грязь, жир и загрязнения с кожи и волос.
Благодаря своей мягкой природе он подходит для чувствительной кожи.

Лаурилгидроксисультаин часто используется в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества для усиления пенообразующих и очищающих свойств других поверхностно-активных веществ.
Лаурилгидроксисультаин улучшает общее ощущение от продуктов личной гигиены, обеспечивая роскошную пену и приятное ощущение на коже.
Лаурилгидроксисультаин имеет уровень pH, соответствующий естественному pH кожи, что снижает риск раздражения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Химическая формула: Зависит от конкретного производителя, но обычно содержит лауриловый (додецил) гидрофобный хвост и гидрофильную головную группу гидроксисултаин.
Молярная масса: Зависит от конкретной рецептуры.
Химическая структура: Лаурилгидроксисультаин представляет собой амфотерное поверхностно-активное вещество, структура которого включает гидрофобный хвост и гидрофильную головку.


Физические свойства:

Физическое состояние: Жидкость при комнатной температуре.
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: Обычно не имеет запаха или имеет мягкий приятный запах.
Растворимость: Растворим в воде и других полярных растворителях.
Уровень pH: обычно имеет pH от слегка кислого до нейтрального, что делает его пригодным для использования в средствах по уходу за кожей и волосами.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Если при вдыхании лаурилгидроксисультаина возникло расстройство дыхания, переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Если у человека затруднено дыхание, дайте ему кислород и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании лаурилгидроксисультаина на кожу снять загрязненную одежду и обувь.
Аккуратно, но тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если после мытья сохраняется раздражение, покраснение или дискомфорт.


Зрительный контакт:

При попадании лаурилгидроксисультаина в глаза немедленно осторожно, но тщательно промойте пораженные глаза теплой чистой водой в течение не менее 15 минут.
Убедитесь, что веки открыты, чтобы облегчить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или проконсультируйтесь с окулистом, если раздражение, покраснение или боль не проходят.


Проглатывание:

При случайном проглатывании лаурилгидроксисультаина не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Тщательно прополоскать рот водой, но не глотать воду.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр за советом.


Общие меры первой помощи:

Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, при оказании первой помощи человеку, подвергшемуся воздействию лаурилгидроксисультаина.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Меры предосторожности при обращении с лаурилгидроксисултаином:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с лаурилгидроксисультаином надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте лаурилгидроксисультаин в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы предотвратить накопление паров или дыма.
Рассмотрите возможность использования местной вытяжной вентиляции или средств защиты органов дыхания, если уровни воздействия выходят за допустимые пределы.

Избегайте проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с лаурилгидроксисультаином, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
Тщательно мойте руки перед едой, питьем или посещением туалета.

Избегайте вдыхания:
Сведите к минимуму вдыхание паров или аэрозолей, работая в помещениях с достаточной вентиляцией.
При необходимости используйте респиратор, соблюдая соответствующие правила техники безопасности.

Реакция на разлив:
В случае разлива ограничьте доступ в зону и примите соответствующие меры предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения.
Используйте средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки или защитную маску.
Соберите пролитый материал инертным абсорбирующим материалом (например, песком, вермикулитом) и соберите его в подходящий контейнер для утилизации.
Тщательно очистите пораженный участок водой с моющим средством.

Обработка контейнеров:
Обращайтесь с контейнерами с лаурилгидроксисультаином осторожно, чтобы не допустить повреждений, утечек или разливов.
Убедитесь, что контейнеры правильно маркированы информацией об опасности и инструкциями по обращению.

Избегайте смешивания:
Не смешивайте лаурилгидроксисультаин с несовместимыми веществами, так как это может привести к химическим реакциям или опасным условиям.


Условия хранения лаурилгидроксисултаина:

Место хранения:
Храните лаурилгидроксисультаин в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Храните его в месте, предназначенном для хранения химикатов.

Диапазон температур:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне, обычно от 15°C до 25°C (от 59°F до 77°F).
Избегайте экстремальных температур, которые могут привести к деградации материала или повреждению контейнера.

Целостность контейнера:
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить испарение и загрязнение.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или утечки.

Отделение от несовместимого:
Храните лаурилгидроксисультаин вдали от несовместимых материалов, включая сильные окислители, кислоты и основания, чтобы предотвратить опасные реакции.

Пожарная безопасность:
Во избежание пожара храните лаурилгидроксисультаин вдали от открытого огня, искр и источников возгорания.

Контейнеры для хранения:
Используйте подходящие контейнеры из материалов, совместимых с лаурилгидроксисультаином, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стекло.



СИНОНИМЫ


Лаурилгидроксисульфобетаин
Лаурилгидроксисульфат
Султейн С-6
LHSB
ЛС-13
Лаурилбетаинсульфат
1-(Лаурилдиметиламмонио)пропансульфонат
Кокоамфоацетат
Лауроил гидроксисултаин
Сульфохем LS-13
Стеол CS-230
Миранол Л-32
Тего Бетаин L-7
Тегобетаин L
Абил Софт AF 100
Антил ЛС 77
Бероль 642
Амисофт LS-11
Проктер энд Гэмбл 140
Квакер БДП-50
Ревотерик АМ КСФ 40
Родапон ЛС-92
Сульфохим LLS-13
Миратайн CBS
Ревотерик АМ CAS
Тегобетаин L7
Абил Софт AF 300
оксид амина
Амфосол ЛО
Берол 642W
Бероль 649
Берол 642Э
Эмпиген BS/20
Эмпиген БСН
Эмпиген БС/100
Эмпиген БСК
LHSB-А
Миранол Л2М
Миратайн БЕТ С-30
Миратайн CBS-E
Миратин H2C-HA
Орамикс НС10
Орамикс НС12
Орамикс Л-30
Орамикс Л-35
Орамикс НС14
Квакер БДП-90
Квакер БДП-110
Ревотерик AM CAS/SS 60
Сульфохим LLS-13E
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
Lauryl Hydroxysultaine — мягкое амфотерное поверхностно-активное вещество, которое можно найти во многих препаратах личной гигиены.
Lauryl Hydroxysultaine обладает уникальной молекулярной структурой, которая делает его эффективным в очищении, пенообразовании и кондиционировании.
Лаурилгидроксисультаин представляет собой жидкость от прозрачного до желтоватого цвета со слабым запахом, растворимую в воде.


Номер КАС: 13197-76-7
Номер ЕС: 236-164-7
Номер в леях: MFCD00798859
Название Chem/IUPAC: Додецил(2-гидрокси-3 сульфонатопропил)диметиламмоний
Молекулярная формула: C17H37NO4S


Лаурилгидроксисультаин представляет собой жирный алкилсульфобетаин, который можно использовать в промышленных, бытовых и косметических средствах по уходу за волосами и телом.
Lauryl Hydroxysultaine является биоразлагаемым пенообразователем с превосходной стабильностью как в экстремально кислотных, так и в щелочных составах.
Лаурилгидроксисультаин совместим практически со всеми другими поверхностно-активными веществами и может растворяться до концентрации 2-3% в 30-40% растворе едкого натра.


В отличие от аналогичных амидофункциональных сультаинов, лаурилгидроксисультаин очень стабилен как в кислоте, так и в щелочи и не подвергается деградации в результате гидролиза.
Lauryl Hydroxysultaine производит особую мягкую пену и увеличивает количество пены.


Обладая супердиспергирующей способностью кальциевого мыла, лаурилгидроксисультаин (HSB) CAS 13197-76-7 находит применение в дополнительных поверхностно-активных веществах, таких как мыльная ос��ова/MAP.
Вспомогательное вещество поддерживает изоэлектрическое состояние Lauryl Hydroxysultaine при всех значениях pH, поэтому его эффективность не меняется при изменении значений pH, а его характеристики остаются стабильными.


В то же время Lauryl Hydroxysultaine может уменьшить раздражение кожи, слизистых оболочек и глаз, вызванное анионными поверхностно-активными веществами, такими как AS, AES.
Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 улучшит его текучесть и стабильность.
Лаурилгидроксисультаин (LHSB) представляет собой поверхностно-активное вещество высокого стандарта.


Лаурилгидроксисультаин представляет собой амфотерное поверхностно-активное вещество на основе жирных алкилов класса султаинов.
Lauryl Hydroxysultaine — биоразлагаемое поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием, которое совместимо практически со всеми другими поверхностно-активными веществами.
Lauryl Hydroxysultaine — синтетическое амфотерное поверхностно-активное вещество, широко используемое в косметической промышленности и производстве средств личной гигиены.


Lauryl Hydroxysultaine — мягкое поверхностно-активное вещество, известное своими превосходными пенообразующими и очищающими свойствами.
Лаурилгидроксисультаин получают реакцией лаурилового спирта с бисульфитом натрия, а затем обрабатывают гидроксидом натрия с образованием конечного продукта.
Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 эффективно контролирует качество пены, производит особую мягкую пену и увеличивает количество пены.


Lauryl Hydroxysultaine является обязательным ингредиентом в наших продуктах по уходу за волосами.
Вы можете эффективно включить Lauryl Hydroxysultaine в свой обычный режим ухода за волосами, поскольку он защищает кожу головы от накопления и токсичных загрязнений.
Кроме того, Lauryl Hydroxysultaine безопасен и нетоксичен для местного применения.


Lauryl Hydroxysultainet известен своей способностью образовывать обильную пену, бережно воздействуя на кожу головы и волосы.
При использовании в шампунях Lauryl Hydroxysultaine помогает удалить грязь, жир и загрязнения, не лишая волосы натуральных масел, оставляя их чистыми и здоровыми.


Химическая формула лаурилгидроксисультаина C17H37NO4S.
Lauryl Hydroxysultaine производится путем химической реакции между кокосовым маслом, бисульфитом натрия и серной кислотой.
Полученную смесь затем нейтрализуют щелочным раствором с образованием лаурилгидроксисультаина, который затем очищают для использования в косметике.


Лаурилгидроксисультаин представляет собой цвиттерион (внутренняя соль).
Lauryl Hydroxysultaine демонстрирует выдающиеся свойства, такие как стабильность pH и низких температур, качество пены, устойчивость к жесткой воде и мягкость кожи.
Лаурилгидроксисульфаин (LHSB) Размер рынка растет умеренными темпами со значительными темпами роста за последние несколько лет, и, по оценкам, рынок значительно вырастет в прогнозируемый период, т.е. с 2023 по 2030 год.


Растущие знания о многочисленных преимуществах органических продуктов по сравнению с их синтетическими эквивалентами привели к увеличению спроса на них в последние годы.
Отчет о мировом рынке лаурилгидроксисульфаина (LHSB) содержит целостную оценку рынка.


В отчете представлен всесторонний анализ ключевых сегментов, тенденций, движущих сил, ограничений, конкурентной среды и факторов, играющих существенную роль на рынке.
Кроме того, Lauryl Hydroxysultaine делает волосы мягкими и послушными.



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Lauryl Hydroxysultaine эффективно контролирует качество пены, заставляя ее производить особую мягкую пену и увеличивать количество пены.
Обладая супердиспергирующей способностью кальциевого мыла, Lauryl Lauryl Hydroxysultaine находит свое применение во вспомогательных поверхностно-активных веществах, таких как вспомогательные вещества на основе мыла / MAP, поддерживает изоэлектрическое состояние при всех значениях pH, поэтому его активность не будет меняться в зависимости от значений pH, а его эффективность стабильный.


В то же время Lauryl Hydroxysultaine способен уменьшать раздражение кожи, слизистых оболочек и глаз, вызванное анионными поверхностно-активными веществами, такими как AS, AES.
Lauryl Hydroxysultaine улучшит его текучесть и стабильность.
Lauryl Hydroxysultaine, бетаиновое амфотерное поверхностно-активное вещество с лучшей пенообразующей способностью и стабильностью пены, чем у других, может уменьшить раздражающее действие анионных поверхностно-активных веществ на кожу и глаза без снижения пенообразующего эффекта.


Превосходная способность к загущению и стабильность вязкости, хорошая растворимость в воде, лучшая стойкость к жесткой воде и антистатические свойства делают лаурилгидроксисультаин хорошей альтернативой кокамидопропилбетаину.
Lauryl Hydroxysultaine используется в гелях для душа, очищающих средствах для лица, очищающих средствах на основе мыла, мягких шампунях, кремах для бритья, детских очищающих средствах и т. д.


В нашей повседневной жизни мы легко можем найти Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7, используемый в следующих продуктах:
антистатик; Ингредиент для ухода за волосами; Ингредиент для ухода за кожей; поверхностно-активное вещество, чистящее средство; пенообразователь; Агент, повышающий вязкость; пенообразование; уход за кожей; контроль вязкости товар.


Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве стабильной кислоты, адъювантов, ухода за детьми, мытья тела, автомойки, косметики, связующих агентов, сжижения газовых скважин, ухода за волосами и кондиционирования, мыла для рук, жидких блюд, мягкого очищения, без сульфатов, салфетки.
Lauryl Hydroxysultaine можно использовать в качестве моющего средства, смачивающего агента, загустителя, антистатика и антибактериального агента.


Lauryl Hydroxysultaine демонстрирует превосходную стабильность как в экстремально кислотных, так и в щелочных составах и очень стабилен как в кислотных, так и в щелочных составах и может растворяться до 2-3% в 30-40% растворах едкого натра.
Lauryl Hydroxysultaine — это уникальное пенообразующее поверхностно-активное вещество, успешно используемое в рецептурах, не содержащих сульфатов и ПЭГ, в промышленности, домашнем хозяйстве, а также в средствах по уходу за волосами и телом.


Как анионные, так и катионные группы, несущие гидроксильные группы, обладают всеми преимуществами амфотерных поверхностно-активных веществ.
Lauryl Hydroxysultaine обладает высокой концентрацией солей кислот и щелочей, хорошими эмульгирующими свойствами, диспергируемостью и антистатическими свойствами.
Lauryl Hydroxysultaine обладает такими преимуществами, как сильное пенообразование, нетоксичность, мягкость и легкое биоразложение.


Основное применение Lauryl Hydroxysultaine - настроить шампунь, гель для душа, очищающее средство для лица и т. Д., Чтобы повысить мягкость волос и кожи.
Lauryl Hydroxysultaine также может использоваться в горнодобывающей промышленности, в моющих средствах для защиты металлов от ржавчины, в средствах для удаления краски, в чистящих средствах для твердых поверхностей и т. д.
Если вы ищете продукты, полезные для локонов, обратите внимание на мягкое очищающее средство, которое не сушит волосы.


Выберите продукты по уходу за волосами с растворимыми ингредиентами, чтобы обеспечить эластичность и скольжение.
Проверка списка ингредиентов — отличная практика, которую можно развить, заботясь о своих локонах и общем здоровье.
Если вы включите Lauryl гидроксисультаин в свой обычный режим ухода за волосами, ваш уход за волосами определенно улучшится.


Lauryl Hydroxysultaine является редким косметическим ингредиентом, в качестве поверхностно-активного вещества высокого стандарта, всегда используется в шампунях среднего качества, жидкости для ванн.
Lauryl Hydroxysultaine также может использоваться в нефтедобыче, в качестве антикоррозионного моющего средства для металлов, средства для удаления краски, моющего средства для твердых поверхностей и т. д.
Lauryl Hydroxysultaine — превосходное моющее средство, проявляющее выраженную мягкость в сочетании с анионными поверхностно-активными веществами и мылами.


ПАВ Lauryl Hydroxysultaine не выпадает в осадок из раствора при изоэлектрическом значении pH и одинаково растворим в мягкой воде, жесткой воде, соляных растворах и концентрированных растворах электролитов.
Могут быть получены прозрачные растворы с превосходными характеристиками пенообразования и смачивания.


Обильная и стабильная пена, образующаяся в самых разных условиях, предполагает использование Lauryl Hydroxysultaine в рецептурах промышленных щелочных очистителей для тяжелых условий эксплуатации, таких как составы для очистки паром, средства для удаления парафина и средства для очистки твердых поверхностей.
Выдающаяся эффективность при высоких концентрациях минеральных кислот предполагает использование Lauryl Hydroxysultaines в качестве смачивающего агента при кислотном травлении металлов и в качестве детергента в кислотных очистителях со свойствами диспергирования накипи и известкового мыла.


Поверхностно-активное вещество Lauryl Hydroxysultaine обеспечива��т синергетический эффект увеличения пенообразования и стабильности в сочетании с алкилсульфатами, алкилэфирсульфатами, алкилбензолсульфонатами и мылами.
Lauryl Hydroxysultaine — это загуститель, который используется в сочетании с анионными поверхностно-активными веществами для жидких мыл и шампуней.


-Уход за кожей:
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве пенообразователя в большинстве продуктов по уходу за кожей.
Lauryl Hydroxysultaine мягко очищает кожу, не вызывая раздражения и сухости.
Lauryl Hydroxysultaine также эффективен для удаления макияжа, солнцезащитного крема и других загрязнений с кожи.


-Уход за волосами:
Lauryl Hydroxysultaine очень эффективно кондиционирует и очищает волосы, не лишая их натуральных масел.
Lauryl Hydroxysultaine образует густую пену, которая помогает удалить грязь и жир с волос, оставляя их мягкими и гладкими.


-Косметическое использование:
*антистатические агенты
* моющие средства
* кондиционер для волос
*кондиционирование кожи
*ПАВ
*ПАВ - пенообразователь
* агенты, регулирующие вязкость


-Применение лаурил гидроксисультаина:
*Шампуни
*Жидкое мыло
* Кислотные очистители
*Чистка металла
* Концентраты для мытья бутылок
* Сверхмощная очистка паром
*Снятие воска
*Смачивающий агент при кислотном травлении металлов и в качестве моющего средства в кислотных очистителях с диспергирующими свойствами известкового мыла и окалины.


-Использование лаурилгидроксисультаина:
*АНТИСТАТИЧЕСКИЙ
*ОЧИЩЕНИЕ
*НАСТРОЙКА ПЕНЫ
*КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
*КОЖА


-Антистатик;
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве кондиционера для волос; Кожа-
-Кондиционер;
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве поверхностно-активного вещества, очищающего агента; пенообразователь; Агент, повышающий вязкость; пенообразование; кондиционирование кожи; товары, регулирующие вязкость.



ПРЕИМУЩЕСТВА LAURYL HYDROXYSULTAINE:
пена *High эффективности и пены стабилность;
* Превосходная стойкость к жесткой воде;
*Мягкое амфотерное ПАВ;
* Уменьшение раздражения анионных поверхностно-активных веществ.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*Антистатик;
* Кондиционер для волос;
*Кондиционер для кожи - разное;
*ПАВ - моющее средство;
*ПАВ - пенообразователь;
*Загуститель - водный;
* пенообразование;
*Кондиционирование кожи;
* Контроль вязкости.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭФФЕКТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Во-первых, Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 обладает мягкими свойствами, а анионное поверхностно-активное вещество на коже эффективно снижает раздражение глаз и не влияет на эффект пенообразования;

2. Лаурилгидроксисультаин (HSB) CAS 13197-76-7 обладает превосходной стабильностью пенообразования, лучше, чем у других бетаиновых амфотерных поверхностно-активных веществ;

В-третьих, Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 обладает отличной консистенцией и стабильностью вязкости, что загущает систему сульфата жирного спирта, эфира сульфата жирного спирта и сапонина и повышает низкотемпературную стабильность продукта.

В-четвертых, Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 обладает лучшей антистатичностью, жесткостью воды, дисперсией кальциевого мыла и биоразлагаемостью, чем CAB.

5. Лаурилгидроксисультаин (HSB) CAS 13197-76-7 обладает хорошей совместимостью и растворимостью, что соответствует всем видам поверхностно-активных веществ. Хорошо растворяется в воде.

Как анионные, так и катионные группы, несущие гидроксильные группы, обладают всеми преимуществами амфотерных поверхностно-активных веществ.
Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 с высокой концентрацией кислотных и щелочных солей обладает хорошими эмульгирующими, диспергируемыми и антистатическими свойствами.
Этот продукт обладает преимуществами сильного пенообразования, нетоксичности, мягкости и легкого биоразложения.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*Амфотерное поверхностно-активное вещество (Личная гигиена)
* Поверхностно-активное вещество (Личная гигиена)
*ПАВ (уход на дому)
*Амфотерный ПАВ (уход на дому)



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
1. Антистатический агент — уменьшает или устраняет накопление статического электричества.
Лаурилгидроксисультаин гидролитически стабилен и растворим в средах с сильным электролитом.
Lauryl Hydroxysultaine является самым сильным пенообразователем в классе султаинов.
Lauryl Hydroxysultaine — отличная альтернатива бетаинам для усиления пенообразования и мягкости.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE?
Lauryl Hydroxysultaine — универсальный ингредиент, обычно используемый в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Lauryl Hydroxysultaine — это мягкое поверхностно-активное вещество, которое нежно воздействует как на кожу, так и на волосы, что делает его идеальным ингредиентом для людей с чувствительной кожей.



ЧТО ДЕЛАЕТ LAURYL HYDROXYSULTAINE В СОСТАВЕ?
* Очищение
*Усиление пены
* Кондиционер для волос
*Кондиционирование кожи
*ПАВ



LAURYL HYDROXYSULTAINE — ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ, НО ЧТО ТАКОЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE И ЧТО ДЕЛАЕТ LAURYL HYDROXYSULTAINE ТАКИМ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ?
Lauryl Hydroxysultaine входит в состав многих средств по уходу за волосами.
Lauryl Hydroxysultaine — это поверхностно-активное вещество, которое помогает очищать кожу головы и волосы за счет снижения поверхностного натяжения.

Lauryl Hydroxysultaine позволяет лучше впитывать другие компоненты продукта, а также может помочь уменьшить пушистость.
Кроме того, Lauryl Hydroxysultaine является смягчающим средством, которое помогает смягчить и разгладить стержень волоса.
Лаурилгидроксисультаин также известен как Betadet S-20 или додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний.

В индустрии ухода за волосами Lauryl Hydroxysultaine известен своими выдающимися свойствами в качестве усилителя пенообразования и агента, повышающего вязкость.
Lauryl Hydroxysultaine стабилен в широком диапазоне pH и устойчив к низким температурам, устойчив к жесткой воде, а также мягко воздействует на кожу.
Лаурилгидроксисультаин действует как мягкий загуститель в средствах по уходу за волосами и является амфотерным дополнительным поверхностно-активным веществом.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭФФЕКТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Прежде всего, Lauryl Hydroxysultaine обладает мягкими свойствами, и он эффективно уменьшает анионогенное поверхностно-активное вещество на коже, раздражение глаз и не влияет на его пенообразующий эффект;

во-вторых, Lauryl Hydroxysultaine обладает отличной стабильностью пенообразования, лучше, чем другие типы бетаиновых амфотерных поверхностно-активных веществ;

В-третьих, Lauryl Hydroxysultaine обладает отличной стабильностью загущения и вязкости, что загущает сульфат жирного спирта, сульфат эфира жирного спирта и сапониновую систему, а также улучшает низкотемпературную стабильность продукта.

В-четвертых, Lauryl Hydroxysultaine обладает лучшей антистатичностью, жесткостью воды, дисперсией кальциевого мыла и биоразлагаемостью, чем CAB.

В-пятых, Lauryl Hydroxysultaine обладает хорошей совместимостью и растворимостью, совместимой со всеми типами поверхностно-активных веществ.
Лаурилгидроксисультаин хорошо растворяется в воде.

Как анионные, так и катионные группы, несущие гидроксильные группы, обладают всеми преимуществами амфотерных поверхностно-активных веществ.
Lauryl Hydroxysultaine обладает высокой концентрацией солей кислот и щелочей, хорошими эмульгирующими свойствами, диспергируемостью и антистатическими свойствами.
Lauryl Hydroxysultaine обладает такими преимуществами, как сильное пенообразование, нетоксичность, мягкость и легкое биоразложение.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*ПАВ
*ПАВ (амфотерное)
* Загуститель
* Модификатор вязкости
* Термостабилизатор
*Усилитель пены
*КоПАВ
* Очищающий агент
* Антистатический агент



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИНА:
*Lauryl Hydroxysultaine обеспечивает мягкость в сочетании с анионными поверхностно-активными веществами и мылами.
*Можно получить прозрачные растворы с превосходными характеристиками пенообразования и смачивания.
* Комбинированные эффекты увеличения пенообразования и стабильности с алкилсульфатами, алкилэфирсульфатами, алкилбензолсульфонатами и мылами
*Повышающая вязкость формула с анионными поверхностно-активными веществами для жидкого мыла и шампуней.
*Выдающаяся производительность при высоких концентрациях минеральных кислот
без глицерина
*Самое высокое содержание биоосновы среди предлагаемых султаинов
* Легко поддается биологическому разложению в соответствии с методами OECD 301.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*Антистатический:
Lauryl Hydroxysultaine снижает статическое электричество, нейтрализуя электрический заряд на поверхности.

*Чистящее средство:
Lauryl Hydroxysultaine помогает поддерживать чистоту поверхности

* Пенный синергист:
Lauryl Hydroxysultaine улучшает качество производимой пены за счет увеличения одного или нескольких из следующих свойств: объема, текстуры и/или стабильности.

*Кондиционер для волос:
Lauryl Hydroxysultaine делает волосы легко расчесываемыми, эластичными, мягкими и блестящими и/или придает объем, легкость и блеск.

* Кондиционер для кожи:
Lauryl Hydroxysultaine поддерживает кожу в хорошем состоянии.

*ПАВ:
Lauryl Hydroxysultaine снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта во время использования.

* Агент контроля вязкости:
Lauryl Hydroxysultaine увеличивает или уменьшает вязкость косметических средств.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАУРИЛА ГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Лаурилгидроксисультаин получают путем кватернизации лаурилдиметиламина in situ с оксиран-2-илметансульфонатом натрия.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*антистатические агенты
*кондиционеры для волос
*кондиционеры для кожи – разное.
*ПАВ – очищающие вещества
*ПАВ-усилители пены
*добавки, повышающие вязкость.



АЛЬТЕРНАТИВЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*КОКАМИДОПРОПИЛБЕТАИН
*ДЕЦИЛГЛЮКОЗИД



ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE СОВМЕСТИМ С:
Lauryl Hydroxysultaine хорошо сочетается с другими увлажняющими ингредиентами, присутствующими в продуктах по уходу за волосами.



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ФЛАУРИЛА ГИДРОКСИСУЛТАИНА:
Лаурилгидроксисультаин обычно считается безопасным и нетоксичным ингредиентом для использования в средствах личной гигиены.
Lauryl Hydroxysultaine мягко и нежно воздействует как на кожу, так и на волосы, и нет никаких известных побочных эффектов, связанных с его использованием.
Патч-тестирование обычно не требуется, но всегда полезно протестировать любой новый продукт на небольшом участке кожи перед использованием.
Lauryl Hydroxysultaine также является веганским и халяльным продуктом, что делает его подходящим ингредиентом для широкого круга потребителей.



ПРЕИМУЩЕСТВА LAURYL HYDROXYSULTAINE ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
Lauryl Hydroxysultaine подходит для всех типов волос.
Lauryl Hydroxysultaine обладает огромной пенообразующей способностью и создает интенсивную пену, которая делает ваши волосы мягкими, гладкими и шелковистыми.
Давайте углубимся в преимущества Lauryl Hydroxysultaine в вашем продукте.

1. Очищение:
Способность этого поверхностно-активного вещества связываться с грязью и другими загрязнениями делает Lauryl Hydroxysultaine превосходным чистящим средством.
Lauryl Hydroxysultaine отвечает за образование пены в средстве по уходу за волосами, таким образом очищая волосы и делая их мягкими и шелковистыми.

2. Антистатический:
Lauryl Hydroxysultaine устраняет пушистость и сухость, уменьшая статический заряд на ваших прядях, тем самым помогая распутать волосы и делая их более послушными.

3. Пенообразование:
Благодаря пенообразующим свойствам Lauryl Hydroxysultaine эффективно очищает волосы и кожу головы, а также повышает удобство использования.

4. Кондиционер для волос:
Lauryl Hydroxysultaine обладает смягчающими свойствами, благодаря которым волосы хорошо увлажняются.
Lauryl Hydroxysultaine ухаживает за сухими и жесткими волосами, придавая им блеск и силу.

5. ПАВ:
Lauryl Hydroxysultaine мягко воздействует на кожу головы и мягко очищает кожу головы, предотвращая накопление.
Lauryl Hydroxysultaine увлажняет кожу головы, сохраняя натуральные масла и предотвращая сухость и зуд кожи головы, эффективно поддерживая здоровье кожи головы.

6. Контроль вязкости:
Lauryl Hydroxysultaine действует как агент, регулирующий вязкость в вашем средстве по уходу за волосами, придавая формуле густую, насыщенную и кремообразную консистенцию.
В уходе за волосами Lauryl Hydroxysultaine является очень востребованным ингредиентом благодаря своим полезным свойствам.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ LAURYL HYDROXYSULTAINE ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
Лаурилгидроксисультаин используется в средствах по уходу за волосами из-за его полезных свойств.
Многие бренды по уходу за волосами полагаются на Lauryl Hydrosultaine, поскольку он мягко воздействует на кожу и эффективно очищает кожу головы, удаляя жирные отложения от грязи, пота, копоти и других загрязнений.

Lauryl Hydroxysultaine используется из-за его превосходных пенообразующих и смачивающих свойств, которые помогают улучшить растекаемость и удобство использования продукта.
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве загустителя в продуктах по уходу за волосами, чтобы улучшить текстуру и ощущение продукта.
Lauryl Hydroxysultaine действует как разглаживающий, антистатический, кондиционирующий и увлажняющий ингредиент в наших продуктах по уходу за волосами.

В результате пряди волос станут более мягкими, гладкими и шелковистыми.
Lauryl Hydroxysultaine помогает улучшить состояние кудрявых волос, одновременно улучшая и определяя структуру ваших локонов.
Lauryl Hydroxysultaine эффективно делает сухие, грубые и непослушные локоны более послушными.

Lauryl Hydroxysultaine — это амфотерное поверхностно-активное вещество, одобренное для кудрявых девушек, которое не лишает ваши волосы естественного масла, сохраняя уровень увлажнения ваших волос и кожи головы.
Лаурилгидроксисультаин содержится во многих натуральных и растительных органических продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры, очищающие кондиционеры, краски для волос и скрабы.



КАК ВЫБРАТЬ LAURYL HYDROXYSULTAINE ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
Проверьте список ингредиентов, чтобы найти такие термины, как лаурилгидроксисультаин, LHS, додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний, бетаин аммония, додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний 3-[додецил(диметил)азаниумил] -2-гидроксипропан-1-сульфонат в средствах по уходу за волосами.
Если какой-либо из этих терминов присутствует в списке ингредиентов, Lauryl Hydroxysultaine означает, что ваш продукт по уходу за волосами содержит Lauryl Hydroxysultaine.



МЕТОД СИНТЕЗА ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Синтез лаурилгидроксисультаина включает несколько стадий, начиная с реакции лаурилового спирта с бисульфитом натрия.
В результате этой реакции образуется лаурилсульфокислота, которую затем нейтрализуют гидроксидом натрия с образованием лаурилсульфоната натрия.
Заключительный этап включает реакцию лаурилсульфоната натрия с диметиламинопропиламином с образованием лаурилгидроксисультаина.



ДЕТАЛИ МЕТОДА СИНТЕЗА ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Дизайн пути синтеза:
Путь синтеза лаурилгидроксисультаина включает реакцию лаурилового спирта с бисульфитом натрия с последующей реакцией с диметиламином и эпихлоргидрином.



ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
* Лауриловый спирт
* Бисульфит натрия
* Диметиламин
* Эпихлоргидрин



РЕАКЦИЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Лауриловый спирт реагирует с бисульфитом натрия с образованием лаурилгидроксисультаина.
Затем лаурилгидроксисульфонат реагирует с диметиламином с образованием лаурилгидроксисультаина.
Наконец, Lauryl Hydroxysultainee реагирует с эпихлоргидрином с образованием конечного продукта.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Лаурилгидроксисультаин широко изучался на предмет его использования в различных областях.
Lauryl Hydroxysultaine обычно используется в шампунях, кондиционерах и других средствах личной гигиены из-за его мягкости и мягких очищающих свойств.
Lauryl Hydroxysultaine также используется в качестве усилителя пены и стабилизатора во многих косметических препаратах.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Lauryl Hydroxysultaine снижает поверхностное натяжение жидкости, в которую он добавляется, позволяя ему проникать и очищаться более эффективно.
Lauryl Hydroxysultaine также способен растворять масла и грязь, что делает его эффективным очищающим средством.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛАУРИЛА ГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Было показано, что лаурилгидроксисультаин не токсичен и не раздражает кожу и глаза.
Lauryl Hydroxysultaine также является биоразлагаемым и экологически безопасным.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Лаурилгидроксисультаин широко используется в лабораторных экспериментах благодаря своей мягкости и низкой токсичности.
Однако использование лаурилгидроксисультаина может быть ограничено в некоторых экспериментах из-за его способности мешать некоторым анализам.



БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Есть несколько областей исследований, которые можно было бы изучить дальше в отношении лаурилгидроксисультаина.
К ним относятся потенциальное использование Lauryl Hydroxysultaine для заживления ран, а также его эффективность в удалении определенных типов загрязнителей из источников воды.
Кроме того, могут быть проведены дальнейшие исследования для изучения потенциального использования лаурилгидроксисультаина в системах доставки лекарств.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛА ГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Температура кипения: 350 ℃ [при 101 325 Па]
Плотность: 1,1 [при 20 ℃ ]
давление пара: 0 Па при 25 ℃
Растворимость в воде: 680 г/л при 20 ℃
LogP: -1,3 при 25 ℃
Оценка продуктов питания EWG: 1
FDA UNII: 176KKP31OZ
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура вспышки: 32,00 °F. TCC (0,00 °C) (оценка)
logP (м/в): -3,172 (оценка)
Раст��орим в: воде, 7,706e+004 мг/л при 25 °C (оценка)
Молекулярный вес: 351,5 г/моль
XLogP3-AA: 4.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4

Количество вращающихся связей: 14
Точная масса: 351,24432984 г/моль
Масса моноизотопа: 351,24432984 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 85,8 Å ²
Количество тяжелых атомов: 23
Официальное обвинение: 0
Сложность: 363
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 1
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Температура кипения: 350°C
рН: 6,0-7,0
Растворимость: растворим в воде



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Описание мер первой помощи
*При вдыхании
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
Обратитесь к врачу при плохом самочувствии.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Средства пожаротушения:
-- Подходящие средства пожаротушения:
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
-- Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
- Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица
Используйте защитные очки.
* Защита кожи
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 30 мин.
* Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения
Плотно закрытый.
Хранить при комнатной температуре.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
13197-76-7
Лаурилгидроксисультаин
N,N-диметил-N-додецил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)аммония бетаин
УНИИ-176ККП31ОЗ
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, внутренняя соль
3-(Додецилдиметиламмонио)-2-гидроксипропан-1-сульфонат
176ККП31ОЗ
3-[додецил(диметил)азаниумил]-2-гидроксипропан-1-сульфонат
ИНЭКС 236-164-7
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, гидроксид, внутренняя соль
Гидроксид диметил(2-гидрокси-3-сульфопропил)додециламмония, внутренняя соль
C17H37NO4S
ОРИСТАР ЛХС
МАККАМ ЛХС
РАЛУФОН DL-OH
ОБАЗОЛИН АХС-103
SCHEMBL6242017
DTXSID2050035
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛЬФОБЕТАИН
C17-H37-N-O4-S
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН [INCI]
(+/-)-ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН, (+/-)-
Лаурилсульфобетаин / Лаурилгидроксисультаин
Q27251880
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
3-(додецилдиметилазаниумил)-2-гидроксипропан-1-сульфонат
(2-гидрокси-3-сульфопропил)лаурилдиметиламмония гидроксида внутренней соли
3-(N,N-ДИМЕТИЛ-N-ДОДЕЦИЛАММОНИО)-2-ГИДРОКСИПРОПАН-1-СУЛЬФОНАТ
N,N-ДИМЕТИЛ-N-ДОДЕЦИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙБЕТАИН
АММОНИЙ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
N,N-ДИМЕТИЛ-N-ЛАУРИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-1-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙ СУЛЬФОБЕТАИН
N-ДОДЕЦИЛ-N,N-ДИМЕТИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-1-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙ СУЛЬФОБЕТАИН
N-ЛАУРИЛ-N,N-ДИМЕТИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙ СУЛЬФОБЕТАИН
1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
1ДОДЕКАНАМИНИЙ, N(2HYDROXY3SULFOPPYL)N,NDIMETHYL,HYDROXIDE, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
АММОНИЙ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДИМЕТИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДОДЕЦИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОНАТОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛАММОНИЙ
ГИДРОКСИД ВНУТРЕННЕЙ СОЛИ АММОНИЯ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-
ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ 1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-
ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ АММОНИЯ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД
LAURYL HYDROXY SULFOBETAINE РАСТВОР
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ- ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ 1-ДОДЕКАНАМИНИЯ
N,N-диметил-N-додецил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)аммония бетаин
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
3-(Додецилдиметиламмонио)-2-гидроксипропан-1-сульфонат
LHSB;ralufondl-oh;Rewoteric AM-HC;RALUFON (R) DL-OH;Obazoline AHS 103
Софтазолин AHS 103
LAURYL HYDROXYSULTAINE; Бетаин додецилсульфонат
Лаурамидопропилгидроксисульфобетаин
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
Гидроксид диметил(2-гидрокси-3-сульфопропил)додециламмония, внутренняя соль
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
Додеканаминий-N,N-диметил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-, гидроксид, внутренняя соль
Додецил (2-гидрокси-3-сульфонатопропил) диметиламмоний
Лаурилгидроксисульфобетаин
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, внутренняя соль
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
(+/-)-ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
(2-гидрокси-3-сульфопропил)лаурилдиметиламмония гидроксида внутренней соли
1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
3-(N,N-ДИМЕТИЛ-N-ДОДЕЦИЛАММОНИО)-2-ГИДРОКСИПРОПАН-1-СУЛЬФОНАТ
АММОНИЙ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ГИДРОКСИД ДИМЕТИЛАММОНИЯ, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЯ ЛАУРИЛ
ГИДРОКСИ СУЛЬФОБЕТАИН РАСТВОР
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛЬФО БЕТАИН
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН [INCI]
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН, (+/-) -
МАККАМ ЛХС
N,N-ДИМЕТИЛ-N-ЛАУРИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-1-СУЛЬФОПРОПИЛ) СУЛЬФОБЕТАИН АММОНИЯ
103 103 ОРИСТАР левый
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, внутренняя соль
Аммоний, додецил(2-гидрокси-3-сульфопропил)диметил-, гидроксид, внутренняя соль
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, гидроксид, внутренняя соль
Додецил(2-гидрокси-3-сульфопропил)диметиламмония гидроксид, внутренняя соль
3-(Додецилдиметиламмонио)-2-гидроксипропансульфонат



ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД

Лаурилглюкозид — это тип неионогенного поверхностно-активного вещества, относящегося к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилглюкозид обычно используется в различных продуктах личной гигиены и бытовой химии.
Химическая структура лаурилглюкозида состоит из лаурил(C12) алкильной цепи, присоединенной к молекуле глюкозы.
Такое сочетание жирного спирта и звена сахара приводит к образованию поверхностно-активного вещества как с гидрофильными (притягивающими воду), так и к липофильными (притягивающими масло) свойствами.

Номер CAS: 59122-55-3
Номер ЕС: 261-614-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лаурил глюкозид обычно используется в составе мягких и нежных очищающих средств для лица.
Лаурилглюкозид — ключевой ингредиент безсульфатных шампуней, обеспечивающий эффективное очищение, не вызывая раздражения кожи головы.
Лаурилглюкозид используется в детских шампунях и средствах для мытья тела из-за его мягкого и нераздражающего действия.

Лаурилглюкозид способствует созданию экологически чистых и биоразлагаемых жидкостей для мытья посуды.
Лаурилглюкозид является важным компонентом натурального и органического мыла для рук, что соответствует спросу на более чистые и экологически чистые продукты.

Лаурилглюкозид используется в производстве нежных и увлажняющих гелей для душа.
Лаурил глюкозид усиливает пенообразующие свойства пенных ванн, создавая роскошные и приятные ощущения от купания.
Лаурилглюкозид используется в рецептурах зубных паст без сульфатов из-за его мягкого очищающего действия на зубы и десны.

Лаурилглюкозид содержится в очищающих салфетках для лица и является эффективным средством для снятия макияжа.
Лаурилглюкозид участвует в разработке натуральных и экологически чистых моющих средств для стирки.
Лаурилглюкозид используется в производстве шампуней для домашних животных, обеспечивая мягкое очищающее средство для животных.
Лаурил глюкозид используется в составе мягких и гипоаллергенных лосьонов для тела для чувствительной кожи.

Лаурил глюкозид входит в состав натуральных и органических солнцезащитных кремов, обеспечивая мягкое воздействие на кожу.
Лаурилглюкозид используется при производстве мягких детских салфеток без слез, подходящих для нежной кожи.
Лаурилглюкозид содержится в экологически чистых и устойчивых чистящих средствах для различных поверхностей для домашнего использования.

Лаурилглюкозид используется в составе натуральных дезинфицирующих средств для рук, не содержащих сульфатов.
Лаурилглюкозид способствует созданию мягких и нежных кремов для бритья как для мужчин, так и для женщин.
Лаурилглюкозид используется в производстве натуральных и органических масок для лица, оказывающих успокаивающее и очищающее действие.
Лаурилглюкозид входит в состав мягких кондиционеров для волос, которые не снимают кожу и делают волосы гладкими и послушными.

Лаурилглюкозид используется в рецептурах натуральных дезодорантов, не содержащих сульфатов, удовлетворяющих спрос на чистые и благоприятные для кожи варианты.
Лаурилглюкозид содержится в экологически чистых и биоразлагаемых бытовых чистящих салфетках.
Лаурилглюкозид участвует в разработке безсульфатных и натуральных скрабов для отшелушивания тела.
Лаурилглюкозид используется при производстве мягкой, не высыхающей пены для рук, обеспечивающей эффективную гигиену рук.
Лаурилглюкозид содержится в экологически чистых и биоразлагаемых средствах для мытья полов для домашнего использования.
Лаурил глюкозид используется в составе нежных и увлажняющих пенящихся средств для умывания лица для ежедневного ухода за кожей.

Лаурил глюкозид — универсальный ингредиент в составе не содержащих сульфатов и мягких средств для мытья тела, обеспечивающий мягкое очищение.
Лаурилглюкозид используется при производстве натуральной и экологически чистой пены для рук для общественных мест и личного пользования.
Поверхностно-активное вещество содержится в безсульфатных и экологически чистых гелях для бритья, что способствует гладкому и комфортному бритью.

Лаурил глюкозид используется в составе не содержащих сульфатов и нежных средств для интимной гигиены, предназначенных для чувствительных зон.
Лаурилглюкозид является ключевым компонентом в производстве мягких детских шампуней без слез, обеспечивая успокаивающее и безопасное купание.
Лаурил глюкозид используется в составе натуральных очищающих средств для лица, не содержащих сульфатов, для освежающего и не вызывающего раздражения очищения.

Лаурилглюкозид способствует созданию безсульфатных и экологически чистых средств для мытья посуды, удовлетворяя спрос на более экологичные альтернативы.
Лаурилглюкозид используется в производстве натуральных и мягких отшелушивающих средств для рук для бережного удаления омертвевших клеток кожи.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и экологически чистых средствах для укладки волос, обеспечивая баланс между фиксацией и мягкостью.

Лаурил глюкозид используется в составе натуральных спреев для тела, не содержащих сульфатов, с легким и освежающим ароматом.
Лаурилглюкозид способствует производству натуральных и щадящих средств для снятия макияжа, эффективно и без резкого снятия макияжа.
Лаурилглюкозид используется в составе не содержащих сульфатов мягких скрабов для ног для отшелушивания и смягчения.
Лаурилглюкозид является компонентом натуральных репеллентов, не содержащих сульфатов, и представляет собой экологически чистую альтернативу химическим репеллентам.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и экологически чистых кондиционерах для белья, что способствует мягкости и свежести белья.
Лаурилглюкозид используется в составе натуральных шампуней для домашних животных, не содержащих сульфатов, для бережного очищения шерсти и кожи.

Лаурилглюкозид используется в производстве не содержащих сульфатов и мягких пенящихся очищающих средств для кистей для макияжа и косметических инструментов.
Лаурилглюкозид способствует созданию не содержащих сульфатов и натуральных ополаскивателей для рта, предлагая мягкое решение для гигиены полости рта.

Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых средствах для чистки ковров для домашнего использования.
Лаурил глюкозид используется в составе натуральных масел для кутикулы, не содержащих сульфатов, для ухода за ногтями.
Лаурилглюкозид является ключевым компонентом безсульфатных и экологически чистых средств для загара, обеспечивающих ровный и естественный загар.
Лаурилглюкозид входит в состав не содержащих сульфатов и нежных масел перед бритьем, подготавливая кожу к комфортному бритью.
Лаурил глюкозид используется в производстве не содержащих сульфатов и мягко пенящихся лаков для тела, которые делают кожу гладкой и обновленной.

Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых дезинфицирующих средствах для поверхностей для бытового и коммерческого использования.
Лаурил глюкозид используется в составе не содержащих сульфатов натуральных очищающих средств для ухода за ранами, обеспечивая мягкий антисептический раствор.
Лаурилглюкозид входит в состав не содержащих сульфатов мягких тоников для лица, способствующих сбалансированному и свежему цвету лица.

Лаурилглюкозид обычно используется в составе не содержащих сульфатов и нежных отшелушивающих скрабов для лица и тела.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных масок для волос без сульфатов, обеспечивающих глубокое кондиционирование, не утяжеляя волосы.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых салфетках для домашних животных, обеспечивающих удобный и мягкий уход за домашними животными.

Лаурил глюкозид участвует в создании не содержащих сульфатов и натуральных средств для удаления кутикулы, способствующих уходу за ногтями.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и мягких дезинфицирующих средствах для рук, обеспечивая эффективное очищение без пересушивания кожи.
Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых ароматерапевтических спреях, обладающих успокаивающим и естественным ароматом.
Лаурилглюкозид входит в состав безсульфатных и нежных кремов для ног, смягчающих и увлажняющих ноги.

Лаурилглюкозид входит в состав натуральных антиперспирантов, не содержащих сульфатов, обеспечивая мягкую и благоприятную для кожи альтернативу.
Лаурилглюкозид используется в составе безсульфатных и экологически чистых спреев для фиксации макияжа, обеспечивающих стойкий результат.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и мягких отшелушивающих скрабах для ног для удаления огрубевшей кожи.
Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и натуральных бальзамах для кутикулы, обеспечивая увлажнение и питание ногтей.

Лаурилглюкозид является безсульфатным и экологически чистым смягчителем кутикулы, способствуя здоровью ногтевого ложа.
Лаурилглюкозид обычно используется в не содержащих сульфатов и нежных тониках для лица для освежающего и сбалансированного цвета лица.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных дезодорирующих спреев, не содержащих сульфатов, для личного и бытового использования.

Поверхностно-активное вещество используется в безсульфатных и экологически чистых средствах для удаления ржавчины, предназначенных для домашней уборки.
Лаурил глюкозид способствует созданию мягких спреев для ног, не содержащих сульфатов, обеспечивающих ощущение охлаждения и оживления.

Лаурилглюкозид используется в не содержащих сульфатов и чистящих средствах для натуральной кожи для бережного и эффективного ухода.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и экологически чистых средствах для чистки ювелирных изделий, обеспечивая мягкую, но тщательную очистку.
Лаурилглюкозид обычно используется в не содержащих сульфатов и нежных освежителях тканей для придания тонкого и естественного аромата.
Лаурилглюкозид способствует бессульфатному и естественному выведению пятен, обеспечивая эффективное, но мягкое решение для стирки.
Лаурилглюкозид используется в составе не содержащих сульфатов и экологически чистых средств для чистки пятен на коврах для домашнего использования.

Лаурил глюкозид входит в состав не содержащих сульфатов и мягких средств для очищения татуировок, обеспечивая бережный последующий уход.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и натуральных освежителях воздуха, обладающих мягким и нераздражающим ароматом.
Лаурил глюкозид способствует созданию безсульфатных и экологически чистых полиролей для мебели, обеспечивающих мягкую и эффективную очистку.
Лаурил глюкозид используется в не содержащих сульфатов и мягких средствах от укусов насекомых, обеспечивая успокаивающее действие на раздраженную кожу.

Лаурилглюкозид находит применение в не содержащих сульфатов и мягких солнцезащитных составах, способствуя равномерному и нежирному нанесению.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных гелей для укладки волос, не содержащих сульфатов, обеспечивающих фиксацию без жесткости.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых очищающих средствах для кистей для макияжа, обеспечивая тщательное, но бережное очищение.
Лаурил глюкозид участвует в создании мягких масел для ванн, не содержащих сульфатов, обеспечивающих питательное и расслабляющее ощущение при купании.

Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и натуральных салфетках для интимной гигиены, обеспечивая мягкое очищение чувствительных зон.
Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых кондиционерах для кутикулы, способствующих здоровью и увлажнению ногтей.
Лаурилглюкозид обычно используется в безсульфатных и мягких отшелушивающих скрабах для губ, которые делают губы мягкими и гладкими.

Лаурил глюкозид является компонентом натуральных средств защиты кутикулы, не содержащих сульфатов, обеспечивающих барьер против стрессовых факторов окружающей среды.
Лаурилглюкозид входит в состав безсульфатных и экологически чистых средств для очистки унитазов, обеспечивающих эффективную и мягкую гигиену.
Лаурил глюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных несмываемых кондиционерах для мягких и послушных волос.

Лаурилглюкозид используется в не содержащих сульфатов и мягких пудрах для тела, придавая коже шелковистость и не вызывая раздражения.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и экологически чистых автомобильных чистящих средствах для бережного, но эффективного ухода за автомобилем.
Лаурил глюкозид способствует безсульфатному и естественному средству для снятия макияжа с глаз, обеспечивая мягкое и эффективное очищение.

Лаурилглюкозид обычно используется в безсульфатных и мягких кремах для рук для увлажнения без жирного остатка.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых средствах для чистки стекол, обеспечивая чистоту и отсутствие разводов на поверхности.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных дезодорантов, не содержащих сульфатов, и придает им свежий и мягкий аромат.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и мягких спреях для дезинфекции поверхностей для бытового и коммерческого использования.

Лаурилглюкозид способствует созданию безсульфатных и экологически чистых очистителей воздуха, обеспечивая чистую и свежую окружающую среду.
Лаурилглюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных средствах для увеличения объема волос, обеспечивая приподнятость волос без накопления продукта.
Лаурил глюкозид входит в состав безсульфатных и мягких кондиционеров для кожи, предназначенных для консервации и смягчения кожаных изделий.
Лаурилглюкозид обычно используется в безсульфатных и экологически чистых инсектицидах для растений для мягкой, но эффективной борьбы с вредителями.

Лаурилглюкозид входит в состав безсульфатных и натуральных ранозаживляющих бальзамов, обеспечивая успокаивающий и защитный слой.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и мягких дезодораторах для обуви, борющихся с запахом без применения агрессивных химикатов.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых средствах для удаления жира с кухонных поверхностей.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и натуральных бомбочках для ванн, обеспечивая шипучее состояние и мягкое питание кожи.



ОПИСАНИЕ


Лаурилглюкозид — это тип неионогенного поверхностно-активного вещества, относящегося к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилглюкозид обычно используется в различных продуктах личной гигиены и бытовой химии.
Химическая структура лаурилглюкозида состоит из лаурил(C12) алкильной цепи, присоединенной к молекуле глюкозы.
Такое сочетание жирного спирта и звена сахара приводит к образованию поверхностно-активного вещества как с гидрофильными (притягивающими воду), так и к липофильными (притягивающими масло) свойствами.

Лаурилглюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, широко используемое в составе средств личной гигиены и товаров для дома.
Лаурилглюкозид получают из природных источников, объединяя цепь лаурилового спирта с глюкозой.
Лаурилглюкозид проявляет превосходные эмульгирующие свойства, позволяя диспергировать масло и воду в различных составах.

Химическая структура лаурил глюкозида включает гидрофобный хвост и гидрофильную головку, что способствует его поверхностно-активному действию.
Лаурилглюкозид известен своей мягкостью воздействия на кожу, что делает его пригодным для использования в косметических продуктах для чувствительной кожи.
Лаурилглюкозид часто используется в рецептурах шампуней из-за его способности создавать густую пену, бережно воздействуя на волосы и кожу головы.
Лаурил глюкозид биоразлагаем, что соответствует растущему спросу на экологически чистые и устойчивые ингредиенты.

Лаурилглюкозид действует как моющее средство, эффективно удаляя грязь и загрязнения с различных поверхностей.
Лаурил глюкозид совместим с широким спектром других косметических ингредиентов, что обеспечивает универсальность его составов.

Лаурилглюкозид обычно содержится в очищающих средствах для лица, средствах для мытья тела и жидком мыле, обеспечивая эффективное очищение, не вызывая раздражения кожи.
Лаурилглюкозид способствует стабильности рецептур, обеспечивая равномерное распределение ингредиентов в таких продуктах, как лосьоны и кремы.
Лаурилглюкозид производится экологически чистым способом, что соответствует растущему спросу на натуральную и экологически чистую косметику.

Лаурилглюкозид представляет собой амфифильную молекулу, что позволяет ей взаимодействовать как с масляной, так и с водной фазами в рецептурах.
Лаурил глюкозид усиливает пенообразующие свойства таких продуктов, как гели для душа, создавая ощущение роскоши и удовлетворения пользователя.
Лаурилглюкозид часто используется в средствах по уходу за детьми из-за его нежного характера и мягких очищающих свойств.

Лаурилглюкозид может способствовать общей стабильности и текстуре рецептур, улучшая ощущение и внешний вид конечного продукта.
Лаурилглюкозид представляет собой жидкость от прозрачной до слегка мутной, что позволяет легко включать его в различные косметические и чистящие составы.

Лаурилглюкозид можно использовать в промышленности благодаря его эмульгирующим и диспергирующим свойствам в производственных процессах.
Лаурилглюкозид является важным ингредиентом безсульфатных составов, удовлетворяя спрос на более мягкие альтернативы средствам личной гигиены.

Лаурилглюкозид известен своей универсальностью, позволяющей разработчикам рецептур создавать продукты с различной вязкостью и текстурой.
Лаурилглюкозид совместим с широким диапазоном pH, обеспечивая стабильность в составах с различной кислотностью или щелочностью.
Лаурилглюкозид может способствовать улучшению сенсорных свойств продуктов, таких как их аромат и ощущение на коже.

Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных и органических составов, отвечающим предпочтениям потребителей, ищущих более чистые косметические продукты.
Лаурилгликозид производится с использованием экологически чистых методов, часто полученных из возобновляемых ресурсов, что способствует разработке экологически сознательной продукции.
Лаурилглюкозид демонстрирует баланс между эффективными очищающими свойствами и нежным, благоприятным для кожи действием, что делает его востребованным ингредиентом в косметической и чистящей промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Т��чка кипения: 301°C при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 г/см3 при 20 ℃.
Давление пара: 0,008 Па при 20°C.
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23°C.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мягким мылом.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Тщательно промывайте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

Прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


На заметку врачам:

Лечите симптоматически в зависимости от состояния человека.
Специфический антидот неизвестен.


Общий совет:

Убедитесь, что персонал, оказывающий первую помощь, знает об используемом веществе и принимает меры предосторожности, чтобы защитить себя.
Если симптомы сохраняются или есть сомнения, обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки или защитные очки, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегать контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и глазами.
В случае попадания соблюдайте меры первой помощи и тщательно промывайте пораженные участки.

Гигиенические правила:
Соблюдайте правила личной гигиены, включая тщательное мытье рук после работы с лаурил глюкозидом.

Предупредительные меры:
Примите меры для предотвращения образования аэрозолей или пыли во время обращения.

Совместимость хранилища:
Храните лаурил глюкозид вдали от несовместимых материалов и веществ.
Проверьте информацию о совместимости, указанную в паспорте безопасности (SDS).

Контроль температуры:
Храните в прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, чтобы сохранить стабильность продукта.


Хранилище:

Температура:
Храните лаурил глюкозид в указанном диапазоне температур, как указано в информации о продукте или паспорте безопасности.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить накопление паров.

Целостность контейнера:
Храните лаурил глюкозид в контейнерах, изготовленных из материалов, совместимых с веществом, для сохранения целостности контейнера.

Несовместимые материалы:
Храните лаурил глюкозид вдали от несовместимых материалов, как указано в паспорте безопасности.

Сегрегация:
Отделите лаурил глюкозид от несовместимых веществ, чтобы предотвратить химические реакции или загрязнение.

Обработка контейнеров:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить их повреждения или утечки. Следуйте рекомендуемым процедурам подъема и перемещения контейнеров.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах правильно указаны название продукта, информация об опасности и все необходимые меры предосторожности.

Экстренные процедуры:
Ознакомьте персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая реагирование на разливы и надлежащие методы очистки.



СИНОНИМЫ


Лаурилполиглюкоза
Производные D-глюкопиранозы, О-додецила и О-децила.
Децил глюкозид лаурат
Децилглюкозид лаурат Эфир полиэтиленгликоля
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2
Децилглюкозид олеат
Додецил D-глюкопиранозид
Додецил глюкозид
Додецилполиглюкоза
глюкопиранозид, лаурил
Лаурил глюкоза
Лаурилполиглюкозокарбоксилат
Нонил глюкозид
Октил D-глюкопиранозид
Октил глюкозид
Эфир полиэтиленгликоля децилглюкозид лаурат
Эфир полиэтиленгликоля лаурилглюкозид лаурат
Эфир полиэтиленгликоля октилглюкозид лаурат
Эфир полиэтиленгликоля Ундецилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2-децилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2-додецил глюкозид
Полиглицерил-2-додецилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2 лаурил глюкозид
Полиглицерил-2-октилглюкозид лаурат
Ундецил глюкозид
2-Додецил-D-глюкопиранозид
Децил глюкоза
Децил-полиглюкоза
Додецил полиглюкозид
Глюкозид, Лаурил
гликозид, лаурил
Лаурилглюкозокарбоксилат
Лаурилолигосахарид
Полиглицерил-2-додецил глюкозид
Лаурил глюкозид лаурат
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2
Лаурил глюкозид лаурат Полиглицерил-2
Додецилглюкозид лаурат Эфир полиэтиленгликоля
Лаурилглюкозид лаурат Эфир полиэтиленгликоля
Децил глюкозид лаурат
Лаурилполиглюкозокарбоксилат
Полиглицерил-2-децилглюкозид лаурат
Лаурил глюкозид лаурат Полиглицерил-2
Лаурилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 олеат
Лаурилглюкозид олеат
Додецил глюкозида лаурат
Октилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2-октилглюкозид лаурат
Лаурилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 олеат
Лаурилполиглюкозидкарбоксилат
1-додецил-бета-D-глюкопиранозид
Додецил β-D-глюкопиранозид
Децил β-D-глюкопиранозид
D-глюкопиранозид, О-децил
Гликозид, лаурилполи-
О-децил-D-глюкопиранозид
О-додецил-D-глюкопиранозид
Полиоксиэтилен (2) додецил глюкозид
2-додецил глюкопиранозид
Децил полигликозид
Лаурилолигоглюкозиды
Лаурилполиглюкоза лаурат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид олеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозидпальмитат
Лаурил глюкозида пальмитат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид линолеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид линоленат
Лаурилглюкозид линолеат
Лаурилглюкозид линоленат
Лаурилглюкозид олеат линолеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид олеат линолеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид олеат линоленат
Лаурилглюкозид олеат линоленат
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 линолеат
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 линоленат
ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (APG 1214)
Лаурил глюкозид (APG1214) — поверхностно-активное и очищающее вещество, используемое в косметике.
Лаурилглюкозид (APG1214) представляет собой гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилглюкозид (APG1214) и октилглюкозид — аналогичные продукты, используемые в косметике.

КАС: 110615-47-9
МФ: C18H36O6
МВт: 348,47484
ЭИНЭКС: 600-975-8

Синонимы
D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, 110615-47-9, D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды (n=1,3), D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды ( n=1,4), D-глюкопиразон, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, DTXSID50105933

Лаурил глюкозид (APG1214) — мягкое и универсальное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в рецептурах средств личной гигиены и косметических продуктов.
Лаурил глюкозид (APG1214) классифицируется как неионогенное поверхностно-активное вещество и получено из природного сырья, что делает его подходящим для различных типов кожи, включая чувствительную.
Лаурилглюкозид (APG1214) состоит из жирного спирта (лаурилового спирта) и глюкозы, в результате чего получается поверхностно-активное вещество, проявляющее отличные пенообразующие и эмульгирующие свойства.

Благодаря своей мягкой природе лаурил глюкозид (APG1214) часто содержится в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела, очищающие средства для лица и средства по уходу за детьми.
Способность лаурилглюкозида (APG1214) образовывать стойкую пену в сочетании с ее мягкостью делает его предпочтительным выбором для составов, требующих эффективного очищения, не вызывая раздражения.
Кроме того, лаурил глюкозид (APG1214) является биоразлагаемым, что соответствует растущему спросу на экологически чистые и устойчивые косметические ингредиенты.

Синтез лаурилглюкозида (APG1214) включает реакцию между лауриловым спиртом, полученным из природных источников, таких как кокосовое или пальмоядровое масло, и глюкозой, полученной из кукурузного крахмала или других источников растительного происхождения.
В результате этого процесса получается поверхностно-активное вещество, соответствующее критериям натуральных и экологически чистых составов.
Универсальность, мягкость и биоразлагаемость лаурил глюкозида (APG1214) способствуют его популярности в косметической промышленности, где все больше внимания уделяется созданию эффективных, безопасных и экологически безопасных продуктов.

Лаурил глюкозид (APG1214) Химические свойства
Точка кипения: 301 ℃ при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 при 20 ℃
Давление пара: 0,008 Па при 20 ℃.
Форма: Твердый
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18?/с3
InChIKey: PYIDGJJWBIBVIA-KGFPCJIYNA-N
LogP: -0,07 при 20 ℃
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23 ℃.
Система регистрации веществ EPA: лаурил глюкозид (APG1214) (110615-47-9)

Использование
Лаурил глюкозид (APG1214) — мягкое поверхностно-активное вещество.
Лаурил глюкозид (APG1214) создает отличную и стабильную пену.
Лаурил глюкозид (APG1214) полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.
Лаурил глюкозид (APG1214) можно использовать вместе с другими глюкозидами для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи.

Лаурил глюкозид (APG1214) очень эффективен при использовании в ионных составах для увеличения глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурилглюкозид (APG1214) очень полезен в пенах для ванн, гелях для душа и шампунях, когда вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без ухудшения естественного состава.
Лаурил глюкозид (APG1214) биоразлагаем.
ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой алкилполиглюкозид (C 12-16 жирный спирт-глюкозид), мягкое поверхностно-активное вещество и очищающее средство для кожи с отличными пенообразующими свойствами, полученное из натурального кукурузного крахмала, жирных кислот и кокоса.


Номер CAS: 59122-55-3
Номер ЕС: 261-614-4
Химическое название/ИЮПАК: Додецил β-D-глюкопиранозид
Химическая формула: C18H36O6.



СИНОНИМЫ:
Додецил β-D-глюкопиранозид, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(додецилокси)-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол, додецилглюкозид, лаурилполиглюкозид, додецил D-глюкозид , лаурил глюкозид, 110615-47-9, додецил d-глюкопиранозид, 27836-64-2, EINECS 248-685-7, UNII-VB00RDE21R, VB00RDE21R, D-глюкопиранозид, додецил, EC 600-975-8, (3R, 4S,5S,6R)-2-додекокси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол, UNII-76LN7P7UCU, ГЛЮКОЗИД, ДОДЕЦИЛ, D-, додецил-d-глюкопиранозид, SCHEMBL57535, CLAON ALL 4 CLEANSER , DTXSID30893048, PYIDGJWBIBVIA-IHAUNJBESA-N, бета-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, ДОДЕЦИЛ, DB14746, W-110711, C10-16 алкилглюкозид, D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, D-глюкопиранозид , Додецил, Додецил D -Глюкозид, глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, лаурил D-глюкопиранозид, лаурил глюкозид (INCI), 59122-55-3, додецилглюкозид, додецил bD-глюкопиранозид, додецил бета-D-глюкопиранозид, н-ДОДЕЦИЛ- бета-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, C18H36O6, Додецил D-глюкозид, D-глюкопиранозид, Додецил, Лаурил D-глюкопиранозид



Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой алкилполиглюкозид (C 12-16 жирный спирт-глюкозид), мягкое поверхностно-активное вещество и очищающее средство для кожи с отличными пенообразующими свойствами, полученное из натурального кукурузного крахмала, жирных кислот и кокоса.
Кроме того, лаурил глюкозид (додецил глюкозид) не является нефтехимическим, не этоксилированным и легко биоразлагаемым.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) демонстрирует превосходную очищающую эффективность как минимальный результат.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) достигает очищающих целей так же, как и стандартные поверхностно-активные вещества, а также обеспечивает дополнительное преимущество исключительной мягкости в составах средств личной гигиены.


Тест на глубокое очищение пор показывает, что очистка водой недостаточно удаляет грязь с кожи.
Напротив, очищение с использованием лауретсульфата натрия и лаурилглюкозида (додецилглюкозида) демонстрирует превосходную очищающую эффективность.
Наилучшее сочетание очищения и мягкости достигается с помощью этого «зеленого» ингредиента.


По результатам исследования влияния алкилглюкозида на явление чешуйчатого подъема при наращивании необработанных волокон волос было установлено, что обработка лауретсульфатом натрия приводит к более обширному ослаблению чешуйчатой структуры расчесанных волокон.
На выраженных уровнях растяжения клетки кутикулы начинают отделяться от нижележащей кутикулы.


Напротив, лечение лаурилглюкозидом (додецилглюкозидом) показывает менее серьезное отшелушивание и уменьшение угла отшелушивания.
Напротив, лауретсульфат натрия оказывает сильное воздействие на поверхность волос, проявляясь в виде подъема чешуек кутикулы.
Что касается очищающей эффективности, липометрические измерения показывают сопоставимые эффекты лауретсульфата натрия и лаурилглюкозида (додецилглюкозида).


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой неионное поверхностно-активное вещество и член семейства алкилглюкозидов (например, кокосовый глюкозид, децилглюкозид), которые представляют собой вещества, образующиеся при смешивании спиртов и сахара и/или глюкозы.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обычно получают из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) улучшает процесс очищения, не удаляя необходимую влагу.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — это поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно выглядит как прозрачная жидкость с мягким сладким жирным ароматом и содержится во многих чистящих средствах, мыле и очищающих средствах.


Что касается профиля безопасности, группа алкилглюкозидов, включая лаурилглюкозид (додецилглюкозид), была оценена экспертной группой по обзору косметических ингредиентов (CIR) в 2013 году.
Они исследовали безопасность косметических средств при воздействии на кожу и пришли к выводу, что они «безопасны при нынешней практике использования и концентрации, если формула не вызывает раздражения».


EWG отмечает исследования, показывающие, что аллергический контактный дерматит на децил и лаурил глюкозид (додецил глюкозид) существует у небольшого процента населения, и людям с чувствительностью следует проявлять соответствующую осторожность.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — поверхностно-активное вещество, используемое в косметике и стиральных порошках.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем.
Молекулярная формула лаурилглюкозида (додецилглюкозида) — C18H36O6, молекулярная масса — 348,5.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — одно из нескольких неионогенных поверхностно-активных веществ, встречающихся в семействе полигликозидов.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) получают из сахаров и жирных спиртов, содержащихся в кокосах, что делает его природным возобновляемым ресурсом.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — это ингредиенты, которые обеспечивают мягкую и нежную «пенную» основу для средств для мытья тела, очищающих средств для лица, шампуней, пены для ванн и других жидких очищающих составов.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) имеет более густую текстуру, чем децилглюкозид.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) не содержит сульфатов.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — одно из нескольких неионогенных поверхностно-активных веществ, встречающихся в семействе полигликозидов.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) получают из кокосов, что делает его природным возобновляемым ресурсом.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) имеет более густую текстуру, чем децилглюкозид.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) представляет собой катионное поверхностно-активное вещество, которое используется в фармацевтических препаратах для лечения бактериального вагиноза.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — нераздражающее, малотоксичное соединение, эффективное против большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой алкилглюкозид, который в основном используется в качестве поверхностно-активного вещества в обычных косметических средствах, средствах по уходу за кожей и предметах домашнего обихода.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) все чаще используется, поскольку он добывается из растительных источников и считается экологически безопасным.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — очень мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, которое обеспечивает мягкое очищение, особенно жирной кожи, при использовании шампуней, средств для мытья тела и пенных ванн.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) считается более безопасной альтернативой обычным суровым сульфатам.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид), также называемый лаурилглюкозой, представляет собой поверхностно-активное вещество анионного типа.
Это очищающее средство, лаурил глюкозид (додецил глюкозид), изготовлено из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) представляет собой жидкость без запаха, которая по внешнему виду может быть светло-желтой или прозрачной.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Использование лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в стоматологии: В качестве поверхностно-активного вещества лаурилглюкозид (додецилглюкозид) обладает пенообразующими свойствами, которые делают его эффективным ингредиентом в зубных пастах и средствах для отбеливания зубов.
Косметика: лаурил глюкозид (додецил глюкозид) часто используется в качестве очищающего средства и поверхностно-активного вещества в косметике, включая праймер для макияжа, средство для снятия макияжа с глаз, BB-кремы и крем для глаз.


Использование лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в продуктах Puracy: Вместо сульфатов компания Puracy использует лаурилглюкозид (додецилглюкозид) в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства во многих наших пенящихся продуктах.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) используется в некоторых наших средствах личной гигиены и чистящих средствах благодаря своим мягким, но эффективным очищающим свойствам и общей совместимости с чувствительной кожей.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) получают из лаурилового спирта (из кокоса или пальмы) и глюкозы (из кукурузы или картофеля).
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — это так называемое «неионное поверхностно-активное вещество», что означает, что его молекулы не несут заряда и помогают обеспечить очистку без разводов.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) также способствует образованию пены, смачиванию и суспендированию загрязнений в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела, пена для ванн, средства для стирки, очищающие средства для лица и зубные пасты.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта.


В сочетании с другими глюкозидами помогает увеличить пенообразование и очищающую способность.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта. Если вы хотите, чтобы в вашем продукте было больше пены, добавьте его.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — поверхностно-активное и очищающее вещество, используемое в косметике.


Конечно, в отношении лаурилглюкозида (додецилглюкозида) все зависит от личных предпочтений, и я считаю, что большинство поверхностно-активных веществ не подходят для ухода за кожей, но это не означает, что все они созданы одинаково или что все они преследуют одни и те же цели. мир уборки и очищения.
Поскольку существует ограниченное количество способов «сделать мыло», мы должны выбрать вариант, который лучше всего подходит для нашей рецептуры.


Вы можете использовать метод щелочи и воды или использовать поверхностно-активные вещества.
Помимо этих двух видов мыловарения, существует еще несколько способов изготовления высококачественного пенящегося продукта.
Вы все в значительной степени защищены, выбрав лаурил глюкозид (додецил глюкозид) в качестве основы.


Используются простые методы смешивания: просто добавьте лаурил глюкозид (додецил глюкозид) и другие добавки на водной основе и перемешайте, отрегулируйте pH готового продукта, используя лимонную кислоту или молочную кислоту - при желании загустите, и все готово.
Вы можете добавлять к поверхностно-активным веществам ингредиенты на масляной основе… однако, в зависимости от добавленного соотношения, вы заметите снижение пенообразующей способности.


Вам необходимо будет провести собственное тестирование, чтобы определить, сколько масла может содержать ваш состав.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта.
В сочетании с другими глюкозидами помогает увеличить пенообразование и очищающую способность.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает превосходной пенообразующей способностью и хорошей дерматологической совместимостью.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем.


Смешайте лаурил глюкозид (додецил глюкозид) с другими поверхностно-активными веществами, чтобы получить пенящийся продукт, способный очищать кожу.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) прекрасно работает в сочетании с кокамидопропилбетаином.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) растворим в воде и оказывается полезным при смешивании с ионными формулами для увеличения глубины их эмульгирования и пенообразования.


Это неионное поверхностно-активное вещество, лаурил глюкозид (додецил глюкозид), можно использовать в качестве эмульгатора, кондиционера или пенообразователя.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать как в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества, так и в качестве основного поверхностно-активного вещества в очищающих средствах для кожи, поскольку он обладает лучшей пенообразующей способностью среди глюкозидов, а также дерматологически совместим.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) способствует повышению вязкости и кондиционированию конечного продукта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) действует медленно по сравнению с другими глюкозидами, но, безусловно, обладает лучшим очищающим эффектом и стабилен.
Способность образовывать пену делает лаурил глюкозид (додецил глюкозид) одним из популярных косметических материалов в средствах личной гигиены и ухода за кожей.


В средствах по уходу за волосами также используется лаурил глюкозид (додецил глюкозид), поскольку он глубоко очищает волосы, не удаляя при этом натуральные масла.
Кроме того, лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи таких продуктов, как пена для ванн, гель для душа и средства для умывания лица.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) применяют только для наружного применения.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) отлично подходит для детского мытья, безопасного для домашних животных шампуня и составов для чувствительной кожи.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) используется для мытья тела, мытья лица, жидкого мыла для рук, шампуня, средств по уходу за детьми, ухода за чувствительной кожей и салфеток.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) оказался эффективным противомикробным средством с механизмом адсорбции, основанным на водородных связях.
Также было показано, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает свойствами профилактики рака кожи, поскольку он способен ингибировать пролиферацию клеток кожи человека.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) также может вызывать аллергические реакции или сенсибилизацию у некоторых людей, тогда как диаминтетрауксусная кислота (ДТА) может использоваться в качестве стабилизатора в продуктах, содержащих лаурилглюкозид.


- В средствах по уходу за кожей используется лаурил глюкозид (додецил глюкозид):
Пенящиеся, эмульгирующие и стабилизирующие свойства лаурилглюкозида (додецилглюкозида) используются при производстве средств по уходу за кожей, таких как средства для умывания, очищающие средства, тоник и даже маски для лица.
Продукты, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), притягивают жир, грязь и другие загрязнения с кожи и легко смываются.


-Применение лаурилглюкозида (додецилглюкозида) для ухода за волосами:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает мощными пенообразующими и очищающими свойствами и используется в производстве шампуней, средств для чистки волос, масок для волос и многих других средств по уходу за волосами, поскольку он эффективно удаляет грязь, которая застревает в волосах, не причиняя никакого вреда волосам. кожу головы и пряди волос.


- В очищающем средстве для тела используется лаурил глюкозид (додецил глюкозид):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) действует как неионогенное поверхностно-активное вещество и обладает мощной очищающей и очищающей функцией; поэтому его используют для изготовления очищающих средств для тела, таких как гель для душа, гели для душа, пена для ванн и т. д., поскольку он очищает тело от загрязнений и в то же время кондиционирует и питает кожу.


- Использование лаурил глюкозида (додецил глюкозида) в солнцезащитных кремах:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) производится из экологически чистых ингредиентов растительного происхождения, поэтому его добавляют во многие несмываемые продукты, такие как солнцезащитные кремы, кремы для лица, тоники и т. д., поскольку они приносят пользу коже многими способами и помимо этого. они также совершенно безопасны для нанесения на кожу.


-Увлажняющее средство и кремы с использованием лаур��лглюкозида (додецилглюкозида):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — неионогенные поверхностно-активные вещества, образующиеся в результате конденсации глюкозы с жирным спиртом.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) в основном получают из пальмового, кокосового и рапсового масел, поэтому его используют для изготовления увлажняющих кремов, кремов и лосьонов.


-Зубная паста, содержащая лаурил глюкозид (додецил глюкозид):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — очень мягкий диспергатор или поверхностно-активное вещество, получаемое из природных ресурсов.
Поверхностно-активные вещества также обладают пенообразующими свойствами, которые важны для диспергирования зубной пасты во время чистки зубов.
Поскольку лаурил глюкозид (додецил глюкозид) изготовлен из безопасных для организма ингредиентов, он безопасен для здоровья.


-Шампуни с лаурил глюкозидом (додецил глюкозидом):
Если химические вещества уже повредили волосы, лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно еще больше ослабить обработкой поверхностно-активными веществами.
Другими словами, чувствительные волосы, такие как обесцвеченные, окрашенные, после химической завивки, обветренные или пышные волосы, следует мыть шампунем с поверхностно-активными веществами мягкого действия.


-Применение лаурилглюкозида (додецилглюкозида) для ухода за кожей и телом:
В качестве поверхностно-активного и очищающего средства лаурил глюкозид (додецил глюкозид) разрушает поверхностное натяжение, поэтому грязь и масло легче поднимаются и смываются.
Это веская причина, по которой вы можете найти лаурил глюкозид (додецил глюкозид) в шампунях, средствах для мытья лица, пенах для ванн, средствах для мытья тела и других средствах личной гигиены.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)?
*Уход за кожей:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать вместе с другими глюкозидами для усиления пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) очень полезен для пены для ванн, гелей для душа для увеличения пенообразующей способности продукта.

*Уход за волосами:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку помогает очищать волосы, не снимая их.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Смешайте лаурил глюкозид (додецил глюкозид) с другими поверхностно-активными веществами, чтобы получить пенящийся продукт, способный очищать кожу.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) прекрасно работает в сочетании с кокамидопропилбетаином.



УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Рекомендуемый уровень использования лаурилглюкозида (додецилглюкозида):
10–20 % (Умывание лица)
15–30 % (гель для душа/пена для ванны/шампунь)



НАСЛАЖДАЮЩАЯСЯ ВЫСОКАЯ ПЕНА, ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает лучшей пенообразующей способностью среди глюкозидов и хорошей дерматологической совместимостью.
Поэтому лаурилглюкозид (додецилглюкозид) подходит для использования в качестве базового поверхностно-активного вещества или вспомогательного поверхностно-активного вещества в косметических очищающих поверхностно-активных препаратах.

Мы рекомендуем добавить 5% лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в состав поверхностно-активного вещества на основе глюкозида для усиления пенообразования.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) способствует повышению вязкости конечного продукта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) увеличивает пенообразующую способность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку помогает очищать волосы, не снимая их.

Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать вместе с другими глюкозидами для усиления пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.

Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) очень полезен в пенах для ванн, гелях для душа и шампунях, где вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без уменьшения естественного состава.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
*Кондиционирующие свойства
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — мягкое и неионогенное поверхностно-активное вещество, обладающее превосходными кондиционирующими и питательными свойствами кожи.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) также действует как эмульгатор и стабилизатор, который помогает глубоко увлажнить и увлажнить слои кожи.

*Пенообразующая способность
Стабильная пенообразующая способность лаурил глюкозида (додецил глюкозида) используется в очищающих средствах, поскольку он очень мягок и нежен для кожи.
Способность лаурилглюкозида (додецилглюкозида) образовывать обильное количество пены делает его одним из часто используемых ингредиентов в гелях для ванн, шампунях и очищающих средствах для кожи.

*Подходит для чувствительной кожи:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) изготовлен из натуральных ингредиентов, поэтому не влияет на кожу.
Вы можете добавить продукты, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), в свой ежедневный косметический режим.
Нежный состав Lauryl Glucoside (Dodecyl Glucoside) идеально подходит для чувствительной и склонной к акне кожи.

*Не вредит окружающей среде:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем, не угрожает окружающей среде во время и после использования.
Веганы могут использовать лаурил глюкозид (додецил глюкозид) в качестве компонентов, полученных из природных ресурсов и полностью не содержащих ингредиентов животного происхождения.

* Защищает от повреждений кожи:
Жесткие поверхностно-активные вещества и очищающие средства для кожи обычно приводят к гиперпигментации, пятнам, а иногда даже к прыщам на более темных тонах кожи.
Принимая во внимание, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) является более безопасной альтернативой для индийской кожи, поскольку он содержит только безопасные для тела ингредиенты для всех типов кожи.

*Глубоко очищает кожу головы:
Средства по уходу за волосами, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), известны своими очищающими и пенообразующими свойствами.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) позволяет легко распределить весь продукт по коже головы и одновременно удалить всю грязь, жир и масло с кожи головы и прядей волос.



ГДЕ ОБНАРУЖЕН ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)?
Глюкозиды используются из-за их эмульгирующих и пенообразующих свойств.
По этому свойству лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно найти в:

*Косметика
*Краски для волос
*Шампуни и гели для душа.
*Составы для загара.

Он также присутствует в несмываемых продуктах, таких как:
*Солнцезащитные кремы
*Дезодоранты
*Ароматы.
Совсем недавно алкилглюкозиды стали использовать и в средствах для ухода за ранами.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) производится путем объединения кукурузного сахара и кокосового или пальмового масла.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) получают естественным путем.



ЧТО ЛАУРИЛОВЫЙ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД) ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Эмульгирование
*Усиление пены
*Кондиционирование кожи
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) считается вполне безопасным для кожи, поскольку это очень мягкое поверхностно-активное вещество, которое практически не вызывает раздражения и поэтому используется для чувствительной кожи.

Ряд агентств, таких как База данных безопасной косметики, база данных GoodGuide, EcoCert и Федерация органических продуктов питания, считают лаурил глюкозид (додецил глюкозид) безопасным ингредиентом.

Он даже включен в список безопасных ингредиентов для косметики CIR.
От 10 до 20% лаурилглюкозида (додецилглюкозида) можно использовать в очищающих средствах для лица, а от 15 до 30% — в шампунях и средствах для мытья тела.
Максимум 40% лаурилглюкозида (додецилглюкозида) разрешено для использования в любом продукте.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДУ (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИДУ):
*ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД,
*КОКОГЛЮКОЗИД



СВОЙСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
*Бескомпромиссная мягкость
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) не только нежно воздействует на кожу, но и может снизить вероятность раздражения от смесей поверхностно-активных веществ.
По сравнению с другими поверхностно-активными веществами лаурил глюкозид (додецил глюкозид) гораздо мягче и может использоваться в эффективных формулах с превосходной совместимостью с глазами и слизистыми без каких-либо побочных эффектов.
Во время испытаний 3D-модели, эквивалентной роговице человека, повреждений не наблюдалось, что еще раз подтверждает легкую степень LG.


*Отличная ежедневная уборка.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) демонстрирует меньший потенциал раздражения, чем другие протестированные поверхностно-активные вещества, что подтверждает его превосходную пригодность для обеспечения мягкости при мытье тела.
В качестве меры целостности кожного барьера кумулятивный потенциал раздражения поверхностно-активных веществ оценивается по трансэпидермальной потере воды (TEWL).


* Нежное очищение силой природы.
Использование лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в шампуне позволяет потребителям воспользоваться эффективностью природы в удалении химических остатков с волос.

Анализ остатков силикона на волосах показывает, что при однократном мытье шампунем для смывания, содержащим лаурил глюкозид (додецил глюкозид), количество силикона можно уменьшить на 62 % на девственных волосах и на 77 % на обесцвеченных волосах.
После трех стирок уменьшение отложений на девственных волосах становится еще более значительным.

По сравнению с шампунями с лауретсульфатом натрия это заметное улучшение.
После использования шампуня «Лаурил глюкозид (додецил глюкозид)» волосы лучше подготовлены к глубоко проникающим процедурам.


*Отличная высота пены
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) улучшает свойства пены шампуней, образует хорошую, количественно стабильную пену и поддерживает ее густоту.


*Сенсорный профиль
При сравнении сенсорных тестов кокамидопропилбетаина и лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в качестве основного поверхностно-активного вещества шампуня результаты не показали различий в липкости ни на влажных волосах, ни во время их сушки.
Вместе с лучшей расчесываемостью во влажном состоянии, лучшими пенообразующими свойствами и доказанной пользой для кожи, которую проявляет лаурил глюкозид (додецил глюкозид), это открытие подтверждает превосходство алкилполиглюкозидов в шампунях.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)?
Коммерческое производство лаурилглюкозида (додецилглюкозида) обычно начинается со смешивания пальмового, кукурузного или кокосового спирта с сахаром, глюкозой или полимером глюкозы в кислых условиях.



НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно добавлять в смеси как есть.
Типичный уровень использования 1-25% в зависимости от желаемого пенообразующего и очищающего эффекта.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛГЛЮКОЗИДА):
*Доставка наркотиков
Способность лаурил глюкозида (додецил глюкозида) действовать как поверхностно-активное вещество и его мягкий характер делают его потенциальным носителем для доставки лекарств.
Исследования изучали его использование в:
*Трансдермальная доставка лекарств:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) может улучшить проникновение лекарств через кожу, потенциально помогая в разработке лекарственных форм для местного применения.

*Антибактериальные и противогрибковые свойства.
Исследования показывают, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) может проявлять антибактериальные и противогрибковые свойства.

Исследования показали его потенциальную эффективность против:
*Грамположительные бактерии:
Было доказано, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) эффективен против некоторых грамположительных бактерий, включая золотистый стафилококк.

*Грибы:
Исследования показывают, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) может обладать противогрибковой активностью против Candida albicans.



ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД) В СОСТАВАХ?
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) чаще всего используется в качестве эмульгатора, кондиционера или пенообразователя в косметических продуктах, а также является одним из самых мягких и благоприятных для кожи косметических ингредиентов.



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) представляет собой очень мягкую смесь поверхностно-активных веществ, обладающую отличными pH-независимыми пенообразующими и очищающими свойствами.


ПРИМЕЧАНИЕ. ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Веганы могут использовать продукты, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), поскольку он не содержит компонентов животного происхождения.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
*Очень мягкая смесь поверхностно-активных веществ, обладающая отличными pH-независимыми пенообразующими и очищающими свойствами.
*Может заменить сульфаты
*Низкая стабильность pH – хорошо работает в составах салициловой кислоты.
*Эффективен при низких уровнях использования.
*ЭО/ПО бесплатно
*Подходит для детских товаров и чувствительной кожи головы.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Молекулярный вес: 348,5 г/моль
XLogP3-AA: 3,5
Число доноров водородных связей: 4
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся облигаций: 13
Точная масса: 348,25118886 г/моль.
Моноизотопная масса: 348,25118886 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 99,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 24
Официальное обвинение: 0
Сложность: 301
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атомов: 4
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Точка кипения: 301°C при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 г/см³ при 20°C.
Давление пара: 0,008 Па при 20°C.
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23°C.
Физическое состояние: Порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.

Температура разложения: Нет данных.
pH: данные отсутствуют
Вязкость:
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.

Анализ: от 95,00 до 100,00%.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в воде: 21,19 мг/л при 25°C (оценка)
Текстура: скользкая, моющая.
Запах: Нет или слабый запах
рН: 11-12
Заряд: Неионный
Значение HLB: 13
Внешний вид: Густая белая паста.
Растворимость: Вода
Коэффициент использования: 1–25 %
Заряд: Неионный
Активное ПАВ: 50 - 53%
Диапазон pH: 4–12
Веган: Да
Пальмовое масло: Да*
Номер CAS: 59122-55-3

Название ИЮПАК: Додецил-β-D-глюкопиранозид.
Название INCI: Лаурилглюкозокарбоксилат натрия
Молекулярный вес: 348,48 г/моль
Удельный вес: Н/Д
Точка кипения: 499 ± 45,0 °С.
Температура вспышки: 255,6 ± 28,7 °С.
Запах: Слабый
Уровень pH: от 5,5 до 6,5.
Значение HLB: 13
Цвет: от прозрачного до желтоватого
Стандарт класса: Технический класс
Срок годности: 24 месяца.
Форма: Жидкость
Альтернативные названия: додецилглюкозид, лаурилполиглюкозид.
Растворимость: Да
Применения: Косметика

Формула: C18H36O6
МВт: 348,47
Номер леев: MFCD00063298
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18-/м1/с1
Ключ ИнЧИ: PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Номер CAS: 59122-55-3
Название продукта: Лаурил глюкозид
Название ИЮПАК: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-додекокси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол.
Молекулярная формула: C18H36O6.
Молекулярный вес: 348,5 г/моль
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18-/м1/с1
Ключ ИнЧИ: PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Синонимы: додецилглюкопиранозид, додецилглюкозид, додецил-бета-D-глюкопиранозид.
Канонические УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Изомерные УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCO[C@H]1C@@HO



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения.
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРИЛОВОГО ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИДА):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Выбирайте защиту тела в зависимости от ее типа.
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИДА):
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения: -20 °C.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой прозрачный водный раствор или пасту от бесцветного до бледно-желтого цвета.
Лаурил/миристил глюкозид – желтоватая слегка мутная вязкая жидкость.
Лаурил/миристил глюкозид биоразлагаем.


Номер CAS: 110615-47-9
Номер ЕС: 600-975-8
Молекулярная формула: C18H36O6.



Лаурил/миристил глюкозид, C18H36O6, додецил D-глюкозид, D-глюкопиранозид, додецил, лаурил D-глюкопиранозид, глюкопон 600 UP, Unipon 600U, лаурил/миристил глюкозид без консервантов, додецил глюкозид, додецил –D-глюкопиранозид



Лаурил/миристил глюкозид представляет собой прозрачный водный раствор или пасту от бесцветного до бледно-желтого цвета.
Лаурил/миристил глюкозид мягок по действию, менее раздражает организм человека, оказывает смягчающее действие на кожу, не раздражает глаза, обладает хорошей экологичностью.


Лаурил/миристил глюкозид широко используется в средствах личной гигиены и бытовой химии: шампунь, мыло для рук, очищающее средство для лица, средство для мытья тела, а также другие косметические и прозрачные мыла, стиральные порошки, моющие средства и другие ежедневные химические моющие средства и другие области, особенно в области беременности. и детская косметика получила признание потребителей.


Несмываемые и не оставляющие пятен свойства лаурил/миристилглюкозида делают его особенно подходящим для использования в средствах для мытья посуды, чистке твердых поверхностей и в других областях.
В процессе хранения лаурил/миристил глюкозида при низкой температуре небольшое количество твердых веществ выпадало в осадок или внешний вид был мутным из-за влияния одиночных гликозидов и высокого значения pH.


Эта мутность не оказала негативного влияния на характеристики продукта.
С повышением температуры и значения pH лаурил/миристил глюкозид доводят до 7-9. Помутнение исчезнет.
Лаурил/миристил глюкозид также может быть специально переработан в продукты с pH: 7-10,0 в соответствии с потребностями клиентов.


Лаурил/миристил глюкозид — это чистящее средство, поверхностно-активное вещество на основе оксида амина, которое также можно найти в различных продуктах, включая шампуни и средства для мытья посуды.
Лаурил/миристил глюкозид удаляет грязь и отложения с окружающих частиц грязи, освобождая их от поверхности, к которой они прикреплены, и их можно смыть.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой прозрачный водный раствор или пасту от бесцветного до бледно-желтого цвета.
Лаурил/миристил глюкозид – желтоватая слегка мутная вязкая жидкость.
Лаурил/миристил глюкозид — продукт, полученный конденсацией миристилового спирта с полимером аглюкозы.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой APG многоуглеродного типа с 12–14 атомами углерода в ряду алкилгликозидов, с более высоким пенообразованием, которое относительно ниже, чем у APG0814 и APG0810.
Лаурил/миристил глюкозид – неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из возобновляемого растительного сырья.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой алкилполиглюкозид (APG).
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество с низким пенообразованием, изготовленное из натурального жирного спирта и глюкозы, полученных из растительных источников.
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой жидкость бледно-желтого цвета.


Лаурил/миристил глюкозид демонстрирует очень хорошие свойства смачивания, диспергирования и снижения поверхностного натяжения, что способствует более эффективному удалению загрязнений и эмульгированию.
Лаурил/миристилглюкозид также обладает превосходной щелочной стабильностью, совместимостью с строительными материалами, моющими и гидротропными свойствами, что в совокупности обеспечивает разработчикам рецептур большую гибкость и лучшую экономическую эффективность.


Лаурил/миристил глюкозид очень мягкий, малотоксичный и легко биоразлагаемый благодаря своему природному химическому составу.
Лаурил/миристил глюкозид — это поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно используется в средствах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и бытовые чистящие средства.


Лаурил/миристил глюкозид получают из кукурузы, кокосов и других растительных материалов.
Лаурил/миристил глюкозид получают путем реакции глюкозида кукурузного крахмала с жирным спиртом деканолом, который получают из кокосового ореха.
Лаурил/миристил глюкозид — густое желтое вещество, получаемое из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой алкилглюкозид.
Лаурил/миристил глюкозид — это класс ингредиентов, которые производятся путем смешивания спиртов и сахара, такого как глюкоза.
Как правило, лаурил/миристил глюкозид получают из ингредиентов природного происхождения, но его также можно получить синтетическим путем.


Синтетическое производство лаурил/миристил глюкозида сводит к минимуму нагрузку на природные ресурсы и снижает экологические проблемы при сборе, переработке и транспортировке.
Благодаря способности лаурил/миристил глюкозида производиться из натуральных ингредиентов, он считается экологически чистым или устойчивым ингредиентом.


Лаурил/миристилглюкозид представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и член семейства алкилглюкозидов (например, кокосовый глюкозид, децилглюкозид), которые представляют собой вещества, образующиеся при смешивании спиртов и сахара и/или глюкозы.
Лаурил/миристил глюкозид обычно получают из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.


Лаурил/миристил глюкозид улучшает процесс очищения, не удаляя необходимую влагу.
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой поверхностно-активное вещество на основе сахара, предназначенное для стирки и мытья посуды вручную.
Сырьем для ПАВ являются жирные спирты кокосового или пальмоядрового масла и глюкоза кукурузы.


Лаурил/миристилгликозид синергически пенится с другими поверхностно-активными веществами, является эффективным эмульгатором, способствует ингибированию переноса красителя и мягок к коже.
В результате регулирования щелочного pH лаурил/миристил глюкозид достаточно защищен от микробиологического загрязнения.


Лаурил/миристил глюкозид — это поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно выглядит как прозрачная жидкость с мягким сладким жирным ароматом и содержится во многих чистящих средствах, мыле и очищающих средствах.
Мы используем лаурил/миристил глюкозид в некоторых наших средствах личной гигиены и чистящих средствах из-за его нежных, но эффективных очищающих свойств и общей совместимости с чувствительной кожей.


Лаурил/миристил глюкозид получают из лаурилового спирта (из кокоса или пальмы) и глюкозы (из кукурузы или картофеля).
Лаурил/миристилглюкозид – это так называемое «неионогенное поверхностно-активное вещество», что означает, что его молекулы не несут заряда и помогают обеспечить очистку без разводов.
Лаурил/миристилглюкозид также способствует образованию пены, смачиванию и суспендированию загрязнений в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела, пена для ванн, средства для стирки, очищающие средства для лица и зубные пасты.


Что касается профиля безопасности, группа алкилглюкозидов, включая лаурил/миристил глюкозид, была оценена экспертной группой по обзору косметических ингредиентов (CIR) в 2013 году.
Они рассмотрели безопасность косметических средств при воздействии на кожу и пришли к выводу, что они «безопасны при нынешней практике использования и концентрации, если формула не вызывает раздражения».


EWG отмечает исследования, показывающие, что аллергический контактный дерматит на децил и лаурил/миристил глюкозид существует у небольшого процента населения, и людям с чувствительностью следует проявлять соответствующую осторожность.
Лаурил/миристил глюкозид повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта. Если вы хотите, чтобы в вашем продукте было больше пены, добавьте лаурил/миристил глюкозид.


Лаурил/миристил глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Мы рекомендуем добавить 5% лаурил/миристил глюкозида в состав поверхностно-активного вещества на основе глюкозида для усиления пенообразования.
Лаурил/миристил глюкозид способствует повышению вязкости конечного продукта.
Лаурил/миристил глюкозид увеличивает пенообразующую способность.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛА / МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой APG многоуглеродного типа с 12–14 атомами углерода в ряду алкилгликозидов, с более высоким пенообразованием, которое относительно ниже, чем у APG0814 и APG0810.
Лаурил/миристил глюкозид – неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из возобновляемого растительного сырья.


Лаурил/миристил глюкозид в основном используется в качестве поверхностно-активного вещества.
Поверхностно-активные вещества помогают снизить поверхностное натяжение между двумя жидкостями, обеспечивая более глубокую очистку.
Вот почему лаурил/миристил глюкозид используется в таких продуктах, как очищающие средства, шампуни, средства для мытья тела, мыло для рук и экологически чистые бытовые чистящие средства.


Лаурил/миристил глюкозид — ингредиент, используемый в средствах по уходу за кожей и косметических составах для улучшения очищающих свойств очищающих средств, средств для мытья тела и мыла.
Лаурил/миристил глюкозид используется в качестве поверхностно-активного вещества, которое помогает удалять грязь и жир с кожи, позволяя их смыть.
Вот почему лаурил/миристил глюкозид часто можно встретить в очищающих средствах, таких как моющие и очищающие средства.


Косметика: Лаурил/миристил глюкозид часто используется в качестве очищающего средства и поверхностно-активного вещества в косметике, включая праймер для макияжа, средство для снятия макияжа с глаз, BB-кремы и крем для глаз.
Вместо сульфатов Puracy использует лаурил/миристил глюкозид в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства во многих наших пенящихся продуктах.


Лаурил/миристил глюкозид используется в бытовых моющих средствах, чистке твердых поверхностей, очистке на месте (CIP) и чистящих средствах для текстиля.
Уход за зубами: Лаурил/миристил глюкозид в качестве поверхностно-активного вещества обладает пенообразующими свойствами, что делает его эффективным ингредиентом в зубных пастах и средствах для отбеливания зубов.


Лаурил/миристил глюкозид обладает лучшей пенообразующей способностью среди глюкозидов и хорошей дерматологической совместимостью.
Поэтому лаурил/миристил глюкозид подходит для использования в качестве базового поверхностно-активного вещества или вспомогательного поверхностно-активного вещества в очищающих косметических поверхностно-активных препаратах.
Лаурил/миристил глюкозид также используется во множестве других применений, таких как чистящие средства, обработка текстиля и промышленность.


Лаурил/миристил глюкозид является неионным поверхностно-активным веществом, а это значит, что он не имеет заряда и не взаимодействует с другими ионами в растворе.
Это свойство делает лаурил/миристил глюкозид хорошим выбором для использования в продуктах, которые должны быть pH-сбалансированными и нежными для кожи.


-Применение лаурил/миристил глюкозида в уходе за кожей и телом:
В качестве поверхностно-активного и очищающего средства лаурил/миристил глюкозид разрушает поверхностное натяжение, поэтому грязь и масло легче поднимаются и смываются.
Это веская причина, по которой вы можете найти лаурил/миристил глюкозид в шампунях, средствах для мытья лица, пенах для ванн, средствах для мытья тела и других средствах личной гигиены.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
• Получено из природного сырья (из возобновляемых ресурсов).
• Быстро биоразлагаемый (в аэробных и анаэробных условиях)
• Обладают превосходными моющими, смачивающими и поверхностно-активными свойствами.
• Растворимость в сложных составах каустической соды/электролита.
• Гидротропные свойства / способствуют растворимости менее растворимых ингредиентов (в сильной кислоте или щелочной среде).
• Совместимость с другими поверхностно-активными веществами – возможен синергетический эффект.
• Образует обильную стабильную пену.
• Улучшение растворения поверхностно-активных веществ и адъювантов.



СВОЙСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид — это новый тип неионогенного поверхностно-активного вещества алкилгликозида (APG), который обладает характеристиками обычных неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ.
Лаурил/миристил глюкозид – это ПНГ с лучшим пенообразованием и лучшими моющими свойствами.
Лаурил/миристил глюкозид особенно подходит для стирки.



ФУНКЦИЯ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
*Поверхностно-активное вещество – чистящее средство.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурил/миристил глюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не выдирая их.
Лаурил/миристил глюкозид можно использовать вместе с другими глюкозидами для усиления пенообразования и кондиционирования кожи.

Лаурил/миристил глюкозид очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурил/миристил глюкозид очень полезен при производстве пены для ванн, гелей для душа и шампуней, когда вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без уменьшения естественного состава.



ФУНКЦИЯ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой поверхностно-активное вещество на основе сахара, предназначенное для стирки и мытья посуды вручную.
Сырьем для поверхностно-активного вещества «Лаурил/миристил глюкозид» являются жирные спирты кокосового или пальмоядрового масла и глюкоза кукурузы.

Лаурил/миристилгликозид синергически пенится с другими поверхностно-активными веществами, является эффективным эмульгатором, способствует ингибированию переноса красителя и мягок к коже.
В результате регулирования щелочного pH лаурил/миристил глюкозид достаточно защищен от микробиологического загрязнения.



ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД:
Храните лаурил/миристил глюкозид в закрытой оригинальной упаковке.
Защищайте лаурил/миристил глюкозид от мороза.


КАК ДЕЛАЕТСЯ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИД:
Коммерческое производство лаурилглюкозида обычно начинается со смешивания пальмового, кукурузного или кокосового спирта с сахаром, глюкозой или полимером глюкозы в кислых условиях.


ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД, ХОРОШИЙ:
Лаурил/миристил глюкозид способствует улучшению очищающих способностей продуктов.
Действуя как поверхностно-активное вещество, лаурил/миристил глюкозид помогает удалить грязь и жир, что облегчает их смывание с кожи.


ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД, НЕ ТАК ХОРОШИЙ:
Как и любой ингредиент, лаурил/миристил глюкозид может вызывать у некоторых людей аллергию.
Лаурил/миристил глюкозид обычно не вызывает раздражения, однако может вызвать раздражение у некоторых типов кожи.


ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД?
Все типы кожи, кроме тех, у которых выявлена аллергия на лаурил/миристил глюкозид.


СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид хорошо сочетается с большинством ингредиентов.


ДЕРЖИТЕ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД ВНИМАНИЕ:
Здесь не за чем следить.



ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИД МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЕКИЛГЛЮКОЗИД ИЛИ КОКО-ГЛЮКОЗИД?
Лаурил/миристил глюкозид входит в группу ингредиентов, называемых алкилглюкозидами.
В эту группу входят децилглюкозид и коко-глюкозид.

Эти три ингредиента являются наиболее часто используемыми алкилглюкозидами в средствах по уходу за кожей, косметике и бытовой химии, однако они немного различаются по мягкости.

Децилглюкозид и кокоглюкозид считаются самыми мягкими из алкилглюкозидов.
Лаурил/миристилглюкозид немного более раздражает, чем децилглюкозид и коко-глюкозид, но не считается таким же раздражающим, как каприлил/каприлглюкозид, который представляет собой еще один алкилглюкозид, используемый таким же образом.



ЭКСТРАКЦИЯ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой органическое соединение, полученное из лауринового и миристилового спиртов (жирных спиртов, присутствующих в кокосовом и пальмовом маслах) и рицинолевой кислоты (жирной кислоты, содержащейся в касторовом масле).



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристилглюкозид обладает кондиционирующими свойствами и используется при уходе за волосами, обеспечивая увлажнение и придавая ощущение мягкости, что облегчает укладку.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД:
Смешайте с другими поверхностно-активными веществами для получения пенящегося продукта, способного очищать кожу.
Лаурил/миристил глюкозид прекрасно сочетается с кокамидопропилбетаином.



СВОЙСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
* Исключительная эффективность очистки.
*Отличные смачивающие свойства,
*Безопасно для всех поверхностей,
*Совместимость с различными поверхностно-активными веществами,
*Синергия с обычными анионными поверхностно-активными веществами,
*Хорошее моющее средство,
*Отличное сохранение блеска,
*Чрезвычайно мягкий по отношению к поверхностям и коже,
* Отсутствие растрескивания пластика под напряжением,
*Гидротропные свойства,
*Диспергирующие свойства,
*Улучшенное распределение полимеров



БЕЗОПАСЕН ЛИ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД?
Лаурил/миристил глюкозид обычно считается безопасным для использования в средствах личной гигиены.
Лаурил/миристил глюкозид имеет низкий потенциал раздражения и реже вызывает аллергические реакции по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами.
Однако лаурил/миристил глюкозид получают из кукурузы, которая является распространенным аллергеном, поэтому важно внимательно читать списки ингредиентов и тестировать новые продукты перед использованием, особенно если у вас в анамнезе есть аллергия или повышенная чувствительность.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
КАС: 110615-47-9
МФ: C18H36O6
МВт: 348,47484
ЭИНЭКС: 600-975-8
Происхождение: Растительное/Синтетическое
Срок годности: 1 год от производителя. дата
Классификация грузов: NMFC48580 S3 CL55
Статус кошерности: не кошерно.
Температура вспышки: > 200,12 øF (> 93,40 øC)
Точка плавления: 32 øC
API: НЕТ
Аллерген: НЕТ
Хазмат: ДА
Молекулярный вес: 348,48 г/моль

Удельный вес при 25 °C 1,06–1,09 при 25 °C (77 °F) Стандартный материал: (вода = 1)
Цвет Светло-желтый
Характеристика запаха
pH 11,5–12,5 при 20–25 °C (68–77 °F)
Точка кипения > 250 °C (> 482 °F)
Температура вспышки > 100 °C (212 °F)
Давление пара < 0,075 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Температура самовоспламенения > 300 °C (> 572 °F)
Вязкость, динамическая 2500–16 000 мПа•с при 23–40 °C (73–104 °F)
Применение Неионогенное поверхностно-активное вещество
Химическая форма Жидкость



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИДА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания. Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.



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


ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД
Лаурилполиглюкозид – мягкое поверхностно-активное вещество.
Лаурилполиглюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилполиглюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.


Номер CAS: 59122-55-3
Номер ЕС: 261-614-4
Химическая формула: C18H36O6.



Додецил D-глюкозид, лаурил глюкозид, 110615-47-9, додецил d-глюкопиранозид, 27836-64-2, EINECS 248-685-7, UNII-VB00RDE21R, VB00RDE21R, D-глюкопиранозид, додецил, EC 600-975-8 , (3R,4S,5S,6R)-2-додекокси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол, UNII-76LN7P7UCU, ГЛЮКОЗИД, ДОДЕЦИЛ, D-, додецил-d-глюкопиранозид, SCHEMBL57535, CLAON ALL 4 CLEANSER, DTXSID30893048, бета-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, ДОДЕЦИЛ, DB14746, W-110711, лаурилгликозид, Plantacare 1200, D-глюкопиранозид, лаурилгликозид, лаурилглюкозид, гомополимер D-глюкозы, додецилэфир, D-глюкопиран оза, олигомерный, C10-16-алкилгликозиды, APG0814, глюкозид 600, лаурилглюкоза, ЛАУРИЛГЛЮКОЗИД, АЛКИЛ D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, алкилполигликозид C10-16, алкилполигликозид C10-C16, алкилполиглюкозид C08 - C16, алкил-D-глюкопираноза C10-C16, Алкил Полиглюкозид C10 - C16, ДОДЕЦИЛ-ГЛЮКОЗИД, N-ДОДЕЦИЛ-ГЛЮКОЗИД, N-ДОДЕЦИЛ-БЕТА-D-GLC, ЛАУРИЛ МОНОГЛЮКОЗИД, ДОДЕЦИЛГЛЮКОПИРАНОЗИД, Додецилглюкопиранозид, Додецилб-D-глюкопиранозид, Додецил β-D-глюкопиранозид, ДОДЕЦИЛ-SS-D -ГЛЮКОПИРАНОЗИД, bD-глюкопиранозид,
β-D-глюкопиранозид, додецил, глюкозид, додецил, додецил β-D-глюкопиранозид, додецил β-D-глюкозид, н-додецил β-D-глюкопиранозид, AG 12 (углевод), AG 12, BDDG, лаурил глюкозид, MFCD00063298 , Додецил β-D-глюкопиранозид, β-D-глюкопиранозид, додецил, EINECS 261-614-4, N-ДОДЕЦИЛ-β-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД,
Додецил глюкозид,



Лаурилполиглюкозид — поверхностно-активное и очищающее вещество, используемое в косметике.
Лаурилполиглюкозид — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилполиглюкозид – это то же самое, что и другие алкилполиглюкозиды, которые не являются чистыми алкилмоноглюкозидами, а представляют собой сложную смесь алкилмоно-, ди- , три- и олигогликозидов.


По этой причине промышленные продукты называют алкилполигликозидами.
Продукты характеризуются длиной алкильной цепи и средним количеством гликозных звеньев, связанных с лаурилполиглюкозидом, степенью полимеризации.


Лаурилполиглюкозид — поверхностно-активное вещество, используемое в косметике и стиральных порошках.
Лаурилполиглюкозид — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилполиглюкозид представляет собой алкилполиглюкозид (C 12-16 жирный спирт-глюкозид), мягкое поверхностно-активное вещество и очищающее средство для кожи с отличными пенообразующими свойствами, полученное из натурального кукурузного крахмала, жирных кислот и кокоса.


Кроме того, лаурилполиглюкозид не является нефтехимическим, неэтоксилированным и легко биоразлагаемым.
Лаурилполиглюкозид демонстрирует превосходную очищающую эффективность как минимальный результат.
Лаурилполиглюкозид достигает очищающих целей так же, как и стандартные поверхностно-активные вещества, а также обеспечивает дополнительное преимущество исключительной мягкости в составах средств личной гигиены.


Тест на глубокое очищение пор показывает, что очистка водой недостаточно удаляет грязь с кожи.
Лаурилполиглюкозид представляет собой белый порошок.
Лаурилполиглюкозид имеет светло-желтый цвет.


Лаурилполиглюкозид — превосходный эмульгатор, смачиватель и солюбилизатор.
Лаурилполиглюкозид обладает хорошими пенообразующими и моющими способностями, отличными дерматологическими характеристиками.
Лаурилполиглюкозид производится из натуральных материалов растительного происхождения.


Лаурилполиглюкозид обладает высокой степенью биоразлагаемости.
Лаурилполиглюкозид – малотоксичное, нетоксичное, неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из природного сырья.
Лаурилполиглюкозид очень мягкий, легко биоразлагаемый и обладает хорошими моющими и смачивающими свойствами.


Лаурилполиглюкозид обычно проявляет умеренную эффективность.
Это поверхностно-активное вещество, поэтому лаурилполиглюкозид представляет собой неионогенный поверхностно-активный продукт, изготовленный из натурального сырья.
Он уникален: лауриловый полиглюкозид очень мягко и легко биосортируется.


Лаурилполиглюкозид — натуральное неионогенное поверхностно-активное вещество, идеально подходящее для всех пенящихся и очищающих средств.
Лаурилполиглюкозид получают из биоразлагаемого сырья на основе жирных спиртов растительного происхождения.
Лаурилполиглюкозид – мягкое и нежное поверхностно-активное вещество.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид – мягкое поверхностно-активное вещество.
Лаурилполиглюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилполиглюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.


Лаурилполиглюкозид можно использовать вместе с другими глюкозидами для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилполиглюкозид очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурилполиглюкозид очень полезен при производстве пены для ванн, гелей для душа и шампуней, когда вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без ухудшения естественного состава.


Лаурилполиглюкозид биоразлагаем.
Лаурилполиглюкозид проявляет хорошие эмульгирующие, очищающие и моющие свойства, поскольку сочетает в себе свойства неионогенных и анионных ПАВ.


Лаурилполиглюкозид обладает отличной совместимостью.
Лаурилполиглюкозид пригоден для использования в составах для ручной стирки, а также в производстве стиральных порошков и различных чистящих средств.


Лаурилполиглюкозид обладает хорошей дерматологической совместимостью и синергическим действием, повышающим вязкость.
Лаурилполиглюкозид пригоден в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества, особенно в качестве эмульгатора в очищающих косметических поверхностно-активных препаратах.
Лаурилполиглюкозид используется в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества, подходящего для различных косметических очищающих средств, например, средств для душа и ванны, жидкого мыла, шампуней, зубных паст и очищающих салфеток.


Лаурилполиглюкозид используется в средствах по уходу и очищении детей, средствах для чистки лица, жидком мыле, салфетках для личной гигиены, шампунях, средствах для душа/ванны, а также зубной пасте/ополаскивателе для рта.
Лаурилполиглюкозид — это чистящее средство или поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового и пальмового масла, используемое в средствах личной гигиены и чистящих средствах.


Лаурилполиглюкозид используется: Средства по уходу за кожей: продукты/косметика/шампуни, детские салфетки, средства для мытья тела, лосьоны, шампуни, мыло для рук (жидкое), жидкости для мытья посуды, жидкости для стирки, универсальные чистящие средства и туалетные салфетки.
Лаурилполиглюкозид — это мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, которое обеспечивает минимальное и естественное, нежное очищение, особенно жирной кожи, в шампунях и средствах для мытья тела.


Лаурилполиглюкозид хорошо подходит для использования в различных косметических и дерматологических целях.
Лаурилполиглюкозид образует исключительную пену из неионогенного поверхностно-активного вещества.
Лаурилполиглюкозид дает очень удовлетворительный уровень пены, сравнимый с пенообразованием, получаемым при использовании обычных анионных поверхностно-активных веществ.


Кроме того, полученная пена особенно стабильна, что является преимуществом для приготовления пенных ванн и гелей для душа.
Образующаяся пена мелкая и стабильная.
Лаурилполиглюкозид можно комбинировать со всеми типами поверхностно-активных веществ без уменьшения объема и стабильности пены.


Лаурилполиглюкозид, используемый в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества, может снизить общее содержание активных ингредиентов в пенообразующих формулах, не изменяя их эффективности.
Сохраняется очищающая эффективность и объем пены, а также легкость загущения.
Лаурилполиглюкозид подходит для широкого спектра составов средств личной гигиены и косметики, а также для промышленных чистящих средств.


Лаурилполиглюкозид обычно используется в шампунях, пенных ваннах, чистящих лосьонах, средствах для мытья посуды из-за его превосходной мягкости, пенообразования и способности уменьшать раздражение.
Лаурилполиглюкозид обычно используется в шампунях, пенах для ванн, чистящих лосьонах и средствах для мытья посуды.


Этому есть очевидная причина: превосходная мягкость, пенообразование и способность лаурилового полиглюкозида уменьшать раздражение.
Желание узнать, что такое глюкозид в лавре, понятно; Фактически, лаурилполиглюкозид представляет собой неионное поверхностно-активное вещество.
Лаурилполиглюкозид представляет собой неионное поверхностно-активное вещество семейства алкилглюкозидов (например, глюкозид какао, глюкозид десил), вещество, образующееся путем добавления спирта, сахара и/или глюкозы.


Их наличие можно отнести к маслам, имеющим возможность дальнейшего усовершенствования процесса очистки.
Лаурилполиглюкозид обычно получают из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.
Лаурилполиглюкозид обладает способностью улучшать процесс очистки без отмены процесса очистки.


Лаурилполиглюкозид – широко применяемое неионогенное поверхностно-активное вещество, получаемое из природного сырья.
Основными преимуществами лаурилполиглюкозида являются мягкость для кожи, пенообразующие свойства, совместимость с другими ингредиентами.
Лаурилполиглюкозид — мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, которое обычно получают из кокосового масла и глюкозы.


Лаурилполиглюкозид также известен как коко-глюкозид и используется в качестве эмульгатора, загустителя и очищающего агента в различных продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Лаурилполиглюкозид считается более экологически чистой альтернативой другим синтетическим поверхностно-активным веществам благодаря своей биоразлагаемости.


Лаурилполиглюкозид — моющее средство на основе сахара и реагент для химического синтеза.
Лаурилполиглюкозид — классическое неионогенное амфифильное поверхностно-активное вещество, которое используется в исследованиях коллоидов и разработке мицелл.
Лаурилполиглюкозид можно использовать в качестве эталонного соединения в процедурах разделения и анализа длинноцепочечных алкилглюкозидов.


Ключевые области применения лаурилполиглюкозида: неионогенное амфифильное поверхностно-активное вещество | Коллоидные исследования | Развитие мицеллирования
Лаурилполиглюкозид — высокоочищенный неионогенный детергент для солюбилизации мембраносвязанных белков в их нативном состоянии.
Лаурилполиглюкозид представляет собой неионогенный детергент и поверхностно-активное вещество, обычно используемое для солюбилизации и очистки мембранных белков в биохимических исследованиях.


Лаурилполиглюкозид также взаимодействует с бычьим сывороточным альбумином (БСА), подавляя его собственную флуоресценцию.
Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) лаурилполиглюкозида и комплекса ДГ/БСА составляет 2,0 мМ и 2,34 мМ соответственно.
Мицеллы могут образовываться в водных растворах выше этой концентрации.


Лаурилполиглюкозид представляет собой поверхностно-активное вещество, обычно используемое в биомедицинской промышленности для различных применений.
Лаурилполиглюкозид используется в рецептурах лекарств и системах доставки генов благодаря своей способности солюбилизировать гидрофобные лекарства.
Кроме того, лаурилполиглюкозид играет решающую роль в лизисе клеток, экстракции белков и стабилизации ферментов.


Лаурилполиглюкозид также используется в биохимических и биотехнологических исследованиях для очистки и анализа гликопротеинов и гликолипидов.
Лаурилполиглюкозид — высокоочищенный неионогенный детергент для солюбилизации мембраносвязанных белков в их нативном состоянии.
Лаурилполиглюкозид используется в качестве неионного моющего средства.


Лаурилполиглюкозид – неионогенное моющее средство.
Лаурилполиглюкозид имеет критическую концентрацию мицелл (ККМ) 190 мкМ.
Лаурилполиглюкозид увеличивает активность хлорамфениколацетилтрансферазы (CAT) при использовании в концентрации 204 мкМ.


Лаурилполиглюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к семейству алкилполиглюкозидов.
Что такое лаурилполиглюкозид - водный раствор полиглюкозида жирного спирта С12-14, который производится из природного сырья: глюкозы, полученной из кукурузы (кукурузный сахар) и жирных спиртов из кокосового и пальмоядрового масел (все марки RSPO MB).


Лаурилполиглюкозид известен своей мягкостью, пенообразованием и способностью уменьшать раздражение кожи, поэтому он очень подходит для широкого спектра средств личной гигиены, ухода за домом, ухода за детьми и ухода за кожей.
Лаурилполиглюкозид в уходе за кожей используется в масках для лица, увлажняющих кремах для кожи и кремах для бритья.


Что касается чистящих средств, благодаря своей щелочной стабильности и растворимости в высококонцентрированной соли лаурилполиглюкозид можно использовать в качестве едких, нейтральных и кислотных чистящих средств для твердых поверхностей для домашнего ухода и уборки в учреждениях.
Срок годности составляет 24 месяца с даты изготовления. Хранить Лаурил полиглюкозид следует в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном месте.


Лаурилполиглюкозид идеально подходит для изготовления средств личной гигиены и косметики, чистящих средств, жидкого мыла и т. д.
Лаурилполиглюкозид широко используется в ряде средств личной гигиены, домашнего ухода, чистящих средствах, промышленных чистящих средствах, вспомогательных средствах для текстиля, вспомогательных средствах для кожи: шампунях, средствах для мытья тела, жидком мыле, моющих средствах и промышленных чистящих средствах.


-Шампуни с лаурилполиглюкозидом:
Если химические вещества уже повредили волосы, лаурилполиглюкозид можно еще больше ослабить обработкой поверхностно-активными веществами.
Другими словами, чувствительные волосы, такие как обесцвеченные, окрашенные, после химической завивки, обветренные или пышные волосы, следует мыть шампунем с поверхностно-активными веществами мягкого действия.


-Применение лаурилполиглюкозида для ухода за кожей:
Лаурилполиглюкозид можно использовать вместе с другими глюкозидами для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилполиглюкозид очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурилполиглюкозид очень полезен для пены для ванн, гелей для душа для повышения пенообразующей способности продукта.


-Применение лаурилполиглюкозида для ухода за волосами:
Лаурилполиглюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилполиглюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.



СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
*Отличная мягкость на коже.
*Эффективные очищающие свойства.
* Богатая и стабильная пена
* Высокая совместимость с активными веществами и другими
*ПАВ, в том числе катионные
*Стабилен в широком диапазоне pH и в
*наличие электролитов
*Без сульфатов, без ЭО.
*Без консервантов
* Легко биоразлагаемый
*Из 100% возобновляемого сырья.
*ISO 16128 — Индекс естественного происхождения (Ino) = 1.
*Массовый баланс RSPO
*Сертификат Космоса



БЕСКОМПРОМИССНАЯ МЯГКОСТЬ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид не только нежно воздействует на кожу, но и может снизить вероятность раздражения от смесей поверхностно-активных веществ.
По сравнению с другими поверхностно-активными веществами лаурилполиглюкозид гораздо мягче и может использоваться в эффективных формулах с превосходной совместимостью с глазами и слизистыми без потери эффективности.



ОТЛИЧНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид демонстрирует меньший потенциал раздражения, чем другие протестированные поверхностно-активные вещества, что подтверждает его превосходную пригодность для обеспечения мягкости средств для мытья тела.
В качестве меры целостности кожного барьера кумулятивный потенциал раздражения поверхностно-активных веществ оценивается по трансэпидермальной потере воды (TEWL).



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
* Экологичное, натуральное сырье.
* Низкое раздражение кожи.
*Очень мягкий и подходит для продуктов по уходу за ребенком.
*Высокая щелочная стойкость
*Хорошие свойства удаления пены и масла в моющих средствах для мытья посуды.
*Мягкое очищающее средство.
*Многочисленные сертификаты Cosmos, RSPO и т. д.



ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД — ЕДИНСТВЕННОЕ В РОДЕ ПАВ, КОТОРОЕ ПРИНОСИТ ПРЕВОСХОДНУЮ ПРЕИМУЩЕСТВУ СРЕДСТВУ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ:
*Предпочтителен для особо мягкого очищения тела и волос.
*Специальная пена по сравнению с другими неионогенными чистящими средствами.
*Лучший выбор для детских концепций
*Чрезвычайная мягкость для кожи.
*Глубокое очищение пор.
* Не содержит консервантов, сульфатов и оксида этилена.
*Высокая степень безопасности для потребителей и окружающей среды.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилполиглюкозид получают путем объединения кукурузного сахара и кокосового или пальмового масла.
Лаурилполиглюкозид получается естественным путем.



НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ СИЛОЙ ПРИРОДЫ, ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД:
Использование лаурилполиглюкозида в шампуне позволяет потребителям воспользоваться эффективностью природы в удалении химических остатков с волос.
Анализ остатков силикона на волосах показывает, что при однократном мытье шампунем для смывания, содержащим LG, количество силикона можно уменьшить на 62% на девственных волосах и на 77% на обесцвеченных волосах.

После трех стирок уменьшение отложений на девственных волосах становится еще более значительным.
По сравнению с шампунями с лауретсульфатом натрия это заметное улучшение.
После использования шампуня с полиглюкозидом Лаурил волосы лучше подготовлены к глубоко проникающим процедурам.



ОТЛИЧНАЯ ВЫСОТА ПЕНЫ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид улучшает свойства пены шампуней, образует хорошую, количественно стабильную пену и поддерживает ее густоту.
Сенсорный профиль волос

При сравнении сенсорных тестов кокамидопропилбетаина и лаурилполиглюкозида в качестве основного поверхностно-активного вещества шампуня результаты не показали различий в липкости ни на влажных волосах, ни во время их сушки.
Наряду с лучшей расчесываемостью во влажном состоянии, лучшими пенообразующими свойствами и доказанным бережным отношением к коже, продемонстрированным компанией LG, это открытие подтверждает превосходство алкилполиглюкозидов в шампунях.



ЧТО ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Эмульгирование
*Усиление пены
*Кондиционирование кожи
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид считается вполне безопасным для кожи, поскольку это очень мягкое поверхностно-активное вещество, которое практически не вызывает раздражения и поэтому используется для чувствительной кожи.

Ряд агентств, таких как База данных безопасной косметики, база данных GoodGuide, EcoCert и Федерация органических продуктов питания, считают лаурилполиглюкозид безопасным ингредиентом.

Он даже включен в список CIR безопасных ингредиентов для косметики.
От 10 до 20% лаурилполиглюкозида можно использовать в очищающих средствах для лица, а от 15 до 30% — в шампунях и средствах для мытья тела.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид имеет молекулярную массу 344,4 г/моль и молекулярную формулу C18H36O6.
Лаурилполиглюкозид представляет собой жидкость от желтоватого до янтарного цвета, растворимую в воде и имеющую плотность около 1,1 г/см3.
Диапазон его pH составляет от 5,5 до 7,5, а критическая концентрация мицелл (ККМ) лаурилполиглюкозида составляет около 7,5 мМ.



СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид синтезируется в два этапа.
Первый этап включает реакцию глюкозы с кислотным катализатором с образованием промежуточного соединения, называемого глюкозидом.

Второй этап включает реакцию глюкозида с лауриловым спиртом с образованием лаурилполиглюкозида.
Чистота и характеристики лаурилполиглюкозида определяются с использованием различных аналитических методов, таких как газовая хроматография (ГХ), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР).



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид обычно анализируют с помощью ВЭЖХ или ГХ, что включает разделение и количественное определение различных химических компонентов соединения.
ЯМР-спектроскопия также используется для структурной характеристики лаурилполиглюкозида, а масс-спектрометрия (МС) может использоваться для определения его молекулярной массы и химического состава.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид считается мягким и не вызывающим раздражения поверхностно-активным веществом, подходящим для использования в средствах личной гигиены.
Исследования показали, что лаурилполиглюкозид обладает низкой токсичностью и не является сенсибилизатором кожи.



ЧТО ТАКОЕ ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД И ГДЕ НАЙДЕТСЯ ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД?
Лаурилполиглюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество с хорошей дерматологической совместимостью и эффектом повышения вязкости.
Лаурилполиглюкозид подходит для использования в качестве добавки или вспомогательного поверхностно-активного вещества в косметических очищающих препаратах, таких как шампуни.
Дальнейшие исследования могут выявить дополнительные продукты или промышленное использование лаурилполиглюкозида.



КАК ЕЩЕ НАЗЫВАЕТ ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД?
Лаурилполиглюкозид можно идентифицировать под разными названиями, в том числе:
D-глюкопиранозид, Plantacare 1200
Лаурилполиглюкозид, возможно, не полный список, поскольку производители вводят и удаляют химические вещества из своих продуктовых линеек.



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
На данный момент нет известных рисков или побочных эффектов лаурилполиглюкозида на кожу.
Тем не менее, если вы чувствуете беспокойство, настоятельно рекомендуется провести пластырь-тест перед использованием любых продуктов с лаурилполиглюкозидами.
Однако следует отметить, что беременные и/или кормящие женщины, а также женщины с чувствительностью и/или аллергией на ингредиент, из которого состоит лауриловый полиглюкозид (а именно пальмоядровое масло, кокосовый или кукурузный сахар), не должны использовать это во избежание нежелательной реакции.



БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид считается вполне безопасным для вашей кожи, поскольку это очень мягкое поверхностно-активное вещество, которое практически не вызывает раздражения.
Именно поэтому лаурилполиглюкозид включается в средства по уходу за кожей, предназначенные для чувствительной кожи.

Ряд агентств, таких как База данных безопасной косметики, база данных GoodGuide, EcoCert и Федерация органических продуктов питания, считают лаурилполиглюкозид безопасным ингредиентом.

Он даже включен в список CIR безопасных ингредиентов для косметики.
От 10 до 20% лаурилполиглюкозида можно использовать в очищающих средствах для лица, а от 15 до 30% — в шампунях и средствах для мытья тела.
В любом продукте разрешено использовать максимум 40% лаурилполиглюкозида.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Номер CAS: 59122-55-3
Химический паук: 84249
Номер ЕС: 261-614-4
ПабХим CID: 93321
UNII: 76LN7P7UCU
Молекулярный вес: 348,5 г/моль
XLogP3-AA: 3,5
Число доноров водородных связей: 4
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся облигаций: 13
Точная масса: 348,25118886 г/моль.
Моноизотопная масса: 348,25118886 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 99,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 24

Официальное обвинение: 0
Сложность: 301
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атомов: 4
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Точка кипения: 301 ℃ при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 при 20 ℃
давление пара: 0,008 Па при 20 ℃
форма: Твердый
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18?/с3
InChIKey: PYIDGJJWBIBVIA-KGFPCJIYNA-N

УЛЫБКИ: O(CCCCCCCCCCCC)C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |&1:15,18,20,22,r |
LogP: -0,07 при 20 ℃
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23 ℃.
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: VB00RDE21R
Система регистрации веществ EPA: D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды (110615-47-9)
Физическое состояние/форма: паста
Форма химикатов: Жидкость
Категории: Косметическая химия
Использование/Применение: Промышленное
Формула: C18H36O6
Растворимость: Нерастворим в воде.
Цвет: Прозрачный
Физическое состояние: Жидкость
Молярная масса: 348,48 g/mol
Кас-Номер: 59122-55-3

Форма выпуска: порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Плотность: около 1,12 г/см3 при 20 °C - (расчетная)

Относительная плотность: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в: воде, 21,19 мг/л при 25 °C (расчетное значение).

Температура плавления: 77-137 °С.
Температура кипения: 402,83°C (грубая оценка).
Плотность: 1,0573 (грубая оценка)
показатель преломления: 1,4450 (оценка)
температура хранения: −20°C
растворимость: растворим в метаноле при 50 мг/мл.
рка: 12,95±0,70 (прогнозируется)
форма: Порошок
цвет: от белого до кремового
РН: 86236
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
Ссылка на базу данных CAS: 59122-55-3 (ссылка на базу данных CAS)
FDA UNII: 76LN7P7UCU
Система регистрации веществ EPA: Додецил-бета-D-глюкозид (59122-55-3)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промыть кожу с
вода/душ.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на ��еобходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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 органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P1
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Рекомендуемая температура хранения указана на этикетке продукта.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД

Лаурилполиглюкозид — это тип поверхностно-активного вещества, принадлежащий к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилполиглюкозид получают из природного сырья путем соединения жирного спирта (например, лаурилового спирта) с глюкозой.
В результате этой комбинации получается соединение, которое проявляет как гидрофобные (водоотталкивающие), так и гидрофильные (притягивающие воду) свойства, что делает его эффективным поверхностно-активным веществом.

Номер CAS: 110615-47-9
Номер ЕС: 600-975-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лаурилполиглюкозид широко используется в средствах личной гигиены, включая шампуни, где он действует как нежное и эффективное очищающее средство.
В очищающих средствах для лица и средствах для мытья тела он обеспечивает мягкое очищение, что делает его пригодным для ежедневного ухода за кожей.

Поверхностно-активное вещество является ключевым ингредиентом мыла для рук, способствующим его пенообразующим и очищающим свойствам.
Лаурилполиглюкозид находит применение в гелях для душа, обеспечивая мягкий и экологически чистый вариант очищения тела.
Благодаря своей мягкости его часто используют в детских товарах, таких как нежные шампуни и средства для мытья ванн.

В рецептурах по уходу за кожей он служит эмульгатором, помогая создавать стабильные и хорошо текстурированные продукты.
Лаурилполиглюкозид добавляется в очищающие средства для лица для удаления загрязнений, не вызывая раздражения кожи.
Лаурилполиглюкозид — универсальный ингредиент в косметических рецептурах, влияющий на текстуру и ощущение кремов и лосьонов.

Лаурилполиглюкозид используется в производстве безсульфатных шампуней и очищающих средств, удовлетворяя спрос на более мягкие альтернативы.
В натуральных и экологически чистых составах поверхностно-активное вещество действует как моющее средство в различных бытовых чистящих средствах.

Его совместимость с другими ингредиентами делает лаурилполиглюкозид пригодным для широкого спектра составов косметических средств и средств личной гигиены.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых средств для стирки, обеспечивающих эффективную очистку без агрессивных химикатов.
Лаурилполиглюкозид используется в рецептурах мягких и экологически безопасных жидкостей для мытья посуды.

Его способность стабилизировать эмульсии делает его ценным ингредиентом при производстве кремов и лосьонов.
В промышленности он служит моющим средством в чистящих растворах для различных поверхностей и материалов.

Лаурилполиглюкозид содержится в шампунях для домашних животных и обеспечивает мягкое очищение пушистых питомцев.
Благодаря своей биоразлагаемости лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых средств для мойки автомобилей.
Лаурилполиглюкозид является ключевым компонентом в составе мягких и экологически чистых многоцелевых чистящих средств для домашнего использования.

Лаурилполиглюкозид способствует созданию мягких и эффективных дезинфицирующих средств для рук в личных и промышленных условиях.
В сельском хозяйстве он используется при производстве мягких и биоразлагаемых средств защиты растений.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и экологически чистых смачивающих агентов для сельскохозяйственного применения.
Лаурилполиглюкозид используется при создании натуральных и мягких средств по уходу за домашними животными, включая шампуни и кондиционеры.

В текстильной промышленности лаурилполиглюкозид служит эффективным моющим средством в составе мягких и экологически чистых кондиционеров для белья.
Лаурилполиглюкозид способствует разработке биоразлагаемых и экологически чистых промышленных обезжиривателей и чистящих средств.
Лаурилполиглюкозид находит применение в различных отраслях промышленности, что отражает его универсальность в качестве мягкого, эффективного и экологически чистого поверхностно-активного вещества.

Лаурилполиглюкозид является распространенным ингредиентом натуральных и органических солнцезащитных кремов, обеспечивающим эмульгирование и диспергирование УФ-фильтров.
Его мягкие и биоразлагаемые свойства делают его пригодным для использования в нежных и экологически чистых отшелушивающих средствах для лица.

В составе детских влажных салфеток лаурилполиглюкозид придает очищающему раствору мягкий и нераздражающий характер.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и мягких лосьонов для рук и тела, оказывающих эмульгирующее и увлажняющее действие.

Лаурилполиглюкозид входит в состав экологически чистых кремов для бритья, обеспечивая гладкое и нежное бритье.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и биоразлагаемых средств для удаления пятен и запахов домашних животных для домашнего использования.

При производстве натуральных и экологически чистых средств от насекомых он действует как мягкий эмульгатор эфирных масел.
Лаурилполиглюкозид используется в составе экологически чистых и нетоксичных бытовых освежителей воздуха.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию биоразлагаемых и мягких средств для чистки ковров и обивки, подходящих для экологически сознательных потребителей.
Поверхностно-активное вещество содержится в натуральных и экологически чистых составах моющих средств для посудомоечных машин, обеспечивая эффективное, но бережное мытье посуды.
При производстве шампуней и салфеток для ухода за домашними животными лаурилполиглюкозид обеспечивает мягкое очищающее средство для домашних животных с чувствительной кожей.

Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и биоразлагаемых обезжиривателей двигателей и техники.
Лаурилполиглюкозид применяется в рецептурах растительных и мягких чистящих средств для кожи для экологически сознательных потребителей.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и биоразлагаемых дезинфицирующих средств для рук и поверхностей.

При производстве экологически чистых и экологически чистых средств для мытья полов он выступает в качестве ключевого ингредиента для эффективной и бережной очистки.
Лаурилпол��глюкозид содержится в натуральных и мягких средствах для удаления кутикулы, используемых в индустрии красоты и ухода за ногтями.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию щадящих и экологически чистых средств для снятия краски с различных поверхностей.

В составе экологически чистых и мягких средств для чистки стекол лаурилполиглюкозид способствует очистке без разводов.
Лаурилполиглюкозид используется при разработке экологически чистых и щадящих средств для удаления ржавчины для бытового и промышленного применения.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве натуральных и биоразлагаемых освежителей тканей и средств для устранения запахов.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и мягких безводных растворов для мойки автомобилей.
В сельскохозяйственном секторе он используется при разработке мягких и биоразлагаемых адъювантов для средств защиты растений.

Лаурилполиглюкозид содержится в экологически чистых и мягких средствах против запотевания различных поверхностей, включая очки.
Лаурилполиглюкозид способствует разработке мягких и биоразлагаемых средств для чистки шин и колес для ухода за автомобилем.
Лаурилполиглюкозид применяется в составе натуральных и экологически чистых средств для удаления граффити, обеспечивая эффективные и экологически безопасные чистящие средства.

Лаурилполиглюкозид используется при создании мягких и экологически чистых средств для очистки кистей для художников и любителей.
Лаурилполиглюкозид находит применение в составе биоразлагаемых и щадящих промышленных средств для удаления плесени и грибка.
В текстильной промышленности лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и натуральных кондиционеров для белья.

Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически безопасных и не вызывающих раздражения средств для интимной гигиены.
Лаурилполиглюкозид участвует в разработке биоразлагаемых и экологически чистых растворов для воска и полировки полов.

Лаурилполиглюкозид встречается в составе экологически чистых и нетоксичных средств для чистки плит и духовок.
При производстве экологически чистых и мягких обезжиривателей для рук он способствует удалению масел и жиров.

Лаурилполиглюкозид применяется в составе экологически безопасных и щадящих средств для снятия краски с волос.
Лаурилполиглюкозид используется при разработке мягких и биоразлагаемых растворов для полировки металлов.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию натуральных и экологически чистых средств для чистки обуви из кожи и ткани.
Лаурилполиглюкозид содержится в экологически чистых и щадящих пятновыводителях для ковров и обивки.
В составе мягких биоразлагаемых чистящих средств для ювелирных изделий лаурилполиглюкозид обеспечивает бережную очистку металлов и драгоценных камней.

Лаурилполиглюкозид используется в производстве натуральных и экологически чистых средств для чистки плитки и швов для ванных комнат.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и биоразлагаемых средств для очистки лодок и морских судов.
При разработке мягких и нетоксичных ингибиторов ржавчины поверхностно-активное вещество помогает предотвратить коррозию.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию натуральных и экологически чистых барьеров для красок и граффити на поверхностях.

Лаурилполиглюкозид применяется при производстве мягкого биоразлагаемого инсектицидного мыла для борьбы с вредителями.
Лаурилполиглюкозид содержится в экологически безопасных и бережных средствах для защиты ковров и обивки.

При производстве натуральных и экологически чистых кондиционеров для кожи он помогает поддерживать и питать кожаные изделия.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и мягких средств для чистки бетона и подъездных дорожек.
Лаурилполиглюкозид используется в составе экологически чистых и щадящих средств для очистки линз очков.
Лаурилполиглюкозид способствует разработке мягких и биоразлагаемых средств для удаления клея и клея.

При производстве экологически чистых и нетоксичных чистящих средств для кухонной техники поверхностно-активное вещество способствует удалению жира.
Лаурилполиглюкозид применяется в составе натуральных и экологически чистых лакокрасочных материалов для поверхностей.
Лаурилполиглюкозид используется при создании мягких и биоразлагаемых герметиков для плитки и швов для домашнего использования.



ОПИСАНИЕ


Лаурилполиглюкозид — это тип поверхностно-активного вещества, принадлежащий к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилполиглюкозид получают из природного сырья путем соединения жирного спирта (например, лаурилового спирта) с глюкозой.
В результате этой комбинации получается соединение, которое проявляет как гидрофобные (водоотталкивающие), так и гидрофильные (притягивающие воду) свойства, что делает его эффективным поверхностно-активным веществом.

Лаурилполиглюкозид — биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, широко используемое в средствах личной гигиены и предметах домашнего обихода.
Лаурилполиглюкозид, полученный из природного сырья, сочетает в себе жирный спирт лауриловый спирт с глюкозой.
Это неионогенное поверхностно-активное вещество обладает превосходными эмульгирующими и пенообразующими свойствами.

Лаурилполиглюкозид имеет вид прозрачной или слегка мутной жидкости и растворим в воде.
Его химическая структура представляет собой лаурилалкильную цепь, присоединенную к полимерной цепи глюкозы.
Известный своей мягкостью, лаурилполиглюкозид часто выбирают для составов, предназначенных для чувствительной кожи.

Лаурилполиглюкозид действует как эффективное моющее средство, помогая удалить грязь и примеси.
Благодаря использованию ингредиентов из возобновляемых источников, он соответствует экологически чистым практикам.
Лаурилполиглюкозид играет решающую роль в стабилизации эмульсий, обеспечивая смешивание компонентов на масляной и водной основе.

Лаурилполиглюкозид способствует образованию устойчивой пены в таких продуктах, как шампуни и средства для мытья тела.
Лаурилполиглюкозид используется в средствах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица, мыло для рук и гели для душа.
В качестве эмульгатора лаурилполиглюкозид улучшает текстуру и внешний вид косметических составов.
Биоразлагаемая природа этого поверхностно-активного вещества делает его экологически чистым выбором для различных применений.

Лаурилполиглюкозид обычно получают из возобновляемых ресурсов, таких как кокосовое или пальмоядровое масло, а также глюкозы из кукурузного или пшеничного крахмала.
Универсальность лаурилполиглюкозида распространяется и на бытовые чистящие средства, где он служит ключевым ингредиентом экологически чистых и натуральных составов.

Лаурилполиглюкозид, приверженный принципам устойчивого развития, соответствует растущему спросу на экологически безопасные продукты.
Его мягкие очищающие свойства делают его пригодным для использования в детских продуктах и средствах по уходу за кожей.
Лаурилполиглюкозид пользуется популярностью в промышленности за его способность образовывать стабильную и продолжительную пену.

Лаурилполиглюкозид совместим с широким спектром косметических ингредиентов, что обеспечивает гибкость рецептуры.
Лаурилполиглюкозид не содержит сульфатов, что делает его желательным выбором для безсульфатных составов.

Производители часто предоставляют подробную техническую информацию, включая паспорта безопасности и спецификации.
Благодаря своей щадящей природе лаурилполиглюкозид широко используется в средствах личной гигиены для ежедневного использования.
Отсутствие агрессивных химикатов в его составе способствует снижению воздействия на окружающую среду.

Лаурилполиглюкозид находит применение в промышленных условиях для различных целей очистки благодаря своим эффективным моющим свойствам.
Лаурилполиглюкозид отражает стремление создавать продукты, сочетающие в себе эффективность, мягкость и экологическую ответственность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Содержание твердого вещества (%): 50–53
Вода (мас.%): 47 - 50
Значение pH (20% водн.): 11,5-12,5.
Свободный спирт (мас. %): максимум 0,8.
Вязкость (мПа·с), 40°С: 1000–3000
Зола (мас. %): 2 макс.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
При попадании лаурилполиглюкозида на кожу немедленно снимите загрязненную одежду.
Промойте пораженную кожу большим количеством воды.

Мытье кожи:
Тщательно промойте открытые участки кожи водой с мягким мылом.
Е��ли раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза слегка проточной водой в течение не менее 15 минут.
Убедитесь, что веки открыты, и промойте под веками, чтобы удалить частицы.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
При проглатывании лаурилполиглюкозида не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Тщательно прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае проглатывания значительного количества или возникновения таких симптомов, как тошнота, рвота или дискомфорт.


Общие советы по оказанию первой помощи:

Медицинская помощь:
Всегда обращайтесь за медицинской помощью, если есть неуверенность в серьезности воздействия или если симптомы сохраняются.
Обеспечить медицинский персонал информацией о препарате и его составе.

Примечание для поставщиков медицинских услуг:
При обращении за медицинской помощью возьмите с собой копию паспорта безопасности или предоставьте информацию о химическом составе поставщикам медицинских услуг.


Дополнительные соображения:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При оказании первой помощи используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы избежать воздействия.

Не используйте противоположные средства:
Не используйте противоположные средства без указаний медицинского персонала.

Транспортировка в медицинское учреждение:
Если пострадавшему требуется дальнейшее лечение, обеспечьте безопасную транспортировку в ближайшее медицинское учреждение.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с лаурилполиглюкозидом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания, если существует риск вдыхания, особенно в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в рабочих зонах, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Используйте местные системы вытяжной вентиляции для контроля концентрации в воздухе.

Избегать контакта:
Избегайте контакта продукта с кожей и глазами.
В случае контакта немедленно промыть пораженные участки водой.

Предотвратить проглатывание:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с лаурилполиглюкозидом.
Тщательно вымойте руки после работы.

Меры предосторожности при обращении:
Следуйте правилам промышленной гигиены.
Не обращайтесь с изделием в местах, где существует вероятность загрязнения пищевых продуктов, напитков или курительных материалов.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните лаурилполиглюкозид в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Контроль температуры:
Избегайте воздействия экстремальных температур и храните продукт в указанном диапазоне температур, указанном производителем.

Отделение от несовместимых материалов:
Храните лаурилполиглюкозид вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.

Держитесь подальше от источников тепла:
Избегайте хранения вблизи источников тепла, открытого огня и горячих поверхностей.

Стабильность:
Проверьте информацию о стабильности, предоставленную производителем, чтобы обеспечить надлежащий срок годности и эффективность продукта.


Реакция на разливы и утечки:

Сдерживание:
В случае разлива соберите пролитый материал с помощью абсорбирующих материалов, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

Очистка:
Немедленно устраните разливы, следуя надлежащим процедурам очистки, указанным в Паспорте безопасности.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными правилами.


Транспорт:

Меры предосторожности при транспортировке:
Во время транспортировки закрепляйте контейнеры во избежание повреждений и утечек.
Соблюдайте правила и рекомендации по транспортировке конкретного продукта.


Аварийного реагирования:

Экстренные процедуры:
Ознакомить персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая использование аварийно-спасательного оборудования и пути эвакуации.

Контактная информация для экстренных случаев:
Держите контактную информацию для экстренных случаев под рукой.
В случае воздействия или несчастного случая немедленно обратитесь за медицинской помощью.



СИНОНИМЫ


Алкилполиглюкозид
ПНГ
Октил/децил полиглюкозид
Лаурил глюкозид
Полигликозид
Гликозидное поверхностно-активное вещество
Коко глюкозид
Децил глюкозид
Октил глюкозид
глюкопон
Плантакаре
Плантарен
Бероль
ПолисугаМулсе
Эмульгаде PL
Эмерокс
Полисахар
Лютенсол
Когнис ППГ
Глюкоза ПАВ
Натуральное поверхностно-активное вещество
Зеленый ПАВ
Экологичное поверхностно-активное вещество
Возобновляемое поверхностно-активное вещество
Биосурфактант
Липосерфинг
Децил полигликозид
Гликосурф
Тенсид сахара
Лаурет глюкозид
Поверхностно-активное вещество растительного происхождения
Глюкамин
Лаурил глюкоза
Лорол
Сугоник
НатраДжем
Гликолюб
Лаурил D-глюкопиранозид
Глюкам
Тегобетаин
Кродафос
Растительное поверхностно-активное вещество
Цитрол
лаурамин оксид
Тего Бетайн
Глюкопура
Лаурет-2 глюкозид
Алькасерфинг
Лауроил метил глюкамид
Эмкол
Децил глюкозид
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ ЭТОКСИЛАТ (3 ЭО)
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ ЭТОКСИЛАТ (3 ЭО) = СПИРТЫ, c12-16, ЭТОКСИЛИРОВАННЫЕ


Номер КАС: 68439-50-9
Номер ЕС: 500-213-3
Молекулярная формула: C30H62O10
Химическое название: Спирты C12-14 этоксилированные


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой биоразлагаемое неионогенное поверхностно-активное вещество, состоящее из аддукта этиленоксида и лаурилового спирта.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) различается по внешнему виду: от прозрачной или слегка мутной бесцветной жидкости до белого твердого вещества, в зависимости от уровня этоксилирования .
В общем, с увеличением цепи этиленоксида, присоединенной к гидрофобному лауриловому спирту , увеличивается значение HLB (растворимость в воде), температура застывания, температура помутнения, плотность, вязкость и температура вспышки этоксилата .


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) обычно имеет форму густой жидкости.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой жидкое поверхностно-активное вещество.
Этоксилат лаурилового спирта (3 EO) имеет гидроксильное число 171-180 мг КОН/г.


этоксилата лаурилового спирта (3 EO): маслорастворимый диспергатор, обезжириватель.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой жидкое поверхностно-активное вещество.
Этоксилат лаурилового спирта (3 EO) имеет гидроксильное число 171-180 мг КОН/г.
Составы этоксилированного спирта, такие как лауриловый спирт, классифицируются как поверхностно-активные вещества, что означает, что они снижают поверхностное натяжение в жидкости или между жидкостью и твердым телом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 EO):
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве смачивающего агента, очищающего агента и имеет низкое пенообразование.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в эмульгаторах и смачивающих агентах, промышленных и институциональных чистящих средствах, сельскохозяйственных химикатах, текстильной и кожевенной обработке и металлообрабатывающих системах.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) также можно использовать в эфирных сульфатах и эфирных карбоксилатах, косметике, а также в других промышленных и сельскохозяйственных целях.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.


Процесс этоксилирования также приводит к увеличению растворимости в воде этоксилата лаурилового спирта (3 EO).
Продукты, которые обычно содержат этоксилат лаурилового спирта (3 EO), включают косметику, моющие средства для стирки, чистящие средства для поверхностей и средства личной гигиены, и это лишь некоторые из них.
Используйте этоксилат лаурилового спирта (3 EO) в качестве смачивающего агента для снижения поверхностного натяжения в жидкостях и в качестве эмульгатора в красках и покрытиях для улучшения дисперсии.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве сырья для производства сульфата лаурилового эфира натрия ( SLES) для шампуней и моющих средств.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в покрытиях, средствах личной гигиены, решениях для растениеводства, ухода за домом и I&I, промышленном применении, а также в нефтегазовой отрасли.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) в основном используется в чистящих средствах, моющих средствах, средствах для ухода за домом и в производстве эмульгаторов.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве эмульгатора в составе пестицидов и поверхностно-активного вещества в производстве.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве пенообразователя в шампунях и гелях для ванн, а также в качестве смачивающего агента в моющих средствах, средствах для предварительной стирки и чистящих средствах для твердых поверхностей.
Натуральный источник и биоразлагаемая природа этоксилата лаурилового спирта (3 EO) обуславливают его использование в составе шампуней и жидких моющих средств для сегментов средств личной гигиены.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в средствах личной гигиены и косметике в качестве эмульгаторов в кремах, очищающих средств в шампунях и жидких моющих средствах, солюбилизаторов для ароматов.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) является пенообразователем в продуктах личной гигиены, таких как шампуни и гели для ванн, поскольку он снижает поверхностное натяжение жидкости.
Эффективное смачивающее свойство этоксилата лаурилового спирта (3 EO) находит применение в бытовых чистящих средствах, включая моющие средства, средства для предварительной стирки и чистящие средства для твердых поверхностей.
В то время как в промышленных условиях, таких как обработка текстиля и кожи, свойство смачивания эффективно помогает снизить поверхностное натяжение.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве пенообразователя в шампунях и гелях для ванн, а также в качестве смачивающего агента в моющих средствах, средствах для предварительной стирки и чистящих средствах для твердых поверхностей.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, средствах защиты растений, удобрениях , средствах по уходу за воздухом, смазочных материалах и жирах, полиролях и восках, а также продуктах для покрытий.
Использование этоксилата лаурилового спирта (3 EO) в личной гигиене: Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) очень хорошо работает в качестве пенообразователя в продуктах личной гигиены, таких как шампуни и гели для ванн.
Текстиль: используйте этоксилат лаурилового спирта (3 EO) в качестве смачивающего агента при обработке текстиля и кожи для снижения поверхностного натяжения.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора в красках и покрытиях.
Использование в личной гигиене этоксилата лаурилового спирта (3 EO): пенообразователь в шампунях и гелях для ванн
Мыло и моющие средства Использование этоксилата лаурилового спирта (3 EO): смачивающий агент в моющих средствах, предварительных пятнах для стирки и чистящих средствах для твердых поверхностей
Использование поверхностно-активных веществ и сложных эфиров этоксилата лаурилового спирта (3 EO): Промежуточное поверхностно-активное вещество, сульфированное для получения SLES (сульфат лаурилового эфира натрия)


этоксилата лаурилового спирта (3 EO): смачивающий агент в текстильной и кожаной обработке.
Мыло и моющие средства: лауриловый спирт служит надежным смачивающим агентом в широком спектре промышленных и бытовых чистящих средств, включая моющие средства, средства для предварительной стирки и чистящие средства для твердых поверхностей.
этоксилата лаурилового спирта (3 ЭО) могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.


-Ключевые области применения этоксилата лаурилового спирта (3 EO)
*Обработка кожи
*Чистящие средства
*Сельскохозяйственный
*Косметическая продукция
* Краски и покрытия
*Ластик



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
Внешний вид: жидкость
Внешний вид (при 25°C): жидкость от прозрачной до слегка мутной
Цвет (при 40°C) APHA: 30 Макс.
Влажность (% масс.): 0,1 Макс.
Гидроксильное число (мг КОН/г): 165–174
рН (1% раствор): 5 - 7
Форма выпуска: жидкость
Температура кипения: 267 ℃ [ при 101 325 Па]
Плотность: 0,89 [при 20 ℃ ]
пара : 1,47 Па при 38 ℃
Растворимость в воде: 1,3 мг/л при 20 ℃
LogP : 5,24 при 25 ℃
Физическое состояние твердое; 20 °С; 1013 гПа
Форма жидкости
Цвет белый

Запах слабый, характерный
восприятия запаха нет данных
рН 5-7; 10 г/л; 20°С
Точка падения ок. 35°С; 1013 гПа
Точка/диапазон кипения > 250 °C; 1013 гПа
Температура вспышки > 125 °C; 1013 гПа
Скорость испарения не определена
Воспламеняемость (твердое вещество, газ) не применимо (жидкость)
Нижний предел взрываемости данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости не определен
Давление паров <0,0015 гПа ; 20°С
<0,015 гПа ; 20°С
Относительная плотность паров не определена
Плотность около 1,060 г/см3; 50 °С; 1013 гПа
Относительная плотность не применяется
Насыпная плотность нет данных

Растворимость в других растворителях Среда: Спирт; 20 °С; растворимый
Среда: ацетон; 20 °С; растворимый
Среда: углеводороды; 20 °С; незначительный
Растворимость в воде 20 °С; 1013 гПа ; растворимый
Коэффициент распределения: октанол /вода
не применимо
Обоснование: поверхностно-активное вещество
Температура возгорания
Температура самовоспламенения данные отсутствуют
не применимо
Вязкость, динамическая > 50 мПа•с ; 50°С
Взрывоопасные свойства Не взрывоопасен
Окислительные свойства не ожидаются из-за структуры и функциональных групп
Другие данные
Никто не известен.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
-Описание мер первой помощи
*Общие рекомендации:
Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской помощью (по возможности покажите этикетку).
Проконсультируйтесь с врачом.

*При попадании на кожу:
Немедленно смыть большим количеством воды.
При необходимости проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Немедленно вызовите врача.

-Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные:
Симптомы: информация отсутствует.
Риски: Информация отсутствует.

- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Лечение: нет информации.




МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 EO):
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
*Индивидуальные меры предосторожности:
Используйте средства индивидуальной защиты.
- Экологические меры предосторожности:
Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
* Способы очистки:
Используйте механическое погрузочно-разгрузочное оборудование.
Собранный материал должен быть утилизирован в соответствии с правилами.




МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения: Распылитель воды, Сухой порошок, Пена, Углекислый газ (CO2)



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА ЭТОКСИЛАТА (3 ЭО):
-Средства контроля воздействия:
--СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
* Защита органов дыхания:
Как правило, средства индивидуальной защиты органов дыхания не требуются.
* Защита рук:
перчатки, пригодные для постоянного контакта:
Материал: бутилкаучук
Время прорыва: >= 480 мин.
Толщина материала: >= 0,7 мм
перчатки , подходящие для защиты от брызг:
Материал: нитриловый каучук/нитриловый латекс.
Время прорыва: >= 30 мин.
Толщина материала: >= 0,4 мм
*Защита глаз:
Используйте плотно прилегающие защитные очки и защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи и тела:
Защитный костюм
**Гигиенические меры:
Общие правила промышлен��ой гигиены.
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных .
При использовании не есть, не пить и не курить.
*Защитные меры:
Носите подходящие перчатки и средства защиты глаз/лица.





ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 EO):
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Носите средства индивидуальной защиты.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Требования к складским помещениям и контейнерам:
Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте.
*Другие данные: Стабилен при нормальной температуре и давлении окружающей среды.
-Конкретное конечное использование:
Конкретное использование(я): Эта информация недоступна.





СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
-Химическая стабильность:
Примечание: при хранении и применении в соответствии с указаниями не разлагается.
-Возможность опасных реакций:
Опасные реакции:
Никто не известен.
-Опасные продукты разложения:
Не разлагается при нормальном хранении.



СИНОНИМЫ:
лаурил спиртэтоксилат , 1-додеканол, этоксилированный
Спирты, C12-14, этоксилированные
Дегидол ЛС 2
Синтанол ЭС 3
Пенетрант JFC
Синпероник Л 7
Синтанол АЛМ 8
Тергитол 24Л50
Тергитол 24Л92;
Сурфоник Л 24-2
Сурфоник Л 24-9
Сурфоник Л 24-2
Сурфоник Л 24-22
Сурфоник Л 24-3
Сурфоник Л 24-7
Сурфоник Л 24-9
Синпероник Л 11
Синпероник Л 7
Синтанол АЛМ 10
Синтанол АЛМ 8
Синтанол ЭС 3
Тергитол 24Л50
Тергитол 24Л60Н
Тергитол 24Л75Н
Тергитол 24Л92
Тергитол 24Л98Н
ЛАУРИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ
Лаурилсаркозинат натрия — это поверхностно-активное вещество и пенообразователь, который часто используется в средствах личной гигиены, таких как шампуни, очищающие средства и зубная паста.
Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой анионное поверхностно-активное вещество со способностью денатурировать белки.
Лауроилсаркозинат натрия получают из саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в организме человека и практически во всех типах биологического материала, от животных до растений.

Номер CAS: 137-16-6
Молекулярная формула: C15H28NO3.Na
Молекулярный вес: 293,38
Номер EINECS: 205-281-5

Лауроилсаркозинат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое также обладает денатурантной активностью белка.
Благодаря своим микробицидным свойствам лауроилсаркозинат натрия считается мощным антимикробицидом в препаратах для местного применения, особенно против заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).
Кроме того, лауроил саркозинат натрия был показан в качестве микробицида для лечения заболеваний, передающихся половым путем.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это очищающее средство, которое широко используется в таких продуктах, как шампуни, зубные пасты и другие моющие средства.
Sodium Lauroyl Sarcosinate образует большое количество пены, что делает нанесение и ощущение продуктов намного лучше.

В сыром виде лауроил саркозинат натрия может быть как порошком, так и жидкостью, которая имеет мягкую природу.
Лауроилсаркозинат натрия в основном представляет собой соль лаурилсаркозината.
Химическая формула лауроилсаркозината натрия - C15H28NNaO3.

Лауроилсаркозинат натрия — это синтетическое или растительное поверхностно-активное вещество (очищающее средство), которое также работает как эмульгатор, который является типом ингредиента, предотвращающего разделение непохожих веществ.
Лауроил саркозинат натрия чаще всего используется в очищающих средствах и шампунях для лица и тела, но иногда также используется в несмываемых продуктах.
В очищающих формулах лауроил саркозинат натрия может способствовать пенообразующему эффекту. Это безопасное поверхностно-активное вещество на основе аминокислот хорошо работает с различными гликолями, силиконами, растворителями и фосфатными эфирами, что делает его очень универсальным для составления.

Обладает превосходной химической стабильностью и, как известно, мягко воздействует на кожу.
Кокос является распространенным источником лауроилсаркозината натрия в косметических продуктах. Оценки безопасности подтвердили, что этот ингредиент не вызывает раздражения и сенсибилизации при нанесении на кожу человека в количестве до 15% в смываемых и 5% в несмываемых продуктах.
Sodium Lauroyl Sarcosinate одобрен для использования в косметике.

Sodium Lauroyl Sarcosinate, также известный как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампуне, пене для бритья, зубной пасте и пенных средствах для мытья.
Это поверхностно-активное вещество является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.
Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не активен по рН и нейтрально заряжен во всех водных растворах, независимо от рН.

Карбоксилат имеет pKa около 3,6 и, следовательно, отрицательно заряжен в растворах с рН выше примерно 5,5.
Чувствительные к pH везикулы могут быть получены с использованием этого поверхностно-активного вещества с другими катионными или нерастворимыми в воде амфифилами, такими как 1-деканол.
Добавление смеси равных частей лауроилсаркозината натрия и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) в буферный раствор вода:этанол приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно из поверхностно-активных веществ не образовывало мицелл в отдельном присутствии.

Такие агрегаты могут способствовать переносу других небольших молекул, таких как лекарства, через кожу.
Лауроил саркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его безвредным и биоразлагаемым.
Поверхностно-активное вещество является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.

Лауроилсаркозинат натрия используется в средствах личной гигиены, а также в бытовом и промышленном применении, а также используется в качестве вспомогательно-активного вещества в составе очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также может использоваться в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включаться в syndet и комбинированные батончики.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это, прежде всего, очищающее и очищающее средство, которое можно найти в различных продуктах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица, шампуни и скрабы.
Лауроил саркозинат натрия обладает способностью очищать и кондиционировать волосы, образуя при этом хорошее количество пены, что облегчает очистку.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также мягко воздействует на кожу головы, поэтому не повреждает ее Уход за кожей: В средства по уходу за кожей его добавляют из-за его превосходных очищающих свойств.

Этот ингредиент делает кожу чистой, гладкой и эластичной, а также улучшает текстуру поверхности.
Лауроилсаркозинат натрия обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают придать коже мягкость и увлажнение.
Sodium Lauroyl Sarcosinate особенно полезен в средствах по уходу за волосами, где он способствует объему и помогает разгладить поверхность волосяного фолликула.

Лауроилсаркозинат натрия обладает некоторыми антистатическими свойствами, которые еще больше увеличивают его полезность в средствах по уходу за волосами.
Лаурилсаркозинат натрия представляет собой соль лаурилсаркозина.
Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой порошок или жидкость и получен из кокоса.

Кокосы растут на кокосовой пальме.
Кокосовые пальмы растут по всему миру в низменных тропических и субтропических районах, где годовое количество осадков мало.
Широко культивируемые, здоровые кокосовые пальмы дают 50 орехов в год, и дерево может быть использовано для производства всего, от еды и напитков до волокон, строительных материалов и натуральных ингредиентов.

Sodium Lauroyl Sarcosinate известен своими хорошими пенообразующими способностями при одновременном улучшении мягкости формулы.
Лауроил саркозинат натрия по своим характеристикам аналогичен изетионатам, другой группе чистящих средств, известной своей мягкостью.
Лауроилсаркозинат натрия продавался как специальный ингредиент под названием «Гардол» в Colgate «Dental Cream», как тогда называлась з��бная паста, в период с 1950-х до середины 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.

Лауроил саркозинат натрия в настоящее время используется в качестве профилактического зубного средства в зубной пасте с пищевой содой Arm & Hammer, продукте Church & Dwight, где он используется в качестве поверхностно-активного вещества.
Лауроилсаркозинат натрия представляет собой соль лауроилсаркозина (образуется в результате расщепления креатина или кофеина), модифицированной жирной кислоты.
Лауроил саркозинат натрия часто встречается в шампунях, средствах для ванны, очищении и бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и кондиционера для волос, согласно CosmeticsInfo.org и Википедии.

Лауроилсаркозинат натрия обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая тело, эластичность и блеск, особенно в волосах, которые химически повреждены.
Этот ингредиент также служит для очищения кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя им смываться.
Как модифицированная жирная кислота, лауроилсаркозинат натрия считается более растворимым и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с его исходным жирнокислотным составом.

Лауроилсаркозинат натрия получают из саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в организме человека и практически во всех типах биологического материала, от животных до растений.
Лауроилсаркозинат натрия изготавливается из кокосового масла.
Лауроилсаркозинат натрия - это очищающее средство и усилитель пены, которое помогает повысить эффективность и ощущение нашей зубной пасты.

Лауроил саркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампуне, пене для бритья, зубной пасте и пенных средствах для мытья.
Лауроилсаркозинат натрия является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.

Поскольку лауроилсаркозинат натрия находится в амидной связи, лауроилсаркозинат натрия не активен по pH и нейтрально заряжен во всех водных растворах независимо от pH.
Карбоксилат имеет pKa около 3,6 и, следовательно, отрицательно заряжен в растворах с рН выше примерно 5,5.
PH-чувствительные везикулы могут быть получены с использованием этого поверхностно-активного вещества с другими катионными или нерастворимыми в воде амфифилами, такими как 1-деканол.

Добавление смеси равных частей лауроилсаркозината натрия и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) в воду приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно из поверхностно-активных веществ не образовывало мицелл в отдельном присутствии.
Такие агрегаты могут способствовать переносу других небольших молекул, таких как лекарства, через кожу.
Лауроилсаркозинат натрия продавался как специальный ингредиент под названием «Гардол» в Colgate «Dental Cream», как тогда называлась зубная паста, в период с 1950-х до середины 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.

Лауроилсаркозинат натрия, как и лаурилсульфат натрия, является очищающим и пенообразующим агентом, но на этом сходство заканчивается.
Лауроилсаркозинат натрия, полученный из саркозина, аминокислоты, которая естественным образом встречается в организме, часто называют не только тщательно очищающим средством, но и мягким действием.
Лауроилсаркозинат натрия притягивает излишки жира и грязи, а затем осторожно удаляет грязь с волос путем эмульгирования, чтобы они легко смывались водой.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, природной аминокислоты.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве пенообразователя и очищающего агента в различных средствах личной гигиены, таких как шампуни, зубная паста, пены для бритья и пенные средства для умывания.

Sodium Lauroyl Sarcosinate имеет ряд преимуществ по сравнению с другими поверхностно-активными веществами, такими как мягкое воздействие на кожу и волосы, усиление блеска и объема поврежденных волос, а также экологичность.
Лауроил саркозинат натрия может быть получен из природных источников, таких как кокосовое масло, или синтезирован из жирных кислот и саркозина.
Sodium Lauroyl Sarcosinate считается безопасным и эффективным для косметического применения.

Температура плавления: 46 °C
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C
давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
RTECS: MC0598960
Температура вспышки: 267°C
Температура хранения: комнатная температура
растворимость: H2O: 1 M при 20 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4°C)
цвет: Белый
Его имя: на 100.00?%. Если вы молоды
PH: 7,0-9,0 (25°C, 1M в H2O)
Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax: λ: 260 нм Amax: 0,2
λ: 280 нм Amax: 0,06
Мерк: 14,4368
БРН: 5322974
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: 0.37

Лауроилсаркозинат натрия и лаурилсульфат натрия являются поверхностно-активными веществами, что означает, что они помогают создавать пену и удалять грязь и жир с волос.
Лаурилсульфат натрия — это жесткое и раздражающее поверхностно-активное вещество, которое может лишать волосы цвета и влаги, вызывая сухость, пушистость и повреждение.
Лауроилсаркозинат натрия, с другой стороны, представляет собой мягкое и биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, полученное из жирных кислот и саркозина, аминокислоты.

Sodium Lauroyl Sarcosinate бережно воздействует на волосы и кожу головы и не влияет на естественный pH-баланс кожи.
Лауроилсаркозинат натрия — экологически чистый и безопасный ингредиент, который хвалят энтузиасты натуральной красоты.
Sodium Lauroyl Sarcosinate производится из саркозина, натуральной аминокислоты, и он может хорошо очищать и пениться, не суши и не раздражая кожу и волосы.

Sodium Lauroyl Sarcosinate также бережно относится к окружающей среде, получен из природных источников и минимально обработан.
Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой порошок мягкого биоразлагаемого поверхностно-активного вещества, полученного из аминокислоты саркозина.
Лауроил саркозинат натрия очень мягкий, может образовывать богатую и стабильную кремообразную пену, а также может помочь кондиционировать и увлажнять.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это очищающее средство, которое усиливает эффект пены, что помогает в эффективности многих косметических продуктов.
Sodium Lauroyl Sarcosinate часто выбирают в качестве одного из субстратов косметических составов из-за простоты использования и эффективности.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно использовать вместе с препаратами, содержащими SLS и не содержащими SLS.

Sodium Lauroyl Sarcosinate обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают вернуть коже мягкость и увлажнение.
Sodium Lauroyl Sarcosinate особенно полезен в средствах по уходу за волосами, где он придает объем и помогает разгладить поверхность волосяных фолликулов.
Благодаря этим свойствам получается эффект ухоженных и гладких волос.

Sodium Lauroyl Sarcosinate обладает некоторыми антистатическими свойствами (предотвращает статическое электричество в волосах), что еще больше повышает его полезность в средствах по уходу за волосами.
Кроме того, это соединение играет роль консерванта в средствах по уходу и снижает сильно раздражающее действие других веществ.
Лауроилсаркозинат натрия улучшает внешний вид и ощущение волос, увеличивая их объем, эластичность или блеск, а также улучшая текстуру волос, которые были повреждены физически или химическим лечением.

Они также очищают кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть.
Лауроилсаркозинат натрия — это ингредиент, используемый для улучшения пенообразующей способности состава.
В качестве поверхностно-активного вещества лауроилсаркозинат натрия помогает удалить жир и грязь с кожи, оставляя кожу чистой на ощупь.

Поверхностно-активные вещества — это соединения, которые снижают поверхностное натяжение между жидкостями и твердыми веществами.
Эта способность обусловлена тем, что лауроилсаркозинат натрия имеет гидрофильный или водолюбивый конец молекулы и гидрофобный или ненавидящий воду конец молекулы.
Это позволяет лауроилсаркозинату натрия связываться как с соединениями на масляной, так и на водной основе, поднимая их с поверхности кожи.

Лауроилсаркозинат натрия - это соль лаурилсаркозина, полученная из кокоса.
Sodium Lauroyl Sarcosinate мягче, чем SLES, и уменьшает раздражение другими поверхностно-активными веществами, обеспечивая при этом отличное ощущение мягкости кожи и волос.
Лаурилсаркозинат натрия представляет собой поверхностно-активное вещество на основе аминокислот, которое обладает хорошей биоразлагаемостью и биосовместимостью.

Лауроил саркозинат натрия известен своей выдающейся мягкостью и пенообразующими свойствами, обладает хорошими очищающими свойствами и придает волосам и коже длительное ощущение мягкости.
В качестве сопутствующего поверхностно-активного вещества лаурилсаркозинат натрия может помочь уменьшить раздражающее действие других поверхностно-активных веществ.
Sodium Lauroyl Sarcosinate идеальные ингредиенты для ухода за детьми, чувствительной кожей и средствами по уходу за лицом.

Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой мягкие, биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из саркозина, используемые в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и пенных средствах для мытья.
Поверхностно-активное вещество является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
Лауроилсаркозинат натрия представляет собой экологически чистое поверхностно-активное вещество с высокой пенистостью.

Sodium Lauroyl Sarcosinate обладает хорошей стабильностью хлора с антикоррозийными свойствами.
Это поверхностно-активное вещество обладает отличной переносимостью и мягкостью для глаз.
Лауроилсаркозинат натрия часто встречается в шампунях, средствах для ванны, очищении и бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и кондиционера для волос.

Лауроилсаркозинат натрия обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая тело, эластичность и блеск, особенно в волосах, которые химически повреждены.
Этот ингредиент также служит для очищения кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя им смываться.
Как модифицированная жирная кислота, она считается более растворимой и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - еще одно мягкое и приятное для волос очищающее и пенообразующее средство.
Полученный из саркозина, аминокислоты, которая естественным образом встречается в организме, Sodium Laurel Sarcosinate часто называют не только тщательно очищающим, но и очень мягким средством.
Sodium Lauroyl Sarcosinate притягивает излишки жира и грязи, а затем бережно удаляет грязь с волос путем эмульгирования, чтобы они легко смывались водой.

Sodium Lauroyl Sarcosinate в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства.
В обзоре косметических ингредиентов ингредиент признан безопасным для использования в косметических продуктах, если его формула не вызывает раздражения.
Исследования показывают, что ингредиент, как правило, не является раздражителем или сенсибилизатором кожи и может усиливать проникновение других ингредиентов через кожу.

Sodium Lauroyl Sarcosinate (C15H28NO3) — это название анионного поверхностно-активного вещества из группы поверхностно-активных веществ.
Химическое название этого вещества – натриевая соль N-лауроилсаркозина.
Альтернативными названиями этого соединения являются N-лауроилсаркозинат натрия и Sarcosyl NL.

Номер CAS, который однозначно идентифицирует это соединение, — 137-16-6.
Sodium Lauroyl Sarcosinate существует как в твердом виде, так и в виде водного раствора с концентрацией активного вещества около 30%.
Лауроилсаркозинат натрия обычно используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества в диапазоне концентраций 1-5%.

Sodium Lauroyl Sarcosinate — это безопасное поверхностно-активное вещество на основе аминокислот, которое хорошо работает с различными гликолями, силиконами, растворителями и фосфатными эфирами, что делает его очень универсальным в косметических составах.
Лауроилсаркозинат натрия обладает превосходной химической стабильностью и известен благоприятным для кожи рН, который не вызывает дополнительного раздражения.
Кокос является распространенным источником лауроилсаркозината натрия в косметических продуктах.

Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве ингредиента шампуней, очищающих средств для лица для детей и взрослых, лосьонов для ванн и зубных паст.
Кроме того, его можно найти в жидкостях для интимной гигиены или средствах для снятия макияжа.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также используется в бытовых моющих средствах и их профессиональных аналогах для промышленного применения, для очистки поверхностей, в частности для очистки транспортных средств.

Sodium Lauroyl Sarcosinate является высокоактивным веществом и в то же время очень нежно воздействует на кожу.
Вещество не было классифицировано как потенциальный аллерген.
Оценки безопасности подтвердили, что этот ингредиент не вызывает раздражения и сенсибилизации при нанесении на кожу человека в количестве до 15% для смываемых моющих средств и 5% для несмываемых средств.

Sodium Lauroyl Sarcosinate одобрен для использования в косметических средствах, даже тех, которые предназначены для ухода за детьми.
Лауроилсаркозинат натрия - это мягкое и эффективное очищающее средство, полученное из саркозина, натуральной аминокислоты, содержащейся в организме.
Саркозин образуется путем расщепления креатина или кофеина, а затем соединяется с лауриновой кислотой, жирной кислотой из кокоса или пальмоядра. Лауроилсаркозинат натрия — это анионное поверхностно-активное вещество, которое может привлекать и удалять грязь, жир и бактерии с волос и кожи.

Sodium Lauroyl Sarcosinate также работает как эмульгатор, который помогает смешивать воду и масло.
Лауроилсаркозинат натрия обычно используется в шампунях, зубной пасте, пене для бритья и пенных средствах для мытья, поскольку он создает богатую и стабильную пену, которая может улучшить внешний вид и ощущение волос и кожи.
В отличие от лаурилсульфата натрия, другого поверхностно-активного вещества, известного своей жесткостью и раздражением, лауроилсаркозинат натрия мягкий и нежный.

Sodium Lauroyl Sarcosinate не лишает волосы естественной влаги или цвета.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также считается экологически чистым и биоразлагаемым, так как его получают из природных источников.
Лауроил саркозинат натрия в основном используется в качестве поверхностно-активного вещества в нашей категории бессульфатных шампуней.

Лауроил саркозинат натрия помогает улучшить внешний вид и ощущение волос, увеличивая их объем, эластичность или блеск, а также улучшая текстуру волос, которые были повреждены физически или химическим лечением.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также служит для очистки кожи головы и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя смывать их.
Саркозинат Поверхностно-активные вещества - это мягкие, биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из жирных кислот и саркозина (аминокислоты).

Эти соединения характеризуются пенообразованием и устойчивостью к удалению кожного сала в чистящих средствах, полимерах, промышленных химикатах, нефтепродуктах и смазочных материалах.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве пенообразователя и очищающего агента для шампуня, пены для бритья и пены для мытья.
Лауроилсаркозинат натрия используется в качестве ингибитора коррозии и в составах средств для обработки текстиля.

Лауроилсаркозинат натрия — это мягкое поверхностно-активное вещество, которое может удалять грязь, жир и бактерии с кожи и волос.
Лауроил саркозинат натрия также помогает создавать густую и кремообразную пену в таких продуктах, как шампунь, зубная паста, пена для бритья и многое другое.
В отличие от некоторых более агрессивных поверхностно-активных веществ, лауроилсаркозинат натрия не лишает естественную влагу и не повреждает защитный барьер кожи и волос.

Лауроил саркозинат натрия получают из натуральных источников, таких как кокосовое масло и саркозин, аминокислота, содержащаяся в мясе и яйцах.
Лауроилсаркозинат натрия считается безопасным и нежным для большинства типов кожи и может оставить ощущение мягкости и гладкости после использования.

Использует:
Sodium Lauroyl Sarcosinate - это пенообразователь, используемый в основном в продуктах для волос.
Лауроил саркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его безвредным и биоразлагаемым.
Поверхностно-активное вещество является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.

Sodium Lauroyl Sarcosinate иногда включается в составы детских шампуней, гелей для душа и пенных ванн из-за его относительно мягкого характера по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно найти в очищающих салфетках или салфетках для лица, способствуя их способности удалять загрязнения с кожи.
В некоторых средствах для снятия макияжа, особенно в жидкой или гелевой форме, лаурилсаркозинат натрия может использоваться для расщепления и удаления макияжа.

Лауроил саркозинат натрия используется в жидком мыле для рук для придания очищающих свойств и создания пенообразующего эффекта.
Некоторые ополаскиватели для полости рта могут содержать лаурилсаркозинат натрия из-за его пенообразующего действия и способности диспергировать другие активные ингредиенты.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно найти в составах для интимных стирок, способствуя очищающим свойствам этих продуктов.

Лауроилсаркозинат натрия используется в средствах личной гигиены, а также в бытовом и промышленном применении, и он используется в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и гели для душа.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также может использоваться в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включаться в syndet и комбинированные батончики.
Типичные уровни использования варьируются от 1 до 5% на активной основе.

Лаурилсаркозинат натрия может использоваться в различных промышленных и институциональных чистящих средствах благодаря своим поверхностно-активным свойствам.
В некоторых составах, особенно в чернилах и красках, лаурилсаркозинат натрия может использоваться для помощи в диспергировании и смешивании.
Sodium Lauroyl Sarcosinate может быть включен в рецептуру смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки для улучшения их смачивающих и очищающих свойств.

В некоторые клеевые составы может быть добавлен лаурилсаркозинат натрия для улучшения характеристик растекания и смачивания.
В сельскохозяйственной промышленности лауроилсаркозинат натрия может использоваться в некоторых составах пестицидов в качестве эмульгатора или смачивающего агента.
Хотя лаурилсаркозинат натрия не так распространен, он может найти применение в пищевой промышленности, особенно в некоторых областях пищевой промышленности и упаковки.

Лауроилсаркозинат натрия используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; ингибирует гексокиназу.
Sodium Lauroyl Sarcosinate полезен в концентрированных растворах солей, используемых на стадии лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).
Лауроилсаркозинат натрия был использован для индикации изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это поверхностно-активные вещества, используемые в качестве ингредиентов в шампунях, очищающих средствах для детей и лица, лосьонах для ванн и зубных пастах; Они используются в бытовых и профессиональных моющих средствах для очистки твердых поверхностей, в частности, для чистки автомобилей.
Когда лауроил имеет возобновляемое происхождение, его называют кокоилсаркозинатом.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве поверхностно-активного вещества в очищающих средствах для лица и средствах для умывания, помогая удалить грязь, жир и макияж с кожи.

Sodium Lauroyl Sarcosinate добавляется в шампуни для создания пенообразующего действия и помогает равномерно распределить продукт по волосам.
Лауроил саркозинат натрия помогает в очищении кожи головы и волос.
Лаурилсаркозинат натрия используется в некоторых составах зубных паст из-за его пенообразующих свойств и способности помогать рассеивать другие ингредиенты во рту.

Подобно использованию в очищающих средствах для лица, лаурилсаркозинат натрия входит в состав гелей для душа и гелей для душа благодаря своим очищающим свойствам.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в некоторых кремах для бритья, чтобы обеспечить гладкую и кремовую текстуру, помогая бритве легко скользить по коже.
В состав некоторых кондиционеров для волос может входить лаурилсаркозинат натрия, чтобы способствовать растекаемости и нанесению продукта.

Хотя лаурилсаркозинат натрия не так распространен, как в очищающих средствах, его можно найти в некоторых составах кремов и лосьонов, особенно в тех, которые предназначены для ухода за лицом.
Лауроил саркозинат натрия иногда используется в солнцезащитных составах, чтобы помочь равномерно распределить продукт по коже.
Лаурилсаркозинат натрия можно использовать в рецептуре эмульсий, помогая стабилизировать смесь водных и масляных компонентов в косметических средствах.

В некоторых продуктах для окрашивания или окрашивания волос может присутствовать лаурилсаркозинат натрия, который помогает в нанесении и распределении цвета.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно включать в составы для скрабов, кремов и лосьонов для ног, способствуя очищающим и увлажняющим свойствам.
Помимо средств личной гигиены, лаурилсаркозинат натрия также используется в текстильной промышленности в качестве смачивающего агента и моющего средства при обработке текстиля.

В дополнение к своему косметическому применению, лаурилсаркозинат натрия можно найти в некоторых бытовых чистящих средствах из-за его поверхностно-активных свойств.
В некоторых продуктах для ванн, таких как пенные ванны, лаурилсаркозинат натрия используется для создания роскошного пенообразующего эффекта.

Профиль безопасности:
Sodium Lauroyl Sarcosinate полезен для кожи и волос.
Sodium Lauroyl Sarcosinate не имеет каких-либо распространенных побочных эффектов, таких как раздражение и чувствительность кожи.

Sodium Lauroyl Sarcosinate также является веганским продуктом и может добавляться в концентрациях до 5% в несмываемых продуктах и 15% в смываемых продуктах.
Кроме того, этот ингредиент не вызывает угревой сыпи, поэтому не закупоривает поры и не вызывает появление прыщей.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно использовать на всех типах кожи.

Синонимы:
137-16-6
Лауроилсаркозинат натрия
N-лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
Саркосил Н.Л.
Лауроилсаркозинат натрия
Гардол
Саркосил
Медиалан ЛЛ-99
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Саркозил Н.Л.
Мапросил 30
Соединение 105
Хампосил Л-30
Саркозил НЛ 30
Саркосил НЛ 30
Саркосил НЛ 35
Саркосил НЛ 97
Саркосил НЛ 100
Лауроилсаркозин натрия
N-додеканоил-N-метилглицинат натрия
N-лауроилсаркозин натрия
N-лауроилсаркозин, натрий
Натриевая соль лауроилсаркозина
N-лауроилсаркозин, натриевая соль
Лауроилсаркозин (натрий)
DTXSID0027066
N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль
натрий 2-(N-метилдодеканамидо)ацетат
[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия
632ГС99618
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль
N-додеканоилсаркозинат натрия
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1)
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
Касвелл No 778B
Лауроилсаркозин (натриевая соль)
MFCD00042728
НСК-117874
Лауроилсаркозин натрия
N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ
ИНЭКС 205-281-5
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 000174
НБК 117874
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
Натриевая соль N-лаурилсаркозина
УНИИ-632ГС99618
СТАРБЛД0009501
КАРДИНАЛ [MI]
МЕДИАЛАН ЛЛ-33
КЭ 205-281-5
N-метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль
SCHEMBL23451
Лауроилсаркозин, натриевая соль
DTXCID907066
N-метил-N-(1-оксододецил)глицин натриевая соль (1:1)
CHEMBL1903482
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Tox21_202996
AKOS015901704
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [II]
NCGC00164323-01
NCGC00260541-01
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [INCI]
АС-81025
КАС-137-16-6
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [VANDF]
натрий; 2-[додеканоил(метил)амино]ацетат
ГИ-125920
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [USP-RS]
КС-0103267
ФТ-0631797
Л0019
С0597
Е81236
A934513
Q309660
В-108241

ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ (SLS)
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой анионное поверхностно-активное вещество и является типичным представителем поверхностно-активного вещества на основе сульфата.
Лаурилсульфат натрия (SLS) сокращенно SLS, а также известен как AS, K12, сульфат кокосового спирта и пенообразователь.
Лаурилсульфат натрия (SLS) нетоксичен, слабо растворим в спирте, нерастворим в хлороформе и эфире, растворим в воде и обладает хорошей совместимостью с анионными и неионогенными комплексами.

Номер CAS: 151-21-3
Молекулярная формула: C12H25NaO4S
Молекулярный вес: 288,38
Номер EINECS: 205-788-1

Лаурилсульфат натрия (SLS) обычно представляет собой кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета.
Лаурилсульфат натрия (SLS) обладает хорошей эмульгирующей способностью, пенообразующей способностью и пенообразующими, инфильтрирующими, обеззараживающими и диспергирующими свойствами.
Лаурилсульфат натрия (SLS) в изобилии пенообразуется и быстро биоразлагается, а растворимость уступает только сульфату натрия полиоксиэтиленового эфира жирного спирта (сокращенно AES).

Лаурилсульфат натрия (SLS) не чувствителен к щелочи и жесткой воде, но его стабильность уступает общему сульфонату в кислых условиях и близка к AES.
Лаурилсульфат натрия (SLS) не склонен превышать 95 °C при длительном нагревании, а его раздражение находится на среднем уровне среди поверхностно-активных веществ, с индексом раздражения 3,3 для 10% раствора, что выше, чем AES и ниже, чем у додецилбензолсульфоната натрия (сокращенно LAS).

В санитарно-гигиенических изделиях концентрация ограничена при использовании в качестве формовочного агента и соответствует национальным стандартам.
Лаурилсульфат натрия (SLS) является основным компонентом моющего средства.
Лаурилсульфат натрия (SLS) обычно используется в процессе экстракции ДНК для разделения ДНК после денатурации белка.

Лаурилсульфат натрия (SLS) часто ошибочно читают как додецилсульфонат натрия.
Лаурилсульфат натрия (SLS) широко используется в качестве пенообразователя в зубной пасте, мыле, геле для душа, шампуне, моющем средстве и косметике.
95% средств личной гигиены и бытовой химии содержат лаурилсульфат натрия.

Лаурилсульфат натрия состоит из кристаллов белого или бледно-желтого цвета, хлопьев или порошка, имеющих гладкий на ощупь, мыльный, горький вкус и слабый запах жирных веществ.
Лаурилсульфат натрия (SLS) легко растворяется в воде.
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой разновидность анионного поверхностно-активного вещества, относится к типичному представителю сульфатного поверхностно-активного вещества, сокращенно AS SLS, также известному как AS, K12, сульфат кокосового масла натрия, лаурилсульфат натрия, пенообразователь, товар на рынке обычно представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтого цвета, нетоксичный, слабо растворимый в спирте, нерастворимый, эфир, легко растворимый в воде, Он обладает хорошей совместимостью соединений с анионами и неионами, хорошей эмульгацией, пенообразованием, пенообразованием, проникновением, обеззараживанием и диспергирующими свойствами, богат пеной, быстро биоразлагается, но степень растворимости в воде уступает полиоксиэтиленэфиру сульфата натрия жирного спирта (AES).

Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой органическую натриевую соль, которая представляет собой натриевую соль додецилгидросульфата.
Лаурилсульфат натрия (SLS) играет роль моющего средства и денатуранта белка. Содержит додецилсульфат.
Лаурилсульфат натрия (SLS), также пишется как лауретсульфат натрия (SLES), когда речь идет об этоксилировании, является широко используемым синтетическим поверхностно-активным веществом во многих продуктах личной гигиены и домашнего обихода.

Лаурилсульфат натрия (SLS) является анионным поверхностно-активным веществом, что означает, что он обладает способностью снижать поверхностное натяжение между двумя веществами, позволяя им смешиваться более эффективно.
Лаурилсульфат натрия (SLS) является широко используемым поверхностно-активным веществом и может содержаться во многих основных средствах личной гигиены, таких как шампуни, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, гель для душа, мыло, моющие средства и гель для душа.
Лаурилсульфат натрия (SLS) может снизить поверхностное натяжение между ингредиентами.

Лаурилсульфат натрия (SLS), общепринятое сокращение сульфата лаурилового эфира натрия (SLES), также называемый алкилэфирсульфатом натрия, представляет собой анионное моющее средство и поверхностно-активное вещество, содержащееся во многих продуктах личной гигиены (мыло, шампуни, зубная паста и т. д.) и для промышленного использования.
Лаурилсульфат натрия (SLS) является недорогим и очень эффективным пенообразователем.

Лаурилсульфат натрия (SLS), лаурилсульфат аммония (ALS) и паретсульфат натрия — это поверхностно-активные вещества, которые используются во многих косметических продуктах из-за их очищающих и эмульгирующих свойств.
Лаурилсульфат натрия (SLS) получают из пальмоядрового масла или кокосового масла.
В гербицидах лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве поверхностно-активного вещества для улучшения поглощения гербицидных химикатов и сокращения времени, необходимого продукту для защиты от дождя, когда будет поглощено достаточное количество гербицидного агента.

Лаурилсульфат натрия (SLS) имеет химическую формулу CH3 (CH2) 11 (OCH2CH2) nOSO3Na.
Иногда в названии указывается число, представленное n, например, лаурет-2 сульфат.
Лаурилсульфат натрия (SLS) неоднороден по количеству этоксильных групп, где n — среднее значение. Лаурет-3 сульфат является наиболее распространенным в коммерческих продуктах.

Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, сокращенно K12. Растворимый в воде, обладает отличными эмульгирующими, пенообразующими, проникающими, обеззараживающими и диспергирующими свойствами, богатой и нежной пеной, хорошей совместимостью, хорошей устойчивостью к жесткой воде и быстрым биоразложением.
Лаурилсульфат натрия (SLS) получают путем этоксилирования додецилового спирта, который производится промышленным способом из пальмоядрового масла или кокосового масла.
Полученный этоксилат превращается в половину эфира серной кислоты, который нейтрализуется превращением в натриевую соль.

Родственное поверхностно-активное вещество лаурилсульфат натрия (SLS) производится аналогичным образом, но без стадии этоксилирования.
Лаурилсульфат натрия (SLS) и лаурилсульфат аммония (ALS) являются широко используемыми альтернативами SLES в потребительских товарах.
Лаурилсульфат натрия (SLS) — это анионное поверхностно-активное вещество, полученное естественным образом из кокосового и/или пальмоядрового масла.

Лаурилсульфат натрия (SLS) обычно состоит из смеси алкилсульфатов натрия, в основном лаурила.
Лаурилсульфат натрия (SLS) снижает поверхностное натяжение водных растворов и используется в качестве жирового эмульгатора, смачивателя и моющего средства в косметике, фармацевтических препаратах и зубных пастах.
Лаурилсульфат натрия (SLS) также используется в кремах и пастах для правильного диспергирования ингредиентов и в качестве исследовательского инструмента в биохимии белка.

Лаурилсульфат натрия (SLS) также обладает некоторой микробицидной активностью.
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой разновидность анионного поверхностно-активного вещества, совместимого с анионным и неионогенным, обладает быстрой биоразлагаемостью, моющими и диспергирующими свойствами.
Лаурилсульфат натрия (SLS) широко используется в зубной пасте, мыле, шампуне, стиральном порошке, пузырьках, средствах для мытья рук и косметике.

Также его можно использовать в качестве эмульгатора, антипирена, вспомогательного агента текстиля, гальванической добавки и т.д.
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой синтетическое соединение, имеющее химическую формулу C12H25NaO4S.
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой анионное поверхностно-активное вещество с сульфатной группой (SO4) на одном конце гидрофобной (водоотталкивающей) углеводородной цепи.

Такая структура позволяет ему взаимодействовать как с водой, так и с маслами, что делает его эффективным при удалении грязи и жира.
Лаурилсульфат натрия (SLS) известен своими превосходными пенообразующими и очищающими способностями.
Вот почему он обычно встречается в таких продуктах, как шампуни и зубная паста, где для тщательной очистки часто требуется густая пена.

Некоторые люди могут испытывать раздражение кожи и глаз при использовании продуктов, содержащих лаурилсульфат натрия (SLS).
Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей или уже существующими кожными заболеваниями.
Для решения этих проблем используются более мягкие поверхностно-активные вещества в составах «без SLS» или «для чувствительной кожи».

Лаурилсульфат натрия (SLS) подвергся критике за его потенциальное воздействие на окружающую среду. Попадая в сточные воды, он может сохраняться и накапливаться в водных экосистемах.
Известно, что лаурилсульфат натрия (SLS) токсичен для водной флоры и фауны, что вызывает опасения по поводу его воздействия на окружающую среду.

В ответ на потребительский спрос на более мягкие и экологически чистые продукты многие компании начали использовать альтернативные поверхностно-активные вещества в своих рецептурах.
Эти альтернативы могут быть получены из натуральных источников, таких как кокосовое или пальмовое масло, и часто продаются как более экологически чистые и более мягкие для кожи.

Температура плавления: 204-207 °C (лит.)
Плотность: 1,03 г/мл при 20 °C
FEMA: 4437 | ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ
Температура вспышки: >100°C
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: 0,1 M, от прозрачного до почти прозрачного, от бесцветного до слегка желтого цвета
форма: порошок или кристаллы
Цвет: от белого до бледно-желтого
рН: 6-9 (10 г/л, H2O, 20°C)
Запах: Легкий жирный запах
Диапазон рН: 7,2
Растворимость в воде: около 150 г/л (20 ºC)
λmax: λ: 260 нм Amax: 0,3
λ: 280 нм Amax: 0,2
Мерк: 14,8636
BRN: 3599286
InChIKey: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Протокол: 1.600

Лаурилсульфат натрия (SLS) несовместим с сильными окислителями.
Лаурилсульфат натрия (SLS) также несовместим с катионными материалами и с кислотами с pH ниже 2,5.
Основные соли, такие как лаурилсульфат натрия (SLS), обычно растворимы в воде.

Полученные растворы содержат умеренные концентрации гидроксид-ионов и имеют рН более 7,0. Они реагируют как основания для нейтрализации кислот.
Эти нейтрализации выделяют тепло, но меньше или намного меньше, чем при нейтрализации оснований в группе реакционной способности 10 (Основания) и нейтрализации аминов.
Обычно они не вступают в реакцию ни как окислители, ни как восстановители, но такое поведение не исключено.

Лаурилсульфат натрия (SLS) вступает в реакцию с катионными поверхностно-активными веществами, вызывая потерю активности даже в концентрациях, слишком низких, чтобы вызвать осадок.
В отличие от мыла, лаурилсульфат натрия (SLS) совместим с разбавленными кислотами и ионами кальция и магния.
Лаурилсульфат натрия (SLS) несовместим с солями ионов поливалентных металлов, таких как алюминий, свинец, олово или цинк, и осаждается солями калия.

Растворы лаурилсульфата натрия (SLS) (pH 9,5–10,0) вызывают умеренную коррозию низкоуглеродистой стали, меди, латуни, бронзы и алюминия.
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, используемое в широком спектре непарентеральных фармацевтических составов и косметических средств.
Лаурилсульфат натрия (SLS) является моющим и смачивающим агентом, эффективным как в щелочной, так и в кислой среде.

В последние годы он нашел применение в аналитических электрофоретических методах: электрофорез полиакриламидным гелем с лаурилсульфатом натрия (SLS) является одним из наиболее широко используемых методов анализа белков; и лаурилсульфат натрия был использован для повышения селективности мицеллярной электрокинетической хроматографии (MEKC).
Лаурилсульфат натрия (SLS) K12, лаурилсульфат натрия CAS 151-21-3, представляет собой синтетическое органическое соединение с формулой CH3(CH2)11SO4Na.

Лаурилсульфат натрия (SLS) — это анионное поверхностно-активное вещество, используемое во многих чистящих и гигиенических средствах.
Лаурилсульфат натрия (SLS) является распространенным компонентом многих бытовых чистящих средств, средств личной гигиены, косметических, фармацевтических и пищевых продуктов, а также промышленных и коммерческих чистящих средств и составов продуктов.
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой разновидность анионного поверхностно-активного вещества с отличными характеристиками.

Лаурилсульфат натрия (SLS) обладает хорошими очищающими, эмульгирующими, смачивающими и пенообразующими свойствами.
Лаурилсульфат натрия (SLS) легко растворяется в воде, совместим со многими поверхностно-активными веществами и стабилен в жесткой воде.
Лаурилсульфат натрия (SLS) является биоразлагаемым продуктом с низким раздражением кожи и глаз.

Лаурилсульфат натрия (SLS) притягивает как воду, так и масло, что помогает расщеплять жир и грязь, облегчая их смывание.
Лаурилсульфат натрия (SLS) обладает способностью создавать густую пену, которая часто ценится в средствах личной гигиены, так как дает ощущение тщательной очистки.
Тем не менее, были некоторые разногласия вокруг лаурилсульфата натрия (SLS) и связанных с ним соединений.

Некоторые люди могут испытывать раздражение кожи или глаз при использовании продуктов, содержащих лаурилсульфат натрия (SLS), особенно если у них чувствительная кожа или аллергия.
Кроме того, были опасения по поводу воздействия лаурилсульфата натрия (SLS) на окружающую среду, поскольку он может быть токсичным для водной флоры и фауны и может сохраняться в окружающей среде.
Как и другие поверхностно-активные вещества, лаурилсульфат натрия (SLS) является амфифильным.

Таким образом, лаурилсульфат натрия (SLS) мигрирует на поверхность жидкостей, где его выравнивание и агрегация с другими молекулами SLS снижает поверхностное натяжение.
Это позволяет легче распределять и перемешивать жидкость.
Лаурилсульфат натрия (SLS) обладает мощной денатурирующей активностью белков и ингибирует инфекционность вирусов путем солюбилизации вирусной оболочки и/или денатурации оболочечных и/или капсидных белков.

Лаурилсульфат натрия (SLS) эффективен при очистке, потому что в его молекулярной структуре есть как гидрофильные (водоотталкивающие), так и гидрофобные (водоотталкивающие) части.
Гидрофильный сульфатный конец взаимодействует с водой, в то время как гидрофобный углеводородный хвост связывается с маслом и смазкой.
Это двойное действие позволяет лаурилсульфату натрия (SLS) поднимать и удалять грязь и масла с поверхностей.

Лаурилсульфат натрия (SLS) обычно встречается во многих средствах личной гигиены и косметике из-за его способности создавать пенистую пену и эффективно удалять грязь и жир с кожи и волос.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в шампунях для очищения кожи головы и волос, в средствах для мытья тела и мыле для очистки кожи, а также в зубной пасте для придания кремовой текстуры и удаления мусора с зубов.
Лаурилсульфат натрия (SLS), как правило, считается безопасным для использования в концентрациях, содержащихся в большинстве средств личной гигиены, поскольку они, как правило, низкие и значительно ниже уровней, которые могут причинить вред.

Однако некоторые люди могут быть более чувствительны к нему, испытывая раздражение кожи или слизистой оболочки.
Это привело к разработке линеек продуктов, не содержащих лаурилсульфата натрия (SLS) и сульфатов, для людей с повышенной чувствительностью.
Лаурилсульфат натрия (SLS) обычно производится путем сульфатации лаурилового спирта, который может быть получен из кокосового или пальмового масла.

В процессе производства лаурилсульфат натрия (SLS) может производиться различных сортов, которые могут различаться по чистоте и примесям.
Фармацевтические или косметические сорта, как правило, имеют более высокую чистоту по сравнению с промышленными сортами.
Лаурилсульфат натрия (SLS) играет важную роль в косметической химии, поскольку он является ключевым ингредиентом в разработке продуктов, требующих пенообразующих и очищающих свойств.

Косметические химики и разработчики продуктов часто используют SLS для достижения желаемой текстуры, очищающей способности и внешнего вида в своих составах.
Лаурилсульфат натрия (SLS) был предметом различных споров, часто связанных с его способностью вызывать раздражение кожи и глаз.

Важно отметить, что не все люди реагируют на SLS, и многие люди используют продукты, содержащие SLS, без проблем.
Лаурилсульфат натрия (SLS) может быть указан как «лаурилсульфат натрия» или «лауретсульфат натрия», если речь идет об этоксилировании (SLES).

Подготовка:
Лаурилсульфат натрия (SLS) может быть синтезирован путем реакции додецилового спирта с газообразным триоксидом серы с последующей нейтрализацией гидроксидом натрия.
Приготовление лаурилсульфата натрия (SLS) включает в себя следующие этапы: Реакция происходит в вертикальном реакторе при температуре 32 °C.
Газообразный азот вводится через газоотводные отверстия с расходом 85,9 л/мин.

Лауриловый спирт добавляется со скоростью потока 58 г/мин при 82,7 кПа.
Жидкий триоксид серы подается в испаритель вторичного испарения с давлением 124,1 кПа, с расходом 0,9072 кг/ч и температурой вспышки 100 °C.

Сульфатированный продукт быстро охлаждают до 50 °С, выдерживают в течение 10-20 мин, затем нейтрализуют основанием в нейтрализационном котле под контролем 50 °С.
рН доводят до 7-8,5, а жидкий продукт высушивают распылением для получения твердого продукта.

Использует:
Лаурилсульфат натрия (SLS) представляет собой эмульгатор и средство для взбивания, растворимость которого составляет 1 г в 10 мл воды.
Лаурилсульфат натрия (SLS) действует как эмульгатор в яичных белках.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве вспомогательного средства для взбивания в зефире и смеси для тортов ангельской еды.

Лаурилсульфат натрия (SLS) также помогает растворять фумаровую кислоту.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве отстойника, моющего средства, особенно в текстильной промышленности.

Электрофоретическое разделение белков и липидов. Ингредиент зубных паст.
Лаурилсульфат натрия (SLS) обладает отличной моющей, эмульгирующей и пенообразующей способностью, может использоваться в качестве моющих и текстильных вспомогательных средств, а также используется в качестве анионного поверхностно-активного вещества, пенообразователя зубной пасты, шахтных огнетушащих веществ, пенообразователей для огнетушителей, эмульгаторов эмульсионной полимеризации, эмульгирующих и диспергирующих агентов для медицинского использования, шампуня и других косметических средств, моющего средства для шерсти, моющее средство для тонких тканей шелковистого класса и флотационный агент для обогащения металлов.

Лаурилсульфат натрия (SLS), используемый в качестве пенообразователя; эмульгаторы; и анионные поверхностно-активные вещества.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется для тортов, напитков, белков, фруктов, фруктовых соков, пищевого масла и так далее.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве поверхностно-активных веществ, моющих средств, пенообразователей, смачивающих агентов и так далее.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве реагентов для ионспаривания в относительно низком уровне и дешевле, чем гептансульфонат натрия и пентансульфонат натрия, когда он менее требователен.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве сырья для модификации материалов.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в текстильной промышленности в качестве смачивающего агента, способствующего равномерному распределению красителей и химикатов во время процессов окрашивания и отделки.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве эмульгатора в различных пищевых продуктах.
Лаурилсульфат натрия (SLS) помогает сочетать ингредиенты на масляной и водной основе, обеспечивая однородное смешивание в таких продуктах, как заправки для салатов, соусы и напитки.
Лаурилсульфат натрия (SLS) может использоваться в некоторых фармацевтических составах, например, в пероральных препаратах, где он помогает диспергировать активные ингредиенты для облегчения глотания.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в некоторых клеевых и герметиках для улучшения смачивающих и адгезионных свойств, что делает их более легкими в нанесении и более эффективными.
Лаурилсульфат натрия (SLS) можно найти в некоторых сухих химических огнетушителях для тушения пожаров легковоспламеняющихся жидкостей.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в нефтегазовой промышленности в качестве ингредиента в буровых растворах для стабилизации бурового раствора и улучшения суспензии твердых частиц.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в пенах для пожаротушения, особенно предназначенных для тушения пожаров легковоспламеняющихся жидкостей.
Лаурилсульфат натрия (SLS) помогает создать стабильное пенное одеяло, которое тушит огонь, отделяя его от кислорода.
Лаурилсульфат натрия (SLS) можно использовать в пищевой промышленности для очистки и дезинфекции оборудования и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, благодаря его способности расщеплять жир и органические остатки.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется для очистки и стерилизации медицинского оборудования, такого как хирургические инструменты.
Лаурилсульфат натрия (SLS) иногда используется в кондиционерах для волос, чтобы улучшить текстуру волос и облегчить их расчесывание после мытья головы.
Некоторые средства для удаления клея и растворители, используемые для удаления наклеек, этикеток и остатков клейкой ленты, могут содержать SLS, который помогает растворить и удалить клей.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве добавок при анализе капиллярного электрофореза и обычно используется в виде молярного раствора.
Лаурилсульфат натрия (SLS) также используется в других видах анализа, таких как анализ проточной колонны.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве моющего средства и текстильных вспомогательных средств, в качестве пенообразователя для зубной пасты, средства пожаротушения шахты, эмульгатора эмульсионной полимеризации, чистящего средства для шерсти и т. Д

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве анионного активатора поверхности, эмульгатора и пенообразователя
Лаурилсульфат натрия (SLS) обладает отличной обеззараживающей, эмульгирующей и пенообразующей способностью.
Лаурилсульфат натрия (SLS) можно использовать в качестве моющих и текстильных вспомогательных средств.

Лаурилсульфат натрия (SLS) также можно использовать в качестве анионных поверхностно-активных веществ, пенообразователей зубной пасты, шахтных огнетушителей и химических огнетушителей.
Пенообразователь, эмульгатор эмульсионной полимеризации и диспергирующий агент, шампунь и другие косметические средства, моющее средство для шерсти, моющее средство для тонких шелковых и шерстяных тканей.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве моющего и текстильного средства, пенообразователя зубной пасты, огнетушащей пены, эмульгатора эмульсионной полимеризации, фармацевтического эмульгирующего диспергатора, шампуня и других.

Лаурилсульфат натрия (SLS) и SLES используются для создания эффекта пены, помогают удалить грязь и жир с волос и равномерно распределить продукт.
Они обеспечивают пенообразующие и очищающие свойства в гелях для душа, гелях для душа и кусковом мыле.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется для создания пенистой текстуры и помогает удалить мусор с зубов.

Лаурилсульфат натрия (SLS) часто содержится в жидком мыле для рук для эффективного очищения рук.
Лаурилсульфат натрия (SLS) и SLES создают кремообразную пену, которая помогает при бритье.
Некоторые очищающие средства для лица используют эти соединения для снятия макияжа и очищения кожи.

Лаурилсульфат натрия (SLS) помогает удалить жир и остатки пищи с посуды.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется для расщепления и удаления пятен с одежды.
Лаурилсульфат натрия (SLS) содержится в различных чистящих средствах, включая универсальные чистящие средства и чистящие средства для ванных комнат, которые помогают удалить грязь и копоть.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в различных промышленных процессах, например, в текстильной и бумажной промышленности, для помощи в диспергировании и удалении загрязняющих веществ и примесей.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве эталонного стандарта в исследованиях и научных исследованиях.
Лаурилсульфат натрия (SLS) часто используется в исследованиях, связанных с поверхностными и межфазными исследованиями.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в текстильной и кожевенной обработке для смачивания, эмульгирования и удаления загрязнений.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в рецептуре пестицидов и гербицидов для улучшения диспергирования и адгезии активных ингредиентов на поверхности растений.
Некоторые шампуни и средства для ухода за домашними животными содержат лаурилсульфат натрия (SLS) или SLES для очистки и вспенивания шерсти домашних животных.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в некоторых средствах для чистки автомобилей, включая мыло для мытья автомобилей и чистящие средства для салона.
Специализированные пены для пожаротушения могут содержать лаурилсульфат натрия (SLS), который помогает тушить пожары жидкого топлива, образуя защитную пленку на поверхности топлива.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в следующих продуктах: клеи и герметики, продукты для покрытий, шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилин, средства защиты растений и полимеры.

Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в следующих областях: строительные работы, а также сельское, лесное и рыболовное хозяйство.
Лаурилсульфат натрия (SLS) широко используется в пенообразователе зубной пасты, косметическом эмульгаторе, шампуне, средстве для ванн и других поверхностно-активных веществах для моющей косметики.
Также широко лаурилсульфат натрия (SLS) используется в фармацевтической промышленности, широко используется в фармацевтическом производстве эмульгаторов, моющих средств, диспергаторов, смачивателей, пенообразователей.

В качестве добавки к бетону, пенообразователя и воздухововлекающего агента в строительной отрасли.
Лаурилсульфат натрия (SLS) также может использоваться в качестве выравнивающего агента и минерального флотационного агента в полиграфической и красильной промышленности.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, моющие и чистящие средства, средства по уходу за воздухом, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), продукты для покрытий, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, полироли, воски и полимеры.

Выброс в окружающую среду лаурилсульфата натрия (SLS) может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей.
Лаурилсульфат натрия (SLS) широко используется в жидких моющих средствах, таких как посуда, шампунь, пенная ванна, средство для мытья рук и т. Д.
Лаурилсульфат натрия (SLS) можно использовать в стиральном порошке и моющем средстве для сильно загрязненных.

Лаурилсульфат натрия (SLS) можно использовать для замены LAS, так что общая дозировка активного вещества уменьшается.
В текстильной, полиграфической и красильной, нефтяной и кожевенной промышленности используется в качестве смазки, красителя, очистителя, пенообразователя и обезжиривателя.
Лаурилсульфат натрия (SLS) часто используется в моющих средствах и текстильной промышленности.

Лаурилсульфат натрия (SLS) относится к анионным поверхностно-активным веществам.
Лаурилсульфат натрия (SLS) растворим в воде, обладает хорошей совместимостью с анионными и неионогенными комплексами, хорошими свойствами эмульгирования, пенообразования, осмоса, обеззараживания и диспергирования, широко используется в зубной пасте, шампуне, моющем средстве, жидкой стирке, косметике и выпуске пластиковых форм, смазке и фармацевтике, производстве бумаги, строительных материалов, химической промышленности и т. Д.

Лаурилсульфат натрия (SLS) также используется в лабораторных и исследовательских условиях в качестве стандартного эталонного соединения благодаря своим хорошо известным свойствам.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в качестве модельного соединения в исследованиях, связанных с поверхностными и межфазными исследованиями.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в следующих продуктах: полимеры, лабораторные химикаты, фармацевтические препараты, а также моющие и чистящие средства.

Выброс в окружающую среду лаурилсульфата натрия (SLS) может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных объектах, при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки и для производства термопластов.
Другие выбросы лаурилсульфата натрия (SLS) в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей / моющих средств для машинной стирки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха) и использования на открытом воздухе.
Лаурилсульфат натрия (SLS) используется в различных продуктах, в том числе: Средства для ухода, такие как крем для бритья, бальзам для губ, дезинфицирующее средство для рук, средства для ухода за ногтями, средство для снятия макияжа, тональный крем, очищающие средства для лица, отшелушивающие средства и жидкое мыло для рук.

Профиль безопасности:
Яд внутривенным и внутрибрюшинным путями.
Умеренно токсичен при проглатывании.
Лаурилсульфат натрия (SLS) раздражает кожу человека.

Экспериментальный глаз и сильный раздражитель кожи.
Сообщается о мутационных данных.
При нагревании до разложения лаурилсульфат натрия (SLS) выделяет токсичные пары SO, Na2O.

Лаурилсульфат натрия (SLS) широко используется в косметике, а также в пероральных и местных фармацевтических составах.
Лаурилсульфат натрия (SLS) является умеренно токсичным материалом с острыми токсическими эффектами, включая раздражение кожи, глаз, слизистых оболочек, верхних дыхательных путей и желудка.
Многократное, длительное воздействие разбавленных растворов может вызвать сухость и растрескивание кожи; Может развиться контактный дерматит.

Длительное вдыхание лаурилсульфата натрия (SLS) повредит легкие.
Возможна сенсибилизация легких, приводящая к гиперактивной дисфункции дыхательных путей и легочной аллергии.

Исследования на животных показали, что внутривенное введение вызывает выраженные токсические эффекты для легких, почек и печени.
Мутагенные испытания в бактериальных системах показали отрицательный результат.

Синонимы:
Додецилсульфат натрия
151-21-3
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ
Додецилсульфат натрия
Лаурилсульфат натрия
Додецилсульфат натрия
Нейтразим
Н-додецилсульфат натрия
Ириум
Натриевая соль монододецилового эфира серной кислоты
Натриевая соль додецилсульфата
Додецилсульфат натрия
Додецилсульфат, натриевая соль
Против ушной серы
Дюпональ
Дупонол
Гардинол
Монододецилсульфат натрия
Дрефт
Акварекс метил
Дупонол метил
Иглы Solsol
Степанолметил
Дупонол вака
Степанол вак
Степанол вак
Дюпонол qx
Richonol af
Перландрол Л
Перланкрол Л
Сипекс сб
Сипекс сд
Standapol wa-ac
Степанол ме сухой
Дюпонол Ме
Рихонол А
Рихонол С
Синтапон Л
Дупонол С
Мапрофикс ЛК
Standapol WAQ
Степанол МЭ
Степанол В.А.
Акипосал СДС
Карсонол SLS
Мапробикс НОВИНКА
Мапрофикс НОВИНКА
Мапрофикс ВААК
Акварекс МЭ
Дупанол WAQ
Дюпонол КК
Дюпонол В.А.
Дюпонол WA сухой
Дюпонол WAQ
Эмпикол ЛПЗ
Гексамол SLS
Меланол КЛ
Дюпон WAQE
Дупонол WAQE
Дупонол WAQM
Паста Стерлинга
Сульфат Конко Вашингтон
Сульфат Конко WN
Никколь SLS
Паста Orvus OF
Сипекс ОП
Сипекс СП
Сипекс УБ
Сипон ЛС
Сипон ПД
Сипон ВД
Моющее средство 66
Монтополь Ла Паста
Сипон ЛСБ
Мапрофикс WAC-LA
Фунт стерлингов WAQ-CH
Циклорил 21
Циклорил 31
Паста Stepanol WA
Сульфат Конко WAG
Конко Сульфат WAN
Конко Сульфат WAS
Quolac EX-UB
Одирипон Аль 95
Додецилсульфат натрия
Авирол 118 конц
Циклорил 580
Циклорил 585Н
Лауил сульфат натрия
Мапрофикс 563
Синнопон ЛС 95
Степанол Т 28
Лаурилсульфат натрия
Штайнаполь NLS 90
Эмпикол ЛС 30
Эмпикол LX 28
Лаурилсульфат натрия
Меланол CL 30
НАЛС
Ревопол НЛС 30
Standapol waq special
Стандаполу было 100 лет
Синнопон LS 100
Степанол WA-100
Карсонол SLS Специальный
Standapol 112 conc
Степанол МЭ Драй AW
Авирол 101
Эмерсаль 6400
Моноген Y 100
Паста Carsonol SLS B
натрий; Додецилсульфат
Степанол метиловый сухой aw
Бероль 452
Эмаль 10
ЭМАЛ О
Сипон ЛС 100
н-додецилсульфат натрия
Монолаурилсульфат натрия
Монододецилсульфат натрия
Сульфат лаурилового эфира натрия
Натриевая соль лаурилсульфата
Сульфат Конко WA-1200
Сульфат Конко WA-1245
Дегидагсульфатная GL-эмульсия
MFCD00036175
Эмульгатор No 104
Тексапон к 12
ЧЕБИ:8984
Эмульгатор P и G 104
Эфир лаурилсульфата натрия
SLS
Лаурилсульфат натрия
НСК-402488
Тексапон К 1296
НКИ-К50191
Натриевая соль лаурилсульфовой кислоты
Додециловый спирт, сероводород, натриевая соль
Натриевая соль додецилсульфовой кислоты
DTXSID1026031
Натрия лаурилсульфат синтетический
Финасол оср2
Incronol SLS
Лаурилсульфат натрия
368ГБ5141Дж
NCGC00091020-03
Е487
Джорданол SL-300
Finasol OSR (sub 2)
Додецилсульфат натрия
Monagen Y 100
Пресс-ролик со звуком ESD 60
Касвелл No 779
Natrium laurylsulfuricum
12738-53-3
12765-21-8
1334-67-4
Laurylsiran sodny [Чешский]
Лаурилсульфат, натриевая соль
Дегидраг-сульфатная эмульсия gl
DTXCID906031
Дегидагсульфатная GL-эмульсия
Лаурылсиран один
Родапон УБ
Додецилсульфат натрия для электрофореза, перевернутый восклицательный знакY98,5%
Лаурилсульфат натрия 30%
КАС-151-21-3
КСИС 6272
Лаурилсульфат натрия
ХСБД 1315
Лаурилсульфат натрия, стоматологический
ИНЭКС 205-788-1
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 079011
НБК 402488
КП 75424
Эмпикол
АИ3-00356
УНИИ-368ГБ5141Дж
Лаурилсульфат натрия [JAN:NF]
лаурилсульфат натрия
Додецилсульфат натрия
Дедецилсульфат натрия
Натрий-додецил-С-СДС
МПК-СДС
N-додецилсульфат натрия
Лаурилсульфат натрия NF
SDS (20% раствор)
монододецилсульфат натрия
Натриевая соль лаурилсульфата
КЭ 205-788-1
Натриевая соль додецилсульфата
SCHEMBL1102
Лаурилсульфат натрия, SDS
Додецилсульфат натрия (SDS)
Натриевая соль монододецилового эфира серной кислоты (1:1)
CHEMBL23393
Додецилсульфат натрия (SDS)
натриевая соль додециловой серной кислоты
ХАЙ-И0316Б
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Натриевая соль додециловой серной кислоты
Лаурилсульфат натрия (JP17/NF)
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [II]
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [MI]
BCP30594
КС-Б1770
ХАЙ-И0316
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [FCC]
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [ЯНВ]
Tox21_111059
Tox21_201614
Tox21_300149
BDBM50530482
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [МАРТ.]
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [HSDB]
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [INCI]
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [ВАНДФ]
AKOS015897278
AKOS025147308
Tox21_111059_1
DB00815
Натриевая соль эфира додецилсульфурной кислоты
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [USP-RS]
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [WHO-DD]
NCGC00091020-01
NCGC00091020-02
NCGC00254225-01
NCGC00259163-01
NCGC00274082-01
АС-14730
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [ПРИМЕСЬ ЭП]
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
КС-0182093
Д1403
ФТ-0603358
ФТ-0700721
И0352
С0588
Д01045
ЭН300-103513
Ф16341
С-4600
С-4601
ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ BIOTECH GRD 100 Г
Q422241
Натрия n-додецилсульфат, 98%, для электрофореза
Ф0001-0539
Z1365432828
Додецилсульфат натрия; Лаурилсульфат натрия; Додецилсульфат натрия
Додецил сульфат натрия, Натриевая соль додецилсульфата, Натриевая соль лаурилсульфата, SDS, Лаурилсульфат натрия
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Лауриновая кислота, систематически додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.
Жирная кислота длиной 12 атомов углерода, которая содержится в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле.
Лауриновая кислота также содержится в грудном молоке.
Лауриновая кислота C12H24O2, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепочкой из 12 атомов углерода.


Номер КАС: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Номер в леях: MFCD00002736
Химическая формула: C12H24O2
Линейная формула: CH3(CH2)10COOH


Лауриновая кислота представляет собой ярко-белое п��рошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауриновой кислоты известны как лаураты.
Как и многие другие жирные кислоты, лауриновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.


Лауриновая кислота является предшественником дилауроилпероксида, обычного инициатора полимеризации.
Лауриновая кислота увеличивает общий уровень липопротеинов в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты, но в основном липопротеины высокой плотности (ЛПВП).
В результате лауриновая кислота была охарактеризована как имеющая «более благоприятное влияние на общий уровень ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».


В целом, более низкое соотношение липопротеинов сыворотки крови к общему липопротеину ЛПВП коррелирует со снижением частоты атеросклероза.
Тем не менее, обширный метаанализ пищевых продуктов, влияющих на общее соотношение ЛПНП/липопротеинов сыворотки, в 2003 году показал, что чистое влияние лауриновой кислоты на исходы ишемической болезни сердца остается неопределенным.


Обзор кокосового масла 2016 года (которое почти наполовину состоит из лауриновой кислоты) также не дал окончательных выводов о влиянии на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Более того, появляются новые исследования о том, что лауриновая кислота является хорошим ингредиентом против прыщей.
Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что самая низкая концентрация лауриновой кислоты для предотвращения роста P. acnes, вызывающего угревую сыпь, более чем в 15 раз ниже, чем у золотого стандартного ингредиента против акне бензоила пероксида.


Лауриновая кислота является одним из таких активных компонентов.
Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту с длинной цепью средней длины или липид, который составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.
Лауриновая кислота представляет собой неразветвленную насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи из двенадцати атомов углерода и сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.


Лауриновая кислота играет роль метаболита растений, антибактериального агента и метаболита водорослей.
Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота представляет собой сопряженную кислоту додеканоата.


Лауриновая кислота получается из гидрида додекана.
Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота содержится во многих растительных жирах, а также в кокосовом и пальмоядровом маслах.


Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту, сложные эфиры которой встречаются в природных веществах, таких как кокосовое молоко и пальмоядровое масло.
В отчете о рынке лауриновой кислоты за ноябрь 2021 года говорится, что ее основное использование в производстве - это ингредиент мыла и шампуней.
Ожидается, что объем мирового рынка лауриновой кислоты вырастет с 605 миллионов долларов США в 2020 году до 716 миллионов долларов США к 2026 году.


Лауриновая кислота и миристиновая кислота являются насыщенными жирными кислотами.
Их официальные названия — додекановая кислота и тетрадекановая кислота соответственно.
Оба представляют собой белые твердые вещества, очень мало растворимые в воде.


Эфиры лауриновой кислоты (главным образом триглицериды) встречаются только в растительных жирах, главным образом в кокосовом молоке и масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле.
Напротив, триглицериды миристиновой кислоты встречаются в растениях и животных, особенно в масле мускатного ореха, кокосовом масле и молоке млекопитающих.
Лауриновая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.


Лауриновая кислота, химическое название которой — додекановая кислота, представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, которая содержится в кокосовом масле.
Лауриновая кислота относится к группе насыщенных жирных кислот, так как в алифатической цепи нет двойной связи, поэтому ее сокращенное обозначение 12:0.
Лауриновая кислота является членом подгруппы, называемой жирными кислотами со средней длиной цепи или MCFA, а именно жирными кислотами, содержащими от 6 до 12 атомов углерода.


Лауриновая кислота относится к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическим хвостом, содержащим от 4 до 12 атомов углерода.
Порошкообразная белая кристаллическая кислота имеет легкий запах лаврового масла и встречается в природе в различных растительных и животных жирах и маслах.


Лауриновая кислота является основным компонентом кокосового масла и пальмоядрового масла.
Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту, которая содержится в животных и растительных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового масла и пальмоядрового масла.
Лауриновая кислота, насыщенная жирная кислота со средней длиной цепи и 12-углеродной цепью, естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах, которые являются основным компонентом пальмоядрового и кокосового масел.


Лауриновая кислота является насыщенным жиром.
Лауриновая кислота содержится во многих растительных жирах, особенно в кокосовом и пальмоядровом маслах.
Лауриновая кислота, CAS 143-07-7, химическая формула C12H24O2, выпускается в виде белого кристаллического порошка, имеет легкий запах лаврового масла и растворима в воде, спиртах, фенилах, галогеналканах и ацетатах.


Лауриновая кислота нетоксична, безопасна в обращении, недорога и имеет длительный срок хранения.
Лауриновая кислота является основной жирной кислотой, присутствующей в растительных маслах, таких как кокосовое масло и пальмоядровое масло.
В природе лауриновая кислота сочетается с другими насыщенными жирными кислотами, такими как каприловая, каприновая, миристиновая, пальмитиновая и стеариновая.


Они появляются в меньшей пропорции, чем ненасыщенные жирные кислоты.
Формула лауриновой кислоты C12H24O2 соответствует насыщенной монокарбоновой кислоте и соответствует карбоновой кислоте с прямой цепью с 12 атомами углерода.
Лауриновая кислота продается в чистом виде (> 95%) или в смеси жирных кислот, которая является основной жирной кислотой (40-45%).


Лауриновую кислоту также называют додекановой кислотой.
Лауриновая кислота в основном получается в результате гидролиза кокосового масла или косточкового пальмового масла и его последующей дистилляции (содержание около 50%).
Фракционная перегонка может достигать 55-60% или даже >95%. В зависимости от того, для чего в будущем будет предоставлена лауриновая кислота, рекомендуется тот или иной вид.


Лауриновая кислота, известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту, обычно встречающуюся в кокосовом и пальмовом маслах, а также в молоке.
Как и многие другие жирные кислоты, лауриновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.



ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауриновая кислота используется в основном для производства мыла и косметики.
Для этих целей лауриновую кислоту реагируют с гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают омылением различных масел, например кокосового масла.


Эти прекурсоры дают смеси лаурата натрия и других мыл.
Лауриновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
Лауриновая кислота является твердым веществом при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярных масс.


В качестве ингредиента для ухода за кожей лауриновую кислоту можно использовать в качестве эмульгатора или очищающего средства.
Лауриновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
Лауриновая кислота является твердым веществом при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярных масс.


Люди также используют лауриновую кислоту в качестве лекарства.
Люди используют лауриновую кислоту при вирусных инфекциях, таких как грипп, простуда, генитальный герпес и многих других заболеваниях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку какого-либо использования.


Лауриновая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Лауриновая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для нанесения покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, глина для лепки, пальчиковые краски, полироли и воски, средства по уходу за воздухом и средства защиты растений.


Другие выбросы лауриновой кислоты в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.
Выброс лауриновой кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: промышленная абразивная обработка с высокой скоростью выделения (например, шлифование или снятие краски дробеструйной обработкой) и промышленная абразивная обработка с низкой скоростью выделения (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).


Другие выбросы лауриновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений материалов с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, полов, мебели, игрушек, строительных материалов, штор, обуви, изделий из кожи, изделий из бумаги и картона, электронное оборудование), наружное использование в материалах с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы), использование вне помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)) и использование внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой степенью выделения (например, отделение от тканей, текстиля во время стирки, удаление внутренних красок) .


Лауриновую кислоту можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортных средствах и механизмах, механических приборах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, камерах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Лауриновая кислота может быть обнаружена в продуктах из материалов на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов), тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), кожи (например, перчаток, обувь, кошельки, мебель) и бумага, используемая для упаковки (кроме упаковки для пищевых продуктов).


Лауриновая кислота используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, полиролях и восках, клеях и герметиках, косметике и средствах личной гигиены, а также лабораторных химикатах.
Лауриновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.


Лауриновая кислота используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.
Выброс в окружающую среду лауриновой кислоты может происходить в результате промышленного использования: приготовление смесей и технологических добавок на промышленных объектах.
Другие выбросы лауриновой кислоты в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.


Лауриновая кислота используется в следующих продуктах: полимеры, регуляторы pH и средства для обработки воды, средства для обработки кожи, средства для покрытий, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, краски для пальцев, чернила и тонеры, косметика и средства личной гигиены, смазочные материалы и жиры. и продукты для обработки текстиля и красители.
Выброс лауриновой кислоты в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: приготовление смесей и приготовление материалов.


Лауриновая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для обработки кожи, полимеры, средства для обработки текстиля и красители, регуляторы pH и средства для обработки воды, а также смазочные материалы и смазки.
Лауриновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.


Лауриновая кислота используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.
Выброс в окружающую среду лауриновой кислоты может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных площадках, при производстве изделий, в качестве технологической добавки и в качестве технологической добавки.


Выброс лауриновой кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: изготовления вещества.
Лауриновая кислота используется в секторах производства алкидных смол, красок и строительства.
Лауриновая кислота используется при производстве вспомогательных химикатов в текстильной промышленности.


Лауриновая кислота широко используется в косметике, латексе и перчатках.
Лауриновая кислота используется в медицине.
Лауриновая кислота используется в качестве промежуточного и поверхностно-активного вещества в промышленности и при производстве средств личной гигиены на потребительском рынке.


Лауриновая кислота обладает потенциальным антимикробным свойством и может использоваться в производстве мыла и шампуней.
Лауриновая кислота используется в качестве пищевой добавки в продуктах здравоохранения.
Лауриновая кислота — это 100% натуральный материал, используемый в косметической промышленности (уход за волосами и кожей), в моющих средствах и во многих других областях.


Лауриновая кислота является эмульгирующим агентом, также используемым в качестве чистящего средства или поверхностно-активного вещества.
Лауриновая кислота в основном используется в производстве мыла и других косметических средств.
В научных лабораториях лауриновая кислота часто используется для определения молекулярной массы неизвестных веществ путем понижения температуры замерзания.


В промышленности лауриновая кислота используется как промежуточный продукт и как поверхностно-активное вещество.
Потребительский рынок использует лауриновую кислоту для чистки, обустройства и производства средств личной гигиены.
В медицине известно, что лауриновая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты.


Лауриновая кислота используется для лечения вирусных инфекций, включая грипп (грипп); свиной грипп; Птичий грипп; простуда; лихорадочные волдыри, герпес и генитальный герпес, вызванный вирусом простого герпеса (ВПГ); остроконечные кондиломы, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ); и ВИЧ/СПИД.
Лауриновая кислота также используется для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку.


Другие области применения лауриновой кислоты включают лечение бронхита, гонореи, дрожжевых инфекций, хламидиоза, кишечных инфекций, вызванных паразитом Giardia lamblia, и стригущего лишая.
В пищевых продуктах лауриновая кислота используется в качестве растительного жира.


В производстве лауриновая кислота используется для изготовления мыла и шампуня.
Лауриновая кислота в основном используется в производстве мыла и других косметических средств, а также в научных лабораториях.
Лауриновая кислота в основном применяется в качестве сырья для производства чистящих средств, мыла, металлического мыла, моющих средств, поверхностно-активных веществ, алкидных смол, духов и ароматизаторов, органических пероксидов, пластификаторов и многих других.


Превосходные свойства лауриновой кислоты обеспечивают эффективность ее многократного использования и функций.
В лаборатории, используя такие методы, как понижение точки плавления, ученые используют лауриновую кислоту для изучения молярной массы неидентифицированных веществ.
Выглядящая как белое порошкообразное вещество, лауриновая кислота может использоваться в качестве лекарства.


Лауриновая кислота полезна в качестве средства для лечения различных заболеваний. Ряд вирусных инфекций, включая простуду, грипп, лихорадку, герпес и генитальный герпес, вызванный вирусом простого герпеса (ВПГ); остроконечные кондиломы, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ) и ВИЧ/СПИДом.
Лауриновая кислота также используется для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку.


Другие области применения лауриновой кислоты включают лечение бронхита, гонореи, дрожжей, инфекций, хламидиоза, кишечных инфекций, вызванных паразитом Giardia lamblia, и стригущего лишая.
Утверждается, что лауриновая кислота обладает противомикробными свойствами.


В пищевых продуктах лауриновая кислота используется в качестве растительного шортенинга и сырья для эмульгатора.
И пальмовое, и кокосовое масла, отличные источники лауриновой кислоты, приемлемы для использования в кулинарии.
Первый тип широко используется в коммерческом производстве пищевых продуктов, поскольку лауриновая кислота относительно недорогая.


Второй ценится за сладкий вкус лауриновой кислоты и часто используется для приготовления определенных видов морепродуктов.
Лауриновая кислота — это универсальное олеохимическое вещество, которое можно применять во всем, от пластика до средств личной гигиены.
В пластмассах: лауриновая кислота, используемая в качестве промежуточного химического вещества, также известная как анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества.


-В текстиле:
Лауриновая кислота, используемая в качестве смазки и технологического агента, может использоваться в качестве ароматического ингредиента, поверхностно-активного вещества, очищающего агента, эмульгатора для крема для лица и лосьона в косметике и средствах личной гигиены, а также может использоваться для производства мыла, шампуней и моющих средств.
Для этих целей лауриновую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, который представляет собой мыло и служит основой при производстве жидких и прозрачных мыл.



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауриновая кислота (> 95%) представляет собой белый твердый продукт при комнатной температуре.
Температура замерзания лауриновой кислоты составляет примерно 42º или около того.
Лауриновая кислота или додекановая кислота с чистотой около 50% представляет собой твердую пасту при комнатной температуре и имеет слегка желтый цвет.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Жирные кислоты с прямой цепью
*Монокарбоновые кислоты и производные
* Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
* Очищение
* Эмульгирование
*ПАВ



КАК ДЕЙСТВУЕТ ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА?
Лауриновая кислота неизвестна, как лауриновая кислота может действовать как лекарство.
Некоторые исследования показывают, что лауриновая кислота может быть более безопасным жиром, чем трансжиры, в пищевых продуктах.



ГДЕ НАЙТИ ЛАУРИНОВУЮ КИСЛОТУ:
Лауриновая кислота — сильнодействующее вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования в производстве монолаурина.
Монолаурин — это антимикробный агент, способный бороться с такими патогенами, как бактерии, вирусы и дрожжи.



ПОЯВЛЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауриновая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле (не путать с пальмовым маслом). В остальном лауриновая кислота встречается относительно редко.
Лауриновая кислота также содержится в грудном молоке человека (6,2% от общего содержания жира), коровьем молоке (2,9%) и козьем молоке (3,1%).



ПИТАТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Хотя через воротную вену всасывается 95% среднецепочечных триглицеридов, через нее всасывается только 25–30% лауриновой кислоты.



ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА ОТ АКНЕ:
Поскольку лауриновая кислота обладает антибактериальными свойствами, было обнаружено, что она эффективно борется с акне.
Бактерии Propionibacterium acnes естественным образом присутствуют на коже.
Когда они разрастаются, они приводят к развитию прыщей.
Результаты исследования 2009 года показали, что лауриновая кислота может уменьшить воспаление и количество присутствующих бактерий.

Лауриновая кислота работала даже лучше, чем перекись бензоила, обычное средство от прыщей.
Исследование 2016 года также подтвердило свойства лауриновой кислоты бороться с акне.
Это не означает, что вы должны наносить кокосовое масло на прыщи.
Исследователи использовали чистую лауриновую кислоту и предположили, что в будущем ее можно будет использовать в качестве антибиотика для лечения акне.



ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауриновая кислота в виде сложного эфира глицерина содержится в больших количествах в некоторых тропических маслах.
Лауриновая кислота присутствует в большом количестве в кокосовом масле и пальмоядровом масле, приблизительно 45 г/100 г съедобной порции.
Лауриновая кислота Следует отметить, что пальмоядровое масло добывают из семян масличных пальм, а пальмовое масло из мякоти плодов масличных пальм.

В других растительных жирах и маслах, тропических или нет, таких как оливковое масло первого холодного отжима, кукурузное масло, пальмовое масло, соевое масло, кунжутное масло, маргарин, арахисовое масло и т. д., лауриновая кислота отсутствует или присутствует в небольшом количестве. например, маргарин, 0,76 г/100 г съедобной порции).
Лауриновая кислота также практически отсутствует в жире красного и белого мяса, яйцах, рыбных продуктах.
Небольшие количества обнаружены в сале, 0,23 г, и копченом угре, 0,28/г/100 г съедобной порции.

Лауриновая кислота присутствует в низких концентрациях, <2,5 г/100 г пищевой порции, в молоке и молочных продуктах (наибольшее содержание в сливочном масле, 2,4 г/100 г пищевой порции).
Во фруктах лауриновой кислоты много только в кокосе, как свежем, так и сушеном, соответственно 16 г и 29 г/100 г съедобной части.
Лауриновая кислота отсутствует в других фруктах.
Лауриновая кислота не содержится в злаках и бобовых.



НА РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЯХ:
* Пальма Attalea speciosa, вид, широко известный в Бразилии как бабассу, содержит 50% масла бабассу.
* Attalea cohune, пальма cohune (также дождевое дерево, американская масличная пальма, пальма corozo или пальма манака) - 46,5% в масле cohune.
* Astrocaryum murumuru ( Arecaceae ), пальма, произрастающая на Амазонке, - 47,5% в «масле мурумуру».
*Кокосовое масло 49%
* Пикнантус комбо (африканский мускатный орех)
* Virola surinamensis (дикий мускатный орех) 7,8–11,5%
* Семена персиковой пальмы 10,4%
*Бетель 9%
* Семена финиковой пальмы 0,56–5,4%
*Орех макадамия 0,072–1,1%
*Слива 0,35–0,38%
* Семена арбуза 0,33%
*Калина опулюс 0,24-0,33%
* Citrullus lanatus (дыня эгуси)
* Цветки тыквы 205 частей на миллион, семена тыквы 472 части на миллион.
*У насекомых
*Черная львиная муха Hermetia illucens 30–50 мг/100 мг жира.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: C12H24O2
Молярная масса: 200,322 г•моль-1
Внешний вид: белый порошок
Запах: легкий запах лаврового масла
Плотность: 1,007 г/см3 (24 °C)
0,8744 г/см3 (41,5 °С)
0,8679 г/см3 (50 °С)
Температура плавления: 43,8 ° C (110,8 ° F, 316,9 K)
Температура кипения: 297,9 ° C (568,2 ° F, 571,0 K)
282,5 ° С (540,5 ° F, 555,6 К) при 512 мм рт.ст.
225,1 ° C (437,2 ° F, 498,2 K) при 100 мм рт.ст.
Растворимость в воде: 37 мг/л (0 °C)
55 мг/л (20 °С)
63 мг/л (30 °С)
72 мг/л (45 °С)
83 мг/л (100 °С)

Растворимость: растворим в спиртах, диэтиловом эфире, фенилах, галогеналканах, ацетатах.
Растворимость в метаноле: 12,7 г/100 г (0°С), 120 г/100 г (20°С), 2250 г/100 г (40°С)
Растворимость в ацетоне: 8,95 г/100 г (0°С), 60,5 г/100 г (20°С), 1590 г/100 г (40°С)
Растворимость в этилацетате: 9,4 г/100 г (0°С), 52 г/100 г (20°С), 1250 г/100 г (40°С)
Растворимость в толуоле: 15,3 г/100 г (0°С), 97 г/100 г (20°С), 1410 г/100 г (40°С)
журнал P: 4,6
Давление паров: 2,13•10-6 кПа (25 °С), 0,42 кПа (150 °С), 6,67 кПа (210 °С)
Кислотность (pKa): 5,3 (20 °C)
Теплопроводность: 0,442 Вт/м•K (твердое тело), 0,1921 Вт/м•K (72,5 °C), 0,1748 Вт/м•K (106 °C)
Показатель преломления (nD): 1,423 (70 °C), 1,4183 (82 °C)
Вязкость: 6,88 сП (50 °C), 5,37 сП (60 °C)[2]
Температура плавления: 44-46 °C (лит.)
Точка кипения: 296,1 ± 3,0 ° C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 134,1 ± 11,9 ° С

Молекулярная формула: C12H24O2
Молекулярный вес: 200,318
Плотность: 0,9±0,1 г/см3
Номер КАС: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Формула Хилла: C₁₂H₂₄O₂
Химическая формула: CH₃(CH₂)₁₀COOH
Молярная масса: 200,32 г/моль
Код ТН ВЭД: 2915 90 30
Температура кипения: 299 °C (1013 гПа)
Плотность: 0,883 г/см3 (50 °С)
Предел взрываемости: 0,6 %(V)
Температура вспышки: 176 °C
Температура воспламенения: 250 °С
Точка плавления: 43 - 45 ° С
Давление паров: <0,1 гПа (25 °C)
Насыпная плотность: 490 кг/м3
Растворимость: 4,81 мг/л

Молекулярный вес: 200,32 г/моль
XLogP3: 4.2
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 10
Точная масса: 200,177630004 г/моль
Масса моноизотопа: 200,177630004 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 37,3 Ų
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 132
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Неопределенный стереоцентр атома Счетчик: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Точка кипения: 296,1±3,0°C при 760 мм рт.ст.
Точка плавления: 46-47°С

Температура вспышки: 156ºC
Чистота: 98%
Плотность: 0,883 г/мл при 25°C
Растворимость: Растворим в ДМСО (немного), метаноле (немного)
Внешний вид: белое твердое вещество
Применение: Ингредиент продуктов здравоохранения.
Хранение: Хранить при комнатной температуре
ИНЭКС: 205-582-1
Коды опасности: Си
Код ТН ВЭД: 2916399090
Журнал P: 3,99190
Лей: MFCD00002736
ПСА: 37,3
Коэффициент преломления: 1,4304
Заявления о рисках: R36/38
РТЕКС: OE9800000
Заявления о безопасности: S26-S37/39
Стабильность: Стабильная.
Давление паров: 1 мм рт.ст. (121 °C)

Физическое состояние: твердое
Цвет: белый, до, светло-желтый
Запах: слабый характерный запах
Температура плавления/замерзания:
Температура плавления: 43 - 45 °С
Начальная точка кипения и интервал кипения: 299 °C при 1,013 гПа.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости:
Нижний предел взрываемости: 0,6 %(V)
Температура вспышки: 176 °C в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: > 250 °C
Температура разложения:
Данные недоступны
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: 7 мПа•с при 50 °C

Растворимость в воде 0,058 г/л при 20 °С
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 4,6 - (лит.),
Давление паров: 0,15 гПа при 100 °C < 0,1 гПа при 25 °C - (лит.)
Плотность: 0,883 г/см3 при 50 °С
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение: 26,6 мН/м при 70 °C
Константа диссоциации: 5,3 при 20 °C
Относительная плотность паров: 6,91



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Немедленно вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Водяная пена
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
* Защита кожи:
Обращайтесь 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:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
Додекановая кислота
н-додекановая кислота
Додециловая кислота
Додекоиновая кислота
Лауростеариновая кислота
Вульвовая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
Дуодециловая кислота
C12:0 (липидные числа)
Додекановая кислота
АБЛ
Лауриновая кислота
лауриновая кислота
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
143-07-7
н-додекановая кислота
Додециловая кислота
Вульвовая кислота
Лауростеариновая кислота
Додекоиновая кислота
Дуодециловая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
Алифат № 4
Нинол AA62 Экстра
Веколайн 1295
Гидрофолиевая кислота 1255
Гидрофолиевая кислота 1295
Дуодецикловая кислота
Гистрен 9512
Додецилкарбоксилат
Унивол У-314
Лауриновая кислота, чистая
Лауриновая кислота (натуральная)
АБЛ
лауреат
Ундекан-1-карбоновая кислота
НБК-5026
FEMA № 2614
Лоринсёр
С12:0
С-1297
н-додеканоат
Филацид 1200
Анион додекановой кислоты
ЧЕБИ:30805
Прифрак 2920
Лунак Л 70
Эмери 651
MFCD00002736
ДАО
СН3-[СН2]10-СООН
DTXSID5021590
NSC5026
1160Н9НУ9У
додецилат
лауростеарат
половые органы
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА (ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА)
1-ундеканкарбоксилат
DTXCID801590
КАС-143-07-7
SMR001253907
КРИС 669
ХСДБ 6814
ИНЭКС 205-582-1
БРН 1099477
додекановая кислота
лауриновая кислота
УНИИ-1160Н9НУ9У
Кислота Лаурик
АИ3-00112
н-додекановая кислота
3уил
Лауриновая кислота (NF)
Лауриновая кислота 652
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
Кортацид 1299
Лауриновая кислота, реагент
Ниссан НАА 122
Эмери 650
Лунак Л 98
Прифак 2920
Унивол У 314
Додекановая кислота, 98%
Додекановая кислота, 99%
Додекановая (лауриновая) кислота
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [MI]
бмсе000509
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC]
ЕС 205-582-1
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FHFI]
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
SCHEMBL5895
NCIOpen2_009480
4-02-00-01082 (Справочник Beilstein)
МЛС002177807
МЛС002415737
ВЛН: QV11
Додекановая кислота (лауриновая кислота)
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [USP-RS]
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [WHO-DD]
Додекановая кислота, >=99,5%
Эденор С 1298-100
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB]
КЕМБЛ108766
GTPL5534
Лауриновая кислота-1,2-[13C2]
Лауриновая кислота-1,12-[13C2]
HMS2268C14
HMS3649N06
HY-Y0366
STR08039
Додекановая кислота, аналитический стандарт
Лауриновая кислота, >=98%, FCC, FG
Токс21_202149
Токс21_303010
БДБМ50180948
ЛМФА01010012
с4726
STL281860
АКОС000277433
Лауриновая кислота-1,2,3,4-[13C4]
CCG-266587
DB03017
ФА 12:0
NCGC00090919-01
NCGC00090919-02
NCGC00090919-03
NCGC00256486-01
NCGC00259698-01
AC-16451
БП-27913
Додекановая кислота, >=99% (ГХ/титрование)
ЛАУ
Додекановая кислота, пурум, >=96,0% (ГХ)
Лауриновая кислота, натуральная, >=98%, FCC, FG
CS-0015078
FT-0625572
FT-0695772
L0011
EN300-19951
А16350
C02679
Д10714
А808010
Q422627
СР-01000838338
J-007739
СР-01000838338-3
F0001-0507
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Z104476194
76C2A2EB-E8BA-40A6-8032-40A98625ED7B
н-додекановая кислота
Неожир 12
Алифа нет. 4
АБЛ
Додециловая кислота
Лауриновая кислота
Лауростеариновая кислота
Неожир 12-43
Нинол аа62 экстра
Унивол У-314
Вульвовая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
Дуодециловая кислота
С-1297
Гидрофолиевая кислота 1255
Гидрофолиевая кислота 1295
Веколайн 1295
Додекоиновая кислота
Гистрен 9512
Лунак Л 70
Эмери 650
Филацид 1200
Прифрак 2920
Ундекан-1-карбоновая кислота
Кислота Лаурик
Эмери 651
Лауриновая кислота (додекановая кислота)
Додекановая (лауриновая) кислота
додекановая кислота (лауриновая кислота)
н-додекановая кислота
дуодециловая кислота
додециловая кислота
додекоиновая кислота
вульвовая кислота
лауростеариновая кислота
додецилкарбоксилат
1-ундеканкарбоновая кислота
Лауриновая кислота
Додекоиновая кислота
Дуодециловая кислота
1-додекановая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
АБЛ
КонтраЗек
лауростеариновая кислота
НСК 5026
Вульвовая кислота
N-додекановая кислота



ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Лауриновая кислота, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепочкой из 12 атомов углерода, таким образом попадая в жирные кислоты со средней длиной цепи, представляет собой белую кристаллическую карбоновую кислоту со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Лауриновая кислота была обнаружена в большом количестве в кокосовом масле.
Лауриновая кислота индуцирует активацию NF-κB и экспрессию ЦОГ-2, индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) и IL-1α в клетках RAW 264.7 при использовании в концентрации 25 мкМ.

КАС: 143-07-7
МФ: C12H24O2
МВт: 200,32
ИНЭКС: 205-582-1

Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту с длинной цепью средней длины или липид, который составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.
Лауриновая кислота — мощное вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования в производстве монолаурина.
Лауриновая кислота — противомикробное средство, способное бороться с бактериями, вирусами, дрожжами и другими патогенами.
Поскольку вы не можете принимать лауриновую кислоту отдельно (она вызывает раздражение и не встречается в природе отдельно), вы, скорее всего, получите ее в виде кокосового масла или из свежих кокосов.

Хотя кокосовое масло изучается с головокружительной скоростью, большая часть исследований не указывает, что в масле отвечает за заявленные преимущества.
Поскольку кокосовое масло содержит гораздо больше, чем просто лауриновую кислоту, было бы натяжкой приписывать ему все преимущества кокосового масла.
Тем не менее, анализ 2015 года показывает, что многие полезные свойства кокосового масла напрямую связаны с лауриновой кислотой.
Среди преимуществ они предполагают, что лауриновая кислота может способствовать снижению веса и даже защищать от болезни Альцгеймера.

Влияние лауриновой кислоты на уровень холестерина в крови еще предстоит выяснить.
Это исследование показывает, что преимущества лауриновой кислоты связаны с тем, как организм ее использует.
Большая часть лауриновой кислоты направляется непосредственно в печень, где она преобразуется в энергию, а не откладывается в виде жира.
По сравнению с другими насыщенными жирами лауриновая кислота в наименьшей степени способствует накоплению жира.
Бесцветные игольчатые кристаллы.
Растворим в метаноле, мало растворим в ацетоне и петролейном эфире.

Лауриновую кислоту можно принимать в качестве добавки, но чаще всего ее употребляют в составе кокосового или пальмоядрового масла.
Лауриновая кислота считается безопасной из-за количества, которое обычно содержится в пище.
По данным Медицинского центра NYU Langone, кокосовое и пальмоядровое масло содержат до 15 процентов МСТ, а также ряд других жиров.
Однако, поскольку они по-прежнему представляют собой чистое масло, ограничьте потребление МСТ, чтобы оставаться в пределах рекомендуемых 5–7 чайных ложек масла в день, установленных в США.
Вы можете использовать кокосовое и пальмоядровое масло для жарки, потому что оба масла выдерживают высокую температуру.

Их также можно использовать в выпечке, добавляя естественное богатство вашей пище.
Лауриновая кислота, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепочкой из 12 атомов углерода, таким образом попадая в жирные кислоты со средней длиной цепи, представляет собой белую кристаллическую карбоновую кислоту со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Лауриновая кислота была обнаружена в большом количестве в кокосовом масле.

Белая кристаллическая карбоновая кислота, используемая в качестве пластификатора и для изготовления моющих средств и мыла.
Глицериды лауриновой кислоты встречаются в природе в кокосовом и пальмовом маслах.
Лауриновая кислота представляет собой неразветвленную насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи из двенадцати атомов углерода и сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
Лауриновая кислота играет роль метаболита растений, антибактериального агента и метаболита водорослей.
Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота представляет собой сопряженную кислоту додеканоата. Его получают из гидрида додекана.

Лауриновая кислота широко используется в косметических препаратах, при производстве пищевых добавок и в фармацевтических препаратах.
Общее воздействие лауриновой кислоты происходит при употреблении пищи и при кожном контакте с косметикой, мылом и моющими средствами.
Лауриновая кислота токсична при внутривенном введении.
Профессиональное воздействие может вызвать местное раздражение глаз, носа, горла и дыхательных путей, хотя лауриновая кислота считается безопасной и не вызывает раздражения при использовании в косметике.

Никаких токсикологических эффектов не наблюдалось при введении крысам лауриновой кислоты в количестве 35% от рациона в течение 2 лет.
Тесты на острое воздействие на кроликов указывают на легкое раздражение.
Было показано, что после подкожного введения мышам лауриновая кислота не канцерогенна.
Лауриновая кислота, систематически додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауриновой кислоты известны как лаураты.

Лауриновая кислота C12H24O2, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепочкой из 12 атомов углерода.
Порошкообразная белая кристаллическая кислота имеет легкий запах лаврового масла и встречается в природе в различных растительных и животных жирах и маслах.
Лауриновая кислота является основным компонентом кокосового масла и пальмоядрового масла.
Лауриновая кислота используется в качестве промежуточного и поверхностно-активного вещества в промышленности и при производстве средств личной гигиены на потребительском рынке.

Химические свойства лауриновой кислоты
Температура плавления: 44-46 °C (лит.)
Температура кипения: 225 °C/100 мм рт.ст. (лит.)
Плотность: 0,883 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление паров: 1 мм рт. ст. (121 °C)
Показатель преломления: 1,4304
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: 2614 | ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Fp: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: 4,81 мг/л
Форма: Кристаллический порошок хлопьев
pka: pKa 4,92 (H2O, t = 25,0) (неточно)
Удельный вес: 0,883
Белый цвет
Запах: на 100,00 %. мягкое жирное кокосовое масло
Тип запаха: жирный
Предел взрываемости: 0,6% (В)
Растворимость в воде: нерастворимый
λmax: 207 нм (MeOH) (лит.)
Номер ОКЭПД: 111
Мерк: 14 5384
БРН: 1099477
Стабильность: Стабильная. Горючий.
Несовместим с основаниями, окислителями, восстановителями.
InChIKey: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 5
Константа диссоциации: 5,3 при 20℃
Ссылка на базу данных CAS: 143-07-7 (Ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: лауриновая кислота (143-07-7)
Система регистрации веществ EPA: лауриновая кислота (143-07-7)

Лауриновая кислота представляет собой белый кристаллический порошок со слабым запахом лаврового масла или жирным запахом.
Лауриновая кислота является обычным компонентом большинства диет; большие дозы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
Как и многие другие жирные кислоты, лауриновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
Лауриновая кислота в основном используется для производства мыла и косметики.
Для этих целей лауриновую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Чаще всего лауриновую кислоту получают омылением различных масел, например кокосового масла.
Эти прекурсоры дают смеси лауриновой кислоты и других мыл.

Использование
1. лауриновая кислота. Используется для приготовления алкидных смол, а также смачивающих, детергентных и пестицидных средств.
2. Используется для очистки овощей и фруктов с максимальным количеством 3,0 г/кг.
3. Используется в качестве пеногасителя; GB 2760-86 предусматривает разрешенные к использованию специи; используется для приготовления других пищевых добавок.
4. Лауриновая кислота широко используется в промышленности поверхностно-активных веществ и может быть, согласно классификации поверхностно-активных веществ, разделена на катионный, анионный, неионный и амфотерный тип.

Типы поверхностно-активных веществ додекановой кислоты перечислены в прилагаемой таблице этого пункта.
Некоторые поверхностно-активные вещества производных лауриновой кислоты и додеканола также являются антисептиками, такие как хлор��д додецилдиметилбензиламмония (герамин), бромид додецилдиметилбензиламмония (бромгерамин) и бромид додецилдиметил(2-феноксиэтил)аммония (бромид домифена).
Додецилдиметиламмоний-2,4,5-трихлорфенолят в этих производных можно использовать в качестве консерванта для цитрусовых.
Лауриновая кислота также находит широкое применение в производстве добавок к пластмассам, пищевых добавок, специй и фармацевтической промышленности.

Благодаря своим пенообразующим свойствам производные лауриновой кислоты (h-додекановой кислоты) широко используются в качестве основы в производстве мыла, моющих средств и лаурилового спирта.
Лауриновая кислота является обычным компонентом растительных жиров, особенно кокосового масла и лаврового масла.
Лауриновая кислота может иметь синергетический эффект в формуле, помогающей бороться с микроорганизмами.
Лауриновая кислота является легким раздражителем, но не сенсибилизатором, и некоторые источники называют ее комедогенной.
Лауриновая кислота – это жирная кислота, получаемая из кокосового масла и других растительных жиров.
Лауриновая кислота практически нерастворима в воде, но растворима в спирте, хлороформе и эфире.
Лауриновая кислота действует как смазка, связующее и пеногаситель.

Как и многие другие жирные кислоты, лауриновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
Лауриновая кислота используется в основном для производства мыла и косметики.
Для этих целей лауриновую кислоту реагируют с гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Чаще всего лауриновую кислоту получают омылением различных масел, например кокосового масла.
Эти прекурсоры дают смеси лаурата натрия и других мыл.
Лауриновая кислота является предшественником дилауроилпероксида, обычного инициатора полимеризации.

Пищевые и медицинские аспекты
Хотя через воротную вену всасывается 95% среднецепочечных триглицеридов, через нее всасывается только 25–30% лауриновой кислоты.
Лауриновая кислота увеличивает общий уровень липопротеинов в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты, но в основном липопротеины высокой плотности (ЛПВП).
В результате лауриновая кислота была охарактеризована как имеющая «более благоприятное влияние на общий уровень ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».
В целом, более низкое соотношение липопротеинов сыворотки крови к общему липопротеину ЛПВП коррелирует со снижением частоты атеросклероза.
Тем не менее, обширный метаанализ пищевых продуктов, влияющих на общее соотношение ЛПНП/липопротеинов сыворотки, в 2003 году показал, что чистое влияние лауриновой кислоты на исходы ишемической болезни сердца остается неопределенным.
Обзор кокосового масла 2016 года (которое почти наполовину состоит из лауриновой кислоты) также не дал окончательных выводов о влиянии на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фармацевтические приложения
Лауриновая кислота также исследовалась на предмет использования в качестве усилителя местного проникновения и чрескожной абсорбции, ректальной абсорбции, трансбуккальной доставки (14) и кишечной абсорбции.
Лауриновая кислота также полезна для стабилизации эмульсий масло-в-воде.
Лауриновая кислота также была оценена для использования в аэрозольных препаратах.

Вхождение
Лауриновая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле (не путать с пальмовым маслом). В остальном это относительно редко.
Лауриновая кислота содержится также в человеческом грудном молоке (6,2 % общего жира), коровьем молоке (2,9 %) и козьем молоке (3,1 %).

Методы производства
1. Методы промышленного производства можно разделить на две категории: 1) основанные на омылении или разложении при высокой температуре и давлении натуральных растительных масел и жиров; 2) отделить от синтетической жирной кислоты.
Япония в основном использует кокосовое масло и пальмоядровое масло в качестве сырья для получения лауриновой кислоты.
Натуральные растительные масла, используемые для производства лауриновой кислоты, включают кокосовое масло, масло косточек литсеи кубебы, пальмоядровое масло и масло семян горного перца.
Другие растительные масла, такие как пальмоядровое масло, масло семян чайного дерева и масло семян камфорного дерева, также могут использоваться в промышленности для производства лауриновой кислоты.
Остаточный дистиллят С12 от экстракции лауриновой кислоты, содержащий большое количество додеценовой кислоты, можно гидрировать при атмосферном давлении, без катализатора, до превращения в додекановую кислоту с выходом более 86%.

2. Получается путем разделения и очистки кокосового масла и других растительных масел.

3. Лауриновая кислота естественным образом присутствует в кокосовом масле, масле из косточек литсеи кубебы, масле из косточек пальмы и масле из косточек перца в форме глицерида.
Лауриновую кислоту можно получить путем гидролиза натуральных масел и жиров в промышленности.
Кокосовое масло, вода и катализатор добавляются в автоклав и гидролизуются до глицерина и жирной кислоты при 250 ℃ под давлением 5 МПа.
Содержание лауриновой кислоты составляет 45–80 %, и ее можно подвергать дальнейшей перегонке для получения додекановой кислоты.

Лауриновая кислота представляет собой жирную карбоновую кислоту, выделенную из растительных и животных жиров или масел.
Например, кокосовое масло и пальмоядровое масло содержат большое количество лауриновой кислоты.
Выделение из натуральных жиров и масел включает гидролиз, отделение жирных кислот, гидрогенизацию для преобразования ненасыщенных жирных кислот в насыщенные кислоты и, наконец, дистилляцию конкретной интересующей жирной кислоты.

Профиль реактивности
Лауриновая кислота представляет собой карбоновую кислоту.
Карбоновые кислоты отдают ионы водорода, если присутствует основание, способное их принять.
Так они реагируют со всеми основаниями, как органическими (например, амины), так и неорганическими.
Их реакции с основаниями, называемые «нейтрализациями», сопровождаются выделением значительного количества тепла.
Нейтрализация между кислотой и основанием дает воду плюс соль.
Карбоновые кислоты в водном растворе и жидкие или расплавленные карбоновые кислоты могут реагировать с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.

Такие реакции в принципе происходят и для твердых карбоновых кислот, но они медленны, если твердая кислота остается сухой.
Даже «нерастворимые» карбоновые кислоты могут поглощать достаточно воды из воздуха и достаточно растворяться в лауриновой кислоте, чтобы разъедать или растворять железные, стальные и алюминиевые детали и контейнеры.
Карбоновые кислоты, как и другие кислоты, реагируют с солями цианидов с образованием газообразного цианистого водорода. Реакция протекает медленнее для сухих твердых карбоновых кислот.
Нерастворимые карбоновые кислоты реагируют с растворами цианидов с выделением газообразного цианистого водорода.
Горючие и/или токсичные газы и тепло образуются при реакции карбоновых кислот с диазосоединениями, дитиокарбаматами, изоцианатами, меркаптанами, нитридами и сульфидами.

Карбоновые кислоты, особенно в водном растворе, также реагируют с сульфитами, нитритами, тиосульфатами (с образованием H2S и SO3), дитионитами (SO2) с образованием горючих и/или токсичных газов и тепла.
Их реакция с карбонатами и бикарбонатами приводит к образованию безвредного газа (углекислого газа), но все же тепла.
Как и другие органические соединения, карбоновые кислоты могут окисляться сильными окислителями и восстанавливаться сильными восстановителями.
Эти реакции выделяют тепло.
Возможен широкий ассортимент продукции.
Как и другие кислоты, карбоновые кислоты могут инициировать реакции полимеризации; как и другие кислоты, они часто катализируют (увеличивают скорость) химических реакций.
Лауриновая кислота может реагировать с окислителями.

Опасность для здоровья
Может быть вредным при вдыхании, проглатывании или впитывании через кожу.
Пары или туман раздражают глаза, слизистые оболочки и верхние дыхательные пути.
Вызывает раздражение глаз и кожи.

Канцерогенность
Лауриновая кислота не была канцерогенной у мышей BALB/c:CFW после повторных подкожных инъекций.
Применение лауриновой кислоты два раза в неделю в течение 20 недель не способствовало развитию опухолей у мышей, которым вводили 9,10-диметил-1,2-бензантрацен.
После более продолжительного применения (ежедневно, 6 дней в неделю, в течение 31 недели) лауриновая кислота вызывала увеличение кожных папиллом, но гистологически злокачественных опухолей обнаружено не было.
Лауриновая кислота не оказывала канцерогенного действия на крыс пос��е воздействия в рационе 35% лауриновой кислоты в течение 2 лет.

Синонимы
лауриновая кислота
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
143-07-7
н-додекановая кислота
Додециловая кислота
Вульвовая кислота
Лауростеариновая кислота
Додекоиновая кислота
Дуодециловая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
Алифат № 4
Нинол AA62 Экстра
Веколайн 1295
Гидрофолиевая кислота 1255
Гидрофолиевая кислота 1295
Дуодецикловая кислота
Гистрен 9512
Додецилкарбоксилат
Унивол У-314
Лауриновая кислота, чистая
Лауриновая кислота (натуральная)
АБЛ
лауреат
Ундекан-1-карбоновая кислота
НБК-5026
FEMA № 2614
Лоринсёр
С12:0
С-1297
н-додеканоат
Филацид 1200
Анион додекановой кислоты
ЧЕБИ:30805
Прифрак 2920
Лунак Л 70
Эмери 651
MFCD00002736
ДАО
СН3-[СН2]10-СООН
DTXSID5021590
NSC5026
1160Н9НУ9У
додецилат
лауростеарат
половые органы
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА (ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА)
1-ундеканкарбоксилат
DTXCID801590
КАС-143-07-7
SMR001253907
КРИС 669
ХСДБ 6814
ИНЭКС 205-582-1
БРН 1099477
додекановая кислота
лауриновая кислота
УНИИ-1160Н9НУ9У
Кислота Лаурик
АИ3-00112
н-додекановая кислота
3уил
Лауриновая кислота (NF)
Лауриновая кислота 652
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
Кортацид 1299
Лауриновая кислота, реагент
Ниссан НАА 122
Эмери 650
Лунак Л 98
Прифак 2920
Унивол У 314
Додекановая кислота, 98%
Додекановая кислота, 99%
Додекановая (лауриновая) кислота
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [MI]
бмсе000509
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC]
ЕС 205-582-1
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FHFI]
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
SCHEMBL5895
NCIOpen2_009480
4-02-00-01082 (Справочник Beilstein)
МЛС002177807
МЛС002415737
ВЛН: QV11
Додекановая кислота (лауриновая кислота)
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [USP-RS]
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [WHO-DD]
Додекановая кислота, >=99,5%
Эденор С 1298-100
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB]
КЕМБЛ108766
GTPL5534
Лауриновая кислота-1,2-[13C2]
Лауриновая кислота-1,12-[13C2]
HMS2268C14
HMS3649N06
HY-Y0366
STR08039
Додекановая кислота, аналитический стандарт
Лауриновая кислота, >=98%, FCC, FG
Токс21_202149
Токс21_303010
БДБМ50180948
ЛМФА01010012
с4726
STL281860
АКОС000277433
Лауриновая кислота-1,2,3,4-[13C4]
CCG-266587
DB03017
ФА 12:0
NCGC00090919-01
NCGC00090919-02
NCGC00090919-03
NCGC00256486-01
NCGC00259698-01
AC-16451
БП-27913
Додекановая кислота, >=99% (ГХ/титрование)
ЛАУ
Додекановая кислота, пурум, >=96,0% (ГХ)
Лауриновая кислота, натуральная, >=98%, FCC, FG
CS-0015078
FT-0625572
FT-0695772
L0011
EN300-19951
А16350
C02679
Д10714
А808010
Q422627
СР-01000838338
J-007739
СР-01000838338-3
F0001-0507
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛМЕТТО) [DSC]
Z104476194
76C2A2EB-E8BA-40A6-8032-40A98625ED7B
Лауриновая кислота, справочный стандарт Европейской фармакопеи (EP)
Лауриновая кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
лауриновая кислота, вторичный фармацевтический стандарт; Сертифицированный справочный материал
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Лауриновая кислота — это природная жирная кислота, часто встречающаяся в кокосовом масле.
Лауриновая кислота, также известная как додеканоат, относится к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту без средней цепи с сильными бактерицидными свойствами.


Номер КАС: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Номер в леях: MFCD00002736
Химическая формула: C12H24O2
Линейная формула: CH3(CH2)10COOH


Лауриновая кислота — одна из нескольких жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле, масле бабассу и других натуральных жирах.
Лауриновая кислота представляет собой триглицерид со средней длиной цепи (MCT), который естественным образом присутствует в кожном жире.
Эта жирная кислота, лауриновая кислота, играет важную роль в укреплении врожденной защиты кожи путем укрепления ее микробиома.


В качестве сырья лауриновая кислота может иметь вид бесцветного твердого вещества или слегка глянцевого белого или желтого кристаллического твердого вещества или порошка.
Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту, сложные эфиры которой встречаются в природных веществах, таких как кокосовое молоко и пальмоядровое масло.
Лауриновая кислота играет роль метаболита растений, антибактериального агента и метаболита водорослей.


Формула лауриновой кислоты C12H24O2 соответствует насыщенной монокарбоновой кислоте и соответствует карбоновой кислоте с прямой цепью с 12 атомами углерода.
Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота представляет собой сопряженную кислоту додеканоата.


Лауриновая кислота увеличивает общий уровень липопротеинов в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты, но в основном липопротеины высокой плотности (ЛПВП).
Лауриновая кислота относится к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота может быть животного или растительного происхождения.


Лауриновую кислоту получают путем фракционирования масла лауринового типа.
Полученная лауриновая кислота имеет температуру плавления выше 43 ºC. Лауриновая кислота является твердой при комнатной температуре, непрозрачно-белого цвета и с характерным запахом.
Лауриновая кислота и миристиновая кислота являются насыщенными жирными кислотами.


Оба представляют собой белые твердые вещества, очень мало растворимые в воде.
Эфиры лауриновой кислоты (главным образом триглицериды) содержатся только в растительных жирах, главным образом в кокосовом молоке и масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле.
Напротив, триглицериды миристиновой кислоты встречаются в растениях и животных, особенно в масле мускатного ореха, кокосовом масле и молоке млекопитающих.


Люди также используют лауриновую кислоту в качестве лекарства.
Люди используют лауриновую кислоту при вирусных инфекциях, таких как грипп, простуда, генитальный герпес и многих других заболеваниях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку какого-либо использования.


Лауриновая кислота, также известная как додеканоат, относится к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическим хвостом, содержащим от 4 до 12 атомов углерода.
Лауриновая кислота представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.


Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту без средней цепи с сильными бактерицидными свойствами.
Лауриновая кислота получается из гидрида додекана.
Лауриновую кислоту также называют додекановой кислотой.


Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота является предшественником дилауроилпероксида, обычного инициатора полимеризации.
Лауриновая кислота содержится во многих растительных жирах, а также в кокосовом и пальмоядровом маслах.


Лауриновая кислота относится к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическим хвостом, содержащим от 4 до 12 атомов углерода.
Лауриновая кислота является одним из таких активных компонентов.


Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту с длинной цепью средней длины или липид, который составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.
Лауриновая кислота, миристиновая кислота и пальмитиновая кислота повышали концентрацию холестерина ЛПНП и ЛПВП по сравнению с углеводами.
Лауриновая кислота, систематически додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.


Лауриновая кислота является насыщенным жиром.
Лауриновая кислота относится к группе насыщенных жирных кислот, так как в алифатической цепи нет двойной связи, поэтому ее сокращенное обозначение 12:0.
Лауриновая кислота содержится во многих растительных жирах, особенно в кокосовом и пальмоядровом маслах.


Лауриновая кислота, известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту, обычно встречающуюся в кокосовом и пальмовом маслах, а также в молоке.
Лауриновая кислота, CAS 143-07-7, химическая формула C12H24O2, выпускается в виде белого кристаллического порошка, имеет легкий запах лаврового масла и растворима в воде, спиртах, фенилах, галогеналканах и ацетатах.


Лауриновая кислота, химическое название которой — додекановая кислота, представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, которая содержится в кокосовом масле.
Лауриновая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Лауриновая кислота является основным компонентом кокосового масла и пальмоядрового масла.


Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту, которая содержится в животных и растительных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового масла и пальмоядрового масла.
В остальном лауриновая кислота встречается относительно редко.
Лауриновая кислота также содержится в человеческом грудном молоке (6,2% от общего содержания жира), коровьем молоке (2,9%) и козьем молоке (3,1%).


Лауриновая кислота, насыщенная жирная кислота со средней длиной цепи и 12-углеродной цепью, естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах, которые являются основным компонентом пальмоядрового и кокосового масел.
Эфиры лауриновой кислоты (главным образом триглицериды) встречаются только в растительных жирах, главным образом в кокосовом молоке и масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле.


Соли и эфиры лауриновой кислоты известны как лаураты.
Лауриновая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины жирных кислот, содержащихся в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле (не путать с пальмовым маслом).


Лауриновая кислота и миристиновая кислота являются насыщенными жирными кислотами.
Лауриновая кислота является членом подгруппы, называемой жирными кислотами со средней длиной цепи или MCFA, а именно жирными кислотами, содержащими от 6 до 12 атомов углерода.
Их официальные названия — додекановая кислота и тетрадекановая кислота соответственно.


Оба представляют собой белые твердые вещества, очень мало растворимые в воде.
Как и многие другие жирные кислоты, лауриновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
Лауриновая кислота используется в основном для производства мыла и косметики.


Для этих целей лауриновую кислоту реагируют с гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, который представляет собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают омылением различных масел, например кокосового масла.
Эти прекурсоры дают смеси лаурата натрия и других мыл.


Лауриновая кислота является предшественником дилауроилпероксида, обычного инициатора полимеризации.
Лауриновая кислота является одним из таких активных компонентов.
Лауриновая кислота представляет собой жирную кислоту с длинной цепью средней длины или липид, который составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.


Лауриновая кислота является основной жирной кислотой, присутствующей в растительных маслах, таких как кокосовое масло и пальмоядровое масло.
Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью из двенадцати атомов углерода и средней длиной цепи с сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.


В природе лауриновая кислота сочетается с другими насыщенными жирными кислотами, такими как каприловая, каприновая, миристиновая, пальмитиновая и стеариновая.
Лауриновая кислота нетоксична, безопасна в обращении, недорога и имеет длительный срок хранения.
Лауриновая кислота имеет множество применений в косметике, в том числе в качестве эмульгатора и ингредиента, улучшающего текстуру.


Лауриновая кислота, систематически додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.
Жирная кислота длиной 12 атомов углерода, которая содержится в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле.
Лауриновая кислота также содержится в грудном молоке.


Лауриновая кислота C12H24O2, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепочкой из 12 атомов углерода.
Лауриновая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Лауриновую кислоту также называют додекановой кислотой.


Соли и эфиры лауриновой кислоты известны как лаураты.
Как и многие другие жирные кислоты, лауриновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
Лауриновая кислота в основном получается в результате гидролиза кокосового масла или косточкового пальмового масла и его последующей дистилляции (содержание около 50%).


Лауриновая кислота действует как поверхностно-активное вещество.
Лауриновая кислота является основным возобновляемым ингредиентом для производства мыла.
Лауриновая кислота действует как поверхностно-активное вещество.


Лауриновая кислота – это жирная кислота, полученная из возобновляемых растительных масел.
Лауриновая кислота содержит С12 (>99%) жирную кислоту.
Лауриновая кислота легко биоразлагаема и не содержит ГМО.


Лауриновая кислота – губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота/трансмиссивная губчатая энцефалопатия без содержания.
Лауриновая кислота является основным возобновляемым ингредиентом для производства мыла.
Лауриновая кислота представляет собой биоразлагаемое, не содержащее ГМО и жирное масло, полученное из возобновляемого растительного масла компанией KLK Oleo, работает как поверхностно-активное, смягчающее и очищающее средство.
Лауриновая кислота сертифицирована как халяльная и кошерная.



ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауриновая кислота — это универсальное олеохимическое вещество, которое можно применять во всем, от пластика до средств личной гигиены.
Лауриновая кислота используется в основном для производства мыла и косметики.
Для этих целей лауриновую кислоту реагируют с гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.


Лауриновая кислота обычно используется в косметических формулах в концентрации менее 10%, но считается безопасной при более высоких концентрациях (до 25%).
Лауриновая кислота также используется для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку.
Лауриновая кислота широко используется в косметике, латексе и перчатках.


Лауриновая кислота используется в медицине.
Натуральный аромат лаврового листа лауриновой кислоты можно использовать в больших количествах для придания аромата продуктам, но чаще она используется в качестве основы для очищающих средств и, все чаще, для успокаивающего действия на кожу.


Лауриновая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Некоторые исследования показали, что лауриновая кислота также может обладать антимикробной активностью.


Лауриновая кислота является эмульгирующим агентом, также используемым в качестве чистящего средства или поверхностно-активного вещества.
Лауриновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
Исследования продолжают изучать преимущества лауриновой кислоты в качестве дополнения к средствам против прыщей.


Лауриновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота содержится во многих растительных жирах, а также в кокосовом и пальмоядровом маслах.
Лауриновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.


Лауриновая кислота используется для лечения вирусных инфекций, включая грипп (грипп); свиной грипп; Птичий грипп; простуда; лихорадочные волдыри, герпес и генитальный герпес, вызванный вирусом простого герпеса (ВПГ); остроконечные кондиломы, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ); и ВИЧ/СПИД.
Лауриновая кислота также используется для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку.
Лауриновая кислота является твердым веществом при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярных масс.


Применение Palmera A 9912 включает туалетные принадлежности, прозрачное мыло и другие косметические средства по уходу.
Лауриновая кислота используется в производстве различных эфиров, жирных спиртов, изетионатов жирных кислот, металлических мыл, саркозинатов жирных кислот, имидазолинов и жирных аминов.


Лауриновая кислота подходит для мыла, туалетных принадлежностей, прозрачного мыла и других косметических средств по уходу.
Кроме того, лауриновая кислота используется в производстве различных сложных эфиров, жирных спиртов, изетионатов жирных кислот, металлических мыл, саркозинатов жирных кислот, имидазолинов и жирных аминов.


Лауриновая кислотаиспользуется в фармацевтике и здравоохранении, смазочных материалах, красках и покрытиях, промышленной химии, личной гигиене и уходе за домом.
Лауриновая кислота в основном используется в качестве сырья для производства алкидных смол, смачивающих агентов, моющих средств, инсектицидов, поверхностно-активных веществ, пищевых добавок и косметики.


Лауриновая кислота часто используется в качестве смазки и выполняет несколько функций, таких как смазка и вулканизирующий агент.
Однако из-за коррозионного воздействия на металлы лауриновая кислота обычно не используется в пластмассовых изделиях, таких как провода и кабели.
Лауриновая кислота наиболее широко используется в производстве поверхностно-активных веществ, а также может применяться в парфюмерной и фармацевтической промышленности.


Лауриновая кислота используется в качестве средства для обработки поверхности при подготовке к склеиванию.
Лауриновая кислота также используется в производстве алкидных смол, масел из химических волокон, инсектицидов, синтетических ароматизаторов, стабилизаторов пластмасс, антикоррозионных присадок к бензину и смазочным маслам.


Лауриновая кислота широко используется в производстве различных типов поверхностно-активных веществ, таких как катионные лауриламин, трилауриламин, лаурилдиметиламин, лаурилтриметиламмониевая соль и др.; анионные типы включают лаурилсульфат натрия и соли сложных эфиров лауриновой кислоты и серной кислоты, лаурилсульфат триэтаноламмония и т.д.; цвиттерионные типы включают лаурилбетаин, лаурат имидазолина и т.д.; неионогенные поверхностно-активные вещества включают монолаурат поли-L-спирта, лаурат полиоксиэтилена, лаурат глицерина, полиоксиэтиленовый эфир, диэтаноламид лауриновой кислоты и т. д.


Кроме того, лауриновая кислота также используется в качестве пищевой добавки и в производстве косметики.
Лауриновая кислота является сырьем для производства мыла, моющих средств, косметических поверхностно-активных веществ и масел из химических волокон.


-Использование и применение лауриновой кислоты:
*Пластмассы: средний уровень
*Пищевые продукты и напитки: сырье для эмульгаторов
*Поверхностно-активные вещества и сложные эфиры: анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества.
*Текстиль: смазка и технологический агент
*Личная гигиена: эмульгатор для кремов и лосьонов для лица
*Мыло и моющие средства: основа производства жидкого и прозрачного мыла


-Косметическое использование:
* моющие средства
*ПАВ
*ПАВ - эмульгатор



ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА КРАТКИЙ ОБЗОР:
*Натуральный компонент кожного сала
* Играет роль в усилении врожденной защиты кожи, укрепляя ее микробиом.
* Функционирует как очищающее средство/эмульгатор в косметических формулах.
*Исследования показали, что лауриновая кислота обладает антимикробной активностью.
*Может быть получен из кокосового масла, масла бабассу и других натуральных жиров.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
* Очищение
* Эмульгирование
*ПАВ



СВОЙСТВА ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА:
Лауриновая кислота усиливает антимикробные защитные свойства кожи, оказывает антибактериальное действие, негативно воздействует на различные патогенные микроорганизмы, бактерии, дрожжи, грибки и вирусы.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Жирные кислоты с прямой цепью
*Монокарбоновые кислоты и производные
* Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



РОДСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Ундекановая кислота
* Тридекановая кислота
* Додеканол
* Додеканал
*Лаурилсульфат натрия



ЗАМЕСТИТЕЛИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
* Жирная кислота со средней длиной цепи
* Жирная кислота с прямой цепью
* Монокарбоновая кислота или производные
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
* Алифатическое ациклическое соединение



ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА ПРИ ПСОРИАЗЕ:
Блогеры и веб-сайты, посвященные естественному здоровью, часто рекомендуют кокосовое масло для лечения сухой кожи и таких состояний, как псориаз.
Опять же, поскольку лауриновая кислота является лишь частью того, что составляет кокосовое масло, трудно сказать, отвечает ли за эти преимущества только жирная кислота или комбинация компонентов кокосового масла.



ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА ОТ АКНЕ:
Поскольку лауриновая кислота обладает антибактериальными свойствами, было обнаружено, что она эффективно борется с акне.
Бактерии Propionibacterium acnes естественным образом присутствуют на коже.
Когда они разрастаются, они приводят к развитию прыщей.
Результаты исследования 2009 года показали, что лауриновая кислота может уменьшить воспаление и количество присутствующих бактерий.

Лауриновая кислота работала даже лучше, чем перекись бензоила, обычное средство от прыщей.
Исследование 2016 года также подтвердило свойства лауриновой кислоты бороться с акне.
Это не означает, что вы должны наносить кокосовое масло на прыщи.
Исследователи использовали чистую лауриновую кислоту и предположили, что в будущем ее можно будет использовать в качестве антибиотика для лечения акне.



КАК ПРИМЕНЯТЬ ЛАУРИНОВУЮ КИСЛОТУ:
Чтобы воспользоваться местными преимуществами лауриновой кислоты и кокосового масла, нанесите их непосредственно на кожу.
Хотя это не рекомендуется для людей с акне, риски минимальны, когда речь идет о решении таких проблем, как увлажнение кожи и псориаз.
Кокосовое масло можно использовать и в кулинарии.
Его сладкий ореховый вкус делает лауриновую кислоту идеальным дополнением к десертам, включая палео-пирожные с двойным шоколадом и палео-банановый хлеб.
Вы также можете использовать лауриновую кислоту для обжаривания овощей или для придания аромата пюре из сладкого картофеля или супу карри по-карибски.



В РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЯХ ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА:
Пальма Attalea speciosa, вид, широко известный в Бразилии как бабассу, содержит 50% масла бабассу.
Attalea cohune, пальма cohune (также дождевое дерево, американская масличная пальма, пальма corozo или пальма манака) - 46,5% в масле cohune.
Astrocaryum murumuru ( Arecaceae ), пальма, произрастающая на Амазонке, - 47,5% в «масле мурумуру».
Кокосовое масло 49%

Пикнантус комбо (африканский мускатный орех)
Virola surinamensis (дикий мускатный орех) 7,8–11,5%
Семена персиковой пальмы 10,4%
Орех бетеля 9%

Семена финиковой пальмы 0,56–5,4%
Орех макадамия 0,072–1,1%
Слива 0,35–0,38%
Семена арбуза 0,33%
Калина опулюс 0,24-0,33%

Citrullus lanatus (дыня эгуси)
Тыквенный цветок 205 частей на миллион, семена тыквы 472 части на миллион
У насекомых
Черная львиная муха Hermetia illucens 30–50 мг/100 мг жира.



ГДЕ НАЙТИ ЛАУРИНОВУЮ КИСЛОТУ:
Лауриновая кислота — сильнодействующее вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования в производстве монолаурина.
Монолаурин — это антимикробный агент, способный бороться с такими патогенами, как бактерии, вирусы и дрожжи.



ПИТАТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Хотя через воротную вену всасывается 95% среднецепочечных триглицеридов, через нее всасывается только 25–30% лауриновой кислоты.
Лауриновая кислота увеличивает общий уровень липопротеинов в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты, но в основном липопротеины высокой плотности (ЛПВП).
В результате лауриновая кислота была охарактеризована как оказывающая «более благоприятное влияние на общий уровень ЛПВП, чем любая другая [исследованная] жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».

В целом, более низкое соотношение липопротеинов сыворотки крови к общему липопротеину ЛПВП коррелирует со снижением частоты атеросклероза.
Тем не менее, обширный метаанализ пищевых продуктов, влияющих на общее соотношение ЛПНП/липопротеинов сыворотки, в 2003 году показал, что чистое влияние лауриновой кислоты на исходы ишемической болезни сердца остается неопределенным.
Обзор кокосового масла 2016 года (которое почти наполовину состоит из лауриновой кислоты) также не дал окончательных выводов о влиянии на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: C12H24O2
Молярная масса: 200,322 г•моль-1
Внешний вид: белый порошок
Запах: легкий запах лаврового масла
Плотность: 1,007 г/см3 (24 °C)
0,8744 г/см3 (41,5 °С)
0,8679 г/см3 (50 °С)
Температура плавления: 43,8 ° C (110,8 ° F, 316,9 K)
Температура кипения: 297,9 ° C (568,2 ° F, 571,0 K)
282,5 ° С (540,5 ° F, 555,6 К) при 512 мм рт.ст.
225,1 ° C (437,2 ° F, 498,2 K) при 100 мм рт.ст.
Растворимость в воде: 37 мг/л (0 °C)
55 мг/л (20°С), 63 мг/л (30°С)
72 мг/л (45°С), 83 мг/л (100°С)

Растворимость: Растворим в спиртах, диэтиловом эфире, фенилах, галогеналканах, ацетатах.
Растворимость в метаноле: 12,7 г/100 г (0 °C)
120 г/100 г (20°С), 2250 г/100 г (40°С)
Растворимость в ацетоне: 8,95 г/100 г (0 °C)
60,5 г/100 г (20°С), 1590 г/100 г (40°С)
Растворимость в этилацетате: 9,4 г/100 г (0 °C)
52 г/100 г (20°С), 1250 г/100 г (40°С)
Растворимость в толуоле: 15,3 г/100 г (0 °C)
97 г/100 г (20°С), 1410 г/100 г (40°С)
журнал P: 4,6
Давление паров: 2,13•10-6 кПа (25 °C)
0,42 кПа (150 °С), 6,67 кПа (210 °С)
Кислотность (pKa): 5,3 (20 °C)
Теплопроводность: 0,442 Вт/м•К (твердое тело)
0,1921 Вт/м•K (72,5 °C)
0,1748 Вт/м•K (106 °C)
Показатель преломления (nD): 1,423 (70 °C), 1,4183 (82 °C)

Вязкость: 6,88 сП (50 °С), 5,37 сП (60 °С)
Состав
Кристаллическая структура: Моноклинная (α-форма)
Триклиника, аР228 (γ-форма)
Пространственная группа: P21/a, № 14 (α-форма)
П1, №2 (γ-форма)
Балльная группа: 2/м (α-форма), 1 (γ-форма)
Постоянная решетки:
a = 9,524 Å, b = 4,965 Å, c = 35,39 Å (α-форма)
α = 90°, β = 129,22°, γ = 90°
Термохимия
Теплоемкость (С): 404,28 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −775,6 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): 7377 кДж/моль, 7425,8 кДж/моль (292 К)
Номер КАС: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Формула Хилла: C₁₂H₂₄O₂

Химическая формула: CH₃(CH₂)₁₀COOH
Молярная масса: 200,32 г/моль
Код ТН ВЭД: 2915 90 30
Растворимость в воде: 0,01 г/л
ЛогП: 5,13
logP: 4,48
журнал S: -4,3
pKa (самая сильная кислота): 4,95
Физиологический заряд: -1
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 1
Площадь полярной поверхности: 37,3 Ų
Количество вращающихся связей: 10
Преломление: 58,68 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 25,85 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: 1
Правило пятое: да
Фильтр Gose: Да
Правило Вебера: да
Правило, подобное MDDR: Да

Температура кипения: 299 °C (1013 гПа)
Плотность: 0,883 г/см3 (50 °С)
Предел взрываемости: 0,6 %(V)
Температура вспышки: 176 °С
Температура воспламенения: 250 °С
Точка плавления: 43 - 45 ° С
Давление паров: <0,1 гПа (25 °C)
Насыпная плотность: 490 кг/м3
Растворимость: 4,81 мг/л
Физическое состояние: твердое
Цвет: белый, до, светло-желтый
Запах: слабый характерный запах
Температура плавления/замерзания:
Температура плавления: 43 - 45 °С
Начальная точка кипения и интервал кипения: 299 °C при 1,013 гПа.
Воспламеняемость (твердое тело, газ): Продукт негорючий.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости:

Нижний предел взрываемости: 0,6 %(V)
Температура вспышки: 176 °C в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: > 250 °C
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: 7 мПа•с при 50 °C
Растворимость в воде: 0,058 г/л при 20 °C
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 4,6 - (лит.), потенциальное биоаккумуляция
Давление паров 0,15 гПа при 100 °C < 0,1 гПа при 25 °C - (лит.)
Плотность: 0,883 г/см3 при 50 °С
Относительная плотность Данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных

Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Насыпная плотность: ок. 490 кг/м3
Поверхностное натяжение: 26,6 мН/м при 70 °C
Константа диссоциации: 5,3 при 20 °C
Относительная плотность паров: 6,91
Молекулярный вес: 278,43
Молекулярная формула: C18H30O2
Температура кипения: 230-232ºC1 мм рт.ст.(лит.)
Температура плавления: -11ºC (лит.)
Температура вспышки:> 230 ° F
Чистота: 95%
Плотность: 0,914 г/мл при 25 °C (лит.)
Хранение: 2-8ºC
Анализ: 0,99
Показатель преломления: n20/D 1,480 (лит.)

Внешний вид: воскообразное кристаллическое твердое вещество от белого до бледно-желтого цвета (приблизительно)
Анализ: сумма изомеров от 95,00 до 100,00
Содержание воды: <0,20%
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Да
Температура плавления: от 45,00 до 48,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: 225,00 °С. при 100,00 мм рт.ст.
Температура кипения: от 252,00 до 287,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура застывания: от 26,00 до 44,00 °C.
Число омыления: от 253,00 до 287,00
Неомыляемое вещество: <0,30%
Давление паров: 0,001000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Плотность пара: 6,91 (воздух = 1)
Температура вспышки: 329,00 °F. ТСС (165,00 °С)
logP (м/в): 4,600
Растворим в: спирте, хлороформе, эфире
вода, 12,76 мг/л при 25 °C (оценка)
вода, 4,81 мг/л при 25 °C (эксп.)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Немедленно вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Углекислый газ (CO2)
Мыло
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
* Защита кожи:
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:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
Додекановая кислота
н-додекановая кислота
Додециловая кислота
Додекоиновая кислота
Лауростеариновая кислота
Вульвовая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
Дуодециловая кислота, C12:0 (липидные числа)
Додекановая кислота, ABL, лауриновая кислота
C18:3 (ВСЕ СНГ-9,12,15) КИСЛОТА
СНГ,СНГ,СНГ-9,12,15-ОКТАДЕКАТРИЕНОВАЯ КИСЛОТА
ДЕЛЬТА 9 СНГ 12 СНГ 15 СНГ ОКТАДЕКАТРИЕНОВАЯ КИСЛОТА
9,12,15-ОКТАДЕКАТРИЕНОВАЯ КИСЛОТА
9,12,15-ОКТАДЕКАТРИЕНОВАЯ КИСЛОТА
АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА
ВСЕ цис-9,12,15-ОКТАДЕКАТРИЕНОВАЯ КИСЛОТА
АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВЫЙ AC
1-ундеканкарбоксилат
1-ундеканкарбоновая кислота
АБЛ
Кислота Лаурик
жирная кислота С12
С12:0
Жирные кислоты кокосового масла
ДАО
додеканоат
додекановая кислота
додекоатировать
Додекоиновая кислота
додецилат
додецилкарбоксилат
Додециловая кислота
дуодециклат
Дуодецикловая кислота
дуодецилат
Дуодециловая кислота
КОЛЕНИ
ЛАУ
Лауреат
Лауриновая кислота
Лоринсёр
Лауростеарат
Лауростеариновая кислота
MYR
н-додеканоат
н-додекановая кислота
сорбитанский лауреат
Монолаурат сорбитана (NF)
ундекан-1-карбоксилат
Ундекан-1-карбоновая кислота
вульвы
Вульвовая кислота
СН3-[СН2]10-СООН
Додецилкарбоновая кислота
поздно
Лаиновая кислота
Алифа нет. 4
Эденор С 1298-100
Эмери 651
Гистрен 9512
Кортацид 1299
Лунак Л 70
Лунак Л 98
Неожир 12
Неожир 12-43
Ниссан наа 122
Филацид 1200
Прифак 2920
Унивол у 314
1-додекановая кислота
ФА(12:0)




ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА)
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) — ранее разработанный промышленный продукт длинноцепочечной дикарбоновой кислоты.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.


Номер CAS: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Номер леев: MFCD00002736
Линейная формула: CH3( CH2)10COOH.
Химическая формула: C12H24O2.


Додекановая кислота, н- Додекановая кислота, Додециловая кислота, Додекоевая кислота, Лауростеариновая кислота, Вульвовая кислота, 1-Ундеканкарбоновая кислота, Дуодециловая кислота, C12:0 (Липидные числа), Додекановая кислота, ABL, Лауриновая кислота, C18:3 (ВСЕ СНГ) -9,12,15) КИСЛОТА, цис,цис,цис-9,12,15-октадекатриеновая кислота, Дельта 9 цис 12 цис 15 цис октадекатриеновая кислота, 9,12,15-октадекатриеновая кислота, 9,12,15-октадекатриеновая кислота КИСЛОТА, АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА, ВСЕ цис-9,12,15-ОКТАДЕКАТРИЕНОВАЯ КИСЛОТА, АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ AC, 1-ундеканкарбоксилат, 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, кислота Laurique , C12 жирные кислоты, C12:0, жирные кислоты кокосового масла, ДАО, додеканоат , додекановая кислота, додекоат , додекоевая кислота, додецилат, додецилкарбоксилат , додециловая кислота , дуодециклат , дуодециклическая кислота , дуодецилат , дуодециловая кислота , LAP, LAU, лаурат , Лауриновая кислота, Laurinsaeure , Лауростеарат , Лауростеариновая кислота, MYR, н- додеканоат , н- додекановая кислота, сорбитан. лаурат , сорбитан монолаурат (NF), ундекан-1-карбоксилат, ундекан-1-карбоновая кислота, вульват , вульвовая кислота, CH3-[CH2]10-COOH, додецилкарбоновая кислота, лаат , лаиновая кислота, алифат нет. 4, Edenor C 1298-100, Emery 651, Hystrene 9512, Kortacid 1299, Lunac L 70, Lunac L 98, Neo-fat 12, Neo-fat 12-43, Nissan naa 122, Philacid 1200, Prifac 2920, Univol u 314 , 1-додекановая кислота, FA(12:0), лауриновая кислота, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, 143-07-7, н- додекановая кислота, додециловая кислота, вульвовая кислота, лауростеариновая кислота, додекоевая кислота, дуодециловая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, Алифат № 4, Нинол AA62 Экстра, Веколин 1295, Гидрофолиевая кислота 1255, Гидрофолиевая кислота 1295, Додеканоат , Дуодециклическая кислота, Гистрин 9512, Унивол U-314, Лауриновая кислота чистая, Додецилкарбоксилат , Лауриновая кислота (натуральная), Laurinsaeure , Ундекан- 1-карбоновая кислота, ABL, NSC-5026, FEMA № 2614, лаурат , C-1297, Philacid 1200, CCRIS 669, C12:0, Emery 651, Lunac L 70, CHEBI:30805, HSDB 6814,
EINECS 205-582-1, UNII-1160N9NU9U, BRN 1099477, н- додеканоат , Кортацид 1299, анион додекановой кислоты, DTXSID5021590, Prifrac 2920, AI3-00112, Lunac L 98, Univol U 314, Prifac 2920, 1160 N9NU9U, MFCD00002736, ДАО , DTXCID801590, CH3-[CH2]10-COOH, NSC5026, EC 205-582-1, додецилат , лауростеарат ,
вульвата , 4-02-00-01082 ( Справочник Beilstein ), ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА (ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА)
CH3-(CH2)10-COOH, 8000-62-2, CAS-143-07-7, SMR001253907, лауринзаур , додекановая кислота, Нувайл , лауриновая кислота, кислота Laurique , н- додеканоевая кислота , 3uil, лауриновая кислота (NF), ДОДЕКАНОИКАЦИД, жирные кислоты 12:0, лауриновая кислота, реагент, Nissan NAA 122, Emery 650, додекановая кислота, 98%, додекановая кислота, 99%, гарантированный реагент, 99 %, Додекановая ( лауриновая ) кислота, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [MI], bmse000509, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC], ЛАУРОВАЯ КИСЛОТА [FHFI], ЛАУРОВАЯ КИСЛОТА [INCI], SCHEMBL5895, NCIOpen2_009480, MLS002177807, MLS002415737, WLN: QV11, Додекановая кислота ( лауриновая кислота), ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [WHO-DD], Додекановая кислота, >=99,5%, Edenor C 1298-100, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB], CHEMBL108766, GTPL5534, NAA 122, NAA 312, HMS2268C14, HMS3649N06, HY-Y0366, STR08039 , Додекановая кислота, аналитический стандарт, лауриновая кислота, >=98%, FCC, FG, Tox21_202149, Tox21_303010, BDBM50180948, LMFA01010012, s4726, AKOS000277433, CCG-266587, DB03017, FA 12:0, HYD РОФОЛ КИСЛОТА 1255 ИЛИ 1295, NCGC00090919- 01, NCGC00090919-02, NCGC00090919-03, NCGC00256486-01, NCGC00259698-01, AC-16451, BP-27913, Додекановая кислота, >=99% (ГХ/титрование), LAU,
Додекановая кислота, чистая , >=96,0% (GC), лауриновая кислота, натуральная, >=98%, FCC, FG, CS-0015078, FT-0625572, FT-0695772, L0011, NS00008441, EN300-19951, C02679,
D10714, A808010, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛЬМЕТТО ПИЛЫ), Q422627, SR-01000838338, J-007739, SR-01000838338-3, F0001-0507, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛЬМЕТТО ПИЛЫ) [DSC], Z1044 76194, 76C2A2EB-E8BA -40A6-8032-40A98625ED7B, Лауриновая кислота, Эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP), Лауриновая кислота, Эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), Лауриновая кислота, Фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный стандартный материал, 203714-07-2, 7632-48-6, ИнЧИ=1/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/ h2-11H2,1H3,(H,13,14), 1,10-декандикарбоновая кислота, 1,10-дикарбоксидекан, 1,12-додекандиовая кислота, декаметилендикарбоновая кислота, 1,10-декандикарбоксилат, 1,12-додекандиоат, декаметилендикарбоксилат , Додекандиоат , Корфри м 2, N- Додекан - a,W-диоат , N - Додекан - a,W-диовая кислота, N- Додекандиоат , N- Додекандиовая кислота, SL-AH, Додекандиовая кислота, Додекандиовая кислота, натриевая соль, ДДДА, додекандиоат ,
1,10-Декандиовая кислота, Додекандиовая кислота, Двенадцатиалкиловая кислота, Додекандиовая кислота, RARECHEM AL BO 0308, 1,10-дикарбоксидекан, Додекандиовая кислота (DDA), 1,10-декандикарбоновая кислота, 1,10-Декандикарбоновая кислота, ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА ДЛЯ СИНТЕЗА, ДОДЕКАН , DDA, DDDA, ДОДЕКАНДИОВАЯ, Двенадцатиалкиловая кислота, 1,12-ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА, SL-AH, α,ω-DC12, NSC 400242, Corfree M 2, Додекандиовая кислота, 1,10-Декандикарбоновая кислота, 1,12-Додекандиовая кислота кислота, Декаметилендикарбоновая кислота, 1,10-Дикарбоксидекан, н- Додекандиовая кислота, SL-AH, Corfree M 2, н- Додекан -α,ω- диовая кислота, NSC 400242, LCA 141, 142610-44-4, 91485-80 -2,



Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Escherichia coli.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и двенадцатью атомами углерода, обладающую сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) играет роль растительного метаболита, антибактериального агента и метаболита водорослей.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой кислоту, сопряженную с додеканоатом . Он происходит от гидрида додекана .


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой альфа , омега -дикарбоновую кислоту, представляющую собой додекан , в которой метильные группы окислены до соответствующих карбоновых кислот.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой белый кристаллический порошок.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой индуцированную мутацию додекандиовой кислоты, продуцирующую Candida тропический .


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C12H22O2.
Это белое кристаллическое вещество, лауриновая кислота ( додекандиовая кислота), растворима в воде и спиртах.
что лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) ингибирует активность ферментов этилендиаминооксидазы , оксидазы малоновой кислоты и стимулируемой инсулином глюкозы.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) также связана с повышенным поглощением глюкозы адипоцитами.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой жирную кислоту, содержащую гидроксильную группу, которую можно превратить в трифторуксусную кислоту в реакционном растворе.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) имеет химическую структуру, аналогичную структуре п- гидроксибензойной кислоты (п-ОНБА), но не обладает такими же свойствами ингибирования ферментов.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой чистую двухосновную кислоту C12, которая в основном используется в антисептиках, лакокрасочных материалах, высококачественных покрытиях, ингибиторах коррозии, поверхностно-активных веществах и конструкционных пластмассах.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) доступна в белой хлопьевидной форме и имеет длительный срок хранения — около 3 лет, в зависимости от методов хранения.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту, которая растворима в воде и участвует в промежуточном метаболическом пути между липидами и углеводами.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) — натуральный продукт, содержащийся в стафизагрии. macrosperma , Cleome amblyocarpa и другие организмы, по которым имеются данные.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) в природе содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) является основной жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Saccharomyces cerevisiae .
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) — это важный химический продукт, широко используемый в промышленности. Это материал, необходимый для производства полиамида, нейлона и других инженерных пластиков.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) также может служить пластификатором для поливинилхлорида, ацетата целлюлозы и нитроцеллюлозы.
Кроме того, DDDA является важным ингредиентом рафинированных смазочных материалов и низкотемпературных смазок.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой алифатическую дикарбоновую кислоту, содержащую 12 атомов углерода.


Более формально лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой альфа , омега -дикарбоновую кислоту, у которой как первый, так и последний атом углерода алифатической цепи содержат карбоновые кислоты.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) растворима в воде.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) может вырабатываться в дрожжах и грибах путем окисления додекана грибковыми пероксигеназами .
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту, которая представляет собой водорастворимое вещество с метаболическим путем, промежуточным по пути метаболизма липидов и углеводов.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой альфа , омега -дикарбоновую кислоту, представляющую собой додекан , в которой метильные группы окислены до соответствующих карбоновых кислот.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) играет роль ингибитора EC 1.1.1.1 (алкогольдегидрогеназы) и метаболита человека.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой высокочистую двухосновную кислоту C12, которая доступна в форме белых хлопьев и в основном используется в антисептиках, высококачественных покрытиях, лакокрасочных материалах, ингибиторах коррозии, поверхностно-активных веществах и конструкционных пластмассах, таких как нейлон 612.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой альфа , омега -дикарбоновую кислоту и липид.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой кислоту, сопряженную с додекандиоатом ( 2-).
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) получается из гидрида додекана .



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в качестве промежуточного продукта для пластификаторов, смазок и клеев.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) также используется в антисептиках, высококачественных покрытиях, лакокрасочных материалах, ингибиторах коррозии и поверхностно-активных веществах.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) находит применение в инженерных пластиках, таких как нейлон 612.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в качестве промежуточного продукта для пластификаторов, смазок и клеев.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) также используется в антисептиках, высококачественных покрытиях, лакокрасочных материалах, ингибиторах коррозии и поверхностно-активных веществах.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) находит применение в инженерных пластиках, таких как нейлон 612.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) в основном используется в синтезе полимерных материалов, специй, лекарств и т. д.
Среди них одним из наиболее важных применений является реакция мономера поликонденсации и реакция конденсации диамина для синтеза нейлона с длинной углеродной цепью (также известного как полиамидная смола) технических пластиков.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в конденсации с гексаметилендиамином для производства инженерного пластика нейлон 6-12, диэфиров спиртов, таких как бутанол .
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) может использоваться в качестве пластификаторов поливинилхлорида, нитроцеллюлозы и ацетата целлюлозы, а диэфиры , синтезированные с октанолом , также используются в качестве современных смазочных масел для реактивных двигателей и газовых турбин или базового масла для низкотемпературных смазок.


Двенадцать двойных кислот также можно использовать в качестве модификатора насыщенного полиэстера, агента осаждения металлов и отдушек, специального полиуретанового сырья.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в синтезе полиамида, нейлона с длинной углеродной цепью, высококачественного смазочного масла и т. д., является основным сырьем для нейлона 1212, нейлона 612 и нейлона 1012.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется при синтезе нейлона 612, модельной смолы, модифицированного насыщенного полиэстера, порошкового покрытия, пластификатора, смазочного масла, осадителя металла и т. д.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в косметических композициях.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в качестве промежуточного продукта для пластификаторов, смазок, клеев, полиэфиров и других.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой высокочистую двухосновную кислоту C12, которая доступна в форме белых хлопьев и в основном используется в антисептиках, высококачественных покрытиях, лакокрасочных материалах, ингибиторах коррозии, поверхностно-активных веществах и конструкционных пластмассах, таких как нейлон 612.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в косметических композициях.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется для синтетического нейлона 612, модельной смолы, модифицированного насыщенного полиэстера, порошкового покрытия, пластификатора, смазочного масла, металлического осадителя и т. д .


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в производстве нейлона (нейлон-6,12 ) , полиамидов, покрытий, клеев, смазок, полиэфиров, красителей, моющих средств, антипиренов и ароматизаторов.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) в настоящее время производится путем ферментации длинноцепочечных алканов специфическим штаммом Candidatropicis .


лауриновой кислоты ( додекандиовой кислоты) (травматическая кислота) описан ниже.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) используется в качестве промежуточного продукта для пластификаторов, смазок и клеев.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) также используется в антисептиках, высококачественных покрытиях, лакокрасочных материалах, ингибиторах коррозии и поверхностно-активных веществах.


Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) находит применение в инженерных пластиках, таких как нейлон 612.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота), хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, имеет очень низкую токсичность и поэтому используется во многих мылах и шампунях.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
*Жирные кислоты с прямой цепью
*Монокарбоновые кислоты и производные.
*Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
*Производные углеводородов
*Карбонильные соединения



РОДСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
* Ундекановая кислота
* Тридекановая кислота
* Додеканол
* Додеканал
*Лаурилсульфат натрия



ЗАМЕСТИТЕЛИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
*Жирные кислоты со средней длиной цепи
*Жирные кислоты с прямой цепью
*Монокарбоновая кислота или ее производные.
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
*Органический оксид
*Производное углеводородов
* Кислородорганическое соединение
*Карбонильная группа
*Алифатическое ациклическое соединение.



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Лауриновую кислоту ( додекандиовую кислоту) в промышленности можно тримеризовать бутадиен с образованием циклододекатриена , который затем гидрируется до цикл��додекана , затем додеканон окисляется азотной кислотой с образованием лауриновой кислоты ( додекандиовой кислоты).

Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) также может вступать в реакцию с перекисью водорода в метаноле из циклогексана с образованием алкокси. циклогексилпероксид , а затем раскрытие цикла и димеризация с образованием метилового эфира додекандиовой кислоты.

После омыления можно получить двенадцать двойных кислот.
При лабораторном приготовлении додеканол использовался в качестве сырья для получения лауриновой кислоты ( додекандиовой кислоты) путем окисления азотной кислоты.



ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
*Высокая чистота с прекрасным качеством
*Отличная термическая стабильность
*Материалы: полиамид, нейлон , полиэстер , полиуретан и пластификатор.
* Действует как модификатор насыщенного полиэстера,
*Ингредиент для металлического осадителя
*Металлическое машинное масло и смазка



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
*Белый порошок или чешуйчатые кристаллы.
*Температура плавления 128,7-129 ℃ , температура кипения 254 ℃ (2,0 кПа), 245 ℃ (1,33 кПа), молярная теплота сгорания 6,740 МДж/моль.
*Небольшая растворимость в воде, хорошая термическая стабильность.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Лауриновую кислоту ( додекандиовую кислоту) получают из циклододецена (полученного из бутадиена) методами, полностью аналогичными тем, которые используются для получения адипиновой кислоты из бензола.
Циклододецен восстанавливается до циклододекана , который окисляется сначала до смеси циклододеканола и циклододеканона , а затем до додекандиовой кислоты.
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, т. пл . 129°С.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ):
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) представляет собой дикислоту , кристаллизуемую из воды, 75% или 95% этанола (растворимость 10%) или ледяной уксусной кислоты.



РАСТВОРИМОСТЬ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) растворима в воде, этаноле, горячем метаноле, горячем толуоле и горячей уксусной кислоте.



ПРИМЕЧАНИЯ: ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Лауриновая кислота ( додекандиовая кислота) несовместима с сильными окислителями и восстановителями.



СПОСОБ ОЧИСТКИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
добавьте 1000 л 90 вес. к 400 кг обычной лауриновой кислоты ( додекандиовой кислоты) и 3 кг активированного угля из скорлупы кокосового ореха.
В процентном содержании пищевого спирта суспензию помещают в стеклянный котел для обесцвечивания объемом 2 м3, нагревают до 65 ℃ , фильтруют через пластину и рамку коробчатого типа Dark Flow площадью 30 м2, а фильтрат фильтруют через прецизионный фильтр в кристаллизационный резервуар, охлаждают. до 25 ℃ , центрифуга, центрифугируйте материал в щетку, чистую стеклянную подкладку, низкотемпературный промывочный бак, добавьте 200 л 95 вес.%, 15 ℃ спирта, равномерно перемешивая, два центрифугирования, центрифугируйте материал в двухконусную вакуумную сушилку, сушку, контроль температуры при 45 ℃ ± 1 ℃ , степень вакуума -0,085 ~-0,10 МПа, сухая до содержания влаги менее 0,1 вес.
После завершения сушки получили 328 кг очищенной кислоты.

Определение содержания монокислот в продукте методом газовой хроматографии. 99,17мас.%, нейтрализационно-титровальное определение общего содержания кислот 99,5мас.%, содержание эфиров не обнаружено, маточный раствор и сушка и восстановление спирта при перегонке исходной жидкости перегонного котла с 30% жидкой щелочью контроль при рН 12, перегонка спирта 1180л, содержание спирта 92мас.%.

Смешанную кислоту получали перегонкой высококипящей смеси со спиртом и получали 63,5% смешанной кислоты с общим содержанием кислоты 98,5 мас.%, содержанием лауриновой кислоты ( додекандиовой кислоты) (GC) 90,26 мас.% и содержанием воды 90,26 мас.%. 0,35% масс.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Точная масса : 230,30
Номер ЕС : 211-746-3
UNII : 978YU42Q6I
Номер НСК : 400242
Идентификатор DSSTox : DTXSID3027297
Код HS : 2917190090
PSA : 74,60000
XLogP3 : 3.2
Плотность : 1,15
Точка плавления : 130-132 °C.
Точка кипения : 205-210 °C при давлении: 1 Торр.
Температура вспышки : 220°C
Индекс преломления : 1,475
Растворимость в воде : < 0,1 г/л (20 ºC)

Условия хранения : -20°C.
Давление пара : 21 мм рт. ст. (222 °C)
Молекулярная формула : C12H22O4
Молекулярный вес : 230,30
Синонимы: додекандиовая кислота.
Название ИЮПАК: додекандиовая кислота.
Канонические УЛЫБКИ: C( CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
InChI : InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2 ,( H,13,14 )(Ч,15,16)
InChI : TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Точка кипения: 245 ℃ /10 мм рт.ст.
Точка плавления: 127-129 ℃
Точка вспышки: 220 ℃ (КК)
Чистота: 99 %
Плотность: 1,15 г/см3

Растворимость: золь в горячем толуоле, Alc , горячей уксусной кислоте; слегка сол в горячей воде
Внешний вид: от белого до почти белого порошка до кристаллов.
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: 128,00 °С. @ 760,00 мм рт. ст.
Температура кипения: 393,98 °С. @ 760,00 мм рт.ст. ( оценка )
Температура вспышки: 422,00 °F. TCC (216,60 °C) ( оценка )
logP (н/в): 2,920 ( оценка )
Растворим в: воде, 40 мг/л при 20 °C ( эксп .)
вода , 146,4 мг/л при 25 °C ( оценка )
Растворимость в воде: 0,29 г/л.
логП : 2,86
логП : 3.16
логС : -2,9
pKa (самая сильная кислота): 4,65

Физиологический заряд: -2
Количество акцепторов водорода: 4
Количество доноров водорода: 2
Площадь полярной поверхности: 74,6 Ų
Количество вращающихся облигаций: 11
Рефракция: 60,34 м³•моль⁻¹
Поляризуемость : 26,85 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пяти: Да
Ghose : Да
Вебера : нет
Правило, подобное MDDR: Нет
Точка кипения: 299 °C (1013 гПа ).
Плотность: 0,883 г/см3 (50 °C)
Предел взрываемости: 0,6 % (В )
Температура вспышки: 176 °С.

Температура воспламенения: 250 °C
Точка плавления: 43–45 °C.
Давление пара: <0,1 гПа (25 °C)
Насыпная плотность: 490 кг/м3
Растворимость: 4,81 мг/л.
Физическое состояние: твердое
Цвет: белый, до, светло-желтый
Запах: слабый характерный запах
Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: 43–45 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 299 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Нижний предел взрываемости: 0,6 %(В)
Температура вспышки: 176 °C – в закрытом тигле.

самовоспламенения : > 250 °C
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH : Нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: 7 мПа•с при 50 °C
Растворимость в воде: 0,058 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н- октанол /вода:
log Pow: 4,6 - (Лит.), Потенциальное биоаккумуляция
Давление пара 0,15 гПа при 100 °С < 0,1 гПа при 25 °С - (Лит.)
Плотность: 0,883 г/см3 при 50°С
Относительная плотность Нет данных
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет

Другая информация по безопасности:
Объемная плотность: около 490 кг/м3.
Поверхностное натяжение: 26,6 мН /м при 70 °C
Константа диссоциации: 5,3 при 20 °C.
Относительная плотность пара: 6,91
Молекулярный вес: 278,43
Молекулярная формула: C18H30O2.
Точка кипения: 230-232°С, 1 мм рт. ст. ( лит.)
Точка плавления: -11° C ( лит.)
Температура вспышки: > 230 °F
Чистота: 95%
Плотность: 0,914 г/мл при 25° С ( лит.)
Хранение: 2-8°C
Анализ: 0,99
Индекс преломления: n20/D 1,480 (лит.)
Химическая формула: C12H24O2.

Молярная масса: 200,322 g•mol−1
Внешний вид: Белый порошок
Запах: легкий запах лаврового масла.
Плотность: 1,007 г/см3 (24 °C)
0,8744 г/см3 (41,5 °С)
0,8679 г/см3 (50 °С)
Температура плавления: 43,8 ° C (110,8 ° F; 316,9 К).
Температура кипения: 297,9 ° C (568,2 ° F; 571,0 К).
282,5 ° C (540,5 ° F; 555,6 К) при 512 мм рт. ст.
225,1 ° C (437,2 ° F; 498,2 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде: 37 мг/л (0 °C).
55 мг/л (20 °С), 63 мг/л (30 °С)
72 мг/л (45 °С), 83 мг/л (100 °С)
Растворимость: растворим в спиртах, диэтиловом эфире, фенилах, галогеналканах , ацетатах .

Растворимость в метаноле: 12,7 г/100 г (0 °C).
120 г/100 г (20 °С), 2250 г/100 г (40 °С)
Растворимость в ацетоне: 8,95 г/100 г (0 °C).
60,5 г/100 г (20 °С), 1590 г/100 г (40 °С)
Растворимость в этилацетате: 9,4 г/100 г (0 °C).
52 г/100 г (20°С), 1250 г/100 г (40°С)
Растворимость в толуоле: 15,3 г/100 г (0 °C).
97 г/100 г (20°С), 1410 г/100 г (40°С)
журнал Р: 4,6
Давление пара: 2,13•10−6 кПа (25 °C)
0,42 кПа (150 °С), 6,67 кПа (210 °С)
Кислотность ( pKa ): 5,3 (20 °C)
Теплопроводность: 0,442 Вт/ м•К (твердый)
0,1921 Вт/ м•К (72,5 °C)
0,1748 Вт/ м•К (106 °C)

Показатель преломления ( nD ): 1,423 (70 °C), 1,4183 (82 °C)
Вязкость: 6,88 сП (50 °С), 5,37 сП (60 °С).
Состав
Кристаллическая структура: моноклинная (α-форма).
Триклиника, aP228 (γ-форма)
Пространственная группа: P21/a, № 14 (α-форма)
П1, №2 (γ-форма)
Группа точек: 2/м (α-форма), 1 (γ-форма)
Постоянная реше��ки:
а = 9,524 Å, b = 4,965 Å, c = 35,39 Å (α-форма)
α = 90°, β = 129,22°, γ = 90°
Термохимия
Теплоемкость (С): 404,28 Дж/ моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −775,6 кДж/ моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): 7377 кДж/ моль , 7425,8 кДж/ моль (292 К)

Номер CAS: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Формула Хилла: C₁₂H₂₄O₂.
Химическая формула: CH₃( CH₂)₁₀COOH.
Молярная масса: 200,32 г/ моль
Код ТН ВЭД: 2915 90 30
Растворимость в воде: 0,01 г/л.
логП : 5.13
логП : 4,48
журналы : -4,3
pKa (самая сильная кислота): 4,95
Физиологический заряд: -1
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 1
Площадь полярной поверхности: 37,3 Ų

Количество вращающихся облигаций: 10
Рефракция: 58,68 м³•моль⁻¹
Поляризуемость : 25,85 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: 1
Правило пяти: Да
Ghose : Да
Вебера : Да.
Правило, подобное MDDR: Да
Внешний вид: воскообразное кристаллическое вещество от белого до бледно-желтого цвета ( приблизительно ).
Анализ: сумма изомеров от 95,00 до 100,00.
Содержание воды: <0,20%
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Да
Температура плавления: от 45,00 до 48,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Температура кипения: 225,00 °С. @ 100,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 252,00 до 287,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка застывания: от 26,00 до 44,00 °C.

Значение омыления: от 253,00 до 287,00.
Неомыляемое вещество: <0,30%
Давление пара: 0,001000 мм рт. ст. при 25,00 °C. ( стандартное восточное время )
Плотность пара: 6,91 (воздух = 1)
Температура вспышки: 329,00 °F. ТСС (165,00 °С.)
logP (в/в): 4.600
Растворим в: спирте, хлороформе, эфире.
вода , 12,76 мг/л при 25 °C ( оценка )
вода , 4,81 мг/л при 25 °C ( эксп .)
Химическая формула: C12H22O4.
Средний молекулярный вес: 230,3007
Моноизотопная молекулярная масса: 230,151809192.
Название ИЮПАК: додекандиовая кислота.

Традиционное название: додекандиовая кислота.
Регистрационный номер CAS: 693-23-2
УЛЫБКИ: OC( =O)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI : InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2 ,( H,13, 14)(Н,15,16)
InChI : TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Название индекса CAS: Додекандиовая кислота.
Молекулярная формула: C12H22O4.
Молекулярный вес: 230,3
Липидное число: C12:0
Улыбается: O= C( O)CCCCCCCCCCCC(=O)O
Изомерные улыбки: C( CC(O)=O)CCCCCCCCCC(O)=O
InChI : InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2 ,( H,13,14 )(Ч,15,16)
InChIKey : InChIKey =TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес : 230,30100



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОЕВОЙ КИСЛОТЫ):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Углекислый газ (CO2)
Мыло
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОЕВАЯ КИСЛОТА):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОЕВОЙ КИСЛОТЫ):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура ).


ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА)

Лауриновая кислота, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту, в частности жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) характеризуется цепью из 12 атомов углерода и наличием функциональной группы карбоновой кислоты (-СООН).
Лауриновая кислота (додекановая кислота) считается насыщенной жирной кислотой из-за отсутствия двойных связей между атомами углерода, что делает ее твердой при комнатной температуре.

Номер CAS: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лауриновая кислота (додекановая кислота) находит широкое применение в производстве мыла и очищающих средств благодаря своим очищающим свойствам.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) служит важным ингредиентом различных продуктов по уходу за кожей, таких как лосьоны и кремы.
Являясь ключевым компонентом кокосового масла, лауриновая кислота (додекановая кислота) широко используется в пищевых продуктах, способствуя их текстуре и стабильности.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) имеет решающее значение в производстве маргарина из-за ее затвердевающего эффекта при комнатной температуре.
Его присутствие в кондитерских изделиях способствует эмульгированию и улучшению текстуры.
В фармацевтической промышленности он используется в качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах.
Антимикробные свойства лауриновой кислоты делают ее ценной в средствах по уходу за полостью рта, таких как жидкости для полоскания рта и зубная паста.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в производстве моющих средств и поверхностно-активных веществ благодаря своим очищающим свойствам.
В косметике лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в производстве помад и средств для макияжа.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется при создании средств по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры.
Его стабильность делает его полезной добавкой при производстве смазочных материалов и промышленных жидкостей.

Являясь незаменимой жирной кислотой в грудном молоке человека, лауриновая кислота (додекановая кислота) способствует питанию младенцев.
Антимикробные свойства лауриновой кислоты (додекановой кислоты) помогают использовать при уходе за ранами и при изготовлении медицинских мазей.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) играет роль в создании свечного воска благодаря своим затвердевающим свойствам.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) присутствует в некоторых средствах традиционной медицины и альтернативных методах лечения.
В средствах по уходу за домашними животными он используется при создании предметов ухода за шерстью и грумингом.
Стабильность лауриновой кислоты способствует производству эмульсий и стабилизаторов различных составов.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) благодаря своим свойствам используется в производстве некоторых репеллентов от насекомых.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) является важным ингредиентом в составе некоторых пищевых добавок.
Его присутствие в пальмоядровом масле повышает стабильность и текстуру продукта.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в создании духов и ароматических масел.
В текстильной промышленности он помогает при производстве определенных видов обработки и отделки тканей.

Использование лауриновой кислоты (додекановой кислоты) в промышленных покрытиях способствует их стабильности и текстуре.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) является важным компонентом в составе некоторых промышленных клеев.
Применение лауриновой кислоты (додекановой кислоты) разнообразно: в средствах личной гигиены, пищевых продуктах, промышленности и медицине благодаря ее стабильности, антимикробным свойствам и роли в рецептуре продуктов.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) является жизненно важным компонентом при создании биотоплива и биодизеля благодаря своему потенциалу возобновляемого источника энергии.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в производстве синтетического каучука из-за ее стабилизирующего и вулканизирующего действия.
При создании свечей он способствует их твердости и устойчивости горения.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) играет роль в синтезе гербицидов и некоторых сельскохозяйственных химикатов.
В кожевенной промышленности его используют при дублении и обработке кожи из-за его смягчающего эффекта.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) присутствует в некоторых растительных лекарственных средствах и комплексных методах лечения.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) является важным ингредиентом в производстве некоторых традиционных лекарств и мазей.

При создании противогрибковых средств он способствует стабильности и эффективности продукта.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в разработке антиперспирантов и дезодорантов благодаря своим свойствам маскировать запах.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется при производстве некоторых противовирусных и антибактериальных фармацевтических препаратов.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) помогает создавать восковое покрытие для фруктов и овощей, продлевая срок их хранения.
При производстве некоторых кормовых добавок для животных это способствует повышению их питательной ценности.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в производстве эфирных масел и смесей для ароматерапии.

Стабильность лауриновой кислоты (додекановой кислоты) способствует производству стабильных и долговечных красок и покрытий.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) играет роль в производстве некоторых пищевых добавок из-за ее потенциальной пользы для здоровья.

При создании клеев и клеев он способствует улучшению их связующих свойств.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в составе средств для защиты от ржавчины и полиролей для металлов.
При создании сывороток для волос и средств для укладки он помогает придать текстуру и фиксацию.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в синтезе некоторых антисептических и дезинфицирующих растворов.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в составе средств по уходу за домашними животными и мехом.
При производстве гидроизоляционных средств он способствует повышению их водоотталкивающих свойств.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется при создании биоразлагаемых моющих и чистящих средств.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в разработке инсектицидов и средств борьбы с вредителями.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) играет роль в производстве стабильных и маскирующих запах присыпок для тела.
Применение лауриновой кислоты подчеркивает ее значение во многих отраслях промышленности, способствуя стабильности, сохранению и функциональным свойствам различных продуктов.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) является ключевым компонентом при создании твердых поверхностно-активных веществ для бытовых и промышленных чистящих средств.
При создании очищающих средств для лица и отшелушивающих скрабов он способствует очищению кожи.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в составе ранозаживляющих кремов благодаря своим противомикробным свойствам.

При производстве личных смазок он способствует улучшению их текстуры и скольжения.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в создании некоторых антацидных препаратов из-за их буферного эффекта.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) помогает в производстве биоразлагаемого мыла и моющих средств для экологически чистых чистящих растворов.
Лауриновая кислота используется при создании устойчивых и долговечных мелков и маркеров.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в синтезе некоторых красок и покрытий, обеспечивая их адгезию и долговечность.
При создании средств защиты древесины он помогает защитить древесину от гниения и разложения.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) способствует стабильности и текстуре некоторых косметических основ и консилеров.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в составе лосьонов и увлажняющих кремов для тела стабильного и длительного действия.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) является важным компонентом при производстве бальзамов для губ и помад из-за их увлажняющего эффекта.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) способствует синтезу стабильных и долговечных печатных красок и пигментов.

При создании ароматерапевтических массажных масел оно действует как масло-носитель и усилитель аромата.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) способствует стабильности некоторых шампуней и средств по уходу за домашними животными.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) помогает в производстве стабильных и долговечных освежителей воздуха и спреев для помещений.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется при создании некоторых противозудных и противовоспалительных средств для кожи.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) участвует в составе некоторых солнцезащитных лосьонов и кремов для защиты кожи.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется при создании стабильных и долговечных промышленных и бытовых полиролей.

При производстве обувных кремов и средств по уходу за кожей он помогает кондиционировать и сохранять кожу.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в составе некоторых лечебных массажных кремов и мазей.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется при создании устойчивых и стойких средств для макияжа глаз.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) играет роль в синтезе некоторых продуктов по уходу за зубами благодаря своим очищающим свойствам.
При производстве массажных свечей лауриновая кислота (додекановая кислота) способствует приданию им ароматических и тающих свойств.
Разнообразие применений лауриновой кислоты подчеркивает ее ценность во многих отраслях, способствуя стабильности, текстуре и функциональности различных продуктов.



ОПИСАНИЕ


Лауриновая кислота, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту, в частности жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) характеризуется цепью из 12 атомов углерода и наличием функциональной группы карбоновой кислоты (-СООН).

Лауриновая кислота (додекановая кислота) считается насыщенной жирной кислотой из-за отсутствия двойных связей между атомами углерода, что делает ее твердой при комнатной температуре.
Лауриновая кислота, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с 12-углеродной цепью.
Его химическая формула — C12H24O2, принадлежит к группе карбоновых кислот.
При комнатной температуре он выглядит как белое твердое вещество.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) обладает характерным слабым запахом, который часто сравнивают с ароматом кокосов.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) нерастворима в воде, но хорошо растворяется в различных органических растворителях.
Илауриновая кислота (додекановая кислота), известная своими очищающими свойствами, является распространенным ингредиентом мыла и шампуней.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) образует обильную пену, что делает ее ценной в средствах личной гигиены и очищающих средствах.
Температура плавления лауриновой кислоты (додекановой кислоты) составляет примерно 44-46°С.
В промышленности лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в производстве моющих средств и поверхностно-активных веществ благодаря своим очищающим свойствам.
Лауриновая кислота (додекановая кислота) является ключевым компонентом кокосового масла, где она присутствует в изобилии.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) содержится в пальмоядровом масле и является незаменимой жирной кислотой в грудном молоке человека.
Как насыщенная жирная кислота, лауриновая кислота (додекановая кислота) не имеет двойных связей между атомами углерода.
Его жирнокислотный состав сп��собствует его стабильности и сроку хранения в продуктах.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) имеет различные производные, используемые в фармацевтике и промышленности.
В пищевой промышленности его используют в кондитерских и хлебобулочных изделиях из-за его эмульгирующих свойств.

Его присутствие способствует улучшению текстуры и стабильности некоторых пищевых продуктов.
Антимикробные свойства лауриновой кислоты (додекановой кислоты) повышают ее ценность в средствах личной гигиены.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) является важным компонентом многих составов по уходу за кожей и косметики.
При использовании в маргарине способствует затвердеванию продукта при комнатной температуре.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) используется в производстве различных смазочных материалов и промышленных жидкостей.
Жирные кислоты со средней длиной цепи относительно легче перевариваются по сравнению с жирными кислотами с более длинной цепью.

Лауриновая кислота (додекановая кислота) является важным компонентом традиционной медицины и альтернативных методов лечения.
Его потенциальная польза для здоровья привлекла внимание исследований и исследований.

Распространенность лауриновой кислоты (додекановой кислоты) в природе и ее универсальное применение делают ее широко используемой жирной кислотой.
Его стабильность, очищающие свойства и присутствие в природных источниках способствуют его значимости во многих отраслях промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Химическая формула: C12H24O2.
Молярная масса: приблизительно 200,32 г/моль.
Функциональная группа: Содержит группу карбоновой кислоты (-COOH) на одном конце углеродной цепи.
Насыщенные жирные кислоты: не имеют двойных связей между атомами углерода, что приводит к твердому состоянию при комнатной температуре.
Нерастворимость в воде: Плохо растворяется в воде, но растворяется в большинстве органических растворителей.


Физические свойства:

Внешний вид: белое воскообразное твердое вещество или порошок.
Температура плавления: примерно 44-46°C.
Точка кипения: около 225-228°C.
Запах: Слабый и характерный аромат кокоса.
Растворимость: Растворим в большинстве органических растворителей, таких как этанол, эфир и хлороформ.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Контакт с кожей:

При возникновении раздражения кожи снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок водой с мылом.
Обратитесь за медицинской помощью, если покраснение, раздражение или какие-либо признаки аллергической реакции сохраняются.


Зрительный контакт:

При попадании лауриновой кислоты в глаза промойте их водой в течение как минимум 15 минут, следя за тем, чтобы веки оставались открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение глаз не проходит.


Вдыхание:

В случае случайного вдыхания, вызывающего респираторный дискомфорт, перейдите в хорошо проветриваемое помещение на свежий воздух.
Обратитесь за медицинской помощью, если затрудненное дыхание или раздражение дыхательных путей продолжаются.


Проглатывание:

При случайном проглатывании лауриновой кислоты прополощите рот водой и выпейте много воды.
Важно обратиться к врачу, особенно если было проглочено значительное количество препарата или возникли какие-либо побочные реакции.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
При работе надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, чтобы избежать прямого контакта с кожей или глазами.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму вдыхание паров и пыли.

Избегание прямого контакта:
В случае попадания на кожу тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом.

Избегайте вдыхания:
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с составом в закрытом или плохо проветриваемом помещении.

Маркировка:
Обеспечьте правильную маркировку контейнеров во избежание путаницы и держите паспорта безопасности (SDS) доступными.


Хранилище:

Контролируемая среда: хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить стабильность и качество.

Температура: Избегайте воздействия экстремальных температур, которые могут изменить состав и свойства соединения.

Уплотнение контейнера:
Используйте плотно закрытые контейнеры, чтобы предотвратить впитывание влаги и сохранить целостность продукта.

Сегрегация:
Храните вдали от несовместимых веществ, чтобы предотвратить реакции или загрязнение.

Согласие:
Соблюдайте местные правила и рекомендации по хранению химических веществ.



СИНОНИМЫ


Додекоевая кислота
Додецилкарбоновая кислота
Лауростеариновая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
Додеценовая кислота
Додециловая кислота
Дуодецикловая кислота
С12 жирная кислота
Лауростеарин
N-додекановая кислота
Лауроевая кислота
Лауролевая кислота
C12:0 жирная кислота
Доекоевая кислота
N-лауроилсаркозин
Лаурогликолевая кислота
С12 кислота
N-лауроил-L-тирозин
Лауроилглицин
Додекандиовая кислота
Дуодекандиовая кислота
N-лауроилсаркозинат
Лауростеарин
N-лауроил-L-фенилаланин
Лауроилтирозин
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99%
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% — это жирная кислота, полученная из возобновляемых растительных масел.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% обычно состоит из прямой цепи из четного числа атомов углерода, с атомами водорода по длине цепи на одном конце цепи и карбоксильной группой на другом конце.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% является важным компонентом липидов растений, животных и микроорганизмов.

Номер CAS: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Молекулярная формула: C12H24O2.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% действует как поверхностно-активное вещество.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% — это жирная кислота, полученная из возобновляемых растительных масел.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% содержит жирные кислоты C12 (>99%).
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% легко биоразлагаема и не содержит ГМО.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% не содержит губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота/трансмиссивной губчатой энцефалопатии.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% является основным возобновляемым ингредиентом для производства мыла.

LAURIC ACID 99% применяется в туалетных принадлежностях, прозрачном мыле и других косметических средствах по уходу.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% используется в производстве различных эфиров, жирных спиртов, изетионатов жирных кислот, металлических мыл, саркозинатов жирных кислот, имидазолинов и жирных аминов.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% одобрена ECOCERT Greenlife в соответствии со стандартами COSMOS.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% сертифицирована ХАЛЯЛЬНО и КОШЕРНО.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% является важным компонентом липидов растений, животных и микроорганизмов.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% обычно состоит из прямой цепи из четного числа атомов углерода, с атомами водорода по длине цепи на одном конце цепи и карбоксильной группой на другом конце.

Таким образом, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% в основном используется в мыле, моющих средствах, свечах, мелках, средствах личной гигиены и средствах ухода за домом.
Другие области применения включают ЛАУРИНОВУЮ КИСЛОТУ 99% в качестве эмульгаторов, текстурирующих агентов, смачивающих агентов, пеногасителей или стабилизаторов.

В мыловарении ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% считается важным строительным блоком, поскольку кусок мыла, который мы все видим и чувствуем в руках, представляет собой не просто мыло, а комбинацию различных мыл.
99% ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ, из которых состоят молекулы нашего мыла, включают четыре насыщенные жирные кислоты (миристиновую, лауриновую, пальмитиновую и стеариновую) и четыре ненасыщенные жирные кислоты (рицинолевую, олеиновую, линолевую и линоленовую).

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% — это биоразлагаемое, не содержащее ГМО жирное масло, полученное из возобновляемого растительного масла, которое действует как поверхностно-активное вещество, смягчающее и очищающее средство.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% подходит для производства мыла, туалетных принадлежностей, прозрачного мыла и других косметических средств по уходу.

Кроме того, для использования в производстве различных эфиров жирные спирты, изетионаты жирных кислот, металлические мыла, саркозинаты жирных кислот, имидазолины и жирные амины.
ЛАУРИН��ВАЯ КИСЛОТА 99% сертифицирована Халяль и Кошер.

Дистиллированные и фракционированные жирные кислоты PALMERA производятся в соответствии с необходимыми требованиями и стандартами качества, такими как GMP и HACCP, что делает их пригодными для применения в пищевой, фармацевтической и личной гигиене.
Жирные кислоты PALMERA, такие как димерные кислоты, мономерные кислоты, изостеариновые кислоты и другие, можно использовать как есть или в качестве производных.
Жирные кислоты можно найти в пластмассах, резине, текстиле, смазочных материалах, металлообработке, мелках, свечах, биоцидах, красках, чернилах и т. д.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% производится путем расщепления жиров и масел с получением жирных кислот и глицерина.

Существует широкий спектр применения жирных кислот, включая:
Пластмассы и резина
Фармацевтика
Мыло и моющие средства
Мелки и свечи
Косметика
Пищевые добавки
Лаки и краски
Синтетические смазочные материалы и смазочно-охлаждающие масла

Применение ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% применяется при производстве различных эфиров, жирных спиртов, изетионатов жирных кислот, металлических мыл, саркозинатов жирных кислот, имидазолинов, жирных аминов, оксазолинов для связующих веществ для красок, поверхностно-активных веществ в косметике, жидкого и прозрачного мыла.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% используется в сельскохозяйственных химикатах, продуктах питания и т. д.

Приложения для красоты:
Декоративная косметика, парфюмерия, уход за волосами, уход за кожей, туалетные принадлежности

Другие приложения:
Фармацевтика и здравоохранение
Смазочные материалы
Краски и покрытия
Промышленная химия
Личная гигиена
уход на дому

Функции ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:

Функции красоты:
Эмульгатор, поверхностно-активное вещество/моющее средство

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% функция материала:
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% в основном используется в качестве сырья для производства алкидных смол, смачивателей, моющих средств, инсектицидов, поверхностно-активных веществ, пищевых добавок и косметики.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% часто используется в качестве смазки и выполняет множество функций, таких как смазка и вулканизирующий агент.

Однако из-за коррозионного воздействия ЛАУРОВОЙ КИСЛОТЫ 99% на металлы ЛАУРОВАЯ КИСЛОТА 99% обычно не используется в пластмассовых изделиях, таких как провода и кабели.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% наиболее широко используется в промышленности поверхностно-активных веществ, а также может использоваться в парфюмерной и фармацевтической промышленности.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% используется в качестве средства для обработки поверхности для подготовки склеивания.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% также используется в производстве алкидных смол, масел из химических волокон, инсектицидов, синтетических ароматизаторов, стабилизаторов пластмасс, антикоррозионных присадок для бензина и смазочных масел.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% широко используется в производстве различных типов поверхностно-активных веществ, таких как катионный лауриламин, трилауриламин, лаурилдиметиламин, лаурилтриметиламмониевая соль и др.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% относится к анионным типам, включая лаурилсульфат натрия и соли эфиров серной кислоты лауриновой кислоты, лаурилсульфат триэтаноламмония и т. д.
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% относится к цвиттерионным типам, включая лаурилбетаин, имидазолин лаурат и т. д.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% представляет собой неионные поверхностно-активные вещества, включающие монолаурат поли-L-спирта, лаурат полиоксиэтилена, полиоксиэтиленовый эфир глицерилалаурата, диэтаноламид лауриновой кислоты и т. д.
Кроме того, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% также используется в качестве пищевой добавки и при производстве косметики.

ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% является сырьем для производства мыла, моющих средств, косметических поверхностно-активных веществ и масел из химических волокон.

Свойства ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:
ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99% усиливает антимикробные защитные свойства кожи, оказывает антибактериальное действие, негативно влияет на различные патогенные микроорганизмы, бактерии, дрожжи, грибки и вирусы.

Хранение ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:
ЛАУРИНОВУЮ КИСЛОТУ 99% следует хранить в прохладном, вентилируемом и сухом месте, вдали от источников тепла и огня, влагонепроницаемого и защищенного от солнца.

Идентификаторы ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:
Названия INCI: ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Химический состав: Лауриновая кислота 99%.
Номер CAS: 143-07-7
Номер EINECS/ELINCS:: 205-582-1
Статус продукта: КОММЕРЧЕСКИЙ

Классификация: Лауриновая кислота
Номер CAS: A9912
Другие названия: ПАЛЬМЕРА
Место происхождения: Малайзия
Стандарт класса: сельскохозяйственный класс, пищевой класс, промышленный класс, медицинский класс, реагентный класс.
Чистота: 99%
Название продукта: Лауриновая кислота
Применение: промышленность, фармацевтика
Материал: поверхностно-активное вещество, моющее средство, косметика.
Температура плавления: 43,2 °С.
Температура кипения: 298,9 °С.
Образец: Поставленные образцы
Бренд: ПАЛЬМЕРА

Название продукта: 12 кислот/ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 99%
INCI Китайское название: лауриновая кислота.
Английское название: Лауриновая кислота.
Бренд: Малайзия КЛК
Внешний вид: белые гранулы.

Свойства ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:
Кислотное число: 278 – 282.
Значение омыления: 279 – 283
Йодное число: макс. 0,3.
Титр: 42 – 44°С
APHA: 40 макс.
Неомыляемые вещества: % 0,5 макс.

Спецификация ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:
Название продукта: Лауриновая кислота
Применение: Смачивающие агенты, моющие средства, поверхностно-активные вещества, пищевые добавки и косметическое сырье.
Чистота: 99%
Особенность: Белая бусина - Белая чешуйка
Молекулярная формула: C12H24O2.
Классификация: Жирная кислота
Упаковка: Мешок 25 кг, Навалом.
Минимальный заказ: 1-50000 кг - доступен образец
Оплата: Т/Т, Л/К, Д/П, Д/А

Другие продукты ПАЛМЕРА:
PALMERA A2290: Эруковая кислота / 112-86-7
ПАЛЬМЕРА A2294
PALMERA A1813: Олеиновая кислота / 112-80-1
PALMERA A1818: Олеиновая кислота / 112-80-1
ПАЛЬМЕРА A5020
ПАЛЬМЕРА A5608
ПАЛЬМЕРА A7012
PALMERA A8522: Бегеновая кислота / 112-85-6
ПАЛЬМЕРА A8922
ПАЛЬМЕРА A9906
PALMERA A9908: Каприловая кислота / 124-07-2
PALMERA A9910: Каприновая кислота / 334-48-5
ПАЛЬМЕРА A9912
PALMERA A9914: Миристиновая кислота / 544-63-8
ПАЛЬМЕРА A9816: Пальмитиновая кислота / 57-11-4
PALMERA A9818: Стеариновая кислота / 57-11-4
ПАЛЬМЕРА B10522
PALMERA B1220: жирные кислоты из пальмовых косточек с верхушкой / 67701-05-7
PALMERA B1210: Дистиллированная жирная кислота кокоса / 67701-05-7
PALMERA B1210E: Дистиллированная жирная кислота кокоса / 67701-05-7
PALMERA B1212E: Дистиллированная жирная кислота кокоса / 67701-05-7
ПАЛЬМЕРА B1217
ПАЛЬМЕРА B1640
ПАЛЬМЕРА B1800
PALMERA B1802: Стеариновая кислота тройного прессования / 67701-03-5
PALMERA B1802CG: Стеариновая кислота / 67701-03-5
ПАЛЬМЕРА Б1899
ПАЛЬМЕРА ДМ
ПАЛЬМЕРА

Синонимы ЛАУРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 99%:
Смесь каприловой и каприновой кислот C8 – C10, PALMERA A5608
Дистиллированная кокосовая жирная кислота, PALMERA B1210
Дистиллированная жирная кислота из пальмовых косточек, PALMERA B1217
Дистиллированная жирная кислота из пальмовых косточек, PALMERA B1220
Дистиллированная пальмовая стеариновая жирная кислота, PALMERA B1640
Лауриновая кислота 98, ПАЛЬМЕРА A9812
Лауриновая кислота 99, ПАЛМЕРА A9912
Миристиновая кислота 99, PALMERA A9914
Олеиновая кислота ПАЛЬМЕРА A1813
PALMERA A9908 Каприловая кислота 99
Пальмитиновая кислота 80, ПАЛЬМЕРА A8016
Пальмитиновая кислота 92, ПАЛЬМЕРА A9216
Пальмитиновая кислота 95, ПАЛЬМЕРА A9516
Пальмитиновая кислота 98, ПАЛЬМЕРА A9816
Стеариновая кислота каучукового качества, PALMERA B1810
Стеариновая кислота PALMERA A5518
Стеариновая кислота PALMERA A6518
Стеариновая кислота PALMERA A7018
Стеариновая кислота, PALMERA A9218
Стеариновая кислота, PALMERA B1800
Стеариновая кислота, PALMERA B1801
Стеариновая кислота, PALMERA B1802
ПАЛЬМЕРА A9912 Лауриновая кислота
Бергазид С12-99
Кремер лауриновая кислота
КремерAC C12/99
Хемсид лауриновая кислота
Прифрак 2920 (Д)
Прифрак 2922
БАФРОРИИ Т40
Лауриновая кислота пищевая
Линатурал МБС-2
Линатурал МБС-3
Линкосерв ВФ-1
Линкосерв ВФ-2
Стеариновая кислота
Риото-сахарный эфир LWA-1570
КОРТАКИД 1299
Пархем лауриновая кислота
Протамин химикаты - лауриновая кислота
GCA (глутамат цистин аргинин)
Миракэр МАП-2К14
ЛАУРОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА
Лауростеариновая кислота — универсальное олеохимическое вещество, которое применяется во всем: от пластмасс до средств личной гигиены.
Лауростеариновая кислота — это насыщенная жирная кислота с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает множеством свойств.
Лауростеариновая кислота и монолаурин обладают значительной антимикробной активностью в отношении грамположительных бактерий и ряда грибов и вирусов.

Номер CAS: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Молекулярная формула: C12H24O2.
Молярная масса: 200,322 g·mol−1

Синонимы: Emery651, лауростеариновая кислота (C12:0), лауриновая кислота 98%, йегисуан, лауростеаиновая кислота, лауриновая кислота 98-101% (ацидиметрическая), лауриновая кислота чистая, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА, 99,5+%, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА, СТАНДАРТ ДЛЯ GC. , ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 98+% FCC, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА 98+% НАТУРАЛЬНАЯ FCC, LauricAcid99%Min., LauricAcidPureC12H24O2, лауриновая кислота-метил-D3, лауриковая кислота, додекановая кислота, н-додекановая кислота, ЛАУРИКАЦИД,РЕАГЕНТ, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (SG), ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА FCC, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТУРАЛЬНАЯ И КОШЕРНАЯ, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТУРАЛЬНАЯ И КОШЕРНАЯ (ПОРОШОК), Додекановая кислота, обычно 99%, N-ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, RARECHEM AL BO 0156, acidelaurique, Aliphat no. 4, AliphatNo.4, C-1297, додекановая (лауриновая) кислота, додекановая кислота (лауриновая кислота), додекансаур, додециловая кислота, додециловая кислота, дуодециклическая кислота, дуодециловая кислота, дуодециловая кислота, Emery 650, 1- додекановая кислота, LAURINSAEURE, лауриновая кислота. кислота, 99,8+%, лауриновая кислота, 95%, лауриновая кислота, 99%, додекановая кислота, обычно 99,5%, NSC 5026, Palmac 99-12, лауриловый эфир трихлоруксусной кислоты, гендекан-1-карбоновая кислота, лауриновая кислота≥ 98% (GC), AKOS 222-45, C12, C12:0 КИСЛОТА, КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА C12, ЛАУРОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА, FEMA 2614, ДОДЕКОЕВАЯ КИСЛОТА, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, 1-ундеканкарбоновая кислота

Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, обладающую, таким образом, многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи, представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауростеариновой кислоты известны как лауреаты.

Лауростеариновая кислота — это природное соединение, содержащееся в различных животных и растительных жирах и маслах, особенно в кокосовом и пальмоядровом масле.
Лауростеариновая кислота разносится по всему организму через лимфатические портальные системы.

Лауростеариновая кислота или систематически представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, обладающую, таким образом, многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи, представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауростеариновой кислоты известны как лауреаты жирной кислоты CH3(CH2)10COOH, встречающейся в кокосовом, пальмовом и лавровом масле.
В основном используется в производстве косметики и мыла. Лауростеариновая кислота, жирная кристаллическая кислота, которая в основном содержится в кокосовом и лавровом масле (используется для изготовления мыла, косметических продуктов и т. д.). Кристаллическая жирная кислота, встречающаяся в виде глицеридов в натуральных жирах и маслах (особенно в кокосовом масле). и пальмоядровое масло)

Лауростеариновая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.
Лауростеариновая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.

Лауростеариновая кислота представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.
Лауростеариновая кислота является потенциально токсичным соединением.

Лауростеариновая кислота C12H24O2, также известная как додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода.
Порошкообразная белая кристаллическая кислота имеет легкий запах лаврового масла и встречается в природе в различных растительных и животных жирах и маслах.

Лауростеариновая кислота является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
Лауростеариновая кислота используется в качестве промежуточного и поверхностно-активного вещества в промышленности и при производстве средств личной гигиены на потребительском рынке.

Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.
Лауростеариновая кислота естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.

Лауростеариновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
Лауростеариновая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауростеариновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.

Глицериды лауростеариновой кислоты производятся в результате реакции этерификации между лауростеариновой кислотой и глицерином, создавая ковалентную связь между этими двумя молекулами.
Они обладают сильными антибактериальными свойствами, особенно в отношении грамположительных патогенных бактерий.
Глицериды лауростеариновой кислоты мешают клеточной мембране и нарушают жизненно важные клеточные процессы бактерий.

Лауростеариновая кислота, также известная как додеканоат или лауростеариновая кислота, принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.

Лауростеариновая кислота используется для лечения вирусных инфекций, включая грипп (грипп); свиной грипп; Птичий грипп; простуда; лихорадочные волдыри, герпес и генитальный герпес, вызванные вирусом простого герпеса (ВПГ); генитальные бородавки, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ); и ВИЧ/СПИД.
Лауростеариновая кислота также используется для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Лауростеариновая кислота — самая распространенная жирная кислота, присутствующая в кокосовом масле.
Лауростеариновая кислота также является одним из основных вкусовых компонентов китайского рисового вина и сладкосливочного масла.
Лауростеариновая кислота обычно используется в смазочных материалах, а также в составах пищевых покрытий.

Лауростеариновая кислота — мощное вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования при выработке монолаурина.
Монолаурин – противомикробное средство, способное бороться с бактериями, вирусами, дрожжами и другими патогенами.
Поскольку вы не можете принимать лауростеариновую кислоту отдельно (она раздражает и не встречается в природе), вы, скорее всего, получите лауростеариновую кислоту в форме кокосового масла или из свежих кокосов.

Хотя кокосовое масло изучается с головокружительной скоростью, большая часть исследований не определяет, что именно в масле отвечает за заявленные преимущества лауростеариновой кислоты.
Поскольку кокосовое масло содержит гораздо больше, чем просто лауростеариновую кислоту, было бы сложно приписать лауростеариновой кислоте все преимущества кокосового масла.

Тем не менее, анализ 2015 года показывает, что многие преимущества кокосового масла напрямую связаны с лауростеариновой кислотой.
Среди преимуществ они предполагают, что лауростеариновая кислота может помочь в потере веса и даже защитить от болезни Альцгеймера.

Влияние лауростеариновой кислоты на уровень холестерина в крови все еще требует выяснения.
Это исследование предполагает, что преимущества лауростеариновой кислоты обусловлены тем, как организм использует лауростеариновую кислоту.

Большая часть лауростеариновой кислоты отправляется непосредственно в печень, где лауростеариновая кислота преобразуется в энергию, а не откладывается в виде жира.
По сравнению с другими насыщенными жирами лауростеариновая кислота в наименьшей степени способствует накоплению жира.

Чтобы воспользоваться местными преимуществами лауростеариновой кислоты и кокосового масла, нанесите лауростеариновую кислоту непосредственно на кожу.
Хотя это не рекомендуется людям с прыщами, риски минимальны, когда лауростеариновая кислота используется для решения таких проблем, как гидратация кожи и псориаз.

Лауростеариновая кислота – это насыщенный жир.
Лауростеариновая кислота содержится во многих растительных жирах, особенно в кокосовом и пальмоядровом маслах.
Люди используют лауростеариновую кислоту в качестве лекарства.

Лауростеариновая кислота или систематически представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, обладающую, таким образ��м, многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи, представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауростеариновой кислоты известны как лаураты.

Лауростеариновая кислота — это жирная кислота с длинной цепью средней длины или липид, которая составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.

Лауростеариновая кислота (систематически: додекановая кислота), насыщенная жирная кислота с цепью из 12 атомов углерода, попадающая таким образом в жирные кислоты со средней длиной цепи, представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.

Лауростеариновая кислота содержится во многих растительных жирах, особенно в кокосовом и пальмоядровом маслах.
Люди используют лауростеариновую кислоту в качестве лекарства.

Другие применения лауростеариновой кислоты включают лечение бронхита, гонореи, дрожжевых инфекций, хламидиоза, кишечных инфекций, вызванных паразитом под названием Giardia Lamblia, и стригущего лишая.
В пищевых продуктах лауростеариновая кислота используется в качестве растительного масла.
В производстве лауростеариновую кислоту используют для изготовления мыла и шампуня.

Лауростеариновая кислота и миристиновая кислота являются насыщенными жирными кислотами.
Их официальные названия — лауростеариновая кислота и тетрадекановая кислота соответственно.
Оба представляют собой белые твердые вещества, очень мало растворимые в воде.

Эфиры лауростеариновой кислоты (в основном триглицериды) содержатся только в растительных жирах, в основном в кокосовом молоке и масле, лавровом масле и пальмоядровом масле.
Напротив, триглицериды миристиновой кислоты встречаются в растениях и животных, особенно в мускатном масле, кокосовом масле и молоке млекопитающих.

Жирные кислоты имеют плохую репутацию, поскольку они тесно связаны с высоким уровнем холестерина в сыворотке крови у людей.
Лауриновая и миристиновая кислоты являются одними из худших нарушителей; поэтому многие правительственные и медицинские организации советуют исключить из рациона кокосовое масло и молоко, а также другие вещества с высоким содержанием насыщенных жиров.

Глицериды лауростеариновой кислоты приобретают все больший интерес в борьбе с вирусными заболеваниями.
Их молекулярная структура позволяет им атаковать вирусы, покрытые жировой оболочкой, разрушая их жировую оболочку.

Несколько исследований in vitro показали, что противовирусное действие глицеридов лауростеариновой кислоты превосходит глицериды других MCFA.
Во всем мире глицериды лауростеариновой кислоты применяются для подавления негативного воздействия инфекционного бронхита (ИБ), болезни Ньюкасла (БН), птичьего гриппа (АИ), болезни Марека (БД) и других.

Благодаря множественному действию глицеридов лауростеариновой кислоты FRA C12 является успешным инструментом в диетах без антибиотиков.
При использовании глицеридов лауростеариновой кислоты можно заметить сокращение использования лечебных антибиотиков, а также улучшение здоровья и продуктивности животных.

Лауростеариновая кислота представляет собой белый налет, слабо растворимый в воде.
Эфиры лауростеариновой кислоты (в основном триглицериды) содержатся только в растительных маслах, особенно в кокосовом молоке и масле, лавровом масле и пальмоядровом масле.
Напротив, триглицериды миристиновой кислоты встречаются в растениях и животных, особенно в мускатном масле, кокосовом масле и молоке млекопитающих.

Жирные кислоты имеют плохую репутацию, поскольку они тесно связаны с высоким уровнем холестерина в сыворотке крови у людей.
Лауриновая и миристиновая кислоты являются одними из худших нарушителей;

Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому лауростеариновая кислота обладает многими свойствами.
Лауростеариновая кислота представляет собой твердое маслянистое вещество темного цвета, твердое маслянистое вещество темного цвета и темное масло.
Лауростеариновая кислота и монолаурин обладают значительной антимикробной активностью в отношении грамположительных бактерий, а также ряда грибов и вирусов.
Сегодня существует множество коммерческих продуктов, в которых в качестве противомикробных агентов используются лаурстеариновая кислота и монолаурин.

Из-за существенных различий в свойствах лауростеариновой кислоты по сравнению с жирными кислотами с более длинной цепью их обычно разделяют на жирные кислоты со средней длиной цепи, охватывающие C6–C12, и жирные кислоты с длинной цепью, охватывающие C14 и более.
Кокосовое масло сейчас в моде в натуральных средствах красоты и здоровья.

Многочисленные блоги и сайты о естественном здоровье рекламируют чудодейственный продукт и могут сделать все, чтобы облегчить потрескавшуюся кожу.
Однако, когда вы разбиваете кокосовое масло на активные части лауростеариновой кислоты, все начинает выглядеть менее чудесным и больше похожим на науку.
Лауростеариновая кислота является одним из таких активных компонентов.

Лауростеариновая кислота — универсальное олеохимическое вещество, которое применяется во всем: от пластмасс до средств личной гигиены.
Лауростеариновая кислота, обнаруженная во многих растениях, включая пальму и пальму кохун, а также в кокосовом масле, семенах пальм, орехах бетеля и орехах макадамии, классифицируется как насыщенный жир с цепью из 12 атомов углерода.

Некоторые исследователи считают, что лауростеариновая кислота может быть безопаснее трансжиров при использовании в приготовлении пищи.
Лауростеариновая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом, напоминающим лавровое масло или мыло.

Как и большинство жирных кислот, лауростеариновая кислота нетоксична, что делает лауростеариновую кислоту безопасной для использования в широком спектре применений.
Кроме того, лауростеариновая кислота относительно недорога, что делает лауростеариновую кислоту популярным ингредиентом в производственных процессах, где стоимость является ключевым фактором.

Лауростеариновая кислота – насыщенная жирная кислота.
Официальное название лауростеариновой кислоты – додекановая кислота.

Лауростеариновая кислота представляет собой жирную кислоту или липид с длинной цепью средней длины, которая составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.
Лауростеариновая кислота часто используется в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления. Используется, недорогая, нетоксичная и безопасная в использовании.
Лауростеариновая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко растворяется в кипящей воде, поэтому жидкую лауростеариновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.

Лауростеариновая кислота – это жирная кислота, полученная из кокосового масла и других растительных жиров.
Лауростеариновая кислота практически нерастворима в воде, но растворима в спирте, хлороформе и эфире.
Лауростеариновая кислота действует как смазка, связующее и пеногаситель.

Лауростеариновая кислота представляет собой карбоновую кислоту.
Карбоновые кислоты отдают ионы водорода, если присутствует основание, способное их принять.

Таким образом они реагируют со всеми основаниями, как органическими (например, амины), так и неорганическими.
Их реакции с основаниями, называемые «нейтрализациями», сопровождаются выделением значительного количества тепла.
В результате нейтрализации кислоты и основания образуется вода плюс соль.

Карбоновые кислоты в водных растворах и жидких или расплавленных карбоновых кислотах могут реагировать с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.
Подобные реакции в принципе происходят и для твердых карбоновых кислот, но протекают медленно, если твердая кислота остается сухой.
Даже «нерастворимые» карбоновые кислоты могут поглощать достаточно воды из воздуха и растворяться в лауростеариновой кислоте в достаточной степени, чтобы разъедать или растворять железные, стальные и алюминиевые детали и контейнеры.

Карбоновые кислоты, как и другие кислоты, реагируют с солями цианида с образованием газообразного цианида водорода.
Реакция протекает медленнее для сухих твердых карбоновых кислот.

Нерастворимые карбоновые кислоты реагируют с растворами цианидов с выделением газообразного цианистого водорода.
Воспламеняющиеся и/или токсичные газы и тепло образуются при реакции карбоновых кислот с диазосоединениями, дитиокарбаматами, изоцианатами, меркаптанами, нитридами и сульфидами.
Карбоновые кислоты, особенно в водных растворах, также реагируют с сульфитами, нитритами, тиосульфатами (с образованием H2S и SO3), дитионитом (SO2), с образованием горючих и/или токсичных газов и тепла.

Их реакция с карбонатами и бикарбонатами приводит к образованию безвредного газа (диоксида углерода), но при этом выделяет тепло.
Как и другие органические соединения, карбоновые кислоты могут окисляться сильными окислителями и восстанавливаться сильными восстановителями.
Эти реакции выделяют тепло.

Как и другие кислоты, карбоновые кислоты могут инициировать реакции полимеризации; как и другие кислоты, они часто катализируют (увеличивают скорость) химических реакций.
Лауростеариновая кислота может реагировать с окислителями.

Некоторые поверхностно-активные вещества производных лауростеариновой кислоты и додеканола также являются антисептиками, например, хлорид додецилдиметилбензиламмония (герамин), бромид додецилдиметилбензиламмония (бромгерамин) и бромид додецилдиметил(2-феноксиэтил)аммония (бромид домифена).
Додецилдиметилламмоний-2,4,5-трихлорфенолят в этих производных можно использовать в качестве консерванта для цитрусовых.
Лауростеариновая кислота также находит широкое применение в производстве пластиковых добавок, пищевых добавок, специй и фармацевтической промышленности.

Лауростеариновая кислота (С-12) очень распространена в природе.
Это тип моноглицерида, когда лауростеариновая кислота попадает в организм и превращается в монолаурин.
монолаурин; Противовирусное, противомикробное, противопротозойное и противогрибковое действие. Лауростеариновая кислота – это вещество, которое выделяется свойствами лауростеариновой кислоты.

Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому лауростеариновая кислота обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи. Лауростеариновая кислота представляет собой темное жирное твердое вещество, темное жирное твердое вещество и темное масло.
Соли и эфиры лауростеариновой кислоты называют лауреатами.
Химическая формула лауростеариновой кислоты: CH3(CH2)1(/0)COOH.

Методы производства лауростеариновой кислоты:

Промышленные методы производства лауростеариновой кислоты можно разделить на две категории:
1) Получены в результате омыления или разложения натуральных растительных масел и жиров при высокой температуре и давлении;

2) Отдельно от синтетической жирной кислоты.
Япония в основном использует кокосовое масло и пальмоядровое масло в качестве сырья для приготовления лауростеариновой кислоты.

Натуральные растительные масла, используемые для производства лауростеариновой кислоты, включают кокосовое масло, масло ядер литсеи кубебы, пальмоядровое масло и масло семян горного перца.
Другие растительные масла, такие как пальмоядровое масло, масло семян чайного дерева и масло семян камфорного дерева, также могут использоваться промышленностью для производства лауростеариновой кислоты.
Остаточный дистиллят C12 от экстракции лауростеариновой кислоты, содержащий большое количество додеценовой кислоты, можно гидрировать при атмосферном давлении без катализатора для превращения в лауростеариновую кислоту с выходом более 86%.

Лауростеариновая кислота, полученная в результате разделения и очистки кокосового масла и других растительных масел.

Лауростеариновая кислота естественным образом присутствует в кокосовом масле, масле литсеи кубеба, пальмоядровом масле и масле перца в форме глицерида.
Лауростеариновую кислоту можно получить в результате гидролиза натуральных масел и жиров в промышленности.
Кокосовое масло, вода и катализатор добавляются в автоклав и гидролизуются до глицерина и жирных кислот при 250 ℃ и давлении 5 МПа.

Содержание лауростеариновой кислоты составляет 45–80%, и ее можно подвергнуть дальнейшей перегонке для получения лауростеариновой кислоты.
Лауростеариновая кислота представляет собой жирную карбоновую кислоту, выделенную из растительных и животных жиров или масел.

Например, кокосовое и пальмоядровое масло содержат большое количество лауростеариновой кислоты.
Выделение из натуральных жиров и масел включает гидролиз, разделение жирных кислот, гидрирование для преобразования ненасыщенных жирных кислот в насыщенные и, наконец, дистилляцию конкретной интересующей жирной кислоты.

Наличие лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота, компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле (не путать с пальмовым маслом), в остальном лауростеариновая кислота встречается относительно редко.
Лауростеариновая кислота также содержится в грудном молоке (6,2% общего жира), коровьем молоке (2,9%) и козьем молоке (3,1%).

Лауростеариновая кислота является одним из этих активных компонентов.
Лауростеариновая кислота представляет собой жирную кислоту или липид с длинной цепью средней длины, которая составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.

Лауростеариновая кислота — мощное вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования при выработке монолаурина.
Монолаурин, бактерии, лауростеариновая кислота — антимикробное средство, способное бороться с такими патогенами, как вирусы и дрожжи.
Вы не можете переваривать лауростеариновую кислоту отдельно, так как лауростеариновая кислота вызывает раздражение и не встречается в природе сама по себе.

Скорее всего, вы получите лауростеариновую кислоту в форме кокосового масла или свежего кокоса.
Несмотря на то, что кокосовое масло изучается с революционной скоростью, большая часть исследований не определяет точно, что именно отвечает за заявленные преимущества масла.
Поскольку кокосовое масло содержит гораздо больше, чем лауростеариновая кислота, лауростеариновой кислоты было бы слишком долго, чтобы приписывать лауростеариновой кислоте все преимущества кокосового масла.

Тем не менее, анализ 2015 года показал, что большинство преимуществ, связанных с кокосовым маслом, напрямую связаны с лауростеариновой кислотой.
Они предполагают, что лауростеариновая кислота, помимо других преимуществ, может способствовать снижению веса и защите от болезни Альцгеймера.
Влияние на уровень холестерина в крови все еще требует изучения.

Лауростеариновая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле (не путать с пальмовым маслом). В остальном лауростеариновая кислота встречается относительно редко.
Лауростеариновая кислота также содержится в грудном молоке человека (6,2% общего жира), коровьем молоке (2,9%) и козьем молоке (3,1%).

Как и многие другие жирные кислоты, лауростеариновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
Лауростеариновая кислота используется в основном для производства мыла и косметики.

Для этих целей лауростеариновую кислоту подвергают реакции с гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, который представляет собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.
Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл.

Применение лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота в основном используется в производстве мыла и другой косметики.
В научных лабораториях лауростеариновую кислоту часто используют для исследования молярной массы неизвестных веществ посредством снижения температуры замерзания.
В промышленности лауростеариновая кислота используется в качестве промежуточного продукта и поверхностно-активного вещества.

Потребительский рынок использует лауростеариновую кислоту при чистке, обустройстве и производстве средств личной гигиены.
В медицине известно, что лауростеариновая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке крови больше, чем многие другие жирные кислоты.
Лауростеариновая кислота используется в хлоридах кислот, амфотерных промежуточных поверхностно-активных веществах, антивозрастных кремах и лосьонах, антиперспирантах, кусковом мыле, бетаинах, средствах для мытья тела, косметике, дезодорантах, смягчающих средствах, эмульгаторах, отшелушивающих скрабах, очистителях для лица, тональных кремах, эфирах глицерина, уходе за волосами, волосах. красители, имидазолины, бальзам для губ, жидкое мыло для рук, смазки, составы увлажняющих кремов, органические пероксиды, саркозинаты, крем для бритья, гели для душа, средства по уходу за кожей и т. д.

Лечение кишечных инфекций и стригущего лишая, вызванных паразитом.
Лауростеариновая кислота в пищевых продуктах используется как овощная аббревиатура.

В производстве лауростеариновую кислоту используют для изготовления мыла и шампуня.
Лауростеариновая кислота неизвестно, как лауростеариновая кислота действует как лекарство.
Некоторые и��следования показывают, что лауростеариновая кислота может быть более безопасным маслом, чем трансжиры в пищевых продуктах.

Фармацевтическое применение лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновую кислоту также исследовали на предмет использования в качестве усилителя местного проникновения и чрескожной абсорбции, ректальной абсорбции, трансбуккальной доставки и кишечной абсорбции.
Лауростеариновая кислота также полезна для стабилизации эмульсий масло в воде.
Лауростеариновую кислоту также оценивали на предмет использования в аэрозольных составах.

Применение лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота Используется для приготовления алкидных смол, а также смачивателей, моющих средств и пестицидов.
Лауростеариновая кислота используется для очистки овощей и фруктов в максимальном количестве 3,0 г/кг.

Лауростеариновая кислота используется в качестве пеногасителя; GB 2760-86 определяет разрешенные к использованию специи; используется для приготовления других пищевых добавок.
Лауростеариновая кислота широко используется в промышленности поверхностно-активных веществ и по классификации поверхностно-активных веществ может быть разделена на катионный, анионный, неионный и амфотерный тип.

Некоторые поверхностно-активные вещества производных лауростеариновой кислоты и додеканола также являются антисептиками, например, хлорид додецилдиметилбензиламмония (герамин), бромид додецилдиметилбензиламмония (бромгерамин) и бромид додецилдиметил(2-феноксиэтил)аммония (бромид домифена).
Додецилдиметилламмоний-2,4,5-трихлорфенолят в этих производных можно использовать в качестве консерванта для цитрусовых.
Лауростеариновая кислота также находит широкое применение в производстве пластиковых добавок, пищевых добавок, специй и фармацевтической промышленности.

Потребительское использование лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для покрытия, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, пальчиковые краски, полироли и воски, средства для ухода за воздухом и средства защиты растений.
Другие выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании на открытом воздухе.

Средства для чистки и ухода за мебелью,
Чистящий состав,
Напольные покрытия,
Промышленные органические химикаты, используемые в коммерческих и потребительских товарах,
Смазки и смазки,
Средства личной гигиены.

Промышленное использование лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, средствах для обработки кожи, полимерах, средствах и красителях для обработки текстиля, регуляторах pH и средствах для очистки воды, а также смазочных материалах и жирах.
Лауростеариновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.

Лауростеариновая кислота используется при производстве: текстиля, кожи или меха.
Выбросы в окружающую среду лауростеариновой кислоты могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, при производстве изделий, в качестве технологической добавки и в качестве технологической добавки.

Коммерческая и промышленная продукция,
Красители,
Промежуточные.

Широкое применение лауростеариновой кислоты профессиональными работниками:
Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, полироли и воски, клеи и герметики, косметика и средства личной гигиены, а также лабораторные химикаты.
Лауростеариновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка и коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.

Лауростеариновая кислота используется при производстве: текстиля, кожи или меха.
Выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах.
Другие выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании на открытом воздухе.

Биоцидное использование лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: отпугивания или привлечения вредителей.

Лауростеариновая кислота для лечения прыщей:
Поскольку лауростеариновая кислота обладает антибактериальными свойствами, было обнаружено, что лауростеариновая кислота эффективно борется с прыщами.
Бактерии Propionibacterium Acnes естественным образом встречаются на коже.
Когда они разрастаются, это приводит к развитию прыщей.

Результаты исследования 2009 года показали, что лауростеариновая кислота может уменьшить воспаление и количество присутствующих бактерий.
Лауростеариновая кислота подействовала даже лучше, чем бензоилпероксид, обычное средство от прыщей.
Исследование 2016 года также подтвердило свойства лауростеариновой кислоты в борьбе с прыщами.

Это не значит, что вам следует наносить кокосовое масло на прыщи.
Исследователи использовали чистую лауростеариновую кислоту и предположили, что в будущем лауростеариновую кислоту можно будет использовать в качестве антибиотика для лечения прыщей.

Лабораторное использование лауростеариновой кислоты:
В лаборатории лауростеариновую кислоту можно использовать для исследования молярной массы неизвестного вещества с помощью понижения температуры замерзания.
Выбор лауростеариновой кислоты удобен, поскольку температура плавления чистого соединения относительно высока (43,8°С).

Криоскопическая константа лауростеариновой кислоты составляет 3,9°С·кг/моль.
Сплавляя лауростеариновую кислоту с неизвестным веществом, позволяя лауростеариновой кислоте остыть и записывая температуру, при которой смесь замерзает, можно определить молярную массу неизвестного соединения.

Промежуточные продукты жидких кристаллов:
Благодаря пенообразующим свойствам лауростеариновой кислоты производные лауростеариновой кислоты (h-додекановая кислота) широко используются в качестве основы при производстве мыла, моющих средств и лаурилового спирта.
Лауростеариновая кислота является распространенным компонентом растительных жиров, особенно кокосового и лаврового масел.

Лауростеариновая кислота может оказывать синергетический эффект в формуле, помогающей бороться с микроорганизмами.
Лауростеариновая кислота является легким раздражителем, но не сенсибилизатором, и некоторые источники называют лауростеариновую кислоту комедогенной.

Лауростеариновая кислота – это жирная кислота, полученная из кокосового масла и других растительных жиров.
Лауростеариновая кислота практически нерастворима в воде, но растворима в спирте, хлороформе и эфире.
Лауростеариновая кислота действует как смазка, связующее и пеногаситель.

Другие применения лауростеариновой кислоты:

В пластмассах лауростеариновой кислоты:
В производстве пластмасс лауростеариновая кислота служит промежуточным продуктом, то есть веществом, образующимся на средних стадиях химической реакции между реагентами и готовым продуктом.

В продуктах питания и напитках лауростеариновая кислота:
Одним из наиболее распространенных применений лауростеариновой кислоты является сырье для эмульгаторов в различных пищевых добавках и напитках, особенно при производстве растительного масла.
Нетоксичность лауростеариновой кислоты также делает лауростеариновую кислоту безопасной для использования в производстве продуктов питания.

В поверхностно-активных веществах и эфирах лауростеариновой кислоты:
При использовании в качестве анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ лауростеариновая кислота обладает способностью снижать поверхностное натяжение между жидкостями и твердыми веществами.

В текстиле лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота хорошо работает в качестве смазки и технологического агента в текстильном производстве, поскольку лауростеариновая кислота обладает способностью способствовать смешиванию воды с маслом.

При личном уходе за лауростеариновой кислотой:
Одним из наиболее распространенных применений лауростеариновой кислоты является эмульгатор для кремов и лосьонов для лица, поскольку лауростеариновая кислота обладает сильной способностью очищать кожу и волосы.
Лауростеариновую кислоту также легко смыть после использования.
Лауростеариновую кислоту можно найти во многих средствах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и гели для душа.

В мыле и моющих средствах с лауростеариновой кислотой:
При использовании в качестве основы при производстве жидкого и прозрачного мыла лауростеариновая кислота может контролировать уровень пенообразования, добавлять кондиционирующие свойства и улучшать общую очищающую способность.

В медицине лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновую кислоту можно найти в различных лекарствах, используемых для лечения вирусных инфекций, некоторых форм гриппа, лихорадочных волдырей, герпеса, бронхита, дрожжевых инфекций, гонореи, генитального герпеса и многих других.
Однако недостаточно доказательств для определения общей эффективности лауростеариновой кислоты при лечении этих состояний.
Предварительные исследования также показывают, что лауростеариновая кислота также может помочь в лечении прыщей.

Лауростеариновая кислота, или додекановая кислота, является основной кислотой в кокосовом масле и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.
Обнаруженные значения половины максимальной эффективной концентрации (EC(50)) лауростеариновой кислоты при росте P.acnes, S.aureus и S.epidermidis указывают на то, что P.acnes является наиболее чувствительным к лауростеариновой кислоте среди этих бактерий.

Кроме того, лауростеариновая кислота не вызывала цитотоксичности в отношении себоцитов человека.
Эти данные подчеркивают потенциал использования лауростеариновой кислоты в качестве альтернативы антибиотикотерапии обыкновенных угрей.
Лауростеариновая кислота используется в производстве мыла, моющих средств, косметики и лаурилового спирта.

При очищении лауростеариновой кислотой:
Помогает поддерживать чистоту поверхности

При эмульгировании лауростеариновой кислоты:
Способствует образованию прочных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (воды и масла).

В поверхностно-активном веществе лауростеариновой кислоты:
Снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при использовании лауростеариновой кислоты.

Диета с лауростеариновой кислотой:
Лауростеариновую кислоту можно принимать в качестве добавки, но чаще всего лауростеариновую кислоту употребляют в составе кокосового или пальмоядрового масла.
Лауростеариновая кислота считается безопасной, исходя из количества, которое обычно содержится в пище.

Однако, поскольку они по-прежнему представляют собой чистое масло, ограничьте потребление МСТ, чтобы оставаться в пределах рекомендованных 5–7 чайных ложек масла в день, установленных Министерством сельского хозяйства США.
Вы можете использовать кокосовое и пальмоядровое масло для жаркого, потому что оба масла выдерживают высокую температуру.
Их также можно использовать в выпечке, придавая еде естественную насыщенность.

Производство лауростеариновой кислоты:
Выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: производства лауростеариновой кислоты.

Отрасли промышленности по переработке лауростеариновой кислоты:
Все остальные основные органические химические производства,
Производство всех прочих химических продуктов и препаратов,
Производство нефтяных смазочных масел и смазок,
Производство пластмасс и смол,
Производство мыла, чистящих средств и средств для туалета,
Производство синтетических красителей и пигментов,
Производство текстиля, одежды и кожи.

Химические свойства лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы.
Лауростеариновая кислота растворима в метаноле, слабо растворима в ацетоне и петролейном эфире.

Как и многие другие жирные кислоты, лауростеариновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
Лауростеариновая кислота в основном используется для производства мыла и косметики.
Для этих целей лауростеариновую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, который представляет собой мыло.

Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.
Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл.
Лауростеариновая кислота представляет собой белый кристаллический порошок со слабым запахом лаврового масла.

Лауростеариновая кислота — белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
Лауростеариновая кислота имеет жирный запах.
Лауростеариновая кислота является распространенным компонентом большинства диет; большие дозы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта

Потенциальные лечебные свойства лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты, но в основном липопротеины высокой плотности (ЛПВП) («хороший» холестерин в крови).
В результате лауростеариновая кислота была охарактеризована как оказывающая «более благоприятное воздействие на общий холестерин ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».

В целом, более низкое соотношение общего холестерина и холестерина ЛПВП коррелирует со снижением риска атеросклеротического поражения.
Тем не менее, обширный метаанализ пищевых продуктов, влияющих на соотношение общего ЛПНП/холестерина сыворотки, показал в 2003 году, что суммарное влияние лауростеариновой кислоты на исходы ишемической болезни сердца остается неопределенным.
Обзор кокосового масла (которое почти наполовину состоит из лауростеариновой кислоты) в 2016 году также не дал окончательных результатов в отношении влияния на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Рецептура или переупаковка лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: полимерах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, средствах для обработки кожи, средствах для покрытия, наполнителях, шпаклевках, пластырях, глине для лепки, красках для пальцев, чернилах и тонерах, косметике и средствах личной гигиены, смазках и жирах. средства и красители для обработки текстиля.
Выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.

Хранение лауростеариновой кислоты:
Лауростеариновая кислота стабильна при нормальных температурах, и ее следует хранить в сухом прохладном месте.
Избегайте источников возгорания и контакта с несовместимыми материалами.

Выброс лауростеариновой кислоты в окружающую среду:
Выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленная абразивная обработка с высокой скоростью выделения (например, шлифование или удаление краски дробеструйной обработкой) и промышленная абразивная обработка с низкой скоростью выделения (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).
Другие выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование), наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы), наружное использование в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные ткани и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифовка зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)) и использование внутри помещений с использованием долговечных материалов с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля во время стирки, удаления внутренних красок) .

Лауростеариновую кислоту можно найти в сложных предметах без предполагаемого выпуска: транспортных средствах и машинах, механических приборах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, фотоаппаратах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Лауростеариновую кислоту можно найти в продуктах, изготовленных на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов), тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), кожи (например, перчаток, обувь, сумки, мебель) и бумагу, используемую для упаковки (за исключением упаковки пищевых продуктов).

Идентификаторы лауростеариновой кислоты:
Номер CAS: 143-07-7
ЧЕБИ:30805
ХЕМБЛ: ChEMBL108766
Химический Паук: 3756
Информационная карта ECHA: 100.005.075
Номер ЕС: 205-582-1
ИЮФАР/БПС: 5534
КЕГГ: C02679
PubChem CID: 3893
UNII: 1160N9NU9U
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID5021590

Свойства лауростеариновой кислоты:
Химическая формула: C12H24O2.
Молярная масса: 200,322 г·моль−1
Внешний вид: Белый порошок
Запах: легкий запах лаврового масла.
Плотность:
1,007 г/см3 (24 °С)
0,8744 г/см3 (41,5 °С)
0,8679 г/см3 (50 °С)
Температура плавления: 43,8 ° C (110,8 ° F; 316,9 К).
Точка кипения:
297,9 ° С (568,2 ° F; 571,0 К)
282,5 ° C (540,5 ° F; 555,6 К) при 512 мм рт. ст.
225,1 ° C (437,2 ° F; 498,2 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде:
37 мг/л (0 °С)
55 мг/л (20 °С)
63 мг/л (30 °С)
72 мг/л (45 °С)
83 мг/л (100 °С)
Растворимость: растворим в спиртах, диэтиловом эфире, фенилах, галогеналканах, ацетатах.
Растворимость в метаноле:
12,7 г/100 г (0 °С)
120 г/100 г (20 °С)
2250 г/100 г (40 °С)
Растворимость в ацетоне:
8,95 г/100 г (0 °С)
60,5 г/100 г (20 °С)
1590 г/100 г (40 °С)
Растворимость в этилацетате:
9,4 г/100 г (0 °С)
52 г/100 г (20°С)
1250 г/100 г (40°С)
Растворимость в толуоле:
15,3 г/100 г (0 °С)
97 г/100 г (20°С)
1410 г/100 г (40°С)
журнал П 4.6
Давление газа:
2,13·10−6 кПа (25 °С)
0,42 кПа (150 °С)
6,67 кПа (210 °С)
Кислотность (pKa): 5,3 (20 °C)
Теплопроводность:
0,442 Вт/м·К (твердый)
0,1921 Вт/м·К (72,5 °С)
0,1748 Вт/м·К (106 °С)
Показатель преломления (nD):
1,423 (70 °С)
1,4183 (82 °С)
Вязкость:
6,88 сП (50 °С)
5,37 сП (60 °С)

Названия лауростеариновой кислоты:

Названия нормативных процессов лауростеариновой кислоты:
Додекановая кислота
Лауриновая кислота
Лауриновая кислота
Лауриновая кислота
лауриновая кислота

Переведенные названия лауростеариновой кислоты:
Кислота лауриновая (ro)
Кислота лаурик (фр.)
Ацидо лаурико (итал.)
Аджиду Лаврику (метро)
Идо Лаурико (пт)
Квас лауриновы (pl)
Киселина Додеканова (ск)
Лауриновая кислота (нет)
Лоринхейп (и др.)
Лауриинихаппо (фи)
Лоринезур (Нидерланды)
Лауринсав (ху)
Лауринская Киселина (ч)
Лауринсира (св)
Лоринсайр (да)
Лауринсойре (де)
Лаурова Киселина (CS)
Лауринскабе (lv)
Лавринская кислина (сл)
Уро ругштис (лт)
Асидо Лаурико (исп)
Λαυρικό οξύ (эль)
Додеканова Киселина (бг)

CAS-названия лауростеариновой кислоты:
Додекановая кислота

Названия лауростеариновой кислоты по ИЮПАК:
1-Додекансауре
доцекановая кислота
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
Лауростеариновая кислота
Додекановая кислота
додекановая кислота
Лауриновая кислота
Лауриновая кислота
лауриновая кислота
Лауриновая кислота
Лауриновая кислота
лауриновая кислота
Лауриновая кислота
Лауринсойре
н-додекановая кислота

Торговые названия лауростеариновой кислоты:
ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
КОРТАКИД 1299/ 1298/ 1295
Лауриновая кислота
МАСКИД 1298
МАСКИД 1299
ПАЛМАК 98-12
ПАЛМАК 99-12
Пальмата 1299
ПАЛЬМЕРА
РАДИАЦИД 0653
СИНАР - FA1299
Тефацид Лаурик 98
УНИОЛЕО ФА 1299

Другие идентификаторы лауростеариновой кислоты:
143-07-7
203714-07-2
203714-07-2
7632-48-6
7632-48-6
8000-62-2
8000-62-2
8045-27-0
8045-27-0
ЛАУРОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА
Лауростеариновая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Лауростеариновая кислота, реагент, также известная как N-додекановая кислота, представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, имеющую неопределенный запах мыла и представляющую собой порошок.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со структурной формулой CH3(CH2)10COOH.


Номер CAS: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Номер леев: MFCD00004440
Молекулярная формула: C10H18O4 / HOOC(CH2)8COOH.



СИНОНИМЫ:
Додекановая кислота, н-додекановая кислота, додециловая кислота, додекоевая кислота, лауростеариновая кислота, вульвовая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, дуодециловая кислота, C12:0 (липидное число), лауростеариновая кислота, лаураты, NSC 5026, вульвовая кислота, 1-додекановая кислота кислота, додеканоаты, лауриновая кислота, додециловая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, FA12:0, н-додекановая кислота, лауриновая кислота, н-додекановая кислота, додециловая кислота, вульвовая кислота, лауростеариновая кислота, додекоевая кислота, дуодециловая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота кислота, алифат нет. 4, нео-жир 12, декандиовая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, декан-1,10-диовая кислота, себациновая кислота, ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА, 111-20-6, 1,8-октандикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота кислота, себациновые кислоты, себацинзаур, декандикарбоновая кислота, н-декандиовая кислота, себациевая кислота, Sebacinsaeure, USAF HC-1, ипомовая кислота, серациновая кислота, декандиовая кислота, гомополимер, NSC 19492, UNII-97AN39ICTC, 1,8-дикарбоксиоктан, 26776 -29-4, NSC19492, 97AN39ICTC, октан-1,8-дикарбоновая кислота, CHEBI:41865, NSC-19492, DSSTox_CID_6867, DSSTox_RID_78231, DSSTox_GSID_26867, SebacicAcid, CAS-111-20-6, CCRIS 2290 , ЭИНЭКС 203-845- 5, BRN 1210591, н-декандиоат, ипоновая кислота, AI3-09127, динатрий-себацинат, 4-оксодекандиоат, MFCD00004440, 1,10-декандиоат, себациновая кислота, 94%, себациновая кислота, 99%, дикарбоновая кислота C10, 1i8j, 1l6s, 1l6y, 1,8-октандикарбоксилат, WLN: QV8VQ, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА, EC 203-845-5, SCHEMBL3977, NCIOpen2_008624, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА, 4-02-00-02078, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА, CHEMBL1232164, 26867, Себациновая кислота, > =95,0% (GC), ZINC1531045, Tox21_201778, Tox21_303263, BBL011473, LMFA01170006, s5732, STL146585, AKOS000120056, CCG-266598, CS-W015503, DB07645, GS-6713, HY-W014787, NCGC00164361-01, NCGC00164361-02, NCGC00164361 -03, NCGC00257150-01, NCGC00259327-01, BP-27864, NCI60_001628, DB-121158, FT-0696757, C08277, A894762, C10-120, C10-140, C10-180, C10-220, С10-260, С10 -298, Q413454, Q-201703, Z1259273339, 301CFA7E-7155-4D51-BD2F-EB921428B436, 1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, октан-1,8-дикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота, 1,8 -Октандикарбоновая кислота, NSC 19492, NSC 97405, н-декандиовая кислота, 1,10-декандиоат, 1,10-декандиовая кислота, 1,8-дикарбоксиоктан, 1,8-октандикарбоксилат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 4,7 -Диоксобациевая кислота, 4,7-диоксобациновая кислота, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиовая кислота, 1,10-декандиовая кислота, 1,8-дикарбоксиоктан, декандиовая кислота, себацинсаур, 1,10-декандиоат, декандиоат, Себакат, 1,8-октандикарбоксилат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 4,7-диоксобациновая кислота, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиовая кислота, себациевая кислота, декандикарбоновая кислота, дикарбоновая кислота C10, ипомовая кислота, N-декандиоат, N- Декандиовая кислота, Себациновая кислота, Себацинзаур, Серациновая кислота, Себациновая кислота, соль алюминия, Себациновая кислота, монокадмиевая соль, Себациновая кислота, натриевая соль, ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА, себациновая, USAF hc-1, acidesebacique, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА чистая, н-декандиовая кислота, 1,10-Декандиовая кислота, Декандикарбоновая кислота, себакат (декандиоат), 1,8-ОКТАНДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА, 1,10-Декандиоат, 1,10-Декандикарбоновая кислота, 1,8-октандикарбоксилат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 4, 7-диоксобациевая кислота, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиовая кислота, себациевая кислота, декандикарбоновая кислота, декандиоат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота, н-декандиовая кислота, 4-оксодекандиоат, 1,8-дикарбоксиоктан , Октан-1,8-дикарбоновая кислота, Себациновая кислота, Ипомовая кислота, Серациновая кислота, лауриновая кислота, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, 143-07-7, н-Додекановая кислота, Додециловая кислота, Лауростеариновая кислота, Вульвовая кислота, Додекоевая кислота, Дуодециловая кислота , 1-ундеканкарбоновая кислота, Алифат № 4, Нинол AA62 Экстра, Wecoline 1295, Hydrofol acid 1255, Hydrofol acid 1295, Дуодециклическая кислота, Hystrene 9512, Univol U-314, Лауриновая кислота чистая, Додецилкарбоксилат, Лауриновая кислота (натуральная), Laurinsaeure, ундекан-1-карбоновая кислота, ABL, NSC-5026, FEMA № 2614, лаурат, C-1297, Philacid 1200, CCRIS 669, C12:0, Emery 651, Lunac L 70, CHEBI:30805, HSDB 6814, EINECS 205-582-1, UNII-1160N9NU9U, BRN 1099477, н-додеканоат, Кортацид 1299, анион додекановой кислоты, DTXSID5021590, Prifrac 2920, AI3-00112, Lunac L 98, Univol U 314, Prifac 1160, N9NU9U, MFCD00002736, ДАО , DTXCID801590, CH3-[CH2]10-COOH, NSC5026, EC 205-582-1, додецилат, лауростеарат, вульват, 4-02-00-01082 (Справочник Beilstein), ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА (ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА), 1-ундеканкарбоксилат , ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (USP-RS), ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [USP-RS], CH3-(CH2)10-COOH, 8000-62-2, CAS-143-07-7, SMR001253907, лауринзаур, додекановая кислота, Nuvail, лауриновая -кислота, кислота Laurique, 3uil, лауриновая кислота (NF), ДОДЕКАНОИКАЦИД, жирные кислоты 12:0, лауриновая кислота, реагент, Nissan NAA 122, Emery 650, додекановая кислота, 98%, додекановая кислота, 99%, гарантированный реагент, 99 %, Додекановая (лауриновая) кислота, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [MI], bmse000509, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC], ЛАУРОВАЯ КИСЛОТА [FHFI], SCHEMBL5895, NCIOpen2_009480, MLS002177807, MLS002415737, WLN: QV11, Додекановая кислота (лауриновая кислота), ЛАУРИКОВАЯ кислота идентификатор [ ВОЗ-DD], додекановая кислота, >=99,5%, Edenor C 1298-100, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB], CHEMBL108766, GTPL5534, NAA 122, NAA 312, HMS2268C14, HMS3649N06, HY-Y0366, STR08039, додекановая кислота, аналитический стандарт , Лауриновая кислота, >=98%, FCC, FG, Tox21_202149, Tox21_303010, BDBM50180948, LMFA01010012, s4726, STL281860, AKOS000277433, CCG-266587, DB03017, FA 12:0, ДРОФОЛ КИСЛОТА 1255 ИЛИ 1295, NCGC00090919-01, NCGC00090919- 02, NCGC00090919-03, NCGC00256486-01, NCGC00259698-01, AC-16451, BP-27913, DA-64879, Додекановая кислота, >=99% (ГХ/титрование), LAU, Додекановая кислота, Purum, >=96,0% (GC), Лауриновая кислота, натуральная,> = 98%, FCC, FG, CS-0015078, L0011, NS00008441, EN300-19951, C02679, D10714, A808010, Лауриновая кислота (составляющая Saw Palmetto), Q4226277, SR-01000833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н. , J-007739, SR-01000838338-3, BRD-K67375056-001-07-9, F0001-0507, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛМЕТТО) [DSC], Z104476194, 76C2A2EB-E8BA-40A6-8032-40A9 8625ED7B, Лаурик кислота, эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP), лауриновая кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), лауриновая кислота, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный стандартный материал, 203714-07-2, 7632-48-6, ИнЧИ=1/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/ h2-11H2,1H3,(H,13,14, 1-ундеканкарбоксилат, 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, лауриковая кислота, жирные кислоты C12, C12:0, жирные кислоты кокосового масла, DAO, додеканоат, додекановая кислота, додекоат, додекоевая кислота. кислота, Додецилат, додецилкарбоксилат, Додециловая кислота, дуодециклат, Дуодецикловая кислота, дуодецилат, Дуодециловая кислота, LAP, LAU, Лаурат, Лауриновая кислота, Laurinsaeure, Лауростеарат, Лауростеариновая кислота, MYR, н-додеканоат, н-додекановая кислота, лаурат сорбитана, сорбитан монолаурат (NF), ундекан-1-карбоксилат, ундекан-1-карбоновая кислота, вульват, вульвовая кислота, CH3-[CH2]10-COOH, додецилкарбоновая кислота, лаат, лаиновая кислота, Алифат № 4, Edenor C 1298-100. , Emery 651, Hystrene 9512, Кортацид 1299, Lunac L 70, Lunac L 98, Neo-fat 12, Neo-fat 12-43, Nissan naa 122, Philacid 1200, Prifac 2920, Univol u 314, 1-додекановая кислота, FA (12:0), 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, Алифат № 4, жирные кислоты C12, жирные кислоты кокосового масла, додеканоат, додекановая (лауриновая) кислота, додекановая кислота (лауриновая кислота), додекоевая кислота, додецилкарбоксилат, додециловая кислота, Дуодециклическая кислота, Дуодециловая кислота, Emery 650, Лауриновая кислота, Лауриновая кислота чистая, Laurinsaeure, Лауростеариновая кислота, Lunac L 70, н-додекановая кислота, N-додеканоат, нео-жир 12, нинол аа62 экстра, ундекан-1-карбоновая кислота , Univol U 314, Univol U-314, вульвовая кислота, AI3-00112, BRN 1099477, C-1297, CCRIS 669, EINECS 205-582-1, FEMA NO. 2614, HSDB 6814, ГИДРОФОЛОВАЯ КИСЛОТА 1255, ГИДРОФОЛОВАЯ КИСЛОТА 1295, ГИСТРЕН 9512, NEO-FAT 12-43, PHILACID 1200, PRIFRAC 2920, WECOLINE 1295, 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, AC-16451, GY2, AC1Q5W8C, AKOS000277433, Алифат №4, CH3-[CH2]10-COOH, Жирные кислоты кокосового масла, ДАО, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА (ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА), Додеканоат, Додекановая (лауриновая) кислота, Додекановая кислота (лауриновая кислота), Додекановая кислота (лауриновая кислота). ), Додекоевая кислота, Додецилкарбоксилат, Додециловая кислота, Дуодециклическая кислота, Дуодециловая кислота, Эмери 650, Гидрофолистая кислота 1255, Гидрофолиевая кислота 1295, Гистрен 9512, I04-1205, L-АЛЬФА-ЛИСОФОСФАТИДИЛХОЛИН, ЛАУРОЙЛ, L0011, LAP, LAU, Лауриновая кислота , чистый, Laurinsaeure, лауростеариновая кислота, Lunac L 70, Neo-fat 12, Neo-fat 12-43, Ninol AA62 Extra, Philacid 1200, Prifrac 2920, SMR001253907, ST023796, ундекан-1-карбоновая кислота, Univol U-314, Вульвовая кислота, Wecoline 1295, [2-((1-ОКСОДОДЕКАНОКСИ-(2-ГИДРОКСИ-3-ПРОПАНИЛ))-ФОСФОНАТ-ОКСИ)-ЭТИЛ]-ТРИМЕТИЛАММОНИЙ, н-додеканоат, н-додекановая кислота, nchembio.364-comp10 , Додекановая кислота, н-додекановая кислота, Неожир 12, Алифат нет. 4, Abl, Додециловая кислота, Лауриновая кислота, Лауростеариновая кислота, Неожир 12-43, Нинол аа62 экстра, Унивол u-314, Вульвовая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, Дуодециловая кислота, C-1297, Жирные кислоты кокосового масла, Гидрофол. кислота 1255, гидрофоловая кислота 1295, Wecoline 1295, додекоевая кислота, гистрен 9512, Lunac L 70, дуодециклическая кислота, Emery 650, н-додеканоат, Philacid 1200, Prifrac 2920, ундекан-1-карбоновая кислота, C-1297, додекановая кислота, додекоевая кислота, дуодециловая кислота, ндодекановая кислота, гидрофоловая кислота 1255, гидрофольная кислота 1295, гистрен 9512, лауростеариновая кислота, нео-жир 12, нео-жир 12-43, нинол AA62 Экстра, 1-ундеканкарбоновая кислота, вульвовая кислота, Wecoline 1295, Додекоевая кислота, Дуодециклическая кислота, Edenor C 1298-100, Emery 650, Hydrofol acid 1295, Hystrene 9512, Кортацид 1299, Лауростеарат, Lunac L 70, Lunac L 98, Neo-fat 12, Ninol AA62 extra, Nissan naa 122, Philacid 1200 , Prifac 2920, Prifrac 2920, Univol U 314, Vulvate, вульвовая кислота, Wecoline 1295, 1-ундеканкарбоксилат, 1-ундеканкарбоновая кислота, додецилат, додецилкарбоксилат, додециловая кислота, дуодециловая кислота, лауростеариновая кислота, н-додекановая кислота, ундекан-1- карбоновая кислота, LAP, LAU, DAO, лауриновая кислота, н-додекановая кислота, додециловая кислота, вульвовая кислота, лауростеариновая кислота, додекоевая кислота, дуодециловая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, алифат №. 4, неожир 12, 143-07-7, 205-582-1, 1-УНДЕКАНКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB], ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, FEMA NO. 2614, ЛАУРАТ, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛЬМЕТТО) [DSC], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FHFI], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [MI], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [USP-RS], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [WHO-DD], ЛАУРОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, N-ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, NSC-5026, Додекановая кислота, Лауриновая кислота, Лауростеариновая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, Алифат № 4, Univol U 314, Додециловая кислота, Вульвовая кислота, Neo-Fat 12-43, н-додекановая кислота, Neo-Fat 12, Lunac L 70, Emery 651, Prifac 2920, Nissan NAA 122, Lunac L 98, Hystrene 9512, NAA 312, Кортацид 1299, Philacid 1200, Edenor C 1298-100, NSC 5026, NAA 122, Prifac 2922, Edenor C 12, Prifrac 2920, ContraZeck, 1-додекановая кислота, Imex C 1299, Palmac 98-12, Edenor 12/98-100, Palmera B 1231, Edenor C 12-98-100, Lasacid FC 12 , Лаураты, Додеканоаты, Palmae 99-12, D 97385, Edenor C12-99, Coconut Hard 34, Coconut Hard 42, Radiacid 0624, NS 6, 7632-48-6, 8000-62-2, 8045-27-0, 203714-07-2, 55621-34-6, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, C12, Emery651, Вульвовая кислота, FEMA 2614, лауриновая кислота, чистая, N-ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, ЛАУРОСТЕАНОВАЯ КИСЛОТА, Лауриновая кислота 98-101 % (ацидиметрический), Жирная кислота сульфонат метилового эфира (MES), додекановая кислота D23, додекановая кислота-d23, 1-додекановая кислота-d23, 1-ундеканкарбоновая кислота-d23, ABL-d23, алифат № 4-d23, ContraZeck-d23, додециловая кислота-d23, Edenor C 12-d23, Edenor C 1298-100-d23, Emery 651-d23, Hystrene 9512-d23, Imex C 1299-d23, Кортацид 1299-d23, Лауростеариновая кислота-d23, Lunac L 70-d23, Lunac L 98- d23, NAA 122-d23, NAA 312-d23, NSC 5026-d23, Neo-Fat 12-d23, Neo-Fat 12-43-d23, Nissan NAA 122-d23, Philacid 1200-d23, Prifac 2920-d23, Prifac 2922-d23, Prifrac 2920-d23, Univol U 314-d23, вульвовая кислота-d23, н-додекановая кислота-d23, додеканоат, жирные кислоты кокосового масла, лауростеариновая кислота, N-додекановая кислота, жирная кислота C12, дуодециклическая кислота, вульвовая кислота. Кислота, додекановая кислота (лауриновая кислота), дуодециловая кислота, N-додеканоат, додекановая (лауриновая) кислота, Laurinsaeure, лауриновая кислота, чистая, лауриновая кислота (натуральная), додецилкарбоксилат, Abl, Dao, Lap, Lau, Myr



Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со структурной формулой CH3(CH2)10COOH.
Лауростеариновая кислота является основной кислотой в кокосовом масле и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.
Лауростеариновая кислота также содержится в грудном молоке (5,8% общего жира), коровьем молоке (2,2%) и козьем молоке (4,5%).


Лауростеариновая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Лауростеариновая кислота, реагент, также известный как лауростеариновая кислота, представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, имеющую неопределенный запах мыла и представляющую собой порошок.
Лауростеариновая кислота естественным образом содержится в грудном молоке человека, а также в коровьем и козьем молоке.


Химическая чистота лауростеариновой кислоты означает, что это самое высокое качество, коммерчески доступное для этого химического вещества, и что Американское химическое общество официально не установило никаких спецификаций для этого материала.
Лауростеариновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.


Лауростеариновая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауростеариновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.


Лауростеариновая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауростеариновой кислоты известны как лаураты.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с концевой карбоновой кислотой.


Концевая карбоновая кислота, лауростеариновая кислота, может реагировать с первичными аминогруппами в присутствии активаторов, таких как HATU.
Лауростеариновая кислота представляет собой меченную атомом углерода 13 форму насыщенной жирной кислоты, содержащуюся в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле, а также в грудном молоке человека и молоке других животных.


Лауростеариновая кислота является ингибитором протонной помпы, п��тенциально применимым для лечения инфекций Helicobacter pylori.
Эксперименты in vitro показали, что некоторые жирные кислоты, включая лауростеариновую кислоту, могут быть полезным компонентом при лечении прыщей, но клинических испытаний для оценки этой потенциальной пользы на людях еще не проводилось.


Лауростеариновая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты.
Но большая часть этого увеличения связана с увеличением уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) («хорошего» холестерина в крови).
В результате было охарактеризовано, что лауростеариновая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий уровень холестерина ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная.


Лауростеариновая кислота, обозначенная номером CAS 143-07-7, представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и основной цепью из 12 атомов углерода, широко известную своей ролью в производстве мыла, моющих средств и косметики.
Лауростеариновая кислота, являющаяся основным компонентом, известна своими поверхностно-активными свойствами, которые позволяют создавать обильную пену в очищающих средствах.


В исследованиях лауростеариновая кислота широко используется для изучения поведения липидов в различных системах из-за ее амфифильной природы, которая позволяет ей собираться в мицеллы и другие наноструктуры в водных растворах.
Эти исследования имеют решающее значение для развития области материаловедения и нанотехнологий, особенно в разработке систем доставки и усовершенствовании рецептур продуктов.


Кроме того, лауростеариновая кислота используется в исследованиях в области пищевой промышленности, где она служит моделью для понимания переваривания и метаболизма жирных кислот со средней длиной цепи.
Антимикробные свойства лауростеариновой кислоты также изучаются с точки зрения того, как их можно использовать в немедицинских целях, например, в консервировании и обеспечении безопасности пищевых продуктов, где снижение роста микробов имеет важное значение.


Более того, роль лауростеариновой кислоты в промышленном применении распространяется на ее использование в качестве сырья при синтезе различных химических производных, включая сложные эфиры, используемые в ароматизаторах и ароматизаторах, что демонстрирует ее универсальность и важность как для научных исследований, так и для промышленного применения.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.


Лауростеариновая кислота естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
Лауростеариновая кислота C12H24O2, также известная как лауростеариновая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода.
Порошкообразная белая кристаллическая кислота, лауростеариновая кислота, имеет легкий запах лаврового масла и встречается в природе в различных растительных и животных жирах и маслах.


Лауростеариновая кислота содержится во многих растительных жирах, а также в кокосовом и пальмоядровом маслах.
Лауростеариновая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.


Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.
Лауростеариновая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауростеариновой кислоты известны как лаураты.


Лауростеариновая кислота является предшественником дилауроилпероксида, обычного инициатора полимеризации.
Лауростеариновая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.


Лауростеариновая кислота, также известная как додеканоат или лауриновая кислота, принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.
Лауростеариновая кислота представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.


Лауростеариновая кислота является основной жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.
Лауростеариновая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
Лауростеариновая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, имеет очень низкую токсичность и поэтому используется во многих мылах и шампунях.


Лауростеариновая кислота — это жирная кислота, которая, как было показано, подавляет рост бактерий.
Лауростеариновая кислота ингибирует рост бактерий путем связывания с активным центром фермента дигидролипоамидацетилтрансферазы, который катализирует превращение дигидролипоамида и ацетил-КоА в сукцинил-КоА и ацетоацетил-КоА.


Лауростеариновая кислота также связывается с динуклеотидфосфатом, который участвует в регуляции температуры фазового перехода и биологических образцов.
Также было показано, что лауростеариновая кислота действует как активный ингибитор синтазы жирных кислот, фермента, который катализирует синтез жирных кислот из ацетил-кофермента А (ацетил-КоА).


Этот процесс необходим для роста бактерий.
Лауростеариновая кислота оказывает синергическое действие с другими антибиотиками, такими как ампициллин, эритромицин и тетрациклин.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.


Лауростеариновая кислота является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
Лауростеариновая кислота, CAS 143-07-7, химическая формула C12H24O2, выпускается в виде белого кристаллического порошка, имеет легкий запах лавового масла, растворима в воде, спиртах, фенилах, галогеналканах и ацетатах.


Лауростеариновая кислота нетоксична, безопасна в обращении, недорога и имеет длительный срок хранения.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она относится к жирным кислотам со средней длиной цепи.
Лауростеариновая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.


Лауростеариновая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.
Лауростеариновая кислота представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.


Лауростеариновая кислота является потенциально токсичным соединением.
Лауростеариновая кислота имеет химическую формулу C12H24O2.
Лауростеариновая кислота представляет собой белое кристаллическое вещество с характерным запахом лаврового масла.


Лауростеариновая кислота нерастворима в воде и растворима в эфире, хлороформе и спирте.
Лауростеариновая кислота естественным образом содержится в некоторых растительных и животных жирах и является ключевым компонентом кокосового масла.
Лауростеариновую кислоту получают синтетически путем фракционной перегонки других кислот из смеси кокосовых орехов.


Лауростеариновая кислота представляет собой белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и двенадцатью атомами углерода, обладающую сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.


Лауростеариновая кислота играет роль растительного метаболита, антибактериального агента и метаболита водорослей.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауростеариновая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с додеканоатом.


Лауростеариновая кислота получается из гидрида додекана.
Лауростеариновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
Лауростеариновая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными ве��ествами и использовать для определения их молекулярной массы.


Лауростеариновая кислота — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Escherichia coli.
Лауростеариновая кислота — это натуральный продукт, обнаруженный в Ipomoea leptophylla, Arisaema tortuosum и других организмах, о которых имеются данные.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.


Лауростеариновая кислота естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
Лауростеариновая кислота является основной жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.
Лауростеариновая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.


Лауростеариновая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, имеет очень низкую токсичность и поэтому используется во многих мылах и шампунях.
Лауростеариновая кислота — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Saccharomyces cerevisiae.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи.


Лауростеариновая кислота естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
Лауростеариновая кислота представляет собой жирную кислоту с длинной цепью средней длины или липид, которая составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.
Лауростеариновая кислота — мощное вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования в производстве монолаурина.


Монолаурин – противомикробное средство, способное бороться с бактериями, вирусами, дрожжами и другими патогенами.
Поскольку вы не можете принимать лауростеариновую кислоту отдельно (она раздражает и не встречается в природе), вы, скорее всего, получите ее в виде кокосового масла или из свежих кокосов.


Хотя кокосовое масло изучается с головокружительной скоростью, большая часть исследований не определяет, что именно в масле отвечает за его заявленные преимущества.
Поскольку кокосовое масло содержит гораздо больше, чем просто лауростеариновую кислоту, было бы преувеличением приписать ему все преимущества кокосового масла.
Тем не менее, анализ 2015 года показывает, что многие преимущества кокосового масла напрямую связаны с лауростеариновой кислотой.


Среди преимуществ они предполагают, что лауростеариновая кислота может помочь в потере веса и даже защитить от болезни Альцгеймера.
Его влияние на уровень холестерина в крови все еще требует выяснения.
Это исследование предполагает, что преимущества лауростеариновой кислоты обусловлены тем, как ее использует организм.


Большая часть лауростеариновой кислоты отправляется непосредственно в печень, где она преобразуется в энергию, а не откладывается в виде жира.
По сравнению с другими насыщенными жирами лауростеариновая кислота меньше всего способствует накоплению жира.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.


Лауростеариновая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры лауростеариновой кислоты известны как лаураты.
Как и многие другие жирные кислоты, лауростеариновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.


Лауростеариновая кислота в основном используется для производства мыла и косметики.
Для этих целей лауростеариновую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.


Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл. Лауростеариновая кислота представляет собой белый кристаллический порошок.
Лауростеариновая кислота — это насыщенная жирная кислота с цепью из 12 атомов углерода, используемая в промышленных чистящих средствах, смазочных материалах, мыле, поверхностно-активных веществах, сельскохозяйственных добавках, покрытиях, пищевых добавках, текстильных добавках.


Лауростеариновая кислота, насыщенная жирная кислота с цепью из 12 атомов углерода, попадающая таким образом в жирные кислоты со средней длиной цепи, представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Лауростеариновая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле.


В остальном лауростеариновая кислота встречается относительно редко.
Лауростеариновая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке больше, чем любая жирная кислота.
Но большая часть этого увеличения связана с увеличением уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) («хорошего» холестерина в крови).


В результате было охарактеризовано, что лауростеариновая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий уровень холестерина ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».
В целом, более низкое соотношение общего холестерина к ЛПВП коррелирует со снижением риска атеросклероза.


Для этих целей лауростеариновую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она относится к жирным кислотам со средней длиной цепи.
Лауростеариновая кислота представляет собой белую кристаллическую карбоновую кислоту со слабым запахом лаврового масла или мыла.


Лауростеариновая кислота содержится в кокосовом масле в больших количествах.
Лауростеариновая кислота индуцирует активацию NF-κB и экспрессию ЦОГ-2, индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) и IL-1α в клетках RAW 264.7 при использовании в концентрации 25 мкМ.


Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и двенадцатью атомами углерода, обладающую сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
Лауростеариновая кислота играет роль растительного метаболита, антибактериального агента и метаболита водорослей.


Лауростеариновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
Лауростеариновая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с додеканоатом.
Лауростеариновая кислота получается из гидрида додекана.


Лауростеариновая кислота — белая кристаллическая карбоновая кислота.
Лауростеариновая кислота используется в качестве пластификатора, а также для изготовления моющих средств и мыла.
Глицериды лауростеариновой кислоты встречаются в природе в кокосовом и пальмовом маслах.


Лауростеариновая кислота представляет собой белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
Лауростеариновая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.


Лауростеариновая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом мягкого жирного кокосового масла или мыла.
Лауростеариновая кислота является основной жирной кислотой в кокосовом масле (49%) и пальмоядровом масле (47-50%), а в меньших количествах содержится в диком мускатном орехе, грудном молоке человека, коровьем молоке, козьем молоке, семенах арбуза. , слива и орех макадамия.


Лауростеариновая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, обладает чрезвычайно низкой токсичностью, недорогой ценой, обладает противомикробными свойствами и поэтому используется во многих мылах и шампунях.
Лауростеариновая кислота – слабокислое соединение.


Лауростеариновая кислота реагирует с гидроксидом натрия с образованием лаурата натрия, который представляет собой мыло.
Лауростеариновая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий уровень холестерина ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих веществ.
Лауростеариновая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.
Лауростеариновая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компон��нта при лечении прыщей.


Лауростеариновая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Лауростеариновая кислота одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: отпугивания или привлечения вредителей.


Люди также используют лауростеариновую кислоту в качестве лекарства.
Люди используют лауростеариновую кислоту при вирусных инфекциях, таких как грипп, простуда, генитальный герпес и многих других заболеваниях, но убедительных научных доказательств, подтверждающих ее использование, нет.


Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для покрытия, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, пальчиковые краски, полироли и воски, средства для ухода за воздухом и средства защиты растений.
Другие выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании на открытом воздухе.


Выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленная абразивная обработка с высокой скоростью выделения (например, шлифование или удаление краски дробеструйной обработкой) и промышленная абразивная обработка с низкой скоростью выделения (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).


Другие выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование), наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы), наружное использование в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные ткани и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифовка зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)) и использование внутри помещений с долговечными материалами с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля во время стирки, удаления внутренних красок) .


Лауростеариновую кислоту можно обнаружить в сложных предметах без предполагаемого выпуска: транспортных средствах и машинах, механических приборах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, фотоаппаратах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Лауростеариновая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.


Лауростеариновую кислоту можно найти в продуктах, содержащих материалы на основе: пластика (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны), тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), кожи (например, перчаток, обувь, сумки, мебель) и бумагу, используемую для упаковки (за исключением упаковки пищевых продуктов).


В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, лауростеариновая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
Лауростеариновая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих веществ.
Лауростеариновая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.


Потребительский рынок использует лауростеариновую кислоту при чистке, обустройстве и производстве средств личной гигиены.
В медицине известно, что лауростеариновая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке крови больше, чем многие другие жирные кислоты.
Лауростеариновая кислота в основном используется в производстве мыла и другой косметики, а также в научных лабораториях.


Лауростеариновая кислота используется в качестве промежуточного и поверхностно-активного вещества в промышленности и при производстве средств личной гигиены на потребительском рынке.
Лауростеариновая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих веществ.
Лауростеариновая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.


Лауростеариновая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.
В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, лауростеариновая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
Лауростеариновая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих веществ.


Лауростеариновая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.
Лауростеариновая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.
В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, лауростеариновая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.


Лауростеариновая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих веществ.
Лауростеариновая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.
Лауростеариновая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.


В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, лауростеариновая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
Лауростеариновую кислоту обычно используют для производства косметических продуктов, но ее также используют в лаборатории для определения молярной массы веществ.
Лауростеариновая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, имеет очень низкую токсичность и поэтому используется во многих мылах и шампунях.


Лаурилсульфат натрия является наиболее распространенным соединением, производным лауростеариновой кислоты, используемым для этой цели.
Поскольку лауростеариновая кислота имеет неполярный углеводородный хвост и полярную карбоксильную головку, она может взаимодействовать с полярными растворителями (наиболее важным из которых является вода), а также с жирами, позволяя воде растворять жиры.


Этим объясняется способность шампуней удалять жир с волос.
Другое применение — повышение метаболизма, который, как полагают, происходит за счет активации лауростеариновой кислотой 20% гормонов щитовидной железы, которые в остальном находятся в состоянии покоя.
Предполагается, что лауростеариновая кислота высвобождает в кишечном тракте ферменты, которые активируют щитовидную железу.


Это может объяснить свойства кокосового масла, повышающие метаболизм.
Поскольку лауростеариновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении, ее часто используют в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.


В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, лауростеариновая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, полироли и воски, клеи и герметики, косметика и средства личной гигиены, а также лабораторные химикаты.


Лауростеариновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.
Лауростеариновую кислоту применяют для изготовления: текстиля, кожи или меха.


Выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах.
Другие выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании на открытом воздухе.


Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: полимерах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, средствах для обработки кожи, средствах для покрытия, наполнителях, шпаклевках, пластырях, глине для лепки, красках для пальцев, чернилах и тонерах, косметике и средствах личной гигиены, смазках и смазках. средства и красители ��ля обработки текстиля.


Выбросы лауростеариновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.
Лауростеариновая кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, средствах для обработки кожи, полимерах, средствах и красителях для обработки текстиля, регуляторах pH и средствах для очистки воды, а также смазочных материалах и жирах.


Лауростеариновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.
Лауростеариновую кислоту применяют для изготовления: текстиля, кожи или меха.


Выбросы в окружающую среду лауростеариновой кислоты могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, при производстве изделий, в качестве технологической добавки и в качестве технологической добавки.
Выброс в окружающую среду лауростеариновой кислоты может происходить при промышленном использовании: производстве вещества.


Лауростеариновая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
Лауростеариновая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.


В лаборатории лауростеариновую кислоту можно использовать для исследования молярной массы неизвестного вещества с помощью понижения температуры замерзания.
Выбор лауростеариновой кислоты удобен тем, что температура плавления чистого соединения относительно высока (43,8°С).
Его криоскопическая константа равна 3,9°С•кг/моль.


Сплавляя лауростеариновую кислоту с неизвестным веществом, давая ему остыть и регистрируя температуру, при которой смесь замерзает, можно определить молярную массу неизвестного соединения.
В промышленности лауростеариновую кислоту используют в качестве промежуточного продукта и поверхностно-активного вещества.


Промышленное применение лауростеариновой кислоты и ее производных включает жирную кислоту в качестве компонента алкидных смол, смачивающих агентов, ускорителя и смягчителя каучука, моющих средств и инсектицидов.
Потребительский рынок использует лауростеариновую кислоту при чистке, обустройстве и производстве средств личной гигиены.


В медицине известно, что лауростеариновая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке крови больше, чем многие другие жирные кислоты.
Обычное использование и применение лауростеариновой кислоты: добавки, подкислители, химические промежуточные продукты, смазка, синтез веществ, промышленность, химическое производство, средства личной гигиены и лаборатории.


Лауростеариновая кислота в основном используется в производстве мыла и другой косметики.
В научных лабораториях лауростеариновую кислоту часто используют для исследования молярной массы неизвестных веществ посредством снижения температуры замерзания.
В промышленности лауростеариновую кислоту используют в качестве промежуточного продукта и поверхностно-активного вещества.


Лауростеариновая кислота является твердым веществом при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому ее можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.
Лауростеариновая кислота широко используется в косметике и пищевых продуктах.


В фармацевтических целях лауростеариновую кислоту также исследовали на предмет использования в качестве усилителя местного проникновения и чрескожной абсорбции, ректальной абсорбции, трансбуккальной доставки и кишечной абсорбции.
Лауростеариновая кислота также полезна для стабилизации эмульсий масло в воде.


Лауростеариновую кислоту также оценивали на предмет использования в аэрозольных составах.
Лауростеариновая кислота используется в производстве средств личной гигиены через лаурат натрия.
Лауростеариновая кислота также изучается в метаболических и пищевых исследованиях на предмет ее потенциального влияния на сердечно-сосудистые заболевания.


Лауростеариновая кислота использовалась в качестве реагента для синтеза магнитных наночастиц MnFe2O4 методом выращивания, опосредованного затравкой.
Лауростеариновая кислота может подвергаться этерификации 2-этилгексанолом в присутствии катализатора из сульфатированного диоксида циркония с образованием 2-этилгексанолдеканоата, биодизельного топлива.
Как и многие другие жирные кислоты, лауростеариновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.


Лауростеариновая кислота используется в основном для производства мыла и косметики.
Для этих целей лауростеариновую кислоту подвергают реакции с гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, который представляет собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.


Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл.
Лауростеариновая кислота используется для приготовления алкидных смол, а также смачивателей, моющих средств и пестицидов.
Лауростеариновую кислоту применяют для очистки овощей и фруктов в максимальном количестве 3,0 г/кг.


Лауростеариновая кислота используется в качестве пеногасителя; GB 2760-86 определяет разрешенные к использованию специи; используется для приготовления других пищевых добавок.
Лауростеариновая кислота широко используется в промышленности поверхностно-активных веществ и по классификации поверхностно-активных веществ может быть разделена на катионный, анионный, неионный и амфотерный тип.


Виды поверхностно-активных веществ лауростеариновой кислоты указаны в прилагаемой к данному пункту таблице.
Некоторые поверхностно-активные вещества производных лауростеариновой кислоты и додеканола также являются антисептиками, например, хлорид додецилдиметилбензиламмония (герамин), бромид додецилдиметилбензиламмония (бромгерамин) и бромид додецилдиметил(2-феноксиэтил)аммония (бромид домифена).


Додецилдиметилламмоний-2,4,5-трихлорфенолят в этих производных можно использовать в качестве консерванта для цитрусовых.
Лауростеариновая кислота – это жирная кислота, полученная из кокосового масла и других растительных жиров.
Лауростеариновая кислота практически нерастворима в воде, но растворима в спирте, хлороформе и эфире.


Лауростеариновая кислота действует как смазка, связующее и пеногаситель.
Лауростеариновая кислота используется как промежуточный продукт жидких кристаллов.
Лауростеариновая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.


Лауростеариновая кислота также находит широкое применение в производстве пластиковых добавок, пищевых добавок, специй и фармацевтической промышленности.
Благодаря своим пенообразующим свойствам производные лауриновой кислоты (ч-лауростеариновая кислота) широко используются в качестве основы при производстве мыла, моющих средств и лаурилового спирта.


Лауростеариновая кислота является распространенным компонентом растительных жиров, особенно кокосового и лаврового масел.
Лауростеариновая кислота может оказывать синергетический эффект в формуле, помогающей бороться с микроорганизмами.
Лауростеариновая кислота является легким раздражителем, но не сенсибилизатором, и некоторые источники называют ее комедогенной.


-Применение лауростеариновой кислоты в парфюмерии:
Лауростеариновая кислота используется во вкусах сливочного масла и некоторых типах цитрусовых ароматов, в основном в лимоне.
Концентрация используемой лауростеариновой кислоты может варьироваться от 2 до 40 частей на миллион в расчете на готовый потребительский продукт.


-Фармацевтическое применение лауростеариновой кислоты:
При фармацевтическом применении его также исследовали на предмет использования в качестве усилителя местного проникновения и чрескожной абсорбции, ректальной абсорбции, трансбуккальной доставки (14) и кишечной абсорбции.
Лауростеариновая кислота также полезна для стабилизации эмульсий масло в воде.
Лауростеариновую кислоту также оценивали на предмет использования в аэрозольных составах.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Дикарбоновые кислоты и производные.
*Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
*Производные углеводородов
*Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Жирные кислоты со средней длиной цепи
*Дикарбоновая кислота или ее производные.
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
*Органический оксид
*Производное углеводородов
*Кислородорганическое соединение
*Карбонильная группа
*Алифатическое ациклическое соединение.



ТИП СОЕДИНЕНИЯ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Животный токсин
*Косметический токсин
*Пищевой токсин
*Промышленный/рабочий токсин
*Метаболит
*Натуральное соединение
*Органическое соединение
*Пластификатор



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы.
Лауростеариновая кислота растворима в метаноле, мало растворима в ацетоне и петролейном эфире.



СТАБИЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота стабильна при нормальных температурах, и ее следует хранить в сухом прохладном месте.



ИСТОЧНИК И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота представляет собой жирную карбоновую кислоту, выделенную из растительных и животных жиров или масел.
Например, кокосовое и пальмоядровое масло содержат большое количество лауростеариновой кислоты.
Выделение из натуральных жиров и масел включает гидролиз, разделение жирных кислот, гидрирование для преобразования ненасыщенных жирных кислот в насыщенные и, наконец, дистилляцию конкретной интересующей жирной кислоты.



ПОЯВЛЕНИЕ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле (не путать с пальмовым маслом).
В остальном лауростеариновая кислота встречается относительно редко.
Лауростеариновая кислота также содержится в грудном молоке человека (6,2 % общего жира), коровьем молоке (2,9 %) и козьем молоке (3,1 %).



БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота широко используется в косметических препаратах, производстве пищевых добавок и фармацевтических препаратах.
Общее воздействие лауростеариновой кислоты происходит при употреблении пищи и при контакте с кожей с косметикой, мылом и моющими средствами.

Профессиональное воздействие может вызвать местное раздражение глаз, носа, горла и дыхательных путей, хотя лауростеариновая кислота считается безопасной и не вызывающей раздражения при использовании в косметике.
Никаких токсикологических эффектов не наблюдалось при введении крысам лауростеариновой кислоты в количестве 35% рациона в течение 2 лет.



СРЕДНЕЦЕПНЫЕ ТРИГЛИЦЕРИДЫ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Триглицериды со средней длиной цепи или жирные кислоты, такие как лауростеариновая кислота, характеризуются особой химической структурой, которая позволяет организму усваивать их целиком.

Это делает их более легкоусвояемыми: ваш организм перерабатывает их так же, как углеводы, и они используются в качестве источника прямой энергии.
Согласно статье в «Nutrition Review», по сравнению с триглицеридами с длинной цепью, содержащимися в других насыщенных жирах, МСТ содержат меньше калорий на порцию: примерно 8,3 калории на грамм, а не стандартные 9 калорий на грамм.



ПИЩЕВЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Хотя 95% триглицеридов средней цепи всасывается через воротную вену, через нее всасывается только 25–30% лауростеариновой кислоты.
Лауростеариновая кислота индуцирует апоптоз при раке и способствует пролиферации нормальных клеток, поддерживая клеточный окислительно-восстановительный гомеостаз.
Лауростеариновая кислота увеличивает общее количество липопротеинов сыворотки больше, чем многие другие жирные кислоты, но в основном липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

В результате было охарактеризовано, что лауростеариновая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий уровень ЛПВП, чем любая другая [исследованная] жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».
В целом, более низкое соотношение сывороточных липопротеинов общий/ЛПВП коррелирует со снижением заболеваемости атеросклеротией.

Тем не менее, обширный метаанализ пищевых продуктов, влияющих на общее соотношение ЛПНП/липопротеинов сыворотки, показал в 2003 году, что суммарное влияние лауростеариновой кислоты на исходы ишемической болезни сердца остается неопределенным.
Обзор кокосового масла (которое почти наполовину состоит из лауростеариновой кислоты) в 2016 году также не дал окончательных результатов в отношении влияния на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.



ВКЛЮЧАЯ ЛАУРОСТЕАРИНОВУЮ КИСЛОТУ В ВАШ ПИТАЮ:
Лауростеариновую кислоту можно принимать в качестве добавки, но чаще всего ее употребляют в составе кокосового или пальмоядрового масла.
Лауростеариновая кислота считается безопасной, исходя из количества, которое обычно содержится в пище.

По данным Медицинского центра Нью-Йоркского университета в Лангоне, кокосовое и пальмоядровое масло содержат до 15 процентов МСТ, а также ряд других жиров.
Однако, поскольку они по-прежнему представляют собой чистое масло, ограничьте потребление МСТ, чтобы оставаться в пределах рекомендованных 5–7 чайных ложек масла в день, установленных Министерством сельского хозяйства США.

Вы можете использовать кокосовое и пальмоядровое масло для жаркого, потому что оба масла выдерживают высокую температуру.
Их также можно использовать в выпечке, придавая еде естественную насыщенность.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота представляет собой белый кристаллический порошок со слабым запахом лаврового масла или жирным запахом.
Лауростеариновая кислота является обычным компонентом большинства диет; большие дозы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Как и многие другие жирные кислоты, лауростеариновая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
Лауростеариновая кислота в основном используется для производства мыла и косметики.

Для этих целей лауростеариновую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.
Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл.



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Методы промышленного производства можно разделить на две категории:
* полученные в результате омыления или разложения натуральных растительных масел и жиров при высокой температуре и давлении;
* отделено от синтетической жирной кислоты.

В качестве сырья для получения лауростеариновой кислоты Япония в основном использует кокосовое и пальмоядровое масло.
Натуральные растительные масла, используемые для производства лауростеариновой кислоты, включают кокосовое масло, масло ядер литсеи кубебы, пальмоядровое масло и масло семян горного перца.

Другие растительные масла, такие как пальмоядровое масло, масло семян чайного дерева и масло семян камфорного дерева, также могут использоваться промышленностью для производства лауростеариновой кислоты.
Остаточный дистиллят С12 от экстракции лауростеариновой кислоты, содержащий большое количество додеценовой кислоты, можно гидрировать при атмосферном давлении без катализатора для превращения в лауростеариновую кислоту с выходом более 86%.

2. Получено в результате разделения и очистки кокосового масла и других растительных масел.

3. Лауростеариновая кислота в природе присутствует в кокосовом масле, масле литсеи кубебы, пальмоядровом масле и перцовом масле в форме глицерида.
Лауростеариновую кислоту можно получить в результате гидролиза натуральных масел и жиров в промышленности.
Кокосовое масло, вода и катализатор добавляются в автоклав и гидролизуются до глицерина и жирных кислот при 250 ℃ и давлении 5 МПа.
Содержание лауростеариновой кислоты составляет 45–80%, и ее можно подвергнуть дальнейшей перегонке для получения лауростеариновой кислоты.



РЕАКЦИИ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ВОЗДУХЕ И ВОДЕ:
Лауростеариновая кислота нерастворима в воде.



ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АРОМАТА ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Пороговые значения аромата
Характеристики аромата при 1,0%: жирный, сливочный, сырный, восковой, с яичной насыщенностью.



ВКУСОВЫЕ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Вкусовые характеристики при 5 ppm: восковой, жирный и маслянистый, сальный, сливочный и молочный, с обволакивающим ощущением во рту.



ПРОФИЛЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота представляет собой карбоновую кислоту.
Карбоновые кислоты отдают ионы водорода, если присутствует основание, сп��собное их принять.
Таким образом они реагируют со всеми основаниями, как органическими (например, амины), так и неорганическими.

Их реакции с основаниями, называемые «нейтрализациями», сопровождаются выделением значительного количества тепла.
В результате нейтрализации кислоты и основания образуется вода плюс соль.
Карбоновые кислоты в водных растворах и жидких или расплавленных карбоновых кислотах могут реагировать с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.

Подобные реакции в принципе происходят и для твердых карбоновых кислот, но протекают медленно, если твердая кислота остается сухой.
Даже «нерастворимые» карбоновые кислоты могут поглощать достаточно воды из воздуха и растворяться в лауростеариновой кислоте в достаточной степени, чтобы разъедать или растворять железные, стальные и алюминиевые детали и контейнеры.

Карбоновые кислоты, как и другие кислоты, реагируют с солями цианида с образованием газообразного цианида водорода.
Реакция протекает медленнее для сухих твердых карбоновых кислот.
Нерастворимые карбоновые кислоты реагируют с растворами цианидов с выделением газообразного цианистого водорода.



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота представляет собой жирную карбоновую кислоту, выделенную из растительных и животных жиров или масел.
Например, кокосовое и пальмоядровое масло содержат большое количество лауростеариновой кислоты.
Выделение из натуральных жиров и масел включает гидролиз, разделение жирных кислот, гидрирование для преобразования ненасыщенных жирных кислот в насыщенные и, наконец, дистилляцию конкретной интересующей жирной кислоты.



РАСТВОРИМОСТЬ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота растворима в воде, бензоле, ацетоне, спирте, петролейном эфире, диметилсульфоксиде и диметилформамиде.
Лауростеариновая кислота мало растворима в хлороформе.



НОТЫ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота несовместима с основаниями, окислителями и восстановителями.



ГДЕ НАЙТИ ЛАУРОСТЕАРИНОВУЮ КИСЛОТУ:
Лауростеариновая кислота — мощное вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования при выработке монолаурина.
Монолаурин — это противомикробное средство, способное бороться с такими патогенами, как бактерии, вирусы и дрожжи.



ПОЯВЛЕНИЕ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лауростеариновая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле (не путать с пальмовым маслом).

В остальном лауростеариновая кислота встречается относительно редко.
Лауростеариновая кислота также содержится в грудном молоке человека (6,2% общего жира), коровьем молоке (2,9%) и козьем молоке (3,1%).

На различных растениях:
*Пальма Attalea speciosa, вид, широко известный в Бразилии как бабассу – 50% масла бабассу.
*Attalea cohune, пальма кохун (также дождевое дерево, американская масличная пальма, пальма корозо или пальма манака) – 46,5% в масле кохун.
*Astrocaryum murumuru (Arecaceae), пальма, произрастающая в Амазонке – 47,5% «масла мурумуру».
*Кокосовое масло 49%
*Пикнантус комбо (африканский мускатный орех)
*Virola surinamensis (дикий мускатный орех) 7,8–11,5%
*Семена персиковой пальмы 10,4%
*Бетель 9%
*Семена финиковой пальмы 0,56–5,4%
*Орех макадамия 0,072–1,1%
*Слива 0,35–0,38%
*Семена арбуза 0,33%
*Калина опулус 0,24-0,33%
*Citrullus lanatus (дыня эгуси)
*Цветок тыквы 205 частей на миллион, семя тыквы 472 части на миллион.
*Насекомое
*Черная львинка Hermetia illucens 30–50 мг/100 мг жира.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: C10H18O4.
Молярная масса: 202,250 g•mol−1
Плотность: 1,209 г/см3
Температура плавления: от 131 до 134,5 ° C (от 267,8 до 274,1 ° F; от 404,1 до 407,6 К).
Точка кипения: 294,4 ° C (561,9 ° F; 567,5 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде: 0,25 г/л.
Кислотность (рКа): 4,720, 5,450
Молекулярный вес: 202,25
XLogP3: 2.1
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4

Количество вращающихся облигаций: 9
Точная масса: 202.12050905.
Моноизотопная масса: 202.12050905.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 157
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
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 133–137 °C – лит.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 294,5 °С при 133 гПа – лит.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.

Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 0,224 г/л при 20 °C - Указания для тестирования OECD 105
Коэффициент распределения:
н-октанол/вода: log Pow: 1,5 при 23 °C
Давление пара: 1 гПа при 183 °C.
Плотность: 1210 г/см3 при 20 °C.

Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 0,91 г/л.
логП: 1,93
логП: 2.27
логС: -2,4
pKa (самая сильная кислота): 4,72

Физиологический заряд: -2
Количество акцепторов водорода: 4
Количество доноров водорода: 2
Площадь полярной поверхности: 74,6 Ų
Количество вращающихся облигаций: 9
Рефракция: 51,14 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 22,61 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пяти: Да
Фильтр Ghose: Да
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Температура плавления: 133-137 °С (лит.)
Точка кипения: 294,5 °C/100 мм рт.ст. (лит.)
Плотность: 1,21
давление пара: 1 мм рт. ст. (183 °C)
показатель преломления: 1,422
Температура вспышки: 220 °С.
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: этанол: 100 мг/мл
форма: Порошок или гранулы
рка: 4,59, 5,59 (при 25 ℃ )
цвет: от белого до почти белого
Растворимость в воде: 1 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,8415

РН: 1210591
Стабильность: Стабильная.
LogP: 1,5 при 23 ℃
Внешний вид: белый гранулированный порошок (приблизительно).
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: 130,80 °С. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 364,00 до 365,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 235,00 до 234,00 °C. @ 10,00 мм рт. ст.
Температура вспышки: 389,00 °F. TCC (198,30 °C) (оценка)
logP (в/в): 1,706 (оценка)
Растворим в: воде, 1000 мг/л при 20 °C (экспер.)
вода, 1420 мг/л при 25 °C (расчетное значение)

Химическая формула: C12H24O2.
Молярная масса: 200,322 g•mol−1
Внешний вид: Белый порошок
Запах: легкий запах лаврового масла.
Плотность: 1,007 г/см³ (24 °C),
0,8744 г/см³ (41,5 °С),
0,8679 г/см³ (50 °С)
Температура плавления: 43,8 ° C (110,8 ° F; 316,9 К).
Температура кипения: 297,9 ° C (568,2 ° F; 571,0 К),
282,5 ° C (540,5 ° F; 555,6 К) при 512 мм рт. ст.,
225,1 ° C (437,2 ° F; 498,2 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде: 37 мг/л (0 °С), 55 мг/л (20 °С),
63 мг/л (30 °С), 72 мг/л (45 °С), 83 мг/л (100 °С)

Растворимость: растворим в спиртах, диэтиловом эфире,
фенилы, галогеналканы, ацетаты
Растворимость в метаноле: 12,7 г/100 г (0 °С),
120 г/100 г (20 °С), 2250 г/100 г (40 °С)
Растворимость в ацетоне: 8,95 г/100 г (0 °С),
60,5 г/100 г (20 °С), 1590 г/100 г (40 °С)
Растворимость в этилацетате: 9,4 г/100 г (0 °С),
52 г/100 г (20°С), 1250 г/100 г (40°С)
Растворимость в толуоле: 15,3 г/100 г (0 °С),
97 г/100 г (20°С), 1410 г/100 г (40°С)
журнал Р: 4,6

Давление пара: 2,13•10−6 кПа (25 °С),
0,42 кПа (150 °С),
6,67 кПа (210 °С)
Кислотность (pKa): 5,3 (20 °C)
Теплопроводность: 0,442 Вт/м•К (твердый),
0,1921 Вт/м•К (72,5 °С),
0,1748 Вт/м•К (106 °С)
Показатель преломления (nD): 1,423 (70 °C),
1,4183 (82 °С)
Вязкость: 6,88 сП (50 °С), 5,37 сП (60 °С).
Состав:
Кристаллическая структура: Моноклинная (α-форма),
Триклиника, aP228 (γ-форма)

Пространственная группа: P21/a, № 14 (α-форма), P1, № 2 (γ-форма)
Группа точек: 2/m (α-форма)[8], 1 (γ-форма)[9]
Постоянная решетки: a = 9,524 Å, b = 4,965 Å,
c = 35,39 Å (α-форма),
α = 90°, β = 129,22°, γ = 90°
Термохимия:
Теплоемкость (С): 404,28 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -775,6 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): 7377 кДж/моль,
7425,8 кДж/моль (292 К)
Молекулярный вес: 200,32 г/моль
XLogP3: 4.2
Количество доноров водородной связи: 1

Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 10
Точная масса: 200,177630004 г/моль.
Моноизотопная масса: 200,177630004 г/моль.
Топологическая площадь полярной п��верхности: 37,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 132
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
Название ИЮПАК: додекановая кислота.
Традиционное название ИЮПАК: лауриновая кислота.
Формула: C12H24O2
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Ключ InChI: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 200,3178
Точная масса: 200.177630012.
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(O)=O

Химическая формула: C12H24O2.
Средний молекулярный вес: 200,3178
Моноизотопная молекулярная масса: 200,177630012.
Название ИЮПАК: додекановая кислота.
Традиционное название: лауриновая кислота.
Регистрационный номер CAS: 143-07-7
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(O)=O
Идентификатор InChI: InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Ключ InChI: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Синонимы: н-додекановая кислота.
Название ИЮПАК: Додекановая кислота.
Канонические УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(=O)O
ИнЧИ: ПУЛЬЗВОКОАЙМА-УХФФФАОЙСА-Н

Ключ InChI: InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Точка кипения: 225 °C, 100 мм рт. ст. (лит.)
Точка плавления: 44-46 °C (лит.)
Температура вспышки: 156ºC
Плотность: 0,883 г/мл
Внешний вид: Прозрачная жидкость
Хранение: Комнатная температура
CNo.Chain: C12:0
Производное соединения: Кислота
Номер ЕС: 205-582-1
Жирная кислота: додекановая (лауриновая).
Коды опасности: Xi

Краткая информация об опасности: Си
Код ТН ВЭД: 2916399090
ЛогП: 3,99190
Номер леев: MFCD00002736
Физическое состояние: Твердое
ПСА: 37,3
Индекс преломления: 1,4304
Описание безопасности: 37/39-26-39-36.
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с основаниями, окислителями, восстановителями.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.

Дополнительные заявления об опасности: H401-H318-H319.
Символ: GHS05, GHS07.
Давление пара: 1 мм рт. ст. (121 °C)
Формула: C12H24O2
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 200,322 г/моль
УЛЫБКИ: OC(CCCCCCCCCCCC)=O
ВСПЛЕШ: всплеск10-0706-9000000000-b974e08e305014657f85
Источник спектра: HE-1982-0-0.
Номер CB: CB0357278
Молекулярная формула: C12H24O2.
Структура Льюиса
Молекулярный вес: 200,32

Номер леев: MFCD00002736
Файл MOL: 143-07-7.mol
Температура плавления: 44-46 °С (лит.)
Точка кипения: 225 °C/100 мм рт. ст. (лит.)
Плотность: 0,883 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: 1 мм рт.ст. (121 °C)
Показатель преломления: 1,4304
ФЕМА: 2614 | ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Температура вспышки: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: 4,81 мг/л.
Форма: Кристаллический порошок хлопьев.
pKa: 4,92 (H2O, t=25,0) (Неопределенно)
Удельный вес: 0,883
Белый цвет

Запах: 100,00 % мягкое жирное кокосовое масло.
Тип запаха: жирный
Предел взрываемости: 0,6% (В)
Растворимость в воде: нерастворимый
λmax: 207 нм (MeOH) (лит.)
Номер JECFA: 111
Мерк: 14,5384
РН: 1099477
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с основаниями, окислителями, восстановителями.
InChIKey: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 5

Константа диссоциации: 5,3 при 20°C.
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Ссылка на базу данных CAS: 143-07-7 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: 1160N9NU9U
Справочник по химии NIST: додекановая кислота (143-07-7)
Система регистрации веществ EPA: лауриновая кислота (143-07-7)
Молекулярный вес: 200,32
Точная масса: 200,32.
РН: 1099477
Номер ЕС: 205-582-1
Код ТН ВЭД: 29159010

Характеристики
ПСА: 37,3
XLogP3: 4.2
Внешний вид: Белый кристаллический порошок из хлопьев.
Плотность: 0,883 г/см³ при температуре: 20 °C.
Точка плавления: 44,2 °С.
Точка кипения: 298,9 °С.
Температура вспышки: > 230 °F
Индекс преломления: 1,4304
Растворимость в воде: H2O: нерастворим.
Условия хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Давление пара: 1 мм рт.ст. (121 °C)
Токсичность: LD50 внутривенно для мышей: 131 ± 5,7 мг/кг (Или, Wretlind)
Предел взрываемости: 0,6% (В)
Запах: Характерный, как у лаврового масла.
рКа: 5,3 (при 20 °С)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
*Защита кожи:
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.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации


ЛИЗИН
Лизин (сокращенно Lys или K) представляет собой α-аминокислоту с химической формулой HO2CCH(NH2)(CH2)4NH2.
Кодоны лизина — ААА и ААГ.
Лизин является основанием, как и аргинин и гистидин.


Номер CAS: 70-54-2 DL
56-87-1 л
923-27-3 Д
Номер ЕС: 200-294-2
Номер лея: MFCD00064433
Химическая формула: C6H14N2O2.



СИНОНИМЫ:
L-лизин, D-лизин, (2S)-2,6-Диаминогексановая кислота (L-лизин), (2R)-2,6-Диаминогексановая кислота (D-лизин), Лизин, D-лизин, L-лизин, LYS, h-Lys-OH, 2,6-диаминогексановая кислота, альфа-эпсилон-диаминокапроновая кислота, гидрохлор L-лизина, L-2,6-диаминогексановая кислота, L-лизин, L-лизин гидрохлорид, L-лизин гидрохлорид , L-лизина моногидрохлорид, лизин, лизин, лизин HCl, лизин гидрохлорид, лизин моногидрохлорид, монохлогидрат L-лизина, монохлогидрат лизина, L-лизин, лизин, 56-87-1, h-Lys-oh, лизиновая кислота, (S)-Лизин, (2S)-2,6-диаминогексановая кислота, Аминутрин, альфа-Лизин, L-(+)-Лизин, (S)-2,6-Диаминогексановая кислота, (S)-2,6- Диаминокапроновая кислота, Гидролизин, Lysinum, 25104-18-1, Lysinum [латиница], L-lys, Lisina [испанский], L-норлейцин, 6-амино-, лизин, лизин, L-, (S)-альфа, эпсилон -Диаминокапроновая кислота, Лизина, LYS (аббревиатура ИЮПАК), Лизин [USAN], lys, CHEBI:18019, L-2,6-Диаминокапроновая кислота, лизин, (+)-S-лизин, гексановая кислота, 2,6-диамино -, (S)-, BRN 1722531, HSDB 2108, a-лизин, 2,6-диаминогексановая кислота, (S)-, AI3-26523, L-лизин, EINECS 200-294-2, UNII-K3Z4F929H6, DTXSID6023232, 6-аммонио-L-норлейцин, K3Z4F929H6, 12798-06-0, DTXCID403232, основание L-лизина, Lysinum (латиница), 4-04-00-02717 (Справочник Beilstein), MFCD00064433, ЛИЗИН (II), ЛИЗИН [ II], ЛИЗИН (МАРТ.), ЛИЗИН [МАРТ.], L-ЛИЗИН, МОНОАЦЕТАТ, 3Н-Лизин, 2,6-диаминогексаноат, L-Лизин, меченный тритием, L-аЛизин, .альфа.-Лизин, 1озв , 1yxd, 3h-l-лизин, 6-амино-аминутрин, NCGC00164527-01, L-?лизин, H-Lys, (-)-лизин, 6-амино-L-норлейцин, лизин (USAN/INN), L -2,6-Диаиногексаноат, L-2,6-Диаминокапроат, ЛИЗИН [VANDF], ЛИЗИН [HSDB], ЛИЗИН [USAN], ЛИЗИН [INN], L-ЛИЗИН [FHFI], ЛИЗИН [WHO-DD], ( S)-a,e- Диаминокапроат, ЛИЗИН [MI], L-лизин, >=97%, bmse000043, bmse000914, идентификатор эпитопа: 136017, (S)-2,6-диаминогексаноат, L-2,6-диаиногексановая кислота , CHEMBL8085, GTPL724, (S)-2,6-диаминогексаноат, (S)-a,e-диаминокапроновая кислота, L-лизин, аналитический стандарт, L-лизин, >=98%, FG, (S)- 2,6-диаминогексановая кислота, B05XB03, L-лизин, >=98% (ТСХ), BDBM217367, (2S)-2,6-диаминогексановая кислота, HY-N0469, L-H2N(CH2)4CH( NH2)COOH, Tox21_112158, s5630, .alpha.,.epsilon.-Диаминокапроновая кислота, AKOS006239081, AKOS015855172, CCG-266180, CS-W019758, DB00123, CAS-56-87-1, NCGC00166296- 02, 20166-34-1 , AC-14492, AS-11733, ПРИМЕСЬ ТИРОЗИНА B [ПРИМЕСЬ EP], (S)-альфа, эпсилон-диаминокапроновая кислота, L-лизин, кристаллизованный, >=98,0% (NT), AM20100376, L0129, L-лизин, Vetec(TM), чистота реагента, >=98%, A20652, C00047, D02304, G72513, A904498, A919375, J-521651, (S)-2,6-диаминокапроновая кислота, (S)-(+) -Лизин, Лизин,



Лизин – незаменимая аминокислота.
Установлено, что нормальная потребность в лизине составляет около 8 г в день или 12 мг/кг у взрослых.
Детям и младенцам требуется больше — 44 мг/кг в день для детей от одиннадцати до двенадцати лет и 97 мг/кг в день для детей от трех до шести месяцев.
Лизин имеет высокую концентрацию в мышцах по сравнению с большинством других аминокислот.


Лизин высок в таких продуктах, как зародыши пшеницы, творог и курица.
Из мясных продуктов наибольшую концентрацию лизина имеют дичь и свинина.
Фрукты и овощи содержат мало лизина, за исключением авокадо.


Нормальный метаболизм лизина зависит от многих питательных веществ, включая ниацин, витамин B6, рибофлавин, витамин C, глутаминовую кислоту и железо.
Избыток аргинина противодействует лизину.
Известны некоторые врожденные нарушения метаболизма лизина.


У большинства отмечается умственная отсталость с редкими разнообразными симптомами, такими как отсутствие вторичных половых признаков, неопущение яичек, аномальное строение лица, анемия, ожирение, увеличение печени и селезенки, а также дисбаланс глазных мышц.
Лизин также может быть полезным дополнением при лечении остеопороза.
Хотя диеты с высоким содержанием белка приводят к потере большого количества кальция с мочой, то же происходит и с дефицитом лизина.


Лизин может быть вспомогательной терапией, поскольку он уменьшает потери кальция с мочой.
Дефицит лизина также может привести к иммунодефициту.
Потребность в этой аминокислоте, вероятно, увеличивается из-за стресса.


Токсичность лизина не наблюдалась при пероральном приеме у людей.
Дозировки лизина в настоящее время слишком малы и могут не достигать концентраций, необходимых для доказательства потенциального терапевтического применения.
Метаболиты лизина, аминокапроновая кислота и карнитин уже продемонстрировали свой терапевтический потенциал.


Тридцать граммов аминокапроновой кислоты в день использовались в качестве начальной суточной дозы при лечении нарушений свертываемости крови, что указывает на то, что правильные дозы лизина, его предшественника, еще не используются в медицине.
Низкие уровни лизина были обнаружены у пациентов с болезнью Паркинсона, гипотиреозом, заболеваниями почек, астмой и депрессией.


Точное значение этих уровней неясно, однако терапия лизином может нормализовать уровень и была связана с улучшением состояния некоторых пациентов с этими состояниями.
Аномально повышенный уровень гидроксилизина был обнаружен практически при всех хронических дегенеративных заболеваниях и терапии кумадином.


Уровни этого маркера стресса можно повысить с помощью высоких доз витамина С.
Лизин особенно полезен при лечении маразма (истощения) и простого герпеса.
Он останавливает рост простого герпеса в культуре и помогает уменьшить количество и возникновение герпеса в клинических исследованиях.


Дозирование недостаточно изучено, но положительный клинический эффект наблюдается при дозах от 100 мг до 4 г в день.
Могут быть полезны и более высокие дозы, при этом о токсичности не сообщалось при дозах до 8 г в день.
Диеты с высоким содержанием лизина и низким содержанием аргинина могут быть полезны для профилактики и лечения герпеса.


Некоторые исследователи считают, что вирус простого герпеса участвует во многих других заболеваниях, связанных с черепно-мозговыми нервами, таких как мигрень, паралич Белла и болезнь Меньера.
Лизин – незаменимая аминокислота.
Лизин часто добавляют в корм для животных.


Лизин — аминокислота.
Аминокислоты — это молекулы, которые действуют как строительные блоки белков.
В частности, лизин является незаменимой аминокислотой.


Это означает, что ваш организм не может вырабатывать лизин самостоятельно, и вместо этого его необходимо получать с пищей.
Лизин можно найти в богатых белком продуктах растительного и животного происхождения, таких как яйца, чечевица, мясо, молочные продукты и рыба.
Лизин также можно принимать в качестве пищевой добавки.


На этикетке добавки может быть написано «L-лизин», форма лизина, используемая в добавках.
В качестве добавки лизин предлагает ряд преимуществ.
Лизин – это аминокислота, которая содержится в основном в продуктах животного происхождения.


Хотя необходимы дополнительные исследования, они могут помочь уменьшить беспокойство, предотвратить герпес, улучшить усвоение кальция и способствовать заживлению ран.
Лизин является строительным материалом для белка и незаменимой аминокислоты.
Поскольку ваше тело не может его вырабатывать, вам необходимо получать его из пищи.

Вам нужен лизин для:
*рост
*обмен мышц
*образует карнитин, вещество, которое содержится в большинстве клеток вашего тела.
*транспортировка жиров по клеткам для сжигания для получения энергии
*Лизин — это форма лизина, которую может использовать ваш организм.
*Лизин естественным образом содержится в продуктах питания и используется в добавках.


Лизин – незаменимая аминокислота.
Многие люди знают, что некоторые аминокислоты известны как «строительные блоки белка» и необходимы для правильной работы огромного количества внутренних функций, включая рост.


Лизин был впервые обнаружен немецким ученым, известным как Дрешель, в 1889 году, который смог выделить аминокислоту из казеина или молочного белка.
Точная структура лизина была зафиксирована всего три года спустя.
Из нескольких сотен аминокислот, встречающихся в природе, 20 необходимы для создания и роста белка, и только 10 из этих 20 могут вырабатываться организмом.


Остальные 10 известны как «незаменимые» аминокислоты, поскольку люди должны потреблять их для поддержания здоровья.
Дефицит аминокислот вызывает деградацию внутренних клеток и может привести к огромным проблемам, поэтому важно получать их достаточное количество в своем рационе.
В частности, часто наблюдается дефицит лизина и глутамина.


Незаменимые аминокислоты чаще всего являются стереоизомерами, то есть существуют в двух вариациях, которые идентичны друг другу как зеркальные отображения.
Существуют как D-, так и L-формы этих аминокислот, а L-форма используется в синтезе белка и, следовательно, встречается в продуктах питания и добавках.
По этой причине большинство людей называют это питательное вещество просто «лизином».


Существует множество невероятных преимуществ лизина: от его использования в качестве обычного средства для лечения герпеса до потенциальной добавки против тревожности.
Как и большинство питательных веществ, доступных в форме добавок, лизин можно принимать перорально, но лучше всего он усваивается организмом при употреблении с пищей.


Лизин содержится в больших количествах в различных видах мяса, бобах, сырах и яйцах.
В частности, лизин очень важен для создания карнитина, который преобразует жирные кислоты в энергию, а также снижает уровень холестерина.
Лизин, также известный как L-лизин, является незаменимой аминокислотой для организма.


Лизин также, по-видимому, играет роль в усвоении кальция и помогает организму вырабатывать коллаген, который способствует росту и поддержанию костей и соединительной ткани (включая кожу).
В отличие от некоторых других аминокислот, организм не может синтезировать лизин самостоятельно.


Следовательно, организм может получить лизин только с пищей.
Лизин важен для нормального роста, а также мышечного обмена.
Кроме того, лизин помогает транспортировать жир через клетки для сжигания для получения энергии.


L-лизин — это форма лизина, которую может использовать ваш организм.
Лизин содержится в пищевых продуктах и используется в добавках.
Лизин промышленно производят путем микробной ферментации на основе главным образом сахара.


Генно-инженерные исследования активно изучают бактериальные штаммы, чтобы повысить эффективность производства и позволить производить лизин из других субстратов.
Лизин – незаменимая аминокислота.
Организм человека не может вырабатывать лизин, поэтому его необходимо употреблять с пищей.


Источники лизина включают мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.
Лизин является строительным материалом для производства белков в организме.
Лизин также может предотвратить рост вируса герпеса.


Люд�� используют лизин при герпесе, язвах, спортивных результатах, диабете и многих других заболеваниях, но нет убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений.
Лизин – незаменимая аминокислота.
Существует две химические версии лизина: L-лизин и D-лизин.


L-лизин — это биологически активная форма, содержащаяся в продуктах питания и добавках, которые использует ваш организм, и именно на этом мы сосредоточены.
Лизин, или L-лизин, является незаменимой аминокислотой, то есть она необходима для здоровья человека, но организм не может ее вырабатывать.
Вы должны получать лизин из пищи или добавок.


Аминокислоты, такие как лизин, являются строительными блоками белка.
Лизин — это аминокислота, которая обычно сочетается с витамином С во многих добавках.
Незаменимая аминокислота лизин не является многообещающей добавкой, кроме уменьшения симптомов простого герпеса.


Лизин — это незаменимая аминокислота, которую ваш организм не производит самостоятельно, а это значит, что она должна поступать с пищей или добавками.
Основными пищевыми источниками лизина являются мясо, птица, рыба, молочные продукты, тофу, чечевица и бобы.
Однако, поскольку многие люди не получают достаточного количества лизина только с пищей, рекомендуется добавлять эту незаменимую аминокислоту.


Лизин — незаменимая аминокислота, которая важна для синтеза коллагена и поддержания хорошего здоровья костей.
Лизин помогает укрепить иммунную систему и лечит герпес.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что лизин может быть полезен для снижения уровня липопротеина (а), сердечно-сосудистого токсина.


Лизин стимулирует высвобождение гормона роста человека и может способствовать росту мышц.
Лизин — одна из незаменимых аминокислот, которую люди должны получать с пищей.
Лизин — одна из незаменимых аминокислот, которые организм не может вырабатывать и которые люди должны получать из пищевых источников.


Лизин, также называемый L-лизином, представляет собой аминокислоту, необходимую для многих функций организма.
Люди описывают аминокислоты как строительные блоки белка, потому что они объединяются с другими соединениями, образуя этот макронутриент.
Медицинское сообщество определяет лизин как незаменимую аминокислоту, поскольку, в отличие от некоторых других аминокислот, организм не может его синтезировать.


В результате людям необходимо включать лизин в свой рацион.
Лизин (Lys, K) — одна из 22 аминокислот, содержащихся в белках.
Благодаря боковой цепи 4-аминобутила (первичного амина) он принадлежит к группе основных аминокислот, таких как гистидин и аргинин.


Как и многие другие аминокислоты, эта аминокислота имеет как L-, так и D-изомеры.
Однако активным изомером лизина, другими словами, его изомером, существующим в природе, является L – лизин.
Лизин (обозначение Lys или K) представляет собой α-аминокислоту, которая является предшественником многих белков.


Лизин содержит α-аминогруппу (которая находится в протонированной форме -NH+3 при растворении в воде), группу α-карбоновой кислоты (которая находится в депротонированной форме -COO- при растворении в воде) и боковую цепь. лизил ((CH2)4NH2), относя его к основной, заряженной (при физиологическом pH) алифатической аминокислоте.
Лизин кодируется кодонами ААА и ААГ.
Как и почти все другие аминокислоты, α-углерод является хиральным, а лизин может относиться либо к энантиомеру, либо к рацемической смеси обоих.


В целях данной статьи лизин будет относиться к биологически активному энантиомеру L-лизину, где α-углерод находится в S-конфигурации.
Организм человека не может синтезировать лизин.
Лизин необходим человеку и поэтому должен получаться с пищей.


В организмах, синтезирующих лизин, существуют два основных пути биосинтеза: диаминопимелатный и α-аминоадипатный пути, которые используют разные ферменты и субстраты и встречаются у разных организмов.
Катаболизм лизина происходит по одному из нескольких путей, наиболее распространенным из которых является сахаропиновый путь.


Лизин был впервые выделен немецким биологом-химиком Фердинандом Генрихом Эдмундом Дрехселем в 1889 году в результате гидролиза белка казеина и поэтому назван лизином, от греческого λύσις (лиз) «разрыхление».
В 1902 году немецкие химики Эмиль Фишер и Фриц Вейгерт определили химическую структуру лизина, синтезировав его.


Однобуквенный символ K был присвоен лизину как ближайший в алфавитном порядке, при этом L был присвоен структурно более простому лейцину, а M — метионину.
Лизин (сокращенно Lys или K) представляет собой α-аминокислоту с химической формулой HO2CCH(NH2)(CH2)4NH2.


Эта аминокислота является незаменимой аминокислотой, а это означает, что люди не могут синтезировать лизин.
Кодоны лизина — ААА и ААГ.
Лизин является основанием, как и аргинин и гистидин.


ε-аминогруппа действует как место связывания водорода и общее основание в катализе.
Общие посттрансляционные модификации лизина включают метилирование ε-аминогруппы с образованием метил-, диметил- и триметиллизина.
Последний встречается в кальмодулине.


Другие посттрансляционные модификации включают ацетилирование.
Коллаген содержит гидроксилизин, который получается из лизина под действием лизилгидроксилазы.
Лизин – это L-альфа-аминокислота.


Лизин играет роль микроэлемента, нутрицевтика, противосудорожного средства, метаболита Escherichia coli, метаболита Saccharomyces cerevisiae, растительного метаболита, метаболита человека, метаболита водорослей и метаболита мыши.
Лизин представляет собой аминокислоту семейства аспартатов, протеиногенную аминокислоту, L-лизин и L-альфа-аминокислоту.
Лизин представляет собой сопряженное основание L-лизиния (1+).


Лизин представляет собой кислоту, сопряженную с L-лизинатом. Это энантиомер D-лизина.
Лизин представляет собой таутомер цвиттер-иона L-лизина и цвиттер-иона L-лизина.
Лизин — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Escherichia coli.


Лизин — это натуральный продукт, обнаруженный в Pinus densiflora, Cyperus aromaticus и других организмах, о которых имеются данные.
Лизин — одна из девяти незаменимых аминокислот человека, необходимых для роста и восстановления тканей.
Лизин содержится во многих продуктах питания, особенно в красном мясе, рыбе и молочных продуктах.


Лизин, по-видимому, активен против вирусов простого герпеса и присутствует во многих формах пищевых добавок.
Механизм, лежащий в основе этого эффекта, основан на потребности вируса в аминокислоте аргинине; лизин конкурирует с аргинином за всасывание и проникновение в клетки.
Лизин ингибирует рост простого герпеса, вытесняя аргинин.


Многие добавки лизина также являются веганскими или не содержат глютена.
На этикетке должно быть указано, является ли добавка веганской или безглютеновой.
На этикетке также должна быть указана форма добавки.


Также доступен лизин для местного применения (крем), но только в комбинированной форме.
Это означает, что лизиновые кремы будут включать в себя другие ингредиенты, такие как другие витамины, минералы или питательные вещества.
Лизин — это аминокислотная добавка, используемая для лечения клинических признаков, связанных с инфекцией вируса кошачьего герпеса у кошек.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИНА:
Лизин используется для производства карнитина — аминокислоты, содержащейся в большинстве клеток организма.
Сообщаемые преимущества лизина включают улучшение контроля уровня сахара в крови, управление тревогой и стрессом, образование коллагена и заживление ран.


Ваше тело не может вырабатывать лизин, поэтому вы должны получать его с пищей или добавками.
Лизин важен для правильного роста и играет важную роль в производстве карнитина, питательного вещества, отвечающего за преобразование жирных кислот в энергию и помогающего снизить уровень холестерина.


Лизин, по-видимому, помогает организму усваивать кальций и играет важную роль в образовании коллагена, вещества, важного для костей и соединительных тканей, включая кожу, сухожилия и хрящи.
В лизине используется самая чистая, наиболее усваиваемая форма этой аминокислоты – без добавления ненужных добавок или консервантов.
Суточная потребность в лизине составляет 1–1,5 г.


Хотя утверждается, что лизин в качестве пищи может быть полезен против инфекции простого герпеса, научные данные о его пользе не установлены.
Лизин играет важную роль в усвоении кальция, построении мышечных белков, процессе восстановления после операций и спортивных травм, а также синтезе организмом гормонов, антител и ферментов.


Лизин и его добавки приносят различную пользу для здоровья, включая улучшение состояния при герпесе, снижение артериального давления и предотвращение симптомов дефицита лизина.
Лизин играет у человека несколько ролей, наиболее важн��ю роль в протеиногенезе, а также в сшивании полипептидов коллагена, поглощении необходимых минеральных питательных веществ и в выработке карнитина, который играет ключевую роль в метаболизме жирных кислот.


Лизин также часто участвует в модификациях гистонов и, таким образом, влияет на эпигеном.
ε-аминогруппа часто участвует в образовании водородных связей и выступает в качестве основного основания в катализе.
ε-аммониевая группа (−NH+3) присоединена к четвертому углероду от α-углерода, который присоединен к карбоксильной (−COOH) группе.


Из-за его важности в некоторых биологических процессах недостаток лизина может привести к нескольким болезненным состояниям, включая дефекты соединительных тканей, нарушение метаболизма жирных кислот, анемию и системный белково-энергетический дефицит.
О-гликозилирование остатков лизина в эндоплазматическом ретикулуме или аппарате Гольджи используется для маркировки определенных белков для секреции из клетки.


-Использование лизина в кормах для животных.
Производство лизина для кормов для животных является крупной мировой отраслью, объем которой в 2009 году достиг почти 700 000 тонн при рыночной стоимости более 1,22 миллиарда евро.
Лизин является важной добавкой к кормам для животных, поскольку он является лимитирующей аминокислотой при оптимизации роста некоторых животных, таких как свиньи и куры, для производства мяса.

Добавки лизина позволяют использовать более дешевый растительный белок (например, кукурузу, а не сою), сохраняя при этом высокие темпы роста и ограничивая загрязнение от выделения азота.
Однако, в свою очередь, загрязнение фосфатами является одним из основных экологических издержек, когда кукуруза используется в качестве корма для птицы и свиней.


-Вирус простого герпеса (ВПГ):
Некоторые исследования показывают, что регулярный прием лизина может помочь предотвратить вспышки герпеса и генитального герпеса.
Другие не показывают никаких улучшений.

Лизин оказывает противовирусное действие, блокируя активность аргинина, который способствует репликации простого герпеса.
Один обзор показал, что пероральный лизин более эффективен для предотвращения вспышки простого герпеса, чем для уменьшения тяжести и продолжительности вспышки.

Одно исследование показало, что прием лизина в начале вспышки герпеса не уменьшил симптомы.
Большинство экспертов считают, что лизин не улучшает заживление герпеса.
Но добавки могут уменьшить рецидивы или улучшить симптомы.


-Остеопороз:
Лизин помогает организму усваивать кальций и уменьшает количество кальция, который теряется с мочой.
Поскольку кальций имеет решающее значение для здоровья костей, некоторые исследователи считают, что лизин может помочь предотвратить потерю костной массы, связанную с остеопорозом.

Лабораторные исследования показывают, что лизин в сочетании с L-аргинином (еще одной аминокислотой) делает клетки, строящие кости, более активными и увеличивает выработку коллагена.
Но ни одно исследование не изучало, помогает лизин предотвратить остеопороз у людей.


-Спортивные результаты:
Спортсмены иногда используют лизин в качестве белковой добавки.
Некоторые исследования показывают, что лизин помогает мышечной ткани восстанавливаться после стресса.



ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ДОСТАТОЧНО ЛИЗИНА:
Большинство людей получают достаточно лизина с пищей.
Хотя спортсменам, ожоговым больным и веганам, не употребляющим в пищу бобы, возможно, потребуется больше.
Если вам не хватает лизина, вы можете испытать:
*Усталость
*Тошнота
*Головокружение
*Потеря аппетита
*Агитация
*Налитые кровью глаза
* Медленный рост
*Анемия
* Репродуктивные расстройства
Для веганов лучшими источниками лизина являются бобовые (фасоль, горох и чечевица).



В ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЕ ЛИЗИН:
В фильме 1993 года «Парк Юрского периода», основанном на романе Майкла Крайтона «Парк Юрского периода» 1990 года, показаны динозавры, которые были генетически изменены так, что они не могли производить лизин, что является примером искусственной ауксотрофии.

Это было известно как «непредвиденный случай лизина» и должно было помешать клонированным динозаврам выжить за пределами парка, заставляя их зависеть от добавок лизина, предоставляемых ветеринарным персоналом парка.
На самом деле ни одно животное не может производить лизин; это незаменимая аминокислота.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНА:
Поскольку лизин — это аминокислота, ваш организм использует ее для производства белков и восстановления мышц.
Добавки лизина могут обеспечить следующие преимущества:

*Герпес, вызванный вирусом простого герпеса (ВПГ).
* Тревога и стресс.
*Шизофрения
*Контроль сахара в крови
* Абсорбция кальция
*Лечение раны
Исследования многих из этих преимуществ ограничены.


*Герпес
Герпес на губах — неприятный побочный эффект вируса простого герпеса 1 типа.
Обзор 2017 года показал, что пероральный прием лизина в дозе 3 граммов в день или более улучшает состояние некоторых людей с герпесом.

Однако в обзоре говорится, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли лизин эффективным средством лечения этого заболевания.
Более ранний обзор, проведенный в 2015 году, также не нашел достаточных доказательств в подтверждение утверждений о том, что лизин может облегчить герпес.


* Стресс и тревога
Исследования изучали, может ли лизин помочь справиться с тревогой и стрессом.
Исследования ограничены, и следует отметить, что многие исследования небольшие и не включают большое количество участников.

Рандомизированное двойное слепое исследование показало, что уровень кортизола (гормон, уровень которого увеличивается во время стресса) был снижен у людей, которые в течение трех месяцев потребляли продукты, обогащенные лизином.
Исследование также показало, что эти продукты снижают уровень тревожности у мужчин.


*Шизофрения
Согласно ограниченным исследованиям, лизин также может использоваться в качестве дополнительного лечения шизофрении.
Небольшое пилотное исследование показало, что у людей, принимавших 6 г лизина ежедневно в течение четырех недель, наблюдалось улучшение симптомов, включая снижение тяжести психоза.


*Контроль уровня сахара в крови
Добавки лизина могут быть полезны для снижения уровня сахара в крови.
Очень небольшое исследование показало, что высокие дозы лизина (11 г), принимаемые с глюкозой, приводят к небольшому снижению уровня сахара в крови.
Исследователи полагают, что добавки лизина могут либо способствовать секреции инсулина, либо самостоятельно удалять глюкозу из крови.


*Поглощение кальция
Добавки лизина могут помочь организму усваивать кальций, что может быть полезно при остеопорозе (заболевании, вызывающем слабость и ломкость костей).


*Лечение раны
Было показано, что лизин улучшает кровоснабжение и воздействует на факторы роста, что приводит к улучшению заживления ран.
В небольшом исследовании оценивалось добавление крема с 15% лизином к стандартному лечению язв диабетической стопы.
Исследователи пришли к выводу, что крем с 15% содержанием лизина может значительно улучшить заживление ран, но отметили, что для подтверждения этих результатов необходимы более масштабные исследования.



ДИЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЛИЗИНА:
Хорошими источниками лизина являются продукты, богатые белком, такие как:
*Мясо, особенно красное мясо, свинина и птица.
*Сыр, особенно пармезан.
*Некоторые виды рыбы, например треска и сардины.
*Яйца
*Соевые бобы, особенно тофу, изолированный соевый белок и обезжиренная соевая мука.
*Спирулина
*Семя пажитника
*Пивные дрожжи, фасоль и другие бобовые, а также молочные продукты также содержат лизин.



Польза лизина для здоровья включает в себя:
• Заживление ран. Лизин часто рекомендуют для ускорения заживления язв и ран из-за его положительного воздействия на образование коллагена и иммунную функцию.*
• Некоторые данные указывают на то, что лизин может быть полезен для поддержания здоровья тканей десен и губ.*
• Способствует здоровью иммунитета – лизин обеспечивает питательную поддержку, помогая вашему организму поддерживать естественную защиту.*
• Здоровье кожи. Известно, что эта аминокислота способствует образованию коллагена, который, в свою очередь, благотворно влияет на здоровье и эластичность кожи.*
• Здоровье костей – лизин способствует усвоению кальция, который необходим для поддержания крепких костей и зубов.



ВОТ ЧЕТЫРЕ Впечатляющие преимущества лизина для здоровья:
1. Лизин может защищать и лечить герпес, блокируя аргинин:
Герпес, или лихорадочные волдыри, являются симптомами инфекции и часто появляются на губе или в углах рта в виде волдырей, наполненных жидкостью, которые могут вызывать дискомфорт, например покалывание, боль и жжение.

Герпес вызван вирусом простого герпеса 1 типа (ВПГ-1), который может скрывать нервные клетки у основания мозга.
Во время стресса или при ослаблении иммунной системы ВПГ-1 может спровоцировать развитие герпеса.


2. Лизин может уменьшить тревогу, блокируя рецепторы реакции на стресс:
Лизин может играть роль в снижении тревожности, хотя для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.
Одно исследование 2003 года показало, что он блокирует рецепторы, участвующие в реакции на стресс.

Исследователи заметили, что у крыс, получавших лизин, снизилась частота вызванных стрессом послаблений кишечника.
Лизин также может помочь людям с шизофренией, психическим расстройством, которое нарушает восприятие внешнего мира человеком, что приводит к изменениям в мышлении и поведении.


3. Лизин может улучшить усвоение и удержание кальция:
Лизин может помочь вашему организму удерживать кальций, увеличивая всасывание кальция в кишечнике и помогая почкам удерживать этот минерал.
Вашему организму необходим кальций, чтобы кости оставались крепкими, особенно с возрастом.


4. Лизин способствует заживлению ран, помогая вырабатывать коллаген.
Лизин может улучшить заживление ран в организме.
Лизин помогает формировать коллаген — белок, который действует как каркас, поддерживает и придает структуру коже и костям.
Лизин также может действовать как связывающий агент, увеличивая количество новых клеток в ране.



КАК ХРАНИТЬ ЛИЗИН:
Добавки лизина следует хранить в прохладном, сухом месте, не подвергающемся воздействию прямых солнечных лучей.
Обязательно избегайте хранения добавок в местах, где может стать слишком жарко или холодно.
Не храните лизин в ванной.
Откажитесь от добавок лизина через год или в соответствии с указаниями на упаковке.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИЗИН?
Лизин — незаменимая аминокислота, строительный блок белков, участвующий во многих биологических процессах в организме.
Незаменимые аминокислоты необходимы для здоровья человека, но не синтезируются в организме и должны поступать с пищей.

Лизин используется для лечения герпеса на губах (простой герпес), повышения щелочности в организме (метаболический алкалоз), улучшения плотности костей и улучшения спортивных результатов.

Лизин играет жизненно важную роль во многих процессах, в том числе:
*Синтез карнитина, соединения, которое участвует в преобразовании жирных кислот в энергию.
*Усвоение кальция
* Формирование коллагена, белка в костях и соединительных тканях, таких как кожа, хрящи и сухожилия.
*Продукция антител, гормонов и ферментов.
*Вирусные белки простого герпеса богаты аргинином, еще одной аминокислотой, которая способствует репликации вируса.
*Лизин ингибирует репликацию вируса, блокируя активность аргинина, поскольку он использует те же пути, что и аргинин.
Исследования показывают, что регулярный прием лизина может предотвратить вспышки герпеса или снизить их частоту и тяжесть, но не может улучшить заживление язв.

Лизин снижает уровень pH в организме и восстанавливает кислотно-щелочной баланс при метаболическом алкалозе.
Некоторые исследования показывают, что лизин может способствовать восстановлению мышечной ткани, а некоторые спортсмены используют его в качестве белковой добавки.
Лизин способствует усвоению кальция, но нет исследований, подтверждающих его использование в предотвращении потери костной массы (остеопороза).

Хорошие диетические источники лизина включают продукты животного происхождения, включая красное мясо, свинину и птицу, яйца, сыр и другие молочные продукты, а также некоторые виды рыбы, такие как треска и сардины.
Растительные источники включают сою, бобовые, спирулину и семена пажитника.
Добавки лизина доступны в виде таблеток и капсул для перорального применения, а также в препаратах для местного применения.

-Предлагаемые варианты использования лизина включают:
*Herpes simplex labialis, вызванный вирусом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1).
*Метаболический алкалоз.
*Улучшение спортивных результатов.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛИЗИН?
*Лечение герпеса:
Герпес является симптомом инфекции и обычно появляется на губах или в углах рта.
Они выглядят как наполненные жидкостью волдыри, которые могут вызывать дискомфорт, например покалывание, боль и жжение.

Кроме того, они могут заставить вас стесняться своей внешности.
Герпес вызван вирусом простого герпеса 1 типа (ВПГ-1).
Если вы находитесь в состоянии стресса или ваша иммунная система ослаблена, ВПГ-1 может спровоцировать развитие герпеса.

Добавки лизина могут помочь предотвратить размножение вируса ВПГ-1.
Считается, что лизин может блокировать другую аминокислоту, называемую аргинином, которая необходима ВПГ-1 для размножения и процветания.
Некоторые исследования предполагают, что лизин может уменьшить продолжительность и частоту герпеса, однако эти данные противоречивы.


*Уменьшить беспокойство и стресс:
Лизин играет роль в уменьшении беспокойства и стресса.
Одно исследование показало, что лизин блокирует рецепторы, участвующие в реакции на стресс.


*Улучшить симптомы шизофрении:
Лизин также может помочь людям, страдающим шизофренией, психическим расстройством, которое нарушает восприятие внешнего мира человеком, что часто приводит к неспособности понимать и быть реалистом.

Хотя исследования все еще находятся на ранних стадиях, есть доказательства того, что лизин может улучшить симптомы шизофрении в сочетании с назначенными лекарствами;


*Улучшение усвоения кальция:
Лизин может помочь вашему организму сохранить кальций.
Считается, что лизин увеличивает усвоение кальция и помогает почкам удерживать минерал.

Исследование с участием 30 женщин, 15 здоровых людей и 15 человек с остеопорозом показало, что добавки кальция и лизина снижают количество кальция в моче; Лизин отвечает за защиту костей, а также играет роль в контроле транспорта кальция в организме.

Лизин необходим для образования коллагена, белка, который действует как каркас, поддерживая и придавая структуру коже и костям; Сам лизин также действует как связывающий агент, увеличивая количество новых клеток на месте раны.
Он даже способствует образованию новых кровеносных сосудов.


*Снижение артериального давления:
Исследование с участием 50 взрослых с дефицитом лизина и гипертонией показало, что прием добавок лизина значительно снижает кровяное давление; Лечение диабета. Одно исследование показало, что лизин может помочь снизить реактивность уровня сахара в крови у людей с диабетом.

Однако этот вопрос необходимо изучить более четко; Другие преимущества, такие как: способствует здоровому росту кожи, предотвращает остеопороз с помощью добавок кальция, контролирует кровяное давление, лечит опоясывающий лишай, предотвращает образование бляшек в артериях, помогает при движении, способствует восстановлению после интенсивных тренировок.



НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВЕН ЛИЗИН?
Были проведены ограниченные исследования на кошках, принадлежащих клиентам, но есть неофициальные данные о том, что лизин подавляет симптомы вируса кошачьего герпеса.



КАК ДАЕТСЯ ЛИЗИН?
Лизин вводится внутрь в форме порошка, измельченной таблетки, жевательной таблетки или пасты/геля.
Смешайте порошок с небольшим количеством еды, если не указано иное.
Прежде чем будет заметен полный эффект от приема этого лекарства, может пройти до нескольких недель, но постепенное улучшение обычно заметно через несколько дней.



ЧТО, ЕСЛИ Я ПРОПУСТ ДАВАТЬ ЛЮБИМОМУ ЛИЗИН?
Если вы пропустили дозу, дайте ее, когда вспомните, но если время приема следующей дозы приближается, пропустите пропущенную дозу и дайте ее в следующее запланированное время и вернитесь к обычному графику приема.
Никогда не давайте своему питомцу две дозы одновременно и не давайте дополнительные дозы.



ПРОДУКТЫ С ЛИЗИНОМ:
Вы можете купить добавки лизина, но людям с заболеваниями печени или почек не следует принимать их без консультации врача.
Беременным и кормящим женщинам следует соблюдать осторожность.

Добавки лизина также могут мешать действию одного типа антибиотиков (аминогликозидов).
Еще одна причина отказаться от добавок лизина заключается в том, что прием одной аминокислоты в форме добавки может отрицательно повлиять на обмен веществ.

Лизин также может нагружать почки и влиять на рост детей.
Хотя существует множество предупреждений о приеме лизина в качестве добавки, лизин из пищевых источников считается безопасным.
Некоторые люди ищут семена спирулины и пажитника, чтобы увеличить потребление лизина, но в вашем местном супермаркете есть много источников лизина, в том числе следующие:

1. Мясо и птица:
Говядина, свинина и птица — хорошие источники лизина.
Чтобы укрепить здоровье сердца, большинству людей следует выбирать нежирные куски и сохранять порции небольшими.

2. Сыр:
Почти все сыры богаты белком и кальцием, но также и жирами и холестерином.
Сыр с наибольшим содержанием лизина – пармезан.
Всего одна столовая ложка тертого пармезана содержит 2 грамма белка и 1 грамм жира.

3. Рыба:
Многие эксперты в области здравоохранения отдают предпочтение рыбе как источнику полезного белка.
Треска и сардины особенно богаты лизином.

4. Яйца:
Яйца — недорогой источник белка, хотя в них много холестерина.
Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что большинство взрослых могут без вреда съедать яйцо в день.

5. Соевые бобы
Веганам и вегетарианцам не о чем беспокоиться.
Тофу — отличный источник лизина.
Если вы не любитель тофу, вы также можете получить лизин из соевого белка и соевой муки.

6. Бобовые
Бобовые – еще один источник белка, особенно для тех, кто придерживается растительной диеты.
Выбирайте фасоль, горох, чечевицу, арахис и многое другое.



10 ПОЛЬЗЫ ЛИЗИНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Вот 10 преимуществ лизина для здоровья.

*Жизненно важно для правильного роста:
Лизин производит карнитин, питательное вещество, отвечающее за преобразование жирных кислот в энергию.
Карнитин переносит длинноцепочечные жирные кислоты в митохондрии для производства энергии и переносит образовавшиеся токсины за пределы клеток.

*Лизин способствует заживлению ран:
Лизин ускоряет заживление ран и необходим для образования коллагена — белка, который придает структуру коже и костям.

*Лизин предотвращает вирус простого герпеса (ВПГ):
Лизин может помочь предотвратить высыпания герпеса и герпеса, поражающие область половых органов.
Он обладает противовирусной активностью и предотвращает репликацию простого герпеса.

*Лизин предотвращает остеопороз:
Поскольку лизин помогает организму усваивать кальций, количество кальция, теряемого с мочой, сводится к минимуму.
Поглощение кальция может помочь предотвратить потерю костной массы, связанную с остеопорозом.

*Лизин повышает спортивные результаты:
Лизин, принимаемый в качестве белковой добавки, может помочь мышцам спортсменов восстановиться после стресса.

*Лизин увеличивает мышечную массу:
Исследование показало, что лизин может помочь при потере мышечной массы и повысить силу у пожилых женщин.

*Лизин снимает стресс:
Исследования показывают, что употребление пшеницы с добавлением лизина снижает стресс и беспокойство.
Лизин может помочь снизить уровень кортизола у женщин, а в сочетании с лекарствами может быть полезен для контроля симптомов шизофрении.

*Контроль над болью:
Лизин действует как противовоспалительное средство, ингибируя соединение, называемое циклооксигеназой.

*Управление диабетом:
Исследования показали, что лизин может быть полезен для снижения уровня сахара в крови, хотя достаточных доказательств, подтверждающих это утверждение, нет.

*Лизин снижает кровяное давление:
Исследование, в котором приняли участие 50 взрослых с дефицитом лизина и высоким кровяным давлением, пришло к выводу, что добавки лизина снижают кровяное давление.



ПОЧЕМУ ВАМ НУЖЕН ЛИЗИН:
Поскольку существует 21 различная аминокислота, отследить, сколько вы получаете каждой из них, будет сложной задачей.
Если вы получаете достаточно белка, вы, вероятно, получаете достаточно лизина.
Взрослым необходимо около 7 граммов (г) белка на каждые 20 фунтов веса тела, поэтому человеку весом 160 фунтов потребуется 56 г.

Лизин играет в организме несколько ролей, в том числе две очень важные:
*Лизин помогает организму вырабатывать коллаген, который присутствует в костях и соединительных тканях, таких как кожа и хрящи.
*Лизин производит карнитин, который превращает жирные кислоты в энергию, что также снижает уровень холестерина.
*Лизин иногда комбинируют с другой аминокислотой — аргинином.

Ученые говорят, что две аминокислоты используют в организме одни и те же пути.
Следовательно, прием аргинина может снизить уровень лизина.
Как незаменимая аминокислота, лизин важен для здоровья.

1. Мышечная сила
Спортсмены использовали некоторые аминокислоты, в том числе лизин, в виде добавок для увеличения мышечной силы.
Исследования не смогли доказать, что лизин улучшает мышечную силу больше, чем сами по себе силовые тренировки.
Одно исследование с участием пожилых людей показало, что прием комбинации трех аминокислот, включая лизин, улучшает мышечную массу тела.

2. Здоровье костей
Лизин может помочь организму усваивать кальций и уменьшить количество кальция, теряемого с мочой.
Исследователи предположили, что лизин может предотвратить остеопороз, но не нашли никаких доказательств того, что это правда.

3. Здоровье полости рта
Добавки лизина использовались для лечения герпеса, вызванного вирусом простого герпеса, и язвенных поражений.
Исследователи не нашли убедительных доказательств того, что лизин эффективен при этих проблемах.

4. Противотревожный эффект
В некоторых исследованиях изучалось, могут ли добавки лизина и аргинина уменьшить тревогу.
В двух исследованиях у испытуемых наблюдалось снижение уровня гормона стресса кортизола.



ХОРОШИЕ ИСТОЧНИКИ ЛИЗИНА:
Лизин сконцентрирован во многих продуктах растительного и животного происхождения, в том числе:
*Красное мясо
*Рыба
*Свинина
*Птица
*Сыры, например пармезан.
*Яйца
*Молоко
*Спирулина
*Пивные дрожжи
*Чечевица
*Бобы
*Горох
* Соевые продукты, такие как соевые бобы и тофу.
*Семя пажитника



КАК ПРИНИМАТЬ ЛИЗИН:
Большинство людей получают достаточно лизина с пищей.
Тем не менее, прием добавок лизина может быть полезен для людей, которые не едят много продуктов, богатых лизином, таких как мясо, рыба, яйца, молочные продукты и бобы, или для тех, кто пытается справиться с определенным заболеванием.

Добавки лизина чаще всего доступны в виде капсул и порошков.
Вы можете принимать лизин отдельно или вместе с другими аминокислотами, такими как аргинин.



ДОЗИРОВКА ЛИЗИНА:
Большинство добавок лизина выпускаются в таблетках, которые содержат от 500 до 1000 мг лизина на дозу.
Сколько вы принимаете и как долго зависит от массы тела и состояния, которому вы надеетесь помочь.
Обычно добавки лизина используются в дозах до 3000 мг в день в течение года.
Было установлено, что лизин, вероятно, безопасен в дозах до 3000 мг в день на срок до одного года и до 6000 мг в день на срок до восьми недель.



ИСТОЧНИКИ ЛИЗИНА:
Лизин — это аминокислота, содержащаяся в различных белковых продуктах, поэтому большинство людей могут получить весь необходимый им лизин с пищей.
Поскольку лизин так широко доступен в продуктах питания, рекомендуется придерживаться подхода, ориентированного на еду, чтобы получить его достаточное количество.
Добавки лизина потребуются только в том случае, если они рекомендованы медицинским работником из-за основной проблемы со здоровьем.
Некоторые люди, например те, кто придерживается веганской диеты, могут испытывать трудности с получением достаточного количества лизина.

Еда
Лучшими источниками лизина являются продукты животного происхождения, но его также можно найти в некоторых растительных белках.
Лучший способ обеспечить достаточное количество лизина в своем рационе — это употреблять в пищу разнообразные белковые продукты, как животного, так и растительного происхождения.
Рекомендуемая суточная доза лизина составляет 35 миллиграммов на килограмм (кг) массы тела.

Невеганские пищевые источники лизина включают:
*Мясо
*Курица
*Молочные продукты
*Яйца
*Рыба
*Креветка
* Моллюски

Веганские пищевые источники лизина включают:
*Бобы
*Зародыши пшеницы
*Чечевица
*Орехи
*Семена
*Соя
*Спирулина
*Дополнения

Добавки лизина доступны в различных формах, в том числе:
*Капсулы
*Жевательные
*Порошки



ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНА:
Как и все аминокислоты, лизин является строительным материалом для белка в вашем организме.
Эти белки помогают вырабатывать гормоны, иммунные клетки и ферменты.
Лизин может иметь несколько преимуществ в дополнение к тем, которые обсуждались ранее.
Вот другие области, в которых лизин может принести пользу вашему здоровью:

* Здоровье глаз:
Исследование 2022 года показало, что лизин может помочь при сухости глаз.

*Диабет:
Одно исследование 2017 года показало, что лизин может помочь снизить реакцию уровня сахара в крови у людей с диабетом.

*Артериальное давление:
Исследование с участием 50 взрослых с дефицитом лизина и высоким кровяным давлением показало, что добавки лизина значительно снижают кровяное давление.
Адекватное количество лизина необходимо для поддержания вашего здоровья, а добавки лизина могут принести пользу определенным людям и при некоторых состояниях.

*Лучшие источники пищи и добавки
Лизин содержится в продуктах с высоким содержанием белка, включая мясо и молочные продукты, а также в меньших количествах в растительных продуктах.



ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛИЗИНА ВКЛЮЧАЮТ:
*Мясо: говядина, курица и баранина.
*Морепродукты: мидии, креветки и устрицы.
*Рыба: лосось, треска и тунец.
*Молочные продукты: молоко, сыр и йогурт.
*Бобовые: соя, фасоль и нут.
*Орехи и семена: фисташки, тыквенные семечки и кешью.

Если вы склонны к герпесу, возможно, стоит попробовать принимать 1 г лизина в день или использовать лизинсодержащий гель, но помните, что лучше сначала поговорить с врачом.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНА:
Лизин необходим для таких важных процессов, как:
*Рост
*Ремонт тканей
* Образование коллагена
* Абсорбция кальция
*Выработка антител, гормонов и ферментов.
*Большинство людей получают много лизина с пищей.
*Некоторые люди, например, спортсмены, те, кто лечится от обширных ожогов, и те, кто соблюдает веганскую диету, могут не получать достаточно лизина только с пищей для удовлетворения своих потребностей.

Добавки лизина могут помочь компенсировать это.
Кроме того, некоторые исследования показывают, что прием лизина в виде добавок может принести пользу при определенных заболеваниях.


-Лизин может предотвратить вспышки герпеса:
Добавки лизина могут принести пользу людям, страдающим рецидивирующими инфекциями, вызванными вирусом простого герпеса (ВПГ).
Для репликации ВПГ необходима аминокислота аргинин.
Лизин блокирует использование аргинина ВПГ, что предотвращает размножение вируса.
По этой причине прием высоких доз дополнительного лизина может помочь уменьшить рецидивы поражений простого герпеса, таких как герпес и язвы на половых органах.


-Лизин может уменьшить беспокойство:
В сочетании с аминокислотой аргинином лизин может помочь облегчить симптомы тревоги.
Это может быть связано с тем, что организму необходимы аминокислоты, такие как лизин и аргинин, для производства нейротрансмиттеров — химических посланников, которые позволяют нервным клеткам взаимодействовать.
Низкое потребление аминокислот может привести к дисбалансу нейротрансмиттеров, что может привести к беспокойству.


-Лизин может предотвратить язвы во рту:
Лизин важен для образования коллагена.
Коллаген может помочь залечить раны слизистой оболочки, которые представляют собой раны, похожие на язвы, которые поражают влажную слизистую оболочку внутренней части рта.
Прием добавок лизина может способствовать выработке коллагена, что, в свою очередь, уменьшает и предотвращает язвы и воспаления (мукозиты), вызванные такими факторами, как лучевая терапия или химиотерапия.


-Лизин может помочь снизить кровяное давление
Если в вашем рационе мало лизина, прием добавок лизина может помочь снизить кровяное давление.


-Лизин может улучшить симптомы шизофрении:
Шизофрения — это психическое расстройство, из-за которого люди могут слышать голоса или видеть вещи, которых на самом деле нет.
Одно исследование показало, что при использовании вместе с рисперидоном, лекарством от шизофрении, ежедневный прием 6 г лизина (две капсулы по 1 грамму три раза в день) в течение восьми недель приводил к улучшению симптомов шизофрении.


-Лизин может увеличить мышечную силу:
Некоторые данные свидетельствуют о том, что диеты, богатые лизином, защищают от распада белка и улучшают мышечную силу.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНА:
Как естественное средство борьбы с болезнями, лизин приносит пользу человеческому организму различными способами, многие из которых только недавно подвергаются исследованиям.


1. Поддерживает здоровый кишечник:
Чрезвычайно распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей, многие из которых даже не подозревают о ней, — это синдром дырявого кишечника.

Это состояние представляет собой проникновение в слизистую оболочку пищеварительного тракта, что позволяет частицам большего размера, чем предполагалось, выйти из пищеварительной системы в остальную часть тела.
Это вызывает аллергические реакции, упадок сил, боли в суставах, аутоиммунные заболевания и заболевания щитовидной железы.

Совсем недавно было обнаружено, что форма лизина, известная как поли-L-лизин, оказывает противовоспалительное действие на слизистую оболочку кишечника, что, мы надеемся, приведет к более обширным исследованиям того, как эта аминокислота может помочь улучшить здоровье этой оболочки и, возможно, предотвратить дырявый кишечник.

Хотя лизин не обязательно напрямую связан с синдромом дырявого кишечника, также было обнаружено, что он подавляет панкреатит, воспаление поджелудочной железы, еще одной важной части пищеварительной системы.


2. Уменьшает проблемы, связанные с диабетом:
Одна из самых трудных вещей, с которыми сталкиваются пациенты с диабетом, — это повышенный риск инфекций и других состояний, связанных с диабетом.
В последние несколько лет в этом контексте большое внимание уделялось большому присутствию конечных продуктов гликирования, сокращенно называемых AGE.

Эти КПГ являются частью процесса старения организма у всех людей, но у пациентов с диабетом они находятся в очень высоких концентрациях.
Они вовлечены во многие состояния здоровья, связанные с диабетом, что побудило ученых изучить методы лечения, которые предполагают прекращение накопления КПГ в больших количествах.

Исследования показывают, что одним из преимуществ лизина для диабетиков может быть запрет образования КПГ у людей с диабетом путем предотвращения определенных путей гликирования, которые приводят к образованию этих продуктов, что помогает предотвратить инфекцию.
Таким образом, добавление L-лизина приносит пользу тем, кто соблюдает диабетическую диету, если в него включены лизиновые продукты.


3. Увеличивает усвоение кальция:
Потребление лизина связано с лучшим усвоением кальция, что заставляет некоторых полагать, что он может помочь людям с остеопорозом или с риском его развития.

На сегодняшний день не проводилось никаких исследований связи между лизином и остеопорозом, но из-за важной роли, которую кальций играет в здоровье костей, логика предполагает, что он может быть полезным питательным веществом для людей с хрупкими костями.
На самом деле кальций полезен не только для костей.

Потребление соответствующего количества кальция связано с:
*здоровый вес
*профилактика рака
*Уменьшение симптомов ПМС
*здоровье зубов
*здоровье нервов и мышц
*профилактика диабета
Спортсмены часто принимают L-лизин в качестве белковой добавки для улучшения спортивных результатов.
Это также может быть связано с тем, как L-лизин заставляет организм усваивать кальций.


4. Может снизить вспышку и частоту герпеса:
Если вы раньше слышали о лизине, возможно, его используют в сочетании с натуральным средством от герпеса.

Герпес является результатом вируса простого герпеса-1, также называемого ВПГ-1, и около 67 процентов людей в возрасте до 50 лет инфицированы этим вирусом, даже если у них никогда не проявляются симптомы.
Хотя исследования по этому вопросу противоречивы, большинство людей, использующих лизин для лечения герпеса, считают его очень эффективным.

Некоторые исследования подтверждают, что лизин может помочь уменьшить количество вспышек ВПГ, в то время как другие говорят, что вспышки происходят с той же частотой, но длятся более короткий период времени.
Эксперты в целом сходятся во мнении, что лизин вряд ли полностью остановит вспышки, но может помочь уменьшить их тяжесть и/или частоту.

Одно исследование с использованием крема, сочетающего лизин с травами и цинком, показало, что у 87 процентов пациентов герпес прошел на шестой день лечения.
Это важно, поскольку такие вспышки обычно длятся около 21 дня.

Как это питательное вещество может бороться с герпесом, не совсем ясно, но одной из таких причин может быть то, как оно взаимодействует с аргинином, еще одной аминокислотой, которая вырабатывается в организме в небольших количествах.

Было показано, что аргинин увеличивает скорость репликации клеток вируса герпеса, а большое количество лизина в организме снижает активность аргинина, поскольку они действуют друг против друга.


5. Уменьшает тревогу и другие психологические симптомы:
Наряду с употреблением продуктов с высоким содержанием витаминов группы B, магния и жирных кислот омега-3, вы также можете попробовать увеличить потребление лизина, чтобы минимизировать беспокойство.

Поскольку лизин может помочь вашему организму усваивать кальций, который является еще одним полезным питательным веществом для людей, страдающих тревогой, это может быть одним из основных способов, с помощью которого он помогает избавиться от тревоги.

Помимо того, что лизин помогает более эффективно усваивать кальций, он действует как антагонист рецепторов серотонина.
Это многословная фраза, означающая, что лизин частично связывается с рецепторами серотонина, чтобы частично предотвратить реакции тревоги.


6. Может помочь в лечении рака:
Исследователи продолжают открывать все больше способов, с помощью которых питательные вещества, содержащиеся в нашей пище и в природе, потенциально могут воздействовать на злокачественные клетки, не убивая при этом хорошие.
В 2007 году ученые из Университета штата Флорида изучали влияние «лизиновых конъюгатов» на поврежденные цепи ДНК, подобные тем, которые обнаруживаются при раке.

По сути, это вещество может определить местонахождение поврежденной пряди, определив в ней «расщепление» (поврежденное место), а также вызвать расщепление (разрыв) остальной части пряди.

Клетка обычно не способна восстановить это повреждение, что приводит к апоптозу – гибели клеток.
Чем больше вы узнаете о лизине, тем больше понимаете, насколько интересен потенциал этого метода лечения и как он работает вместе с определенными типами света.

Способность конъюгатов лизина уничтожать рак активируется только при воздействии определенных типов света, что позволяет исследователям и, возможно, врачам вводить или помещать лекарство в наиболее концентрированное место раковых клеток и активировать их в наиболее потенциально эффективных местах. .
Ученые, проводившие исследование в бывшем Советском Союзе, обнаружили результаты в диапазоне от 25 до 90 процентов уничтоженных раковых клеток, что поразительно.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛИЗИНА:
Наиболее распространенной ролью лизина является протеиногенез.
Лизин часто играет важную роль в структуре белка.
Поскольку его боковая цепь содержит положительно заряженную группу на одном конце и длинный гидрофобный углеродный хвост рядом с основной цепью, лизин считается в некоторой степени амфипатическим.

По этой причине лизин можно найти скрытым, а также чаще всего в каналах растворителя и на внешней стороне белков, где он может взаимодействовать с водной средой.
Лизин также может способствовать стабильности белка, поскольку его ε-аминогруппа часто участвует в водородных связях, солевых мостиках и ковалентных взаимодействиях с образованием основания Шиффа.

Вторая важная роль лизина заключается в эпигенетической регуляции посредством модификации гистонов.
Существует несколько типов ковалентных модификаций гистонов, которые обычно включают остатки лизина, обнаруженные в выступающем хвосте гистонов.

Модификации часто включают добавление или удаление ацетила (-CH3CO), образующего ацетиллизин или превращающегося в лизин, до трех метильных (-CH3), убиквитина или группы белка сумо.
Различные модификации оказывают дальнейшее влияние на регуляцию генов, при этом гены могут активироваться или подавляться.

Лизин также играет ключевую роль в других биологических процессах, в том числе; структурные белки соединительных тканей, гомеостаз кальция и метаболизм жирных кислот.
Было показано, что лизин участвует в сшивании трех спиральных полипептидов коллагена, что приводит к его стабильности и прочности на разрыв.

Этот механизм сродни роли лизина в клеточных стенках бактерий, где лизин (и мезодиаминопимелат) имеют решающее значение для образования поперечных связей и, следовательно, стабильности клеточной стенки.
Эта концепция ранее изучалась как средство предотвращения нежелательного высвобождения потенциально патогенных генетически модифицированных бактерий.

Было предложено использовать ауксотрофный штамм Escherichia coli (X1776) для всех методов генетической модификации, поскольку этот штамм не может выжить без добавления DAP и, следовательно, не может жить вне лабораторной среды.
Также было высказано предположение, что лизин участвует в абсорбции кальция в кишечнике и задержке его в почках и, таким образом, может играть роль в гомеостазе кальция.

Наконец, было показано, что лизин является предшественником карнитина, который транспортирует жирные кислоты в митохондрии, где они могут окисляться с высвобождением энергии.

Карнитин синтезируется из триметиллизина, который является продуктом деградации некоторых белков, поскольку такой лизин сначала должен быть включен в белки и метилирован, прежде чем превратиться в карнитин.

Однако у млекопитающих основным источником карнитина являются пищевые источники, а не преобразование лизина.
В опсинах, таких как родопсин и зрительные опсины (кодируемые генами OPN1SW, OPN1MW и OPN1LW), ретинальдегид образует основание Шиффа с консервативным остатком лизина, а взаимодействие света с ретинилиденовой группой вызывает передачу сигнала в цветовом зрении.



ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЛИЗИНА:
Лизин является незаменимой аминокислотой для человека.
Суточная потребность человека в питательных веществах варьируется от ~60 мг/кг у младенцев до ~30 мг/кг у взрослых.

Это требование обычно соблюдается в западном обществе, где потребление лизина из мяса и овощей значительно превышает рекомендуемую норму.

В вегетарианских диетах потребление лизина меньше из-за ограниченного количества лизина в зерновых культурах по сравнению с мясными источниками.
Учитывая ограниченную концентрацию лизина в зерновых культурах, давно предполагалось, что содержание лизина можно увеличить с помощью методов генетической модификации.

Часто эти практики включали преднамеренное нарушение регуляции пути DAP посредством введения нечувствительных к обратной связи лизина ортологов фермента DHDPS.
Эти методы имели ограниченный успех, вероятно, из-за токсических побочных эффектов увеличения свободного лизина и косвенного воздействия на цикл ТЦА.

Растения накапливают лизин и другие аминокислоты в виде запасных белков семян, содержащихся в семенах растений, и они представляют собой съедобный компонент зерновых культур.

Это подчеркивает необходимость не только увеличения свободного лизина, но и его направления на синтез стабильных запасных белков семян и, как следствие, повышения пищевой ценности потребляемого компонента сельскохозяйственных культур.

Хотя методы генетической модификации имели ограниченный успех, более традиционные методы селекции позволили выделить «качественный белок кукурузы», в котором значительно повышены уровни лизина и триптофана, также незаменимых аминокислот.

Это увеличение содержания лизина объясняется мутацией opaque-2, которая снижает транскрипцию зеиновых запасных белков семян, не имеющих лизина, и, как следствие, увеличивает количество других белков, богатых лизином.

Обычно, чтобы преодолеть ограниченное содержание лизина в кормах для скота, добавляют лизин промышленного производства.
Промышленный процесс включает ферментативное культивирование Corynebacterium glutamicum и последующую очистку лизина.



ДИЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЛИЗИНА:
Хорошими источниками лизина являются продукты с высоким содержанием белка, такие как яйца, мясо (особенно красное мясо, баранина, свинина и птица), соя, фасоль и горох, сыр (особенно пармезан) и некоторые виды рыбы (например, треска и сардины).

Лизин — лимитирующая аминокислота (незаменимая аминокислота, содержащаяся в наименьшем количестве в конкретном продукте питания) в большинстве зерновых культур, но его много в большинстве бобовых (бобовых).
Бобы содержат лизин, которого нет в кукурузе, и в археологических находках человека фасоль и кукуруза часто встречаются вместе, как в «Трех сестрах»: фасоль, кукуруза и тыква.

Считается, что пища содержит достаточно лизина, если в ней содержится не менее 51 мг лизина на грамм белка (так что белок содержит 5,1% лизина).
L-лизин HCl используется в качестве пищевой добавки, обеспечивая 80,03% L-лизина.
Таким образом, 1 г L-лизина содержится в 1,25 г L-лизина HCl.



ПОЛЬЗА ЛИЗИНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Человеческому организму необходим лизин для здорового функционирования.
Лизин является важнейшим компонентом белков, который помогает тканям тела расти и восстанавливаться после повреждений.



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНА:
*помогает организму усваивать кальций, железо и цинк
*способствует росту коллагена
*помогает вырабатывать ферменты, антитела и гормоны
*поддержка иммунной системы

Когда люди не получают достаточного количества лизина, они могут испытывать следующие симптомы:
*усталость
*плохая концентрация
*раздражительность
*тошнота
*красные глаза
*выпадение волос
*анорексия
*замедленный рост
*анемия
*проблемы с репродуктивной системой



ПОЛЬЗА ЛИЗИНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
*Лечение герпеса
Лизин может помочь контролировать вирус герпеса.
В результате добавки лизина могут снизить количество и частоту вспышек герпеса, за которые ответственен вирус простого герпеса 1 типа.

Лизин также может помочь при лечении генитального герпеса.
Некоторые источники рекомендуют людям с историей герпетических инфекций принимать не менее 1000 миллиграммов (мг) добавок лизина в день.
Меньшие суммы оказались неэффективными.


*Снижение артериального давления
Согласно одному небольшому исследованию, лизин может помочь снизить высокое кровяное давление у людей, чье потребление этой аминокислоты с пищей недостаточно.
Однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем эксперты смогут определить, является ли лизин эффективным средством лечения высокого кровяного давления.


*Лечение диабета
Результаты небольшого исследования на 12 здоровых добровольцах показывают, что лизин может замедлять повышение уровня глюкозы в крови после еды.
Это открытие может привести к созданию эффективных методов лечения людей с диабетом, но необходимы дополнительные исследования.



ИСТОЧНИКИ ЛИЗИНА:
Лизин присутствует во многих различных продуктах.
Основными источниками являются продукты животного происхождения, такие как мясо и молочные продукты.
Для вегетарианцев и веганов хорошими источниками этой аминокислоты являются бобовые и зародыши пшеницы.

Следующие продукты помогут людям удовлетворить рекомендуемую ежедневную норму лизина:
*красное мясо
*курица
*яйца
*рыба, например треска или сардины
*бобы
*чечевица
*Пармезан
*творог
*зародыши пшеницы
*орехи
*соевые бобы
*пивные дрожжи
*спирулина, разновидность водорослей, которую производители прессуют и продают в форме таблеток или порошка.
Большинство людей, включая вегетарианцев, получают достаточно лизина из своего обычного рациона, и им не требуется принимать добавки.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНА:
Из-за функций, которые лизин поддерживает в организме, исследователи заинтересованы в потенциале добавок лизина для:
*предотвращение потери мышечной массы и проблем с подвижностью у пожилых людей
*снятие беспокойства
*предотвращает потерю костной массы и остеопороз, помогая организму усваивать кальций
*способствует здоровому росту кожи
*лечение опоясывающего лишая
*умерение артериального давления
*предотвращение образования бляшек в артериях
*поддержка роста волос
*наращивание мышечной массы у бодибилдеров
*помощь спортсменам в восстановлении после интенсивных тренировок



БИОСИНТЕЗ ЛИЗИНА:
В природе идентифицированы два пути синтеза лизина.
Диаминопимелатный (DAP) путь принадлежит к семейству биосинтетических производных аспартата, которое также участвует в синтезе треонина, метионина и изолейцина, тогда как путь α-аминоадипата (ААА) является частью семейства биосинтеза глутамата.


DAP ПУТЬ ЛИЗИНА:
Путь DAP обнаружен как у прокариот, так и у растений и начинается с реакции конденсации, катализируемой дигидродипиколинатсинтазой (DHDPS) (EC 4.3.3.7), между производным аспартата, полуальдегидом L-аспартата и пируватом с образованием (4S)-4-гидрокси- 2,3,4,5-тетрагидро-(2S)-дипиколиновая кислота (HTPA).
Затем продукт восстанавливают дигидродипиколинатредуктазой (DHDPR) (EC 1.3.1.26) с НАД(P)H в качестве донора протонов с получением 2,3,4,5-тетрагидродипиколината (THDP).

С этого момента были обнаружены четыре варианта пути, а именно ацетилазный, аминотрансферазный, дегидрогеназный и сукцинилазный пути.
Оба варианта пути ацетилазы и сукцинилазы используют четыре стадии, катализируемые ферментами, путь аминотрансферазы использует два фермента, а путь дегидрогеназы использует один фермент.

Эти четыре варианта пути сходятся при образовании предпоследнего продукта, мезо - диаминопимелата, который впоследствии ферментативно декарбоксилируется в необратимой реакции, катализируемой диаминопимелатдекарбоксилазой (DAPDC), с образованием L-лизина.

Путь DAP регулируется на нескольких уровнях, в том числе на уровне ферментов, участвующих в процессинге аспартата, а также на начальной стадии конденсации, катализируемой DHDPS.
Лизин создает сильную петлю отрицательной обратной связи на этих ферментах и, следовательно, регулирует весь путь.


КАТАБОЛИЗМ ЛИЗИНА:
Как и в случае всех аминокислот, катаболизм лизина начинается с поступления лизина с пищей или распада внутриклеточного белка.
Катаболизм также используется как средство контроля внутриклеточной концентрации свободного лизина и поддержания устойчивого состояния для предотвращения токсических эффектов чрезмерного количества свободного лизина.

Существует несколько путей, участвующих в катаболизме лизина, но наиболее часто используемым является сахаропиновый путь, который в основном происходит в печени (и эквивалентных органах) у животных, особенно в митохондриях.
Это обратный ранее описанному пути ААА.

У животных и растений первые два этапа пути сахаропина катализируются бифункциональным ферментом α-аминоадипиновой полуальдегидсинтазой (AASS), который обладает активностью как лизин-кетоглутаратредуктазы (LKR), так и SDH, тогда как у других организмов, таких как У бактерий и грибов оба этих фермента кодируются отдельными генами.

Первый этап включает катализируемое LKR восстановление L-лизина в присутствии α-кетоглутарата с образованием сахаропина, при этом НАД(Ф)Н действует как донор протонов.
Затем сахаропин подвергается реакции дегидратации, катализируемой СДГ в присутствии НАД+, с образованием ААС и глутамата.

Дегидрогеназа ААС (AASD) (EC 1.2.1.31) затем дополнительно дегидратирует молекулу до ААА.
Впоследствии PLP-AT катализирует реакцию, обратную реакции пути биосинтеза AAA, в результате чего AAA превращается в α-кетоадипат.
Продукт, α - кетоадипат, декарбоксилируется в присутствии НАД+ и кофермента А с образованием глутарил-КоА, однако фермент, участвующий в этом, еще полностью не выяснен.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что за реакцию декарбоксилирования отвечает 2-оксоадипатдегидрогеназный комплекс (OADHc), который структурно гомологичен субъединице E1 оксоглутаратдегидрогеназного комплекса (OGDHc) (EC 1.2.4.2).
Наконец, глутарил-КоА окислительно декарбоксилируется до кротонил-КоА под действием глутарил-КоА-дегидрогеназы (EC 1.3.8.6), которая затем подвергается дальнейшей обработке посредством нескольких ферментативных стадий с получением ацетил-КоА; незаменимый метаболит углерода, участвующий в цикле трикарбоновых кислот (ТСА).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЗИНА:
Молекулярная формула: C6H14N2O2.
Молекулярная масса: 146,19 г/моль.
Внешний вид: Твердые, бесцветные частицы гвоздевидной или шестиугольной формы.
Температура плавления: 224–225 °С.
Физическое состояние: Твердое
Цвет: Бесцветный, светло-желтый, светло-зеленый.
Запах: Нет в наличии
Точка плавления/замерзания: 215 °C - Разлагается при нагревании.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Недоступно.

Горючесть (твердое тело, газ): Недоступно.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: Недоступно.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Недоступно
Температура разложения: Не доступен
pH: Недоступно
Вязкость:
Кинематическая вязкость: Недоступно
Динамическая вязкость: Недоступно
Растворимость в воде: Недоступно.
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Не доступен.

Давление пара: Недоступно
Плотность: Недоступно
Относительная плотность: Недоступно
Относительная плотность пара: Недоступно.
Характеристики частиц: Недоступно
Взрывоопасные свойства: Не имеется.
Окислительные свойства: Нет
Другая информация по безопасности: Недоступно.
Молекулярный вес: 146,19 г/моль
XLogP3: -3
Число доноров водородных связей: 3
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 5

Точная масса: 146,105527694 г/моль.
Моноизотопная масса: 146,105527694 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 89,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 106
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 1
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛИЗИНА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛИЗИНА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛИЗИНА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЗИНА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P1
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛИЗИНА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
сильно гигроскопичен



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИЗИНА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации

ЛИЗИН

Лизин, также известный под названием IUPAC 2,6-диаминогексановая кислота, представляет собой незаменимую аминокислоту с химической формулой C6H14N2O2.
Лизин — одна из 20 стандартных аминокислот, которые являются строительными блоками белков.
Лизин играет решающую роль в различных биологических процессах и необходим для правильного роста, развития и поддержания человеческого организма.
Лизин получают из пищевых источников и добавок и часто используют при производстве кормов для животных, а также в фармацевтической и пищевой промышленности.

Номер CAS: 56-87-1
Номер ЕС: 200-294-2



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лизин — это широко используемая пищевая добавка в форме L-лизина, которую часто продают из-за ее потенциальной пользы для здоровья.
В питании животных лизин добавляют в корм для животных, чтобы удовлетворить пищевые потребности скота и птицы, улучшая их рост и общее состояние здоровья.
Лизин играет решающую роль в составлении сбалансированных рационов животных, оптимизируя использование белка и снижая затраты на корма.

Добавки лизина обычно используются в аквакультуре для улучшения роста и здоровья рыб и креветок.
В фармацевтической промышленности лизин используется в качестве прекурсора при производстве некоторых лекарств, в том числе противовирусных препаратов и безрецептурных средств для лечения герпеса.

Лизин исследуется как потенциальное средство лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (ВПГ), особенно герпеса и генитального герпеса.
Лизин используется в кремах и мазях для местного применения при вспышках герпеса, чтобы помочь уменьшить симптомы и ускорить заживление.
В пищевой промышленности лизин иногда добавляют в обработанные пищевые продукты в качестве пищевого ингредиента или усилителя вкуса.

Лизин используется в кормах для домашних животных, чтобы домашние животные получали необходимые для их здоровья аминокислоты.
Лизин используется в ферментационной промышленности для производства аминокислот, антибиотиков и других биотехнологических продуктов.

Лизин используется в качестве источника азота в процессах микробной ферментации для увеличения производства различных соединений.
В косметике и средствах личной гигиены лизин можно найти в средствах по уходу за кожей благодаря его увлажняющим и кондиционирующим свойствам.
Лизин используется в средствах по уходу за волосами для укрепления здоровья и силы волос.

Лизин исследуется на предмет его потенциальной роли в стимулировании выработки коллагена и эластичности кожи в косметических целях.
В сельском хозяйстве лизин иногда используется в качестве кондиционера почвы для улучшения качества почвы и роста растений.

Лизин исследовался на предмет его потенциала в качестве природного инсектицида для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей.
Лизин используется в исследовательских и лабораторных условиях для различных биологических и биохимических экспериментов.

Лизин используется при производстве питательных сред для роста микроорганизмов, в том числе бактерий и дрожжей.
Лизин используется при разработке сред для культивирования клеток млекопитающих, используемых в биофармацевтическом производстве.

При производстве биофармацевтических препаратов на основе белка лизин используется в процессах культивирования клеток для поддержки роста клеток и производства белка.
Лизин используется в винодельческой промышленности для стабилизации вин и снижения риска образования кристаллических отложений.

В текстильной промышленности лизин можно использовать в качестве помощника красителя для улучшения впитывания красителя и сохранения цвета в тканях.
Лизин используется в кожевенной промышленности для обработки шкур и кож для повышения их качества.

Лизин используется в некоторых продуктах для ухода за полостью рта для улучшения здоровья десен и снижения риска инфекций полости рта.
В исследованиях и разработках лизин продолжает находить применение в различных областях, от сельского хозяйства до биотехнологий, что делает его универсальной и ценной аминокислотой.

Лизин является ключевым компонентом при производстве белковых вакцин для животных, помогая усилить иммунный ответ и эффективность вакцин.
Лизин используется в пивоваренной промышленности для поддержания дрожжевого брожения в процессе производства пива, улучшая вкус и содержание алкоголя.

Лизин содержится в пищевых добавках и продуктах спортивного питания для поддержки роста и восстановления мышц.
В сельском хозяйстве лизин используется в качестве кондиционера почвы для улучшения структуры почвы и сохранения питательных веществ.
Лизин добавляют в корм для скота и птицы для повышения качества белка в рационе, особенно у животных с однокамерным желудком, таких как свиньи и домашняя птица.

В аквакультуре добавки лизина используются для улучшения роста и здоровья рыб и креветок.
Лизин используется при производстве кормов для домашних животных, чтобы гарантировать, что домашние животные получают незаменимые аминокислоты для их благополучия.

Лизин можно найти при производстве кормов для молочного скота, чтобы улучшить производство молока и общее состояние здоровья.
В фармацевтической промышленности лизин используется в качестве вспомогательного вещества в рецептурах лекарственных средств для повышения стабильности и растворимости лекарств.

Лизин исследуется на предмет его потенциального использования при заживлении ран и восстановлении тканей в различных медицинских целях.
Лизин используется при производстве некоторых антикоагулянтных препаратов для предотвращения образования тромбов.

В области косметики лизин используется в продуктах по уходу за кожей для поддержания гидратации и восстановления кожи.
Лизин используется в составах средств по уходу за кожей против старения из-за его способности стимулировать выработку коллагена и повышение эластичности кожи.

Лизин содержится в средствах по уходу за волосами, которые укрепляют волосы и уменьшают их выпадение.
Лизин можно использовать в солнцезащитных кремах и защитных средствах по уходу за кожей, чтобы защитить кожу от УФ-излучения.

В сельском хозяйстве лизин используется в питании животных для поддержки роста скота и повышения эффективности кормления.
Лизин используется в качестве добавки для скаковых лошадей и спортивных животных для поддержки развития мышц и выносливости.

Лизин используется в ветеринарии для лечения герпесвирусных инфекций у кошек.
Лизин используется в производстве пищевых добавок для спортсменов и бодибилдеров для поддержки восстановления и роста мышц.

Лизин можно найти в детских смесях, чтобы гарантировать, что дети получают незаменимые аминокислоты для здорового роста и ��азвития.
В биотехнологии лизин используется при производстве рекомбинантных белков и моноклональных антител.
Лизин используется в производстве ферментов и промышленных биохимических веществ, используемых в различных процессах.

Лизин может быть использован при производстве пробиотиков и микробных культур различного назначения.
Лизин исследуется на предмет его потенциальной роли в тканевой инженерии и регенеративной медицине для восстановления поврежденных тканей и органов.

В пищевой промышленности лизин добавляют в некоторые обработанные пищевые продукты в качестве усилителя вкуса и из-за его способности улучшать качество продукции.
Лизин используется в производстве добавок для домашних животных для поддержания общего здоровья и благополучия домашних животных.

В пивоваренной промышленности лизин добавляют для улучшения баланса аминокислот при производстве пива, что может повысить активность дрожжей и эффективность брожения.
Лизин играет роль в синтезе карнитина, соединения, необходимого для транспортировки жирных кислот в митохондрии для производства энергии.

В уходе за кожей лизин используется из-за его способности способствовать заживлению ран и уменьшению появления шрамов.
Лизин используется в производстве антацидов, чтобы помочь нейтрализовать желудочную кислоту и облегчить пищеварительный дискомфорт.
Лизин используется при разработке биофармацевтических препаратов на основе белка, включая моноклональные антитела и терапевтические белки.

В птицеводстве добавление лизина в корм помогает оптимизировать качество мяса и снизить затраты на корма.
Лизин используется в производстве белковых продуктов растительного происхождения, таких как заменители мяса и протеиновые порошки.
Лизин исследуется при разработке пищевых добавок для людей с дефицитом лизина или особыми потребностями здоровья.

Лизин используется в производстве средств защиты растений из-за его потенциальной роли в повышении устойчивости растений к патогенам и вредителям.
В уходе за волосами лизин можно найти в шампунях и кондиционерах, которые укрепляют и улучшают текстуру волос.
Лизин используется в продуктах для ухода за полостью рта, таких как жидкости для полоскания рта и зубная паста, из-за его способности поддерживать здоровье десен.

Лизин содержится в некоторых натуральных средствах от герпеса, вспышек герпеса и других вирусных инфекций.
Лизин используется в производстве медицинских повязок и средств по уходу за ранами для восстановления тканей.

Лизин можно включать в пищевые добавки для спортсменов и любителей фитнеса для поддержки роста и восстановления мышц.
Лизин исследуется на предмет его потенциальных преимуществ при лечении хронических заболеваний, таких как остеопороз и диабет.

В фармацевтической промышленности лизин используется в рецептурах пероральных и инъекционных лекарств из-за его роли в повышении стабильности лекарств.
Лизин используется в разработке приложений тканевой инженерии и регенеративной медицины для восстановления и выращивания тканей и органов.
Лизин используется в составе личных смазок из-за его способности поддерживать сексуальное здоровье.

Лизин можно найти в детских смесях и детском питании, чтобы гарантировать, что младенцы получают незаменимые аминокислоты для правильного роста.
В производстве напитков лизин добавляют в некоторые энергетические и восстановительные напитки для поддержания восстановления мышц и повышения выносливости.

Лизин используется в производстве добавок и диетических продуктов, предназначенных для конкретных состояний здоровья, таких как профилактика и лечение герпеса.
Лизин содержится в некоторых удобрениях для растений и улучшает доступность и усвоение питательных веществ растениями.

Лизин исследуется на предмет его потенциальной роли в поддержке когнитивных функций и здоровья мозга.
В косметических целях лизин можно включать в сыворотки и увлажняющие средства для кожи из-за его увлажняющих и омолаживающих свойств.



ОПИСАНИЕ


Лизин, также известный под названием IUPAC 2,6-диаминогексановая кислота, представляет собой незаменимую аминокислоту с химической формулой C6H14N2O2.
Лизин — одна из 20 стандартных аминокислот, которые являются строительными блоками белков.
Лизин играет решающую роль в различных биологических процессах и необходим для правильного роста, развития и поддержания человеческого организма.

Лизин получают из пищевых источников и добавок и часто используют при производстве кормов для животных, а также в фармацевтической и пищевой промышленности.
Лизин необходим для синтеза белков и производства ферментов, гормонов и других молекул в организме.
Лизин не синтезируется организмом человека и должен быть получен с помощью диеты или добавок.

Лизин является незаменимой аминокислотой, а это означает, что он не может синтезироваться организмом человека и должен получаться из пищевых источников.
Его химическая структура состоит из шестиуглеродной алифатической цепи с двумя аминогруппами, что делает его основной или положительно заряженной аминокислотой.

Лизин является важнейшим компонентом синтеза белка, поскольку он является одним из строительных блоков, используемых для создания самых разных белков в организме.
Лизин особенно важен для роста и поддержания тканей, мышц и органов.

Лизин участвует в образовании коллагена, структурного белка, необходимого для здоровья кожи, сухожилий и костей.
Лизин играет роль в усвоении кальция и поддержании здоровья костей.
Лизин жизненно важен для синтеза ферментов, антител и гормонов в организме.

Лизин является неотъемлемой частью иммунной системы и способствует выработке антител, которые борются с инфекциями.
В центральной нервной системе лизин является предшественником синтеза нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин.
Лизин способствует поддержанию здорового азотистого баланса в организме.

Известно, что лизин участвует в метаболизме жирных кислот.
Лизин необходим для правильного роста и развития детей, что делает его особенно важным в их рационе.

Лизин был исследован на предмет его потенциальной роли в профилактике и лечении герпеса, вызванного вирусом простого герпеса.
Лизин изучался на предмет его возможных преимуществ в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Продукты, богатые лизином, включают мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, яйца и некоторые бобовые.
Лизин обычно содержится в продуктах, богатых белком, которые необходимы для общего здоровья и благополучия.

Лизин можно получить как из животных, так и из растений, что делает его доступным для людей с различными диетическими предпочтениями.
Недостаточное потребление лизина может привести к проблемам роста и развития, а также к потенциальному дефициту белка.
Добавки лизина доступны для тех, кто не получает достаточного количества этой аминокислоты с пищей.

Рекомендуемое потребление лизина с пищей варьируется в зависимости от возраста, пола и индивидуальных потребностей здоровья.
Лизин используется в питании животных, особенно при производстве кормов для скота и птицы.

Лизин является важным компонентом различных ферментов, которые участвуют в различных метаболических процессах в организме.
Лизин растворим в воде и может транспортироваться по всему организму через кровоток.

Лизин — одна из девяти незаменимых аминокислот, которые необходимо регулярно употреблять для поддержания общего состояния здоровья.
Важность лизина в синтезе белка, иммунной функции и общем самочувствии подчеркивает его значение в сбалансированном питании.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Химическая формула: C6H14N2O2.
Молекулярный вес: 146,19 г/моль
Внешний вид: Лизин обычно существует в виде белого кристаллического порошка или гранул.
Точка плавления: Лизин плавится примерно при 224–225°C (435–437°F).
Растворимость: Лизин хорошо растворим в воде, образуя прозрачные и бесцветные растворы.


Химические свойства:

Классификация: Лизин — незаменимая аминокислота, один из строительных блоков белков.
Структура: Он имеет алифатическую линейную структуру с двумя аминогруппами и классифицируется как основная или положительно заряженная аминокислота.
pKa: pKa лизина составляет около 2,18 (карбоксильная группа) и 9,16 (аминогруппа), что делает его цвиттер-ионом при физиологическом pH.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Главные примечания:

Никаких специальных мер не требуется.


После ингаляции:

Обеспечьте свежий воздух.


После контакта с кожей:

Промойте кожу водой/душем.


После зрительного контакта:

Осторожно промыть водой в течение нескольких минут.


После приема:

Прополоскать рот.
Позвоните врачу, если почувствуете недомога��ие.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с лизином требуется минимальное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Обычно это включает в себя стандартную лабораторную одежду, такую как лабораторный халат, перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить попадание материала в глаза и на кожу.
Убедитесь, что СИЗ чистые и в хорошем состоянии.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму риск вдыхания частиц, находящихся в воздухе, особенно при работе с порошкообразными формами лизина.
При работе с большими количествами лизина в закрытых помещениях используйте местную вытяжную вентиляцию или вытяжные шкафы.

Предотвращение контакта с кожей и глазами:
Примите меры предосторожности, чтобы избежать прямого контакта лизина с кожей и глазами.
Надевайте соответствующие перчатки и защитные очки.
В случае случайного контакта незамедлительно примите соответствующие меры первой помощи.

Меры предосторожности при вдыхании:
Сведите к минимуму вдыхание пыли или аэрозолей лизина, используя правильные методы обращения и работая в хорошо проветриваемых помещениях.
При работе с большими количествами рассмотрите возможность использования пылезащитной маски или респиратора с соответствующей фильтрацией.

Маркировка и хранение:
Четко промаркируйте контейнеры, содержащие лизин, указанием соответствующей информации об опасности, химического названия и инструкций по обращению.
Храните лизин отдельно от несовместимых материалов и химикатов.


Условия хранения:

Расположение:
Храните лизин в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить поглощение и разложение влаги.
Держите его вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, так как высокие температуры могут повлиять на качество продукта.

Температура:
Поддерживайте температуру хранения от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F), чтобы обеспечить стабильность и предотвратить комкование или разложение.

Защита от влаги:
Убедитесь, что контейнеры с лизином плотно закрыты, чтобы предотвратить впитывание влаги, что может привести к комкованию и снижению качества продукта.
Используйте герметичные контейнеры, если оригинальная упаковка повреждена или повреждена.

Разделение:
Храните лизин вдали от сильных окислителей, сильных кислот и несовместимых химикатов, чтобы предотвратить возможные химические реакции или разложение.

Оригинальная упаковка:
По возможности используйте оригинальную, правильно маркированную упаковку лизина. Данная упаковка предназначена для защиты вещества во время хранения.

Доступность:
Храните лизин в месте, недоступном для детей, постороннего персонала или домашних животных.

Меры пожарной безопасности:
Хотя лизин не воспламеняется, соблюдайте общие меры пожарной безопасности и местные правила пожарной безопасности в зоне хранения.



СИНОНИМЫ


L-лизин
2,6-Диаминогексановая кислота
(S)-2,6-диаминогексановая кислота
Амино-Ln-капроновая кислота
L-альфа-аминогексановая кислота
(S)-альфа,эпсилон-диаминовалериновая кислота
L-альфа-амино-эпсилон-капроновая кислота
6-аминогексановая кислота
Эпсилон-амино-н-капроновая кислота
Лис
Лиз
Лизин моногидрохлорид (лизин HCl)
лизина гидрохлорид
Лизина ацетат
Этиловый эфир лизина
Лизин гидробромид
Лизин сульфат
L-лизина сульфат
Эпсилон-лизин
2,6-диаминовалериановая кислота
L-лизина моногидрохлорид
L-лизин HCl
L-лизина гидрохлорид
L-лизина ацетат
Этиловый эфир L-лизина
(S)-2,6-Диаминогексаноат
Лизин монометионин
монометиловый эфир лизина
Лизин моногидройодид
Лизин нитрат
Лизин мононитрат
Лизин гидрофторид
Лизинсульфат моногидрат
Лизин глутамат
L-лизина глутамат
(S)-2,6-диаминогексановая кислота моногидрохлорид
Лизин карбонат
лизина малеат
Лизинфосфат
L-лизинфосфат
Лизин тиомочевина
Лизин пироглутамат
Лизин моноперсульфат
L-лизин ацетил
L-лизина ацетиловый эфир
Лизин гидрохлорид гидрат
L-лизина HCl моногидрат
Лизин гидройодид
Лизинтиоцианат
ЛИЗИН МОНОГИДРОХЛОРИД

Моногидрохлорид лизина, как вы указали, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C6H15ClN2O2.
Моногидрохлорид лизина представляет собой соль, образующуюся в результате соединения аминокислоты лизина с соляной кислотой (HCl).
Моногидрохлорид лизина часто используется в различных целях, в том числе в качестве пищевой добавки в кормах для животных и в фармацевтических препаратах.
Моногидрохлорид лизина играет решающую роль в синтезе белка и является незаменимой аминокислотой для человека и животных. Это означает, что его необходимо получать с пищей, поскольку организм не может синтезировать его самостоятельно.

Номер CAS: 657-27-2
Номер ЕС: 211-518-3



ПРИЛОЖЕНИЯ


Моногидрохлорид лизина в основном используется в качестве пищевой добавки в кормах для животных для повышения содержания белка и стимулирования роста животных.
Моногидрохлорид лизина является незаменимой аминокислотой для скота и птицы, и его добавка помогает повысить эффективность кормления и общее состояние здоровья.
В фармацевтической промышленности моногидрохлорид лизина используется в качестве ингредиента в составе различных лекарств и добавок.

Лизин моногидрохлорид используется в производстве лизинсодержащих пищевых добавок и поливитаминов для человека.
Моногидрохлорид лизина используется для лечения дефицита лизина — состояния, которое может привести к проблемам с ростом и здоровьем как у животных, так и у людей.

Моногидрохлорид лизина является жизненно важным компонентом сред для культивирования клеток в биотехнологических и фармацевтических исследованиях, где он поддерживает рост клеток и выработку белка.
В пищевой промышленности и производстве напитков моногидрохлорид лизина используется в качестве усилителя вкуса и пищевой добавки.
Моногидрохлорид лизина обычно содержится в обработанном мясе, молочных продуктах и добавках, богатых белком.

Моногидрохлорид лизина играет важную роль в производстве косметики и средств личной гигиены благодаря своим кондиционирующим свойствам кожи.
Моногидрохлорид лизина способствует выработке коллагена, а также способствует восстановлению и общему здоровью кожи.

В сельском хозяйстве моногидрохлорид лизина используется в качестве опрыскивания листьев для устранения дефицита питательных веществ в растениях.
Моногидрохлорид лизина может улучшить рост растений и повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
Моногидрохлорид лизина используется в аквакультуре в качестве дополнения к рациону рыб и ракообразных, способствуя их росту и здоровью.

Моногидрохлорид лизина является важным ингредиентом в рецептурах кормов для домашних животных, отвечающим потребностям собак и кошек в аминокислотах.
Лизин моногидрохлорид используется в пивоваренной промышленности для стимулирования дрожжевого брожения при производстве пива.

Моногидрохлорид лизина можно добавлять в вакцины для птиц для повышения их эффективности.
Моногидрохлорид лизина используется при приготовлении реагентов для мечения стабильных изотопов для масс-спектрометрического анализа в протеомных исследованиях.
Лизин моногидрохлорид используется в текстильной промышленности для закрепления красителей и улучшения цвета тканей.

Лизин моногидрохлорид – компонент средств по уходу за волосами, предназначенный для укрепления волос и улучшения их текстуры.
Лизин моногидрохлорид играет важную роль в производстве специальных удобрений для сельского хозяйства и садоводства.
В фармацевтической сфере лизин моногидрохлорид используется при синтезе различных медицинских препаратов, в том числе противовирусных.

Лизин моногидрохлорид используется при производстве питательных напитков и протеиновых коктейлей для спортсменов и любителей фитнеса.
Моногидрохлорид лизина можно добавлять в питьевую воду для животных, чтобы обеспечить правильное потребление лизина.
В косметической промышленности он содержится в кремах и лосьонах для кожи, предназначенных для укрепления здоровья кожи.
В целом, моногидрохлорид лизина имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, способствуя благополучию животных, людей и растений.

Лизин моногидрохлорид используется при производстве аминокислотных составов для парентерального питания, обеспечивающих необходимыми питательными веществами пациентов, которые не могут принимать пищу перорально.
Моногидрохлорид лизина является важнейшим компонентом в синтезе богатых лизином кормов для животных и рыб, внося вклад в аквакультуру и животноводство.
Моногидрохлорид лизина используется при производстве вакцин для животных на основе аминокислот для усиления иммунного ответа.

Моногидрохлорид лизина играет роль в приготовлении добавок для здоровья животных, обеспечивая оптимальное потребление лизина домашними и сельскохозяйственными животными.
В птицеводстве его добавляют в корма для бройлеров для ускорения роста и улучшения качества мяса.
Моногидрохлорид лизина используется при производстве кормов для домашних животных для удовлетворения пищевых потребностей собак, кошек и других домашних животных.

В лабораторных исследованиях он служит стандартным эталонным материалом для аминокислотного анализа и хроматографии.
Моногидрохлорид лизина используется в производстве молочных продуктов, обогащенных лизином, таких как йогурт и сыр, повышая их пищевую ценность.
Моногидрохлорид лизина можно найти в пищевых добавках, предназначенных для поддержки роста и восстановления мышц у спортсменов и бодибилдеров.
Моногидрохлорид лизина добавляют в продукты на основе злаков для увеличения содержания белка и пищевой ценности.

В фармацевтической промышленности он используется для разработки лекарств для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (ВПГ).
Моногидрохлорид лизина необходим при производстве обогатителей лизина для различных пищевых продуктов, обеспечивая достаточное содержание аминокислот.
Моногидрохлорид лизина используется в производстве содержащих лизин средств по уходу за волосами для улучшения прочности и текстуры волос.
При производстве биоразлагаемых пластмасс он служит предшественником полимеров на основе лизина.
Моногидрохлорид лизина можно использовать в качестве хелатирующего агента в аналитической химии и методах обнаружения ионов металлов.

Моногидрохлорид лизина используется в текстильной промышленности для повышения стойкости цвета окрашенных тканей.
Моногидрохлорид лизина играет важную роль в производстве специальных кормов для экзотических животных и животных зоопарков, обеспечивая удовлетворение их пищевых потребностей.
Моногидрохлорид лизина добавляют в такие напитки, как протеиновые коктейли и энергетические напитки, для повышения содержания в них аминокислот.

Моногидрохлорид лизина используется в качестве ингредиента в кремах и сыворотках для кожи для улучшения увлажнения и текстуры кожи.
В пивоваренной промышленности его можно добавлять в питательные вещества для дрожжей, чтобы улучшить здоровье дрожжей и улучшить ферментацию во время производства пива.
Моногидрохлорид лизина используется при приготовлении добавок лизина для людей с диетическими ограничениями или диетами с дефицитом лизина.
Моногидрохлорид лизина можно использовать в качестве обогатителя в детских смесях и продуктах детского питания.

В рыбоводстве его добавляют в корма для рыб для поддержания роста и общего состояния здоровья.
Лизин моногидрохлорид является важным компонентом при производстве соевого шрота, обогащенного лизином, для питания животных.
В целом, моногидрохлорид лизина продолжает оказывать значительное влияние на различные отрасли промышленности, способствуя улучшению питания, здоровья животных и качества продукции.


Моногидрохлорид лизина, часто называемый лизин-HCl, представляет собой универсальное соединение, находящее несколько важных применений в различных отраслях промышленности.
Некоторые из его ключевых приложений включают в себя:

Питание животных:
Лизин моногидрохлорид в основном используется в качестве пищевой добавки в кормах для животных, особенно для домашней птицы, свиней и аквакультуры.
Моногидрохлорид лизина помогает улучшить содержание белка в корме и поддерживает рост и развитие животных.

Фармацевтика:
Лизин моногидрохлорид используется в фармацевтической промышленности в качестве ингредиента в рецептурах лекарств и пищевых добавок.
Лизин моногидрохлорид является незаменимой аминокислотой для человека, и его добавление может быть важным в определенных терапевтических целях.

Культура клеток:
Моногидрохлорид лизина используется в средах для культивирования клеток в биотехнологических и фармацевтических исследованиях.
Моногидрохлорид лизина способствует росту клеток и выработке белка, что делает его крайне важным для применения в культурах клеток.

Еда и напитки:
В пищевой промышленности его используют как усилитель вкуса и пищевую добавку.
Моногидрохлорид лизина можно найти в различных пищевых продуктах, включая обработанное мясо, молочные продукты и белковые добавки.

Косметика и уход за собой:
Благодаря своим кондиционирующим свойствам моногидрохлорид лизина используется в составе косметических средств, средств по уходу за кожей и волосами для улучшения здоровья кожи и волос.

Сельское хозяйство:
Моногидрохлорид лизина используется в качестве опрыскивания листьев в сельском хозяйстве для устранения дефицита питательных веществ в растениях, улучшения роста растений и урожайности сельскохозяйственных культур.

Пивоварение:
В пивоваренной промышленности моногидрохлорид лизина иногда добавляют к питательным веществам для дрожжей, чтобы стимулировать дрожжевое брожение во время производства пива.

Здоровье животных:
Моногидрохлорид лизина используется при приготовлении добавок для здоровья животных, обеспечивая оптимальное потребление лизина домашними и сельскохозяйственными животными.

Лабораторное исследование:
Моногидрохлорид лизина служит стандартным эталонным материалом для аминокислотного анализа и хроматографии в исследовательских лабораториях.

Аквакультура:
Моногидрохлорид лизина добавляют в корм для рыб и ракообразных в аквакультуре для стимулирования роста и общего состояния здоровья водных видов.

Корм для домашних животных:
Моногидрохлорид лизина используется при производстве кормов для домашних животных для удовлетворения пищевых потребностей собак, кошек и других домашних животных.

Выпечка:
В хлебопекарной промышленности его можно добавлять в продукты на основе злаков для повышения содержания белка и пищевой ценности.

Биоразлагаемые пластмассы:
Моногидрохлорид лизина служит предшественником полимеров на основе лизина, используемых в производстве биоразлагаемых пластмасс.

Хелатирующий агент:
Моногидрохлорид лизина можно использовать в качестве хелатирующего агента в аналитической химии и методах обнаружения ионов металлов.

Текстиль:
Моногидрохлорид лизина используется в текстильной промышленности для улучшения стойкости цвета окрашенных тканей.



ОПИСАНИЕ


Моногидрохлорид лизина, как вы указали, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C6H15ClN2O2.
Моногидрохлорид лизина представляет собой соль, образующуюся в результате соединения аминокислоты лизина с соляной кислотой (HCl).
Моногидрохлорид лизина часто используется в различных целях, в том числе в качестве пищевой добавки в кормах для животных и в фармацевтических препаратах.
Моногидрохлорид лизина играет решающую роль в синтезе белка и является незаменимой аминокислотой для человека и животных. Это означает, что его необходимо получать с пищей, поскольку организм не может синтезировать его самостоятельно.

Лизина моногидрохлорид представляет собой кристаллический порошок от белого до почти белого цвета.
Лизин моногидрохлорид представляет собой гидрохлорид незаменимой аминокислоты лизина.
Молекулярная формула моногидрохлорида лизина: C6H15ClN2O2.

Моногидрохлорид лизина имеет молекулярную массу примерно 182,65 г/моль.
Моногидрохлорид лизина хорошо растворим в воде, что позволяет легко включать его в различные рецептуры.
Лизин моногидрохлорид не имеет запаха и имеет слегка сладковатый вкус.
Лизин моногидрохлорид — одна из девяти незаменимых аминокислот, необходимых человеческому организму для различных физиологических функций.
Моногидрохлорид лизина играет решающую роль в синтезе белка и участвует в образовании коллагена, ферментов и других важных биомолекул.

Моногидрохлорид лизина часто используется в качестве пищевой добавки в кормах для животных для улучшения содержания белка и общего состояния здоровья скота и птицы.
Моногидрохлорид лизина является жизненно важным питательным веществом для роста и развития животных и помогает оптимизировать показатели конверсии корма.
В фармацевтической промышленности моногидрохлорид лизина используется в составе различных лекарств и добавок.

Моногидрохлорид лизина используется в производстве лизинсодержащих добавок и поливитаминов для человека.
Моногидрохлорид лизина можно использовать для лечения дефицита лизина, который может привести к различным проблемам со здоровьем у животных и людей.
Моногидрохлорид лизина считается безопасным для употребления при использовании по назначению в пищевых добавках и фармацевтических препаратах.

Моногидрохлорид лизина является важным компонентом сред для культивирования клеток и вирусов млекопитающих.
Моногидрохлорид лизина помогает улучшить рост клеток и выработку белка в биотехнологических и фармацевтических исследованиях.
Моногидрохлорид лизина широко используется в пищевой промышленности и производстве напитков в качестве усилителя вкуса и пищевой добавки.
Моногидрохлорид лизина можно найти в различных пищевых продуктах, включая обработанное мясо, молочные продукты и добавки, богатые белком.

Моногидрохлорид лизина используется в косметике и средствах личной гигиены благодаря своим кондиционирующим свойствам кожи.
Моногидрохлорид лизина способствует выработке коллагена и восстановлению кожи, что способствует его использованию в составах по уходу за кожей.
В сельском хозяйстве моногидрохлорид лизина используется в качестве опрыскивания листьев для устранения дефицита питательных веществ в растениях.

Моногидрохлорид лизина может улучшить питательную ценность кормов животного и растительного происхождения.
Лизин моногидрохлорид необходим для поддержания здоровья кожи, волос и соединительных тканей.
Дефицит лизина может привести к нарушению роста, анемии и ослаблению иммунной функции.
В целом, моногидрохлорид лизина играет решающую роль в различных отраслях промышленности, способствуя здоровью и благополучию людей, животных и растений.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Молекулярная формула: C6H15ClN2O2.
Молекулярный вес: примерно 182,65 г/моль.
Физическое состояние: кристаллический порошок от белого до почти белого цвета.
Запах: Без запаха
Вкус: Немного сладкий
Растворимость: Хорошо растворим в воде; мало растворим в этаноле; практически нерастворим в эфире
Точка плавления: примерно 255–263°C (491–505°F) (разлагается).
Плотность: примерно 1,4 г/см³.
pKa (аминогруппа лизина): ~ 10,5 (основной)
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха.


Химические свойства:

Химическая структура: Моногидрохлорид лизина представляет собой аминокислотное соединение, в частности гидрохлоридную соль лизина.
Растворимость в воде: Хорошо растворим, образует прозрачный и бесцветный раствор.
Содержание соляной кислоты (HCl): Содержит одну молекулу соляной кислоты на молекулу лизина.
Изомерия: Лизин существует в двух энантиомерных формах: L-лизин (биологически активная форма) и D-лизин.
pH: При растворении в воде моногидрохлорид лизина придает раствору слегка щелочной pH.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании пыли моногидрохлорида лизина и возникновении респираторного расстройства или раздражения немедленно переместите пострадавшего на свежий воздух.
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если трудности с дыханием сохраняются, дайте кислород, если он обучен этому и если он доступен.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу лизина моногидрохлорида немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Аккуратно, но тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью при появлении раздражения, покраснения или химических ожогов кожи.
При необходимости накройте пораженный участок стерильной повязкой или повязкой, чтобы предотвратить загрязнение.


Зрительный контакт:

При попадании моногидрохлорида лизина в глаза немедленно промойте пораженные глаза слегка проточной теплой водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательную промывку глаз.
Снимите контактные линзы, если они есть, и это легко сделать после первого промывания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью к окулисту (офтальмологу).
Продолжайте промывать глаза водой в ожидании медицинской помощи.
Не откладывайте обращение за медицинской помощью, поскольку со временем травмы глаз могут ухудшиться.


Проглатывание:

При случайном проглатывании моногидрохлорида лизина не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Прополоскать рот водой и предложить пострадавшему выпить воды или молока.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр за советом.
Предоставьте медицинским работникам информацию о проглоченном химическом веществе, его концентрации и обстоятельствах проглатывания.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Защитная экипировка:
При работе с моногидрохлоридом лизина надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как защитные очки, лабораторный халат, перчатки и маску, чтобы предотвратить контакт с кожей и глазами, вдыхание и проглатывание.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля образования пыли и аэрозолей.
Это помогает минимизировать риск ингаляционного воздействия.

Избегание:
Избегайте образования пыли или аэрозолей.
Используйте оборудование, предназначенное для безопасного обращения с веществом, например системы сбора пыли и герметичные контейнеры.

Гигиена: после работы с моногидрохлоридом лизина тщательно вымойте руки и открытые участки кожи водой с мылом.
Не прикасайтесь к лицу, глазам и рту во время работы.

Контейнеры для хранения:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с моногидрохлоридом лизина, таких как стекло, пластик или нержавеющая сталь.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с указанием названия вещества, предупреждений об опасности и инструкций по обращению.

Разливы и утечки:
В случае разлива или утечки наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты и тщательно соберите пролитый материал, используя неискрящие инструменты.
Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.


Хранилище:

Расположение:
Храните лизин моногидрохлорид в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Поддерживайте стабильную температуру, чтобы предотвратить разложение.

Контроль влажности:
Берегите вещество от влаги, так как это может повлиять на его качество.
Храните во влагостойкой таре или с влагопоглотителями.

Разделение:
Храните моногидрохлорид лизина отдельно от несовместимых веществ, таких как сильные кислоты, сильные основания и сильные окислители, чтобы предотвратить химические реакции.

Легковоспламеняющиеся вещества:
Храните вдали от легковоспламеняющихся материалов и источников возгорания, поскольку моногидрохлорид лизина не является огнеопасным, но при определенных условиях может представлять опасность пожара.

Доступность:
Храните лизин моногидрохлорид в месте, недоступном для неуполномоченного персонала, особенно детей и домашних животных.

Управление запасами:
Ведите надлежащие инвентарные записи, чтобы гарантировать, что вещество используется в течение срока его годности, и регулярно проверяйте его на наличие признаков разложения или загрязнения.

Аварийное оборудование:
Имейте под рукой аварийное оборудование, такое как станции для промывания глаз и аварийные души, на случай случайного воздействия.

Химическая совместимость:
Помните о совместимости материалов для хранения (контейнеров, этикеток и т. д.) с моногидрохлоридом лизина, чтобы избежать разложения или загрязнения.



СИНОНИМЫ


Лизин HCl
L-лизина гидрохлорид
Лизин гидрохлорид моногидрат
Лизин хлорид
лизина монохлорид
Лизин гидрохлоридная соль
Лизин хлорид моногидрат
L-2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид
Лизин моногидрохлорид моногидрат
L-лизина монохлорид моногидрат
Лизин гидрохлорид гидрат
Лизин моногидрохлорид гидрат
Лизин HCl моногидрат
L-лизина гидрохлорид моногидрат
Лизин хлорид гидрат
Лизин монохлорид гидрат
Моногидрат гидрохлорида лизина
Моногидрат гидрохлорида L-лизина
Моногидрат лизина хлорида
Моногидрат монохлорида лизина
Порошок моногидрата гидрохлорида лизина
Порошок моногидрата лизина HCl
Порошок моногидрата гидрохлорида L-лизина
Порошок моногидрата лизина хлорида
Порошок моногидрата монохлорида лизина
L-лизин HCl
L-лизина гидрохлорид моногидрат
Лизин хлорид моногидрат
М��ногидрат гидрохлорида лизина
Моногидрат монохлорида лизина
Моногидрат лизина HCl
Лизин хлорид гидрат
Лизин монохлорид гидрат
Порошок моногидрата гидрохлорида лизина
Порошок моногидрата L-лизина HCl
Порошок моногидрата гидрохлорида L-лизина
Порошок моногидрата лизина хлорида
Порошок моногидрата монохлорида лизина
Лизин гидрохлорид для клеточной культуры
Лизин HCl для клеточной культуры
Лизин гидрохлорид для биотехнологии
Лизин хлорид для биотехнологии
Лизин монохлорид для биотехнологии
L-лизин HCl для фармацевтического использования
Лизин гидрохлорид для фармацевтического применения
Лизин хлорид для фармацевтических препаратов
Лизин монохлорид для фармацевтического производства
L-лизина гидрохлорид для пищевых добавок
Лизин HCl для питания животных
Лизин моногидрохлорид для кормов для животных
Лизин HCl моногидрат
Порошок моногидрата гидрохлорида лизина
Моногидрат лизина хлорида
Моногидрат гидрохлорида L-лизина
Моногидрат монохлорида лизина
Лизин HCl гидрат
Порошок гидрата гидрохлорида лизина
Гидрат хлорида лизина
L-лизина моногидрохлорид
L-лизина моногидрохлорид моногидрат
Порошок моногидрата лизина хлорида
Порошок моногидрата монохлорида лизина
Лизин гидрохлорид для клеточной культуры
Лизин HCl для биотехнологии
Лизин хлорид для биофармацевтики
Лизин монохлорид для сред для культивирования клеток
L-лизина гидрохлорид для фармацевтического использования
Лизин HCl для медицинского применения
Лизина гидрохлорид для пищевых добавок
Лизин хлорид для ветеринарного питания
Лизин монохлорид для кормов для животных
L-лизина гидрохлорид для косметики
Лизин HCl для средств по уходу за кожей
Лизин гидрохлорид для средств по уходу за волосами
Лизин хлорид для пищевых добавок
ЛИЗИН МОНОГИДРОХЛОРИД
Лизин моногидрохлорид представляет собой белый порошок.
Лизин моногидрохлорид – необходимая животному аминокислота, но которую невозможно синтезировать самостоятельно.
Лизин моногидрохлорид — это своего рода кормовая добавка, которая производится из кукурузного крахмала и другого сырья.


Номер CAS: 657-27-2
Номер ЕС: 211-519-9
Номер леев: MFCD00064564
Линейная формула: H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H•HCl.
Молекулярная формула: C6H15ClN2O2.



(S)-2,6-диаминогексановая кислота моногидрохлорид, DL-лизина моногидрохлорид, 70-53-1, 2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид, DL-ЛИЗИН ГИДРОХЛОРИД, 22834-80-6, лизина гидрохлорид, DL-, DL- Лизин, моногидрохлорид, лизин, гидрохлорид (1:1), лизин моногидрохлорид, DL-лизина ксгидрохлорид, гидрохлорид L-лизина-2-13C, NSC9253, MFCD00064563, NSC-46705, 2,6-диаминогексановая кислота, гидрохлорид, 81478P92RJ, лизин , моногидрохлорид, C6H15ClN2O2, энисил, L-ЛИЗИН-13C6 HCL 98 ATOM% 13C 95% CHE&, L-лизин-6-13C гидрохлорид, 1J3H6DC5PT, дигидрохлорид лизина, DL-, D-лизин, гидрохлорид, L-лизин, гидрохлорид, (2S)-2,6-Диаминогексановая кислота, гидрохлорид, 117614-94-5, моногидрохлорид лизина, dl-, DL-лизина гидрохлорид (VAN), UNII-81478P92RJ, NSC-206291, EINECS 200-739-0, NSC 46705 , DL-2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид, AI3-18306, DL-2,6-диаминогексановая кислота моногидрохлорид, UNII-1J3H6DC5PT, EC 200-739-0, ЛИЗИН, (L), SCHEMBL41760, WLN: Z4YZVQ &GH –L , WLN: Z4YZVQ &QH –D, BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N, DTXSID601014484, ЛИЗИН, DL-, ГИДРОХЛОРИД, NSC46705, 2,3-дигидро-5-бензофурануксусная кислота, EINECS 210-523-8, AC7885, NSC206291 , АКОС015847946, HY- W027251, 2,6-диаминогексановая кислота, гидрохлорид, AS-13498, SY007003, AM20100661, CS-0071275, FT-0625536, FT-0627946, FT-0628058, FT-0657912, FT-0658876, L0070, DL-лизин моногидрохлорид, >=98% (ВЭЖХ), EN300-17974, D06469, A816381, Q-201027, Q27269206, F2191-0219, гидрохлорид 2,6-диаминогексановой кислоты, гидрохлорид l-лизина, моногидрохлорид l-лизина, гидрохлорид лизина, ч -lys-oh.hcl, l-лизин, моногидрохлорид, лиамин, дарвил, лизион, гидрохлорид s-2,6-диаминогексановой кислоты, энизил DL-лизина моногидрохлорид, H-DL-Lys-OH.HCl, 2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид кислоты, 2,6-диаминогексановая кислота, гидрохлорид, DL-лизина гидрохлорид, Dl-лизин моноHCl, лизин гидрохлорид, лизин, гидрохлорид (1:1), L-лизина моногидрохлорид ((S)-2,6-диаминогексановая кислота моногидрохлорид) , аминокислота), гидрохлорид лизина, (S)-(+)-2,6-диаминогексановая кислота моногидрохлорид, L-лизина моногидрохлорид, L-лизина моногидрохлорид, L-лизина гидрохлорид, (S)-(+)-лизина моногидрохлорид, (S)-(+)-2,6-Диаминокапроновая кислота моногидрохлорид, H-Lys-OH.HCl L-(+)-лизина моногидрохлорид, H-Lys-OH・HCl, L(+)-лизина гидрохлорид, L- ЛИЗИН HCL, L-ЛИЗИН МОНОГИДРОХЛОРИД, ЛИЗИН HCL, ЛИЗИН ГИДРОХЛОРИД, ЛИЗИН МОНОГИДРОХЛОРИД, L-лизин HCl USP, моногидрохлорид, L-лизин, L-LYS HCL, L-ЛИЗИН, ГИДРОХЛОРИД USP, моногидрохлорид L-2,6-диаминогексановой кислоты , (2S)-2,6-диаминогексановая кислота, гидрохлорид, L-лизин HCl, L-лизин гидрохлорид, L-лизин моногидрохлорид, L-лизин моногидрохлорид, L-лизин гидрохлорид (1:?), L-лизин моногидрохлорид , лизина гидрохлорид, поли-L-лизина гидрохлорид, L-лизин, гидрохлорид (1:1), лизин моногидрохлорид, L-, L-лизин, моногидрохлорид, дарвил, лиамин, моногидрохлорид лизина, гидрохлорид лизина, гидрохлорид L-лизина, L-Gen, Lysion, NSC 9253, L-(+)-лизина моногидрохлорид, Relys, Bovi-лизин, L-лизина моногидрохлорид, L 5626, (2S)-2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид, (S)-2, Гидрохлорид 6-диаминогексановой кислоты, моногидрохлорид L-лизина, дарвил, моногидрохлорид L-(+)-лизина, L-Gen, лиамин, гидрохлорид (S)-2,6-диаминогексановой кислоты, гидрохлорид лизина, моногидрохлорид лизина, Lysion, NSC 9253 , Relys, (USP), (2S)-2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид, (2S)-2,6-диаминогексановая кислота моногидрохлорид, (S)-2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид, (S)-2,6 -Моногидрохлорид диаминогексановой кислоты, безводный моногидрохлорид L-лизина, EINECS 211-519-9, L-лизин, гидрохлорид (1:1), лизин, моногидрохлорид, L-, L-лизин, моногидрохлорид, Дарвил, лиамин, моногидрохлорид лизина, лизин гидрохлорид, гидрохлорид L-лизина, L-Gen, Lysion, NSC 9253, моногидрохлорид L-(+)-лизина, Relys, Bovi-лизин, моногидрохлорид L-лизина, L 5626, гидрохлорид (2S)-2,6-диаминогексановой кислоты ,(S)-2,6-Диаминогексановая кислота гидрохлорид, 305-76-0,93394-22-0, L-лизина моногидрохлорид, L(+)-LYS гидрохлорид, L(+)-2,6-диаминокапроновая кислота гидрохлорид , L(+)-2,6-диаминогексановая кислота гидрохлорид



Лизин моногидрохлорид является ключевой аминокислотой в усвоении кальция.
Лизин моногидрохлорид – незаменимая аминокислота, которая естественным образом встречается в организме человека.
Лизин моногидрохлорид — незаменимая аминокислота для человека, обладающая различными преимуществами, включая лечение герпеса, увеличение абсорбции кальция, уменьшение заболеваний, связанных с диабетом, и улучшение здоровья кишечника.


Моногидрохлорид лизина, соответствующий стандартам FCCIV, является незаменимой аминокислотой, незаменимой в различных биохимических путях.
Это тщательно разработанное соединение, будь то в форме белых кристаллов или мелкого порошка, воплощает чистоту фармацевтического уровня, обеспечивая оптимальную эффективность и безопасность в различных областях применения.


Его многогранные свойства в значительной степени способствуют выполнению нескольких физиологических функций, что делает моногидрохлорид лизина фундаментальным компонентом во многих отраслях промышленности.
Лизин моногидрохлорид — незаменимая аминокислота для человека, обладающая различными преимуществами, включая лечение герпеса, увеличение абсорбции кальция, уменьшение заболеваний, связанных с диабетом, и улучшение здоровья кишечника.


Лизин моногидрохлорид представляет собой белый порошок.
Лизин моногидрохлорид – необходимая животному аминокислота, но которую невозможно синтезировать самостоятельно.
Лизин моногидрохлорид — это своего рода кормовая добавка, которая производится из кукурузного крахмала и другого сырья.


Производство моногидрохлорида лизина основано на принципе биоинженерии путем обработки жидкостей глубокого брожения и очистки.
Лизин моногидрохлорид содержит множество питательных аминокислот, белков, витаминов, бетаина и белковой муки.
Моногидрохлорид лизина также содержит большое количество неорганических солей, которые помогают животным в значительной степени усваивать и метаболизировать белок в корме, а также могут интенсифицировать и увеличивать питательность корма, а также способствовать пищеварению и усвоению.


В то же время моногидрохлорид лизина способствует ускорению роста животных и усилению способности противостоять болезням.
Лизин моногидрохлорид – незаменимая аминокислота для организма человека.
Лизин моногидрохлорид может улучшить кроветворную функцию, усилить секрецию желудочного сока, увеличить утилизацию белка, повысить устойчивость к болезням, поддерживать метаболический баланс и способствовать физическому и интеллектуальному развитию детей.


Лизин моногидрохлорид — незаменимая аминокислота для человека, обладающая различными преимуществами, включая лечение герпеса, увеличение абсорбции кальция, уменьшение заболеваний, связанных с диабетом, и улучшение здоровья кишечника.
Лизина моногидрохлорид представляет собой белый или почти белый сыпучий кристаллический порошок практически без запаха.


Лизина моногидрохлорид легко растворим в воде, но почти нерастворим в спирте и эфире.
Моногидрохлорид лизина плавится при температуре около 260°C с разложением.
Лизина моногидрохлорид – белый кристаллический порошок.


Лизин моногидрохлорид представляет собой гидрохлоридную соль L-лизина.
Моногидрохлорид лизина зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Лизин моногидрохлорид – незаменимая аминокислота.
Лизин моногидрохлорид часто добавляют в корм для животных.
Лизин моногидрохлорид представляет собой гидрохлоридную соль L-лизина.


Лизин моногидрохлорид содержит L-лизин.
Лизин моногидрохлорид — это разновидность аминокислоты, которая не может образовываться в организме животного.
Лизин моногидрохлорид играет важную роль в обмене веществ.


Моногидрохлорид лизина повышает практическую полезность корма, улучшает качество мяса и способствует росту животных.
Моногидрохлорид лизина особенно полезен для рубцовых животных, таких как молочный скот, мясной скот, овцы и так далее.
Лизин моногидрохлорид является своего рода хорошей кормовой добавкой для жвачных животных.


Лизин моногидрохлорид – одна из незаменимых аминокислот для человека и млекопитающих.
Организм не может синтезировать сам по себе, и его необходимо дополнять пищей.
Лизин моногидрохлорид в основном содержится в продуктах животного происхождения и бобовых.


Содержание лизина моногидрохлорида в злаках очень низкое.
Лизин моногидрохлорид имеет положительное питательное значение для содействия росту и развитию человека, повышения иммунитета, антивирусной защиты, содействия окислению жиров, снятия беспокойства и т. д.


Лизин моногидрохлорид также может способствовать усвоению определенных питательных веществ, которые могут взаимодействовать с некоторыми из них.
Синергетический эффект питательных веществ позволяет лучше проявлять физиологические функции различных питательных веществ.
Лизин моногидрохлорид — незаменимая аминокислота, встречающаяся в организме животных и человека.


Лизин моногидрохлорид необходим для правильного роста и синтеза белка в организме, а также играет важную роль в снижении уровня холестерина путем производства карнитина.
Лизин моногидрохлорид способствует усвоению кальция, цинка и железа.


Спортсмены принимают моногидрохлорид лизина в качестве добавки для наращивания мышечной массы, а также для правильного здоровья мышц и костей.
Лизин моногидрохлорид конкурирует с аргинином во время репликации вируса и уменьшает инфекцию вируса простого герпеса.
Добавка лизина моногидрохлорида уменьшает хроническое беспокойство у человека и снижает вязкость раствора сывороточного альбумина для инъекций.


Лизин моногидрохлорид представляет собой соль альфа-аминокислоты, которая необходима человеку.
Лизин моногидрохлорид представляет собой строительный блок аминокислот и белков.
Лизин моногидрохлорид – производное лизина.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
Лизин моногидрохлорид находит широкое применение во многих секторах.
В фармацевтике моногидрохлорид лизина способствует восстановлению тканей и поддерживает иммунную систему благодаря участию в синтезе белка.
В кормах для животных используются преимущества моногидрохлорида лизина, способствующие ускорению роста и развития скота.


Кроме того, пищевая промышленность использует свойства моногидрохлорида лизина в качестве пищевой добавки для обогащения пищевых продуктов.
Кроме того, в косметике моногидрохлорид лизина входит в состав средств по уходу за кожей, способствуя синтезу коллагена и омоложению кожи.
Лизин моногидрохлорид также присутствует в различных источниках пищи, включая красное мясо, молочные продукты, яйца и бобовые.


В фармацевтической и пищевой промышленности моногидрохлорид лизина широко используется в качестве пищевой добавки и добавки в корма для животных.
Кроме того, моногидрохлорид лизина находит применение в научных исследованиях и лабораторных экспериментах, направленных на изучение биохимических и физиологических эффектов соединения.
Лизин моногидрохлорид используется в биохимии.


Считается, что моногидрохлорид лизина взаимодействует с клеточными рецепторами и ферментами в организме, тем самым потенциально влияя на биохимические и физиологические процессы.
Лизин моногидрохлорид используется в качестве компонента префиксативного раствора для электронной микроскопии.


Лизин моногидрохлорид используется в качестве компонента блокирующего раствора для иммуногистохимии (ИГХ).
Моногидрохлорид лизина используется при приготовлении фиксатора периодат-лизин-параформальдегид (PLP) для ИГХ.
Использование моногидрохлорида лизина: аминокислота, питательное вещество


Лизин моногидрохлорид широко используется в качестве пищевых добавок в пищевой промышленности и производстве напитков.
Моногидрохлорид лизина также можно использовать в кормах для животных в качестве источника L-лизина.
Лизин моногидрохлорид может использоваться в самых разных отраслях промышленности, включая: производство продуктов питания, напитков, фармацевтику, сельское хозяйство/корма для животных и другие отрасли.


Лизин моногидрохлорид используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, клеи и герметики, средства по уходу за воздухом, антифризы, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства борьбы с вредителями), покрытия, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин, кожа. средства по уходу, смазочные материалы и смазки, духи и ароматизаторы, полироли и воски, а также косметика и средства личной гигиены.


Другие выбросы моногидрохлорида лизина в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений в качестве вспомогательного средства для обработки и длительном использовании внутри помещений. -материалы длительного пользования с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование).


Другие выбросы моногидрохлорида лизина в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля во время стирки, удаления красок внутри помещений).
Лизин моногидрохлорид предназначен для выделения из ароматизированных: одежды, бумажных изделий и компакт-дисков.


Лизин моногидрохлорид используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, лабораторные химикаты, косметика и средства личной гигиены, клеи и герметики, средства для ухода за воздухом, антифризы, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства борьбы с вредителями), покрытия, наполнители. , шпаклевки, штукатурки, пластилин, удобрения, средства для обработки кожи, смазочные материалы и смазки, средства защиты растений, фотохимикаты, полироли и воски.


Лизин моногидрохлорид используется в следующих областях: сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, здравоохранение, а также научные исследования и разработки.
Лизин моногидрохлорид используется для производства: химических веществ.
Лизин моногидрохлорид используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.


Другие выбросы моногидрохлорида лизина в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.
Лизин моногидрохлорид используется в следующих продуктах: удобрения.


Выбросы в окружающую среду моногидрохлорида лизина могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.
Лизин моногидрохлорид используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, лабораторные химикаты, регуляторы pH и средс��ва для очистки воды, фармацевтические препараты, косметика и средства личной гигиены, средства для покрытия, парфюмерия и ароматизаторы, полироли и воски.
Лизин моногидрохлорид используется в следующих областях: составление смесей и/или переупаковка, научные исследования и разработки, здравоохранение и горнодобывающая промышленность.


Лизин моногидрохлорид используется для производства: химикатов, электрического, электронного и оптического оборудования.
Выбросы в окружающую среду моногидрохлорида лизина могут происходить в результате промышленного использования: в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), при производстве изделий, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в качестве технологических вспомогательных средств.


Выбросы в окружающую среду лизина моногидрохлорида могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Лизин моногидрохлорид используется в биопроизводстве рекомбинантных белков и моноклональных антител и является важным компонентом сред для культивирования клеток.


Неклассифицированные продукты, поставляемые Spectrum, указывают на уровень, подходящий для общего промышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления человеком или терапевтического использования.
Моногидрохлорид лизина использовался в качестве компонента префиксативного раствора для электронной микроскопии, а также в качестве компонента блокирующего раствора для иммуногистохимии (ИГХ) при приготовлении фиксатора периодат-лизин-параформальдегид (PLP) для ИГХ.



ПРИМЕНЕНИЕ/ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
*Лизина моногидрохлорид используется в качестве компонента префиксативного раствора для электронной микроскопии.
*Лизина моногидрохлорид используется в качестве компонента блокирующего раствора для иммуногистохимии (ИГХ).
*Лизин моногидрохлорид используется при приготовлении фиксатора периодат-лизин-параформальдегид (PLP) для ИГХ.



СТРУКТУРА ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
Химическое название лизина моногидрохлорида.
Лизин моногидрохлорид – основная незаменимая аминокислота.
Поскольку содержание лизина в зерновых продуктах очень низкое, а моногидрохлорид лизина легко разрушается и отсутствует во время обработки, его называют первой лимитирующей аминокислотой.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
*Незаменимая аминокислота: имеет решающее значение для синтеза белка и восстановления тканей.
*Фармацевтический класс: соответствует строгим стандартам FCCIV для обеспечения исключительного качества.
*Универсальная полезность: интегрирована в фармацевтическую, кормовую, пищевую и косметическую промышленность.



БИОХИМИЧЕСКОЕ/ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
Лизин моногидрохлорид является незаменимой аминокислотой для животных и человека.
Лизин моногидрохлорид необходим для синтеза белка в организме и правильного роста. L-лизин снижает уровень холестерина за счет производства карнитина.
Лизин моногидрохлорид способствует усвоению кальция, цинка и железа.
Спортсмены принимают моногидрохлорид лизина в качестве добавки для наращивания мышечной массы, а также для правильного здоровья мышц и костей.
Лизин моногидрохлорид конкурирует с аргинином во время репликации вируса и уменьшает инфекцию вируса простого герпеса.
Добавки лизина моногидрохлорида уменьшают хроническую тревогу у человека.
Лизина моногидрохлорид снижает вязкость раствора сывороточного альбумина для инъекций.



СИНТЕЗ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
Моногидрохлорид лизина можно синтезировать путем микробной ферментации с получением сырого L-лизина, а затем очистить и синтезировать путем кристаллизации в соляной кислоте.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
Номер CAS: 657-27-2
Молекулярный вес: 182,65
Байльштайн: 3563889
Номер ЕС: 211-519-9
Номер леев: MFCD00064564
Молекулярный вес: 182,65 г/моль
Число доноров водородных связей: 4
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 5
Точная масса: 182,0822054 г/моль.
Моноизотопная масса: 182,0822054 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 89,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 11
Официальное обвинение: 0

Сложность: 106
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 2
Соединение канонизировано: Да
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 263 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: > 262 °C.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: не воспламеняется
Температура разложения > 262 °C -
pH: 5,0–6 при 91,3 г/л при 25 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 500 г/л при 20 °C полностью растворим.
Коэффициент распределения:
н-октанол/вода: log Pow: < -3,3 при 24 °C
Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: < 0,1 гПа при 20 °C.
Плотность: 1,28 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: 1,28 при 20 °C

Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение 74 мН/м при 1 г/л при 20 °C.
Номер CAS: 657-27-2
Номер ЕС: 211-519-9
Формула Хилла: C₆H₁₅ClN₂O₂.
Молярная масса: 182,64 г/моль
Код ТН ВЭД: 2922 41 00
Плотность: 1,28 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: 262 °С.
Значение pH: 5,5–6,0 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
давление пара: <1 Па (20 °C)
объемная плотность: 360 кг/м3
растворимость: 420 г/л
Внешний вид: Кристаллический порошок.

Физическое состояние: Твердое
Хранение: Хранить при комнатной температуре.
Формула: C6H14N2O2.ClH
InChI:InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H /t5-;/m0./s1
Ключ InChI:InChIKey=BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
УЛЫБКИ:Cl.O=C(O)C(N)CCCCN
Точка плавления: от 263,0°C до 264,0°C.
Белый цвет
Иностранные аминокислоты: максимум 0,5%. (ТСХ, 50 мкг, точечная)
Тяжелые металлы (как Pb): макс. 15 ppm.
Процентный диапазон анализа: 99+%
Инфракрасный спектр: подлинный
Линейная формула: H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H•HCl.
Железо (Fe): макс. 30 ppm.
Потери при высыхании: макс. 0,4%. (105°С, 3 часа)
Индекс Мерк: 15, 5697

Информация о растворимости:
Растворимость в воде: 65 г/100 мл (20°C).
Название ИЮПАК: (2S)-2,6-диаминогексановая кислота; гидрохлорид.
Удельная ротация: + 21.00
Сульфат: макс. 300 ppm.
Формула Вес: 182,65
Процент чистоты: ≥99%
Сульфатная зола: макс. 0,1%.
Особые условия вращения: +21° (20°C c=8,6N HCl)
Физическая форма: кристаллический порошок или кристаллы.
Химическое название или материал: L(+)-лизина моногидрохлорид.
Температура плавления: 263 °C (разл.)(лит.)
альфа: 21 º (c=8, 6N HCl)
Плотность: 1,28 г/см3 (20 ℃ )
давление пара: <1 Па (20 °C)
ФЕМА: 3847 | L-ЛИЗИН
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: 100 мг/мл

форма: порошок
цвет: от белого до кремового
PH: 5,5-6,0 (100 г/л, H2O, 20 ℃ )
Запах: без запаха
оптическая активность: [α]20/D +20,5±0,5°, с = 5% в 5 М HCl.
Растворимость в воде: 65 г/100 мл (20 ºC)
λ макс:
λ : 260 нм Aмакс: 0,1
λ : 280 нм Aмакс: 0,1
Мерк: 14,5636
БРН: 3563889
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -1,036 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 657-27-2 (ссылка на базу данных CAS)
FDA 21 CFR: 310.545

Оценка еды по версии EWG: 1
UNII FDA: JNJ23Q2COM
Система регистрации веществ EPA: гидрохлорид лизина (657-27-2)
Молекулярный вес : 182,64800
Точная масса : 182,08200.
Номер ЕС : 228-160-9
Код HS : 29224100
ПСА : 89,34000
XLogP3 : 1,72990
Внешний вид : Белый кристаллический порошок.
Плотность : 1,28 г/см3 (20 ℃ )
Точка плавления : 251-253 °С.
Точка кипения : 311,5°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки : 142,2 ºC
Растворимость в воде : H2O: 65 г/100 мл (20 ºC).
Условия хранения : 2-8°C.
Давление пара : <1 Па (20 °C)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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 органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P1
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИЗИНА МОНОГИДРОХЛОРИДА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны

ЛИМОНЕН
Лимонен представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость.
Лимонен — это соединение, встречающееся в природе и содержащееся в кожуре цитрусовых.


Номер CAS: 5989-27-5 / 138-86-3
Номер ЕС: 227-813-5
Номер леев: MFCD00062991
Молекулярная формула: C10H16.



D-лимонен, 5989-27-5, (+)-лимонен, (R)-(+)-лимонен, (D)-лимонен, (+)-(4R)-лимонен, (4R)-лимонен, (+ )-карвен, (R)-лимонен, D-(+)-лимонен, D-Лимонен, Лимонен, D-, (+)-Дипентен, Цитрен, Лимонен, (+)-, (R)-4-изопропенил-1-метил-1-циклогексен, (R)-п-Мента-1, 8-диен, (+)-п-Мента-1,8-диен, (+)-R-лимонен, (4R)-4-изопропенил-1-метилциклогексен, Циклогексен, 1-метил-4-(1-метилэтенил) )-, (4R)-, FEMA № 2633, дп-Мента-1,8-диен, (+)-4-изопропенил-1-метилциклогексен, (R)-(+)-п-Мента-1,8 -диен, (4R)-1-метил-4-(проп-1-ен-2-ил)циклогекс-1-ен, (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил)циклогексен, (+) -(R)-Лимонен, GFD7C86Q1W, (4R)-1-метил-4-проп-1-ен-2-илциклогексен, 4бетаH-п-мента-1,8-диен, r-(+)-лимонен, ( R)-1-Метил-4-(проп-1-ен-2-ил)циклогекс-1-ен, CHEBI:15382, (4R)-1-метил-4-(1-метилэтенил)циклогексен, MFCD00062991, NSC -757069, (4R)-1-метил-4-изопропенилциклогекс-1-ен, DTXSID1020778, (+) Лимонен, Карвен, Glidesafe, Glidsafe, Kautschiin, Рефхол, D-ЛИМОНЕН (IARC), D-ЛИМОНЕН [IARC], (4R)-1-Метил-4-(проп-1-ен-2-ил)циклогексен, Биогенный SE 374, (+)-альфа-лимонен, d-лимонен (природный), d-лимонен, d-лимонено гемо- золь, (4R)-(+)-лимонен, циклогексен, 1-метил-4-(1-метилэтенил)-, (R)-, (4R)-4-изопропенил-1-метилциклогексен, CCRIS 671, EC 7, HSDB 4186, D-1,8-п-ментадиен, NCI-C55572, EINECS 227-813-5, UNII-GFD7C86Q1W, п-мента-1,8-диен, (R)-(+)-, сульфат скипидар дистиллированный, (+)-1,8-пара-ментадиен, AI3-15191, 1-метил-4-(1-метилэтенил)циклогексен, (R)-, EINECS 266-034-5, 68647-72-3 , D-(+)-Лимонен, Дипентен нет. 122, Alda341, Alda 341, Alda-341, EC 227-813-5, (+)-лимонен, стабилизированный 0,03% токоферола, DTXCID50778, (D)-ЛИМОНЕН [HSDB], (+)-ЛИМОНЕН [FCC], CHEMBL449062, Циклогексен, 1-метил-4-(1-метилэтенил)-, (тета)-, (R)-(+)-лимонен, 95%, (R)-(+)-лимонен, 97%, XMGQYMWWDOXHJM- JTQLQIEISA-N, CS-M3273, (R)-(+)-Лимонен, >=93%, Tox21_200400, ЛИМОНЕН, (+)- [WHO-DD], AKOS015899935, Успокаивающий пилинг-подушечка Purifying Balance , (R)-4 -изопропенил-1-метилциклогексен, CCG-266134, DB08921, LMPR0102090013, NSC 757069, (R)-(+)-лимонен, аналитический стандарт, Для терпенового анализа > 99,0% (GC), NCGC00248591-01, NCGC00248591-02, NCGC00257954-01, BS-22387, CAS-5989-27-5, (+)-(R)-4-изопропенил-1-метилциклогексен. , L0047, L0105, NS00008437, (4R)-1-метил-4-проп-1-ен-2-илциклогексен, (R)-лимонен 2000 мкг/мл в ацетонитриле, C06099, D91245, EN300-106573, J- 502148, W-105295, Q27888324, Z1255486311, (R)-(+)-Лимонен, первичный фармацевтический эталонный стандарт, (R)-(+)-Лимонен, чистый, >=96,0% (сумма энантиомеров, GC), ( R)-(+)-Лимонен технический, ~90% (сумма энантиомеров, ГХ), 7705-13-7 9IR, Циклогексен, 1-метил-4-(1-метилэтенил)-, п-Мента-1, 8-диен, α-Лимонен, Каепутен, Каепутен, Цинен, Цинен, Дипентен, Дипентен, Эйлимен, Каутчин, Лимонен, Незол, п-Мента-1,8(9)-диен, δ-1,8-Терподиен, п -Мента-1,8-диен, dl-, ацинтен DP-дипентен, Ди-п-мента-1,8-диен, DL-лимонен, неактивный лимонен, 1-метил-4-изопропенил-1-циклогексен, 1,8 (9)-п-ментадиен, 4-изопропенил-1-метил-1-циклогексен, ацинтен DP, дипанол, ООН 2052, унитен, 4-изопропенил-1-метилциклогексен, 1,8-п-ментадиен, 1-метил- 4-(1-метилэтенил)циклогексен, 1-метил-4-изопропенилциклогексен, (.+/-.)-лимонен, ахиллесов дипентен, 1-метил-4-изопропенилциклогекс-1-ен, 1-метил-4-(проп. -1-ен-2-ил)циклогекс-1-ен, Циклогексен, 1-метил-4-(1-метилэтинил), Циклогексен, 1-метил-4-(1-метилэтенил)-, (.+/-. )-, (.+/-.)-Дипентен, (.+/-.)-α-лимонен, апельсиновый ароматизатор, Goldflush II, NSC 21446, апельсиновый ароматизатор, PC 560, D-лимонен, (+)-лимонен, (+)-(4R)-лимонен, ( R/S)-лимонен, (R)-(+)-лимонен, (R)-лимонен, (±)-лимонен, лимонен [4R-(+), 4S- (-)], δ-лимонен, 1-лимонен, 1-метил-4-изопропенилциклогекс-1-ен (лимонен), (S)-(-)-лимонен, лимонен+, дипентенлимонен, C10H16, DL-лимонен, 1 -Метил-4-изопропенпилциклогексен, дипентен, цинен, 1-метил-4-(1-метилэтенил)циклогексен, (R), l-лимонен, d-лимонен, dl-лимонен, дипентен, ацинтен DP, цинен, дипанол, унитен , 1-метил-4-изопропентил-1-циклогексен,



Лимонен — прозрачная бесцветная подвижная жидкость с приятным лимонным запахом.
(4R)-лимонен представляет собой оптически активную форму лимонена, имеющую (4R)-конфигурацию.
Лимонен играет роль растительного метаболита.


Лимонен представляет собой энантиомер (4S)-лимонена.
Лимонен — это натуральный продукт, обнаруженный в Vitis rotundifolia, Curcuma amada и других организмах, о которых имеются данные.
Лимонен (+)- представляет собой пероральную пищевую добавку, содержащую природный циклический монотерпен и основной компонент масла, экстрагированного из кожуры цитрусовых, с потенциальной химиопрофилактической и противоопухолевой активностью.


При пероральном приеме лимонен активирует альдегиддегидрогеназу 3А1 (ALDH3A1), тем самым снижая уровень альдегида.
Это может защитить стволовые клетки/клетки-предшественники слюны (SSPC) от токсичных альдегидов и предотвратить или улучшить вызванную радиацией ксеростомию.
Лимонен и его метаболиты перилловая кислота, дигидропериловая кислота, уротерпенол и лимонен-1,2-диол могут также ингибировать рост опухоли посредством ингибирования p21-зависимой передачи сигналов и могут индуцировать апоптоз посредством индукции пути передачи сигналов бета-трансформирующего фактора роста.


Кроме того, они ингибируют посттрансляционную модификацию белков сигнальной трансдукции, что приводит к остановке клеточного цикла G1, а также к дифференциальной экспрессии генов, связанных с клеточным циклом и апоптозом.
Лимонен — это природный класс МОНОТЕРПЕНОВ, которые при комнатной температуре представляют собой прозрачную бесцветную жидкость.


Лимонен является основным компонентом апельсинового масла, который имеет множество применений, в том числе в качестве вкуса и ароматизатора.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признало лимонен безопасным для пищевых продуктов.
Лимонен представляет собой бесцветную жидкость, классифицируемую как алифатический углеводородный циклический монотерпен, и является основным компонентом масла в кожуре плодов цитрусовых.


D-изомер – это подсластитель, используемый в производстве продуктов питания, который встречается в природе в основном в виде апельсинового аромата.
Он также используется в качестве предшественника карвона в химическом синтезе и в качестве возобновляемого растворителя в чистящих средствах.
Менее распространенный L-изомер содержится в мятном масле и имеет хвойный, скипидарный запах.


Лимонен — один из основных летучих монотерпенов, обнаруженных в смоле хвойных деревьев, особенно сосновых, и апельсиновом масле.
Лимонен получил свое название от французского лимона («лимон»).
Лимонен представляет собой хиральную молекулу, и биологические источники производят один энантиомер: основной промышленный источник содержит цитрусовый (R)-энантиомер D-лимонен ((+)-лимонен).


D-лимонен коммерчески получают из цитрусовых двумя основными методами: разделением центрифугированием или перегонкой с водяным паром.
Лимонен — это химическое вещество, содержащееся в кожуре цитрусовых и других растений.
Лимонен — ароматический ингредиент и растворитель, который естественным образом содержится в кожуре цитрусовых.


При хранении и воздействии солнечного света и воздуха лимонен разлагается до различных продуктов окисления, которые действуют как раздражители и сенсибилизаторы кожи и дыхательных путей.
Лимонен существует в двух изомерных формах (соединения с одной и той же молекулярной формулой — в данном случае C10H16 — но с разной структурой), а именно l-лимонен, изомер, который вращает плоскость поляризованного света против часовой стрелки, и лимонен, изомер, который вызывает вращение. в противоположном направлении.


При экстракции соков цитрусовых в качестве побочного продукта получается лимонен, он также содержится в тминном масле; L-лимонен присутствует в хвое и шишках сосны; dl-лимонен, или дипентен, смесь равных количеств l- и d-изомеров, является компонентом скипидара.
Дипентен можно сульфировать для получения присадок, улучшающих характеристики смазочных масел при высоких нагрузках; Лимонен в промышленных масштабах перерабатывают в l-карвон, имеющий привкус тмина.


Чистый лимонен представляет собой бесцветную жидкость, классифицируемую как монотерпен.
Лимонен состоит из двух изопреновых единиц.
Лимонен встречается в двух оптически активных формах: l-лимонен и d-лимонен.


Два изомера имеют разные запахи: l-лимонен (CAS 5989-54-8) пахнет сосной и скипидаром, а d-лимонен имеет приятный апельсиновый аромат.
Лимонен также бывает в форме d,l-лимонена (CAS 138-86-3), широко известного как дипентен; это смесь двух изомеров.
Изомеры химически идентичны, за исключением их молекулярных структур, которые являются зеркальными отражениями друг друга (оптические изомеры).


Лимонен — один из наиболее распространенных терпенов в природе, встречающийся в цитрусовых и многих других видах растений.
Лимонен является основным компонентом масла кожуры цитрусовых, укропного масла, а также масла тмина, нероли, бергамота и тмина.
Лимонен — это масло, извлеченное из кожуры апельсинов и других цитрусовых.


Люди веками извлекали эфирные масла, такие как лимонен, из цитрусовых.
Сегодня лимонен часто используется в качестве естественного средства для лечения различных проблем со здоровьем и является популярным ингредиентом в предметах домашнего обихода.
Однако не все преимущества и применение лимонена подтверждены наукой.


Лимонен — это химическое вещество, содержащееся в кожуре цитрусовых, таких как лимоны, лаймы и апельсины.
Лимонен особенно сконцентрирован в апельсиновой кожуре, составляя около 97% эфирных масел этой кожуры.
Его часто называют лимоненом, который является его основной химической формой.


Лимонен принадлежит к группе соединений, известных как терпены, сильный аромат которых защищает растения, отпугивая хищников.
Лимонен — один из наиболее распространенных терпенов, встречающихся в природе, и он может принести ряд преимуществ для здоровья.
Было показано, что лимонен обладает противовоспалительными, антиоксидантными, антистрессовыми и, возможно, предупреждающими заболевания свойствами.


Лимонен — это цедра лимона с особым ароматом, произрастающая в Индии и на Дальнем Востоке.
Активный ингредиент Limonene Liquid также содержится в кожуре других цитрусовых.
Помимо рака, лимонен полезен при высоком кровяном давлении, снижении уровня плохого холестерина, повышении уровня хорошего холестерина и сердечно-сосудистых окклюзиях.


Лимонен представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость.
Лимонен хорошо растворяется в некоторых органических растворителях, особенно в этиловом спирте.
Лимонен — это соединение, встречающееся в природе и содержащееся в кожуре цитрусовых.


Лимонен обычно имеет приятный цитрусовый аромат.
Лимонен выпускается в двух формах: лимонен и L-лимонен, которые имеют приятный лимонный аромат.
Лимонен имеет множество потенциальных преимуществ для здоровья.


Были проведены исследования о том, как использование лимонена может принести пользу при различных заболеваниях, включая язвенный колит (ЯК), вирусные заболевания и даже рак.
Однако научных доказательств в поддержку этих и других утверждений мало.


Лимонен — это монотерпен и химический компонент, который содержится во многих растениях, особенно в цитрусовых, таких как лимон (лимонен имеет высокую концентрацию в масле), соснах или видах семейства мятных (l-лимонен).
При местном применении лимонен может вызвать чувствительность, поэтому его лучше избегать.


Как и большинство летучих ароматических компонентов, лимонен также обладает сильными антиоксидантными свойствами и успокаивает кожу; однако под воздействием воздуха эти летучие антиоксидантные соединения окисляются и становятся способными повышать чувствительность кожи.
Кроме того, из-за его воздействия на кожу, усиливающего проникновение, особенно важно избегать продуктов, содержащих лимонен и другие сенсибилизаторы кожи, такие как денатурированный спирт.


В Европейском Союзе ингредиенты косметики и ухода за кожей, содержащие лимонен в концентрации выше 0,001% в несмываемых продуктах и 0,01% в смываемых продуктах, должны быть указаны в списке ингредиентов, а не просто включать лимонен в общее обозначение «ароматизаторы». .
Лимонен — это монотерпен, который существует в природе в двух энантиомерах: (S)-лимонен [он же (–)-лимонен, L-лимонен] и (R)-лимонен [он же (+)-лимонен, Limonene].


Оба энантиомера имеют хорошо узнаваемый вкус и аромат.
(R)-Лимонен1 содержится в цитрусовых маслах и имеет вкус и аромат апельсина.
(S)-Лимонен вырабатывается хвойными деревьями, тмином, укропом и бергамотом; его хвойный запах усиливает вкус и аромат съедобных частей растения.


Помимо коммерческого использования в качестве пищевых ароматизаторов, лимонены используются в промышленных чистящих растворителях, смачивающих средствах, освежителях воздуха и ароматизаторах в средствах личной гигиены.
Мировое производство лимонена составляет ≈50 000 т/год, а рыночная стоимость в 2020 году составит 323 миллиона долларов США.


Лимонен — это ароматический монотерпен, вырабатываемый в смоляных железах цветка каннабиса (область, производящая каннабиноиды), но, как и многие терпены каннабиса, его можно найти и в других видах растений.
Лимонен — это соединение, известное как терпен, многие из которых известны своим сильным запахом и вкусом.


Сам лимонен отвечает за характерный запах и вкус цитрусовых.
Лимонен можно найти в большинстве продуктов со вкусом цитрусовых, поскольку он эффективно придает вкус.
Сегодня его также можно найти в виде добавок, и ранние исследования связали лимонен с рядом преимуществ для здоровья.


Помимо использования в быту, лимонен может принести некоторую пользу для здоровья.
Лимонен — ароматическое химическое вещество, получаемое из кожуры цитрусовых, обычно имеющее вид бесцветной жидкости с лимонным запахом и сладким вкусом.
Лимонен имеет два изомера (молекулы с одинаковой формулой, но различной структурой), известные как D-лимонен, обнаруженные в плодах лимона и апельсина; и L-лимонен, содержащийся в мятном масле.


Лимонен, также известный как цитрусовые терпены, является основным химическим компонентом, содержащимся в маслах кожуры холодного отжима, которые можно получить из всех съедобных цитрусовых, а именно апельсинов, лимонов и лаймов.
После первого прессования кожуры из полученного масла в процессе дистилляции получают лимонен.


Двумя химическими формами лимонена являются D-лимонен, который содержится в основном в кожуре апельсина, и L-лимонен, который содержится в основном в кожуре лимона.
Лимонен получил свое название от ботанического названия «лимона» — Citrus limon — из-за богатства этого природного соединения в кожуре лимона.
Лимонен — очень распространенный и дешевый ингредиент ароматов.


Лимонен содержится во многих растениях, например, в розмарине, эвкалипте, лаванде, лемонграссе, мяте перечной, и является основным компонентом (около 50-90%) масла кожуры цитрусовых.
Лимонен действительно приятно пахнет, но проблема в том, что он окисляется на воздухе, и образующееся в результате вещество вредно для кожи.


Лимонен определенно является компонентом ароматизатора, но есть несколько исследований, показывающих, что он также усиливает проникновение, в основном для маслолюбивых компонентов.
В общем, у лимонена есть свои плюсы и минусы, но, особенно если у вас чувствительная кожа, минусы, вероятно, перевешивают плюсы.


Лимонен — это природное соединение, которое содержится в основном в кожуре некоторых растений и фруктов, включая лимоны и апельсины.
Лимонен принадлежит к большому семейству природных веществ, называемых терпенами, он не имеет цвета и его токсичность низка.
Однако вы, возможно, слышали об этом недавно, потому что, когда лимонен реагирует с озоном в воздухе, он претерпевает изменения, в результате которых выделяется небольшое количество других соединений, включая формальдегид.


Если очистить апельсин, в воздух попадет апельсиновое масло.
Поскольку апельсиновое масло на 90% состоит из лимонена, вы можете получить больше воздействия, очистив апельсин, чем используя чистящие средства.
Лимонен — это природное эфирное масло, которое чаще всего содержится в кожуре цитрусовых, таких как апельсины или лимоны, и отвечает за характерный запах и вкус этих цитрусовых.


Исследования связали лимонен с несколькими преимуществами для здоровья, включая снижение веса, профилактику рака и лечение бронхита.
Лимонен, также известный как терпен, представляет собой химическое вещество, содержащееся в кожуре цитрусовых, таких как лимоны, лаймы, мандарины, грейпфруты и апельсины.
Лимонен — это соединение, известное как терпен, многие из которых известны своим сильным запахом и вкусом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛИМОНЕНА:
Лимонен используется в ряде продуктов, включая продукты питания, косметику и экологически чистые пестициды.
Лимонен используется в качестве добавки в таких продуктах, как газированные напитки, десерты и конфеты, для придания лимонного вкуса.
Лимонен уже давно используется в качестве природного комплексного лечения, которое используется для лечения различных заболеваний и проблем со здоровьем, таких как камни в желчном пузыре, проблемы с желудком и пищеварением, потеря веса, проблемы, связанные с воспалениями, тревогой и даже профилактикой рака.


Доказано, что кремы, настоянные на лимонене, невероятно эффективны при воспаленных и раздраженных тканях на поверхности кожи.
Исследования показывают, что кремы, в которых используются высокие дозы лимонена, эффективны при контактном дерматите, воздействии раздражающих кожу веществ и других проблемах с кожей.


Это один из наиболее распространенных ароматов. Лимонен используется в косметических рецептурах.
Лимонен используется в качестве ботанического инсектицида и экологически чистого средства от насекомых благодаря своему сильному ароматическому свойству.
Некоторые бытовые товары, содержащие лимонен, включают мыло, шампуни, лосьоны, духи, стиральные порошки и освежители воздуха.


Лимонен используется в качестве ароматического масла в успокаивающих, снижающих стресс и терапевтических целях.
Лимонен можно использовать в полной концентрации, то есть без разбавления, в качестве экологически чистого моющего средства; однако прямое нанесение на окрашенные поверхности, плексиглас, пластик или стекловолокно не рекомендуется.


И наоборот, лимонен можно добавлять к смачивающим агентам, таким как вода или уксус, для достижения лучшей растворимости.
Любой метод позволит получить натуральное, но одинаково эффективное «зеленое» дезинфицирующее средство для поверхностей промышленного действия, которое идеально подходит для домашней уборки.
Лимонен — популярная добавка в продукты питания, косметику, чистящие средства и натуральные средства от насекомых.


Например, лимонен используется в таких продуктах, как газированные напитки, десерты и конфеты, чтобы придать им лимонный вкус.
Лимонен извлекают посредством гидродистилляции — процесса, при котором кожура фруктов замачивается в воде и нагревается до тех пор, пока летучие молекулы не высвобождаются через пар, конденсируются и отделяются.


Из-за сильного аромата лимонен используется в качестве ботанического инсектицида.
Лимонен является активным ингредиентом многих пестицидов, таких как экологически чистые средства от насекомых.
Другие бытовые товары, содержащие лимонен, включают мыло, шампуни, лосьоны, духи, стиральные порошки и освежители воздуха.


Кроме того, лимонен доступен в виде концентрированных добавок в капсулах и жидкой форме.
Их часто продают из-за их предполагаемой пользы для здоровья.
Это цитрусовое соединение, лимонен, также используется в качестве ароматического масла благодаря своим успокаивающим и терапевтическим свойствам.


Лимонен обладает растворяющими свойствами и используется во многих чистящих средствах, помогая расщеплять жиры и масла, улучшая эффективность очистки.
Лимонен также используется в качестве ароматизатора и вкусового ингредиента в продуктах питания, средствах личной гигиены и косметике.
Лимонен естественным образом присутствует в составе многих эфирных масел, которые мы используем в качестве ароматизаторов для наших продуктов.


Хотя эта молекула встречается в природе, лимонен все же может оказывать негативное воздействие на некоторых людей, чувствительных к его окисленным соединениям, которые могут вызывать раздражение кожи.
Лимонен используется в производстве лекарств.


Лимонен часто встречается в косметических продуктах.
В качестве основного компонента запаха цитрусовых (растений семейства Рутовые) лимонен используется в производстве продуктов питания и некоторых лекарств, например, в качестве ароматизатора, маскирующего горький вкус алкалоидов, а также в качестве ароматизатора в парфюмерии.


Лимонен используется при ожирении, раке и бронхите, но убедительных научных доказательств в поддержку этого применения нет.
В пищевых продуктах, напитках и жевательной резинке лимонен используется в качестве ароматизатора.
Лимонен — бесцветная жидкость, содержащаяся в эфирных маслах сосны и цитрусовых деревьев и используемая в качестве лимонного ароматизатора в промышленных и бытовых продуктах, а также в качестве промежуточного химического продукта.


Лимонен используется во многих отраслях промышленности: от чистящих средств до парфюмерии, от ароматерапии до пищевых добавок.
Лимонен — это соединение, которое особенно часто используется в парфюмерии из-за его цитрусового аромата.
Норма использования варьируется от 1% до 5% в зависимости от эффекта лимонена и его взаимодействия с другими веществами.


Лимонен — химическое вещество, содержащееся в фруктах рода Цитрусовые.
Лимонен является терпеном и содержится в кожуре и эфирных маслах апельсинов, лимонов, мандаринов и других цитрусовых.
Из-за своего запаха лимонен обычно используется в парфюмерии, мыле, шампунях и других товарах для здоровья и косметики.


Лимонен также используется в качестве ароматизатора в пищевых продуктах.
Лимонен также находит применение в пищевой промышленности.
В косметике и уходе за кожей лимонен в основном используется в качестве ароматического ингредиента и растворителя.


Широкий спектр полезных применений сделал лимонен одним из самых известных природных терпенов.
Обладая легким, приятно сухим и освежающе-сладким цитрусовым ароматом, лимонен ценится за свой аромат и в основном используется в парфюмерии, а также в экологических чистящих средствах, а не в терапевтических целях.


Лимонен представляет собой жидкую, прозрачную, бесцветную, маслянистую жидкость, получаемую из кожуры цитрусовых, дистиллированной паром.
Лимонен безопаснее в использовании, действует более эффективно и более безвреден для окружающей среды, чем большинство коммерческих и промышленных чистящих средств.
Лимонен используется в чистящих средствах по двум причинам: он имеет приятный лимонно-апельсиновый запах и действует как растворитель, помогая очищать.


Лимонен содержится во многих чистящих средствах, косметике, пищевых ароматизаторах и даже в ароматерапии. Он встречается в двух формах: d-лимонен и l-лимонен.
Это похоже на «разнорукие» версии одной и той же молекулы, только с небольшими различиями.
Форма лимонена используется в пищевых продуктах, а также в чистящих и косметических товарах и ценится главным образом за свой запах.


Лимонен также используется в больничных лабораториях при очистке образцов тканей для анализа.
Версия L-лимонена имеет более хвойный запах, но используется в основном в качестве растворителя в промышленных чистящих средствах.
Помимо этих хорошо известных применений, исследователи теперь также полагают, что лимонен можно использовать в качестве пищевой добавки для предотвращения рака.


Лимонен даже появляется в некоторых процессах 3D-печати.
Потребление лимонена является успешной альтернативой при лечении ряда заболеваний, вызывая положительные биологические эффекты в клинических и доклинических исследованиях, и, по-видимому, обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противораковыми и сердечными свойствами.


Лимоненовое масло извлекают из кожуры апельсинов и других цитрусовых для изготовления лекарств и используют в парфюмерии и дезодорантах, напитках, таких как чай, и добавках, содержащих эфирные масла.
Поскольку лимонен имеет сильный запах и вкус, его используют по-разному.


В пищевых продуктах: Лимонен используется в качестве ароматизатора в напитках и жевательной резинке.
В фармацевтике: лимонен добавляется для облегчения проникновения лечебных мазей и кремов в кожу.
В обрабатывающей промышленности: лимонен используется в качестве ароматизатора, чистящего средства (растворителя) и ингредиента в безводных средствах для мытья рук.



КАК РАБОТАЕТ ЛИМОНЕН?
Лимонен — это ароматизатор, антигуммирующий агент и мягкое, но мощное чистящее средство, которое, как известно, эффективно удаляет пятна, жир, смолу и многое другое, тем самым являясь естественной заменой более популярных растворителей, которые обычно содержат хлор или нефть.

Его мягкость также сделала лимонен популярным ингредиентом безводного мыла для рук, в котором он, как говорят, не только очищает, но и придает рукам запах свежести.
Считается, что при нанесении на различные типы твердых поверхностей, таких как столешницы, окна, зеркала, полы, ванны, холодильники, автомобили и электронные устройства, лимонен придает блеск всем очищаемым предметам.



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ЛИМОНЕНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Как и многие терпены, лимонен, по-видимому, взаимодействует с рядом систем организма.
Исследования того, как именно лимонен влияет на ваше здоровье, все еще проводятся, но первые результаты показывают, что лимонен может иметь несколько преимуществ для здоровья.
В настоящее время исследования показывают, что лимонен может обеспечить такие преимущества, как:

*Уменьшение воспаления:
Потребление лимонена может помочь уменьшить хроническое воспаление в организме.
Хотя необходимо провести дополнительные исследования, ранние исследования показывают, что лимонен может помочь уменьшить ряд факторов, связанных с хроническим воспалением.

Поскольку воспаление является фактором возникновения ряда хронических заболеваний, таких как ревматоидный артрит и некоторые формы рака, уменьшение воспаления может помочь снизить риск развития этих заболеваний и улучшить здоровье людей, живущих с ними.



ЛИМОНЕН КРАТКИЙ ОБЗОР:
*Монотерпен обычно содержится в цитрусовых маслах.
*В основном используется в качестве ароматизатора в косметике.
*Окисляется на воздухе
*Может вызвать повышенную чувствительность кожи.



СВЯЗАННО С НЕСКОЛЬКИМИ ПОЛЬЗАМИ ЛИМОНЕНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Лимонен изучался на предмет его потенциальных противовоспалительных, антиоксидантных, противораковых и сердечных заболеваний свойств.

*Противовоспалительные и антиоксидантные свойства лимонена:
В некоторых исследованиях было показано, что лимонен уменьшает воспаление.
Хотя кратковременное воспаление является естественной реакцией вашего организма на стресс и полезно, хроническое воспаление может нанести вред вашему организму и является основной причиной заболеваний.

Важно максимально предотвратить или уменьшить этот тип воспаления.
Было показано, что лимонен снижает маркеры воспаления, связанные с остеоартритом, состоянием, характеризующимся хроническим воспалением.


*Лимонен также продемонстрировал антиоксидантные эффекты:
Антиоксиданты помогают уменьшить повреждение клеток, вызванное нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами.
Накопление свободных радикалов может привести к окислительному стрессу, который может спровоцировать воспаление и заболевание.
Одно исследование в пробирке показало, что лимонен может ингибировать свободные радикалы в клетках лейкемии, что позволяет предположить уменьшение воспаления и повреждения клеток, которые обычно способствуют заболеванию.


*Могут оказывать противораковое действие:
Лимонен может оказывать противораковое действие.


*Может улучшить здоровье сердца:
Сердечные заболевания остаются основной причиной смерти в Соединенных Штатах, на их долю приходится почти каждая четвертая смерть.
Лимонен может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения определенных факторов риска, таких как повышенный уровень холестерина, сахара в крови и триглицеридов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИМОНЕНА:
*Снижение аппетита:

* Снижение стресса и беспокойства:
Поддерживайте здоровое пищеварение.
Лимонен может защитить от язвы желудка.



5 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗЫ ЛИМОНЕНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Пять потенциальных преимуществ лимонена для здоровья включают в себя:

*Уменьшает воспаление (противовоспалительное):
Некоторые исследования сообщают, что лимонен может помочь уменьшить количество факторов, связанных с хроническим воспалением, тем самым снижая риск некоторых заболеваний, таких как ревматоидный артрит, остеоартрит и некоторые виды рака.


*Оказывает антиоксидантное действие:
Ранние исследования показывают, что лимонен действует в организме как антиоксидант, поглощая и удаляя повреждающие свободные радикалы и нестабильные молекулы, прежде чем они смогут повредить клетки.
Более того, диетический лимонен может помочь снизить риск признаков старения за счет уменьшения количества окислительного стресса в организме.


*Оказывает противораковое действие:
Ранние исследования показывают, что лимонен обладает свойствами убивать рак и ингибировать рост опухолей, особенно при раке молочной железы.


*Улучшает здоровье сердца:
Лабораторные исследования показывают, что употребление лимонена снижает риск сердечных заболеваний за счет снижения уровня триглицеридов, холестерина и сахара в крови.
Лимонен способствует повышению уровня хорошего холестерина и связан с более низким риском атеросклероза и коронарных событий.


* Снижает стресс и беспокойство:



КАКОВЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИМОНЕНА:
Исследования воздействия лимонена показывают, что это соединение обладает способностью снимать стресс, обеспечивать противогрибковые и антибактериальные свойства, увеличивать энергию и улучшать настроение.

Следовательно, исследования также показывают, что вдыхание паров терпенов может способствовать выработке серотонина и дофамина в областях мозга, связанных с тревогой и депрессией.
Благодаря таким энергетическим и повышающим настроение свойствам, штаммы каннабиса, содержащие высокие дозы лимонена, могут быть полезны для лечения симптомов, связанных с такими состояниями, как синдром дефицита внимания (СДВГ), депрессия и синдром хронической усталости.

Стоит отметить, что этот пикантный терпен не только улучшает настроение и выработку серотонина.
Лимонен может улучшить способность нашего организма поглощать каннабиноиды и другие столь необходимые терпены через кожу и кишечник.
Объясняем, почему некоторые эксперты предполагают, что высокие дозы штаммов каннабиса могут помочь регулировать здоровое пищеварение и работу кишечника.



ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИМОНЕНУ:
В последние годы исследования лимонена расширились.
Благодаря исследованиям стало очевидно, что лимонен обладает несколькими свойствами, которые могут принести пользу здоровью человека.


*Антиоксидантная и противовоспалительная активность:
Как терпен, лимонен содержит химические вещества с известной антиоксидантной и противовоспалительной активностью.
Противовоспалительные вещества могут помочь уменьшить воспаление в организме, а антиоксиданты помогают предотвратить и уменьшить повреждение клеток.
Из-за этих свойств лимонен исследовался на предмет его возможного воздействия на такие состояния здоровья, как нейродегенеративные заболевания.
Исследования in vitro показывают, что антиоксидантная и противовоспалительная активность лимонена может защитить ваш мозг от повреждений и некоторых заболеваний.


*Противораковый потенциал:
Некоторые люди, больные раком, предпочитают использовать различные пищевые добавки в качестве дополнительного лечения химиотерапии, лучевой терапии и других методов лечения рака.
Лимонен был изучен на предмет его потенциальных противораковых свойств.


*Противовирусные свойства:
Есть некоторые свидетельства того, что лимонен может играть роль в лечении таких вирусов, как грипп, COVID-19 и вирус герпеса.
Лабораторное исследование показало, что и L-, и лимонен действуют как дезинфицирующее средство против вируса гриппа А H1N1.

Было обнаружено, что лимонен является основным компонентом эфирного масла из апельсиновых корок и отвечает за противовирусные свойства, продемонстрированные в исследовании.
Другие лабораторные исследования показали, что лимонен обладает противовирусными свойствами против COVID-19, хотя необходимы гораздо больше исследований.
Также было обнаружено, что лимонен может играть потенциальную роль в лечении вируса герпеса человека.

В исследовании in vivo было показано, что лимонен напрямую ингибирует вирус герпеса.
Лимонен был наиболее эффективен при добавлении к клеткам непосредственно перед заражением вирусом герпеса.
Исследования роли лимонена как противовирусного средства находятся на самых ранних стадиях.
Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли лимонен может лечить или предотвращать какие-либо вирусы у людей.


*Защита сердца:
Также было обнаружено, что добавление лимонена обращает вспять изменения маркеров воспаления и, следовательно, риск сердечной токсичности.



ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЛИМОНЕНА:
Лимонен является относительно стабильным монотерпеном и может перегоняться без разложения, хотя при высоких температурах он растрескивается с образованием изопрена.
Карвеол легко окисляется во влажном воздухе с образованием оксидов карвона и лимонена.
Лимонен подвергается дегидрированию серой с образованием п-цимола.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИМОНЕНА:
Молекулярный вес: 136,23 г/моль
XLogP3-AA: 3,4
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 0
Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 136,125200510 г/моль.
Моноизотопная масса: 136,125200510 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 163
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 1
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да

Молекулярная формула: C10H16.
Молекулярный вес: 136,2 г/моль
Чистота: >=98%
Тип соединения: монотерпеноиды.
Физическое состояние: жидкость, прозрачное
Цвет: бесцветный
Запах: характерный
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: -73,97 °C
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 176–177 °C.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Верхний предел взрываемости: 6,1 %(В)
Нижний предел взрываемости: 0,7 %(В)
Температура вспышки: 51 °C – в закрытом тигле.

Температура самовоспламенения: 245 °C при 995,44 гПа.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 0,00569 г/л при 20°С.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 4,38 при 37 °C
Давление пара: 2 гПа при 24,85 °C.
Плотность: 0,842 г/мл при 20 °C.
Относительная плотность: 0,8400 - 0,8440 при 20°С
Относительная плотность пара: 4,70 - (Воздух = 1,0)
Характеристики частиц: данные отсутствуют.

Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Относительная плотность пара: 4,70 - (Воздух = 1,0)
Физическое описание: Бесцветная жидкость с запахом лимона.
Точка кипения: 352°F
Молекулярный вес: 136,2
Точка замерзания/точка плавления: -40°F.
Температура вспышки: 115°F
Удельный вес: 0,842 при 69,8°F.
Ионизационный потенциал:
Нижний предел взрываемости (НПВ): 0,7%
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 6,1%
Рейтинг здоровья NFPA: 2
Рейтинг пожарной опасности NFPA: 2
Рейтинг реактивности NFPA: 0



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛИМОНЕНА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно позвоните врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛИМОНЕНА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собирать осторожно с материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛИМОНЕНА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Углекислый газ (CO2)
Мыло
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Удалить контейнер из опасной зоны и охладить водой.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИМОНЕНА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: латексные перчатки.
Минимальная толщина слоя: 0,6 мм.
Время прорыва: 30 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A (согласно DIN 3181)
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С ЛИМОНЕНОМ:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по защите от пожара и взрыва:
Примите меры предосторожности против статического разряда.
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИМОНЕНА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
Лимонная кислота выглядит как белый кристаллический порошок или гранулированные кристаллы и, поскольку лимонная кислота представляет собой соль, имеет соленый/соленый вкус без заметного запаха.
Лимонная кислота — химическое соединение, натриевая соль тринатрийцитрата.
Лимонную кислоту получают путем взаимодействия цитрата натрия с гидроксидом, карбонатом или бикарбонатом натрия, а затем кристаллизуют и обезвоживают.

Номер CAS: 68-04-2
Номер ЕС: 200-675-3
Химическая формула: Na3C6H5O7.
Молярная масса: 294,10 g/mol

Лимонная кислота имеет химическую формулу Na3C6H5O7.
Лимонную кислоту иногда называют просто «цитратом натрия», хотя лимонная кислота может относиться к любой из трех натриевых солей тринатрийцитрата.
Лимонная кислота обладает солевым, слегка терпким вкусом и является мягкой щелочью.

Лимонная кислота является слабоосновной и может использоваться вместе с цитратом натрия для создания биологически совместимых буферов.

Лимонная кислота имеет химическую формулу Na3C6H5O7.

Лимонная кислота может относиться к любой из трех натриевых солей тринатрийцитрата.
Лимонная кислота легкая и может использоваться с цитратом натрия для создания биосовместимых буферов.

Лимонная кислота, одна из натриевых солей тринатрийцитрата, представляет собой соединение, обнаруженное в каждом живом организме, и является частью ключевых метаболических путей во всех клетках организма.
Лимонная кислота в высоких концентрациях содержится в кислых фруктах, киви, клубнике и многих других фруктах.
Лимонную кислоту получают в промышленных масштабах путем ферментации патоки плесенью Aspergillus niger.

Лимонная кислота, также называемая цитратом натрия, тринатриевой солью или пищевой добавкой E331, представляет собой трехосновную соль тринатрийцитрата.
Лимонная кислота выглядит как белый кристаллический порошок или гранулированные кристаллы и, поскольку лимонная кислота представляет собой соль, имеет соленый/соленый вкус без заметного запаха.

Лимонная кислота имеет номер CAS 6132-04-3 и формулу Na3C6H5O7.
Лимонная кислота водорастворима, нетоксична и полностью биоразлагаема.

Лимонная кислота — белый кристаллический порошок или белые зернистые кристаллы, слегка расплывающиеся во влажном воздухе, легко растворимые в воде, практически нерастворимые в спирте.

Как и цитрат натрия, лимонная кислота имеет кислый вкус.
С медицинской точки зрения лимонная кислота используется как подщелачивающее средство.

Лимонная кислота нейтрализует избыток кислоты в крови и моче.
Лимонная кислота показана для лечения метаболического ацидоза.

Лимонную кислоту получают путем взаимодействия цитрата натрия с гидроксидом, карбонатом или бикарбонатом натрия, а затем кристаллизуют и обезвоживают.

Лимонная кислота также содержится в цитрусовых.
Лимонную кислоту обычно называют «цитратом натрия», но этот термин неоднозначен, поскольку лимонная кислота также может относиться к натриевой или мононатриевой соли.

Лимонная кислота структурирована таким образом, что к каждой из трех присутствующих карбоксильных групп присоединен атом натрия.
Точно так же мононатрийцитрат представляет собой химическое соединение с одним натрием в молекуле, а динатрийцитрат представляет собой химическое соединение с двумя атомами натрия.

Лимонная кислота маркируется как пищевая добавка символом Е331.

Лимонная кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.
Лимонная кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.

Лимонную кислоту получают путем полной нейтрализации тринатрийцитрата гидроксидом или карбонатом натрия высокой чистоты и последующей кристаллизацией и обезвоживанием.
Обычная гидратная форма, дигидрат лимонной кислоты, широко используется в пищевых продуктах, напитках и различных технических приложениях, главным образом в качестве буферного, изолирующего или эмульгирующего агента.

Лимонная кислота безводная производится из дигидрата лимонной кислоты.
Молекулы воды из кристаллов дигидрата удаляются с помощью запатентованного процесса без разрушения исходной кристаллической матрицы.

Полученные кристаллы имеют пористую матрицу, которую можно использовать в качестве носителя для неорганических и/или органических веществ, таких как отдушки и поверхностно-активные вещества.
Из-за низкого содержания воды в лимонной кислоте безводная лимонная кислота не добавляет воду в рецептуру.

Лимонная кислота обладает превосходной способностью поглощать излишки воды из чувствительных к влаге составов, тем самым обеспечивая более длительный срок хранения конечного продукта.
Таким образом, безводная лимонная кислота находит особое применение в чувствительных к воде составах, таких как растворимые напитки, а также в таблетках и порошках в фармацевтических препаратах и моющих средствах.

Безводная лимонная кислота встречается в виде белых зернистых кристаллов или белого кристаллического порошка.
Лимонная кислота свободно растворима в воде и практически нерастворима в этаноле (96 %).

Лимонная кислота — нетоксичная нейтральная соль с низкой реакционной способностью.
Лимонная кислота химически стабильна при хранении при температуре окружающей среды.
Безводная лимонная кислота полностью биоразлагаема и может быть утилизирована с обычными отходами или сточными водами.

Дигидрат лимонной кислоты широко применяется в пищевых продуктах, напитках и наполнителях в качестве буферного, изолирующего или эмульгирующего агента.
Лимонная кислота используется в качестве антикоагулянта при переливании крови, осмотического слабительного, функциональных жидкостей, чистящих растворителей, средств по уходу за мебелью, средств для мытья посуды и чистки автомобильных радиаторов.

Лимонную кислоту получают путем полной нейтрализации лимонной кислоты гидроксидом или карбонатом натрия высокой чистоты и последующей кристаллизации.
Дигидрат лимонной кислоты широко используется в пищевых продуктах, напитках и различных технических приложениях, главным образом в качестве буферного, изолирующего или эмульгирующего агента.

Дигидрат лимонной кислоты представляет собой белые зернистые кристаллы или белый кристаллический порошок с приятным соленым вкусом.
Лимонная кислота слабо расплывается во влажном воздухе, легко растворима в воде и практически нерастворима в этаноле (96 %).

Дигидрат лимонной кислоты представляет собой нетоксичную нейтральную соль с низкой реакционной способностью.
Лимонная кислота химически стабильна при хранении при температуре окружающей среды.
Дигидрат лимонной кислоты полностью биоразлагаем и может быть утилизирован вместе с обычными отходами или сточными водами.

Лимонная кислота в продуктах питания:
Лимонная кислота – это пищевая добавка с номером Е E331.
Лимонная кислота используется в различных обработанных пищевых продуктах и напитках, главным образом, в качестве усилителя вкуса и консерванта.
В качестве эмульгатора лимонная кислота также используется в сыроделии, чтобы позволить сыру плавиться без отделения масел и жиров.

Лимонная кислота в пищевых продуктах буферизует уровень pH, помогая регулировать кислотность в различных продуктах, чтобы сбалансировать вкус, а также способна придавать терпкий/кислый вкус широкому спектру напитков.

Области применения лимонной кислоты:
Лимонную кислоту часто используют в качестве пищевой добавки, ароматизатора или консерванта.
Номер E — E331.

Лимонная кислота используется в качестве ароматизатора в некоторых сортах газированных напитков.
Лимонная кислота часто используется в качестве ингредиента в колбасах, а также коммерчески доступна для напитков и смесей напитков, придавая им терпкий вкус.

Лимонная кислота содержится в желатиновой смеси, мороженом, варенье, десертах, сухом молоке, плавленых сырах, газированных напитках и вине.
Лимонную кислоту можно использовать в качестве эмульгатора при приготовлении сыра.
Лимонная кислота позволяет сыру плавиться, не оставаясь жирным.

Лимонная кислота, сопряженное основание слабой кислоты, может действовать как буферный агент или регулятор кислотности, сопротивляясь изменению pH.
Лимонная кислота используется для контроля кислотности некоторых продуктов, например, желатиновых десертов.

Лимонная кислота содержится в мини-контейнерах для молока, используемых в кофемашинах.
Лимонная кислота – особенно эффективное вещество для удаления карбонатной накипи из котлов без образования трещин и для очистки автомобильных радиаторов.

Применение лимонной кислоты:
Лимонная кислота имеет множество применений, но в основном применяется в пищевой промышленности.

Лимонная кислота имеет такое же применение, как и лимонная кислота, поэтому лимонную кислоту обычно используют в качестве усилителя вкуса, для подкисления пищевых продуктов или напитков или в качестве консерванта.

Лимонная кислота также широко используется в медицине в качестве ингредиента лекарств, обычно для людей с инфекциями мочевыводящих путей.
Лимонная кислота также играет роль антикоагулянта, а это означает, что лимонная кислота ингибирует свертывание крови.

Кроме того, лимонная кислота используется в химии.
Лимонная кислота является компонентом буферов и компонентом реактива Бенедикта, который используется для обнаружения сахаров и альдегидов.
Лимонная кислота также содержится в косметических средствах, таких как гели для душа, шампуни или кремы для кожи, поскольку лимонная кислота придает им нужный уровень кислотности и используется в качестве консерванта.

Другое применение лимонной кислоты — удаление накипи из котлов, очистка автомобильных радиаторов и пригоревшего листового металла или кастрюль.
Лимонную кислоту также используют при производстве чистящих средств, поскольку она смягчает воду, позволяя моющим средствам действовать более эффективно.

Лимонная кислота используется аналогично тринатрийцитрату.
Эти области применения включают в себя регулятор кислотности в пищевых продуктах и напитках, изолирующий агент для предотвращения образования известкового налета при использовании мыла и моющих средств, а также эмульгирующий агент, способствующий процессам химического смешивания, когда два отдельных элемента неспособны смешиваться (например, масло и вода) и помогает сохранять стабильность этих смесей после их приготовления.

Лимонная кислота используется при сборе крови (антикоагулянт), фотографии и производстве продуктов питания. (изолирующий агент, эмульгатор и подкислитель)
Разрешено к использованию в качестве инертного ингредиента в непищевой пестицидной продукции.

Лимонная кислота в пищевой промышленности:

Продукты питания:
Лимонная кислота в основном используется в качестве пищевой добавки, обычно для вкуса или в качестве консерванта.
Лимонная кислота Номер Е — E331.

Лимонная кислота используется в качестве ароматизатора в некоторых сортах газированных напитков.
Лимонная кислота часто используется в качестве ингредиента в колбасах, а также в коммерческих готовых к употреблению напитках и смесях для напитков, придавая им терпкий вкус.
Лимонная кислота содержится, среди прочего, в желатиновой смеси [необходимо разъяснение], мороженом, йогурте, джемах, сладостях, сухом молоке, плавленых сырах, газированных напитках и вине [нужна ссылка].

Будучи сопряженным основанием слабой кислоты, цитрат может выступать в качестве буферного агента или регулятора кислотности, сопротивляясь изменениям pH.
Лимонная кислота используется для контроля кислотности в некоторых продуктах, например, в желатиновых десертах.

Лимонную кислоту можно найти в мини-контейнерах для молока, используемых в кофемашинах.
Лимонная кислота является продуктом действия антацидов, таких как Алка-Зельцер, когда они растворяются в воде.

pH раствора 5 г/100 мл воды при 25 °C составляет 7,5–9,0.
Лимонную кислоту добавляют во многие коммерчески упакованные молочные продукты для контроля воздействия pH на желудочно-кишечную систему человека, главным образом в обработанные продукты, такие как сыр и йогурт.

Лимонную кислоту можно использовать для оптимизации безопасности и качества закусок, круп, хлебобулочных изделий и продуктов из картофеля, таких как картофель фри, без ущерба для производственного процесса.

Лимонная кислота содержится в газированных напитках, молочных продуктах, кондитерских изделиях, готовых продуктах, мясных и овощных консервах, маргарине, горчице, соусах, майонезе, специях, джемах и многом другом.
Это неудивительно, ведь лимонная кислота обладает различными свойствами, важными для пищевой промышленности.

Во-первых, лимонная кислота используется в качестве регулятора кислотности для поддержания правильного pH лимонной кислоты.
Лимонная кислота содержится в газированных напитках, особенно со вкусом лимона, энергетических напитках, десертах или джемах.

Лимонная кислота является изолирующим агентом, а это означает, что лимонная кислота представляет собой вещество, связывающее ионы металлов, называемые хелатами.
Благодаря этому потребитель защищен от вредного воздействия тяжелых металлов в пищевых продуктах.

Лимонная кислота также является эмульгатором: лимонная кислота позволяет приготовить однородный раствор из двух несмешивающихся жидкостей.
Лимонная кислота полезна, например, при производстве сыра, так как лимонная кислота не становится жирной после плавления, поскольку лимонная кислота препятствует отделению жиров.

Другое применение лимонной кислоты в пищевой промышленности — в качестве консерванта.
Лимонная кислота защищает жиры, содержащиеся в лимонной кислоте, от окисления и прогоркания.
Лимонная кислота также предотвращает изменение цвета продуктов.

Медицинское использование:
В 1914 году бельгийский врач Альберт Хастин и аргентинский врач и исследователь Луис Аготе успешно использовали лимонную кислоту в качестве антикоагулянта при переливании крови, а Ричард Льюисон определил правильную концентрацию лимонной кислоты в 1915 году.
Лимонная кислота продолжает использоваться и сегодня в пробирках для взятия крови и для хранения крови в банках крови.

Ион цитрата хелатирует ионы кальция в крови, образуя комплексы цитрата кальция, нарушая механизм свертывания крови.
В последнее время лимонная кислота также используется в качестве блокирующего агента в линиях васката и гемодиализа вместо гепарина из-за более низкого риска системной антикоагуляции.

В 2003 году Эпик и др. показали, что использование лимонной кислоты (0,5 г/кг массы тела) улучшило беговые результаты на дистанции 5 км на 30 секунд.

Лимонная кислота используется для облегчения дискомфорта при инфекциях мочевыводящих путей, таких как цистит, для уменьшения ацидоза, наблюдаемого при дистальном канальцевом ацидозе, а также может использоваться в качестве осмотического слабительного.
Лимонная кислота является основным компонентом раствора для пероральной регидратации ВОЗ.

Лимонная кислота используется в качестве антацида, особенно перед анестезией, при процедурах кесарева сечения, чтобы снизить риски, связанные с аспирацией желудочного содержимого.

Лимонная кислота в медицине:
Лимонная кислота известна не только как пищевая добавка, но и как важное химическое соединение в медицине.
Лимонную кислоту используют в аналитических лабораториях, где проводятся анализы крови, поскольку лимонная кислота обладает антикоагулянтным действием.

Это предотвращает слипание клеток крови.
Лимонную кислоту затем используют как компонент растворов для наполнения катетеров для гемодиализа.

Лимонная кислота снижает концентрацию гепарина, что, в свою очередь, снижает риски, связанные с нарушениями свертываемости крови у пациентов с заболеваниями почек или свертываемостью крови.
Это нейтрализует побочные эффекты во время и после лечения диализом.
Этот эффект также чрезвычайно полезен при хранении крови или во время переливания.

Лимонная кислота также используется в качестве лекарственного средства.
Лимонная кислота лечит камни в почках, подагру и уменьшает симптомы метаболического ацидоза.

Лимонную кислоту можно использовать и как слабительное.
Лимонную кислоту можно использовать при гиперкальциемии — состоянии, при котором концентрация кальция в крови слишком высока.
Лимонная кислота действует за счет увеличения выведения кальция через мочу.

Потребительское использование:
Лимонная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, полироли и воски, средства для ухода за воздухом, косметика и средства личной гигиены, смягчители воды, духи и ароматизаторы, химикаты для обработки воды, средства для нанесения покрытий, чернила и тонеры, средства для обработки текстиля и красители, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства борьбы с вредителями), удобрения, адсорбенты, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин, лабораторные химикаты и фотохимикаты.
Другие выбросы лимонной кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе, использовании внутри помещений с долговечными материалами. с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование), наружное использование в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанная древесина). изделия, обработанные ткани и ткани, тормозные колодки в грузовых и легковых автомобилях, шлифовка зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (суда)), использование в помещениях с долговечными материалами с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля во время стирки, удаление красок внутри помещений) и наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, в металлических, деревянных и пластиковых конструкциях и строительных материалах).

Широкое использование профессиональными работниками:
Лимонная кислота используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, средства для мытья и чистки, средства по уходу за воздухом, парфюмерия и ароматизаторы, полироли и воски, смягчители воды, химикаты для обработки воды, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), покрытия, наполнители. , шпаклевки, штукатурки, пластилин, чернила и тонеры, средства и красители для обработки текстиля, удобрения, фотохимикаты, косметика и средства личной гигиены, а также адсорбенты.
Лимонная кислота используется в следующих областях: здравоохранение, строительные работы, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, а также приготовление смесей и/или переупаковка.
Лимонную кислоту применяют при производстве: машин и транспортных средств и мебели.

Другие выбросы лимонной кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе, использовании внутри помещений с долговечными материалами. с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование), наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металл, дерево и пластиковые конструкционные и строительные материалы), наружное использование в долговечных материалах с высокой скоростью отделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные ткани и ткани, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифовка зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (суда). )), использование внутри помещений с долговечными материалами с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля при стирке, удалении внутренних красок), использование внутри помещений в закрытых системах с минимальным выделением (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели) ) и для использования вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).

Использование на промышленных объектах:
Лимонная кислота используется в следующих продуктах: регуляторах pH и средствах для очистки воды, моющих и чистящих средствах, полиролях и восках, а также химикатах для очистки воды.
Лимонная кислота используется в следующих областях: горнодобывающая промышленность, здравоохранение и строительные работы.
Лимонная кислота используется для производства: машин и транспортных средств, текстиля, кожи или меха, металлов, готовых металлических изделий, электрического, электронного и оптического оборудования и химикатов.

Выбросы в окружающую среду Лимонная кислота может происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в веществах в закрытых системах с минимальным выбросом, в качестве технологических вспомогательных средств, при составлении смесей и при производстве изделий.
Другие выбросы лимонной кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и использования вне помещений.

Другое использование:

Еда:
Детское питание, детские смеси
Пекарня
Крупы, Закуски
Кондитерские изделия
Молочный
Альтернативы молочным продуктам
Десерты, Мороженое
Вкусы
Фруктовые заготовки, сладкие пасты
Фрукты, Овощи
Альтернативы мясу
Мясо, Морепродукты
Продукты растительного происхождения
Готовые блюда, Еда быстрого приготовления
Соусы, заправки, приправы

Напитки:
Алкогольные напитки
Газированные безалкогольные напитки
Растворимые напитки, сиропы
Сокосодержащие напитки
Растительный
RTD Чай и Кофе
Спортивные и энергетические напитки
Воды

Здравоохранение:
Клиническое питание
Медицинское оборудование
OTC, Пищевые добавки
Фармацевтические продукты

Личная гигиена:
Цветная косметика
Ароматы
Уход за волосами
Забота о полости рта
Уход за кожей
Мыло и товары для ванны

Чистящие и моющие средства:
Мытье посуды
Промышленные чистящие средства
Уход за стиркой
Уход за поверхностью

Промышленное применение:
Клеи, Герметики
Агрохимия, Удобрения
Строительство
Тонкая химия
Чернила, краски, покрытия
Бурение нефтяных скважин
Бумага
Пластмассы, Полимеры
Текстиль, Кожа

Корма и корм для домашних животных:
Кормить
Корм для домашних животных

Фармацевтика:
Буферный агент
Хелатирующий агент
Минеральный источник

Промышленные процессы с риском воздействия:
Фотообработка

Применение лимонной кислоты:
Дигидрат лимонной кислоты широко применяется в пищевых продуктах, напитках и наполнителях в качестве буферного, изолирующего или эмульгирующего агента.
Лимонная кислота используется в качестве антикоагулянта при переливании крови, осмотического слабительного, функциональных жидкостей, чистящих растворителей, средств по уходу за мебелью, средств для мытья посуды и чистки автомобильных радиаторов.

Продукты питания:
Лимонная кислота в основном используется в качестве пищевой добавки, обычно для вкуса или в качестве консерванта.
Лимонная кислота Номер Е — E331.

Лимонная кислота используется в качестве ароматизатора в некоторых сортах газированных напитков.
Лимонная кислота часто используется в качестве ингредиента в колбасах, а также в коммерческих готовых к употреблению напитках и смесях для напитков, придавая им терпкий вкус.
Лимонная кислота содержится, среди прочего, в желатиновой смеси, мороженом, йогурте, джемах, сладостях, сухом молоке, плавленых сырах, газированных напитках и вине[3].

Лимонную кислоту можно использовать в качестве эмульгирующего стабилизатора при изготовлении сыра.
Лимонная кислота позволяет сыру плавиться, не становясь жирным, предотвращая отделение жиров.

Буферизация:
Будучи сопряженным основанием слабой кислоты, цитрат может выступать в качестве буферного агента или регулятора кислотности, сопротивляясь изменениям pH.
Лимонная кислота используется для контроля кислотности в некоторых продуктах, например, в желатиновых десертах.

Лимонную кислоту можно найти в мини-контейнерах для молока, используемых в кофемашинах.
Лимонная кислота является продуктом действия антацидов, таких как Алка-Зельцер, когда они растворяются в воде.

pH раствора 5 г/100 мл воды при 25 °C составляет 7,5–9,0.
Лимонная кислота добавляется во многие коммерчески упакованные молочные продукты для контроля воздействия pH на желудочно-кишечную систему человека, в основном в обработанные продукты, такие как сыр и йогурт, хотя лимонная кислота также оказывает благотворное влияние на микроструктуру физического геля.

Химия:
Лимонная кислота является компонентом качественного раствора Бенедикта, который часто используется в органическом анализе для обнаружения присутствия редуцирующих сахаров, таких как глюкоза.

Лекарство:
В 1914 году бельгийский врач Альберт Хастин и аргентинский врач и исследователь Луис Аготе успешно использовали лимонную кислоту в качестве антикоагулянта при переливании крови, а Ричард Льюисон определил правильную концентрацию лимонной кислоты в 1915 году.
Лимонная кислота продолжает использоваться и сегодня в пробирках для взятия крови и для хранения крови в банках крови.

Ион цитрата хелатирует ионы кальция в крови, образуя комплексы цитрата кальция, нарушая механизм свертывания крови.
В последнее время лимонная кислота также используется в качестве блокирующего агента в линиях васката и гемодиализа вместо гепарина из-за более низкого риска системной антикоагуляции.

В 2003 году Эпик и др. показали, что использование лимонной кислоты (0,5 г/кг массы тела) улучшило беговые результаты на дистанции 5 км на 30 секунд.

Лимонная кислота используется для облегчения дискомфорта при инфекциях мочевыводящих путей, таких как цистит, для уменьшения ацидоза, наблюдаемого при дистальном канальцевом ацидозе, а также может использоваться в качестве осмотического слабительного.
Лимонная кислота является основным компонентом раствора для пероральной регидратации ВОЗ.

Лимонная кислота используется в качестве антацида, особенно перед анестезией, при процедурах кесарева сечения, чтобы снизить риски, связанные с аспирацией желудочного содержимого.

Удаление накипи из котла:
Лимонная кислота является особенно эффективным средством для удаления карбонатной накипи из котлов без вывода их из эксплуатации и для очистки автомобильных радиаторов.

Здравоохранение:

Шипучие таблетки и препараты:
Реакция лимонной кислоты и бикарбоната высвобождает углекислый газ, который способствует растворению активных ингредиентов и улучшает вкусовые качества.
Шипучие системы широко используются в средствах для чистки зубных протезов, а также в обезболивающих и витаминных таблетках.

Фармацевтически активные вещества — многие из них поставляются в виде цитратной соли.

Контроль pH:
Лимонная кислота вместе с цитратом натрия или калия представляет собой эффективную буферную систему, используемую в различных фармацевтических и косметических целях для повышения стабильности и (при необходимости) усиления активности консервантов.

Вкус:
Острый кисловатый вкус лимонной кислоты (которую часто используют для усиления фруктового вкуса) может помочь замаскировать неприятный медицинский вкус фармацевтических препаратов.

Антиоксидант:
Цитрат-ион является мощным хелатирующим агентом для микроэлементов ионов металлов.

Антикоагулянт крови:
Цитрат-ион хелатирует кальций, тем самым уменьшая склонность крови к свертыванию.

Мочегонное средство – цитрат калия обладает мочегонными свойствами.
Медицинское оборудование для клинического питания
OTC, Пищевые добавки, Фармацевтическая продукция
Цветная косметика Дезодоранты
Ароматы Уход за волосами
Мыло и средства для ванн для ухода за полостью рта и кожей

Чистящие и моющие средства:
Основными компонентами чистящих средств являются поверхностно-активные вещества и активаторы.
Другие ингредиенты добавляются для выполнения различных функций, например, повышения эффективности очистки конкретных загрязнений/поверхностей, обеспечения стабильности продукта и придания ему уникальной индивидуальности.

Сложные фосфаты и лимонная кислота являются обычными связующими веществами.
Строители повышают или поддерживают эффективность очистки поверхностно-активного вещества.

Основная функция строителей – снижение жесткости воды.
Это делается либо путем секвестрации, либо хелатирования (удержания минералов жесткости в растворе); путем осаждения (образуя нерастворимое вещество); или путем ионного обмена (торговля электрически заряженными частицами).
Строители также могут обеспечивать и поддерживать щелочность, что способствует очистке, особенно кислых почв; помогают предотвратить повторное отложение удаленной грязи во время стирки и эмульгируют маслянистые и жирные загрязнения.

Промышленные чистящие средства для мытья посуды:

Уход за поверхностью белья:

Промышленный
Цитрат натрия используется в качестве промышленного очистителя для очистки паровых блоков и систем горячего водоснабжения от слоев кальция и ржавчины.
В качестве химической полировки цитрат натрия используется для обработки алюминиевых, медных и других металлических поверхностей.

Цитрат натрия и цитраты используются в качестве буферных и комплексообразующих веществ в гальванических ваннах.
Строительная и текстильная промышленность также используют преимущества выдающейся хелатирующей способности цитрата натрия, а также нетоксичности лимонной кислоты.

Примеры включают замедление схватывания гипсовых штукатурок и текстильную отделку.
Дальнейшее промышленное применение цитрата натрия и цитратов варьируется от десульфурации дымовых газов и извлечения нефти до обеззараживания радиоактивных материалов ядерных реакторов.

Клеи, герметики, агрохимия, удобрения
Строительство, Тонкая химия
Чернила, краски, покрытия, обработка поверхности металлов
Бурение нефти, добыча и переработка руды
Бумага, пластмассы, полимеры
Текстиль, Кожа

Основные функции лимонной кислоты:
регулятор pH
Хелатирующий агент
Буферный агент
Усилитель вкуса
Стабилизатор
Эмульгатор

Свойства лимонной кислоты:
Лимонная кислота имеет вид белого порошка без запаха и слегка соленого вкуса.
Лимонная кислота встречается в виде гидрата в сочетании с водой.

Лимонная кислота характеризуется тем, что Лимонная кислота гигроскопична, поэтому Лимонная кислота легко впитывается и связывается с водой.
Поэтому лимонную кислоту следует хранить в таких условиях, чтобы она была защищена от влаги.
Хотя лимонная кислота является солью кислоты, лимонная кислота имеет щелочной pH.

Типичные свойства:
дигидрат
Белый
Гранулированные кристаллы или кристаллический порошок
Типичный, практически без запаха.
Приятно соленый
Свободно растворим в воде
Практически нерастворим в этаноле (96 %).
Нетоксичный
Низкореактивный
Химически и микробиологически стабилен
Полностью биоразлагаемый

Механизм действия лимонной кислоты:
Лимонная кислота хелатирует свободные ионы кальция, предотвращая образование ими комплекса с тканевым фактором и фактором свертывания крови VIIa, способствуя активации фактора свертывания крови X.
Это ингибирует внешнюю инициацию каскада свертывания крови.

Лимонная кислота также может оказывать антикоагулянтное действие по пока неизвестному механизму, поскольку восстановление концентрации кальция не полностью устраняет эффект цитрата.
Лимонная кислота является слабым основанием и поэтому вступает в реакцию с соляной кислотой в желудке, повышая pH.

Лимонная кислота Лимонная кислота далее метаболизируется до бикарбоната, который затем действует как системный подщелачивающий агент, повышая pH крови и мочи.
Лимонная кислота также действует как мочегонное средство и увеличивает выведение кальция с мочой.

Фармакология и биохимия лимонной кислоты:

MeSH Фармакологическая классификация:

Буферы:
Химическая система, которая контролирует уровень определенных ионов в растворе.
Когда уровень ионов водорода в растворе контролируется, система называется рН-буфером.

Пищевые консерванты:
Вещества, способные ингибировать, замедлять или останавливать процесс брожения, закисления или иной порчи пищевых продуктов.

Антикоагулянты:
Агенты, предотвращающие свертывание крови.

Способ производства лимонной кислоты:
Приготовьте буфер лимонной кислоты, смешав лимонную кислоту, соляную кислоту и сверхчистую воду в 2-литровом стакане или конической колбе.
Используйте магнитную мешалку, чтобы убедиться, что все реагенты растворились должным образом.

Доведите pH до 6,01 с помощью 0,5% (мас./об.) растворов гидроксида натрия и 0,5% (об./об.) растворов соляной кислоты.
Добавьте этот раствор в скороварку.

Поставьте скороварку на конфорку и включите лимонную кислоту на полную мощность.
На этом этапе не закрывайте крышку скороварки; просто положите сверху лимонную кислоту.

Ожидая, пока скороварка закипит, депарафинизируйте и регидратируйте парафиновые срезы, поместив их в три смены ксилола по 3 минуты каждая, затем три смены IMS или метанола по 3 минуты каждая, а затем проточную холодную водопроводную воду. .
Держите их в водопроводной воде, пока скороварка не закипит.

Как только скороварка закипит, перенесите предметные стекла из водопроводной воды в скороварку.
Будьте осторожны с горячим раствором и паром — используйте щипцы и перчатки. Закрепите крышку скороварки, следуя инструкциям производителя.

Как только скороварка достигнет полного давления (см. инструкции производителя), подождите 3 минуты.

По истечении 3 минут выключите конфорку и поместите скороварку в пустую раковину.
Активируйте клапан сброса давления (см. инструкции производителя) и налейте на плиту холодную воду.

После сброса давления откройте крышку и налейте в скороварку холодную воду на 10 минут.
Будьте осторожны с горячим раствором и паром.

Продолжайте соответствующий протокол иммунохимического окрашивания.

Обращение и хранение лимонной кислоты:
Обращение Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Избегайте контакта с кожей, глазами или одеждой.

Избегайте проглатывания и вдыхания.
Избегайте образования пыли.
Хранение. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

Стабильность и реакционная способность лимонной кислоты:

Реактивный:
Опасность Не известна, на основании доступной информации.

Стабильность:
Стабилен в нормальных условиях.
Условия, которых следует избегать Несовместимые продукты.

Избыточное тепло.
Избегайте образования пыли.

Несовместимые материалы:
Сильные окислители, Сильные восстановители, Кислоты, Основания

Опасные продукты разложения:
Оксид углерода (CO), Двуокись углерода (CO2), Оксиды натрия

Опасная полимеризация:
Опасной полимеризации не происходит. Опасные реакции При нормальной обработке отсутствуют.

Меры первой помощи лимонной кислоты:

Зрительный контакт:
Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками, в течение не менее 15 минут.
При появлении симптомов обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей:
Немедленно смыть большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Если раздражение кожи не проходит, обратитесь к врачу.

Вдыхание:
Вынести на свежий воздух.
При появлении симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.

Проглатывание:
Не вызывает рвоту.
При появлении симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Наиболее важные симптомы и последствия:
Информация отсутствует.

Примечания для врача:
Лечить симптоматически

Противопожарные меры лимонной кислоты:

Подходящие средства пожаротушения:
Распыление воды, диоксид углерода (CO2), сухие химикаты, спиртостойкая пена.

Температура самовоспламенения:
500 °С / 932 °Ф

Меры по предотвращению случайного выброса лимонной кислоты:
Меры личной безопасности Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Избегайте образования пыли.

Избегайте контакта с кожей и глазами.
При необходимости используйте средства индивидуальной защиты.
Меры предосторожности по охране окружающей среды Никаких особых мер предосторожности по охране окружающей среды не требуется.

Методы локализации и очистки:
Подмести и собрать в подходящие контейнеры для утилизации.
Избегайте образования пыли.

Идентификаторы лимонной кислоты:
Количество CAS:
68-04-2
6132-04-3 (дигидрат)
6858-44-2 (пентагидрат)

ХЕМБЛ: ChEMBL1355
Химический паук: 5989
Информационная карта ECHA: 100.000.614
Номер E: E331iii (антиоксиданты, ...)
ПабХим CID: 6224
Номер RTECS: GE8300000

ЮНИ:
RS7A450LGA
B22547B95K (дигидрат)

Панель управления CompTox (EPA): DTXSID2026363
InChI: InChI=1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7, 8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Ключ: HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
InChI=1/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8) (H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Ключ: HRXKRNGNAMMEHJ-DFZHHIFOAL
УЛЫБКИ: C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Na+].[Na+].[Na+]

Номер CAS: 6132-04-3
Номер ЕС: 200-675-3
Оценка: Ph Eur,BP,JP,USP,E 331
Формула Хилла: C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O.
Молярная масса: 294,10 g/mol
Код ТН ВЭД: 2918 15 00

Код продукта: NA2043
Номер CAS: 6132-04-3
Анализ (чистота): USP
Метод очистки: титрованием
Молекулярный вес: 294,10
Форма: твердая
Внешний вид: белый порошок
Температура плавления: 300С.
Температура кипения: 309,6С.
Титрование: 99,0-101,0%
Тип титрования: с HCLO4
Молекулярная формула: Na3C6H5O7 · 2H2O.
Линейная формула: HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O

Свойства лимонной кислоты:
Химическая формула: Na3C6H5O7.
Молярная масса: 258,06 g/mol (безводный), 294,10 g/mol (дигидрат)
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Плотность: 1,7 г/см3
Температура плавления: > 300 °C (572 °F; 573 K) (гидраты теряют воду при температуре около 150 °C)
Точка кипения: Разлагается
Растворимость в воде: Пентагидратная форма: 92 г/100 г H2O (25 °C).

Температура плавления: 300°C (безводное вещество)
Значение pH: 7,5–9,0 (50 г/л, H₂O, 25°C)
Насыпная плотность: 600 кг/м3
Растворимость: 720 г/л.

Молекулярный вес: 294,10 г/моль
Число доноров водородных связей: 3
Количество акцепторов водородной связи: 9
Количество вращающихся облигаций: 2
Точная масса: 293,99396471 г/моль.
Моноизотопная масса: 293,99396471 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 143Ų
Количество тяжелых атомов: 18
Сложность: 211
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: 6
Соединение канонизировано: Да

Характеристики лимонной кислоты:
Анализ (титрование хлорной кислоты, расчет по безводному веществу (Ph Eur)): 99,0 - 101,0 %
Анализ (титрование хлорной кислотой, предварительно высушенное вещество) (JP/USP): 99,0–100,5 %.
Личность (Na): проходит тест
Идентичность (цитрат): проходит тест
Идентичность (реакция при возгорании): прошел испытание
Внешний вид: кристаллы от белого до почти белого цвета.
Внешний вид раствора (100 г/л, вода без CO₂): прозрачный и бесцветный.
Кислотность или щелочность: выдерживает испытание
pH (50 г/л воды, не содержащей CO₂): 7,5–8,5.
Хлорид (Cl): ≤ 50 частей на миллион
Сульфат (SO₄): ≤ 150 частей на миллион
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 5 ppm
Al (алюминий): ≤ 5 ppm
As (Мышьяк): ≤ 1 ppm
Ртуть (Ртуть): ≤ 1 ppm
Pb (свинец): ≤ 1 ppm
Оксалат (как C₂H₂O₄): ≤ 100 ppm
Тартрат (C₄H₄O₆): выдерживает испытание
Остаточные растворители (ICH (Q3C)): исключены производственным процессом.
Легко карбонизуемое вещество: выдерживает испытание
Вода (по Карлу Фишеру): 11,0 – 13,0 %.
Потери при сушке (180 °C, 18 ч): 10,0–13,0 %.

Родственные соединения лимонной кислоты:
Цитрат натрия
Цитрат динатрия
Цитрат кальция
Лимонная кислота

Названия лимонной кислоты:

Названия ИЮПАК:
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокситринатриевая соль, дигидрат
2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, тринатриевая соль
2-Гидрокси-1,2,3-пропантриевая кислота, тринатриевая соль
Аскорбат натрия трисодико анидро E331
Тринатриевая соль лимонной кислоты, трехосновный цитрат натрия, цитрат натрия
2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат натрия
ЦИТРАТ НАТРИЯ
Цитрат натрия
цитрат натрия
Цитрат натрия
дигидрат цитрата натрия
Дигидрат цитрата натрия
Цитрат натрия - OR 10
Три цитрат натрия
Три цитрат натрия
Тринатиумцитрат дигидрат
Тринатрий-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
Тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-
Тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
Тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
дигидрат тринатрий-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилата
Тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилатТринатрийцитрат
Тринатрий 3-гидрокси-3-карбоксилат-1,5-пентандикароксилат
ТРИНАТРИЯ ЦИТРАТ
Тринатрий цитрат
Тринатрий цитрат
тринатрий цитрат
Тринатрий цитрат
Тринатрий цитрат
тринатрий цитрат
тринатрий цитрат (дигидрат)
тринатрийцитрат-2-гидрат
Дигидрат тринатрийцитрата
дигидрат тринатрийцитрата
Тринатрий цитрат, тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
тринатрий цитрат; Тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
тринатрий-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
тринатрий;2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
тринатрий; 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат; дигидрат

Предпочтительное название ИЮПАК:
Тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат

Названия регуляторных процессов:
Цитрат натрия безводный
Тринатрий цитрат
тринатрий цитрат

Торговые названия:
Цитрат тринатрия, дигидрат
Цитрато де трисодио, дигидрато
Содио цитрато
ЦИТРАТ НАТРИЯ
Цитрат натрия
НАТРИЯ ЦИТРАТ ДИГИДРАТ
Дигидрат три-натрий цитрата
Тринатриумцитраатдигидраат
Тринатриумцитрат-дигидрат
Трисодио цитрато диидрато
Тринатрий цитрат
тринатрий цитрат
ТРИНАТРИЯ ЦИТРАТА ДИГИДРАТ
Дигидрат тринатрийцитрата
ТРИНАТРИЙ ЦИТРАТР

Другие имена:
Цитрат натрия
Тринатрий цитрат
Цитросодин
Лимонная кислота, тринатриевая соль
Е331

Другие идентификаторы:
1000844-65-4
1648840-06-5
183748-56-3
2095548-08-4
6132-04-3
68-04-2
8055-55-8
856354-90-0

Синонимы лимонной кислоты:
Дигидрат тринатрийцитрата
Дигидрат цитрата натрия
6132-04-3
Трехосновный дигидрат цитрата натрия
Гидрат цитрата натрия
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-, тринатриевая соль, дигидрат
Дигидрат тринатриевой соли лимонной кислоты
Цитрат натрия водный
НАТРИЯ ЦИТРАТ, ДИГИДРАТ
дигидрат тринатрий-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилата
MFCD00150031
B22547B95K
тринатрий; 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат; дигидрат
DTXSID1049437
Натрум цитрусовый
Лимонная кислота, тринатриевая соль, дигидрат
Citronensaeure, Тринатриум-Зальц-Дигидрат
Н-1560
Натрий цитрусовый, обезвоживающий
НАТРИЯ ЦИТРАТ ВОДОРОДНЫЙ (II)
НАТРИЯ ЦИТРАТ ВОДОРОДНЫЙ [II]
тринатрий-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат-вода (1/2)
Дигидрат тринатрийцитрата;Дигидрат тринатриевой соли лимонной кислоты
Дигидрат тринатриевой соли 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
MFCD00130806
ЦИТРАТ НАТРИЯ (МОНОГРАФИЯ EP)
ЦИТРАТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
дигидрат тринатрийцитрата
ТРИНАТРИЯ ЦИТРАТ ДИГИДРАТ (II)
ТРИНАТРИЯ ЦИТРАТ ДИГИДРАТ [II]
UNII-B22547B95K
ДИГИДРАТ ТРИНАТРИЯ ЦИТРАТА (МОНОГРАФИЯ USP)
ДИГИДРАТ ТРИНАТРИЯ ЦИТРАТА [МОНОГРАФИЯ USP]
дигидрат 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилата натрия
Цитрат натрия
Трицитразол
Трицитразол (ТН)
Цитрат натрия; дигидрат тринатрий-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилата; Дигидрат цитрата натрия
Цитрат натрия (TN)
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль, гидрат (1:3:2)
Д05КТЭ
Цитрат натрия [USP: ЯНВАРЬ]
Дигидрат цитрата натрия
ЦИТРАТ НАТРИЯ [FHFI]
DTXCID0029397
Гидрат цитрата натрия (JP17)
ЧЕБИ:32142
Дигидрат тринатрийцитрата, ACS
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
НАТРИЯ ЦИТРАТА ГИДРАТ [ЯНВАРЬ]
НАТРИЯ ЦИТРАТ ДИГИДРАТ [MI]
АКОС025293920
Дигидрат цитрата натрия, >=99%, FG
НАТРИЯ ЦИТРАТ ДИГИДРАТ [ВАНДФ]
БП-31019
НАТРИЯ ЦИТРАТ ДИГИДРАТ [ВОЗ-DD]
Трехосновный дигидрат цитрата натрия,> = 98%
Натрия цитрат дигидрат, ч.д.а. ACS
НАТРИЯ ЦИТРАТ, ДИГИДРАТ [ВОЗ-IP]
D01781
F82065
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, AR, >=99%
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, LR, >=99%
Реагент ACS дигидрат тринатриевой соли лимонной кислоты
НАТРИЙ ЦИТРАС, ДЕГИДРАТ [ВОЗ-IP ЛАТИНСКИЙ]
А833161
А835986
Q22075862
Дигидрат цитрата натрия, биохимический сорт, мелкозернистый
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, USP, 99,0–100,5 %
Трехосновный дигидрат цитрата натрия (класс молекулярной биологии)
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, реагент ACS, >=99,0%
дигидрат тринатрий-2-оксиданилпропан-1,2,3-трикарбоксилата
Дигидрат тринатриевой соли лимонной кислотыДигидрат тринатрийцитрата
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, BioUltra, >=99,0% (NT)
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, протестировано на культуре клеток насекомых.
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, специальная марка JIS, >=99,0%
Дигидрат цитрата натрия трехосновный, па, реагент ACS, 99,0%
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, чистый, >=99,0% (NT)
Натрия цитрат трехосновный дигидрат, SAJ первый сорт, >=99,0%
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, протестирован в соответствии с Ph.Eur.
Дигидрат тринатрийцитрата соответствует спецификациям испытаний USP.
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, BioXtra, >=99,0% (титрование)
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, для молекулярной биологии,> = 99%
Дигидрат трехосновного цитрата натрия, Vetec(TM), ч.д.э., 98%
Цитрат натрия, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль, дигидрат
2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, тринатриевая соль, дигидрат
Натрия цитрат трехосновный дигидрат, па, реагент ACS, реагент. ИСО, 99-101%
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, BioUltra, для молекулярной биологии, > = 99,5% (NT)
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, пурисс. год, реагент ACS, >=99,0% (NT)
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, подходит для анализа аминокислот, >=99,0%
Цитрат натрия, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, пурисс. год, реагент АЦС, рег. ИСО, рег. Ph. Eur., >=99,5%
Трехосновный дигидрат цитрата натрия, подходит для аминокислотного анализа, >=98% (титрование), порошок
Тринатрий цитрат [Название ACD/IUPAC] [Wiki]
2-гидрокси-натриевая соль 1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты (1:3) [ACD/индексное название]
200-675-3 [ЭИНЭКС]
68-04-2 [РН]
994-36-5 [РН]
Цитрат тринатрия [французский] [название ACD/IUPAC]
Тринатриевая соль лимонной кислоты
MFCD00012462 [номер леев]
RS7A450LGA
2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат натрия
Цитрат натрия [ЯНВАРЬ] [США] [Вики]
Цитрат натрия безводный
Тринатриумцитрат [немецкий] [название ACD/IUPAC]
Трис цитрат натрия
тринатрий 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-, тринатриевая соль
114456-61-0 [РН]
205-623-3 [ЭИНЭКС]
Тринатриевая соль 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
Тринатриевая соль 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, тринатриевая соль
Цитнатин
Цитрат Концентратотсутствует
цитрат натрия
цитрат тринатрия
Цитратотсутствует
Цитрем
Натриевая соль лимонной кислоты безводная
Тринатриевая соль лимонной кислоты, безводная
Лимонная кислота, тринатриевая соль
Цитросодин
Цитросодин
Цитросодна
Изолит Е
Натроцитрал
2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат натрия
Цитрат натрия (USP)
Натрий-цитратный буфер
ЦИТРАТ НАТРИЯ ТРИБАЗИК
Цитрат натрия, безводный
Синтез по требованию
тринатрий цитрат
Тринатрий цитрат безводный
трис-натрий цитрат
UNII-RS7A450LGA
ЛИТИЯ (1+) ХЛОРИД
Хлорид лития (+1) представляет собой ионное соединение или соль, высокополярное и растворимое в воде.
Химическая формула хлорида лития (+1) — LiCl.
Хлорид лития (+1) представляет собой неорганический хлорид и соль лития.


Номер CAS: 7447-41-8
Номер ЕС: 231-212-3
Номер лея: MFCD00011078
Химическая формула: LiCl



Хлорид лития (+1), BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, Хлорид лития (+1), порошок, >=99,99% микроэлементов в пересчете на литий (+1) ) хлорид, пурис. Па, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития (+1), безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития (+1), безводный, шарики, -10 меш, 99,998% микроэлементов, хлорид лития (+1), пурисс. год, реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития (+1), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99%, хлорид лития (+1), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития (+1), BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, Литиевая соль соляной кислоты, хлорид лития (+1), хлорид лития (+1) licl, литийхлорид, licl, хлор лития, хлоркулиту, хлорлитий, хлорид лития, хлоркулиту польский, хлорид лития, хлорид лития (+1), литий (+1) хлорид лития, хлорид лития, licl, хлор лития, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лютия, хлорид лития (+1), хлорид лития(1+), ЛИТИЯ (+1) ХЛОРИД, 7447-41-8, LiCl, хлорид лития, хлорлитий, хлорлитий, хлорид лития, хлорид лития (+1) (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, хлорид лития, хлоруро де литий, хлорид лития (+1) (порошок), EINECS 231-212-3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, хлорид лития (+1), безводный, хлорид литияG (безводный) , CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-212-3, NSC327172, Хлорид лития (+1), ультрасухой, Хлорид лютия, Хлорид, Литий, Хлорид лития (+1) (2,3% в тетрагидрофуране, ок. 0,5моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, ЛИТИЯ МОНОХЛОРИД, MolMap_000071, WLN: LI G, хлорид лития (+1), класс ACS, Lopac0_000604, ЛИТИЯ (+1) ХЛОРИД [MI], литий (+ 1) марка хлоридной батареи, хлорид лития (+1), реагент ACS, DTXCID105509, ЛИТИЙ (+1) ХЛОРИД [HSDB], ЛИТИЙ (+1) ХЛОРИД [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ЛИТИЙ (+1) ХЛОРИД [WHO-DD], хлорид лития (+1), 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, Литий (+ 1) хлорид, гамма облученный, 8 м, LP00604, SDCCGSBI-0050586.P002, Хлорид лития (+1), реагент ACS, >=99%, Хлорид лития (+1), ReagentPlus(R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07, NCGC00093980-01, NCGC00093980-02, NCGC00261289-01, BP-13612, SY002997, хлорид лития (+1), класс реагента Vetec(TM) , EU-0100604, FT- 0627896, L0204, L0222, Хлорид лития (+1), Содержание микроэлементов 99,9%, L 4408, Хлорид лития (+1), SAJ первый сорт, >=98,0%, Хлорид лития (+1), для молекулярной биологии, > =99%, Хлорид лития (+1), специальная марка SAJ, >=99,0%, A838146,



Хлорид лития (1+) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Хлорид лития (+1) представляет собой инъекцию, показанную для измерения сердечного выброса.


Хлорид лития (+1) кристаллизационной степени для изготовления сит или оптимизации.
Химическая формула безводного хлорида лития (+1) — LiCl, относительная молекулярная масса — 42,39, представляет собой кубические кристаллические белые частицы или порошок, который легко растворяется и имеет соленый вкус.


Хлорид лития (+1) относится к категории малотоксичных, но оказывает сильное раздражающее и разъедающее действие на глаза и слизистые оболочки.
Удельный вес хлорида лития (+1) составляет 2,068, температура плавления 605°C, температура кипения 1360°C, легко растворим в граммах воды (0°C) в 100 граммах воды, 127,5 граммов. (100°С)].


Хлорид лития (+1) имеет типичный срок хранения 2 года при хранении в сухих условиях.
Хлорид лития (+1) представляет собой бесцветные кристаллы или порошок.
Полученный раствор упаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития (+1).


Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Хлорид лития (+1) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.
Хлорид лития (+1) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.


Хлорид лития (+1) растворим в спирте, слабо растворим в ацетоне, пиридине и жидком аммиаке.
Хлорид лития (+1) — химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития (+1) ведет себя как довольно типичное ионное соединение, хотя ион Li+ очень мал.


Хлорид лития (+1) действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.
Хлорид лития (+1) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Хлорид лития (+1) представляет собой хлорид металла с противоионом Li (+).
Хлорид лития (+1) играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.
Хлорид лития (+1) представляет собой неорганический хлорид и соль лития.


Хлорид лития (+1) представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обусловливает свойства, не наблюдаемые для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 г). мл воды при 20 °C) и ее гигроскопические свойства.
Хлорид лития (+1) представляет собой бесцветные кристаллы или порошок.


Хлорид лития (+1) предназначен для анализов по изучению судьбы клеток, нейробиологии и противовирусных свойств; отмечено ингибирование GSK-3β
Хлорид лития (+1) гигроскопичен по своей природе.
Хлорид лития (+1) несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.


Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (+1) хранят в сухом и прохладном месте, в плотно закрытых емкостях.
Хлорид лития (+1) — типичное ионное соединение и соль лития.


Из-за небольшого размера иона лития ( Li+ ) хлорид лития (+1) обладает свойствами, которые мы не можем наблюдать у других хлоридов щелочных металлов.
Хлорид лития (+1) представляет собой противовирусный галогенид металла, используемый в различных анализах для изучения судеб клеток и нейробиологии.
В развивающихся эмбрионах Xenopus хлорид лития (+1) оказывает ингибирующее действие на GSK-3β (киназу гликогенсинтазы-3β), однако не сообщается, что он является общим ингибитором других протеинкиназ.


Хлорид лития (+1) более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Хлорид лития (+1) представляет собой соль хлористого лития, щелочного металла, подобного хлориду натрия.
Хотя ион Li+ незначителен, хлорид лития (+1) оказывает нераспознаваемое воздействие на другие хлориды щелочных металлов, например, растворяется в полярных растворителях и обладает гигроскопическими (удерживающими молекулы воды) свойствами.


Хлорид лития (+1) гигроскопичен, хорошо растворим в воде и очень полярен.
Хлорид лития (+1) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.
Хлорид лития (+1) — химическое соединение формулы LiCl.


Хлорид лития (+1) представляет собой соль лития, которая экспериментально использовалась в качестве иммуномодулятора.
Хлорид лития (+1) — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.
Хлорид лития (+1) получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.
Эти наблюдения могут иметь значение для хлорида лития (+1) при определении судьбы клеток у нескольких организмов, включая Xenopus и Dictyostelium.


Хлорид лития (+1) представляет собой химическое соединение с химической формулой «LiCl».
Соль представляет собой нормальное ионное соединение, хотя ион Li+ имеет небольшой размер, хлорид лития (+1) оказывает нераспознаваемое действие по сравнению с другими хлоридами щелочных металлов, например, исключительную растворимость в полярных растворителях и его гигроскопические свойства.


Противовирусные свойства хлорида лития (+1) были отмечены в исследовании, которое показало, что это соединение ингибирует инфекцию вируса псевдорабиса in vitro.
У дрозофилы было замечено, что в нервной системе хлорид лития (+1) может влиять на метаболизм аминокислот.
Кроме того, в культурах первичных глиальных клеток было отмечено, что хлорид лития (+1) обеспечивает защиту от эксайтотоксичности глутамата за счет потенциального снижения мРНК NR1, основной субъединицы рецептора N-метил-D-аспартата (NMDAR) в клетках.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТИЯ (1+) ХЛОРИДА:
Хлорид лития (1+) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Хлорид лития (+1) — очень эффективный антиманиакальный препарат для лечения биполярного расстройства.


Хлорид лития (+1) хорошо растворим в воде, спирте, ацетоне и амиловом спирте, а хлорид лития (+1) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
Хлорид лития (+1) используется в качестве электролита в гальванических элементах.


Хлорид лития (+1) используется в добавках.
Хлорид лития (1+) используется в следующих продуктах: покрытия, средства для обработки металлических поверхностей, средства для обработки неметаллических поверхностей, клеи и герметики, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, полироли и воски и продукты для сварки и пайки.


Хлорид лития (+1) применяют в качестве флюсов в технике сварки и пайки; соляная ванна для термообработки низкой температурой и пайки погружением; сырье для других соединений лития; трассер для химической продукции (денатурация вина и т.п.); реагент для абсорбции и дезинфекции (раствор хлорида лития (+1)) для поглотителей.


Другие выбросы хлорида лития (1+) в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование при длительном сроке службы материалы с низкой скоростью выделения (например, металл, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Выбросы в окружающую среду хлорида лития (1+) могут происходить в результате промышленного использования: промышленной абразивной обработки с низкой скоростью выброса (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).
Хлорид лития (+1) используется для получения темно-красного пламени.


Хлорид лития (+1) используется в качестве флюса для пайки, в качестве осушителя в потоках осушающего воздуха, в качестве компонента в органическом синтезе, в качестве добавки в реакции Стилле, в некоторых биохимических приложениях, а также для пайки металлического алюминия.
Хлорид лития (+1) используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 ° C.


Хлорид лития (+1) также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития (+1) можно использовать для повышения эффективности реакции Стилле.
Осушающие свойства хлорида лития (+1) можно использовать для получения питьевой воды путем поглощения влаги из воздуха, которая затем выделяется при нагревании соли.


Другие выбросы хлорида лития (1+) в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумага). и картонные изделия, электронное оборудование).
Хлорид лития (+1) также используется в органическом синтезе.


Хлорид лития (+1) используется для осаждения РНК.
Хлорид лития (+1) имеет множество применений.
Хлорид лития (+1) чрезвычайно гигроскопичен и широко используется в системах осушения для удаления влаги из воздуха в таких отраслях, как пищевая промышленность и садоводство.


Другие выбросы хлорида лития (+1) в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование при длительном сроке службы материалы с низкой скоростью выделения (например, металл, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (1+) можно найти в продуктах, материалы которых основаны на камне, гипсе, цементе, стекле или керамике (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы) и бумаге (например, салфетки, предметы женской гигиены). продукты, подгузники, книги, журналы, обои).
Хлорид лития (+1) также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования; Экстракция белка и кристаллизация белка;

Кристаллизация других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и частицу вируса LA; Ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E; Используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот; Может использоваться для избирательного осаждения РНК.


Хлорид лития (1+) используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, жидкостях для металлообработки, фармацевтических препаратах, полимерах, химикатах для очистки воды, а также в продукции для сварки и пайки.
Хлорид лития (1+) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, здравоохранение.


Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений долговечных материалов с низкой скоростью выделения (например, полов, мебели, игрушек, строительных материалов, штор, обуви, кожаных изделий, бумажных и картонных изделий, электронное оборудование). Это вещество можно найти в продуктах, изготовленных из материалов на основе камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы) и бумаги (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои).


Хлорид лития (+1) используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, жидкостях для металлообработки, фармацевтических препаратах, полимерах, химикатах для очистки воды, а также в продукции для сварки и пайки.
Хлорид лития (+1) используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.


Хлорид лития (+1) используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства по уходу за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для обработки металлов, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (+1) могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


Другие выбросы хлорида лития (1+) в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование при длительном сроке службы материалы с низкой скоростью выделения (например, металл, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (+1) также используется в качестве индикатора для сточных вод, в качестве флюса для пайки и в качестве компонента электролита при производстве специальных батарей.
Хлорид лития (+1) используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.
Хлорид лития (+1) является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.


Хлорид лития (+1) в основном используется для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития (+1) в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Кроме того, мы используем хлорид лития (+1) в качестве осушителя воздушных потоков.


Хлорид лития (+1) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn (0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития (+1) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


Будучи биологически значимым, хлорид лития (+1) находит применение в самых разных анализах для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Было обнаружено, что хлорид лития (+1) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (1+) используется для производства: химикатов и изделий из пластмасс.


Выбросы в окружающую среду хлорида лития (+1) могут происходить в результате промышленного использования: промышленная абразивная обработка с низкой скоростью выброса (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).
Хлорид лития (+1) используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.


Хлорид лития (+1) используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (+1) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки, веществ в закрытых системах с минимальный выпуск и в производстве статей.


Хлорид лития (1+) используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства по уходу за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для обработки металлов, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (1+) могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


Хлорид лития (1+) используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.
В органическом синтезе хлорид лития (+1) имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.


Наиболее примечательно то, что хлорид лития (+1) имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Другое применение хлорида лития (+1) заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используют хлорид лития (+1).


Хлорид лития (+1) можно использовать в качестве гигрометра. Кроме того, на воздухе он солеится за счет расплывающегося самораствора.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития (+1) в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.
Это зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития (+1).


Хлорид лития (+1) используется в ряде смесей солей, поскольку имеет низкую температуру плавления, что позволяет использовать этот материал в паяльных флюсах и паяльных ваннах.
Металлический литий электролизом: Хлорид лития (+1) в основном используется при температуре 450 ° C (842 ° F) для получения металлического лития электролизом LiCl / KCl.
В качестве паяльного флюса используется хлорид лития (+1): Хлорид лития (+1) также используется в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.


Хлорид лития (+1) используется в качестве осушителя при осушении воздушных потоков.
Хлорид лития (+1) используется в органическом синтезе.
Например, в качестве добавки в реакции Стилле.


Другие выбросы хлорида лития (+1) в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование при длительном сроке службы материалы с низкой скоростью выделения (например, металл, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (1+) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, здравоохранение.
При воздействии воздуха хлорид лития (+1) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.


Помимо источника хлорида, хлорид лития (+1) служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Хлорид лития (+1) используется для производства: химикатов и изделий из пл��стмасс.


Хлорид лития (+1) используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий и целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.
Выброс в окружающую среду хлорида лития (+1) может происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
В качестве красителя пламени используется хлорид лития (+1) для получения темно-красного пламени.


Хлорид лития (+1) используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров и сам по себе может использоваться в качестве гигрометра.
Расплавленный хлорид лития (+1) используется для приготовления ниобита лития, графена и углеродных нанотрубок.
Было обнаружено, что хлорид лития (+1) подавляет вирусную инфекцию.


Хлорид лития (+1) обладает сильными акарицидными свойствами (деструктор Варроа в популяциях медоносных пчел).
Биохимическое применение: LiCl используется для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Хлорид лития (+1) используется в качестве электролита для производства металлического лития и используется в качестве электролита в гальванических элементах.


Хлорид лития (1+) используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий и целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.
Промышленность использует расплавленную форму хлорида лития (+1) для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графема.
Кроме того, хлорид лития (+1) проявляет очень сильные акарицидные свойства.


Хлорид лития (+1) — химическое соединение, хорошо растворимое в полярных растворителях и используемое для получения металлического лития.
В органическом синтезе хлорид лития (+1) используется в качестве добавки в реакции Стилле.
Несортированные продукты, поставляемые компанией Spectrum, указывают на то, что они пригодны для общепромышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления.


Хлорид лития (+1) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Хлорид лития (+1) используется в следующих продуктах: покрытия, средства для обработки металлических поверхностей, средства для обработки неметаллических поверхностей, клеи и герметики, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, полироли и воски и продукты для сварки и пайки.


Хлорид лития (+1) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn (0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития (+1) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


Выбросы в окружающую среду хлорида лития (1+) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологического средства, веществ в закрытых системах с минимальный выпуск и в производстве статей.


Хлорид лития (+1) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
Расплавленный хлорид лития (+1) используется для изготовления углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что хлорид лития (+1) обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.


Хлорид лития (+1) используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.
Хлорид лития (+1) широко используется в ряде промышленных применений.
Хлорид лития (+1) используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.


Выбросы в окружающую среду хлорида лития (1+) могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Хлорид лития (+1) используется для осаждения РНК в биологических целях.
Хлорид лития (+1) представляет собой флюс для пайки алюминия в автомобильных деталях.


Хлорид лития (+1) используется в некоторых методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.
Хлорид лития (+1) используется в массивных системах осушения в промышленности переменного тока.
Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития (+1).
Хлорид лития (+1) используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (+1):
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (+1) образует кристаллогидраты.
Кроме того, известны моно-, три- и пентагидрат хлорида лития (+1).
Мы можем регенерировать безводные соли хлорида лития (+1) путем нагревания гидратов.

Кроме того, хлорид лития (+1) легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако при другом ионном хлориде источником хлорид-иона может служить раствор хлорида лития (+1).
Реакция хлорида лития (+1) с серной кислотой образует сульфат лития и хлороводород.
Химическое уравнение приведено ниже.

2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Хлорид лития (+1) реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl

Реакция хлорида лития (+1) с серной кислотой:
Когда хлорид лития (+1) реагирует с серной кислотой, образуется сульфат лития и хлористый водород.
Химическое уравнение приведено ниже.
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4

Соль образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.
Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.

Хлорид лития (+1) также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития (+1) могут служить источником хлорид-иона, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3

Реакция с серной кислотой:
Реакция хлорида лития (+1) и серной кислоты приводит к образованию хлористого водорода и сульфата лития.
Вот химическое уравнение реакции:
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4

При взаимодействии хлорида лития (+1) с H2SO4 образуются сульфат лития и хлористый водород.
2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Когда хлорид лития (+1) реагирует с таким основанием, как NaOH, образуется гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



СТРУКТУРА ЛИТИЯ (+1) ХЛОРИДА:
Структура хлорида лития (+1) LiCl нарисована с помощью точек Льюиса.
Хлорид лития (+1) — ионное соединение, в котором литий — соединение металла, а хлорид — неметалла.

Электроны передаются от иона металла к иону неметалла.
Один электрон переносится от лития и делает хлорид лития (+1) электроположительным, а при получении одного электрона от лития хлор становится электроотрицательным.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (+1):
Хлорид лития (+1) представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития (+1) имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°С и температуру плавления 605–614°С.
Хлорид лития (+1) растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.

Кроме того, хлорид лития (+1) мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.
Хлорид лития (+1) имеет резкий солоноватый вкус.
Хлорид лития (+1) имеет вид кубических кристаллов, кристаллического порошка или гранул.

Хлорид лития (+1) имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.
Водный раствор хлорида лития (+1) нейтральный и слегка щелочной.
Хлорид лития (+1) растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛИТИЯ (+1) ХЛОРИДА:
Хлорид лития (+1) получают обработкой карбоната лития соляной кислотой.
Безводный хлорид лития (+1) получают из гидрата нагреванием в токе хлористого водорода.



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (+1):
1. Физические свойства хлорида лития (+1) Licl:
Хлорид лития (+1) по своей природе является расплывчатым, выглядит в виде кубических кристаллов, гранул или кристаллического порошка.
Хлорид лития (+1) имеет резкий солоноватый вкус.

Хлорид лития (+1) имеет температуру кипения от 2417 до 2480 ° F при 760 мм рт. ст.
Температура плавления хлорида лития (+1) составляет 1121 °F.
Хлорид лития (+1) имеет плотность 2,068 при 77 °F.

Водный раствор хлорида лития (+1) нейтральный или слабощелочной.
Хлорид лития (+1) хорошо растворим в воде, спиртах, эфире, пиридине, нитробензоле.



ОСОБЕННОСТИ ЛИТИЯ (+1) ХЛОРИДА:
Стерильный фильтрованный раствор:
Сформовано на сверхчистой воде типа 1+: удельное сопротивление 18,2 МОм-см при 25°C, общее содержание органического углерода < 5 частей на миллиард, отсутствие бактерий (<1 бактерий (КОЕ/мл)), отсутствие пирогенов (<0,03 эндотоксина (ЕС/мл)) , без РНКазы (< 0,01 нг/мл) и без ДНКазы (< 4 пг/мкл)



ФУНКЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛИ��ИЯ (+1) ХЛОРИДА:
Сырье для получения металлического лития.
Флюс при производстве металла электролизом (например, при производстве титана и алюминия), используется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя воздуха и специального цементного сырья, также используется в огне, в аккумуляторной промышленности для производства литий-марганцевых батарей. электролит и т. д.
Безводный хлорид лития (+1) в основном применяется для электролитического приготовления металлических литиевых и алюминиевых флюсов и флюсов, а также в качестве влагопоглощающих (осушающих) средств в неохлаждаемых кондиционерах.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (1+):
Внешний вид: белое твердое вещество, гигроскопично.
Ковалентно-связанная единица: 2
Удельный вес: 2,068 при 77 ° F
Сложность: 2
Растворимость: Нерастворим в воде.
КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3
Файл Мол: 7447-41-8.mol
Хлорид лития Химические свойства:
Температура плавления: 605 °C (лит.)
Температура кипения: 1382°С.
плотность: 2,06
давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: растворим
форма: бусины
цвет: от белого до серого

Удельный вес: 2,068
Запах: Без запаха
PH: 5,5-7,5 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
Диапазон pH: 6
Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Линейная формула: LiCl
Номер ООН: NONH для всех видов транспорта.
Вес формулы: 42,39 г/моль
Химическое название или материал: Хлорид лития.

Химическая формула: LiCl
Молярная масса: 42,39 g•mol−1
Внешний вид: белое твердое вещество
гигроскопичный, острый
Плотность: 2,068 г/см3
Температура плавления: 605–614 ° C (1121–1137 ° F; 878–887 К).
Точка кипения: 1382 ° C (2520 ° F; 1655 К)
Растворимость в воде: 68,29 г/100 мл (0 °C).
74,48 г/100 мл (10 °С)
84,25 г/100 мл (25 °С)
88,7 г/100 мл (40 °С)
123,44 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: растворим в гидразине, метилформамиде,
бутанол, оксихлорид селена(IV), 1-пропанол

Растворимость в метаноле: 45,2 г/100 г (0 °C).
43,8 г/100 г (20 °С)
42,36 г/100 г (25 °С)
44,6 г/100 г (60 °С)
Растворимость в этаноле: 14,42 г/100 г (0 °C).
24,28 г/100 г (20 °С)
25,1 г/100 г (30 °С)
23,46 г/100 г (60 °С)
Растворимость в муравьиной кислоте: 26,6 г/100 г (18 °C).
27,5 г/100 г (25 °С)
Растворимость в ацетоне: 1,2 г/100 г (20 °C).
0,83 г/100 г (25 °С)
0,61 г/100 г (50 °С)
Растворимость в жидком аммиаке: 0,54 г/100 г (-34 °C).
3,02 г/100 г (25 °С)

Давление пара: 1 торр (785 °C)
10 торр (934 °С)
100 торр (1130 °С)
Магнитная восприимчивость (χ): −24,3•10−6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,662 (24 °C)
Вязкость: 0,87 сП (807 °С).
Состав:
Координационная геометрия: Октаэдрическая.
Форма молекулы: Линейная (газ)
Дипольный момент: 7,13 Д (газ)
Термохимия:
Теплоемкость (С): 48,03 Дж/моль•К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 59,31 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -408,27 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -384 кДж/моль.
Молекулярный вес: 42,4 г/моль

Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 41,9848561 г/моль.
Моноизотопная масса: 41,9848561 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 2
Официальное обвинение: 0
Сложность: 2
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: 2
Соединение канонизировано: Да

Физическое состояние: порошок
Цвет: бесцветный
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 605 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 1360 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 6 при 50 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.

Растворимость в воде: 569 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: 1,33 гПа при 547 °C.
Плотность: 2,07 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
LiCl: хлорид лития
Плотность: 2,07 г/см³
Молекулярный вес/ Молярная масса: 42,394 g/mol
Точка кипения: 1382 °C.
Температура плавления: 605 °С.
Химическая формула: LiCl
Запах: Без запаха



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛИТИЯ (1+) ХЛОРИДА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (1+):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (1+):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (1+):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (1+):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (1+):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ЛИТИЯ ХЛОРИД
Хлорид лития представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обуславливает свойства, не наблюдаемые у других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл воды при 20 °C) и его гигроскопические свойства.
Хлорид лития образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.

КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3

Хлорид металла с противоионом Li(+).
Хлорид лития имеет множество применений.
Он чрезвычайно гигроскопичен и широко используется в системах осушения для удаления влаги из воздуха в таких отраслях, как пищевая промышленность и садоводство.
Он также используется в качестве индикатора сточных вод, в качестве флюса для пайки и в качестве компонента электролита при производстве специальных батарей.

Хлорид лития Химические свойства
Температура плавления: 605 °C (лит.)
Температура кипения: 1383 °С/1 атм (лит.)
Плотность: 2,06
Давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость H2O: растворим
Форма: бусины
Пка: 2,256 [при 20 ℃]
Удельный вес: 2,068
Цвет: от белого до серого
PH: 5,5-7,5 (25 ℃, 50 мг/мл в H2O)
Запах: Без запаха
Диапазон pH: 6
Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
λmax λ: 260 нм Amax: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Мерк: 14,5528
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома, трифторидом брома. Очень гигроскопичен. Берегите от влаги.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
ЛогП: -1
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)

Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.
Хлорид лития также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития могут служить источником хлорид-иона, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3

Хлорид лития представляет собой белые кубические кристаллы; гранулы или порошок; гигроскопичен; острый соленый вкус; плавится при 605°С; испаряется при температуре около 1360°C. Хлорид лития имеет необычно высокую растворимость в воде по сравнению с хлоридами других щелочных металлов; легко растворяется в воде (64 г/100 мл при 0°С); также хорошо растворим в спирте и пиридине; умеренно растворим в ацетоне (4,1 г/100 мл при 25°С).
Известны следующие гидраты: LiCl·H2O, LiCl-3H20 и LiCl-5H2O.
Высшие гидраты стабильны при все более низких температурах.
Хлорид лития расплывается при нормальных атмосферных условиях.
Хлорид лития в значительной степени растворим во многих полярных органических жидкостях.
Хлорид лития обычно наиболее растворим в спиртах, растворимость в которых снижается по мере увеличения размера органического радикала.
Хлорид лития осушает воздух для промышленной сушки и кондиционирования воздуха.
Хлорид лития горит в пламени с хромотой и используется в пиротехнике.
Хлорид лития также используется в качестве пиротехнического средства при сварке и пайке флюсов.

Хлорид лития безводный известен под названием 7447-41-8, хлорид лития, хлорку литу, как хлор лития, хлорид лития (LiCl), LiCl, CHEBI: 48607, хлорлитий, хлорид лития и имеет молекулярную формулу ClLi с Молекулярный вес 42,394.
Хлорид лития производится путем реакции гидроксида лития/карбоната лития с соляной кислотой и может быть экстрагирован из хлоридов других щелочных металлов с использованием амилового спирта.

Имея форму расплывающихся кубических кристаллов в гранулах или в виде кристаллического порошка, белых кубических кристаллов или порошка, хлорид лития имеет резкий соленый вкус с температурой кипения 1383°С и температурой плавления 610°С.
Другие свойства хлорида лития включают плотность/удельный вес 2,07 г/куб.см, нейтральный или слабощелочной pH и растворимость 84,5 г/100 г воды при 25°C; растворим в этаноле, ацетоне, пиридине, а также в водных спиртах, эфире, пиридине, нитробензоле.

Физические свойства
Белые кубические кристаллы; гранулы или порошок; гигроскопичен; острый соленый вкус; показатель преломления 1,662; плотность 2,068 г/см3; плавится при 605°С; испаряется при температуре около 1360°C; легко растворяется в воде (64 г/100 мл при 0°С); также хорошо растворим в спирте и пиридине; умеренно растворим в ацетоне (4,1 г/100 мл при 25°С).

Использование
Хлорид лития в основном используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 ° C (842 ° F).
Хлорид лития также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития используется в качестве осушителя воздушных потоков.
В более специализированных приложениях хлорид лития находит применение в органическом синтезе, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Кроме того, в биохимических приложениях хлорид лития можно использовать для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Хлорид лития также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.

Хлорид лития полезен для производства металлического лития, а также для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
При воздействии воздуха хлорид лития превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо того, что хлорид лития является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития находит применение в самых разных анализах для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Было обнаружено, что хлорид лития подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития используется как антидепрессант, особенно при лечении маниакальной депрессии и биполярных расстройств.

Растворы хлорида лития используются в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.
Использование хлорида лития зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития.
После того как растворы впитали воду, их регенерируют путем нагревания.
Хлорид лития используется в ряде смесей солей.
Такие смеси солей имеют низкие температуры плавления, что позволяет использовать материал в паяльных флюсах и паяльных ваннах.
В качестве электролита можно использовать расплавленную эвтектическую смесь хлорида лития и хлорида калия.
Смесь подвергают электролизу для производства металлического лития и используют в качестве электролита в гальванических элементах.
Производство минеральных вод; в пиротехнике; пайка алюминия; в холодильных машинах.

Нишевое использование
Хлорид лития используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров.
При 25 ° C (77 ° F) насыщенный раствор (45,8%) соли будет иметь равновесную относительную влажность 11,30%.
Кроме того, хлорид лития можно использовать в качестве гигрометра.
Эта расплывчатая соль образует самораствор при воздействии воздуха.
Равновесная концентрация хлорида лития в полученном растворе напрямую зависит от относительной влажности воздуха.
Процент относительной влажности при 25 °C (77 °F) можно оценить с минимальной погрешностью в диапазоне 10–30 °C (50–86 °F) по следующему уравнению первого порядка: RH = 107,93–2,11 °C. , где C – концентрация хлорида лития в растворе, проценты по массе.

Расплавленный хлорид лития используется для получения углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что хлорид лития обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.
Хлорид лития используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.

Подготовка
Хлорид лития получают обработкой карбоната лития соляной кислотой. Безводный хлорид лития получают из гидрата нагреванием в токе хлористого водорода.

Хлорид лития можно получить реакцией карбоната или гидроксида лития с соляной кислотой с последующей кристаллизацией:
(1) Li2CO3+ 2HCl →2LiCl + CO2+ H2O
(2) LiOH + HCl →LiCl + H2O
Кристаллизация выше 95°C дает безводную соль. Горячий раствор при охлаждении образует кристаллы моногидрата LiCl.H2O.
Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Кристаллы сушат с получением безводного хлорида лития.
Хлорид лития можно синтезировать из его элементов путем нагревания металлического лития с газообразным хлором.
Хлорид лития также можно получить из природных рассолов.

Профиль реактивности
Эти материалы обладают слабой окислительной или восстановительной способностью.
Однако окислительно-восстановительные реакции все же могут происходить.
Например, CO2, который часто считается химически инертным, энергично окисляет сильный восстановитель Mg, если их нагревать вместе.
Большинство соединений этого класса малорастворимы или не��астворимы в воде.
Если растворяется в воде, то растворы обычно не являются ни сильнокислыми, ни сильноосновными.

Эти соединения не реагируют с водой.
Некоторые реагируют с кислотами: карбонаты выделяют углекислый газ и тепло при обработке кислотами; фториды, сульфиты и сульфиды при обработке кислотами выделяют токсичные газы (фтороводород, диоксид серы и сероводород соответственно).

Биохимические/физиоловые действия
Хлорид лития обладает способностью блокировать киназу гликогенсинтазы (GSK).
Хлорид лития также может обладать противовоспалительным действием в низких и нетоксичных концентрациях.

Синонимы
ЛИТИЯ ХЛОРИД
7447-41-8
LiCl
хлорид лития
хлор лития
Хлорку литу
хлорлитий
Литийхлорид
Хлорид лития (LiCl)
литий;хлорид
ClLi
Chlorku Litu [польский]
ССРИС 5924
ЧЕБИ:48607
Литий хлорид
ХСДБ 4281
Лютия хлорид
Литий хлорид
хлоруро-де-литио
Литий хлорид (порошок)
ЭИНЭКС 231-212-3
MFCD00011078
Хлор лития [французский]
НСК 327172
UNII-G4962QA067
ЛИТИЙ МУРИАТИКУМ
G4962QA067
НСК-327172
ЛитийХлоридГр (Безводный)
ХЕМБЛ69710
DTXSID2025509
ЭК 231-212-3
НСК327172
Литий хлорид, безводный
Литий хлорид, ультрасухой
Хлорид, Литий
Электролит хлорида лития 2M, раствор для наполнения электродов
Хлорид лития (2,3% в тетрагидрофуране, около 0,5моль/л)
литим хлорид
Литий хлорид, безводный, куски, содержание микроэлементов 99,99 %
Хлоруро де литио (licl)
Лопак-L-4408
ЛИТИЯ МОНОХЛОРИД
D07WXT
МолМап_000071
ВЛН: ЛИ Г
Литий хлорид марки ACS
Лопак0_000604
ЛИТИЯ ХЛОРИД [MI]
Марка хлоридно-литиевой батареи
Хлорид лития, реагент ACS
DTXCID105509
ЛИТИЯ ХЛОРИД [HSDB]
ЛИТИЯ ХЛОРИД [INCI]
ЛИТИЙ МУРИАТИКУМ [HPUS]
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
ЛИТИЯ ХЛОРИД [ВОЗ-DD]
Хлорид лития, 3-5% в ТГФ
ХМС3261J10
Tox21_500604
БДБМ50494542
АКОС015902822
АКОС015950647
АКОС024438070
CCG-204693
хлорид лития, гамма-облученный, 8м
LP00604
ЛС-1644
SDCCGSBI-0050586.P002
Хлорид лития, реагент ACS, >=99%
Литий хлорид, ReagentPlus(R), 99%
NCGC00015607-01
NCGC00015607-02
NCGC00015607-03
NCGC00015607-04
NCGC00015607-07
NCGC00093980-01
NCGC00093980-02
NCGC00261289-01
БП-13612
SY002997
Хлорид лития, Vetec(TM) ч.д.а.
ЕС-0100604
FT-0627896
L0204
L0222
Хлорид лития, следы металлов 99,9%
Л 4408
Литий хлорид SAJ первый сорт, >=98,0%
Хлорид лития, для молекулярной биологии, >=99%
Литий хлорид, специальная марка SAJ, >=99,0%
А838146
Хлорид лития, BioXtra, >=99,0% (титрование)
Q422930
СР-01000076252
СР-01000076252-1
Хлорид лития, порошок, содержание микроэлементов >=99,99 %
Литий хлорид, пурис. в год, безводный, >=99,0% (АТ)
Хлорид лития, безводный, гранулы, -10 меш, содержание микроэлементов >=99,9 %
Литий хлорид, безводный, гранулы, -10 меш, содержание микроэлементов 99,998%.
Литий хлорид, пурис. в год, реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT)
Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99 %
Литий хлорид безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%
Литий хлорид, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (АТ)
59217-69-5
ЛИТИЯ ХЛОРИД
Хлорид лития представляет собой ионное соединение или соль, обладающую высокой полярностью и растворимую в воде.
Хлорид лития более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Химическая формула хлорида лития — LiCl.


Номер CAS: 7447-41-8
Номер ЕС: 231-212-3
Номер лея: MFCD00011078
Химическая формула: LiCl



Хлорид лития, Хлорид лития (1+), ЛИТИЯ ХЛОРИД, 7447-41-8, LiCl, Хлорид лития, хлористый литий, хлорлитий, Хлорид лития, Хлорид лития (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития , HSDB 4281, хлорид лития, хлористый литий, хлорид лития (порошок),
EINECS 231-212-3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, Хлорид лития безводный, LithiumChlorideG (безводный), CHEMBL69710, DTXSID202550 9, EC 231-212-3, NSC327172, Хлорид лития , ультра сухой, хлорид лютия, хлорид, литий, хлорид лития (2,3% в тетрагидрофуране, около 0,5 моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, хлорид лития, ACS класс, Lopac0_000604, ЛИТИЯ ХЛОРИД [MI], Хлорид лития для батареи, Хлорид лития, реагент ACS, DTXCID105509, ХЛОРИД ЛИТИЯ [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ [ ВОЗ-DD], хлорид лития, 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития, гамма-облучение, 8м, LP00604, SD CCGSBI-0050586.P002, Хлорид лития, Реагент ACS, >=99 %, хлорид лития, ReagentPlus(R), 99 %, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07, NCGC00093980-01, NCGC0009 3980-02, NCGC00261289-01 , BP-13612, SY002997, Хлорид лития, Vetec(TM), класс реагента, EU-0100604, FT-0627896, L0204, L0222, Хлорид лития, Содержание микроэлементов 99,9%, L 4408, Хлорид лития, первый сорт SAJ, >= 98,0%, Хлорид лития, для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития, специальная марка SAJ, >=99,0%, A838146, Хлорид лития, BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR- 01000076252-1, Хлорид лития, порошок, содержание микроэлементов >=99,99%, Хлорид лития, пурисс. Па, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, 99,998% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития , пурис. год, Реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), Реагент ACS, >=99%, Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi- Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, литиевая соль соляной кислоты, хлорид лития, литиевая соль хлорида лития, хлорид лития, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лютия, хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лития



Хлорид лития представляет собой соль хлористого лития, щелочного металла, подобного хлориду натрия.
Хотя ион Li+ незначителен, хлорид лития оказывает нераспознаваемое воздействие на другие хлориды щелочных металлов, например, растворяется в полярных растворителях и обладает гигроскопическими (удерживающими молекулы воды) свойствами.


Хлорид лития имеет типичный срок хранения 2 года при хранении в сухих условиях.
Хлорид лития выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.
Хлорид лития представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.


Хлорид лития представляет собой инъекцию, показанную для измерения сердечного выброса.
Хлорид лития кристаллизационного сорта для изготовления сит или оптимизации.
Химическая формула безводного хлорида лития — LiCl, относительная молекулярная масса — 42,39, представляет собой кубические кристаллические белые частицы или порошок, который легко растворяется и имеет соленый вкус.


Хлорид лития относится к категории малотоксичных, но оказывает сильное раздражающее и разъедающее действие на глаза и слизистые оболочки.
Удельный вес хлорида лития составляет 2,068, температура плавления 605 ° C, температура кипения 1360 ° C, он легко растворим в граммах воды (0 ° C), в 100 граммах воды, 127,5 граммах (100 ° C). )].


Хлорид лития растворим в спирте, мало растворим в ацетоне, пиридине и жидком аммиаке.
Хлорид лития представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития ведет себя как довольно типичное ионное соединение, хотя ион Li+ очень мал.


Хлорид лития гигроскопичен, хорошо растворим в воде и очень полярен.
Хлорид лития более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.
Хлорид лития представляет собой химическое соединение формулы LiCl.


Хлорид лития представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обуславливает свойства, не наблюдаемые у других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл воды при 20 °C) и его гигроскопические свойства.
Хлорид лития выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.


Хлорид лития представляет собой соль хлорида металла с противоионом Li(+).
Хлорид лития играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.
Хлорид лития представляет собой неорганический хлорид и соль лития.


Хлорид лития представляет собой соль лития, которая экспериментально использовалась в качестве иммуномодулятора.
Хлорид лития — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.
Хлорид лития получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.


Полученный раствор упаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития.
Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Хлорид лития представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.


Хлорид лития действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.
Хлорид лития зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Хлорид лития представляет собой химическое соединение с химической формулой «LiCl».
Соль представляет собой нормальное ионное соединение, хотя ион Li+ имеет небольшой размер, хлорид лития оказывает нераспознаваемые эффекты для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях и его гигроскопические свойства.


Хлорид лития предназначен для анализов по изучению клеточной судьбы, нейробиологии и противовирусных свойств; отмечено ингибирование GSK-3β
Хлорид лития гигроскопичен по своей природе.
Хлорид лития несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.


Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития хранят в сухом и прохладном месте, в плотно закрытых емкостях.
Хлорид лития — типичное ионное соединение и соль лития.


Из-за небольшого размера иона лития ( Li+ ) хлорид лития обладает свойствами, которые мы не можем наблюдать у других хлоридов щелочных металлов.
Хлорид лития представляет собой противовирусный галогенид металла, используемый в различных анализах для изучения клеточной судьбы и нейробиологии.
Наблюдается, что у развивающихся эмбрионов Xenopus хлорид лития ингибирует GSK-3β (киназа гликогенсинтазы-3β), однако не сообщается, что он является общим ингибитором других протеинкиназ.


Эти наблюдения могут иметь значение для хлорида лития при определении судьбы клеток у нескольких организмов, включая Xenopus и Dictyostelium.
Кроме того, в трансфицированных клетках яичника китайского хомячка (CHO), стимулированных ангиотензией II (Ang II), было отмечено, что хлорид лития усиливает выработку инозитолтрифосфата.


Противовирусные свойства хлорида лития были отмечены в исследовании, которое показало, что это соединение ингибирует инфекцию вируса псевдорабиса in vitro.
У дрозофилы было замечено, что в нервной системе хлорид лития может влиять на метаболизм аминокислот.
Более того, в культурах глиальных первичных клеток было отмечено, что хлорид лития обеспечивает защиту от эксайтотоксичности глутамата за счет потенциального снижения мРНК NR1, основной субъединицы рецептора N-метил-D-аспартата (NMDAR) в клетках.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития — очень эффективный антиманиакальный препарат для лечения биполярного расстройства.
Хлорид лития хорошо растворим в воде, спирте, ацетоне и амиловом спирте, а хлорид лития также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


Хлорид лития используется в качестве электролита в гальванических элементах.
Хлорид лития используется для получения темно-красного пламени.
Хлорид лития используется в добавках.


Хлорид лития также используется в органическом синтезе.
Хлорид лития используется для осаждения РНК.


Хлорид лития применяют в качестве флюсов в технике сварки и пайки; соляная ванна для термообработки низкой температурой и пайки погружением; сырье для других соединений лития; трассер для химической продукции (денатурация вина и т.п.); реагент для абсорбции и дезинфекции (раствор хлорида лития) для поглотителей.


Хлорид лития используется в качестве флюса для пайки, в качестве осушителя в потоках осушающего воздуха, в качестве компонента в органическом синтезе, в качестве добавки в реакции Стилле, в некоторых биохимических приложениях, а также для пайки металлического алюминия.
Хлорид лития используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 °C.


Хлорид лития также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития можно использовать для повышения эффективности реакции Стилле.
Осушающие свойства хлорида лития можно использовать для получения питьевой воды путем поглощения влаги из воздуха, которая затем выделяется при нагревании соли.


Хлорид лития имеет множество применений.
Хлорид лития чрезвычайно гигроскопичен и широко используется в системах осушения для удаления влаги из воздуха в таких отраслях, как пищевая промышленность и садоводство.


Хлорид лития также используется в качестве индикатора сточных вод, в качестве флюса для пайки и в качестве компонента электролита при производстве специальных батарей.
Хлорид лития используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.
Хлорид лития является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.


Хлорид лития также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования; Экстракция белка и кристаллизация белка; Кристаллизация других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и частицу вируса LA; Ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E; Используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот; Может использоваться для избирательного осаждения РНК.


Хлорид лития в основном используется для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Кроме того, мы используем хлорид лития в качестве осушителя воздушных потоков.


В органическом синтезе хлорид лития имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Наиболее примечательно то, что хлорид лития имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Другое применение хлорида лития заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используют хлорид лития.
Хлорид лития можно использовать в качестве гигрометра. Кроме того, на воздухе он солеится за счет расплывающегося самораствора.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.


Промышленность использует расплавленную форму хлорида лития для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графема.
Кроме того, хлорид лития проявляет очень сильные акарицидные свойства.
Хлорид лития представляет собой химическое соединение, хорошо растворимое в полярных растворителях и используемое для получения металлического лития.


В органическом синтезе хлорид лития используется в качестве добавки в реакции Стилле.
Несортированные продукты, поставляемые компанией Spectrum, указывают на то, что они пригодны для общепромышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления.


Хлорид лития также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
Расплавленный хлорид лития используется для получения углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что хлорид лития обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.


Хлорид лития используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.
Хлорид лития широко используется в ряде промышленных применений.
Хлорид лития используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.


Хлорид лития используется для осаждения РНК в биологических целях.
Хлорид лития представляет собой алюминиевый флюс, используемый в автомобильных деталях.
Хлорид лития используется в нескольких методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.


Хлорид лития используется в массивных системах осушения воздуха в промышленности переменного тока.
Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития.
Хлорид лития используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.


Это зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития.
Хлорид лития используется в ряде смесей солей, поскольку его низкие температуры плавления позволяют использовать этот материал в паяльных флюсах и паяльных ваннах.
Хлорид лития используется в качестве электролита для производства металлического лития и используется в качестве электролита в гальванических элементах.


Хлорид лития используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при изготовлении или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Хлорид лития используется в следующих продуктах: покрытиях, продуктах для обработки металлических поверхностей, продуктах для обработки неметаллических поверхностей, клеях и герметиках, чернилах и тонерах, регуляторах pH и продуктах для очистки воды, фотохимических веществах, полиролях и восках, а также в сварочных и сварочных материалах. паяльные изделия.


Другие выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), использование на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), использование на открытом воздухе в долговечных материалах с низким выбросом (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


При воздействии воздуха хлорид лития превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо того, что хлорид лития является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


Будучи биологически значимым, хлорид лития находит применение в самых разных анализах для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Было обнаружено, что хлорид лития подавляет вирусную инфекцию.
Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленная абразивная обработка с низкой скоростью выброса (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).


Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений долговечных материалов с низкой скоростью выделения (например, полов, мебели, игрушек, строительных материалов, штор, обуви, кожаных изделий, бумажных и картонных изделий, электронное оборудование). Это вещество можно найти в продуктах, изготовленных из материалов на основе камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы) и бумаги (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои).


Хлорид лития используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, жидкостях для металлообработки, фармацевтических препаратах, полимерах, химикатах для очистки воды, а также в продуктах для сварки и пайки.
Хлорид лития используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.


Другие выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), использование на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), использование на открытом воздухе в долговечных материалах с низким выбросом (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства по уходу за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для обработки металлов, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.
Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


Хлорид лития используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.
Хлорид лития используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.


Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологических вспомогательных средств, веществ в закрытых системах с минимальными выбросами и в производство изделий.


Хлорид лития используется для производства: химикатов и изделий из пластмасс.
Хлорид лития используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий и целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.


Металлический литий электролизом: Хлорид лития в основном используется при температуре 450 ° C (842 ° F) для получения металлического лития электролизом LiCl / KCl.
В качестве паяльного флюса используется хлорид лития: Хлорид лития также используется в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития используется в качестве осушителя при осушении воздушных потоков.


Хлорид лития используется в органическом синтезе.
Например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Биохимическое применение: LiCl используется для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


В качестве красителя пламени используется хлорид лития, позволяющий получить темно-красное пламя.
Хлорид лития используется в качестве эталона относительной влажности при калибровке гигрометров и сам по себе может использоваться в качестве гигрометра.
Расплавленный хлорид лития используется для получения ниобита лития, графена и углеродных нанотрубок.


Хлорид лития полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


При воздействии воздуха хлорид лития превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо того, что хлорид лития является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


Будучи биологически значимым, хлорид лития находит применение в самых разных анализах для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Было обнаружено, что хлорид лития подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития обладает сильными акарицидными свойствами (Varroa destructor в популяциях медоносных пчел).


-Коммерческое применение хлорида лития:
Хлорид лития в основном используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 ° C (842 ° F).
Хлорид лития также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.

Хлорид лития используется в качестве осушителя воздушных потоков.
В более специализированных применениях хлорид лития находит применение в органическом синтезе, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Кроме того, в биохимических приложениях хлорид лития можно использовать для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


-Нишевые применения хлорида лития:
Хлорид лития используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров.
При 25 ° C (77 ° F) насыщенный раствор (45,8%) соли будет иметь равновесную относительную влажность 11,30%.

Кроме того, хлорид лития можно использовать в качестве гигрометра.
Эта расплывающаяся соль при воздействии воздуха образует самораствор хлорида лития.
Равновесная концентрация хлорида лития в полученном растворе напрямую зависит от относительной влажности воздуха.

Процент относительной влажности при 25 °C (77 °F) можно оценить с минимальной погрешностью в диапазоне 10–30 °C (50–86 °F) по следующему уравнению первого порядка: RH = 107,93–2,11 °C. , где C – концентрация хлорида лития в растворе, проценты по массе.


-Электрохимическое использование хлорида лития:
Металлический литий получают электролизом хлорида лития и хлорида калия, который плавится при 450°С.
В качестве сырья в процессе используется хлорид лития высокой чистоты, из которого получается металлический литий с чистотой около 99,5%.

Расплавленный литий содержится в котле из углеродистой стали, а газообразный хлор собирается в трубе из нержавеющей стали или стеклянной трубе для использования в других процессах.
Расплавленный литий стекает в сборный резервуар, а затем отливается в слитки.
Сетка или сетка из нержавеющей стали разделяют два отделения, чтобы предотвратить смешивание продуктов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития образует кристаллогидраты.
Кроме того, известны моно-, три- и пентагидрат хлорида лития.
Мы можем регенерировать безводные соли хлорида лития, нагревая гидраты.
Кроме того, хлорид лития легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако с другим ионным хлоридом раствор хлорида лития может служить источником хлорид-иона.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития получают обработкой карбоната лития соляной кислотой.
Хлорид лития представляет собой сильно экзотермическую реакцию металлического лития с хлором или безводным газообразным хлористым водородом.
При нагревании гидрата вместе с потоком хлористого водорода образуется безводный хлорид лития.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Реакция хлорида лития с серной кислотой приводит к образованию сульфата лития и хлористого водорода.
Химическое уравнение приведено ниже.

2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Хлорид лития реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°С и температуру плавления 605–614°С.
Хлорид лития растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.
Кроме того, хлорид лития мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Реакция хлорида лития с серной кислотой:
Когда хлорид лития реагирует с серной кислотой, образуется сульфат лития и хлористый водород.
Химическое уравнение приведено ниже.
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4



ЛИТИЯ ХЛОРИД РЕАГИРУЕТ С ОСНОВАНИЕМ:
Когда хлорид лития реагирует с гидроксидом натрия, образуется гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl+NaOH→LiOH+NaCl
Пошаговое объяснение того, как нарисовать хлорид лития Льюис



СТРУКТУРА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Структура хлорида лития LiCl нарисована с помощью точек Льюиса.
Хлорид лития представляет собой ионное соединение, в котором литий представляет собой соединение металла, а хлорид — неметалла.

Электроны передаются от иона металла к иону неметалла.
Один электрон переносится от лития и делает хлорид лития электроположительным, а при получении одного электрона от лития хлор становится электроотрицательным.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Соль образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.
Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.

Хлорид лития также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития могут служить источником хлорид-иона, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития получают обработкой карбоната лития соляной кислотой.
Безводный хлорид лития получают из гидрата нагреванием в токе хлористого водорода.



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
1. Физические свойства хлорида лития Licl:
Хлорид лития имеет расплывчатый характер и выглядит в виде кубических кристаллов, гранул или кристаллического порошка.
Хлорид лития имеет резкий солоноватый вкус.

Хлорид лития имеет температуру кипения от 2417 до 2480 ° F при 760 мм рт. ст.
Температура плавления хлорида лития составляет 1121 ° F.
Хлорид лития имеет плотность 2,068 при температуре 77 °F.

Водный раствор хлорида лития нейтральный или слабощелочной.
Хлорид лития хорошо растворим в воде, спиртах, эфире, пиридине, нитробензоле.



ФОРМУЛА И СТРУКТУРА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Химическая формула хлорида лития — LiCl.
Хлорид лития имеет молярную массу 42,394 г/моль.
На молекулярном уровне положительно заряженный ион лития ( Li+ ) реагирует с отрицательно заряженным ионом хлорида ( Cl- ) с образованием хлорида лития (LiCl).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Мы можем производить хлорид лития путем обработки карбоната лития соляной кислотой.
Кроме того, мы также можем генерировать хлорид лития путем высокоэкзотермической реакции металлического лития с эфиром хлора или безводным газообразным хлористым водородом.
Кроме того, мы можем получить безводный хлорид лития путем гидратации и нагревания потоком хлористого водорода.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития имеет резкий солоноватый вкус.
Хлорид лития имеет вид кубических кристаллов, кристаллического порошка или гранул.
Хлорид лития имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.
Водный раствор хлорида лития нейтральный и немного щелочной.
Хлорид лития растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Реакция с серной кислотой:
Реакция хлорида лития и серной кислоты приводит к образованию хлористого водорода и сульфата лития.
Вот химическое уравнение реакции:
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4



РЕАКЦИЯ С ОСНОВАНИЕМ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития реагирует со щелочью (например, гидроксидом натрия) с образованием хлорида натрия и гидроксида лития.
LiCl+NaOH→LiOH+NaCl
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития образует кристаллогидраты.

Регенерировать его безводные соли можно после нагревания гидратов.
Кроме того, хлорид лития легко поглощает четыре эквивалента аммиака на моль.
Однако хлорид лития в основном может служить источником хлорид-ионов в сочетании с ионным хлоридом.



ОСОБЕННОСТИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Стерильный фильтрованный раствор:
Сформовано на сверхчистой воде типа 1+: удельное сопротивление 18,2 МОм-см при 25°C, общее содержание органического углерода < 5 частей на миллиард, отсутствие бактерий (<1 бактерий (КОЕ/мл)), отсутствие пирогенов (<0,03 эндотоксина (ЕС/мл)) , без РНКазы (< 0,01 нг/мл) и без ДНКазы (< 4 пг/мкл)



ФУНКЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Сырье для получения металлического лития.
Флюс при производстве металла электролизом (например, при производстве титана и алюминия), используется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя воздуха и специального цементного сырья, также используется в огне, в аккумуляторной промышленности для производства литий-марганцевых батарей. электролит и т.д.
Хлорид лития безводный в основном используется для электролитического приготовления металлических литиевых и алюминиевых флюсов и флюсов, а также в качестве влагопоглощающих (осушающих) агентов в неохлаждаемых кондиционерах.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития можно получить взаимодействием карбоната лития с соляной кислотой.
Хлорид лития представляет собой экзотермическую реакцию лития с газообразным хлором или хлористым водородом.
Li2CO3 + HCl ⇢ LiCl + CO2 + H2O
При нагревании хлорида лития вместе с хлористым водородом образуется LiCl.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития представляет собой б��лое кристаллическое вещество без запаха.
Плотность хлорида лития 2,068 г/см3.
Хлорид лития хорошо растворим в воде, спирте и эфире нитробензола.
Хлорид лития имеет температуру кипения 1382°С.
Хлорид лития имеет температуру плавления 605–614°С.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
При реакции хлорида лития с H2SO4 образуются сульфат лития и хлористый водород.
2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Когда хлорид лития реагирует с таким основанием, как NaOH, образуется гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



ФОРМУЛА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
В этой статье представлен хлорид лития, также известный как LiCl. когда положительно заряженный ион лития (Li+) реагирует с отрицательно заряженным ионом хлорида (Cl-), тогда полученная формула известна как хлорид лития (LiCl).
Молекула образована одним катионом лития Li+ и одним анионом хлора Cl–.
Молярная масса хлорида лития составляет 42,39 г/моль.
Химическая и молекулярная формула хлорида лития — LiCl.



СТРУКТУРА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития представляет собой ионное соединение, в котором литий представляет собой соединение металла, а хлорид — это соединение неметалла, в котором электроны передаются от иона металла к иону неметалла.
В структуре этого типа один электрон переносится литием, и хлорид лития становится электроположительным, хлор получает один электрон, а затем становится электроотрицательным.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития может выступать в качестве источника хлорид-ионов.
Как и любой другой растворимый ионный хлорид, хлорид лития будет осаждать нерастворимые хлориды при добавлении к раствору соответствующей соли металла, такой как нитрат свинца (II):

2 LiCl(водн.) + Pb(NO3)2(водн.) → PbCl2(тв.) + 2 LiNO3(водн.)
Ион Li+ при определенных обстоятельствах действует как слабая кислота Льюиса; например, один моль хлорида лития способен поглотить до четырех молей аммиака.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития проще всего получить реакцией гидроксида или карбоната лития с соляной кислотой.
Хлорид лития также можно получить высокоэкзотермической реакцией металлического лития с хлором или безводным газообразным хлористым водородом.
Безводный хлорид лития получают из гидрата путем осторожного нагревания в атмосфере хлористого водорода, используемого для предотвращения гидролиза.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Химическая формула: LiCl
Молярная масса: 42,39 г·моль−1
Внешний вид: белое твердое вещество
гигроскопичный, острый
Плотность: 2,068 г/см3
Температура плавления: 605–614 ° C (1121–1137 ° F; 878–887 К).
Точка кипения: 1382 ° C (2520 ° F; 1655 К)
Растворимость в воде: 68,29 г/100 мл (0 °C).
74,48 г/100 мл (10 °С)
84,25 г/100 мл (25 °С)
88,7 г/100 мл (40 °С)
123,44 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: растворим в гидразине, метилформамиде,
бутанол, оксихлорид селена(IV), 1-пропанол

Растворимость в метаноле: 45,2 г/100 г (0 °C).
43,8 г/100 г (20 °С)
42,36 г/100 г (25 °С)
44,6 г/100 г (60 °С)
Растворимость в этаноле: 14,42 г/100 г (0 °C).
24,28 г/100 г (20 °С)
25,1 г/100 г (30 °С)
23,46 г/100 г (60 °С)
Растворимость в муравьиной кислоте: 26,6 г/100 г (18 °C).
27,5 г/100 г (25 °С)
Растворимость в ацетоне: 1,2 г/100 г (20 °C).
0,83 г/100 г (25 °С)
0,61 г/100 г (50 °С)
Растворимость в жидком аммиаке: 0,54 г/100 г (-34 °C).
3,02 г/100 г (25 °С)

Давление пара: 1 торр (785 °C)
10 торр (934 °С)
100 торр (1130 °С)
Магнитная восприимчивость (χ): −24,3·10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,662 (24 °C)
Вязкость: 0,87 сП (807 °С).
Состав:
Координационная геометрия: Октаэдрическая.
Форма молекулы: Линейная (газ)
Дипольный момент: 7,13 Д (газ)
Термохимия:
Теплоемкость (С): 48,03 Дж/моль·К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 59,31 Дж/моль·К.
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -408,27 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -384 кДж/моль.
Молекулярный вес: 42,4 г/моль

Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 41,9848561 г/моль.
Моноизотопная масса: 41,9848561 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 2
Официальное обвинение: 0
Сложность: 2
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: 2
Соединение канонизировано: Да

Физическое состояние: порошок
Цвет: бесцветный
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 605 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 1360 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 6 при 50 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.

Растворимость в воде: 569 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: 1,33 гПа при 547 °C.
Плотность: 2,07 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
LiCl: хлорид лития
Плотность: 2,07 г/см³
Молекулярный вес/ Молярная масса: 42,394 g/mol
Точка кипения: 1382 °C.
Температура плавления: 605 °С.
Химическая формула: LiCl
Запах: Без запаха

Внешний вид: белое твердое вещество, гигроскопично.
Ковалентно-связанная единица: 2
Удельный вес: 2,068 при 77 ° F
Сложность: 2
Растворимость: Нерастворим в воде.
КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3
Файл Мол: 7447-41-8.mol
Хлорид лития Химические свойства:
Температура плавления: 605 °C (лит.)
Температура кипения: 1382°С.
плотность: 2,06
давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: растворим
форма: бусины
цвет: от белого до серого

Удельный вес: 2,068
Запах: Без запаха
PH: 5,5-7,5 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
Диапазон pH: 6
Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Линейная формула: LiCl
Номер ООН: NONH для всех видов транспорта.
Вес формулы: 42,39 г/моль
Химическое название или материал: Хлорид лития.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



ЛИТИЯ ХЛОРИД
Хлорид лития представляет собой ионное соединение или соль, обладающую высокой полярностью и растворимую в воде.
Хлорид лития более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.


Номер CAS: 7447-41-8
Номер ЕС: 231-212-3
Номер лея: MFCD00011078
Химическая формула: LiCl
Молекулярная формула: ClLi / LiCl



ЛИТИЯ ХЛОРИД, 7447-41-8, LiCl, хлорид лития, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, литий хлорид, HSDB 4281, хлорид лития, хлорид лития, хлорид лития (порошок), EINECS 231-212-3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, хлорид лития безводный, Lithium ChlorideGr (безводный),
CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-212-3, NSC327172, ClLi, 2M электролит хлорида лития, раствор для заполнения электродов, хлорид лития (2,3% в тетрагидрофуране, примерно 0,5 моль/л), хлорид лития, хлорид лития, безводный, кусочки, 99,99% микроэлементов, литий хлорид безводный,
Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, Хлорид лития, ультрасухой, Хлорид лития, класс ACS, Lopac0_000604, ХЛОРИД ЛИТИЯ [MI], Хлорид лития для аккумуляторов, Хлорид лития, Реагент ACS, DTXCID105509, ЛИТИЙ ХЛОРИД [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ [WHO-DD], Хлорид лития, 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS0159 02822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, Хлорид лития, гамма-облученная, 8M, LP00604, SDCCGSBI-0050586.P002, Lithium Chloride, ACS Reagent,> = 99%, LITHIUM-HLORIDE, REAGEDPLUS, raeGENTPLUS, raegentplus. 7-01, NC GC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07, NCGC00093980-01, NCGC00093980-02, NCGC00261289-01, BP-13612, SY002997, Хлорид лития, чистота Vetec(TM), EU -0100604, FT -0627896 , L0204, L0222, Хлорид лития, Содержание микроэлементов 99,9%, L 4408, Хлорид лития, первый сорт SAJ, >=98,0%, Хлорид лития, для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития, специальный сорт SAJ, >= 99,0%, A838146, Хлорид лития, BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, Хлорид лития, порошок, >=99,99% микроэлементов, хлорид лития, пурисс. Па, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, 99,998% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития , пурис. год, Реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), Реагент ACS, >=99%, Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi- Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлор де литий, хлоркулит, хлорлитий, хлорид лития, хлоркулиту польский, хлорид лютия



Хлорид лития — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.
Химическая формула хлорида лития — LiCl.
Хлорид лития получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.


Полученный раствор упаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития.
Твердое вещество и раствор хлорида лития разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Хлорид лития представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.


Хлорид лития представляет собой ионное соединение или соль, обладающую высокой полярностью и растворимую в воде.
Хлорид лития более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Хлорид лития зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Хлорид лития выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.
Хлорид лития представляет собой соль хлорида металла с противоионом Li(+).
Хлорид лития играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.


Хлорид лития представляет собой неорганический хлорид и соль лития.
Формула хлорида лития представляет собой типичное ионное соединение и соль лития.
Из-за небольшого размера иона лития (Li+) хлорид лития обладает свойствами, которые мы не можем наблюдать у других хлоридов щелочных металлов.


Хлорид лития представляет собой соль лития, которая экспериментально использовалась в качестве иммуномодулирующего средства.
Хлорид лития представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Соль представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обусловливает свойства, не наблюдаемые для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл воды при 20 °C) и его гигроскопические свойства.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития используется в химии расплавленных солей и металлургии, флюсах для пайки, катализаторе реакций органического окисления, электролите в сухих элементах, используемых при низких температурах, и стабилизаторе в растворах для прядения текстильных волокон.
Хлорид лития используется в качестве солюбилизатора полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующего агента для стероидных агентов.


Хлорид лития используется в качестве осушителя для осушения, в качестве индикатора в сточных водах.
Хлорид лития применяют в качестве флюсов для сварки и пайки; соляная ванна для термообработки низкой температурой и нижней пайки; сырье для других соединений лития; трассер для химической продукции (денатурация вина и т.п.); реагент для абсорбции и дезинфекции (раствор хлорида лития) для поглотителей.


Хлорид лития используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.
Хлорид лития используется для осаждения РНК в биологических целях.
Хлорид лития представляет собой алюминиевый флюс, используемый в автомобильных деталях.


Хлорид лития используется в нескольких методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.
Хлорид лития используется в массивных системах осушения воздуха в промышленности переменного тока.
Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития.


Хлорид лития широко используется в ряде промышленных применений.
Расплавленный литий содержится в котле из углеродистой стали, а газообразный хлор собирается в трубе из нержавеющей стали или стеклянной трубе для использования в других процессах.


Расплавленный литий стекает в сборный резервуар, а затем отливается в слитки.
Сетка или сетка из нержавеющей стали разделяют два отделения, чтобы предотвратить смешивание продуктов.
Хлорид лития представляет собой инъекцию, показанную для измерения сердечного выброса.


Хлорид лития представляет собой химическое соединение, которое хорошо растворяется в полярных растворителях и используется для получения металлического лития.
В органическом синтезе хлорид лития используется в качестве добавки в реакции Стилле.
Несортированные продукты, поставляемые компанией Spectrum, указывают на то, что они пригодны для общепромышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления.


Хлорид лития используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при изготовлении или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Хлорид лития используется в следующих продуктах: покрытия, средства для обработки металлических поверхностей, средства для обработки неметаллических поверхностей, клеи и герметики, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, полироли и воски, а также сварочные и сварочные материалы. паяльные изделия.


Другие выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутр�� помещений в закрытых системах с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях), использование на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), использование на открытом воздухе в долговечных материалах с низким выбросом (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование).


Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленной абразивной обработки с низкой скоростью выброса (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).
Другие выбросы хлорида лития в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование).


Хлорид лития можно найти в продуктах, материалы которых основаны на: камне, гипсе, цементе, стекле или керамике (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы) и бумаге (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои).
Хлорид лития используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, жидкостях для металлообработки, фармацевтических препаратах, полимерах, химикатах для очистки воды, а также в продуктах для сварки и пайки.


Другие выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях), использование на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), использование на открытом воздухе в долговечных материалах с низким выбросом (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства по уходу за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для обработки металлов, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.
Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


Хлорид лития используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.
Хлорид лития используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.


Хлорид лития используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий и целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.
Хлорид лития используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
Хлорид лития используется для производства: химикатов и изделий из пластмасс.


Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологических вспомогательных средств, веществ в закрытых системах с минимальными выбросами и в производство изделий.


Выбросы в окружающую среду хлорида лития могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Хлорид лития используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха. Это зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития.


Хлорид лития используется в ряде смесей солей с низкой температурой плавления, что позволяет использовать этот материал в паяльных флюсах и паяльных ваннах.
Хлорид лития используется в качестве электролита для производства металлического лития и используется в качестве электролита в гальванических элементах.
Хлорид лития используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства по уходу за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для обработки металлов, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.


Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.
Хлорид лития используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.


Выбросы хлорида лития в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологических вспомогательных средств, веществ в закрытых системах с минимальными выбросами и в производство изделий.


Выбросы в окружающую среду хлорида лития могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Хлорид лития предназначен для анализов по изучению судьбы клеток, нейробиологии и противовирусных свойств; отмечено ингибирование GSK-3β
Хлорид лития представляет собой противовирусный галогенид металла, используемый в различных анализах для изучения клеточной судьбы и нейробиологии.


Наблюдается, что у развивающихся эмбрионов Xenopus хлорид лития ингибирует GSK-3β (киназа гликогенсинтазы-3β), однако не сообщается, что он является общим ингибитором других протеинкиназ.
Эти наблюдения могут иметь значение для хлорида лития при определении судьбы клеток у некоторых организмов, включая Xenopus и Dictyostelium.


Кроме того, в трансфицированных клетках яичника китайского хомячка (CHO), стимулированных ангиотензией II (Ang II), было отмечено, что хлорид лития усиливает выработку инозитолтрифосфата.
Противовирусные свойства хлорида лития были отмечены в исследовании, которое показало, что это соединение ингибирует инфекцию вируса псевдорабиса in vitro.


У дрозофилы было замечено, что в нервной системе хлорид лития может влиять на метаболизм аминокислот.
Более того, в культурах первичных глиальных клеток было отмечено, что хлорид лития обеспечивает защиту от эксайтотоксичности глутамата за счет потенциального снижения мРНК NR1, основной субъединицы рецептора N-метил-D-аспартата (NMDAR) в клетках.


В основном мы используем хлорид лития для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Кроме того, мы используем хлорид лития в качестве осушителя воздушных потоков.


В органическом синтезе хлорид лития имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Наиболее примечательно то, что хлорид лития имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Другое применение хлорида лития заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используют хлорид лития.
Хлорид лития можно использовать в качестве гигрометра.
Кроме того, при воздействии воздуха соли хлорида лития распадаются саморастворяясь.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.


Промышленность использует расплавленную форму хлорида лития для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графема.
Кроме того, хлорид лития проявляет очень сильные акарицидные свойства.
Было показано, что хлорид лития обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.


Хлорид лития используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.
Хлорид лития используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
Хлорид лития используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий и целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.


-Промышленное применение хлорида лития:
Электрохимия:
Металлический литий получают электролизом хлорида лития и хлорида калия, который плавится при 450°С.
В качестве сырья в процессе используется хлорид лития высокой чистоты, из которого получается металлический литий с чистотой около 99,5%.


-Коммерческое применение хлорида лития
Хлорид лития в основном используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 ° C (842 ° F).
Хлорид лития также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития используется в качестве осушителя воздушных потоков.

В более специализированных применениях хлорид лития находит применение в органическом синтезе, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Кроме того, в биохимических приложениях хлорид лития можно использовать для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Хлорид лития также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


-Нишевые применения хлорида лития:
Хлорид лития используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров.
При 25 ° C (77 ° F) насыщенный раствор (45,8%) соли будет иметь равновесную относительную влажность 11,30%.
Кроме того, хлорид лития можно использовать в качестве гигрометра.

Эта расплывчатая соль образует самораствор при воздействии воздуха.
Равновесная концентрация хлорида лития в полученном растворе напрямую зависит от относительной влажности воздуха.

Процент относительной влажности при 25 °C (77 °F) можно оценить с минимальной погрешностью в диапазоне 10–30 °C (50–86 °F) по следующему уравнению первого порядка: RH = 107,93–2,11 °C. , где C – концентрация хлорида лития в растворе, проценты по массе.
Расплавленный хлорид лития используется для получения углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Соль образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.
Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.

Хлорид лития также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития могут служить источником хлорид-иона, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития получают обработкой карбоната лития соляной кислотой.
Безводный хлорид лития получают из гидрата нагреванием в токе хлористого водорода.



ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития представляет собой сыпучие белые кристаллы.
Случайные темные частицы могут быть видны и рассеяны в хлориде лития.
Частицы не оказывают заметного влияния на чистоту продукта и не вызывают отторжения.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°С и температуру плавления 605–614°С.

Хлорид лития растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.
Кроме того, хлорид лития мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Реакция хлорида лития с серной кислотой приводит к образованию сульфата лития и хлористого водорода.
Химическое уравнение приведено ниже.
2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4

Хлорид лития реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl

Как и другие хлориды металлов, его соли образуют кристаллогидраты. Кроме того, известны его моно-, три- и пентагидраты.
Мы можем регенерировать его безводные соли, нагревая гидраты.
Кроме того, хлорид лития легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако с другим ионным хлоридом раствор хлорида лития может служить источником хлорид-иона.



ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Реакция с серной кислотой:
Реакция хлорида лития и серной кислоты приводит к образованию хлористого водорода и сульфата лития.
Вот химическое уравнение реакции:
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4



РЕАКЦИЯ С ОСНОВАНИЕМ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития реагирует со щелочью (например, гидроксидом натрия) с образованием хлорида натрия и гидроксида лития.
LiCl+NaOH→LiOH+NaCl
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития образует кристаллогидраты.

Регенерировать его безводные соли можно после нагревания гидратов.
Кроме того, хлорид лития легко поглощает четыре эквивалента аммиака на моль.
Однако хлорид лития в основном может служить источником хлорид-ионов в сочетании с ионным хлоридом.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Хлорид лития имеет резкий солоноватый вкус.
Хлорид лития имеет кубические кристаллы, кристаллический порошок или гранулы.

Хлорид лития имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.
Водный раствор хлорида лития нейтральный и немного щелочной.
Хлорид лития растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ФОРМУЛА И СТРУКТУРА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Химическая формула хлорида лития — LiCl.
Хлорид лития имеет молярную массу 42,394 г/моль.
На молекулярном уровне положительно заряженный ион лития (Li+) реагирует с отрицательно заряженным ионом хлорида (Cl-) с образованием хлорида лития (LiCl).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Он может производить хлорид лития путем обработки карбоната лития соляной кислотой.
Кроме того, мы также можем генерировать хлорид лития путем высокоэкзотермической реакции металлического лития с эфиром хлора или безводным газообразным хлористым водородом.
Кроме того, мы можем получить безводный хлорид лития путем гидратации и нагревания потоком хлористого водорода.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Химическая формула: LiCl
Молярная масса: 42,39 г·моль−1
Внешний вид: белое твердое вещество
гигроскопичный, острый
Плотность: 2,068 г/см3
Температура плавления: 605–614 ° C (1121–1137 ° F; 878–887 К).
Точка кипения: 1382 ° C (2520 ° F; 1655 К)
Растворимость в воде: 68,29 г/100 мл (0 °C).
74,48 г/100 мл (10 °С)
84,25 г/100 мл (25 °С)
88,7 г/100 мл (40 °С)
123,44 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: растворим в гидразине, метилформамиде,
бутанол, оксихлорид селена(IV), 1-пропанол

Растворимость в метаноле: 45,2 г/100 г (0 °C).
43,8 г/100 г (20°С)
42,36 г/100 г (25°С)
44,6 г/100 г (60°С)
Растворимость в этаноле: 14,42 г/100 г (0 °C).
24,28 г/100 г (20 °С)
25,1 г/100 г (30°С)
23,46 г/100 г (60 °С)
Растворимость в муравьиной кислоте: 26,6 г/100 г (18 °C).
27,5 г/100 г (25°С)
Растворимость в ацетоне: 1,2 г/100 г (20 °C).
0,83 г/100 г (25°С)
0,61 г/100 г (50°С)
Растворимость в жидком аммиаке: 0,54 г/100 г (-34 °C).
3,02 г/100 г (25°С)

Давление пара: 1 торр (785 °C)
10 торр (934 °С)
100 торр (1130 °С)
Магнитная восприимчивость (χ): −24,3·10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,662 (24 °C)
Вязкость: 0,87 сП (807 °С).
Состав:
Координационная геометрия: Октаэдрическая.
Форма молекулы: Линейная (газ)
Дипольный момент: 7,13 Д (газ)
Термохимия:
Теплоемкость (С): 48,03 Дж/моль·К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 59,31 Дж/моль·К.
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -408,27 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -384 кДж/моль.
Молекулярный вес: 42,4 г/моль

Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 41,9848561 г/моль.
Моноизотопная масса: 41,9848561 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 2
Официальное обвинение: 0
Сложность: 2
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: 2
Соединение канонизировано: Да

Физическое состояние: порошок
Цвет: бесцветный
запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 605 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 1360 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 6 при 50 г/л при 20 °C
вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.

Растворимость в воде: 569 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: 1,33 гПа при 547 °C.
Плотность: 2,07 г/см3 при 20 °C.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
LiCl: хлорид лития
Плотность: 2,07 г/см³
Молекулярный вес/ Молярная масса: 42,394 g/mol

Точка кипения: 1382 °C.
Температура плавления: 605 °С.
Химическая формула: LiCl
Запах: Без запаха
Точка кипения/диапазон: 1360 °C (1013 гПа)
Цвет: Бесцветный
Плотность: 2,07 г/см3 (20 °C)
Точка воспламенения: Не применимо
Форма: Твердый
Класс: Класс реагента
Несовместимые материалы: Сильные кислоты.
Нижний предел взрываемости: Не применимо
Точка плавления/диапазон: 605 °C.
Коэффициент распределения: данные отсутствуют.
Процент чистоты: 99,00
Детали чистоты: >=99,00%

Растворимость в воде: растворим
Верхний предел взрываемости: Не применимо
Давление пара: данные отсутствуют.
Значение pH: 6,0–8,0 при 50 г/л (20 °C)
Температура хранения: Окружающая среда
Внешний вид: белое твердое вещество, гигроскопично.
Ковалентно-связанная единица: 2
Удельный вес: 2,068 при 77 °F
Сложность: 2
Растворимость: Нерастворим в воде.
КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3
Файл Мол: 7447-41-8.mol

Хлорид лития Химические свойства:
Температура плавления: 605 °C (лит.)
Температура кипения: 1382°С.
плотность: 2,06
давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: растворим
форма: бусины
цвет: от белого до серого
Удельный вес: 2,068
Запах: Без запаха

PH: 5,5-7,5 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
Диапазон pH: 6
Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Линейная формула: LiCl
Номер ООН: NONH для всех видов транспорта.
Вес формулы: 42,39 г/моль
Химическое название или материал: Хлорид лития.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите его сухим.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
безопасные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ЛИТИЯ ХЛОРИД (LICL)
Хлорид лития (LiCl) представляет собой хлорид металла с противоионом Li(+).
Хлорид лития (LiCl) играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганический хлорид и соль лития.

КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3

Синонимы
ЛИТИЯ ХЛОРИД, 7447-41-8, LiCl, хлорид лития, хлорлитий, хлоркулит, хлорлитий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, хлорид лития, Cloruro de Litio, Хлорид лития (порошок), EINECS 231-212-3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, Хлорид лития безводный, LithiumChlorideGr (безводный), CHEM BL69710, DTXSID2025509, ЕС 231-212-3, NSC327172, ClLi, Chlorkulitu [польский], хлорид лютия, хлорид лития, хлор лития [французский], 2M электролит хлорида лития, раствор для заполнения электродов, хлорид лития (2,3% в тетрагидрофуране, около 0,5 моль/л), хлорид лития, хлорид лития, безводный, куски, 99,99% микроэлементов, хлорид лития безводный, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, хлорид лития, ультрасухой, хлорид лития, Класс ACS, Lopac0_000604, ХЛОРИД ЛИТИЯ [MI], Хлорид лития для батарей, Хлорид лития, реагент ACS, DTXCID105509, ХЛОРИД ЛИТИЯ [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ [WHO-DD], Хлорид лития, 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития, гамма-облучение, 8 м, LP00604 , SDCCGSBI-0050586.P002, Хлорид лития , Реагент ACS, >=99%, Хлорид лития, ReagentPlus(R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07, NCGC00093980-01, NCGC00 093980-02, NCGC00261289- > =98,0%, Хлорид лития, для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития, специальная марка SAJ, >=99,0%, A838146, Хлорид лития, BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR -01000076252-1, Хлорид лития, порошок, содержание микроэлементов >=99,99%, Хлорид лития, пурисс. в год, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% в пересчете на следы металлов, хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, 99,998% в пересчете на следы металлов, хлорид лития , пурис. в год, реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99%, хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi- Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, Хлорид лития, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5

Хлорид лития (LiCl) представляет собой белые кубические кристаллы; гранулы или порошок; гигроскопичен; острый соленый вкус; плавится при 605°С; испаряется при температуре около 1360°C.
Хлорид лития (LiCl) имеет необычно высокую растворимость в воде по сравнению с другими хлоридами щелочных металлов; легко растворяется в воде (64 г/100 мл при 0°С); также хорошо растворим в спирте и пиридине; умеренно растворим в ацетоне (4,1 г/100 мл при 25°С).
Известны следующие гидраты:
LiCl·H2O, LiCl-3H20 и LiCl-5H2O. Высшие гидраты стабильны при все более низких температурах.
Хлорид лития (LiCl) расплывается при нормальных атмосферных условиях.
Хлорид лития (LiCl) в значительной степени растворим во многих полярных органических жидкостях.
Хлорид лития (LiCl), как правило, наиболее растворим в спиртах, растворимость которых снижается по мере увеличения размера органического радикала.
Хлорид лития (LiCl) осушает воздух для промышленной сушки и кондиционирования воздуха.
Хлорид лития (LiCl) горит в пламени с образованием свечей и используется в пиротехнике.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве пиротехнического средства во флюсах для сварки и пайки.

Соль представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обусловливает свойства, не наблюдаемые для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл воды при 20 °C) и его гигроскопические свойства.

Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение, состоящее из элементов лития и хлора. Эта бесцветная кристаллическая соль известна своей способностью поглощать влагу из воздуха, что делает ее ценным осушителем.
Хлорид лития (LiCl) с температурой плавления 605°C (1121°F) и температурой кипения 1382°C (2520°F) находит применение в различных промышленных и лабораторных условиях.
Гигроскопичность хлорида лития (LiCl) делает его эффективным в процессах сушки, и его часто используют в качестве дегидратирующего агента в химических реакциях.
Кроме того, хлорид лития (LiCl) играет роль в металлургии, где он используется в определенных процессах очистки металлов, а также в производстве аккумуляторов.
Помимо промышленного применения хлорида лития (LiCl), хлорид лития нашел применение для повышения долговечности бетона в качестве добавки.
Поскольку соединения лития, включая карбонат лития и гидроксид лития, продолжают приобретать все большее значение в технологиях хранения энергии, хлорид лития (LiCl) остается универсальным соединением с разнообразными применениями.

Химические свойства хлорида лития (LiCl)
Температура плавления: 605 °C (лит.)
Температура кипения: 1383 °С/1 атм (лит.)
Плотность: 2,06
Давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: H2O: растворим
Форма: бусины
Пка: 2,256 [при 20 ℃]
Удельный вес: 2,068
Цвет: от белого до серого
PH: 5,5-7,5 (25 ℃, 50 мг/мл в H2O)
Запах: Без запаха
Диапазон pH: 6
Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
λmax λ: 260 нм Amax: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Мерк: 14,5528
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома, трифторидом брома. Очень гигроскопичен. Берегите от влаги.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
ЛогП: -1
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: хлорид лития (LiCl) (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: хлорид лития (LiCl) (7447-41-8)

Использование
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития, а также для образования разновидностей Mn (0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо источника хлорида, хлорид лития (LiCl) служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.

Растворы хлорида лития (LiCl) используются в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.
Это использование зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития (LiCl).
После того как растворы впитали воду, их регенерируют путем нагревания.
Хлорид лития (LiCl) используется в ряде смесей солей.
Такие смеси солей имеют низкие температуры плавления, что позволяет использовать материал в паяльных флюсах и паяльных ваннах.
В качестве электролита можно использовать расплавленную эвтектическую смесь хлорида лития и хлорида калия.
Смесь подвергают электролизу для производства металлического лития и используют в качестве электролита в гальванических элементах.
Хлорид лития (LiCl) также используется при производстве минеральных вод; в пиротехнике; пайка алюминия; в холодильных машинах.

Хлорид лития (LiCl) используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров.
При 25 ° C (77 ° F) насыщенный раствор (45,8%) соли будет иметь равновесную относительную влажность 11,30%.
Кроме того, хлорид лития (LiCl) можно использовать в качестве гигрометра.
Эта расплывчатая соль образует самораствор при воздействии воздуха.
Равновесная концентрация LiCl в полученном растворе напрямую связана с относительной влажностью воздуха.
Процент относительной влажности при 25 °C (77 °F) можно оценить с минимальной погрешностью в диапазоне 10–30 °C (50–86 °F) по следующему уравнению первого порядка: RH = 107,93–2,11 °C. , где C – концентрация раствора LiCl, проценты по массе.

Расплавленный LiCl используется для получения углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что хлорид лития (LiCl) обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.

Подготовка
Хлорид лития можно получить реакцией карбоната или гидроксида лития с соляной кислотой с последующей кристаллизацией:
(1) Li2CO3+ 2HCl →2LiCl + CO2+ H2O
(2) LiOH + HCl →LiCl + H2O
Кристаллизация выше 95°C дает безводную соль.
Горячий раствор при охлаждении образует кристаллы моногидрата LiCl.H2O.
Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Кристаллы сушат с получением безводного хлорида лития.
Хлорид лития (LiCl) можно синтезировать из его элементов путем нагрева металлического лития с газообразным хлором.
Хлорид лития (LiCl) также можно получить из природного рассола.

Методы очистки
Кристаллизуйте его из воды (1 мл/г) или МеОН и высушите несколько часов при 130°.
Ионы других металлов можно удалить предварительной кристаллизацией из горячего водного 0,01 М динатрий ЭДТА.
Его также кристаллизовали из концентрированной HCl, сплавили в атмосфере сухого газообразного HCl, охладили в сухом азоте и измельчили в сухом боксе.
Кольтхофф и Брукенштейн осаждали его карбонатом аммония, пять раз промывали Li2CO3 декантацией и, наконец, отсасыванием, а затем растворяли в HCl.
Раствор LiCl медленно выпаривают при непрерывном перемешивании в большой выпарной чашке, а сухой порошок хранят (пока он еще горячий) в эксикаторе над CaCl2.
ЛИТИЯ ХЛОРИД (LiCl)
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганическое соединение, поставляемое в виде белого кристаллического твердого вещества для молекулярно-биологических исследований и производства диагностических средств.


Номер CAS: 7447-41-8
Номер ЕС: 231-212-3
Номер лея: MFCD00011078
Химическая формула: LiCl



хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлор лития, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту польский, хлорид лютия, Хлорид лития, Хлорид лития (1+), ХЛОРИД ЛИТИЯ, 7447-41-8, LiCl, Хлорид лития, хлорлитий, хлорлитий, Хлорид лития, Хлорид лития (LiCl), хлорид лития, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, Холрид лития, хлористый литий, Хлорид лития (порошок), EINECS 231-212 -3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, Хлорид лития безводный, LithiumChlorideG (безводный), CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-212 -3, NSC327172, Хлорид лития, ультрасухой, Хлорид лютия, хлорид, литий, хлорид лития (2,3% в тетрагидрофуране, около 0,5 моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, хлорид лития, класс ACS, Lopac0_000604, ЛИТИЯ ХЛОРИД [MI], литий-хлоридный аккумулятор, хлорид лития, реагент ACS, DTXCID105509, ЛИТИЯ ХЛОРИД [HSDB], ЛИТИЯ ХЛОРИД [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ [WHO-DD] , Хлорид лития, 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития, гамма-облученный, 8м, LP00604, SDCCGS BI-0050586.P002, Хлорид лития, реагент ACS, > =99%, Хлорид лития, ReagentPlus(R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07, NCGC00093980-01, NCGC00093980- 02, NCGC00261289-01, БП-13612 , SY002997, Хлорид лития, реагент Vetec(TM), EU-0100604, FT-0627896, L0204, L0222, Хлорид лития, Содержание следовых металлов 99,9%, L 4408, Хлорид лития, первый сорт SAJ, >=98,0%, Литий хлорид, для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития, специальная марка SAJ, >=99,0%, A838146, Хлорид лития, BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, Хлорид лития, порошок, содержание микроэлементов >=99,99%, Хлорид лития, пурисс. Па, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, 99,998% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития , пурис. год, Реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), Реагент ACS, >=99%, Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi- Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, литиевая соль соляной кислоты, хлорид лития, литиевая соль хлорида лития, хлорид лития, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лютия, хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лития , хлорид лития, acs, хлорид лития, ультра сухой, стандартный раствор ионов лития, ЛИТИЙХЛОРИД, КРИСТАЛЛ, РЕАГЕНТ, ACS, ЛИТИЙХЛОРИД, ПОРОШОК, РЕАГЕНТ, ACS, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (1+), ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL), 7447-41-8, LiCl, хлорид лития, хлористый литий, хлорлитий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl) (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, хлорид лития , хлористый литий, хлорид лития (LiCl) (порошок), EINECS 231-212-3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, хлорид лития (LiCl), безводный, LithiumCh лоридG (безводный ), CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-212-3, NSC327172, Хлорид лития (LiCl), ультрасухой, Хлорид лютия, Хлорид, Литий, Хлорид лития (LiCl) (2,3% в тетрагидрофуране, ок. 0,5 моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, хлорид лития (LiCl), класс ACS, Lopac0_000604, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [MI], хлорид лития (LiCl) марка батареи, хлорид лития (LiCl), реагент ACS, DTXCID105509, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [ ВОЗ-DD], хлорид лития (LiCl), 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития (LiCl), гамма-облученный, 8м, LP00604, SDCCGSBI-0050586 .P002, хлорид лития (LiCl), реагент ACS, >=99%, хлорид лития (LiCl), ReagentPlus(R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07 , NCGC00093980-01, NCGC00093980-02, NCGC00261289-01, BP-13612, SY002997, Хлорид лития (LiCl), Vetec(TM) чистоты, EU-0100604, FT-0627896, L0204, L0222, Хлорид лития (Li) кл), Следы металлов класса 99,9%, L 4408, Хлорид лития (LiCl), SAJ первый сорт, >=98,0%, Хлорид лития (LiCl), для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития (LiCl), Специальный сорт SAJ, > =99,0%, A838146, хлорид лития (LiCl), BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, хлорид лития (LiCl), порошок, >=99,99% следов металлов, Хлорид лития (LiCl), пурисс. год, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития (LiCl), безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% следы металлов в пересчете, хлорид лития (LiCl), безводный, шарики, -10 меш, 99,998% основа микроэлементов, хлорид лития (LiCl), пурисс. год, реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития (LiCl), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99%, хлорид лития (LiCl), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития (LiCl), BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, литиевая соляная кислота соль, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (LiCl) licl, хлорид лития, licl, хлор лития, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полирующий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (LiCl), хлорид лития, ликл, хлорлитий, хлоркулит, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулит польский, хлорид лития



Хлорид лития (LiCl) действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой хлорид металла с противоионом Li(+).
Хлорид лития (LiCl) играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганический хлорид и соль лития.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой соль лития, которая экспериментально использовалась в качестве иммуномодулятора.
Хлорид лития (LiCl) — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.
Хлорид лития (LiCl) получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.


Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) содержит ионы лития и хлорида.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белый порошок или мелкие частицы. Это самая расплывчатая из известных солей.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой ионное соединение или соль, обладающую высокой полярностью и растворимую в воде.
Хлорид лития (LiCl) растворим в спирте, мало растворим в ацетоне, пиридине и жидком аммиаке.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.


Хлорид лития (LiCl) ведет себя как довольно типичное ионное соединение, хотя ион Li+ очень мал.
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен, хорошо растворим в воде и очень полярен.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обусловливает свойства, не наблюдаемые для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл). воды при 20 °C) и ее гигроскопические свойства.


Хлорид лития (LiCl) выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.
Полученный раствор выпаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития (LiCl).
Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.


Хлорид лития (LiCl) относится к категории малотоксичных, но оказывает сильное раздражающее и разъедающее действие на глаза и слизистые оболочки.
Удельный вес хлорида лития (LiCl) составляет 2,068, температура плавления 605°С, температура кипения 1360°С, легко растворим в граммах воды (0°С), в 100 граммах воды - 127,5 граммов ( 100°С)].


Хлорид лития (LiCl) действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.
Хлорид лития (LiCl) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение с химической формулой «LiCl».
Соль представляет собой нормальное ионное соединение, хотя размер иона Li+ небольшой, хлорид лития (LiCl) оказывает нераспознаваемое действие по сравнению с другими хлоридами щелочных металлов, например исключительную растворимость в полярных растворителях и его гигроскопические свойства.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганическое соединение, поставляемое в виде белого кристаллического твердого вещества для молекулярно-биологических исследований и производства диагностических средств.
Хлорид лития (LiCl) имеет очень соленый вкус, как при хлорировании.
Хлорид лития (LiCl) плавится в прозрачную жидкость при нагревании до темно-красного цвета и улетучивается при нагреве добела.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой инъекцию, предназначенную для измерения сердечного выброса.
Хлорид лития (LiCl) предназначен для анализа клеточной судьбы, нейробиологии и противовирусных свойств; отмечено ингибирование GSK-3β
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе.


Хлорид лития (LiCl) несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.


Хлорид лития кристаллизационной степени (LiCl) для изготовления сит или оптимизации.
Химическая формула безводного хлорида лития (LiCl) — LiCl, относительная молекулярная масса — 42,39, представляет собой кубические кристаллические белые частицы или порошок, который легко растворяется и имеет соленый вкус.



Хлорид лития (LiCl) представляет собой соль хлористого лития, щелочного металла, подобного хлориду натрия.
Хлорид лития (LiCl) имеет типичный срок хранения 2 года при хранении в сухих условиях.
Хлорид лития (LiCl) выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.
Хлорид лития (LiCl) — типичное ионное соединение и соль лития.
Хотя ион Li+ незначителен, хлорид лития (LiCl) оказывает нераспознаваемое воздействие на другие хлориды щелочных металлов, например, растворяется в полярных растворителях и обладает гигроскопическими (удерживающими молекулы воды) свойствами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) является сырьем для производства сварочных материалов, оборудования для кондиционирования воздуха и производства металлического лития.
Хлорид лития (LiCl) — очень эффективный антиманиакальный препарат для лечения биполярного расстройства.
Хлорид лития (LiCl) хорошо растворяется в воде, спирте, ацетоне и амиловом спирте, а хлорид лития (LiCl) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита в гальванических элементах.
Хлорид лития (LiCl) используется для получения темно-красного пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется в пищевых добавках.


Хлорид лития (LiCl) используется для изготовления фейерверков.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве аналитического реагента, теплообменного носителя.
Хлорид лития (LiCl) используется в органическом синтезе.


Например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Биохимическое применение: LiCl используется для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
В качестве красителя пламени используется хлорид лития (LiCl), позволяющий получить темно-красное пламя.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров и сам по себе может использоваться в качестве гигрометра.
Расплавленный хлорид лития (LiCl) используется для приготовления ниобита лития, графена и углеродных нанотрубок.
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.


Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.


Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) обладает сильными акарицидными свойствами (деструктор Варроа в популяциях медоносных пчел).
Хлорид лития (LiCl) используется в фармацевтической промышленности для кондиционирования воздуха, пиротехники, сухих батарей и металлического лития.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя кондиционеров Chemicalbook и специального цементного сырья.
Хлорид лития (LiCl) также используется в органическом синтезе.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве флюсов для сварки и пайки; соляная ванна для термообработки низкой температурой и пайки погружением; сырье для других соединений лития; трассер для химической продукции (денатурация вина и т.п.); реагент для абсорбции и дезинфекции (раствор хлорида лития (LiCl)) для поглотителей.


В аккумуляторной промышленности хлорид лития (LiCl) используется в качестве аналитического реагента для производства электролита литий-марганцевых аккумуляторов.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве флюса для пайки, в качестве осушителя в потоках осушающего воздуха, в качестве компонента в органическом синтезе, в качестве добавки в реакции Стилле, в некоторых биохимических приложениях и для пайки металлического алюминия.


Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 °C.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать для повышения эффективности реакции Стилле.


Осушающие свойства хлорида лития (LiCl) можно использовать для получения питьевой воды путем поглощения влаги из воздуха, которая затем выделяется при нагревании соли.
Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития.


Хлорид лития плавят и подвергают электролизу.
Это делает жидкий литий металлическим.
Хлорид лития (LiCl) имеет множество применений.


Хлорид лития (LiCl) чрезвычайно гигроскопичен и широко используется в системах осушения для удаления влаги из воздуха в таких отраслях, как пищевая промышленность и садоводство.
Хлорид лития (LiCl) используется для осушения воздуха.


Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для алюминия.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать при производстве органических соединений.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве индикатора для сточных вод, в качестве флюса для пайки и в качестве компонента электролита при производстве специальных батарей.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.
Хлорид лития (LiCl) является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать для окраски пламени в красный цвет.


Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК, он может блокировать киназу гликогенсинтазы (GSK) и использовался в исследованиях судьбы клеток.
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования; Экстракция белка и кристаллизация белка; Кристаллизация других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и частицу вируса LA; Ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E; Используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот; Может использоваться для избирательного осаждения РНК.


Хлорид лития (LiCl) используется для производства: химикатов и пластмассовых изделий.
Хлорид лития (LiCl) используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий, а также целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.


Металлический литий путем электролиза: Хлорид лития (LiCl) в основном используется при температуре 450 ° C (842 ° F) для получения металлического лития путем электролиза LiCl / KCl.
В качестве паяльного флюса используется хлорид лития (LiCl): Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве осушителя при сушке воздушных потоков.


Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.


При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки, веществ в закрытых системах с минимальным выпуске и в производстве изделий.


Хлорид лития (LiCl) в основном используется для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития (LiCl) в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Кроме того, мы используем хлорид лития (LiCl) в качестве влагопоглотителя для осушения воздушных потоков.


В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Наиболее примечательно то, что хлорид лития (LiCl) имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Другое применение хлорида лития (LiCl) заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.


Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Выбросы хлорида лития (LiCl) в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленной абразивной обработки с низкой скоростью выброса (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.
Хлорид лития (LiCl) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.


При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используется хлорид лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) можно использовать в качестве гигрометра. Кроме того, на воздухе он солеится за счет расплывающегося самораствора.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития (LiCl) в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.


В промышленности расплавленная форма хлорида лития (LiCl) используется для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графемы.
Кроме того, хлорид лития (LiCl) проявляет очень сильные акарицидные свойства.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение, которое хорошо растворяется в полярных растворителях и используется для получения металлического лития.


Другие выбросы хлорида лития (LiCl) в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании в закрытых помещениях. системы с минимальным выделением (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выделением (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и для использования внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для металлообработки, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.
Хлорид лития (LiCl) является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.


В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) используется в качестве добавки в реакции Стилле.
Несортированные продукты, поставляемые компанией Spectrum, указывают на то, что они пригодны для общепромышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления.


Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
Расплавленный хлорид лития (LiCl) используется для изготовления углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что хлорид лития (LiCl) обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.


Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений долговечных материалов с низкой скоростью выделения (например, полов, мебели, игрушек, строительных материалов, штор, обуви, кожаных изделий, бумажных и картонных изделий, электронное оборудование). Это вещество можно найти в продуктах, изготовленных из материалов на основе камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы) и бумаги (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои).


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, жидкостях для металлообработки, фармацевтических препаратах, полимерах, химикатах для очистки воды, а также в продуктах для сварки и пайки.
Хлорид лития (LiCl) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.


Хлорид лития (LiCl) также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования, экстракции и кристаллизации белков, кристаллизации других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и вирусные частицы LA.
Хлорид лития (LiCl) ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E, который используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.
Хлорид лития (LiCl) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: покрытия, средства для обработки металлических поверхностей, средства для обработки неметаллических поверхностей, клеи и герметики, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, полироли и воски. и сварочно-паяльные изделия.
Хлорид лития (LiCl) широко используется в ряде промышленных применений.


Другие выбросы хлорида лития (LiCl)e в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование при длительном сроке службы материалы с низкой скоростью выделения (например, металл, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


Хлорид лития (LiCl)t используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК в биологических целях.
Хлорид лития (LiCl) представляет с��бой флюс для пайки алюминия, используемый в автомобильных деталях.


Хлорид лития (LiCl) используется в нескольких методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.
Хлоролитий в основном используется при производстве металлов лития методом электролиза.
В этом методе хлорид лития (LiCl) или хлорид калия плавится при температуре 450 °C.


Хлорид лития (LiCl) также широко применяется в качестве флюса для пайки алюминия, используемого в автомобильных деталях.
Хлорид лития (LiCl) используется в массивных системах осушения воздуха в промышленности кондиционирования воздуха.
Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития (LiCl).


Хлорид лития (LiCl) используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.
Это зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) используется в ряде смесей солей. Он имеет низкую температуру плавления, что позволяет использовать этот материал во флюсах для пайки и ваннах для пайки.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для производства металлического лития и в качестве электролита в гальванических элементах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
При комнатной температуре хлорид лития (LiCl) представляет собой белый порошок или мелкие гранулы, наиболее расплывающийся среди известных солей.
Хлорид лития (LiCl) имеет очень соленый вкус, как при хлорировании; он плавится в прозрачную жидкость при нагревании до темно-красного цвета и испаряется, когда накаляется добела.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой структуру типа хлорида натрия. Химическая книга, химическая связь не является типичной ионной связью, поэтому хлорид лития (LiCl) легко растворим в воде, а растворимость составляет 67 г/100 мл воды при стандартных условиях.
Хлорид лития (LiCl) также растворим в органических растворителях, таких как этанол, ацетон, пиридин и т. д., но нерастворим в эфире.



ФОРМУЛА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
В этой статье объясняется формула хлорида лития (LiCl), также известная как формула хлоролития или формула хлорида лития.
Хлорид лития (LiCl) состоит из одного атома лития и одного атома хлора.
В 1940 году в течение короткого периода времени в качестве заменителя соли производился хлорид лития (LiCl).

Хлорид лития (LiCl) был немедленно запрещен из-за его токсического воздействия.
Молекулярная или химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой гигроскопичный и расплывающийся порошок или кристаллы от бесцветного до белого цвета.

Хлорид лития (LiCl) имеет резкий солевой вкус.
Хлоролитий можно получить обработкой карбоната лития (Li2CO3) соляной кислотой (HCl).
Хлорид лития (LiCl) также можно синтезировать путем высокоэкзотермической реакции металлического лития с безводным газообразным хлористым водородом или хлором.
Безводный хлорид лития (LiCl) получают из гидрата нагреванием его током хлористого водорода (HCl).



ПРИМЕЧАНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) можно получить путем воспламенения лития и хлора, но это сложно, поскольку реакция протекает бурно.
Это приводит к безводной (без присоединения воды) форме.
Другой способ — смешивание оксида лития, гидроксида лития или карбоната лития с соляной кислотой.
В результате образуется гидрат (вода, присоединенная к молекуле).
Водную форму можно высушить до безводной формы путем нагревания хлорида лития (LiCl) с газообразным хлористым водородом.



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) — бесцветное твердое вещество.
Хлорид лития (LiCl) придает пламени ярко-красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) поглощает воду, в отличие от хлоридов других щелочных металлов.
Хлорид лития (LiCl) также легче растворяется в воде, чем хлориды других щелочных металлов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (ХЛИК):
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (LiCl) образует кристаллогидраты.
Кроме того, известны моно-, три- и пентагидрат хлорида лития (LiCl).
Мы можем регенерировать безводные соли хлорида лития (LiCl) путем нагревания гидратов.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако с другим ионным хлоридом источником хлорид-иона может служить раствор хлорида лития (LiCl).
Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой приводит к образованию сульфата лития и хлористого водорода.
Химическое уравнение приведено ниже.

2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Хлорид лития (LiCl) реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (ХЛЛИЯ):
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°C и температуру плавления 605–614°C.
Хлорид лития (LiCl) растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.
Хлорид лития (LiCl) имеет острый солоноватый вкус.
Хлорид лития (LiCl) имеет вид кубических кристаллов, кристаллического порошка или гранул.

Хлорид лития (LiCl) имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.
Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный и немного щелочной.
Хлорид лития (LiCl) растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (ХЛИК):
Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой:
Когда хлорид лития (LiCl) реагирует с серной кислотой, образуется сульфат лития и хлористый водород.
Химическое уравнение приведено ниже.
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4

Соль образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.
Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.

Хлорид лития (LiCl) также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития (LiCl) могут служить источником хлорид-ионов, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LICL):
1. Физические свойства хлорида лития (LiCl) Licl:
Хлорид лития (LiCl) по своей природе является расплывчатым, выглядит как кубические кристаллы, гранулы или кристаллический порошок.
Хлорид лития (LiCl) имеет резкий соленый вкус.

Хлорид лития (LiCl) имеет температуру кипения от 2417 до 2480 °F при 760 мм рт. ст.
Температура плавления хлорида лития (LiCl) составляет 1121 ° F.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 при температуре 77 °F.

Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный или слабощелочной.
Хлорид лития (LiCl) хорошо растворим в воде, спиртах, эфире, пиридине, нитробензоле.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Давление пара: 1 торр (785 °C)
10 торр (934 °С)
100 торр (1130 °С)
Магнитная восприимчивость (χ): −24,3•10−6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,662 (24 °C)
Вязкость: 0,87 сП (807 °С).
Состав:
Координационная геометрия: Октаэдрическая.
Форма молекулы: Линейная (газ)
Дипольный момент: 7,13 Д (газ)
Термохимия:
Теплоемкость (С): 48,03 Дж/моль•К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 59,31 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -408,27 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -384 кДж/моль.
Молекулярный вес: 42,4 г/моль
Физическое состояние: порошок

Цвет: бесцветный
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 605 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 1360 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 6 при 50 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0

Точная масса: 41,9848561 г/моль.
Моноизотопная масса: 41,9848561 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 2
Официальное обвинение: 0
Сложность: 2
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: 2
Соединение канонизировано: Да
Цвет: Бесцветный
Физическая форма: Жидкость
Линейная формула: LiCl
Название ИЮПАК: хлорид лития (1+)
Формула Вес: 42,39

Запах: Без запаха
Химическое название или материал: Хлорид лития.
Химическая формула: LiCl
Молярная масса: 42,39 g•mol−1
Внешний вид: белое твердое вещество
гигроскопичный, острый
Плотность: 2,068 г/см3
Температура плавления: 605–614 ° C (1121–1137 ° F; 878–887 К).
Точка кипения: 1382 ° C (2520 ° F; 1655 К)
Растворимость в воде: 68,29 г/100 мл (0 °C).
74,48 г/100 мл (10 °С)
84,25 г/100 мл (25 °С)
88,7 г/100 мл (40 °С)
123,44 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: растворим в гидразине, метилформамиде,
бутанол, оксихлорид селена(IV), 1-пропанол

Растворимость в метаноле: 45,2 г/100 г (0 °C).
43,8 г/100 г (20 °С)
42,36 г/100 г (25 °С)
44,6 г/100 г (60 °С)
Растворимость в этаноле: 14,42 г/100 г (0 °C).
24,28 г/100 г (20 °С)
25,1 г/100 г (30 °С)
23,46 г/100 г (60 °С)
Растворимость в муравьиной кислоте: 26,6 г/100 г (18 °C).
27,5 г/100 г (25 °С)
Растворимость в ацетоне: 1,2 г/100 г (20 °C).
0,83 г/100 г (25 °С)
0,61 г/100 г (50 °С)
Растворимость в жидком аммиаке: 0,54 г/100 г (-34 °C).
3,02 г/100 г (25 °С)


Растворимость в воде: 569 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: 1,33 гПа при 547 °C.
Плотность: 2,07 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
LiCl: хлорид лития
Плотность: 2,07 г/см³
Молекулярный вес/ Молярная масса: 42,394 g/mol
Точка кипения: 1382 °C.
Температура плавления: 605 °С.

Химическая формула: LiCl
Запах: Без запаха
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами,
трихлорид брома, трифторид брома. Очень гигроскопичен.
Берегите от влаги.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Внешний вид: белое твердое вещество, гигроскопично.
Ковалентно-связанная единица: 2
Удельный вес: 2,068 при 77 ° F
Сложность: 2

Растворимость: Нерастворим в воде.
КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3
Файл Мол: 7447-41-8.mol
Хлорид лития Химические свойства:
Температура плавления: 605 °C (лит.)
Температура кипения: 1382°С.
плотность: 2,06
давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: растворим
форма: бусины
цвет: от белого до серого

Удельный вес: 2,068
Запах: Без запаха
PH: 5,5-7,5 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
Диапазон pH: 6
Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Линейная формула: LiCl
Номер ООН: NONH для всех видов транспорта.
Вес формулы: 42,39 г/моль
Химическое название или материал: Хлорид лития.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ЛИТИЯ ХЛОРИД (LiCl)
Хлорид лития (LiCl) — превосходный источник водорастворимого кристаллического лития, совместимый с хлоридами.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.


Номер CAS: 7447-41-8
Номер ЕС: 231-212-3
Номер леев: MFCD00011078
Химическая формула: LiCl



СИНОНИМЫ:
хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлор лития, хлоркулит, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лютия, Хлорид лития, Хлорид лития (1+), ХЛОРИД ЛИТИЯ, 7447-41-8, LiCl, Хлорид лития, хлорлитий, хлорлитий, Хлорид лития, Хлорид лития (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, Холрид лития, хлористый литий, Хлорид лития (порошок), EINECS 231-212 -3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, хлорид лития безводный, хлорид литияG (безводный), CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-21 2-3, NSC327172, Хлорид лития, ультрасухой, Хлорид лютия, Хлорид, Литий, Хлорид лития (2,3% в тетрагидрофуране, около 0,5 моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, Хлорид лития, класс ACS, Lopac0_000604, ЛИТИЯ ХЛОРИД [MI], хлорид лития для аккумуляторов, хлорид лития, реагент ACS, DTXCID105509, ХЛОРИД ЛИТИЯ [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ [WHO-DD] , Хлорид лития, 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития, гамма-облученный, 8 м, LP00604, ГСБИ-0050586.П002, Литий хлорид, реагент АКС, > =99%, Хлорид лития, ReagentPlus(R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07, NCGC00093980-01, NCGC00093980 -02, NCGC00261289-01, BP-13612 , SY002997, Хлорид лития, Vetec(TM), класс реактива, EU-0100604, FT-0627896, L0204, L0222, Хлорид лития, Содержание следовых металлов 99,9%, L 4408, Хлорид лития, первый класс SAJ, >=98,0%, Литий хлорид, для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития, специальный сорт SAJ, >=99,0%, A838146, Хлорид лития, BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, Хлорид лития, порошок, содержание микроэлементов >=99,99%, Хлорид лития, пурисс. Па, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, 99,998% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития , пурисс. год, Реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), Реагент ACS, >=99%, Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi- Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, литиевая соль соляной кислоты, хлорид лития, литиевая соль хлорида лития, хлорид лития, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лютия, хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лития , хлорид лития, acs, хлорид лития, ультра сухой, стандартный раствор ионов лития, ЛИТИЙХЛОРИД, КРИСТАЛЛ, РЕАГЕНТ, ACS, ЛИТИЙХЛОРИД, ПОРОШОК, РЕАГЕНТ, ACS, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (1+), ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL), 7447-41-8, LiCl, хлорид лития, хлористый литий, хлорлитий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl) (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, хлорид лития , хлористый литий, хлорид лития (LiCl) (порошок), EINECS 231-212-3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, хлорид лития (LiCl), безводный литий, ХлоридG (безводный ), CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-212-3, NSC327172, Хлорид лития (LiCl), ультрасухой, Хлорид лютия, Хлорид, Литий, Хлорид лития (LiCl) (2,3% в тетрагидрофуране, ок. 0,5 моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, хлорид лития (LiCl), класс ACS, Lopac0_000604, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [MI], хлорид лития (LiCl) марка батареи, хлорид лития (LiCl), реагент ACS, DTXCID105509, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [ ВОЗ-DD], хлорид лития (LiCl), 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития (LiCl), гамма-облученный, 8м, LP00604, SDCCGSBI-0050586 .P002, Хлорид лития (LICL), ACS Reagent,> = 99%, хлорид лития (LICL), ReagentPlus (R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGCC00015607-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-02. , NCGC00093980-01, NCGC00093980-02, NCGC00261289-01, BP-13612, SY002997, Хлорид лития (LiCl), реагент Vetec(TM), EU-0100604, FT-0627896, L0204, L0222, Хлорид лития ( LiCl), Следы металлов класса 99,9%, L 4408, Хлорид лития (LiCl), SAJ первый сорт, >=98,0%, Хлорид лития (LiCl), для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития (LiCl), Специальный сорт SAJ, > =99,0%, A838146, Хлорид лития (LiCl), BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, Хлорид лития (LiCl), порошок, >=99,99% следов металлов, Хлорид лития (LiCl), пурисс. Па, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития (LiCl), безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% микроэлементов в пересчете на хлорид лития (LiCl), безводный, шарики, -10 меш, 99,998% основа микроэлементов, хлорид лития (LiCl), пурисс. год, реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития (LiCl), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99%, хлорид лития (LiCl), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития (LiCl), BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, литиевая соляная кислота соль, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (LiCl) licl, хлорид лития, licl, хлор лития, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полирующий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (LiCl), хлорид лития, ликл, хлорлитий, хлоркулит, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулит польский, хлорид лития



Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) содержит ионы лития и хлорида.


Хлорид лития (LiCl) действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой хлорид металла с противоионом Li(+).
Хлорид лития (LiCl) играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганический хлорид и соль лития.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой соль лития, которая экспериментально использовалась в качестве иммуномодулятора.
Хлорид лития (LiCl) — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой ионное соединение или соль, обладающую высокой полярностью и растворимую в воде.


Хлорид лития (LiCl) растворим в спирте, мало растворим в ацетоне, пиридине и жидком аммиаке.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития (LiCl) ведет себя как довольно типичное ионное соединение, хотя ион Li+ очень мал.


Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен, хорошо растворим в воде и очень полярен.
Хлорид лития (LiCl) — превосходный источник водорастворимого кристаллического лития, совместимый с хлоридами.
Хлорид лития (LiCl) обычно доступен в большинстве объемов.


Хлоридные соединения могут проводить электричество при плавлении или растворении в воде.
Хлоридные материалы можно разложить электролизом на газообразный хлор и металл.
Они образуются в результате различных процессов хлорирования, при которых по крайней мере один анион хлора (Cl-) ковалентно связан с соответствующим металлом или катионом.


Хлорид лития (LiCl) выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.
Полученный раствор выпаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития (LiCl).
Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.


Хлорид лития (LiCl) относится к категории малотоксичных, но оказывает сильное раздражающее и разъедающее действие на глаза и слизистые оболочки.
Могут быть приготовлены сверхвысокие чистоты и запатентованные рецептуры.
Ион хлорида контролирует равновесие жидкости и уровень pH в метаболических системах.


Они могут образовывать как неорганические, так и органические соединения.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганическое соединение, поставляемое в виде белого кристаллического твердого вещества для молекулярно-биологических исследований и производства диагностических средств.


Хлорид лития (LiCl) получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) содержит ионы лития и хлорида.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой белый порошок или мелкие частицы. Это самая расплывчатая из известных солей.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обусловливает свойства, не наблюдаемые для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл). воды при 20 °C) и ее гигроскопические свойства.


Удельный вес хлорида лития (LiCl) составляет 2,068, температура плавления 605°С, температура кипения 1360°С, легко растворим в граммах воды (0°С), в 100 граммах воды - 127,5 граммов ( 100°С)].
Хлорид лития (LiCl) действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.


Хлорид лития (LiCl) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение с химической формулой «LiCl».


Соль представляет собой нормальное ионное соединение, хотя размер иона Li+ небольшой, хлорид лития (LiCl) оказывает нераспознаваемое действие по сравнению с другими хлоридами щелочных металлов, например исключительную растворимость в полярных растворителях и его гигроскопические свойства.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганическое соединение, поставляемое в виде белого кристаллического твердого вещества для молекулярно-биологических исследований и производства диагностических средств.


Хлорид лития (LiCl) имеет очень соленый вкус, как при хлорировании.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой галогенид щелочного металла, который при комнатной температуре представляет собой белое расплывающееся твердое вещество.
Из-за меньшего ионного радиуса и более высокой энергии гидратации лития растворимость хлорида лития (LiCl) намного выше, чем у других родственных хлоридов (83 г/100 мл, 20 °C).


Водный раствор хлорида лития (LiCl) является щелочным.
Литий Hcl представляет собой структуру типа хлорида натрия, в которой химическая связь не является типичной ионной связью, поэтому он может растворяться во многих органических растворителях и может образовывать аддукты с этанолом, метанолом и аминами.


Это свойство можно использовать для отделения хлорида лития (LiCl) от хлоридов щелочных металлов.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития (LiCl) ведет себя как довольно типичное ионное соединение, хотя ион Li+ очень мал.


Соль гигроскопична, хорошо растворима в воде и очень полярна.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.
Хлорид лития (LiCl) — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.


Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.
Полученный раствор выпаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития (LiCl).


Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.
Хлорид лития кристаллизационной степени (LiCl) для изготовления сит или оптимизации.


Химическая формула безводного хлорида лития (LiCl) — LiCl, относительная молекулярная масса — 42,39, представляет собой кубические кристаллические белые частицы или порошок, который легко растворяется и имеет соленый вкус.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой соль хлористого лития, щелочного металла, подобного хлориду натрия.


Хлорид лития (LiCl) имеет типичный срок хранения 2 года при хранении в сухих условиях.
Хлорид лития (LiCl) выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.


Хлорид лития (LiCl) — типичное ионное соединение и соль лития.
Хотя ион Li+ незначителен, хлорид лития (LiCl) оказывает нераспознаваемое воздействие на другие хлориды щелочных металлов, например, растворяется в полярных растворителях и обладает гигроскопическими (удерживающими молекулы воды) свойствами.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой ионное соединение или соль, высокополярное и растворимое в воде.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Хлорид лития (LiCl) плавится в прозрачную жидкость при нагревании до темно-красного цвета и улетучивается при нагреве добела.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой инъекцию, предназначенную для измерения сердечного выброса.
Хлорид лития (LiCl) предназначен для анализа клеточной судьбы, нейробиологии и противовирусных свойств; отмечено ингибирование GSK-3β
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе.


Хлорид лития (LiCl) несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 °C.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Другое применение хлорида лития (LiCl) заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.


Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Выбросы хлорида лития (LiCl) в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленной абразивной обработки с низкой скоростью выброса (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.
Хлорид лития (LiCl) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.


При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используется хлорид лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) можно использовать в качестве гигрометра. Кроме того, на воздухе он солеится за счет расплывающегося самораствора.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития (LiCl) в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.


В промышленности расплавленная форма хлорида лития (LiCl) используется для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графемы.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать для повышения эффективности реакции Стилле.
Осушающие свойства хлорида лития (LiCl) можно использовать для получения питьевой воды путем поглощения влаги из воздуха, которая затем выделяется при нагревании соли.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение, которое хорошо растворяется в полярных растворителях и используется для получения металлического лития.
Другие выбросы хлорида лития (LiCl) в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе, использовании в закрытых помещениях. системы с минимальным выделением (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выделением (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и для использования внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для металлообработки, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


В течение короткого времени в 1940-х годах хлорид лития (LiCl) производился в качестве заменителя соли, но это было запрещено после того, как было признано токсическое воздействие этого соединения.
Хлорид лития (LiCl) является сырьем для производства металлического лития.


Кроме того, хлорид лития (LiCl) проявляет очень сильные акарицидные свойства.
Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.


Хлорид лития (LiCl) является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.
В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) используется в качестве добавки в реакции Стилле.
Несортированные продукты, поставляемые компанией Spectrum, указывают на то, что они пригодны для общепромышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления.


Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
Расплавленный хлорид лития (LiCl) используется для изготовления углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что хлорид лития (LiCl) обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.


Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений долговечных материалов с низкой скоростью выделения (например, полов, мебели, игрушек, строительных материалов, штор, обуви, кожаных изделий, бумажных и картонных изделий, электронное оборудование). Это вещество можно найти в продуктах, содержащих материалы на основе камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы) и бумаги (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои).


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве сварочного агента для алюминия, стекловолокна, желатина, осушителя воздух�� для кондиционирования воздуха и специального цементного сырья.
Хлорид лития (LiCl) также используется при производстве электролита литий-марганцевых аккумуляторов и биофармацевтических промежуточных продуктов в аккумуляторной промышленности.
Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.
Хлорид лития (LiCl) также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования, экстракции и кристаллизации белков, кристаллизации других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и частиц вируса LA.


Хлорид лития (LiCl) ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E, который используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.


Хлорид лития (LiCl) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве сырья для получения металлического лития.


Флюс для производства металлов электролизом (например, при производстве титана и алюминия), хлорид лития (LiCl) используется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя кондиционеров и специального цементного сырья.
Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки, веществ в закрытых системах с минимальным выпуске и в производстве изделий.


Хлорид лития (LiCl) в основном используется для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития (LiCl) в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Кроме того, мы используем хлорид лития (LiCl) в качестве влагопоглотителя для осушения воздушных потоков.


В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Наиболее примечательно то, что хлорид лития (LiCl) имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Хлорид лития (LiCl) также используется в огне, в аккумуляторной промышленности для производства электролита литий-марганцевых аккумуляторов и т. д.


Безводный хлорид лития (LiCl) в основном используется для электролитической подготовки металлического лития, алюминиевого флюса и флюса, а также агента для поглощения (осушки) влаги в кондиционерах без охлаждения.
Металлический литий можно получить электролизом смешанной расплавленной соли LiCl/KCl при 600 °C.


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: покрытия, средства для обработки металлических поверхностей, средства для обработки неметаллических поверхностей, клеи и герметики, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, полироли и воски. и сварочно-паяльные изделия.
Хлорид лития (LiCl) широко используется в ряде промышленных применений.


Другие выбросы хлорида лития (LiCl)e в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование при длительном сроке службы материалы с низкой скоростью выделения (например, металл, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


Хлорид лития (LiCl)t используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК в биологических целях.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой флюс для пайки алюминия, используемый в автомобильных деталях.


Этим методом получают промышленный металл.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве поглотителя влаги в системах кондиционирования воздуха, в качестве хорошего флюса при электролитическом производстве металлов или при приготовлении порошков (например, при производстве титана и алюминия), в качестве осадителя для РНК. и в качестве добавки в реакции Стилле.


Хлорид лития (LiCl) можно смешивать с ДМФ в различных концентрациях в качестве растворителя для растворения полимеров.
Хлорид лития (LiCl) обычно используется в качестве элюента для измерения молекулярной массы методом ГПХ.
Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития.

Хлорид лития плавят и подвергают электролизу.
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования; Экстракция белка и кристаллизация белка; Кристаллизация других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и частицу вируса LA; Ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E; Используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот; Может использоваться для избирательного осаждения РНК.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве осушителя при сушке воздушных потоков.
Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.


Хлорид лития (LiCl) используется для осушения воздуха.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для алюминия.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать при производстве органических соединений.


Хлорид лития (LiCl) можно использовать для окраски пламени в красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) в основном используется для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития (LiCl) в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.


Кроме того, мы используем хлорид лития (LiCl) в качестве влагопоглотителя для осушения воздушных потоков.
Хлорид лития (LiCl) используется в нескольких методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.
Хлоролитий в основном используется при производстве металлов лития методом электролиза.


В этом методе хлорид лития (LiCl) или хлорид калия плавится при температуре 450 °C.
Хлорид лития (LiCl) также широко применяется в качестве флюса для пайки алюминия, используемого в автомобильных деталях.
Хлорид лития (LiCl) используется в массивных системах осушения воздуха в промышленности кондиционирования воздуха.


Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.
Это зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития (LiCl).


Хлорид лития (LiCl) используется в ряде смесей солей. Он имеет низкую температуру плавления, что позволяет использовать этот материал во флюсах для пайки и ваннах для пайки.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для производства металлического лития и в качестве электролита в гальванических элементах.
В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.


Наиболее примечательно то, что хлорид лития (LiCl) имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Другое применение хлорида лития (LiCl) заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используется хлорид лития (LiCl).


Хлорид лития (LiCl) используется для производства: химикатов и пластмассовых изделий.
Хлорид лития (LiCl) используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий, а также целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.


Металлический литий электролизом: Хлорид лития (LiCl) в основном используется при температуре 450 ° C (842 ° F) для получения металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl.
В качестве паяльного флюса используется хлорид лития (LiCl): Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.


Хлорид лития (LiCl) можно использовать в качестве гигрометра. Кроме того, на воздухе он солеится за счет расплывающегося самораствора.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития (LiCl) в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.
В промышленности расплавленная форма хлорида лития (LiCl) используется для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графемы.


Кроме того, хлорид лития (LiCl) проявляет очень сильные акарицидные свойства.
Хлорид лития (LiCl) используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.


Хлорид лития (LiCl) можно использовать для повышения эффективности реакции Стилле.
Осушающие свойства хлорида лития (LiCl) можно использовать для получения питьевой воды путем поглощения влаги из воздуха, которая затем выделяется при нагревании соли.


Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития.
Хлорид лития плавят и подвергают электролизу.
Это делает жидкий литий металлическим.


Хлорид лития (LiCl) имеет множество применений.
Хлорид лития (LiCl) чрезвычайно гигроскопичен и широко используется в системах осушения для удаления влаги из воздуха в таких отраслях, как пищевая промышленность и садоводство.


Хлорид лития (LiCl) используется для осушения воздуха.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для алюминия.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать при производстве органических соединений.


Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве индикатора для сточных вод, в качестве флюса для пайки и в качестве компонента электролита при производстве специальных батарей.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.


Хлорид лития (LiCl) является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать для окраски пламени в красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК, он может блокировать киназу гликогенсинтазы (GSK) и использовался в исследованиях судьбы клеток.


Хлорид лития (LiCl) зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития.
Хлорид лития (LiCl) используется в ряде смесей солей. Он имеет низкую температуру плавления, что позволяет использовать этот материал во флюсах для пайки и ваннах для пайки.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для производства металлического лития и в качестве электролита в гальванических элементах.


Хлорид лития (LiCl) широко используется в ряде промышленных применений.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК в биологических целях.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой флюс для пайки алюминия, используемый в автомобильных деталях.
Хлорид лития (LiCl) используется в нескольких методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.
Хлорид лития (LiCl) используется в массивных системах осушения воздуха в промышленности кондиционирования воздуха.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя кондиционеров Chemicalbook и специального цементного сырья.
Хлорид лития (LiCl) также используется в органическом синтезе.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве флюсов для сварки и пайки; соляная ванна для термообработки низкой температурой и пайки погружением; сырье для других соединений лития; трассер для химической продукции (денатурация вина и т.п.); реагент для абсорбции и дезинфекции (раствор хлорида лития (LiCl)) для поглотителей.


В аккумуляторной промышленности хлорид лития (LiCl) используется в качестве аналитического реагента для производства электролита литий-марганцевых аккумуляторов.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве флюса для пайки, в качестве осушителя в потоках осушающего воздуха, в качестве компонента в органическом синтезе, в качестве добавки в реакции Стилле, в некоторых биохимических приложениях и для пайки металлического алюминия.


Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 °C.
Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве аналитического реагента, теплообменного носителя.


Хлорид лития (LiCl) используется в органическом синтезе.
Биохимическое применение: LiCl используется для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
В качестве красителя пламени используется хлорид лития (LiCl), позволяющий получить темно-красное пламя.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров и сам по себе может использоваться в качестве гигрометра.
Расплавленный хлорид лития (LiCl) используется для приготовления ниобита лития, графена и углеродных нанотрубок.
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.


Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.


Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) обладает сильными акарицидными свойствами (деструктор Варроа в популяциях медоносных пчел).
Хлорид лития (LiCl) используется в фармацевтической промышленности для кондиционирования воздуха, пиротехники, сухих батарей и металлического лития.


Пр�� воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) является сырьем для производства сварочных материалов, оборудования для кондиционирования воздуха и производства металлического лития.


Хлорид лития (LiCl) — очень эффективный антиманиакальный препарат для лечения биполярного расстройства.
Хлорид лития (LiCl) хорошо растворяется в воде, спирте, ацетоне и амиловом спирте, а хлорид лития (LiCl) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита в гальванических элементах.
Хлорид лития (LiCl) используется для получения темно-красного пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется в пищевых добавках.
Хлорид лития (LiCl) используется для изготовления фейерверков.


-Промышленное применение хлорида лития (LiCl):
*Электрохимия
Металлический литий получают электролизом хлорида лития (LiCl) и хлорида калия, который плавится при 450°C.

В качестве сырья в процессе используется хлорид лития высокой чистоты (LiCl), из которого получается металлический литий с чистотой около 99,5%.
Расплавленный литий содержится в котле из углеродистой стали, а газообразный хлор собирается в трубе из нержавеющей стали или стеклянной трубе для использования в других процессах.

Расплавленный литий стекает в сборный резервуар, а затем отливается в слитки.
Сетка или сетка из нержавеющей стали разделяют два отделения, чтобы предотвратить смешивание продуктов.



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) — бесцветное твердое вещество. Он придает пламени ярко-красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) поглощает воду, в отличие от хлоридов других щелочных металлов.
Хлорид лития (LiCl) также легче растворяется в воде, чем хлориды других щелочных металлов.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) можно получить путем воспламенения лития и хлора, но это сложно, поскольку реакция протекает бурно.
Это приводит к безводной (без присоединения воды) форме.

Другой способ — смешивание оксида лития, гидроксида лития или карбоната лития с соляной кислотой.
В результате образуется гидрат (вода, присоединенная к молекуле).
Водную форму можно высушить до безводной формы путем нагревания хлорида лития (LiCl) с газообразным хлористым водородом.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белые кристаллы, легко растворимые в воде, растворимость 67 г/100 мл воды при стандартных условиях.
Хлорид лития (LiCl) также легко растворяется в органических растворителях, таких как этанол и т. д.

Поэтому, если при получении гидрокарбиллития используют хлоргалогенированные углеводороды, свободные гидрокарбиллитиевые реагенты (бромид лития, йодид лития образуют аддукты с гидрокарбилами лития и действуют как стабилизатор).

Хлорид лития (LiCl) имеет острый солоноватый вкус.
Хлорид лития (LiCl) имеет вид кубических кристаллов, кристаллического порошка или гранул.
Хлорид лития (LiCl) имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.

Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный и немного щелочной.
Хлорид лития (LiCl) растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ФОРМУЛА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
В этой статье объясняется формула хлорида лития (LiCl), также известная как формула хлоролития или формула хлорида лития.
Хлорид лития (LiCl) состоит из одного атома лития и одного атома хлора.
В 1940 году в течение короткого периода времени в качестве заменителя соли производился хлорид лития (LiCl).

Хлорид лития (LiCl) был немедленно запрещен из-за его токсического воздействия.
Молекулярная или химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой гигроскопичный и расплывающийся порошок или кристаллы от бесцветного до белого цвета.

Хлорид лития (LiCl) имеет резкий солевой вкус.
Хлоролитий можно получить обработкой карбоната лития (Li2CO3) соляной кислотой (HCl).
Хлорид лития (LiCl) также можно синтезировать путем высокоэкзотермической реакции металлического лития с безводным газообразным хлористым водородом или хлором.
Безводный хлорид лития (LiCl) получают из гидрата нагреванием его током хлористого водорода (HCl).



ПРИМЕЧАНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) можно получить путем воспламенения лития и хлора, но это сложно, поскольку реакция протекает бурно.
Это приводит к безводной (без присоединения воды) форме.

Другой способ — смешивание оксида лития, гидроксида лития или карбоната лития с соляной кислотой.
В результате образуется гидрат (вода, присоединенная к молекуле).
Водную форму можно высушить до безводной формы путем нагревания хлорида лития (LiCl) с газообразным хлористым водородом.



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) — бесцветное твердое вещество.
Хлорид лития (LiCl) придает пламени ярко-красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) поглощает воду, в отличие от хлоридов других щелочных металлов.
Хлорид лития (LiCl) также легче растворяется в воде, чем хлориды других щелочных металлов.



ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
*Реакция с серной кислотой:
Реакция хлорида лития (LiCl) и серной кислоты приводит к образованию хлористого водорода и сульфата лития.

Вот химическое уравнение реакции:
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4

*Реакция с основанием
Хлорид лития (LiCl) реагирует со щелочью (например, гидроксидом натрия) с образованием хлорида натрия и гидроксида лития.
LiCl+NaOH→LiOH+NaCl

Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (LiCl) образует кристаллогидраты.
Вы можете регенерировать безводные соли хлорида лития (LiCl) после нагревания гидратов.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) легко поглощает четыре эквивалента аммиака на моль.
Однако хлорид лития (LiCl) в основном может служить источником хлорид-ионов в сочетании с ионным хлоридом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
При комнатной температуре хлорид лития (LiCl) представляет собой белый порошок или мелкие гранулы, наиболее расплывающийся среди известных солей.
Хлорид лития (LiCl) имеет очень соленый вкус, как при хлорировании; он плавится в прозрачную жидкость при нагревании до темно-красного цвета и испаряется, когда накаляется добела.

Хлорид лития (LiCl) представляет собой структуру типа хлорида натрия. Химическая книга, химическая связь не является типичной ионной связью, поэтому хлорид лития (LiCl) легко растворим в воде, а растворимость составляет 67 г/100 мл воды при стандартных условиях.
Хлорид лития (LiCl) также растворим в органических растворителях, таких как этанол, ацетон, пиридин и т. д., но нерастворим в эфире.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой приводит к образованию сульфата лития и хлористого водорода.
Химическое уравнение приведено ниже.

2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Хлорид лития (LiCl) реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



ПРИМЕЧАНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе.
Хлорид лития (LiCl) несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (ХЛИК):
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (LiCl) образует кристаллогидраты.
Кроме того, известны моно-, три- и пентагидрат хлорида лития (LiCl).
Мы можем регенерировать безводные соли хлорида лития (LiCl) путем нагревания гидратов.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако с другим ионным хлоридом источником хлорид-иона может служить раствор хлорида лития (LiCl).
Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой приводит к образованию сульфата лития и хлористого водорода.
Химическое уравнение приведено ниже.

2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Хлорид лития (LiCl) реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (ХЛЛИЯ):
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°С и температуру плавления 605–614°С.
Хлорид лития (LiCl) растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.
Хлорид лития (LiCl) имеет острый солоноватый вкус.
Хлорид лития (LiCl) имеет вид кубических кристаллов, кристаллического порошка или гранул.

Хлорид лития (LiCl) имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.
Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный и немного щелочной.
Хлорид лития (LiCl) растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ФОРМУЛА И СТРУКТУРА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) имеет молярную массу 42,394 г/моль.
На молекулярном уровне положительно заряженный ион лития ( Li+ ) реагирует с отрицательно заряженным ионом хлорида ( Cl- ) с образованием хлорида лития (LiCl).

Формула хлорида лития (LiCl) представляет собой типичное ионное соединение и соль лития.
Из-за небольшого размера иона лития ( Li+ ) хлорид лития (LiCl) придает свойства, которые мы не можем наблюдать у других хлоридов щелочных металлов.

Мы также знаем хлорид лития (LiCl) под названием хлоролитий или хлорид лития.
В течение 1940-х годов они некоторое время производили хлорид лития (LiCl) в качестве соединения для замены поваренной соли (хлорида натрия NaCl).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Мы можем производить хлорид лития (LiCl) путем обработки карбоната лития соляной кислотой.
Кроме того, мы также можем генерировать хлорид лития (LiCl) путем высокоэкзотермической реакции металлического лития с эфиром хлора или безводным газообразным хлористым водородом.
Кроме того, мы можем получить безводный хлорид лития (LiCl) путем гидратации и нагревания потоком хлористого водорода.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°С и температуру плавления 605–614°С.

Хлорид лития (LiCl) растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.
Кроме того, хлорид лития (LiCl) мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (LiCl) образует кристаллогидраты.
Кроме того, известны моно-, три- и пентагидрат хлорида лития (LiCl).

Мы можем регенерировать безводные соли хлорида лития (LiCl) путем нагревания гидратов.
Кроме того, хлорид лития (LiCl) легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако с другим ионным хлоридом источником хлорид-иона может служить раствор хлорида лития (LiCl).

Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой:
Когда хлорид лития (LiCl) реагирует с серной кислотой, образуется сульфат лития и хлористый водород.
Химическое уравнение приведено ниже.
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4

Соль образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.
Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.

Хлорид лития (LiCl) также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития (LiCl) могут служить источником хлорид-ионов, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LICL):
1. Физические свойства хлорида лития (LiCl) Licl:
Хлорид лития (LiCl) по своей природе является расплывчатым, выглядит как кубические кристаллы, гранулы или кристаллический порошок.
Хлорид лития (LiCl) имеет резкий соленый вкус.

Хлорид лития (LiCl) имеет температуру кипения от 2417 до 2480 °F при 760 мм рт. ст.
Температура плавления хлорида лития (LiCl) составляет 1121 ° F.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 при температуре 77 °F.

Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный или слабощелочной.
Хлорид лития (LiCl) хорошо растворим в воде, спиртах, эфире, пиридине, нитробензоле.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) может выступать в качестве источника хлорид-ионов.
Как и любой другой растворимый ионный хлорид, хлорид лития (LiCl) будет осаждать нерастворимые хлориды при добавлении к раствору соответствующей соли металла, такой как нитрат свинца (II):

2 LiCl(водн.) + Pb(NO3)2(водн.) → PbCl2(тв.) + 2 LiNO3(водн.)

Ион Li+ при определенных обстоятельствах действует как слабая кислота Льюиса; например, один моль хлорида лития (LiCl) способен поглотить до четырех молей аммиака.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) проще всего получить реакцией гидроксида или карбоната лития с соляной кислотой.
Хлорид лития (LiCl) также можно получить высокоэкзотермической реакцией металлического лития с хлором или безводным газообразным хлористым водородом.
Безводный хлорид лития (LiCl) получают из гидрата путем осторожного нагревания в атмосфере хлористого водорода, используемого для предотвращения гидролиза.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Точка кипения: 1360°C.
Температура плавления: 605°C (литература)
CAS Макс %: ≤100,0000%
Количество: 500 г
Линейная формула: LiCl
Название ИЮПАК: хлорид лития
Формула Вес: 42,39
Процент чистоты: 99%
Класс: Реагент
Упаковка: Полиэтиленовая бутылка
Плотность: 2,07 г/см³
Химическое название или материал: хлорид лития,
Свободносыпучий, ЧДА, безводный, 99%

Формула: ClLi
InChI: InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Ключ InChI: InChIKey=KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
УЛЫБКИ: [Li]Cl
Формула соединения: ClLi
Молекулярный вес: 42,39
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 2,07 г/см³
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 41,9849.
Моноизотопная масса: 41,9849
Давление пара: 1 торр (785 °C)
10 торр (934 °С)
100 торр (1130 °С)

Магнитная восприимчивость (χ): −24,3•10−6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,662 (24 °C)
Вязкость: 0,87 сП (807 °С).
Состав:
Координационная геометрия: Октаэдрическая.
Форма молекулы: Линейная (газ)
Дипольный момент: 7,13 Д (газ)
Термохимия:
Теплоемкость (С): 48,03 Дж/моль•К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 59,31 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -408,27 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -384 кДж/моль.
Молекулярный вес: 42,4 г/моль
Физическое состояние: порошок

Цвет: бесцветный
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 605 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 1360 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 6 при 50 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Количество доноров водородной связи: 0

Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 41,9848561 г/моль.
Моноизотопная масса: 41,9848561 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 2
Официальное обвинение: 0
Сложность: 2
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: 2
Соединение канонизировано: Да

Цвет: Бесцветный
Физическая форма: Жидкость
Линейная формула: LiCl
Название ИЮПАК: хлорид лития (1+)
Формула Вес: 42,39
Запах: Без запаха
Химическое название или материал: Хлорид лития.
Химическая формула: LiCl
Молярная масса: 42,39 g•mol−1
Внешний вид: белое твердое вещество
гигроскопичный, острый
Плотность: 2,068 г/см3
Температура плавления: 605–614 ° C (1121–1137 ° F; 878–887 К).
Точка кипения: 1382 ° C (2520 ° F; 1655 К)

Растворимость в воде: 68,29 г/100 мл (0 °C).
74,48 г/100 мл (10 °С)
84,25 г/100 мл (25 °С)
88,7 г/100 мл (40 °С)
123,44 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: растворим в гидразине, метилформамиде,
бутанол, оксихлорид селена(IV), 1-пропанол
Растворимость в метаноле: 45,2 г/100 г (0 °C).
43,8 г/100 г (20 °С)
42,36 г/100 г (25 °С)
44,6 г/100 г (60 °С)

Растворимость в этаноле: 14,42 г/100 г (0 °C).
24,28 г/100 г (20 °С)
25,1 г/100 г (30 °С)
23,46 г/100 г (60 °С)
Растворимость в муравьиной кислоте: 26,6 г/100 г (18 °C).
27,5 г/100 г (25 °С)
Растворимость в ацетоне: 1,2 г/100 г (20 °C).
0,83 г/100 г (25 °С)
0,61 г/100 г (50 °С)
Растворимость в жидком аммиаке: 0,54 г/100 г (-34 °C).
3,02 г/100 г (25 °С)

Растворимость в воде: 569 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: 1,33 гПа при 547 °C.
Плотность: 2,07 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
LiCl: хлорид лития
Плотность: 2,07 г/см³
Молекулярный вес/ Молярная масса: 42,394 г/моль

Точка кипения: 1382 °C.
Температура плавления: 605 °С.
Химическая формула: LiCl
Запах: Без запаха
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами,
трихлорид брома, трифторид брома. Очень гигроскопичен.
Берегите от влаги.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)

Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Внешний вид: белое твердое вещество, гигроскопично.
Ковалентно-связанная единица: 2
Удельный вес: 2,068 при 77 ° F
Сложность: 2
Растворимость: Нерастворим в воде.
КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3
Файл Мол: 7447-41-8.mol
Хлорид лития Химические свойства:
Температура плавления: 605 °C (лит.)

Температура кипения: 1382°С.
плотность: 2,06
давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: растворим
форма: бусины
цвет: от белого до серого
Удельный вес: 2,068
Запах: Без запаха
PH: 5,5-7,5 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
Диапазон pH: 6

Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Линейная формула: LiCl
Номер ООН: NONH для всех видов транспорта.
Вес формулы: 42,39 г/моль
Химическое название или материал: Хлорид лития.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ЛИТИЯ ХЛОРИД (LiCl)
Хлорид лития (LiCl) — превосходный источник водорастворимого кристаллического лития, совместимый с хлоридами.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.


Номер CAS: 7447-41-8
Номер ЕС: 231-212-3
Номер леев: MFCD00011078
Химическая формула: LiCl



СИНОНИМЫ:
хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлор лития, хлоркулит, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лютия, Хлорид лития, Хлорид лития (1+), ХЛОРИД ЛИТИЯ, 7447-41-8, LiCl, Хлорид лития, хлорлитий, хлорлитий, Хлорид лития, Хлорид лития (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, Холрид лития, хлористый литий, Хлорид лития (порошок), EINECS 231-212 -3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, хлорид лития безводный, хлорид литияG (безводный), CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-21 2-3, NSC327172, Хлорид лития, ультрасухой, Хлорид лютия, Хлорид, Литий, Хлорид лития (2,3% в тетрагидрофуране, около 0,5 моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, Хлорид лития, класс ACS, Lopac0_000604, ЛИТИЯ ХЛОРИД [MI], хлорид лития для аккумуляторов, хлорид лития, реагент ACS, DTXCID105509, ХЛОРИД ЛИТИЯ [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ [WHO-DD] , Хлорид лития, 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития, гамма-облученный, 8 м, LP00604, ГСБИ-0050586.П002, Литий хлорид, реагент АКС, > =99%, Хлорид лития, ReagentPlus(R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-04, NCGC00015607-07, NCGC00093980-01, NCGC00093980 -02, NCGC00261289-01, BP-13612 , SY002997, Хлорид лития, Vetec(TM), класс реактива, EU-0100604, FT-0627896, L0204, L0222, Хлорид лития, Содержание следовых металлов 99,9%, L 4408, Хлорид лития, первый класс SAJ, >=98,0%, Литий хлорид, для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития, специальный сорт SAJ, >=99,0%, A838146, Хлорид лития, BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, Хлорид лития, порошок, содержание микроэлементов >=99,99%, Хлорид лития, пурисс. Па, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, 99,998% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития , пурисс. год, Реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), Реагент ACS, >=99%, Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi- Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, литиевая соль соляной кислоты, хлорид лития, литиевая соль хлорида лития, хлорид лития, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лютия, хлорид лития, хлорид лития licl, литийхлорид, licl, хлорлитий, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полироль, хлорид лития , хлорид лития, acs, хлорид лития, ультра сухой, стандартный раствор ионов лития, ЛИТИЙХЛОРИД, КРИСТАЛЛ, РЕАГЕНТ, ACS, ЛИТИЙХЛОРИД, ПОРОШОК, РЕАГЕНТ, ACS, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (1+), ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL), 7447-41-8, LiCl, хлорид лития, хлористый литий, хлорлитий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl) (LiCl), литий;хлорид, CCRIS 5924, CHEBI:48607, хлорид лития, HSDB 4281, хлорид лития , хлористый литий, хлорид лития (LiCl) (порошок), EINECS 231-212-3, MFCD00011078, NSC 327172, UNII-G4962QA067, LITHIUM MURIATICUM, G4962QA067, NSC-327172, хлорид лития (LiCl), безводный литий, ХлоридG (безводный ), CHEMBL69710, DTXSID2025509, EC 231-212-3, NSC327172, Хлорид лития (LiCl), ультрасухой, Хлорид лютия, Хлорид, Литий, Хлорид лития (LiCl) (2,3% в тетрагидрофуране, ок. 0,5 моль/л), хлорид лития, Lopac-L-4408, МОНОХЛОРИД ЛИТИЯ, MolMap_000071, WLN: LI G, хлорид лития (LiCl), класс ACS, Lopac0_000604, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [MI], хлорид лития (LiCl) марка батареи, хлорид лития (LiCl), реагент ACS, DTXCID105509, Х��ОРИД ЛИТИЯ (LICL) [HSDB], ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [INCI], LITHIUM MURIATICUM [HPUS], KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M, ХЛОРИД ЛИТИЯ (LICL) [ ВОЗ-DD], хлорид лития (LiCl), 3-5% в ТГФ, HMS3261J10, Tox21_500604, BDBM50494542, AKOS015902822, AKOS015950647, AKOS024438070, CCG-204693, хлорид лития (LiCl), гамма-облученный, 8м, LP00604, SDCCGSBI-0050586 .P002, Хлорид лития (LICL), ACS Reagent,> = 99%, хлорид лития (LICL), ReagentPlus (R), 99%, NCGC00015607-01, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGCC00015607-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-02, NCGC00015607-03, NCGC00015607-02. , NCGC00093980-01, NCGC00093980-02, NCGC00261289-01, BP-13612, SY002997, Хлорид лития (LiCl), реагент Vetec(TM), EU-0100604, FT-0627896, L0204, L0222, Хлорид лития ( LiCl), Следы металлов класса 99,9%, L 4408, Хлорид лития (LiCl), SAJ первый сорт, >=98,0%, Хлорид лития (LiCl), для молекулярной биологии, >=99%, Хлорид лития (LiCl), Специальный сорт SAJ, > =99,0%, A838146, Хлорид лития (LiCl), BioXtra, >=99,0% (титрование), Q422930, SR-01000076252, SR-01000076252-1, Хлорид лития (LiCl), порошок, >=99,99% следов металлов, Хлорид лития (LiCl), пурисс. Па, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития (LiCl), безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% микроэлементов в пересчете на хлорид лития (LiCl), безводный, шарики, -10 меш, 99,998% основа микроэлементов, хлорид лития (LiCl), пурисс. год, реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT), хлорид лития (LiCl), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99%, хлорид лития (LiCl), безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, хлорид лития (LiCl), BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT), 59217-69-5, литиевая соляная кислота соль, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (LiCl) licl, хлорид лития, licl, хлор лития, хлоркулиту, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулиту полирующий, хлорид лития, хлорид лития (LiCl), хлорид лития (LiCl), хлорид лития, ликл, хлорлитий, хлоркулит, хлорлитий, литийхлорид, хлоркулит польский, хлорид лития



Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) содержит ионы лития и хлорида.


Хлорид лития (LiCl) действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой хлорид металла с противоионом Li(+).
Хлорид лития (LiCl) играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганический хлорид и соль лития.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой соль лития, которая экспериментально использовалась в качестве иммуномодулятора.
Хлорид лития (LiCl) — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой ионное соединение или соль, обладающую высокой полярностью и растворимую в воде.


Хлорид лития (LiCl) растворим в спирте, мало растворим в ацетоне, пиридине и жидком аммиаке.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития (LiCl) ведет себя как довольно типичное ионное соединение, хотя ион Li+ очень мал.


Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен, хорошо растворим в воде и очень полярен.
Хлорид лития (LiCl) — превосходный источник водорастворимого кристаллического лития, совместимый с хлоридами.
Хлорид лития (LiCl) обычно доступен в большинстве объемов.


Хлоридные соединения могут проводить электричество при плавлении или растворении в воде.
Хлоридные материалы можно разложить электролизом на газообразный хлор и металл.
Они образуются в результате различных процессов хлорирования, при которых по крайней мере один анион хлора (Cl-) ковалентно связан с соответствующим металлом или катионом.


Хлорид лития (LiCl) выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.
Полученный раствор выпаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития (LiCl).
Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.


Хлорид лития (LiCl) относится к категории малотоксичных, но оказывает сильное раздражающее и разъедающее действие на глаза и слизистые оболочки.
Могут быть приготовлены сверхвысокие чистоты и запатентованные рецептуры.
Ион хлорида контролирует равновесие жидкости и уровень pH в метаболических системах.


Они могут образовывать как неорганические, так и органические соединения.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганическое соединение, поставляемое в виде белого кристаллического твердого вещества для молекулярно-биологических исследований и производства диагностических средств.


Хлорид лития (LiCl) получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) содержит ионы лития и хлорида.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой белый порошок или мелкие частицы. Это самая расплывчатая из известных солей.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обусловливает свойства, не наблюдаемые для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл). воды при 20 °C) и ее гигроскопические свойства.


Удельный вес хлорида лития (LiCl) составляет 2,068, температура плавления 605°С, температура кипения 1360°С, легко растворим в граммах воды (0°С), в 100 граммах воды - 127,5 граммов ( 100°С)].
Хлорид лития (LiCl) действует как электролит для сухих элементов, используемых при низких температурах, катализатор в некоторых реакциях окисления, солюбилизатор для полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, хлорирующий агент для стероидных субстратов.


Хлорид лития (LiCl) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение с химической формулой «LiCl».


Соль представляет собой нормальное ионное соединение, хотя размер иона Li+ небольшой, хлорид лития (LiCl) оказывает нераспознаваемое действие по сравнению с другими хлоридами щелочных металлов, например исключительную растворимость в полярных растворителях и его гигроскопические свойства.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой неорганическое соединение, поставляемое в виде белого кристаллического твердого вещества для молекулярно-биологических исследований и производства диагностических средств.


Хлорид лития (LiCl) имеет очень соленый вкус, как при хлорировании.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой галогенид щелочного металла, который при комнатной температуре представляет собой белое расплывающееся твердое вещество.
Из-за меньшего ионного радиуса и более высокой энергии гидратации лития растворимость хлорида лития (LiCl) намного выше, чем у других родственных хлоридов (83 г/100 мл, 20 °C).


Водный раствор хлорида лития (LiCl) является щелочным.
Литий Hcl представляет собой структуру типа хлорида натрия, в которой химическая связь не является типичной ионной связью, поэтому он может растворяться во многих органических растворителях и может образовывать аддукты с этанолом, метанолом и аминами.


Это свойство можно использовать для отделения хлорида лития (LiCl) от хлоридов щелочных металлов.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Хлорид лития (LiCl) ведет себя как довольно типичное ионное соединение, хотя ион Li+ очень мал.


Соль гигроскопична, хорошо растворима в воде и очень полярна.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в полярных органических растворителях, таких как метанол и ацетон, чем хлорид натрия или хлорид калия.
Хлорид лития (LiCl) — белое твердое вещество, гигроскопичное, растворимое в воде, спирте и эфире.


Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) получают действием соляной кислоты на гидроксид лития.
Полученный раствор выпаривают, получая смесь насыщенного раствора и кристаллов хлорида лития (LiCl).


Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.
Хлорид лития кристаллизационной степени (LiCl) для изготовления сит или оптимизации.


Химическая формула безводного хлорида лития (LiCl) — LiCl, относительная молекулярная масса — 42,39, представляет собой кубические кристаллические белые частицы или порошок, который легко растворяется и имеет с��леный вкус.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой соль хлористого лития, щелочного металла, подобного хлориду натрия.


Хлорид лития (LiCl) имеет типичный срок хранения 2 года при хранении в сухих условиях.
Хлорид лития (LiCl) выглядит как бесцветные кристаллы или порошок.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой твердое вещество, которое поглощает воду с образованием гидрата LiCl.H2O.


Хлорид лития (LiCl) — типичное ионное соединение и соль лития.
Хотя ион Li+ незначителен, хлорид лития (LiCl) оказывает нераспознаваемое воздействие на другие хлориды щелочных металлов, например, растворяется в полярных растворителях и обладает гигроскопическими (удерживающими молекулы воды) свойствами.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой ионное соединение или соль, высокополярное и растворимое в воде.
Хлорид лития (LiCl) более растворим в органических растворителях, таких как ацетон и метанол, чем хлорид калия или хлорид натрия.
Хлорид лития (LiCl) плавится в прозрачную жидкость при нагревании до темно-красного цвета и улетучивается при нагреве добела.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой инъекцию, предназначенную для измерения сердечного выброса.
Хлорид лития (LiCl) предназначен для анализа клеточной судьбы, нейробиологии и противовирусных свойств; отмечено ингибирование GSK-3β
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе.


Хлорид лития (LiCl) несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 °C.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Другое применение хлорида лития (LiCl) заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.


Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Выбросы хлорида лития (LiCl) в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленной абразивной обработки с низкой скоростью выброса (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки, лабораторные химикаты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры и химикаты для очистки воды.
Хлорид лития (LiCl) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.


При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используется хлорид лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) можно использовать в качестве гигрометра. Кроме того, на воздухе он солеится за счет расплывающегося самораствора.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития (LiCl) в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.


В промышленности расплавленная форма хлорида лития (LiCl) используется для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графемы.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать для повышения эффективности реакции Стилле.
Осушающие свойства хлорида лития (LiCl) можно использовать для получения питьевой воды путем поглощения влаги из воздуха, которая затем выделяется при нагревании соли.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой химическое соединение, которое хорошо растворяется в полярных растворителях и используется для получения металлического лития.
Другие выбросы хлорида лития (LiCl) в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе, использовании в закрытых помещениях. системы с минимальным выделением (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выделением (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и для использования внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: фармацевтические препараты, средства для ухода за воздухом, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, жидкости для металлообработки, химикаты и красители для бумаги, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


В течение короткого времени в 1940-х годах хлорид лития (LiCl) производился в качестве заменителя соли, но это было запрещено после того, как было признано токсическое воздействие этого соединения.
Хлорид лития (LiCl) является сырьем для производства металлического лития.


Кроме того, хлорид лития (LiCl) проявляет очень сильные акарицидные свойства.
Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.


Хлорид лития (LiCl) является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.
В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) используется в качестве добавки в реакции Стилле.
Несортированные продукты, поставляемые компанией Spectrum, указывают на то, что они пригодны для общепромышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления.


Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
Расплавленный хлорид лития (LiCl) используется для изготовления углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что хлорид лития (LiCl) обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.


Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений долговечных материалов с низкой скоростью выделения (например, полов, мебели, игрушек, строительных материалов, штор, обуви, кожаных изделий, бумажных и картонных изделий, электронное оборудование). Это вещество можно найти в продуктах, содержащих материалы на основе камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы) и бумаги (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои).


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве сварочного агента для алюминия, стекловолокна, желатина, осушителя воздуха для кондиционирования воздуха и специального цементного сырья.
Хлорид лития (LiCl) также используется при производстве электролита литий-марганцевых аккумуляторов и биофармацевтических промежуточных продуктов в аккумуляторной промышленности.
Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, регуляторы pH и средства для очистки воды, жидкости для металлообработки, фармацевтические препараты, полимеры, химикаты для очистки воды, а также продукты для сварки и пайки.


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.
Хлорид лития (LiCl) также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования, экстракции и кристаллизации белков, кристаллизации других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и частиц вируса LA.


Хлорид лития (LiCl) ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E, который используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве отталки��ающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.


Хлорид лития (LiCl) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве сырья для получения металлического лития.


Флюс для производства металлов электролизом (например, при производстве титана и алюминия), хлорид лития (LiCl) используется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя кондиционеров и специального цементного сырья.
Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки, веществ в закрытых системах с минимальным выпуске и в производстве изделий.


Хлорид лития (LiCl) в основном используется для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития (LiCl) в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.
Кроме того, мы используем хлорид лития (LiCl) в качестве влагопоглотителя для осушения воздушных потоков.


В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Наиболее примечательно то, что хлорид лития (LiCl) имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Хлорид лития (LiCl) также используется в огне, в аккумуляторной промышленности для производства электролита литий-марганцевых аккумуляторов и т. д.


Безводный хлорид лития (LiCl) в основном используется для электролитической подготовки металлического лития, алюминиевого флюса и флюса, а также агента для поглощения (осушки) влаги в кондиционерах без охлаждения.
Металлический литий можно получить электролизом смешанной расплавленной соли LiCl/KCl при 600 °C.


Хлорид лития (LiCl) используется в следующих продуктах: покрытия, средства для обработки металлических поверхностей, средства для обработки неметаллических поверхностей, клеи и герметики, чернила и тонеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, полироли и воски. и сварочно-паяльные изделия.
Хлорид лития (LiCl) широко используется в ряде промышленных применений.


Другие выбросы хлорида лития (LiCl)e в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели), наружное использование в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости), наружное использование при длительном сроке службы материалы с низкой скоростью выделения (например, металл, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, бумага и картонные изделия, электронное оборудование).


Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


Хлорид лития (LiCl)t используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК в биологических целях.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой флюс для пайки алюминия, используемый в автомобильных деталях.


Этим методом получают промышленный металл.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве поглотителя влаги в системах кондиционирования воздуха, в качестве хорошего флюса при электролитическом производстве металлов или при приготовлении порошков (например, при производстве титана и алюминия), в качестве осадителя для РНК. и в качестве добавки в реакции Стилле.


Хлорид лития (LiCl) можно смешивать с ДМФ в различных концентрациях в качестве растворителя для растворения полимеров.
Хлорид лития (LiCl) обычно используется в качестве элюента для измерения молекулярной массы методом ГПХ.
Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития.

Хлорид лития плавят и подвергают электролизу.
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) также использовался в: крупномасштабном выделении плазмидной ДНК без ультрацентрифугирования; Экстракция белка и кристаллизация белка; Кристаллизация других биологических структур, включая аптамер РНК витамина B12 и частицу вируса LA; Ингибирует экспрессию и секрецию белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в клетках H4-II-E; Используется в синтезе производных бета-замещенных альфа-аминокислот; Может использоваться для избирательного осаждения РНК.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве осушителя при сушке воздушных потоков.
Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.


При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.


Хлорид лития (LiCl) используется для осушения воздуха.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для алюминия.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать при производстве органических соединений.


Хлорид лития (LiCl) можно использовать для окраски пламени в красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) в основном используется для производства металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl, которая плавится при 450°C.
Кроме того, промышленность использует хлорид лития (LiCl) в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.


Кроме того, мы используем хлорид лития (LiCl) в качестве влагопоглотителя для осушения воздушных потоков.
Хлорид лития (LiCl) используется в нескольких методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.
Хлоролитий в основном используется при производстве металлов лития методом электролиза.


В этом методе хлорид лития (LiCl) или хлорид калия плавится при температуре 450 °C.
Хлорид лития (LiCl) также широко применяется в качестве флюса для пайки алюминия, используемого в автомобильных деталях.
Хлорид лития (LiCl) используется в массивных системах осушения воздуха в промышленности кондиционирования воздуха.


Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.
Это зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития (LiCl).


Хлорид лития (LiCl) используется в ряде смесей солей. Он имеет низкую температуру плавления, что позволяет использовать этот материал во флюсах для пайки и ваннах для пайки.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для производства металлического лития и в качестве электролита в гальванических элементах.
В органическом синтезе хлорид лития (LiCl) имеет некоторые специализированные применения, например, в качестве добавки в реакции Стилле.


Наиболее примечательно то, что хлорид лития (LiCl) имеет биохимическое применение, которое мы используем для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Другое применение хлорида лития (LiCl) заключается в том, что мы используем его в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.
При калибровке гигрометров в качестве стандарта относительной влажности используется хлорид лития (LiCl).


Хлорид лития (LiCl) используется для производства: химикатов и пластмассовых изделий.
Хлорид лития (LiCl) используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий, а также целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.
Выбросы в окружающую среду хлорида лития (LiCl) могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.


Металлический литий электролизом: Хлорид лития (LiCl) в основном используется при температуре 450 ° C (842 ° F) для получения металлического лития электролизом смеси LiCl/KCl.
В качестве паяльного флюса используется хлорид лития (LiCl): Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве паяльного флюса для алюминия в автомобильных деталях.


Хлорид лития (LiCl) можно использовать в качестве гигрометра. Кроме того, на воздухе он солеится за счет расплывающегося самораствора.
Кроме того, равновесная концентрация хлорида лития (LiCl) в полученном растворе может напрямую зависеть от относительной влажности воздуха.
В промышленности расплавленная форма хлорида лития (LiCl) используется для получения углеродных нанотрубок, ниобата лития и графемы.


Кроме того, хлорид лития (LiCl) проявляет очень сильные акарицидные свойства.
Хлорид лития (LiCl) используется в крупных системах осушения воздуха в индустрии кондиционирования воздуха.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.


Хлорид лития (LiCl) можно использовать для повышения эффективности реакции Стилле.
Осушающие свойства хлорида лития (LiCl) можно использовать для получения питьевой воды путем поглощения влаги из воздуха, которая затем выделяется при нагревании соли.


Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития.
Хлорид лития плавят и подвергают электролизу.
Это делает жидкий литий металлическим.


Хлорид лития (LiCl) имеет множество применений.
Хлорид лития (LiCl) чрезвычайно гигроскопичен и широко используется в системах осушения для удаления влаги из воздуха в таких отраслях, как пищевая промышленность и садоводство.


Хлорид лития (LiCl) используется для осушения воздуха.
Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве флюса для алюминия.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать при производстве органических соединений.


Хлорид лития (LiCl) также используется в качестве индикатора для сточных вод, в качестве флюса для пайки и в качестве компонента электролита при производстве специальных батарей.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для низкотемпературных сухих аккумуляторных элементов и в качестве катализатора окисления.


Хлорид лития (LiCl) является солюбилизатором полиамидов и целлюлозы при использовании с амидными растворителями, а также хлорирующим агентом для стероидных субстратов.
Хлорид лития (LiCl) можно использовать для окраски пламени в красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК, он может блокировать киназу гликогенсинтазы (GSK) и использовался в исследованиях судьбы клеток.


Хлорид лития (LiCl) зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития.
Хлорид лития (LiCl) используется в ряде смесей солей. Он имеет низкую температуру плавления, что позволяет использовать этот материал во флюсах для пайки и ваннах для пайки.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита для производства металлического лития и в качестве электролита в гальванических элементах.


Хлорид лития (LiCl) широко используется в ряде промышленных применений.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве красителя пламени для образования темно-малинового пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК в биологических целях.


Хлорид лития (LiCl) представляет собой флюс для пайки алюминия, используемый в автомобильных деталях.
Хлорид лития (LiCl) используется в нескольких методах пайки и сварки, а также в термообработке в соляной ванне при низких температурах.
Хлорид лития (LiCl) используется в массивных системах осушения воздуха в промышленности кондиционирования воздуха.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя кондиционеров Chemicalbook и специального цементного сырья.
Хлорид лития (LiCl) также используется в органическом синтезе.
Хлорид лития (LiCl) используется для осаждения РНК.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве флюсов для сварки и пайки; соляная ванна для термообработки низкой температурой и пайки погружением; сырье для других соединений лития; трассер для химической продукции (денатурация вина и т.п.); реагент для абсорбции и дезинфекции (раствор хлорида лития (LiCl)) для поглотителей.


В аккумуляторной промышленности хлорид лития (LiCl) используется в качестве аналитического реагента для производства электролита литий-марганцевых аккумуляторов.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве флюса для пайки, в качестве осушителя в потоках осушающего воздуха, в качестве компонента в органическом синтезе, в качестве добавки в реакции Стилле, в некоторых биохимических приложениях и для пайки металлического алюминия.


Хлорид лития (LiCl) используется для производства металлического лития путем электролиза расплава LiCl/KCl при 450 °C.
Это зависит от низкого равновесного давления паров над растворами хлорида лития (LiCl).
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
Хлорид лития (LiCl) используется в качестве аналитического реагента, теплообменного носителя.


Хлорид лития (LiCl) используется в органическом синтезе.
Биохимическое применение: LiCl используется для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
В качестве красителя пламени используется хлорид лития (LiCl), позволяющий получить темно-красное пламя.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров и сам по себе может использоваться в качестве гигрометра.
Расплавленный хлорид лития (LiCl) используется для приготовления ниобита лития, графена и углеродных нанотрубок.
Хлорид лития (LiCl) полезен для производства металлического лития и для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.


Хлорид лития (LiCl) может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.


Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.


Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) обладает сильными акарицидными свойствами (деструктор Варроа в популяциях медоносных пчел).
Хлорид лития (LiCl) используется в фармацевтической промышленности для кондиционирования воздуха, пиротехники, сухих батарей и металлического лития.


При воздействии воздуха хлорид лития (LiCl) превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо того, что хлорид лития (LiCl) является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.


Будучи биологически значимым, хлорид лития (LiCl) находит применение в широком спектре анализов для изучения судеб клеток и нейробиологии.
Было обнаружено, что хлорид лития (LiCl) подавляет вирусную инфекцию.
Хлорид лития (LiCl) является сырьем для производства сварочных материалов, оборудования для кондиционирования воздуха и производства металлического лития.


Хлорид лития (LiCl) — очень эффективный антиманиакальный препарат для лечения биполярного расстройства.
Хлорид лития (LiCl) хорошо растворяется в воде, спирте, ацетоне и амиловом спирте, а хлорид лития (LiCl) также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.


Хлорид лития (LiCl) используется в качестве электролита в гальванических элементах.
Хлорид лития (LiCl) используется для получения темно-красного пламени.
Хлорид лития (LiCl) используется в пищевых добавках.
Хлорид лития (LiCl) используется для изготовления фейерверков.


-Промышленное применение хлорида лития (LiCl):
*Электрохимия
Металлический литий получают электролизом хлорида лития (LiCl) и хлорида калия, который плавится при 450°C.

В качестве сырья в процессе используется хлорид лития высокой чистоты (LiCl), из которого получается металлический литий с чистотой около 99,5%.
Расплавленный литий содержится в котле из углеродистой стали, а газообразный хлор собирается в трубе из нержавеющей стали или стеклянной трубе для использования в других процессах.

Расплавленный литий стекает в сборный резервуар, а затем отливается в слитки.
Сетка или сетка из нержавеющей стали разделяют два отделения, чтобы предотвратить смешивание продуктов.



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) — бесцветное твердое вещество. Он придает пламени ярко-красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) поглощает воду, в отличие от хлоридов других щелочных металлов.
Хлорид лития (LiCl) также легче растворяется в воде, чем хлориды других щелочных металлов.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) можно получить путем воспламенения лития и хлора, но это сложно, поскольку реакция протекает бурно.
Это приводит к безводной (без присоединения воды) форме.

Другой способ — смешивание оксида лития, гидроксида лития или карбоната лития с соляной кислотой.
В результате образуется гидрат (вода, присоединенная к молекуле).
Водную форму можно высушить до безводной формы путем нагревания хлорида лития (LiCl) с газообразным хлористым водородом.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белые кристаллы, легко растворимые в воде, растворимость 67 г/100 мл воды при стандартных условиях.
Хлорид лития (LiCl) также легко растворяется в органических растворителях, таких как этанол и т. д.

Поэтому, если при получении гидрокарбиллития используют хлоргалогенированные углеводороды, свободные гидрокарбиллитиевые реагенты (бромид лития, йодид лития образуют аддукты с гидрокарбилами лития и действуют как стабилизатор).

Хлорид лития (LiCl) имеет острый солоноватый вкус.
Хлорид лития (LiCl) имеет вид кубических кристаллов, кристаллического порошка или гранул.
Хлорид лития (LiCl) имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.

Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный и немного щелочной.
Хлорид лития (LiCl) растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ФОРМУЛА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
В этой статье объясняется формула хлорида лития (LiCl), также известная как формула хлоролития или формула хлорида лития.
Хлорид лития (LiCl) состоит из одного атома лития и одного атома хлора.
В 1940 году в течение короткого периода времени в качестве заменителя соли производился хлорид лития (LiCl).

Хлорид лития (LiCl) был немедленно запрещен из-за его токсического воздействия.
Молекулярная или химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) представляет собой гигроскопичный и расплывающийся порошок или кристаллы от бесцветного до белого цвета.

Хлорид лития (LiCl) имеет резкий солевой вкус.
Хлоролитий можно получить обработкой карбоната лития (Li2CO3) соляной кислотой (HCl).
Хлорид лития (LiCl) также можно синтезировать путем высокоэкзотермической реакции металлического лития с безводным газообразным хлористым водородом или хлором.
Безводный хлорид лития (LiCl) получают из гидрата нагреванием его током хлористого водорода (HCl).



ПРИМЕЧАНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) можно получить путем воспламенения лития и хлора, но это сложно, поскольку реакция протекает бурно.
Это приводит к безводной (без присоединения воды) форме.

Другой способ — смешивание оксида лития, гидроксида лития или карбоната лития с соляной кислотой.
В результате образуется гидрат (вода, присоединенная к молекуле).
Водную форму можно высушить до безводной формы путем нагревания хлорида лития (LiCl) с газообразным хлористым водородом.



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) — бесцветное твердое вещество.
Хлорид лития (LiCl) придает пламени ярко-красный цвет.
Хлорид лития (LiCl) поглощает воду, в отличие от хлоридов других щелочных металлов.
Хлорид лития (LiCl) также легче растворяется в воде, чем хлориды других щелочных металлов.



ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
*Реакция с серной кислотой:
Реакция хлорида лития (LiCl) и серной кислоты приводит к образованию хлористого водорода и сульфата лития.

Вот химическое уравнение реакции:
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4

*Реакция с основанием
Хлорид лития (LiCl) реагирует со щелочью (например, гидроксидом натрия) с образованием хлорида натрия и гидроксида лития.
LiCl+NaOH→LiOH+NaCl

Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (LiCl) образует кристаллогидраты.
Вы можете регенерировать безводные соли хлорида лития (LiCl) после нагревания гидратов.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) легко поглощает четыре эквивалента аммиака на моль.
Однако хлорид лития (LiCl) в основном может служить источником хлорид-ионов в сочетании с ионным хлоридом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
При комнатной температуре хлорид лития (LiCl) представляет собой белый порошок или мелкие гранулы, наиболее расплывающийся среди известных солей.
Хлорид лития (LiCl) имеет очень соленый вкус, как при хлорировании; он плавится в прозрачную жидкость при нагревании до темно-красного цвета и испаряется, когда накаляется добела.

Хлорид лития (LiCl) представляет собой структуру типа хлорида натрия. Химическая книга, химическая связь не является типичной ионной связью, поэтому хлорид лития (LiCl) легко растворим в воде, а растворимость составляет 67 г/100 мл воды при стандартных условиях.
Хлорид лития (LiCl) также растворим в органических растворителях, таких как этанол, ацетон, пиридин и т. д., но нерастворим в эфире.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой приводит к образованию сульфата лития и хлористого водорода.
Химическое уравнение приведено ниже.

2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Хлорид лития (LiCl) реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



ПРИМЕЧАНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) гигроскопичен по своей природе.
Хлорид лития (LiCl) несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома и трифторидом брома.
Расплывающаяся соль образует раствор при воздействии влажного воздуха.
Хлорид лития (LiCl) храните в сухом и прохладном месте, в закрытых плотных контейнерах.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (ХЛИК):
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (LiCl) образует кристаллогидраты.
Кроме того, известны моно-, три- и пентагидрат хлорида лития (LiCl).
Мы можем регенерировать безводные соли хлорида лития (LiCl) путем нагревания гидратов.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако с другим ионным хлоридом источником хлорид-иона может служить раствор хлорида лития (LiCl).
Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой приводит к образованию сульфата лития и хлористого водорода.
Химическое уравнение приведено ниже.

2LiCl + H2SO4 → 2 HCl + Li2SO4
Хлорид лития (LiCl) реагирует с основанием, таким как гидроксид натрия, и образует гидроксид лития и хлорид натрия.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (ХЛЛИЯ):
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°С и температуру плавления 605–614°С.
Хлорид лития (LiCl) растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.

Кроме того, хлорид лития (LiCl) мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.
Хлорид лития (LiCl) имеет острый солоноватый вкус.
Хлорид лития (LiCl) имеет вид кубических кристаллов, кристаллического порошка или гранул.

Хлорид лития (LiCl) имеет температуру плавления 121°F и плотность 2,068 при 77°F.
Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный и немного щелочной.
Хлорид лития (LiCl) растворим в эфире, нитробензоле и водных спиртах.



ФОРМУЛА И СТРУКТУРА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Химическая формула хлорида лития (LiCl) — LiCl.
Хлорид лития (LiCl) имеет молярную массу 42,394 г/моль.
На молекуляр��ом уровне положительно заряженный ион лития ( Li+ ) реагирует с отрицательно заряженным ионом хлорида ( Cl- ) с образованием хлорида лития (LiCl).

Формула хлорида лития (LiCl) представляет собой типичное ионное соединение и соль лития.
Из-за небольшого размера иона лития ( Li+ ) хлорид лития (LiCl) придает свойства, которые мы не можем наблюдать у других хлоридов щелочных металлов.

Мы также знаем хлорид лития (LiCl) под названием хлоролитий или хлорид лития.
В течение 1940-х годов они некоторое время производили хлорид лития (LiCl) в качестве соединения для замены поваренной соли (хлорида натрия NaCl).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Мы можем производить хлорид лития (LiCl) путем обработки карбоната лития соляной кислотой.
Кроме того, мы также можем генерировать хлорид лития (LiCl) путем высокоэкзотермической реакции металлического лития с эфиром хлора или безводным газообразным хлористым водородом.
Кроме того, мы можем получить безводный хлорид лития (LiCl) путем гидратации и нагревания потоком хлористого водорода.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) представляет собой белое кристаллическое гигроскопичное твердое вещество без запаха.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 г/см3, температуру кипения 1382°С и температуру плавления 605–614°С.

Хлорид лития (LiCl) растворим в воде, метаноле, этаноле, изопропаноле, бутаноле, муравьиной кислоте, н-метилформамиде, гидразине и ТГФ.
Кроме того, хлорид лития (LiCl) мало растворим в ацетоне и аммиаке и совершенно нерастворим в дихлорметане.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Как и другие хлориды металлов, соль хлорида лития (LiCl) образует кристаллогидраты.
Кроме того, известны моно-, три- и пентагидрат хлорида лития (LiCl).

Мы можем регенерировать безводные соли хлорида лития (LiCl) путем нагревания гидратов.
Кроме того, хлорид лития (LiCl) легко поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Однако с другим ионным хлоридом источником хлорид-иона может служить раствор хлорида лития (LiCl).

Реакция хлорида лития (LiCl) с серной кислотой:
Когда хлорид лития (LiCl) реагирует с серной кислотой, образуется сульфат лития и хлористый водород.
Химическое уравнение приведено ниже.
2LiCl+H2SO4→2HCl+Li2SO4

Соль образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.
Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.

Хлорид лития (LiCl) также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития (LiCl) могут служить источником хлорид-ионов, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3



СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LICL):
1. Физические свойства хлорида лития (LiCl) Licl:
Хлорид лития (LiCl) по своей природе является расплывчатым, выглядит как кубические кристаллы, гранулы или кристаллический порошок.
Хлорид лития (LiCl) имеет резкий соленый вкус.

Хлорид лития (LiCl) имеет температуру кипения от 2417 до 2480 °F при 760 мм рт. ст.
Температура плавления хлорида лития (LiCl) составляет 1121 ° F.
Хлорид лития (LiCl) имеет плотность 2,068 при температуре 77 °F.

Водный раствор хлорида лития (LiCl) нейтральный или слабощелочной.
Хлорид лития (LiCl) хорошо растворим в воде, спиртах, эфире, пиридине, нитробензоле.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) может выступать в качестве источника хлорид-ионов.
Как и любой другой растворимый ионный хлорид, хлорид лития (LiCl) будет осаждать нерастворимые хлориды при добавлении к раствору соответствующей соли металла, такой как нитрат свинца (II):

2 LiCl(водн.) + Pb(NO3)2(водн.) → PbCl2(тв.) + 2 LiNO3(водн.)

Ион Li+ при определенных обстоятельствах действует как слабая кислота Льюиса; например, один моль хлорида лития (LiCl) способен поглотить до четырех молей аммиака.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Хлорид лития (LiCl) проще всего получить реакцией гидроксида или карбоната лития с соляной кислотой.
Хлорид лития (LiCl) также можно получить высокоэкзотермической реакцией металлического лития с хлором или безводным газообразным хлористым водородом.
Безводный хлорид лития (LiCl) получают из гидрата путем осторожного нагревания в атмосфере хлористого водорода, используемого для предотвращения гидролиза.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
Точка кипения: 1360°C.
Температура плавления: 605°C (литература)
CAS Макс %: ≤100,0000%
Количество: 500 г
Линейная формула: LiCl
Название ИЮПАК: хлорид лития
Формула Вес: 42,39
Процент чистоты: 99%
Класс: Реагент
Упаковка: Полиэтиленовая бутылка
Плотность: 2,07 г/см³
Химическое название или материал: хлорид лития,
Свободносыпучий, ЧДА, безводный, 99%

Формула: ClLi
InChI: InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Ключ InChI: InChIKey=KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
УЛЫБКИ: [Li]Cl
Формула соединения: ClLi
Молекулярный вес: 42,39
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 2,07 г/см³
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 41,9849.
Моноизотопная масса: 41,9849
Давление пара: 1 торр (785 °C)
10 торр (934 °С)
100 торр (1130 °С)

Магнитная восприимчивость (χ): −24,3•10−6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,662 (24 °C)
Вязкость: 0,87 сП (807 °С).
Состав:
Координационная геометрия: Октаэдрическая.
Форма молекулы: Линейная (газ)
Дипольный момент: 7,13 Д (газ)
Термохимия:
Теплоемкость (С): 48,03 Дж/моль•К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 59,31 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -408,27 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -384 кДж/моль.
Молекулярный вес: 42,4 г/моль
Физическое состояние: порошок

Цвет: бесцветный
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 605 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 1360 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 6 при 50 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Количество доноров водородной связи: 0

Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 41,9848561 г/моль.
Моноизотопная масса: 41,9848561 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 2
Официальное обвинение: 0
Сложность: 2
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: 2
Соединение канонизировано: Да

Цвет: Бесцветный
Физическая форма: Жидкость
Линейная формула: LiCl
Название ИЮПАК: хлорид лития (1+)
Формула Вес: 42,39
Запах: Без запаха
Химическое название или материал: Хлорид лития.
Химическая формула: LiCl
Молярная масса: 42,39 g•mol−1
Внешний вид: белое твердое вещество
гигроскопичный, острый
Плотность: 2,068 г/см3
Температура плавления: 605–614 ° C (1121–1137 ° F; 878–887 К).
Точка кипения: 1382 ° C (2520 ° F; 1655 К)

Растворимость в воде: 68,29 г/100 мл (0 °C).
74,48 г/100 мл (10 °С)
84,25 г/100 мл (25 °С)
88,7 г/100 мл (40 °С)
123,44 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: растворим в гидразине, метилформамиде,
бутанол, оксихлорид селена(IV), 1-пропанол
Растворимость в метаноле: 45,2 г/100 г (0 °C).
43,8 г/100 г (20 °С)
42,36 г/100 г (25 °С)
44,6 г/100 г (60 °С)

Растворимость в этаноле: 14,42 г/100 г (0 °C).
24,28 г/100 г (20 °С)
25,1 г/100 г (30 °С)
23,46 г/100 г (60 °С)
Растворимость в муравьиной кислоте: 26,6 г/100 г (18 °C).
27,5 г/100 г (25 °С)
Растворимость в ацетоне: 1,2 г/100 г (20 °C).
0,83 г/100 г (25 °С)
0,61 г/100 г (50 °С)
Растворимость в жидком аммиаке: 0,54 г/100 г (-34 °C).
3,02 г/100 г (25 °С)

Растворимость в воде: 569 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: 1,33 гПа при 547 °C.
Плотность: 2,07 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
LiCl: хлорид лития
Плотность: 2,07 г/см³
Молекулярный вес/ Молярная масса: 42,394 г/моль

Точка кипения: 1382 °C.
Температура плавления: 605 °С.
Химическая формула: LiCl
Запах: Без запаха
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами,
трихлорид брома, трифторид брома. Очень гигроскопичен.
Берегите от влаги.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)

Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Внешний вид: белое твердое вещество, гигроскопичн��.
Ковалентно-связанная единица: 2
Удельный вес: 2,068 при 77 ° F
Сложность: 2
Растворимость: Нерастворим в воде.
КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3
Файл Мол: 7447-41-8.mol
Хлорид лития Химические свойства:
Температура плавления: 605 °C (лит.)

Температура кипения: 1382°С.
плотность: 2,06
давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: растворим
форма: бусины
цвет: от белого до серого
Удельный вес: 2,068
Запах: Без запаха
PH: 5,5-7,5 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
Диапазон pH: 6

Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 145 528
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Хлорид лития (7447-41-8)
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития (7447-41-8)
Линейная формула: LiCl
Номер ООН: NONH для всех видов транспорта.
Вес формулы: 42,39 г/моль
Химическое название или материал: Хлорид лития.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ХЛОРИДА ЛИТИЯ (LiCl):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ЛИТИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ

Хлорид лития безводный представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой LiCl.
Безводный хлорид лития представляет собой безводную (без воды) форму хлорида лития.
Безводный хлорид лития состоит из ионов лития (Li+) и ионов хлорида (Cl-) и представляет собой бесцветное кристаллическое твердое вещество при комнатной температуре.
Безводный хлорид лития хорошо растворим в воде и известен своей гигроскопической природой, то есть легко поглощает влагу из воздуха.

Номер CAS: 7447-41-8
Номер ЕС: 231-212-3

Хлорид лития безводный, LiCl, Монохлорид лития, Хлорид лития(1+), Хлорид лития (LiCl), Хлорид лития(I), UNII-6CBU8A8S19, EINECS 231-212-3, MFCD00011080, BRN 605450, AI3-52476, Хлорид лития , безводный, HSDB 604, UN2680, литийхлорид, AC1L1IJD, KSC495M5A, SC-48537, 207841_ALDRICH, CTK3J1174, 6CBU8A8S19, 222400_FLUKA, 222400_SIAL, 417965_SIAL, 5136 95_SIAL, 570224_SIAL, 566032_ALDRICH, 72396_FLUKA, 72396_SIGMA, AKOS015839872, AKOS015902782, Хлорид лития, >=99,99 %, Хлорид лития, >=99,9%, Хлорид лития, реагент ACS, >=99,0%, Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, 99,99% микроэлементов в пересчете, Хлорид лития, безводный, гранулы, -10 меш, 99,99 % в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, гранулы, -10 меш, 99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, порошок, -100 меш, 99,99% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития, безводный, порошок, -100 меш, 99,9% в пересчете на следы металлов, Хлорид лития безводный, ч.д., 98%, Хлорид лития безводный, ч.д., 98% (ACS), Хлорид лития безводный, ч.д., 98% (в пересчете на следы металлов), Хлорид лития, безводный, реагент, >=99,9%, Хлорид лития безводный, подходит для приготовления литиевых катализаторов, ч.д.а., 98%, Хлорид лития безводный, Vetec™ чистота, >=98%, Хлорид лития, безводный, Vetec( TM) ч.д., >=98% (в пересчете на металлы), Хлорид лития, Vetec(TM) ч.д., 99%, Хлорид лития, Vetec(TM) ч.ч., 99% (в пересчете на металлы), Хлорид лития, Vetec(TM) ) ч.д.ч., >=98%, Хлорид лития, Vetec(TM) ч.х.ч., >=98% (по металлу), Хлорид лития, [Li+].[Cl-], DTXSID4053617, Tox21_111551, Tox21_201263



ПРИЛОЖЕНИЯ


Безводный хлорид лития обычно используется в качестве осушителя, поглощающего влагу в лабораторных и промышленных условиях.
Безводный хлорид лития играет жизненно важную роль в производстве лития, выступая в качестве прекурсора в электролитическом процессе получения металлического лития.

Безводный хлорид лития используется в некоторых химических синтезах, выступая в качестве катализатора или реагента.
Безводный хлорид лития используется в некоторых системах кондиционирования и охлаждения в качестве гигроскопического агента.

Хлорид лития безводный находит применение в металлургических процессах добычи и рафинирования металлов.
Безводный хлорид лития является ключевым компонентом в производстве литий-ионных аккумуляторов.
Безводный хлорид лития используется в абсорбционных охладителях на основе бромида лития, способствуя созданию эффективных систем охлаждения.

Безводный хлорид лития находит применение в фармацевтической промышленности, особенно при синтезе некоторых лекарств.
Безводный хлорид лития используется в молекулярной биологии для выделения нуклеиновых кислот.

Хлорид лития безводный играет роль в приготовлении катализаторов на основе лития для различных химических реакций.
Безводный хлорид лития используется в производстве флюсов для сварки и пайки.
В текстильной промышленности его используют в процессах крашения и печати.

Литий хлорид безводный применяется при синтезе литийорганических реагентов в органической химии.
Хлорид лития безводный используется в производстве карбоната и гидроксида лития.
Безводный хлорид лития находит применение в стабилизации и модификации полимеров и пластмасс.

Безводный хлорид лития используется в некоторых методах аналитической химии для обнаружения ионов.
Безводный хлорид лития находит применение при получении солей на основе лития для конкретных применений.
Безводный хлорид лития используется в производстве специальной керамики и стекла.
Безводный хлорид лития используется для очистки воздуха в некоторых промышленных системах очистки воздуха.

Безводный хлорид лития имеет потенциальное применение в системах хранения энергии, помимо литий-ионных батарей.
Хлорид лития безводный используется при создании солей лития в терапевтических и лечебных целях.
Безводный хлорид лития можно использовать при приготовлении смазочных материалов на основе лития.

Хлорид лития безводный участвует в производстве соединений лития, используемых в ядерных реакторах.
Безводный хлорид лития находит применение в синтезе смазочных материалов на основе лития для автомобильно��о и промышленного использования.
Безводный хлорид лития находит разнообразное применение в различных отраслях промышленности, демонстрируя его универсальность и важность в различных областях.

Хлорид лития безводный используется в фармацевтической промышленности для производства препаратов на основе лития, используемых при лечении расстройств настроения.
Хлорид лития безводный находит применение в производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, портативных электронных устройств и систем хранения возобновляемой энергии.

Хлорид лития безводный участвует в синтезе дигидрата хлорида лития, который используется в осушителях.
Безводный хлорид лития используется в производстве металлического лития путем электролиза, что является важным этапом в производстве аккумуляторов.
Хлорид лития безводный служит осушителем при производстве полимеров, обеспечивая безводные условия в процессах полимеризации.

Безводный хлорид лития используется при получении солей лития для конкретных медицинских и терапевтических целей.
Безводный хлорид лития находит применение при создании смазок и смазок на основе лития с высокой термической стабильностью.

Безводный хлорид лития играет роль в производстве производных лития, используемых в качестве добавок в некоторых промышленных процессах.
Безводный хлорид лития используется в рецептурах жидкостей-теплоносителей на основе хлорида лития для систем охлаждения.
В области молекулярной биологии хлорид лития используется для осаждения и выделения ДНК и РНК.

Безводный хлорид лития находит применение в синтезе литий-ионной проводящей керамики, используемой в твердотельных батареях.
Хлорид лития безводный участвует в создании соединений лития, используемых в атомной промышленности для реакторов.
Безводный хлорид лития находит применение для стабилизации некоторых химических реакций и процессов благодаря своим свойствам кислоты Льюиса.

Безводный хлорид лития применяется при получении солей на основе лития для использования в литиевых батареях, помимо традиционной литий-ионной технологии.
Безводный хлорид лития используется в производстве карбоната лития, важного материала в различных отраслях промышленности.
Хлорид лития безводный применяется при создании реагентов на основе лития для органического синтеза и химических превращений.

Хлорид лития безводный используется в качестве флюса при производстве керамики, помогая снизить температуру плавления материалов.
Безводный хлорид лития используется в производстве гидроксида лития, который применяется в электролитах аккумуляторов.

Хлорид лития безводный применяется при производстве соединений лития, используемых при синтезе специальных химикатов и материалов.
Хлорид лития безводный находит применение для стабилизации ферментов и белков в некоторых биохимических процессах.
Безводный хлорид лития используется при получении солей лития для терапевтических целей в психиатрии.
Безводный хлорид лития используется в рецептуре рассолов на основе хлорида лития для систем кондиционирования воздуха.
Безводный хлорид лития играет роль в создании литий-ионной проводящей стеклокерамики, используемой в передовых аккумуляторных технологиях.

Хлорид лития безводный участвует в приготовлении растворов хлорида лития, используемых в качестве теплоносителей в различных промышленных процессах.
Безводный хлорид лития имеет широкий спектр применения, демонстрируя его значение в различных научных, промышленных и технологических областях.

Безводный хлорид лития используется в производстве солей на основе лития для хранения энергии и литиевых батарей.
Хлорид лития безводный находит применение в синтезе алюмогидрида лития — мощного восстановителя в органической химии.
Безводный хлорид лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для использования в качестве электролита в литий-воздушных батареях.
Безводный хлорид лития используется при создании литий-ионных проводящих полимеров для сепараторов аккумуляторов.

Безводный хлорид лития играет важную роль в приготовлении растворов хлорида лития для использования в системах геотермальных тепловых насосов.
Безводный хлорид лития используется при производстве перхлората лития, соли-электролита для литий-тионилхлоридных аккумуляторов.
Литий хлорид безводный участвует в производстве противогололедных реагентов на основе хлорида лития для зимнего содержания дорог.

Хлорид лития безводный применяется при синтезе силикатов лития, используемых в качестве антипиренов в различных материалах.
Хлорид лития безводный находит применение при создании флюсов на основе хлорида лития для пайки и пайки металлов.
Безводный хлорид лития используется в адсорбционных охладителях на основе хлорида лития для охлаждения.

Хлорид лития безводный используется при получении соединений на основе лития для систем доставки лекарств с контролируемым высвобождением.
Безводный хлорид лития играет важную роль в приготовлении растворов хлорида лития для использования в абсорбционных холодильных системах бромида лития.
Хлорид лития безводный используется при создании растворов на основе хлорида лития для контроля влажности воздуха в конкретных средах.

Безводный хлорид лития находит применение при производстве дигидрата хлорида лития для использования в абсорбционных охладителях бромида лития.
Хлорид лития безводный участвует в синтезе растворов на основе хлорида лития для использования в системах кондиционирования воздуха.

Хлорид лития безводный применяется при приготовлении растворов хлорида лития для использования в качестве осушителя в промышленных процессах.
Безводный хлорид лития играет важную роль в приготовлении растворов хлорида лития для абсорбционных систем охлаждения бромида лития в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Литий хлорид безводный применяется в растворах на основе хлорида лития для контроля влажности воздуха в библиотеках и архивах.
Хлорид лития безводный находит применение при создании растворов на основе хлорида лития для использования в картах индикаторов влажности.
Безводный хлорид лития используется в растворах дигидрата хлорида лития в качестве осушителя в музейных хранилищах.

Хлорид лития безводный используется при синтезе растворов на основе хлорида лития для контроля влажности в производстве электроники.
Безводный хлорид лития играет важную роль в приготовлении растворов хлорида лития для использования в абсорбционных холодильных системах бромида лития в центрах обработки данных.

Хлорид лития безводный используется при приготовлении растворов хлорида лития для контроля влажности при хранении пищевых продуктов и фармацевтических препаратов.
Литий хлорид безводный участвует в производстве растворов на основе хлорида лития для контроля влажности при транспортировке и судоходстве.
Безводный хлорид лития находит применение в различных системах контроля влажности, демонстрируя его важность для поддержания оптимальных условий в различных средах.



ОПИСАНИЕ


Хлорид лития безводный представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой LiCl.
Безводный хлорид лития представляет собой безводную (без воды) форму хлорида лития.
Безводный хлорид лития состоит из ионов лития (Li+) и ионов хлорида (Cl-) и представляет собой бесцветное кристаллическое твердое вещество при комнатной температуре.
Безводный хлорид лития хорошо растворим в воде и известен своей гигроскопической природой, то есть легко поглощает влагу из воздуха.

Ключевые свойства безводного хлорида лития включают его способность проводить электричество в расплавленном или растворенном состоянии, а безводный хлорид лития находит применение в различных областях, таких как производство лития, химический синтез и в качестве осушителя (осушителя) в лабораторных условиях.
Безводный хлорид лития также используется при производстве металлического лития посредством таких процессов, как электролиз.
Кроме того, безводный хлорид лития находит применение в некоторых промышленных процессах и в качестве компонента определенных типов батарей.

Безводный хлорид лития представляет собой кристаллическое твердое вещество от бесцветного до белого цвета.
Хлорид лития безводный хорошо растворим в воде, образуя прозрачный раствор.

Безводный хлорид лития известен своей гигроскопичностью, легко впитывающей влагу из окружающей среды.
Хлорид лития безводный имеет характерный соленый вкус.

Безводный хлорид лития имеет высокую температуру плавления, обычно выше 600 градусов Цельсия.
Химическая формула LiCl представляет собой безводную форму хлорида лития.
Безводный хлорид лития представляет собой соль лития, а безводный относится к его безводному состоянию.

Хлорид лития безводный используется в различных промышленных процессах, в том числе в производстве металлического лития.
Безводный хлорид лития играет роль в некоторых химических синтезах и реакциях.
Хлорид лития безводный является стабильным соединением при нормальных условиях хранения.

Безводный хлорид лития обычно используется в качестве осушителя в лабораторных условиях из-за его гигроскопических свойств.
Хлорид лития безводный является источником ионов лития в различных применениях.
Безводный хлорид лития отличается своей способностью проводить электричество в расплавленном или растворенном состоянии.

Хлорид лития безводный используется при производстве некоторых типов аккумуляторов.
Безводная форма предпочтительна в тех случаях, когда необходимо свести к минимуму содержание воды.
Безводный хлорид лития является частью семейства соединений галогенидов лития.
Безводный хлорид лития может использоваться в некоторых системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Хлорид лития имеет потенциальное применение в фармацевтической и химической промышленности.
Безводный хлорид лития классифицируется как опасное вещество, и при обращении с ним следует соблюдать надлежащие меры безопасности.
Безводный хлорид лития может проявлять флуоресценцию при определенных условиях.
Хлорид лития обычно встречается в исследовательских и лабораторных условиях.

Безводный хлорид лития играет важную роль в некоторых металлургических процессах очистки металлов.
Безводная форма является важнейшим компонентом в производстве лития посредством электролиза.

Безводный хлорид лития включен в Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS).
Безводный хлорид лития является важным материалом, имеющим разнообразные применения как в промышленности, так и в научных исследованиях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Химическая формула: LiCl
Молекулярный вес: примерно 42,39 г/моль.
Название ИЮПАК: Хлорид лития


Физические свойства:

Физическое состояние: Твердое
Цвет: от белого до бесцветного
Запах: Без запаха
Растворимость в воде: Хорошо растворим, образует прозрачный раствор.
Температура плавления: примерно 605 градусов по Цельсию (1121 градус по Фаренгейту).
Точка кипения: примерно 1382 градуса по Цельсию (2520 градусов по Фаренгейту).
Плотность: 2,07 г/см³ (при 25 градусах Цельсия)


Тепловые свойства:

Теплота плавления: 23,70 кДж/моль.
Теплота испарения: 36,29 кДж/моль.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение дыхательных путей сохраняется или возникают затруднения с дыханием, обратитесь за медицинской помощью.

Подача кислорода:
Если у человека затруднено дыхание, дайте ему кислород, если он обучен этому.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Немедленно снимите загрязненную одежду, обувь и аксессуары.

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

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие побочные реакции сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.

Используйте защитный крем:
При длительном воздействии рассмотрите возможность нанесения защитного крема для защиты кожи.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
Немедленно промойте глаза слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие побочные реакции сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Возьмите с собой паспорт безопасности материала или этикетку продукта, если таковая имеется.

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


Проглатывание:

НЕ ВЫЗЫВАЕТ РВОТУ:
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.

Полоскание рта:
Если человек в сознании, прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте паспорт безопасности продукта или этикетку продукта медицинским работникам.

Не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания:
Если человек без сознания, не давайте ничего через рот.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Общий совет:

Личная защита:
Во время спасательных работ и уборки используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Примечания для врача:
Лечите симптоматически.
В случае проглатывания учтите возможность аспирации и контролируйте функцию дыхания.

Поддерживающая терапия:
Обеспечьте поддерживающую терапию, включая респираторную поддержку и внутривенное введение жидкости, если необходимо.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и лабораторный халат, для защиты от контакта с кожей и глазами.
Используйте защитную маску, если существует вероятность разбрызгивания.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Избегайте образования пыли или аэрозолей.

Предотвращение загрязнения:
Для работы с безводным хлоридом лития используйте чистое и сухое оборудование.
Предотвратите перекрестное загрязнение несовместимыми материалами, особенно сильными основаниями и химически активными металлами.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с безводным хлоридом лития.
Во время работы не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, носу и рту.

Реакция на разлив:
Имейте в наличии процедуры реагирования на разливы, включая использование абсорбирующих материалов для локализации и очистки разливов.
Используйте соответствующие нейтрализующие средства для устранения разливов и соблюдайте правила утилизации отходов.

Совместимость оборудования:
Используйте оборудование, изготовленное из материалов, устойчивых к коррозии хлоридом лития, например, из нержавеющей стали или пластика.


Хранилище:

Температура и влажность:
Храните хлорид лития безводный в прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Следуйте рекомендациям производителя относительно ограничений температуры и влажности.

Целостность контейнера:
Убедитесь, что контейнеры для хранения находятся в хорошем состоянии, без утечек и повреждений.
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, устойчивых к коррозии хлоридом лития.

Отделение от несовместимых материалов:
Храните безводный хлорид лития отдельно от несовместимых веществ, таких как сильные основания, органические материалы и химически активные металлы.

Надлежащие уплотнения и затворы:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнений.

Предотвращение перекрестного загрязнения:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения с указанием названия продукта, концентрации и любых предупреждений об опасности.
Храните безводный хлорид лития отдельно от других химикатов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Срок годности:
Соблюдайте рекомендованный производителем срок годности.
Ротируйте запасы, чтобы в первую очередь использовать старые партии, чтобы сохранить свежесть продукта.

Меры безопасности:
Примите меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к хранящемуся безводному хлориду лития.

Готовность к чрезвычайным ситуациям:
Иметь процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, включая контактную информацию служб экстренной помощи.
Обеспечить обучение персонала мерам реагирования на чрезвычайные ситуации.

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

ЛИТИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ

Хлорид лития безводный представляет собой химическое соединение формулы LiCl.
Безводный хлорид лития представляет собой типичное ионное соединение (с определенными ковалентными характеристиками), хотя небольшой размер иона Li+ обуславливает свойства, не наблюдаемые для других хлоридов щелочных металлов, такие как исключительная растворимость в полярных растворителях (83,05 г/100 мл воды). при 20 °C) и его гигроскопические свойства.
Хлорид лития безводный образует кристаллогидраты, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.

КАС: 7447-41-8
МФ: LiCl
МВт: 42,39
ЕИНЭКС: 231-212-3

Синонимы
Стандартный концентрат для атомной спектроскопии лития 1,00 г литий; хлорид лития, акс; хлорид лития, ультра сухой; стандартный раствор ионов лития; ЛИТИЙХЛОРИД, КРИСТАЛЛ, РЕАГЕНТ, ACS; ЛИТИЙХЛОРИД, ПОРОШОК, РЕАГЕНТ, ACS; Литийхлорид; Литий, стандартный раствор для ионной хроматографии, Specpure(R), Li- 1000мкг/мл;ЛИТИЙ ХЛОРИД;7447-41-;LiCl;Литийхлорид;хлорлитий;Хлорку литий;хлорлитий;Хлорид лития;Хлорид лития (LiCl);литий;хлорид;CCRIS 5924;CHEBI:48607 ;Хлорид лития;HSDB 4281;Холрид лития;Cloruro delitio;Хлорид лития (порошок);EINECS 231-212-3;MFCD00011078;NSC 327172;UNII-G4962QA067;LITHIUM MURIATICUM;G4962QA067;NSC-327172;Лит иум хлорид безводный; LithiumChlorideGr (безводный);CHEMBL69710;DTXSID2025509;EC 231-212-3;NSC327172;ClLi;Chlorku лит [польский];Хлорид лития;Хлорид лития;Хлор лития [французский];2М хлорид лития Электролит, раствор для заполнения электродов;Литий Хлорид (2,3% в тетрагидрофуране, около 0,5моль/л);хлорид лития;Хлорид лития безводный, куски, 99,99% микроэлементов в пересчете;Хлорид лития безводный;Lopac-L-4408;ЛИТИЯ МОНОХЛОРИД;MolMap_000071;WLN: LI G ;Хлорид лития ультрасухой;Хлорид лития, класс ACS;Lopac0_000604;ХЛОРИД ЛИТИЯ [MI];Хлорид лития для батарей;Хлорид лития, реагент ACS;DTXCID105509;ХЛОРИД ЛИТИЯ [HSDB];ХЛОРИД ЛИТИЯ [INCI];LITHIUM MURIATICUM [HPUS] ];KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M;ЛИТИЯ ХЛОРИД [WHO-DD];Хлорид лития, 3-5% в ТГФ;HMS3261J10;Tox21_500604;BDBM50494542;AKOS015902822;AKOS015950647;AKOS024438070;CCG-2 04693;литий хлорид, гамма-облученный, 8м; LP00604;SDCCGSBI-0050586.P002;Хлорид лития, реагент ACS, >=99%;Хлорид лития, ReagentPlus(R), 99%;NCGC00015607-01;NCGC00015607-02;NCGC00015607-03;NCGC00015607-04;NCGC00015607 -07; NCGC00093980-01;NCGC00093980-02;NCGC00261289-01;BP-13612;SY002997;Хлорид лития, класс реагента Vetec(TM);EU-0100604;FT-0627896;L0204;L0222;Хлорид лития, класс следовых металлов 99,9%;NS0 0075680 ;L 4408;Литий хлорид, SAJ первый сорт, >=98,0%;Литий хлорид, для молекулярной биологии, >=99%;Литий хлорид, SAJ специальный сорт, >=99,0%;A838146;Литий хлорид, BioXtra, >=99,0 % (титрование);Q422930;SR-01000076252;SR-01000076252-1;Хлорид лития, порошок, >=99,99% микроэлементов в пересчете;Хлорид лития, пурисс. в год, безводный, >=99,0% (AT);Хлорид лития, безводный, шарики, -10 меш, >=99,9% микроэлементов в пересчете на хлорид лития, пурисс. в год, реагент ACS, безводный, >=99,0% (AT);Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99%;Хлорид лития, безводный, сыпучий, Redi- Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%;Хлорид лития, BioUltra, для молекулярной биологии, безводный, >=99,0% (AT);59217-69-5

Хлорид лития безводный представляет собой хлорид металла с противоионом Li(+).
Лития хлорид безводный играет роль антиманиакального препарата и геропротектора.
Хлорид лития безводный представляет собой неорганический хлорид и соль лития.
Хлорид лития безводный обладает способностью блокировать киназу гликогенсинтазы (GSK).
Безводный хлорид лития также может обладать противовоспалительным действием при низких и нетоксичных концентрациях.
Хлорид лития безводный получают обработкой карбоната лития соляной кислотой.
Хлорид лития безводный получают из гидрата нагреванием в токе хлористого водорода.

Хлорид лития безводный Химические свойства
Температура плавления: 605 °C (лит.)
Температура кипения: 1383 °С/1 атм (лит.)
Плотность: 2,06
Давление пара: 1,33 гПа (547 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,381
Фп: -4 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость H2O: растворим
Форма: бусины
пка: 2,256 [при 20 ℃]
Удельный вес: 2,068
Цвет: от белого до серого
PH: 5,5-7,5 (25 ℃, 50 мг/мл в H2O)
Запах: Без запаха
Диапазон pH: 6
Растворимость в воде: 832 г/л (20 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,01
λ: 280 нм Aмакс: 0,01
Мерк: 14,5528
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, трихлоридом брома, трифторидом брома. Очень гигроскопичен. Берегите от влаги.
InChIKey: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
ЛогП: -1
Ссылка на базу данных CAS: 7447-41-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Безводный хлорид лития (7447-41-8).
Система регистрации веществ EPA: Хлорид лития безводный (7447-41-8)

Известны моно-, три- и пентагидраты.
Безводную соль можно регенерировать путем нагревания гидратов.
Хлорид лития безводный также поглощает до четырех эквивалентов аммиака/моль.
Как и любой другой ионный хлорид, растворы хлорида лития безводные могут служить источником хлорид-иона, например, образуя осадок при обработке нитратом серебра:

LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3

Хлорид лития безводный представляет собой белые кубические кристаллы; гранулы или порошок; гигроскопичен; острый соленый вкус; плавится при 605°С; испаряется при температуре около 1360°C, безводный хлорид лития имеет необычно высокую растворимость в воде по сравнению с другими хлоридами щелочных металлов; легко растворяется в воде (64 г/100 мл при 0°С); также хорошо растворим в спирте и пиридине; умеренно растворим в ацетоне (4,1 г/100 мл при 25°С).
Известны следующие гидраты: LiCl·H2O, LiCl-3H20 и LiCl-5H2O.
Высшие гидраты стабильны при все более низких температурах.
Безводный хлорид лития расплывается при нормальных атмосферных условиях.
Хлорид лития безводный в значительной степени растворим во многих полярных органических жидкостях.
Безводный хлорид лития обычно наиболее растворим в спиртах, растворимость в которых снижается по мере увеличения размера органического радикала.
Хлорид лития безводный осушает воздух для промышленной сушки и кондиционирования воздуха.
Хлорид лития безводный горит в пламени с хрустальным свечением и используется в пиротехнике.
Хлорид лития безводный также используется в качестве пиротехнического средства при сварке и пайке флюсов.

Физические свойства
Белые кубические кристаллы; гранулы или порошок; гигроскопичен; острый соленый вкус; показатель преломления 1,662; плотность 2,068 г/см3; плавится при 605°С; испаряется при температуре около 1360°C; легко растворяется в воде (64 г/100 мл при 0°С); также хорошо растворим в спирте и пиридине; умеренно растворим в ацетоне (4,1 г/100 мл при 25°С).

Использование
Хлорид лития полезен для производства металлического лития, а также для образования разновидностей Mn(0), которые можно использовать в свободнорадикальных циклизациях.
Безводный хлорид лития может служить красителем пламени для создания темно-красного пламени, флюсом для пайки алюминия в автомобилях, гигрометром и осушителем для сушки воздушных потоков.
При воздействии воздуха безводный хлорид лития превращается в раствор, концентрация которого напрямую зависит от относительной влажности атмосферы, и, следовательно, служит эталоном относительной влажности при калибровке гигрометров.
Помимо того, что безводный хлорид лития является источником хлорида, он служит добавкой в реакции Стилле в органическом синтезе и для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Будучи биологически значимым, безводный хлорид лития находит применение в самых разных анализах для изучения клеточной судьбы и нейробиологии.
Было обнаружено, что безводный хлорид лития подавляет вирусную инфекцию.

Литий хлорид безводный может применяться:
(1) получение дендритных клеток в форме ДК LiClPAM3;
(2) приготовление буфера LiCl для иммунопреципитации;
(3) при приготовлении промывочных буферов;
(4) при приготовлении промывных буферов для радиоиммунопреципитационных анализов (RIPA);
(5) можно использовать для селективного осаждения РНК.

Коммерческие приложения
Безводный хлорид лития в основном используется для производства металлического лития электролизом расплава LiCl/KCl при 450 ° C (842 ° F).
Безводный хлорид лития также используется в качестве флюса для пайки алюминия в автомобильных деталях.
Хлорид лития безводный применяется в качестве осушителя воздушных потоков.
В более специализированных применениях безводный хлорид лития находит применение в органическом синтезе, например, в качестве добавки в реакции Стилле.
Кроме того, в биохимических приложениях безводный хлорид лития можно использовать для осаждения РНК из клеточных экстрактов.
Безводный хлорид лития также используется в качестве красителя пламени для получения темно-красного пламени.

Нишевое использование
Безводный хлорид лития используется в качестве стандарта относительной влажности при калибровке гигрометров.
При 25 ° C (77 ° F) насыщенный раствор (45,8%) соли будет иметь равновесную относительную влажность 11,30%.
Кроме того, безводный хлорид лития можно использовать в качестве гигрометра.
Эта расплывчатая соль образует самораствор при воздействии воздуха.
Равновесная концентрация безводного хлорида лития в полученном растворе напрямую зависит от относительной влажности воздуха.
Процент относительной влажности при 25 °C (77 °F) можно оценить с минимальной погрешностью в диапазоне 10–30 °C (50–86 °F) по следующему уравнению первого порядка: RH = 107,93–2,11 °C. , где C – концентрация раствора LiCl, проценты по массе.

Расплавленный безводный хлорид лития используется для получения углеродных нанотрубок, графена и ниобата лития.
Было показано, что безводный хлорид лития обладает сильными акарицидными свойствами и эффективен против деструктора Варроа в популяциях медоносных пчел.
Безводный хлорид лития используется в качестве отталкивающего агента у лабораторных животных для изучения обусловленного предпочтения места и отвращения.

Промышленное использование
Безводный хлорид лития используется в крупных системах осушения воздуха в промышленности кондиционирования воздуха.
Использование безводного хлорида лития зависит от низкого равновесного давления водяного пара над растворами хлорида лития.
После того как растворы впитали воду, их регенерируют путем нагревания.
Хлорид лития безводный используется в ряде смесей солей.
Такие смеси солей имеют низкие температуры плавления, что позволяет использовать материал в паяльных флюсах и паяльных ваннах.
В качестве электролита можно использовать расплавленную эвтектическую смесь хлорида лития безводного и хлорида калия.
Смесь подвергают электролизу для производства металлического лития и используют в качестве электролита в гальванических элементах.
Хлорид лития безводный также применяется при производстве минеральных вод; в пиротехнике; пайка алюминия; в холодильных машинах.

Подготовка
Безводный хлорид лития может быть получен реакцией карбоната или гидроксида лития с соляной кислотой с последующей кристаллизацией:
(1) Li2CO3+ 2HCl →2LiCl + CO2+ H2O
(2) LiOH + HCl →LiCl + H2O
Кристаллизация выше 95°C дает безводную соль.
Горячий раствор при охлаждении образует кристаллы моногидрата LiCl.H2O.
Твердое вещество и раствор разделяют, а надосадочный раствор рециркулируют для дальнейшего выпаривания.
Кристаллы сушат с получением безводного хлорида лития.
Безводный хлорид лития можно синтезировать из его элементов нагреванием металлического лития с газообразным хлором.
Хлорид лития безводный также можно получить из природных рассолов.

Профиль реактивности
Эти материалы обладают слабой окислительной или восстановительной способностью.
Однако окислительно-восстановительные реакции все же могут происходить.
Например, CO2, который часто считается химически инертным, энергично окисляет сильный восстановитель Mg, если их нагревать вместе.
Большинство соединений этого класса малорастворимы или нерастворимы в воде.
Если растворяется в воде, то растворы обычно не являются ни сильнокислыми, ни сильноосновными.
Эти соединения не реагируют с водой.
Некоторые реагируют с кислотами: карбонаты выделяют углекислый газ и тепло при обработке кислотами; фториды, сульфиты и сульфиды при обработке кислотами выделяют токсичные газы (фтороводород, диоксид серы и сероводород соответственно).

Методы очистки
Хлорид лития безводный кристаллизовать из воды (1 мл/г) или МеОН и сушить в течение нескольких часов при 130°.
Ионы других металлов можно удалить предварительной кристаллизацией из горячего водного 0,01 М динатрий ЭДТА.
Безводный хлорид лития также кристаллизовали из концентрированной HCl, плавили в атмосфере сухого газообразного HCl, охлаждали в сухом азоте и измельчали в сухом боксе.
Кольтгоф и Брукенштейн осаждали безводный хлорид лития карбонатом аммония, пять раз промывали его Li2CO3 декантацией и наконец отсасыванием, затем растворяли в HCl.
Безводный хлорид лития медленно выпаривают при непрерывном перемешивании в большой испарительной чашке, а сухой порошок хранят (пока он еще горячий) в эксикаторе над CaCl2.
ЛИТИЯ ХЛОРИДА МОНОГИДРАТ

Моногидрат хлорида лития представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой LiCl·H2O.
Моногидрат хлорида лития представляет собой гидрат хлорида лития, то есть в его кристаллической структуре содержатся молекулы воды.
Часть «моногидрат» указывает на то, что каждая формульная единица хлорида лития связана с одной молекулой воды.

Номер CAS: 25617-90-3
Номер ЕС: 233-005-9

Гидрат хлорида лития, Моногидрат гидрохлорида лития, Моногидрат хлорида лития (I), Хлогидрат лития, Гидрат литиевой соли, Моногидрат дихлорида лития, Хлорид гидрата лития, Комплекс хлорида лития H2O, LiCl-H2O, Хлоргидрат лития, Хлорид моногидрата лития, Водный комплекс хлорида лития , Моногидрат хлорида лития (1+), LiCl·1H2O, Кристаллогидрат хлорида лития, Хлоридная соль гидрата лития, Гидратная форма хлорида лития, Соль LiCl-H2O, Кристалл моногидрата хлорида лития, 1-гидрат хлорида лития, LiCl.H2O, Хлорид лития гидратная форма, моногидроксид хлорида лития, соединение LiCl·H2O, моногидрат хлората лития, комплекс гидрата хлорида лития, гидратированное соединение LiCl, кристаллический LiCl.H2O, моновода хлорида лития, моногидратная соль хлорида лития, водная форма хлорида лития, структура моногидрата хлорида лития , LiCl.H2O твердый, 1-гидрат хлорида лития, гидратная форма хлорида лития, кристаллический LiCl.H2O, кристалл моногидрата хлорида лития, гидратированная соль LiCl.H2O, кристаллический хлорид лития H2O, моногидрат хлорида лития, гидратированная форма LiCl.H2O, хлорид лития монокристалл, 1-гидрат хлоргидрата лития, молекулярный комплекс LiCl.H2O, моногидроксид хлорида лития, кристаллическая соль LiCl.H2O, моногидрат хлоргидрата лития, гидратированный кристалл LiCl.H2O, порошок моногидрата хлорида лития



ПРИЛОЖЕНИЯ


Моногидрат хлорида лития широко используется в качестве осушителя в системах кондиционирования воздуха для поглощения влаги и поддержания сухих условий.
Моногидрат хлорида лития играет решающую роль в производстве металлического лития, где он используется в качестве прекурсора в производственном процессе.
В некоторых химических и фармацевтических процессах моногидрат хлорида лития служит ключевым реагентом и катализатором.

Моногидрат хлорида лития используется в исследованиях и разработках литий-ионных батарей, способствуя развитию технологий хранения энергии.
Моногидрат хлорида лития используется при синтезе материалов для литиевых батарей, повышая их характеристики.

В области материаловедения моногидрат хлорида лития находит применение при получении соединений на основе лития для различных электронных устройств.
Моногидрат хлорида лития используется в лабораторных условиях из-за его способности образовывать стабильные растворы электролитов при исследованиях аккумуляторов.
Моногидрат хлорида лития используется в качестве источника ионов лития в химических реакциях и электрохимических исследованиях.

Моногидрат хлорида лития используется в фармацевтической промышленности для приготовления и синтеза конкретных лекарств.
Моногидрат хлорида лития используется при получении солей лития для медицинских и терапевтических целей.
Моногидрат хлорида лития участвует в производстве соединений лития, используемых в психиатрических препаратах.
Моногидрат хлорида лития играет роль в синтезе соединений лития, обладающих антиманиакальными и стабилизирующими настроение свойствами.

Моногидрат хлорида лития используется при добыче и очистке лития из различных источников.
Моногидрат хлорида лития используется при разработке электролитов на основе лития для использования в передовых аккумуляторных технологиях.

Моногидрат хлорида лития применяется при приготовлении растворов электролитов для литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов.
В области металлургии он используется при очистке и обработке некоторых металлов.
Моногидрат хлорида лития находит применение при получении литийсодержащих материалов для использования в топливных элементах.
Моногидрат хлорида лития используется при производстве солей лития для промышленного применения.

Моногидрат хлорида лития используется при синтезе соединений лития для применения в области органической химии.
Моногидрат хлорида лития используется в исследованиях по изучению свойств и поведения материалов на основе лития.
Моногидрат хлорида лития участвует в производстве литиевых смазок и смазок.
Моногидрат хлорида лития находит применение при разработке литийсодержащих материалов для использования в суперконденсаторах.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов лития для целей аналитической химии.
Моногидрат хлорида лития применяется для стабилизации некоторых химических реакций и процессов.
Моногидрат хлорида лития играет роль в разработке литийсодержащих материалов для примен��ния в системах хранения энергии.

Моногидрат хлорида лития используется в производстве литиевой керамики различного технологического назначения.
В области ядерной энергетики его используют в качестве материала, поглощающего нейтроны, в некоторых типах реакторов.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для использования в абсорбционных холодильных системах бромида лития.
Моногидрат хлорида лития участвует в производстве соединений лития, используемых в производстве стекла и керамики.

Моногидрат хлорида лития находит применение при получении солей лития для использования в литий-воздушных батареях.
Моногидрат хлорида лития используется при синтезе литийсодержащих материалов для применения в области электрохимии.
Моногидрат хлорида лития играет роль в производстве соединений лития для использования в текстильной промышленности.

В области биотехнологии он используется в некоторых протоколах выделения ДНК.
Моногидрат хлорида лития используется при получении материалов на основе лития для использования в датчиках и детекторах.

Моногидрат хлорида лития используется при производстве растворов хлорида лития для систем осушения.
Моногидрат хлорида лития находит применение при синтезе соединений лития для использования в пламенной спектрометрии.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов лития для аналитической химии и спектроскопии.
Моногидрат хлорида лития используется при разработке литийсодержащих материалов для использования в фотоэлектрохимических элементах.

Моногидрат хлорида лития играет роль в производстве соединений лития, используемых в синтезе литийорганических реагентов.
В области медицины соединение используется при лечении биполярного расстройства.
Моногидрат хлорида лития участвует в разработке литийсодержащих материалов для использования в конденсаторах.

Моногидрат хлорида лития находит применение в синтезе соединений лития для использования в ингибиторах коррозии.
Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для абсорбционных систем охлаждения бромида лития.

Моногидрат хлорида лития используется при производстве соединений лития, используемых в производстве специальных химикатов.
В пищевой промышленности он используется в качестве добавки в некоторых процессах и рецептурах.
Моногидрат хлорида лития находит применение при разработке литийсодержащих материалов для использования в ионообменных смолах.

Моногидрат хлорида лития используется в синтезе соединений лития для использования в катализаторах органических реакций.
Моногидрат хлорида лития играет роль в производстве соединений лития, используемых в рецептурах буровых растворов.

Моногидрат хлорида лития участвует в разработке литийсодержащих материалов для использования в солнечных элементах.
Моногидрат хлорида лития используется в некоторых химических процессах, где важны уникальные свойства ионов лития.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для использования в абсорбционных тепловых насосах.
Моногидрат хлорида лития находит применение в производстве соединений лития, используемых при синтезе специальной керамики.

В фармацевтической промышленности он используется при разработке лекарств для лечения расстройств настроения.
Моногидрат хлорида лития играет роль в разработке литийсодержащих материалов для использования в хранении водорода.
Моногидрат хлорида лития используется в производстве соединений на основе лития для применения в спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

Моногидрат хлорида лития участвует в производстве соединений лития, используемых в производстве специальных полимеров.
Моногидрат хлорида лития используется при синтезе литийсодержащих материалов для использования в технологиях топливных элементов.
В области металлургии он находит применение при очистке и рафинировании некоторых металлов.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов электролитов для устройств литий-ионных конденсаторов.
Моногидрат хлорида лития играет роль в производстве соединений лития, используемых при производстве оптических стекол.
Моногидрат хлорида лития используется при разработке литийсодержащих материалов для использования в современных электронных устройствах.

Моногидрат хлорида лития находит применение при производстве растворов хлорида лития для систем осушения воздуха.
В нефтяной промышленности он используется в рецептуре соединений лития для использования в буровых растворах.
Моногидрат хлорида лития участвует в синтезе литийсодержащих материалов для использования в нанотехнологиях.

Моногидрат хлорида лития играет роль в производстве соединений лития, используемых при производстве катодов литий-ионных аккумуляторов.
Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для использования в процессах химического осаждения из паровой фазы.
В области аналитической химии его используют при приготовлении стандартных растворов для целей калибровки.
Моногидрат хлорида лития находит применение в производстве соединений лития, используемых при разработке специальных химикатов.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов электролитов для литий-серных аккумуляторов.
Моногидрат хлорида лития играет роль в разработке литийсодержащих материалов для использования в термоэлектрических устройствах.

Моногидрат хлорида лития участвует в производстве соединений лития, используемых при производстве анодов литий-ионных аккумуляторов.
Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для использования в системах контроля влажности.
Моногидрат хлорида лития находит применение в производстве соединений на основе лития для использования в магнитном охлаждении.

Моногидрат хлорида лития используется в составе соединений лития для использования в испытаниях на пламя.
В области науки об окружающей среде он используется в некоторых аналитических методах определения концентрации лития.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для применения в текстильной и красильной промышленности.
Моногидрат хлорида лития находит применение в производстве соединений лития для рецептур антиперспирантов и дезодорантов.
В области керамики он используется при производстве литийсодержащих материалов для глазурей и керамических покрытий.

Моногидрат хлорида лития участвует в производстве соединений лития, используемых при синтезе катализаторов химических реакций.
Моногидрат хлорида лития играет роль в разработке литийсодержащих материалов для использования при создании высокоэффективного бетона.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для стабилизации некоторых химических процессов.
В строительной отрасли он находит применение при приготовлении составов на основе лития для использования в добавках к бетону.
Моногидрат хлорида лития используется при производстве соединений лития для приготовления ингибиторов коррозии.

Моногидрат хлорида лития участвует в производстве соединений лития, используемых при синтезе литийсодержащих материалов для смазочных материалов.
Моногидрат хлорида лития находит применение при разработке материалов на основе лития для использования в радиационной защите.
Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов электролитов для литий-воздушных аккумуляторов.
В сельскохозяйственном секторе он используется при приготовлении растворов хлорида лития для стабилизации почвы.

Моногидрат хлорида лития играет важную роль в производстве соединений лития, используемых при разработке сепараторов литий-ионных аккумуляторов.
Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для консервации древесины и древесины.
Моногидрат хлорида лития находит применение в производстве соединений лития для рецептур жидкостей-теплоносителей.
Моногидрат хлорида лития участвует в разработке литийсодержащих материалов для использования при создании антипиренов.

Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов электролитов для технологий литий-серных аккумуляторов.
Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для нанесения металлического покрытия.
В области косметики он используется при производстве соединений лития для использования в продуктах по уходу за кожей.
Моногидрат хлорида лития находит применение в производстве соединений лития, используемых в рецептурах смазок на основе лития.

Моногидрат хлорида лития играет роль в разработке литийсодержащих материалов для использования при создании твердотельных батарей.
Моногидрат хлорида лития участвует в приготовлении растворов электролитов для литий-ионных конденсаторных устройств.
В текстильной промышленности он используется при приготовлении растворов хлорида лития для процессов фиксации красителей.
Моногидрат хлорида лития находит применение в производстве соединений лития для синтеза катодных материалов литий-ионных аккумуляторов.
Моногидрат хлорида лития используется при приготовлении растворов хлорида лития для очистки сточных вод.



ОПИСАНИЕ


Моногидрат хлорида лития представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой LiCl·H2O.
Моногидрат хлорида лития представляет собой гидрат хлорида лития, то есть в его кристаллической структуре содержатся молекулы воды.
Часть «моногидрат» указывает на то, что каждая формульная единица хлорида лития связана с одной молекулой воды.

Сам хлорид лития (LiCl) представляет собой соль, состоящую из ионов лития и хлорида. Когда он образует моногидрат, это означает, что молекулы воды включены в кристаллическую решетку соли.
Присутствие воды может повлиять на физические и химические свойства соединения.

Хлорид лития и его гидраты используются в различных областях, в том числе в качестве осушителя (осушителя) в системах кондиционирования воздуха, при производстве металлического лития, а также в некоторых химических и фармацевтических процессах.
Кроме того, хлорид лития используется в некоторых исследовательских и промышленных целях, связанных с литий-ионными батареями и другими технологиями хранения энергии.

Моногидрат хлорида лития представляет собой кристаллическое соединение с четко выраженной структурой.
Моногидрат хлорида лития образуется путем соединения хлорида лития и одной молекулы воды.

Кристаллическая решетка моногидрата хлорида лития включает в себя молекулы воды.
Моногидрат хлорида лития широко известен своей ролью осушителя, эффективно поглощающего влагу из окружающей среды.

Моногидрат хлорида лития имеет решающее значение в некоторых химических и фармацевтических процессах.
Его химическая формула LiCl·H2O указывает на его состав и наличие одной молекулы воды.
Моногидрат хлорида лития играет значительную роль в производстве металлического лития.
Моногидрат хлорида лития используется в системах кондиционирования воздуха в качестве осушителя.

Исследователи часто используют его в различных научных исследованиях, связанных с литий-ионными аккумуляторами.
Этот гидрат хлорида лития обладает уникальными физическими и химическими свойствами.

В промышленном применении это способствует развитию технологий хранения энергии.
Моногидрат хлорида лития известен своими белыми кристаллами.

Кристаллическая структура моногидрата хлорида лития влияет на его свойства, включая растворимость и стабильность.
Моногидрат хлорида лития классифицируется как соль лития и находит применение в различных областях.

Его гидратированная форма обеспечивает его универсальность в различных промышленных процессах.
Моногидрат хлорида лития характеризуется молярной массой и удельным весом.
Моногидрат хлорида лития играет роль в синтезе материалов, используемых в аккумуляторных технологиях.

Моногидрат хлорида лития необходим при получении соединений на основе лития для различных применений.
Наличие молекул воды в его структуре влияет на его термическое поведение.

Моногидрат хлорида лития используется в исследованиях по изучению растворов электролитов для аккумуляторов.
Свойства моногидрата хлорида лития делают его ценным как для научных исследований, так и для промышленного применения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: ClH2LiO.
Молекулярный вес: примерно 60,41 г/моль.
Внешний вид: белое кристаллическое твердое вещество.
Кристаллическая структура: Обычно образует кристаллическую решетку с включенными молекулами воды.
Растворимость: Хорошо растворим в воде.
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха.
Точка плавления: варьируется, но обычно около 338°C (641°F).
Точка кипения: Разлагается до достижения точки кипения.
Плотность: варьируется в зависимости от уровня гидратации, но обычно составляет около 1,46 г/см³.
Запах: Без запаха.
pH: 5,5 (50 г/л, H2O, 20 °C)
Электрическая проводимость: проявляет проводимость при растворении в воде.
Теплопроводность: Умеренная теплопроводность.
Показатель преломления: Обычно неприменимо для кристаллических твердых веществ.
Точная масса: 59,995422 г/моль.
Моноизотопная масса: 59,995422 г/моль.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание.
Обратитесь за медицинской помощью, если респираторный дистресс сохраняется.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Снимите загрязненную одежду и обувь.
Стирайте одежду перед повторным использованием.
Если раздражение или покраснение не проходят, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза слегка проточной водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

При проглатывании не вызывать рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Прополоскать рот водой, если человек в сознании.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Примечание:

Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Не оставляйте пострадавшего без присмотра.


Общий совет:

Убедитесь, что медицинский персонал осведомлен о конкретном химическом веществе и его свойствах.
Имейте под рукой паспорт безопасности (SDS) или соответствующую информацию о продукте.
Соблюдайте все меры первой помощи, рекомендованные медицинскими работниками.
При оказании помощи используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы предотвратить воздействие.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с кожей и глазами.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с веществом в условиях, в которых может образовываться пыль или пары.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания пыли или паров.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.

Гигиенические правила:
Тщательно вымойте руки после работы с составом.
Обеспечьте станции для промывания глаз и аварийные души в зоне обработки.

Хранилище:
Храните моногидрат хлорида лития в прохладном, сухом месте, вдали от несовместимых материалов.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Отделение от несовместимого:
Храните вдали от сильных кислот, оснований и несовместимых материалов, чтобы избежать реакций.

Меры предосторожности при обращении:
Используйте подходящее оборудование для работы, например, совки или лопаты, чтобы свести к минимуму образование пыли.
Используйте процедуры обращения с порошком, чтобы свести к минимуму выброс переносимой по воздуху пыли.


Хранилище:

Температура хранения:
Хранить при температуре окружающей среды, избегая слишком высоких и низких температур.

Контроль влажности:
Беречь от влаги, чтобы предотвратить образование комков и сохранить качество вещества.
Рассмотрите возможность использования осушителей или влагопоглощающих материалов в местах хранения.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с моногидратом хлорида лития, таких как полиэтилен или стекло.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры соответствующей информацией об опасностях и инструкциями по обращению.
Укажите дату получения и другую соответствующую информацию на контейнерах для хранения.

Сегрегация:
Хранить вдали от несовместимых веществ, в том числе сильных окислителей и восстановителей.

Меры пожарной безопасности:
Моногидрат хлорида лития негорюч, но при пожаре может выделять токсичные пары.
Хранить вдали от источников возгорания.

Меры безопасности:
Храните в безопасном месте, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и потенциальное не��равильное использование.

Экстренные процедуры:
Обеспечьте наличие процедур реагирования на чрезвычайные ситуации, включая доступ к комплектам для ликвидации разливов и соответствующему противопожарному оборудованию.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте места хранения на наличие признаков повреждений, утечек или других проблем.
Соблюдайте рекомендованные производителем сроки годности и срок годности.

Обучение:
Обучите персонал правильным процедурам обращения и хранения, включая меры реагирования на чрезвычайные ситуации.

ЛИТИЯ ХЛОРИДА МОНОГИДРАТ
Моногидрат хлорида лития представляет собой белый кристаллический порошок с молекулярной формулой ClH2LiO.
Моногидрат хлорида лития является отличным водорастворимым кристаллическим источником лития, совместимым с хлоридами.


Номер CAS: 16712-20-2
Номер ЕС: 231-212-3
Номер леев: MFCD00011078
Эмпирическая формула (обозначение Хилла): ClLi • xH2O
Молекулярная формула: ClH2LiO.



СИНОНИМЫ:
гидрат хлорида лития, моногидрат хлорида лития, хлорид лития, моногидрат, хлорид лития, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, гидрат хлорида лития, puratronic, моногидрат хлорида лития, гидрат хлорида лития, 16712-20-2, 85144-11-2, Хлорид лития, моногидрат, литий; хлорид; гидрат, Хлорид лития, моногидрат (8CI,9CI), MFCD00149764, ЛИТИЙХЛОРИДГИДРАТ, Хлорид лития (LiCl), гидрат, LiCl H2O, LiCl.H2O, xгидрат хлорида лития, Литий (1+) Хлорид гидрата, DTXSID20937283, Гидрат хлорида лития, Puratronic?, Akos015855094, AKOS015903603, SY009499, моногидрат лития, литий -литий -литий, литий -литий -литхрор, литий -литий -литхрор IDE гидрат, хлорид лития, кристалл , ЛИТИЯ ХЛОРИДА ГИДРАТ, ЛИТИЯ ХЛОРИД 1-ГИДРАТ, Момогидрат хлорида лития, МОНОГИДРАТ ХЛОРИДА ЛИТИЯ, МОНОГИДРАТ ЛИТИЯ ХЛОРИДА 250 г, Моногидрат хлорида лития (на основе металлов)



Моногидрат хлорида лития является отличным водорастворимым источником кристаллического лития, совместимым с хлоридами.
Моногидрат хлорида лития обычно доступен в большинстве объемов.
Хлоридные соединения могут проводить электричество при плавлении или растворении в воде.


Хлоридные материалы можно разложить электролизом на газообразный хлор и металл.
Моногидрат хлорида лития представляет собой белый кристаллический порошок с молекулярной формулой ClH2LiO.
Моногидрат хлорида лития является отличным водорастворимым кристаллическим источником лития, совместимым с хлоридами.


Моногидрат хлорида лития обычно доступен сразу же в большинстве объемов.
Хлоридные соединения могут проводить электричество при плавлении или растворении в воде.
Хлоридные материалы можно разложить электролизом на газообразный хлор и металл.


Они образуются в результате различных процессов хлорирования, при которых по крайней мере один анион хлора (Cl-) ковалентно связан с соответствующим металлом или катионом.
Могут быть приготовлены сверхвысокие чистоты и запатентованные рецептуры.
Ион хлорида контролирует равновесие жидкости и уровень pH в метаболических системах.


Они могут образовывать как неорганические, так и органические соединения.
Моногидрат хлорида лития обычно доступен в большинстве объемов.
Моногидрат хлорида лития представляет собой белые кристаллы или кристаллический порошок и имеет широкий спектр применения.


Моногидрат хлорида лития является отличным водорастворимым кристаллическим источником лития, совместимым с хлоридами.
Моногидрат хлорида лития образуется из соли хлорида лития, в отличие от других хлоридов щелочных металлов.
Помимо моногидрата известны три- и пентагидраты.


Моногидрат хлорида лития — химическое соединение, которое можно обнаружить в окружающей среде в результате деятельности человека.
Моногидрат хлорида лития представляет собой ионную соль, которая растворяется в воде с образованием гидроксида лития и соляной кислоты.
Было показано, что моногидрат хлорида лития ингибирует пролиферацию клеток, индуцированную фактором роста, и индуцирует апоптоз в раковых клетках.


Механизм действия моногидрата хлорида лития неизвестен, но он может включать взаимодействие со свойствами поверхности, такими как транспортные свойства и оптические свойства, или такими факторами, как рецепторы.
Моногидрат хлорида лития представляет собой белые кристаллы.


Моногидрат хлорида лития расплывается.
Моногидрат хлорида лития растворим в воде, может растворяться в воде, спирте, ацетоне, амиловом спирте, пиридине и нитробензоле, при температуре выше 98 градусов C теряет кристаллизационную воду, водный раствор нейтральный или слабощелочной.
Моногидрат хлорида лития является отличным источником водорастворимого кристаллического лития для использования, совместимого с хлоридами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОГИДРАТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Моногидрат хлорида лития используется в качестве прекурсора при производстве металлического лития и других соединений лития.
Моногидрат хлорида лития действует как сварочный агент для алюминия, соляная ванна для термообработки низкотемпературными методами и пайки.
Моногидрат хлорида лития также используется в качестве индикатора для химических продуктов, а именно. денатурация вина.
Что касается поглотителей, моногидрат хлорида лития является реагентом для поглощения и дезинфекции, а также осушителем для кондиционеров.


Моногидрат хлорида лития используется в качестве прекурсора при производстве металлического лития и других соединений лития.
Моногидрат хлорида лития действует как сварочный агент для алюминия, соляная ванна для термообработки низкотемпературными методами и пайки.
Моногидрат хлорида лития также используется в качестве индикатора для химических продуктов, а именно. денатурация вина.


Что касается поглотителей, моногидрат хлорида лития является реагентом для поглощения и дезинфекции, а также осушителем для кондиционеров.
Моногидрат хлорида лития используется в качестве прекурсора при производстве металлического лития и других соединений лития.
Моногидрат хлорида лития действует как сварочный агент для алюминия, соляная ванна для термообработки низкотемпературными методами и пайки.


Моногидрат хлорида лития также используется в качестве индикатора для химических продуктов, а именно. денатурация вина.
Что касается поглотителей, моногидрат хлорида лития является реагентом для поглощения и дезинфекции, а также осушителем для кондиционеров.
Моногидрат хлорида лития используется в химических реагентах.


Моногидрат хлорида лития используется в тонкой химии.
Моногидрат хлорида лития используется в фармацевтических промежуточных продуктах.
Моногидрат хлорида лития используется в промежуточных материалах.


Моногидрат хлорида лития используется в качестве прекурсора при производстве металлического лития и других соединений лития.
Моногидрат хлорида лития действует как сварочный агент для алюминия, соляная ванна для термообработки низкотемпературными методами и пайки.
Моногидрат хлорида лития также используется в качестве индикатора для химических продуктов, а именно. денатурация вина.


Что касается поглотителей, моногидрат хлорида лития является реагентом для поглощения и дезинфекции, а также осушителем для кондиционеров.
Моногидрат хлорида лития применяется в качестве сварочного агента для алюминия, осушителя кондиционеров, производства пиротехнического и специального цементного сырья, в аккумуляторной промышленности для производства электролита литий-марганцевых аккумуляторов.



ФУНКЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОГИДРАТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
Безводный хлорид лития в основном используется в качестве сырья для электролиза расплавленных солей с получением металлического лития.
Моногидрат хлорида лития используется в качестве осушителя кондиционера, инсектицида, синтетического волокна, литиевой батареи, солнечного элемента, отбеливателя, припоя или флюса из металлических сплавов.
Моногидрат хлорида лития используется в области новых материалов, в качестве катализатора для полимерных материалов, таких как полифениленсульфид и других продуктов, производства хитина и т. д.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИТИЯ ХЛОРИДА МОНОГИДРАТА:
КАС: 16712-20-2
Молекулярная формула: ClH2LiO.
Молекулярный вес: 60,405 г/моль
Номер леев: MFCD00011078
Ключ InChI: VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
ПабХим CID: 23681138
Название ИЮПАК: литий; хлорид; гидрат.
УЛЫБКИ: [Li+].O.[Cl-]
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 59,9954208 г/моль.
Моноизотопная масса: 59,9954208 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 1 Å ²

Количество тяжелых атомов: 3
Официальное обвинение: 0
Сложность: 2
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: 3
Соединение канонизировано: Да
Формула соединения: ClH2LiO.
Молекулярный вес: 60,41 г/моль
Внешний вид: Белые кристаллы или кристаллический порошок.
Температура плавления: 614 °C (безводный).

Точка кипения: нет данных
Плотность: Н/Д
Растворимость в H2O: н/д.
pH: 5,5 (50 г/л, H2O, 20 °C)
Точная масса: 59,995422 г/моль.
Моноизотопная масса: 59,995422 г/моль.
Физическое состояние: Твердое
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.

Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость: Нет данных
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет

Прочие сведения о безопасности: Насыпная плотность ок. 600 кг/м³
Номер CAS: 85144-11-2
Молекулярная формула: ClH2LiO.
Молекулярный вес: 60,41 г/моль
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Плотность: 1,21 г/мл при 20 °C.
Точка плавления: >98°C -H₂O
Растворимость: Растворим в воде.
Формула: ClLi•1H₂O
ММ: 60,41 г/моль
Температура кипения: 1382 °C (1013 гПа)
Плавление Pt: >98 °C (-H₂O)
Плотность: 1,78
Температура хранения: Окружающая среда
Номер леев: MFCD00149764
Номер CAS: 16712-20-2

ЕИНЭКС: 231-212-3
Индекс Мерк: 13,05550
Внешний вид: Кристаллический
Физическое состояние: Твердое
Растворимость: Растворим в воде (862 мг/мл при 30°C).
Хранение: Хранить при комнатной температуре.
Точка плавления: >98°C-H2O
Плотность: 1,78 г/см³
Анализ: ≥99,99% следов металлов.
Форма: Кристаллический
Примеси: ≤100,0 ppm. Анализ следов металлов.
Ключ InChI: VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
InChI: 1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Уровень качества: 100

Строка SMILES: [Li+].[Cl-].[H]O[H]
КАС: 16712-20-2
ЭИНЭКС: 678-843-4
InChI: InChI=1/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Молекулярная формула: ClH2LiO.
Молярная масса: 60,41
Плотность: 1,78
Точка плавления: >98°C -H₂O
Точка кипения: 1382°С.
Растворимость в воде: Растворим в воде.
Давление пара: 24,5 мм рт.ст. при 25°C.
Внешний вид: Белый кристалл
Белый цвет
Мерк: 14,5528
Условия хранения: Комнатная температура
Чувствительный: гигроскопичный
лей: MFCD00011078



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛИТИЯ ХЛОРИДА МОНОГИДРАТА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОНОГИДРАТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде. Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С МОНОГИДРАТОМ ЛИТИЯ ХЛОРИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Предотвратить попадание воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОНОГИДРАТА ЛИТИЯ ХЛОРИДА:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
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:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С МОНОГИДРАТОМ ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОНОГИДРАТА ХЛОРИДА ЛИТИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ЛОНЗАБАК 12
Lonzabac 12 — это новое, нетоксичное и биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, которое недавно было разработано для использования в различных научных целях.
Lonzabac 12 совместим с некоторыми анионными поверхностно-активными веществами.
Lonzabac 12 обладает широким спектром активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.


Номер КАС: 2372-82-9
Химическое название: N-(3-аминопропил)-n-додецилпропан-1,3-диамин (>80%).
Молекулярная формула: C18H41N3


Lonzabac 12 сохраняет высокую эффективность даже в присутствии тяжелых органических загрязнений, таких как кровь и белок.
Lonzabac 12 активен против оболочечных вирусов (например, гепатита-В).
Lonzabac 12 обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.
Кроме того, было обнаружено, что Lonzabac 12 обладает рядом преимущественных свойств, таких как низкая токсичность, высокая способность к биологическому разложению и отличная растворимость в воде.


Lonzabac 12 представляет собой дистиллированный додецилдипропилентриамин. Применение Lonzabac 12 включает альгицид / альгистат и дезинфицирующее / дезинфицирующее средство / биоцид.
Lonzabac 12, также называемый N,N-бис(3-аминопропил)додециламином и лауриламиндипропилендиамином, представляет собой додециламин, замещенный 2 звеньями пропиламина.
Lonzabac 12 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, антимикробный агент, консервант, эмульгатор, диспергатор, ингибитор коррозии и антистатик, используемый в продуктах для волос.


Lonzabac 12 совместим с некоторыми анионными поверхностно-активными веществами.
Lonzabac 12 представляет собой активный материал с широким спектром активности как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий.
Lonzabac 12 сохраняет свою высокую эффективность в присутствии сильных органических загрязнений, а также обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.


Lonzabac 12 представляет собой биоцидный активный ингредиент широкого спектра действия с хорошими поверхностно-активными свойствами и совместим с анионными поверхностно-активными веществами.
Lonzabac 12 эффективен против как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, а также Mycobacterium terrae и Mycobacterium avium.
Lonzabac 12 сохраняет высокую эффективность даже при низких температурах и в присутствии тяжелых органических загрязнений, таких как кровь и белок, а также эффективен против оболочечных вирусов, таких как гепатит-В (HBV).


Lonzabac 12 обладает широким с��ектром активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Lonzabac 12 предлагается в двух формах: ~27% или ~91% водный раствор:
Lonzabac 12.30 и Lonzabac 12.100 соответственно.


Lonzabac 12 Antimicrobial поддерживается в соответствии с Регламентом Европейского Союза о биоцидных продуктах (BPR) 1, Программой обзора активных веществ для типов продуктов 2, 3, 4 и 6, а также Агентством по охране окружающей среды США (EPA) с полной токсикологической и экологической документацией. .
Lonzabac 12, также называемый N,N-бис(3-аминопропил)додециламином и лауриламиндипропилендиамином, представляет собой додециламин, замещенный 2 звеньями пропиламина.



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ LONZABAC 12:
Lonzabac 12 используется в качестве дезинфицирующего средства для пищевой промышленности, учреждений, больниц (поверхностей и инструментов).
Lonzabac 12 представляет собой реагент, используемый в синтезе производных глюконамида в качестве катионных поверхностно-активных веществ с антимикробными свойствами.
Применение Lonzabac 12: Альгицид


Было обнаружено, что Lonzabac 12 имеет широкий спектр применений, включая синтез и очистку белков, липосом и других биомолекул; системы доставки лекарств; и как моющее средство для различных промышленных процессов.
Lonzabac 12 предназначен для приготовления противомикробных/дезинфицирующих средств для использования на твердых непористых поверхностях.


Lonzabac 12 используется в составе противомикробных/дезинфицирующих средств для использования на твердых, непористых, не контактирующих с пищевыми продуктами поверхностях в: коммерческих и офисных зданиях, отелях, мотелях, исправительных учреждениях, спортивных сооружениях, школах, парикмахерских, раздевалках, непищевых продуктах. территории предприятий пищевой промышленности и ресторанов, баров и кафетерий, комнаты быта, общественные туалеты, лаборатории для животных, зоомагазины, фабрики и медицинские учреждения, включая: больницы, клиники, дома престарелых и другие медицинские учреждения.


Lonzabac 12 также можно использовать для приготовления продуктов, используемых для контроля антимикробного загрязнения в системах заводнения нефтяных месторождений и жидкостях для металлообработки.
Разработчики рецептур, использующие Lonzabac 12, несут ответственность за предоставление данных для регистрации EPA своих рецептурных продуктов.
Lonzabac 12 стабилен в широком диапазоне уровней pH и может использоваться в рецептурах для ряда применений, таких как пищевая промышленность, учреждения, ветеринария и медицина.


Lonzabac 12 используется в качестве дезинфицирующего средства для пищевой промышленности, учреждений, больниц (поверхностей и инструментов).
Lonzabac 12 представляет собой реагент, используемый в синтезе производных глюконамида в качестве катионных поверхностно-активных веществ с противомикробными свойствами.
Lonzabac 12 используется в качестве дезинфицирующего средства для пищевой промышленности, учреждений, больниц (поверхностей и инструментов).


Lonzabac 12 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, антимикробный агент, консервант, эмульгатор, диспергатор, ингибитор коррозии и антистатик, используемый в продуктах для волос.


-Используйте области Lonzabac 12:
* Дезинфицирующее и дезинфицирующее средство для больниц, пищевой промышленности, промышленных кухонь, приложений I+I.
*Дезинфицирующее средство для хирургических инструментов (Tb).
*Бактерицидный шампунь для ковров.
* Бактерицидный ингредиент для моющих средств для стирки и обработки текстильных волокон, таких как полотенца, комбинезоны и т. д.
*Технический консервант для поверхностно-активных веществ и составов.
*Промышленный консервант аэробных и анаэробных водных систем.



ФУНКЦИИ LONZABAC 12:
* Бактерицид
*Фунгицид
* Биоцид
*Альгицид



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОНЗАБАК 12:
* Третичный амин с дезинфицирующими свойствами,
*совместим с неионными и катионными субстратами.



МЕТОД СИНТЕЗА LONZABAC 12:
Lonzabac 12 получают реакцией конденсации N-додецилпропан-1,3-диамина (DPA) и 3-аминопропиламина (APA).
Реакция катализируется основанием, таким как гидроксид натрия, и проводится при температуре около 80°C.
Реакцию проводят в водном растворе, продукт выделяют осаждением.
Затем Lonzabac 12 очищают перекристаллизацией и после этого он готов к использованию.



ПРИМЕНЕНИЕ LONZABAC 12 В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
Было обнаружено, что Lonzabac 12 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях.
Lonzabac 12 использовался в качестве поверхностно-активного вещества для синтеза и очистки белков, липосом и других биомолекул.
Lonzabac 12 также используется в системах доставки лекарств, поскольку его можно использовать для модификации поверхности липосом для повышения их стабильности и повышения эффективности доставки лекарств.
Кроме того, Lonzabac 12 используется в качестве моющего средства для различных промышленных процессов, таких как эмульгирование, экстракция и разделение.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛОНЗАБАК 12:
Было обнаружено, что Lonzabac 12 действует как амфифильное поверхностно-активное вещество, а это означает, что он имеет как гидрофильные, так и гидрофобные участки.
Это позволяет Lonzabac 12 образовывать мицеллы, которые представляют собой агрегаты молекул, окруженных гидрофильной оболочкой и внутренним гидрофобным ядром.
Затем эти мицеллы могут взаимодействовать с поверхностью биомолекул, таких как белки, и изменять их поверхностные свойства.
Это можно использовать для повышения растворимости белков, а также для повышения их стабильности и повышения эффективности доставки лекарств.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ LONZABAC 12:
Было обнаружено, что Lonzabac 12 нетоксичен и биоразлагаем, что делает его пригодным для использования в различных научных целях.
Кроме того, было обнаружено, что Lonzabac 12 не оказывает существенного влияния на биохимические и физиологические процессы клеток.
Это делает Lonzabac 12 безопасным и надежным поверхностно-активным веществом для использования в различных научных целях.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LONZABAC 12:
Внешний вид (25 ℃ ): прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Цвет, Гарднер: ≤1
Вода: 69-71%
Общий амин (мг HCL/г): 100-110
Внешний вид (25 ℃ ): прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Цвет, Гарднер: ≤1
Вода: 69-71%
Общий амин (мг HCL/г): 100-110
Внешний вид: красно-коричневый кристаллический порошок
Растворимость: хорошо растворим в N,N-диметилформамиде, растворим в метаноле,
Умеренно растворимая ледяная уксусная кислота,
Очень мало растворим в хлороформе, Практически не растворим в воде.
Точка плавления: 52°C~156°C
ПСА: 55,3
XLogP3: 5.20
Внешний вид: жидкость
Плотность: 0,9±0,1 г/см3
Точка кипения: 182-184 °C при давлении: 1 Торр
Температура вспышки: 184,5 ± 13,8 ° С
Коэффициент преломления: 1,478
Давление паров: 3,63E-06 мм рт.ст. при 25°C

Плотность: 0,88
Точка кипения: 386,1°Cat760мм рт.ст.
Показатель преломления: 1,477
Температура вспышки: 184,5°C
Давление паров: 3,63E-06 мм рт.ст. при 25°C
Точное качество: 299.33000
СРП: 55.28000
логП: 5,30750
Внешний вид: жидкость
Химические свойства: жидкость
Точка плавления: нет данных
Точка кипения: 386,1 °C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 184,5 °C
Внешний вид: жидкость
Плотность: 0,880
Давление паров: 3,63E-06 мм рт.ст. при 25°C
Коэффициент преломления: 1,477
Температура хранения: нет данных
Растворимость: 560 г/л в органических растворителях при 20 ℃ PKA: 10,46 ± 0,10 (прогноз)
Растворимость в воде: 190 г/л при 20 ℃



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ LONZABAC 12:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ LONZABAC 12:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ LONZABAC 12:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ LONZABAC 12:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Выберите защиту ��ела.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ LONZABAC 12:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ LONZABAC 12:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Гротан Б.А. 21
Лонзабак 12
Лонзабак 12.100
Лонзабак 12:30
Лонзабак 1230
_x000B_Мистраль
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
N,N-бис(3-аминопропил)лауриламин
_x000B_RC 5637
Триамин Y 12
Триамин Y 12D
Триамин Y 12D
Гротан Б.А. 21
Лонзабак 12
Лонзабак 12.100
Лонзабак 12:30
Лонзабак 1230
_x000B_Мистраль
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
N,N-бис(3-аминопропил)лауриламин
_x000B_RC 5637
Триамин Y 12
Триамин Y 12D
Триамин Y 12D
дпта-y12d-30
бис(аминопропил)лауриламин
лонзабак (р) 12.100
лонзабак12.100
лауриламин дипропилендиамин
рк 5637
лонзабак(р) 12.30
н-додецил-дипропилентриамины
лонзабак 1230
дпта-y12d
1,3-пропандиамин
н-(3-аминопропил)-н-додецил-(9ci)
додециламин
н, н-бис(3-аминопропил)-(6ci,7ci,8ci)
триамин у 12
лонзабак 12.100
н,н-бис(3-аминопропил)додециламин
1,3-пропандиамин, n1-(3-аминопропил)-n1-додецил-
метилендиамин
н,н-бис(3-аминопропил)лауриламин
лонзабак 12
Додецилдипропилентриамин
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
Триамин Y12D
Триамин Y12D-30
Лонзабак 12.100
Лонзабак 12:30
Триамин Y12D
Триамин Y12D-30








ЛОНЗАБАК 12.100
ОПИСАНИЕ:

LONZABAC 12.100 обладает широким спектром активности как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий.
LONZABAC 12.100 сохраняет свою высокую эффективность в присутствии сильных органических загрязнений, а также обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.
LONZABAC 12.100 предназначен для приготовления противомикробных/дезинфицирующих средств для обработки твердых непористых поверхностей.

КАС №: 2372-82-9
EC-№: 219-145-8

LONZABAC 12.100 Сохраняет высокую эффективность даже при наличии сильных органических загрязнений, таких как кровь и белок.
LONZABAC 12.100 активен против оболочечных вирусов (например, гепатита-В).
LONZABAC 12.100 обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.

LONZABAC 12.100 совместим с некоторыми анионными поверхностно-активными веществами.
LONZABAC 12.100 имеет токсикологическую и экологическую документацию.
LONZABAC 12.100 представляет собой активный материал с широким спектром действия как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий.

LONZABAC 12.100 сохраняет свою высокую эффективность в присутствии сильных органических загрязнений, а также обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.
LONZABAC 12.100 предназначен для приготовления противомикробных/дезинфицирующих средств для использования на твердых непористых поверхностях.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА LONZABAC 12.100:
Внешний вид: прозрачная жидкость
Цвет, APHA: 300 Макс.
Вода, КФ: 1,5%
Запах: легкий
рН: 10-12
Плотность: ~0,87 г/мл
Вязкость: ~38 мПа/с
Средний молекулярный вес: 299
Поверхностное натяжение: ~32 мН/м
Стойкость к замораживанию-оттаиванию: хорошая
Точка застывания: < 10oC
Растворимость:
Совместим с неионными, катионными и некоторыми анионными поверхностно-активными веществами.
Несовместим с альдегидами.
Внешний вид при 20°C: прозрачная жидкость
Цвет, Афа: 300 макс.
Вода, KF: 1,5 % макс.
Аминовая чистота (мг КОН/г): 524 – 561
Запах легкий запах аммиака
Плотность: 0,87 г/мл
Вязкость (Brookfield, sp.1, 10 об/мин, 23°C): 38 мПакс
Средняя молекулярная масса: 299
Поверхностное натяжение (1% водный раствор): 32 мН/м
Морозостойкость хорошая
Растворимость:
растворим в воде и полярных органических растворителях
Совместимость :
совместим с неионными, катионными и некоторыми анионными поверхностно-активными веществами
НЕ СОВМЕСТИМ С АЛЬДЕГИДАМИ
Точка застывания: < 10°C
pH 1% водного раствора 0,10 – 12
Внешний вид/цвет: жидкость
Точка кипения: 386,1 ° C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 184,5 °C
Плотность: 0,88 г/см3
Растворимость: 560 г/л в органических растворителях при 20 ℃
Давление паров: 3,63E-06 мм рт.ст. при 25°C
Коэффициент преломления: 1,477
ПКА: 10,46 ± 0,10 (прогноз)
СРП: 55.28000
ЛогП: 5.30750



АНТИМИКРОБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОНЗАБАК 12.100:

БАКТЕРИИ:
Бактерицидная эффективность была проверена и показана в соответствии со следующими процедурами испытаний:
AFNOR (Франция) -- 5-5-5-Test (Нидерланды) -- DGHM (Германия)

ГРИБЫ + ДРОЖЖИ:
Фунгицидная активность Лонзабак-12.100 была продемонстрирована в присутствии
Пеницилл бородавчатый
Кладоспориум кладоспороидес
Absidia corymbifera
грибковые микроорганизмы албиканс
Аспергилл нигер

ВОДОРОСЛИ:
Показано, что альгицидная концентрация Lonzabac-12.100 составляет 5 частей на миллион.
(Хлорелла обыкновенная).

ВИРУС:
Вирулицидная эффективность против гепатита В и ВИЧ была продемонстрирована различными тестами.
Другие расследования:
Информация доступна по запросу.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LONZABAC 12.100:
Дезинфицирующее и дезинфицирующее средство для больниц, пищевой промышленности, промышленных кухонь, приложений I+I.
Дезинфицирующее средство для хирургических инструментов (Tb).
Бактерицидный шампунь для ковров.

Бактерицидный ингредиент для моющих средств для стирки и обработки текстильных волокон, таких как полотенца, комбинезоны и т. д.
Технический консервант для поверхностно-активных веществ и составов.
Промышленный консервант аэробных и анаэробных водных систем.

LONZABAC 12.100 Используется как антистатик, эмульгатор, диспергатор.
LONZABAC 12.100 используется в качестве регулятора вязкости и кондиционера.

LONZABAC 12.100 Применяется в сфере средств личной гигиены.
LONZABAC 12.100 представляет собой реагент, используемый в синтезе производных глюконамида в качестве катионных поверхностно-активных веществ с антимикробными свойствами.

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин, сокращенно APDDA, представляет собой новое, нетоксичное и биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, которое недавно было разработано для использования в различных научных целях.
Было обнаружено, что LONZABAC 12.100 имеет широкий спектр применений, включая синтез и очистку белков, липосом и других биомолекул; системы доставки лекарств; и как моющее средство для различных промышленных процессов.
Кроме того, было обнаружено, что LONZABAC 12.100 обладает рядом преимущественных свойств, таких как низкая токсичность, высокая способность к биологическому разложению и отличная растворимость в воде.


МЕТОД СИНТЕЗА:
LONZABAC 12.100 получают реакцией конденсации N-додецилпропан-1,3-диамина (DPA) и 3-аминопропиламина (APA).
Реакция катализируется основанием, таким как гидроксид натрия, и проводится при температуре около 80°C.
Реакцию проводят в водном растворе, продукт выделяют осаждением.
Затем LONZABAC 12.100 очищается перекристаллизацией и готов к использованию.

Приложения для научных исследований :
Было обнаружено, что LONZABAC 12.100 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях.
LONZABAC 12.100 использовался в качестве поверхностно-активного вещества для синтеза и очистки белков, липосом и других биомолекул.

LONZABAC 12.100 также используется в системах доставки лекарств, поскольку его можно использовать для модификации поверхности липосом для повышения их стабильности и повышения эффективности доставки лекарств.
Кроме того, LONZABAC 12.100 используется в качестве моющего средства для различных промышленных процессов, таких как эмульгирование, экстракция и разделение.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Было обнаружено, что LONZABAC 12.100 действует как амфифильное поверхностно-активное вещество, что означает, что он имеет как гидрофильные, так и гидрофобные участки.
LONZABAC 12.100 позволяет ему образовывать мицеллы, которые представляют собой агрегаты молекул, окруженных гидрофильной оболочкой и внутренним гидрофобным ядром.

Затем эти мицеллы могут взаимодействовать с поверхностью биомолекул, таких как белки, и изменять их поверхностные свойства.
LONZABAC 12.100 можно исп��льзовать для повышения растворимости белков, а также для повышения их стабильности и повышения эффективности доставки лекарств.

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
Было обнаружено, что LONZABAC 12.100 нетоксичен и биоразлагаем, что делает его пригодным для использования в различных научных целях.
Кроме того, было обнаружено, что LONZABAC 12.100 не оказывает существенного влияния на биохимические и физиологические процессы клеток.
Это делает LONZABAC 12.100 безопасным и надежным поверхностно-активным веществом для использования в различных научных целях.


ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ:
Одним из основных преимуществ LONZABAC 12.100 является его низкая токсичность и биоразлагаемость.
Это делает LONZABAC 12.100 безопасным и надежным поверхностно-активным веществом для использования в различных научных целях.

Кроме того, было обнаружено, что LONZABAC 12.100 хорошо растворяется в воде, что облегчает его использование в лабораторных экспериментах.
Однако было обнаружено, что LONZABAC 12.100 менее эффективен в некоторых применениях, таких как синтез и очистка белков, по сравнению с другими поверхностно-активными веществами.

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
LONZABAC 12.100 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях, и существует ряд направлений, которые можно исследовать в будущем.
К ним относятся дальнейшее изучение механизма его действия, а также его потенциальное применение в системах доставки лекарств и промышленных процессах.

Кроме того, следует дополнительно изучить его потенциальное использование в синтезе и очистке белков и других биомолекул.
Наконец, необходимо провести дальнейшие исследования биохимических и физиологических эффектов LONZABAC 12.100, а также его потенциальной токсичности.





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О LONZABAC 12.100:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести 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 в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
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 по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать 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 для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные 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.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


СИНОНИМЫ СЛОВА LONZABAC 12.100:
Гротан Б.А. 21
Лонзабак 12
Лонзабак 12.100
Лонзабак 12:30
Лонзабак 1230
_x000B_Мистраль
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
N,N-бис(3-аминопропил)лауриламин
_x000B_RC 5637
Триамин Y 12
Триамин Y 12D
Триамин Y 12D


ЛОНЗАБАК 12.30
Lonzabac 12.30 — это новое, нетоксичное и биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, которое недавно было разработано для использования в различных научных целях.
Lonzabac 12.30 совместим с некоторыми анионными поверхностно-активными веществами.
Lonzabac 12.30 обладает широким спектром активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.


Номер КАС: 2372-82-9
EINECS-номер: 219-145-8
INCI/химическое название: лауриламин дипропилендиамин


Lonzabac 12.30 сохраняет высокую эффективность даже при наличии сильных органических загрязнений, таких как кровь и белок.
Lonzabac 12.30 активен против оболочечных вирусов (например, гепатита-В).
Lonzabac 12.30 обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.
Кроме того, б��ло обнаружено, что Lonzabac 12.30 обладает рядом преимущественных свойств, таких как низкая токсичность, высокая способность к биологическому разложению и отличная растворимость в воде.


Lonzabac 12.30 представляет собой дистиллированный додецилдипропилентриамин. Применение Lonzabac 12.30 включает альгицид/альгистат и дезинфицирующее/дезинфицирующее средство/биоцид.
Lonzabac 12.30, также называемый N,N-бис(3-аминопропил)додециламином и лауриламиндипропилендиамином, представляет собой додециламин, замещенный 2 звеньями пропиламина.
Lonzabac 12.30 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, антимикробный агент, консервант, эмульгатор, диспергатор, ингибитор коррозии и антистатик, используемый в продуктах для волос.


Lonzabac 12.30 совместим с некоторыми анионными поверхностно-активными веществами.
Lonzabac 12.30 представляет собой активный материал с широким спектром активности как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий.
Lonzabac 12.30 сохраняет свою высокую эффективность в присутствии сильных органических загрязнений, а также обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.


Lonzabac 12.30 представляет собой биоцидный активный ингредиент широкого спектра действия с хорошими поверхностно-активными свойствами и совместим с анионными поверхностно-активными веществами.
Lonzabac 12.30 эффективен против как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, а также Mycobacterium terrae и Mycobacterium avium.
Lonzabac 12.30 сохраняет высокую эффективность даже при низких температурах и в присутствии тяжелых органических загрязнений, таких как кровь и белок, а также эффективен против оболочечных вирусов, таких как гепатит-В (HBV).


Lonzabac 12.30 обладает широким спектром активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Lonzabac 12.30 предлагается в двух формах: ~27% или ~91% водный раствор:
Лонзабак 12.30.30 и Лонзабак 12.30.100 соответственно.


Lonzabac 12.30 Antimicrobial поддерживается в рамках Регламента Европейского Союза о биоцидных продуктах (BPR) 1, Программы проверки активных веществ для типов продуктов 2, 3, 4 и 6, а также Агентства по охране окружающей среды США (EPA) с полной токсикологической и экологической документацией. .
Lonzabac 12.30, также называемый N,N-бис(3-аминопропил)додециламином и лауриламиндипропилендиамином, представляет собой додециламин, замещенный 2 звеньями пропиламина.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ LONZABAC 12.30:
Lonzabac 12.30 используется в качестве дезинфицирующего средства для пищевой промышленности, учреждений, больниц (поверхности и инструменты).
Lonzabac 12.30 представляет собой реагент, используемый в синтезе производных глюконамида в качестве катионных поверхностно-активных веществ с антимикробными свойствами.
Применение Lonzabac 12.30: Альгицид


Было обнаружено, что Lonzabac 12.30 имеет широкий спектр применений, включая синтез и очистку белков, липосом и других биомолекул; системы доставки лекарств; и как моющее средство для различных промышленных процессов.
Lonzabac 12.30 предназначен для приготовления противомикробных/дезинфицирующих средств для использования на твердых непористых поверхностях.


Lonzabac 12.30 используется для приготовления антимикробных/дезинфицирующих средств для использования на твердых непористых поверхностях, не контактирующих с пищевыми продуктами, в: коммерческих и офисных зданиях, отелях, мотелях, исправительных учреждениях, спортивных сооружениях, школах, парикмахерских, раздевалках, непищевых продуктах. территории предприятий пищевой промышленности и ресторанов, баров и кафетерий, комнаты быта, общественные туалеты, лаборатории для животных, зоомагазины, фабрики и медицинские учреждения, включая: больницы, клиники, дома престарелых и другие медицинские учреждения.


Разработчики рецептур, использующие Lonzabac 12.30, несут ответственность за предоставление данных для регистрации EPA своих рецептурных продуктов.
Lonzabac 12.30 стабилен в широком диапазоне уровней pH и может использоваться в рецептурах для ряда применений, таких как пищевая промышленность, учреждения, ветеринария и медицина.


Lonzabac 12.30 также можно использовать для приготовления продуктов, используемых для контроля антимикробного загрязнения в системах заводнения нефтяных месторождений и жидкостях для металлообработки.
Lonzabac 12.30 используется в качестве дезинфицирующего средства для пищевой промышленности, учреждений, больниц (поверхности и инструменты).
Lonzabac 12.30 представляет собой реагент, используемый в синтезе производных глюконамида в качестве катионных поверхностно-активных веществ с антимикробными свойствами.


Lonzabac 12.30 используется в качестве дезинфицирующего средства для пищевой промышленности, учреждений, больниц (поверхности и инструменты).
Lonzabac 12.30 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, антимикробный агент, консервант, эмульгатор, диспергатор, ингибитор коррозии и антистатик, используемый в продуктах для волос.


-Используйте области Lonzabac 12.30:
* Дезинфицирующее и дезинфицирующее средство для больниц, пищевой промышленности, промышленных кухонь, приложений I+I.
*Дезинфицирующее средство для хирургических инструментов (Tb).
*Бактерицидный шампунь для ковров.
* Бактерицидный ингредиент для моющих средств для стирки и обработки текстильных волокон, таких как полотенца, комбинезоны и т. д.
*Технический консервант для поверхностно-активных веществ и составов.
*Промышленный консервант аэробных и анаэробных водных систем.



ФУНКЦИИ LONZABAC 12.30:
* Бактерицид
*Фунгицид
* Биоцид
*Альгицид



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОНЗАБАК 12.30:
* Третичный амин с дезинфицирующими свойствами,
*совместим с неионными и катионными субстратами.



МЕТОД СИНТЕЗА LONZABAC 12.30:
Lonzabac 12.30 получают реакцией конденсации N-додецилпропан-1,3-диамина (DPA) и 3-аминопропиламина (APA).
Реакция катализируется основанием, таким как гидроксид натрия, и проводится при температуре около 80°C.
Реакцию проводят в водном растворе, продукт выделяют осаждением.
Затем Lonzabac 12.30 очищают перекристаллизацией и после этого он готов к использованию.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ LONZABAC 12.30:
Было обнаружено, что Lonzabac 12.30 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях.
Lonzabac 12.30 использовался в качестве поверхностно-активного вещества для синтеза и очистки белков, липосом и других биомолекул.
Lonzabac 12.30 также используется в системах доставки лекарств, поскольку его можно использовать для модификации поверхности липосом для повышения их стабильности и повышения эффективности доставки лекарств.
Кроме того, Lonzabac 12.30 используется в качестве моющего средства для различных промышленных процессов, таких как эмульгирование, экстракция и разделение.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛОНЗАБАК 12.30:
Было обнаружено, что Lonzabac 12.30 действует как амфифильное поверхностно-активное вещество, что означает, что он имеет как гидрофильные, так и гидрофобные участки.
Это позволяет Lonzabac 12.30 образовывать мицеллы, которые представляют собой агрегаты молекул, окруженных гидрофильной оболочкой и внутренним гидрофобным ядром.
Затем эти мицеллы могут взаимодействовать с поверхностью биомолекул, таких как белки, и изменять их поверхностные свойства.
Это можно использовать для повышения растворимости белков, а также для повышения их стабильности и повышения эффективности доставки лекарств.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ LONZABAC 12.30:
Было обнаружено, что Lonzabac 12.30 нетоксичен и биоразлагаем, что делает его пригодным для использования в различных научных целях.
Кроме того, было обнаружено, что Lonzabac 12.30 не оказывает существенного влияния на биохимические и физиологические процессы клеток.
Это делает Lonzabac 12.30 безопасным и надежным поверхностно-активным веществом для использования в различных научных целях.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LONZABAC 12.30:
Запах: легкий запах аммиака
Плотность: 0,967 г/мл
Вязкость: (Брукфилд, уд.1, 10 об/мин, 23°C) 200 мПакс
Средняя молекулярная масса: 299
Поверхностное натяжение: (1% водный раствор) 32 мН/м
Замораживание: устойчивость к оттаиванию хорошая
Растворимость: растворим в воде и полярных органических растворителях.
Совместимость: совместим с некоторыми неионогенными, катионными и анионными поверхностно-активными веществами.
Точка застывания: < 5°C
рН: (концентрат) 11,9
pH: 1 % водный раствор 10–12



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ LONZABAC 12.30:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ LONZABAC 12.30:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ LONZABAC 12.30:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ LONZABAC 12.30:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Выберите защиту тела.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ LONZABAC 12.30:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ LONZABAC 12.30:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Гротан Б.А. 21
Лонзабак 12
Лонзабак 12.100
Лонзабак 12:30
Лонзабак 1230
_x000B_Мистраль
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
N,N-бис(3-аминопропил)лауриламин
_x000B_RC 5637
Триамин Y 12
Триамин Y 12D
Триамин Y 12D
Гротан Б.А. 21
Лонзабак 12
Лонзабак 12.100
Лонзабак 12:30
Лонзабак 1230
_x000B_Мистраль
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
N,N-бис(3-аминопропил)лауриламин
_x000B_RC 5637
Триамин Y 12
Триамин Y 12D
Триамин Y 12D
дпта-y12d-30
бис(аминопропил)лауриламин
лонзабак (р) 12.100
лонзабак12.100
лауриламин дипропилендиамин
рк 5637
лонзабак(р) 12.30
н-додецил-дипропилентриамины
лонзабак 1230
дпта-y12d
1,3-пропандиамин
н-(3-аминопропил)-н-додецил-(9ci)
додециламин
н, н-бис(3-аминопропил)-(6ci,7ci,8ci)
триамин у 12
лонзабак 12.100
н,н-бис(3-аминопропил)додециламин
1,3-пропандиамин, n1-(3-аминопропил)-n1-додецил-
метилендиамин
н,н-бис(3-аминопропил)лауриламин
лонзабак 12
Додецилдипропилентриамин
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
Триамин Y12D
Триамин Y12D-30
Лонзабак 12.100
Лонзабак 12:30
Триамин Y12D
Триамин Y12D-30


ЛОРИЛ МЕРКАПТАН
ОПИСАНИЕ:
Лаурилмеркаптан растворим в метаноле, эфире, ацетоне, бензоле, этилацетате, нерастворим в воде.
Лаурилмеркаптан воспламеняется в случае открытого огня и высокой температуры.
Лаурилмеркаптан разлагается при высокой температуре с образованием токсичного сульфидного дыма.

Номер КАС: 112-55-0
Молекулярный вес: 202,40
Номер ЕС: 203-984-1
Линейная формула: CH3(CH2)11SH


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛМЕРКАПТАНА:
Молекулярный вес: 202,40
XLogP3: 6.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся связей: 10
Точная масса: 202.17552200
Масса моноизотопа: 202,17552200
Площадь топологической полярной поверхности: 1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 13
Официальное обвинение: 0
Сложность: 81,2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома : 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Молекулярная формула: C12H26S
Молярная масса: 202,4
Плотность : 0,841 г/см3
Температура плавления: -7 ℃
Точка кипения: 275,3°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 87,8°C
Номер JECFA: 1924
Растворимость в воде: НЕСМЕШИВАЕМЫЙ
Давление паров: 0,00861 мм рт.ст. при 25°C
Плотность пара: 7 (относительно воздуха)
Внешний вид: жидкость
Цвет: прозрачный
Предел воздействия ACGIH: TWA 0,1 ppm
NIOSH: Максимальное значение 0,5 частей на миллион (4,1 мг/м3)
Максимальная длина волны (λmax): 205 нм (лит.)
БРН: 969337
pKa: 10,49 ± 0,10 (прогноз)
Условия хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Чувствительный: Чувствительный к воздуху
Коэффициент преломления: 1,456
Плотность 0,845
температура плавления: -7°С
точка кипения : 266-283°C
показатель преломления: 1,458-1,46
температура вспышки: 87°C
водорастворимый: НЕСМЕШИВАЕМЫЙ

Лаурилмеркаптан представляет собой алкилтиол, который образует самоорганизующийся монослой (SAM) и может использоваться в качестве органического источника серы со сбалансированными физико-химическими свойствами.
Лаурилмеркаптан используется в качестве относительного регулятора молекулярной массы при полимеризации синтетического каучука, синтетического волокна и синтетической смолы, а также используется в качестве стабилизатора поливинилхлорида, сырья для бактерицида, моющего средства и т.п.
Лаурилмеркаптан представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость.


ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛА МЕРКАПТАНА:
Лаурилмеркаптан можно использовать в качестве источника серы для синтеза квантовых точек (КТ) CdS и наночастиц сульфида свинца (PbS), которые находят потенциальное применение в энергоэффективном освещении, солнечных элементах и в качестве датчиков газообразного аммония.
Лаурилмеркаптан можно использовать для формирования самособирающегося монослоя (SAM) на поверхности меди в качестве антикоррозионного покрытия.

Функционализация лаурилмеркаптаном может образовывать SAM на герани (Ge) для улучшения характеристик поверхности для будущих приложений в микроэлектронике.
Лаурилмеркаптан используется для производства гидрофобных SAM.
Лаурилмеркаптан также можно использовать в смешанных SAM для придания гидрофобного фона и действия в качестве спейсера для перемещения других функциональных групп или доменов дальше друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛАУРИЛ МЕРКАПТАН:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести 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 в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
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 по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать 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 для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные 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.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт

СИНОНИМЫ СЛОВА LAURYL MERCAPTAN:
Условия входа в MeSH:
1-додекантиол
додецилмеркаптан

Синонимы, предоставленные депозитарием:
1-ДОДЕКАНТИОЛ
Додекан-1-тиол
112-55-0
Додецилмеркаптан
додекантиол
Лаурил меркаптан
н-додекантиол
н-додецилмеркаптан
N-додецилмеркаптан
1-меркаптододекан
н-лаурилмеркаптан
1-додецилмеркаптан
додецилмеркаптан
1-додецилтиол
Пеннфлоат М
Пеннфлоат С
н-додецилтиол
додецилтиол
НБК 814
НКИ-C60935
1322-36-7
S8ZJB6X253
НБК-814
DSSTox_CID_5220
Лаурилмеркаптид
DSSTox_RID_77706
DSSTox_GSID_25220
М-лаурил меркаптан
М-додецилмеркаптан
Трис(додецилтио)сурьма
Стибин, трис(додецилтио)-
Додецилмеркаптан (ВАН)
Тиокалькол 20
КАС-11 2-55-0
КРИС 743
1-додекантиол, соль сурьмы (3+)
ХДБ 1074
ИНЭКС 203-984-1
БРН 0969337
додекантиол
лаурилмеркаптан
УНИИ-S8ZJB6X253
Тиоантимоновая кислота (H3SbS3), тридодециловый эфир
додекан тиол
1-додекантиол
АИ3-07577
додецилмеркаптан
1-додекан тиол
1-додецилмеркаптан
н-додецил-меркаптан
Додекантиол-(1)
MFCD00004885
нормальный додецилмеркаптан
нормальный додецилмеркаптан
6939-83-9
ЕС 203-984-1
1-додекантиол, >=98%
SCHEMBL15369
NSC814
1-ДОДЕКАНТИОЛ [HSDB]
КЕМБЛ3185403
DTXSID6025220
ФЕМА №. 4581
NSC11884
Токс21_201758
Токс21_303101
НБК-11884
НСК229570
STL483072
ЦИНК59144932
WLN: 12S-SB-S12&S12
АКОС015960383
НБК-229570
NCGC00249113-01
NCGC00257179-01
NCGC00259307-01
БП-10739
ЛС-14165
1-Додекантиол, чистый, >=97,0% (ГХ)
ДБ-021314
D0970
FT-0607709
FT-0693266
FT-0694976
EN300-1859909
Q161619
J-5 04580
30237-11-7


ЛУГАЛЬВАН БНО 12

ОПИСАНИЕ:
Lugalvan BNO 12 — неионогенное поверхностно-активное вещество, предназначенное для использования в гальванической, химической и смежных отраслях.
Lugalvan BNO 12 особенно эффективен в качестве вспомогательного отбеливателя в кислых цинковых электролитах для увеличения метательной способности и улучшения пластичности.
Lugalvan BNO 12 также можно использовать для растворения верхних отбеливателей, таких как Lugalvan TC-BAR и т. д.
Лугальван БНО 12 необходимо применять в концентрации 2 – 6 г/л.


НОМЕР КАС: 35545-57-4
Название ИЮПАК:
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-нафталин-2-илоксиэтокси)этокси)этокси]этокси]этокси]этокси]этокси ]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этанол
Молекулярная формула: C34H56O13.
МВт : 188,22248

Химическая структура молекулы включает в себя расположение атомов и химические связи, которые удерживают атомы вместе.
Молекула Лугальвана BNO-12 содержит всего 104 связи.
Имеется 48 связей, отличных от H, 11 кратных связей, 36 вращающихся связей, 11 ароматических связей, 2 шестичленного кольца(ий), 1 десятичленного кольца(ий), 1 гидроксильная группа(ы), 1 первичный спирт(ы), 11 эфир(ы) (алифатические) и 1 эфир(ы) (ароматический).
Двумерное изображение химической структуры Лугальвана BNO-12 также называют скелетной формулой, которая является стандартным обозначением органических молекул.

Подразумевается, что атомы углерода в химической структуре Лугальвана БНО-12 расположены в углах, а атомы водорода, присоединенные к атомам углерода, не указаны – считается, что каждый атом углерода связан с достаточным количеством атомов водорода, чтобы обеспечить углерод. атом с четырьмя связями.

Трехмерное изображение химической структуры Лугальвана БНО-12 основано на шаростержневой модели, которая отображает как трехмерное положение атомов, так и связи между ними.
Поэтому радиус сфер меньше длины стержня, чтобы обеспечить более четкое представление об атомах и связях в модели химической структуры Lugalvan BNO-12.




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О LUGALVAN BNO 12:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести 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 в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат 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 по случайному выбросу:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Э��акуируйте персонал в безопасные зоны.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать 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 для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
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.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты 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 многоцелевым комбинированным (США) или респираторным картриджем типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва технических средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт











ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУГАЛЬВАН БНО 12:
Молекулярный вес 672,8 г/моль
XLogP3 1.2
Количество доноров водородной связи 1
Акцептор водородной связи, количество 13
Количество вращающихся облигаций 36
Точная масса 672,37209184 г/моль.
Моноизотопная масса 672,37209184 г/моль
Топологическая площадь полярной поверхности 131 Å ²
Количество тяжелых атомов 47
Официальное обвинение 0
Сложность 633
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентров атома 0
Определенное количество стереоцентров связи 0
Неопределенное количество стереоцентров связи 0
Ковалентно-связанная единица, количество 1
Соединение канонизировано Да
Концентрация: 98-100%
Содержание воды: 0,5%
Плотность: 1,13-1,15 г/см3.
Вязкость: 120-150 мм2/с.
Точка помутнения: 69-72 °C.
pH: 6-8
Первичная химия: этоксилат β-нафтола





ЛУГАЛЬВАН ДК

Lugalvan DC – это специализированная водная эмульсия, известная своими антикоррозийными свойствами на металлических поверхностях.
Lugalvan DC, содержащий сополимер этилена, при нанесении образует прочные и липкие пленки.
Металлические детали, обработанные Lugalvan DC, обладают повышенной устойчивостью к коррозии, что обеспечивает длительный срок службы.
Lugalvan DC превосходно защищает хромированные и оцинкованные компоненты, обеспечивая эффективную защиту от воздействия окружающей среды.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Lugalvan DC широко применяется в качестве антикоррозионного покрытия в металлообрабатывающей и обрабатывающей промышленности.
Металлические детали и компоненты, обработанные Lugalvan DC, обладают повышенной устойчивостью к коррозии, что продлевает срок их службы.
Его специализированная водная эмульсия является предпочтительным выбором для защиты хромированных и оцинкованных поверхностей от разрушения.
Универсальность Lugalvan DC распространяется и на гальваническую промышленность, где она обеспечивает надежность и долговечность гальванических компонентов.

Лугальван ДЦ находит применение для предотвращения потускнения никеля и других металлов, сохранения их эстетической привлекательности.
В качестве декоративного покрытия для цветных металлов Lugalvan DC улучшает внешний вид и обеспечивает надежную защиту.
Лугальван DC используется для образования адгезионных пленок на металлических поверхностях, обеспечивающих надежную защиту от выщелачивания ионов хрома (VI).

Металлообрабатывающие предприятия получают выгоду от использования Lugalvan DC в качестве средства защиты от коррозии, что способствует общей эффективности производственных процессов.
Диапазон вязкости Lugalvan DC от 25 до 170 при 23°C облегчает нанесение и равномерное покрытие на различных металлических поверхностях.
Слабощелочной pH Lugalvan DC 8,5-9 делает его совместимым с широким спектром металлических поверхностей и условий обработки.

Отрасли, занимающиеся производством металлических изделий, используют Lugalvan DC для обеспечения сохранности компонентов с течением времени.
Lugalvan DC – незаменимое средство в предотвращении коррозии черных и цветных металлов в сложных климатических условиях.

Lugalvan DC действует как защитное покрытие во время процессов отделки металла, способствуя качеству и долговечности конечного продукта.
Гальванические компоненты, обработанные Lugalvan DC, демонстрируют повышенную устойчивость к факторам окружающей среды, обеспечивая более длительный срок службы.
Матовый внешний вид Lugalvan DC помогает визуально контролировать качество нанесения во время нанесения, обеспечивая равномерное покрытие обработанных поверхностей.

Совместимость с различными металлическими поверхностями делает Lugalvan DC подходящим для широкого спектра промышленных применений.
Lugalvan DC используется в аэрокосмической промышленности для защиты металлических компонентов от коррозии в сложных условиях эксплуатации.

В качестве средства защиты от коррозии в автомобильном секторе он способствует долговечности и надежности различных металлических деталей.
Область применения распространяется на защиту металлических компонентов в морской среде, где воздействие соленой воды может ускорить коррозию.
Lugalvan DC занимается производством антикоррозийных покрытий для архитектурных и конструктивных металлических элементов.

Лугальван ДЦ иг��ает решающую роль в сохранении исторических металлических артефактов и конструкций, защищая их от ухудшения окружающей среды.
Стабильность и устойчивость Lugalvan DC к экстремальным температурам делают его пригодным для защиты металлических компонентов в различных климатических условиях.

Lugalvan DC наносится в качестве защитного покрытия на критически важные компоненты инфраструктуры, обеспечивая их структурную целостность с течением времени.
В электронной промышленности он служит антикоррозийным покрытием для металлических компонентов различных электронных устройств.
Lugalvan DC применяется в энергетическом секторе для защиты металлических конструкций и компонентов, используемых в производстве и распределении электроэнергии.

Lugalvan DC часто используется в качестве антикоррозийного покрытия при различных обработках металлов и производстве.
Его эффективность в предотвращении коррозии делает его ценным решением для защиты металлических деталей, подвергающихся суровым условиям окружающей среды.
В автомобильной промышленности Lugalvan DC играет ключевую роль в защите критически важных металлических компонентов, способствуя повышению общей долговечности транспортных средств.

Lugalvan DC является неотъемлемой частью аэрокосмической отрасли, где помогает защитить металлические детали самолетов от коррозии в течение всего срока их эксплуатации.
Lugalvan DC находит применение в морской промышленности, где он защищает от коррозии компоненты корабля, подвергающиеся воздействию агрессивных сред соленой воды.

Lugalvan DC используется в строительном секторе, где он способствует долговечности архитектурных металлических элементов и конструктивных элементов.
Роль Lugalvan DC распространяется и на электронную промышленность, где он действует как защитное покрытие для металлических компонентов электронных устройств.

В энергетическом секторе он используется для защиты металлических конструкций и компонентов электростанций, обеспечивая надежность и долговечность.
Лугальван ДЦ применяется при изготовлении антикоррозионных покрытий для металлических деталей, используемых в промышленных машинах и оборудовании.
Lugalvan DC занимается производством специальных покрытий для металлических поверхностей в нефтегазовой отрасли, защищающих от агрессивных сред.
В качестве средства защиты от коррозии он используется при изготовлении металлических деталей систем возобновляемой энергетики, способствуя продлению их срока службы.

Лугальван ДЦ используется при производстве коррозионностойких материалов для химической перерабатывающей промышленности, обеспечивая целостность оборудования.
Lugalvan DC служит эффективным решением для защиты металлических компонентов в медицинской промышленности, где гигиена и долговечность имеют первостепенное значение.
Лугальван ДЦ находит применение в сельскохозяйственном секторе, где способствует защите металлических деталей сельскохозяйственной техники, подвергающихся воздействию различных условий окружающей среды.
Lugalvan DC используется для консервации исторических артефактов, обеспечивая защитное покрытие для предотвращения коррозии металлических предметов, имеющих культурное значение.

Lugalvan DC наносится на металлические поверхности при производстве потребительских товаров, способствуя долговечности и качеству готовой продукции.
Lugalvan DC занимается изготовлением металлических компонентов для оборонной промышленности, обеспечивая долговечность и надежность военной техники.
Его применение при производстве антикоррозийных покрытий для металлической мебели способствует повышению эстетической привлекательности и долговечности изделий.

Лугальван ДЦ используется при создании антикоррозийных покрытий для металлических деталей, используемых в производстве бытовой техники и предметов домашнего обихода.
Lugalvan DC играет важную роль в защите металлических компонентов транспортных систем, включая железные дороги и общественный транспорт, продлевая их срок службы.

В телекоммуникационной отрасли Лугальван ДЦ используется в качестве защитного покрытия для металлических конструкций и компонентов инфраструктуры связи.
Lugalvan DC способствует долговечности металлических деталей при производстве промышленных насосов и клапанов, где стойкость к коррозии имеет решающее значение.

Lugalvan DC занимается производством коррозионностойких материалов для полупроводниковой промышленности, обеспечивая надежность электронных компонентов.
Lugalvan DC наносится на металлические детали в текстильной промышленности, защищая машины и оборудование от коррозии в процессах текстильного производства.
В пищевой промышленности и производстве напитков Lugalvan DC находит применение для защиты металлических компонентов, используемых в перерабатывающем и упаковочном оборудовании, в соответствии со строгими гигиеническими стандартами.

Lugalvan DC играет важную роль в защите металлических компонентов в авиационной промышленности, защищая самолеты от коррозии в сложных атмосферных условиях.
В нефтехимическом секторе Lugalvan DC используется для защиты металлических деталей от коррозийных элементов, увеличивая срок службы технологического оборудования.
Lugalvan DC играет решающую роль в производстве металлической тары, обеспечивая долговечность и коррозионную стойкость упаковочных материалов.
Lugalvan DC используется при изготовлении теплообменников, обеспечивающих защиту от коррозии для эффективной теплопередачи в промышленных процессах.

ДЦ Лугальван участвует в производстве антикоррозийных покрытий для металлических трубопроводов в нефтегазотранспортной отрасли.
В процессе производства автомобилей Lugalvan DC используется для защиты металлических поверхностей на различных этапах производства, предотвращая коррозию перед сборкой.

Лугальван ДЦ находит применение при создании коррозионностойких материалов для производства медицинских изделий, обеспечивающих долговечность и безопасность в медицинских учреждениях.
Lugalvan DC наносится на металлические компоненты в секторе возобновляемых источников энергии, защищая солнечные панели и детали ветряных турбин от воздействия окружающей среды.

Lugalvan DC используется при изготовлении металлических компонентов опреснительных установок, где устойчивость к коррозии имеет решающее значение для эффективности работы.
В отрасли производства полупроводников Lugalvan DC способствует защите металлических деталей при производстве электронных компонентов.
Lugalvan DC используется в производстве антикоррозийных покрытий для металлических компонентов в химической промышленности, обеспечивая целостность продукции.

Lugalvan DC используется для защиты металлических поверхностей на очистных сооружениях, защиты от коррозии в агрессивных химических средах.
Lugalvan DC играет важную роль в сохранении металлических компонентов на объектах исторического и культурного наследия, предотвращая коррозию архитектурных элементов.
В телекоммуникационной инфраструктуре Lugalvan DC защищает металлические конструкции и компоненты вышек сотовой связи и коммуникационного оборудования.
Lugalvan DC способствует долговечности металлических деталей при производстве промышленных котлов и сосудов под давлением, где стойкость к коррозии имеет решающее значение.

Lugalvan DC используется в производстве антикоррозийных покрытий для металлических деталей, используемых в железнодорожной отрасли, обеспечивающих безопасность и надежность.
Lugalvan DC играет важную роль в защите металлических частей морских сооружений, таких как нефтяные платформы и морские сооружения, от агрессивных морских условий.
При строительстве мостов и туннелей Lugalvan DC используется для покрытия металлических конструкций, обеспечивая длительную защиту от коррозии в сложных условиях.
Lugalvan DCn способствует защите металлических компонентов в системах передачи и распределения электроэнергии, обеспечивая надежность электрической инфраструктуры.

Лугальван ДЦ применяется при производстве металлических деталей сельскохозяйственной техники, защите от коррозии сельскохозяйственной техники.
Lugalvan DC находит применение при производстве металлических компонентов для горнодобывающего оборудования, способствуя повышению долговечности машин, используемых в суровых горнодобывающих условиях.
Лугальван ДЦ используется для защиты металлических поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, обеспечивая соблюдение гигиенических норм и предотвращая коррозию.

Lugalvan DC способствует производству антикоррозионных покрытий для металлических деталей в целлюлозно-бумажной промышленности, увеличивая срок службы оборудования.
Lugalvan DC используется в производстве металлических деталей для послепродажного обслуживания автомобилей, обеспечивая защиту от коррозии заменяемых компонентов.
При производстве промышленных вентиляторов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования Lugalvan DC используется для защиты металлических деталей, обеспечивая эффективную и коррозионностойкую работу.

Lugalvan DC является неотъемлемой частью производства металлических компонентов для систем возобновляемой энергии, защищая от коррозии каркасы солнечных панелей и конструкции ветряных турбин.
В морской отрасли Lugalvan DC способствует сохранению судовых конструкций и компонентов, защищая от коррозионного воздействия соленой воды.

Lugalvan DC используется при изготовлении металлических компонентов опреснительных установок, обеспечивая стойкость к коррозии в соленой среде.
Lugalvan DC находит применение для защиты металлических поверхностей на химических заводах, где устойчивость к агрессивным химикатам имеет первостепенное значение.
Lugalvan DC используется в производстве антикоррозионных покрытий для металлических компонентов, используемых в водоочистных сооружениях, обеспечивая долговечность и эффективность.

Lugalvan DC играет важную роль в защите металлических деталей в атомной промышленности, где устойчивость к коррозии имеет решающее значение для безопасности и надежности оборудования.
Lugalvan DC наносится на металлические детали при производстве промышленных компрессоров, обеспечивая коррозионную стойкость в различных условиях эксплуатации.
При строительстве промышленных резервуаров Лугальван ДЦ используется для покрытия металлических поверхностей, обеспечивая надежную защиту от коррозионно-активных веществ.
Lugalvan DC способствует защите металлических компонентов в аэрокосмическом производстве, обеспечивая долговечность и безопасность авиационных конструкций.

Lugalvan DC используется в производстве антикоррозийных покрытий для металлических компонентов, используемых в электронных корпусах и панелях управления.
Lugalvan DC играет решающую роль в защите металлических поверхностей на химических заводах, где воздействие агрессивных химикатов создает риск коррозии.

При изготовлении металлических компонентов для геотермальных электростанций компания Lugalvan DC обеспечивает коррозионную стойкость в высокотемпературных и агрессивных средах.
Lugalvan DC используется при производстве коррозионностойких материалов для металлических деталей в фармацевтической промышленности, отвечающих строгим стандартам качества.
Лугальван ДЦ наносится на металлические детали при производстве промышленных печей, защищая от коррозии в условиях высоких температур и агрессивных сред.

Lugalvan DC способствует защите металлических компонентов на гидроэнергетических объектах, где воздействие воды и влажности требует надежной коррозионной стойкости.
Lugalvan DC используется при производстве металлических компонентов для высокоскоростных поездов, обеспечивая защиту от коррозии критически важной железнодорожной инфраструктуры.
При производстве металлических компонентов для нефтеперерабатывающих заводов Lugalvan DC обеспечивает стойкость к воздействию агрессивных веществ в различных процессах нефтепереработки.
Lugalvan DC наносится на металлические поверхности при производстве промышленных насосов, обеспечивая долговечность и коррозионную стойкость при перекачивании жидкостей.

Lugalvan DC играет важную роль в защите металлических деталей, используемых при изготовлении промышленных котлов, способствуя безопасности и эффективности производства пара.
Lugalvan DC используется в производстве антикоррозионных покрытий для металлических компонентов, используемых в производстве полупроводникового оборудования.
Лугальван ДЦ способствует сохранению металлических компонентов исторических памятников, защищая от коррозии и ухудшения состояния окружающей среды.

Лугальван ДЦ применяется для защиты металлических поверхностей железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая долговечность и безопасность путей и конструкций.
Lugalvan DC применяется при производстве металлических компонентов электромобилей, обеспечивая долговечность и коррозионную стойкость критически важных деталей.

При производстве металлических комплектующих для очистных сооружений Lugalvan DC обеспечивает коррозионную стойкость в агрессивных химических средах.
Lugalvan DC используется при изготовлении металлических компонентов телекоммуникационной инфраструктуры, защите от коррозии вышек связи и оборудования.



ОПИСАНИЕ


Lugalvan DC – это специализированная водная эмульсия, известная своими антикоррозийными свойствами на металлических поверхностях.
Lugalvan DC, содержащий сополимер этилена, при нанесении образует прочные и липкие пленки.
Металлические детали, обработанные Lugalvan DC, обладают повышенной устойчивостью к коррозии, что обеспечивает длительный срок службы.
Lugalvan DC превосходно защищает хромированные и оцинкованные компоненты, обеспечивая эффективную защиту от воздействия окружающей среды.

Lugalvan DC демонстрирует универсальность, не только укрепляя металлические поверхности, но и способствуя улучшению эстетического внешнего вида.
Lugalvan DC демонстрирует эффективность в снижении выщелачивания ионов хрома (VI), решая проблемы окружающей среды и безопасности.

Состав Lugalvan DC придает уникальную способность предотвращать потускнение, что делает его идеальным выбором для применений с никелем и другими металлами.
При нанесении в качестве декоративного покрытия на цветные металлы Lugalvan DC повышает внешний вид, сохраняя при этом целостность материала.
Благодаря диапазону концентрации 20–22% он обеспечивает баланс между эффективностью и простотой применения.

Вязкость Lugalvan DC в диапазоне от 25 до 170 при 23°C обеспечивает равномерное покрытие и сцепление с различными металлическими поверхностями.
Водная природа Lugalvan DC упрощает процессы обращения и нанесения, сводя к минимуму потенциальные проблемы со здоровьем и безопасностью.
В качестве средства защиты от коррозии он находит незаменимое применение в металлообрабатывающей и обрабатывающей промышленности.

Гальванические операции выигрывают от защитных возможностей Lugalvan DC, обеспечивая высокий уровень долговечности гальванических компонентов.
Плотность Лугальвана ДЦ 0,98-1,00 г/см³ способствует его стабильности и удобству хранения.
Обладая слабощелочным диапазоном pH 8,5-9, Lugalvan DC совместим со многими металлическими поверхностями и условиями обработки.

Способность Lugalvan DC хорошо прилипать к металлическим поверхностям является ключевым фактором его эффективности в качестве защитного покрытия.
Lugalvan DC действует как универсальное решение в различных процессах металлообработки, способствуя общей эффективности производственных операций.
Устойчивость к экстремальным температурам гарантирует, что защитные пленки останутся неповрежденными даже в сложных условиях окружающей среды.

Опалесцирующий вид эмульсии визуально подчеркивает ее присутствие, помогая контролировать качество во время нанесения.
Никель и другие металлические компоненты, обработанные Lugalvan DC, сохраняют блестящий и не подверженный коррозии внешний вид в течение длительного периода времени.
Lugalvan DC служит ценным инструментом для сохранения металлических изделий и компонентов в различных отраслях промышленности.
Совместимость с различными металлическими поверхностями делает Lugalvan DC идеальным выбором для комплексных решений по защите металла.

Рецептура Lugalvan DC проходит строгие меры контроля качества, чтобы гарантировать постоянство и надежность ее защитных свойств.
Применение Lugalvan DC в производственном секторе выходит за рамки защиты и включает эстетические улучшения, способствуя общему качеству готовой продукции.
Благодаря своей роли в снижении воздействия на окружающую среду посредством контролируемого выщелачивания ионов хрома(VI), компания Lugalvan DC демонстрирует приверженность устойчивым методам обработки металлов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химический состав: Водная эмульсия сополимера этилена.
Физическая форма: опалесцентная эмульсия.
Концентрация: 20 – 22%
Вязкость: 25 – 170 при 23°C.
Плотность: 0,98 – 1,00 г/см³.
pH: 8,5 – 9
Коррозионная стойкость: Обеспечивает эффективную защиту от коррозии металлических поверхностей.
Адгезия: Образует липкую пленку на металлических поверхностях, увеличивая срок службы.
Универсальность: Подходит для использования на хромированных и оцинкованных деталях.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух, чтобы избежать дальнейшего воздействия.
При возникновении респираторного дистресс-синдрома или затруднении дыхания сделайте искусственное дыхание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о вдыхаемом веществе (Лугальван, округ Колумбия).
Обеспечьте пострадавшему спокойствие и покой в ожидании медицинской помощи.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Если раздражение, покраснение или другие побочные реакции сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
Если раздражение кожи сильное, рассмотрите возможность немедленного медицинского обследования.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза немедленно осторожно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, приподняв верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о действующем веществе (Лугальван, округ Колумбия).
Снимите контактные линзы, если они есть и если это легко сделать, после первого промывания.


Проглатывание:

При проглатывании Лугальвана DC не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополощите рот водой, если человек в сознании.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о проглоченном веществе.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.


Общие меры первой помощи:

При оказании первой помощи убедитесь, что ее оказывает обученный персонал.
Имейте в наличии паспорт безопасности (SDS) или соответствующую информацию о продукте для медицинских работников.
Следите за жизненно важными показателями, включая дыхание и пульс.
Держите пострадавшего под наблюдением и при необходимости окажите ему поддерживающую помощь.
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Примечание:

Никогда не оказывайте первую помощь, если вы не обучены и не имеете средств, позволяющих делать это безопасно.
Не оставляйте пострадавшего без присмотра.
Оказывая помощь, будьте осторожны с возможностью вторичного заражения.


Важные соображения:

Лугальван DC может вызвать раздражение кожи и глаз; избегать контакта с кожей, глазами и слизистыми оболочками.
Воздействие при вдыхании должно быть сведено к минимуму; используйте соответствующие средства защиты органов дыхания в ситуациях, когда возможно вдыхание.
Следует избегать проглатывания; не потребляйте и не допускайте случайного проглатывания.
Обратитесь за медицинской помощью при любом подозрении на воздействие или неблагоприятные последствия для здоровья.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите подходящую защитную одежду, включая перчатки и защитные очки или защитную маску.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с Лугальваном DC в условиях, где может образовываться пыль или пары.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие частиц или паров, находящихся в воздухе.
Рассмотрите возможность использования местной вытяжной вентиляции для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания пыли или паров.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Лугальваном DC.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки и открытые участки кожи после работы с Лугальваном DC.
Не прикасайтесь к лицу, глазам или рту загрязненными руками.

Хранилище:
Храните Лугальван DC в прохладном, сухом месте, вдали от несовместимых материалов.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Отделение от несовместимого:
Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований и других несовместимых материалов.
Примите меры предосторожности, чтобы избежать контакта с восстановителями и сильными окислителями.

Меры предосторожности при обращении:
Используйте подходящее оборудование для работы, например, совки или лопаты, чтобы свести к минимуму образование пыли.
Внедрите процедуры обращения с порошком, чтобы свести к минимуму выброс переносимой по воздуху пыли.

Чрезвычайные меры:
Обеспечьте доступ к аварийному оборудованию, включая станции для промывания глаз и душевые кабины, в зоне обработки.
Обеспечить обучение персонала процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации.


Хранилище:

Температура хранения:
Храните Лугальван DC при температуре окружающей среды, избегая слишком высоких и низких температур.

Контроль влажности:
Беречь от влаги, чтобы предотвратить комкование и разложение вещества.
Рассмотрите возможность использования осушителей или влагопоглощающих материалов в местах хранения.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с Lugalvan DC, таких как полиэтилен или стекло.
Убедитесь, что контейнеры имеют правильную маркировку с информацией об опасности.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с соответствующей информацией об опасностях и инструкциями по обращению.
Укажите дату получения и другую соответствующую информацию на контейнерах для хранения.

Сегрегация:
Хранить вдали от несовместимых веществ, в том числе сильных окислителей и восстановителей.
Примите меры по сегрегации для предотвращения перекрестного загрязнения.

Меры пожарной безопасности:
Лугальван ДЦ не горюч, но при пожаре может выделять токсичные пары.
Хранить вдали от потенциальных источников возгорания.

Меры безопасности:
Храните Lugalvan DC в безопасном месте, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и потенциальное неправильное использование.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте места хранения на наличие признаков повреждений, утечек или других проблем.
Соблюдайте рекомендованные производителем сроки годности и срок годности.

Обучение:
Обучите персонал правильным процедурам обращения и хранения, включая меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ведите записи тренировок и обновлений.
ЛУГАЛЬВАН ИЗЕ

Lugalvan IZE — специализированная добавка, созданная для производства отбеливателей в гальванической промышленности.
Разработанный для использования при гальваническом покрытии щелочным цинком и цинковыми сплавами, он превосходно работает, особенно в ваннах, не содержащих цианидов.
Его физическая форма характеризуется четким и ярким желтым цветом, что повышает его узнаваемость в промышленных процессах.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Lugalvan IZE находит основное применение в гальванической промышленности в качестве важной добавки в рецептурах отбеливателей.
Специально разработанный для гальванических покрытий щелочным цинком и цинковыми сплавами, он превосходно обеспечивает высококачественные гальванические поверхности.

Его использование широко распространено в гальванических ваннах, не содержащих цианидов, что соответствует современным стандартам окружающей среды и безопасности.
Lugalvan IZE используется в сочетании с верхними отбеливателями для улучшения всего процесса гальваники.

При оптимальной концентрации 1–10 г/л он действует как основной отбеливатель, улучшая качество поверхности.
Присадка демонстрирует превосходные характеристики при использовании в сочетании с Lugalvan BPC 48 и Lugalvan G.

В процессах гальваники Lugalvan IZE способствует равномерному распределению наносимого металла, обеспечивая однородность.
Lugalvan IZE обеспечивает высокую бросающую способность, что делает его особенно эффективным в сложных сценариях нанесения покрытия.

Lugalvan IZE превосходно повышает яркость, особенно при низкой плотности тока во время гальванических операций.
Подавление образования пузырей во время нанесения покрытия приводит к более гладкой и однородной поверхности.
Хромирование оцинкованных деталей становится более эффективным и рациональным с использованием Lugalvan IZE.
Добавка используется в различных металлических подложках, что делает ее универсальной для широкого спектра гальванических применений.

Lugalvan IZE обеспечивает гальванопокрытие металлов с высокой точностью и контролем, отвечая конкретным отраслевым требованиям.
Отрасли промышленности, использующие гальваническое покрытие для обеспечения коррозионной стойкости, получают выгоду от защитных свойств Lugalvan IZE.

Область применения распространяется и на автомобильную промышленность, где Lugalvan IZE вносит свой вклад в гальваническое покрытие основных компонентов.
В электронной промышленности он обеспечивает прецизионное покрытие металлических деталей, используемых в электронных устройствах и компонентах.

Lugalvan IZE применяется при производстве антикоррозийных покрытий для архитектурных и конструкционных металлических элементов.
В аэрокосмической отрасли Lugalvan IZE используется для гальваники критически важных компонентов, что обеспечивает долговечность и надежность.
Его эффективность делает Lugalvan IZE предпочтительным выбором для покрытия металлических компонентов, используемых в морской среде.

Добавка способствует гальваническому покрытию компонентов в секторе возобновляемых источников энергии, обеспечивая долговечность.
Область применения распространяется на защиту металлических компонентов в медицинской промышленности, где точность и надежность имеют первостепенное значение.
Лугальван ИЗЕ играет роль в защите исторических артефактов, способствуя их сохранности в музеях и коллекциях.
В производстве потребительских товаров Lugalvan IZE применяется для улучшения эстетических и функциональных качеств металлических деталей.

Телекоммуникационная отрасль получает выгоду от Lugalvan IZE при обшивке металлоконструкций для инфраструктуры связи.
Lugalvan IZE — универсальная добавка, вносящая значительный вклад в эффективность и качество различных гальванических работ.

Lugalvan IZE является ключевым компонентом при гальванике прецизионных компонентов, используемых в производстве электронных устройств.
Его применение в ювелирной промышленности обеспечивает создание прочных и эстетичных изделий из металла с покрытием.
Lugalvan IZE способствует повышению коррозионной стойкости металлических деталей, используемых в строительном и архитектурном секторах.
Lugalvan IZE участвует в производстве антикоррозийных покрытий для металлических элементов в нефтегазовой отрасли.

В энергетическом секторе Lugalvan IZE применяется для защиты металлических компонентов в системах производства и распределения электроэнергии.
Аэрокосмическая промышленность получает выгоду от использования Lugalvan IZE при гальванике компонентов самолетов, обеспечивающего долговечность и надежность.
В автомобильной промышленности Lugalvan IZE используется для прецизионного покрытия критически важных компонентов, обеспечивая как функциональность, так и внешний вид.

Lugalvan IZE играет важную роль в повышении долговечности и коррозионной стойкости металлических деталей в системах возобновляемых источников энергии.
Lugalvan IZE способствует покрытию металлических компонентов, используемых в медицинских приборах, отвечая строгим стандартам качества и безопасности.
Lugalvan IZE используется при изготовлении антикоррозионных покрытий для металлических деталей на химических заводах.
Lugalvan IZE находит применение для защиты металлических поверхностей при производстве промышленных машин и оборудования.

В оборонной промышленности Lugalvan IZE используется для гальваники военной техники, чтобы обеспечить ее долговечность и функциональность.
Лугальван ИЗЕ применяется при консервации исторических и культурных памятников, защите металлических предметов от коррозии.
Lugalvan IZE является неотъемлемой частью производства антикоррозийных покрытий для металлической мебели, улучшая как эстетику, так и долговечность.

В сельскохозяйственном секторе он способствует защите металлических деталей сельскохозяйственного оборудования, подвергающихся воздействию различных условий окружающей среды.
Lugalvan IZE используется при изготовлении металлических компонентов для горнодобывающего оборудования, обеспечивающих долговечность в суровых горнодобывающих условиях.
Текстильная промышленность получает выгоду от Lugalvan IZE в защите металлических компонентов машин от коррозии в процессах текстильного производства.
Lugalvan IZE играет решающую роль в пищевой промышленности и производстве напитков, защищая металлические компоненты, используемые в технологическом и упаковочном оборудовании.

Lugalvan IZE используется для покрытия металлических деталей промышленных насосов и клапанов, обеспечивая коррозионную стойкость при работе с жидкостями.
При производстве потребительских товаров он способствует гальванопокрытию металлических поверхностей, повышая долговечность и качество продукции.
Lugalvan IZE используется для защиты металлических компонентов транспортных систем, включая железные дороги и общественный транспорт.

Lugalvan IZE находит применение при изготовлении металлических деталей для телекоммуникационной отрасли, защите от коррозии в инфраструктуре связи.
Lugalvan IZE используется при производстве антикоррозионных покрытий для металлических деталей в полупроводниковой промышленности.
Lugalvan IZE способствует долговечности металлических деталей при производстве бытовой техники и предметов домашнего обихода.
Lugalvan IZE применяется для защиты металлических компонентов, используемых на водоочистных сооружениях, обеспечивая коррозионную стойкость в агрессивных химических средах.



ОПИСАНИЕ


Lugalvan IZE — специализированная добавка, созданная для производства отбеливателей в гальванической промышленности.
Разработанный для использования при гальваническом покрытии щелочным цинком и цинковыми сплавами, он превосходно работает, особенно в ваннах, не содержащих цианидов.
Его физическая форма характеризуется четким и ярким желтым цветом, что повышает его узнаваемость в промышленных процессах.

Lugalvan IZE с концентрацией от 42% до 48% тщательно разработан для обеспечения оптимальных характеристик гальваники.
Содержание воды в Lugalvan IZE находится в диапазоне от 52% до 58%, что соответствует особым требованиям применения.

Lugalvan IZE работает в слабощелочном диапазоне pH от 8 до 10 и обеспечивает совместимость с различными условиями нанесения покрытия.
Вязкость Lugalvan IZE, измеренная в пределах 10–40, обеспечивает равномерное нанесение и сцепление с металлическими поверхностями.
Используемый в концентрации 1-10 г/л Lugalvan IZE действует как основной отбеливатель в процессе гальваники.

Lugalvan IZE эффективно взаимодействует с лучшими отбеливателями, повышая общую эффективность гальваники.
Особенно впечатляющие его характеристики были продемонстрированы в сочетании с Lugalvan BPC 48.

В сочетании с Лугальваном G проявляет улучшенные свойства, способствующие повышению качества плакированного металла.
Металлы, покрытые Lugalvan IZE, обладают высокой бросающей способностью, обеспечивая равномерное распределение и покрытие.
Добавка придает замечательный уровень белизны, особенно при низких плотностях тока во время гальваники.

Образование пузырей, распространенная проблема при гальванике, эффективно предотвращается применением Lugalvan IZE.
Хромирование оцинкованных деталей становится значительно проще, когда в процесс включается Lugalvan IZE.

Его рецептура направлена не только на достижение функциональности гальванического покрытия, но также на улучшение эстетики и качества поверхности.
Lugalvan IZE удовлетворяет потребности промышленности в эффективных отбеливателях, заботясь об окружающей среде.
Прозрачный желтый цвет Lugalvan IZE обеспечивает визуальные подсказки во время процесса гальваники.
Нанесение покрытия Lugalvan IZE — это тщательно контролируемый процесс, оптимизирующий как эффективность, так и качество конечного продукта.

Характеристики добавки делают ее хорошо подходящей для применения в современных экологически чистых гальванических решениях.
Lugalvan IZE способствует общей эффективности и устойчивости гальванотехники.
Производители ценят его стабильную работу, которая способствует надежным и воспроизводимым результатам гальваники.

Являясь неотъемлемой частью гальванической промышленности, Lugalvan IZE придерживается строгих стандартов качества и безопасности.
Его универсальность распространяется на различные металлические подложки, что делает его ценным активом в различных гальванических применениях.
Lugalvan IZE является свидетельством достижений в области гальванических технологий, предлагая баланс производительности и экологических требований.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химический состав: Конкретный химический состав не указан, поскольку Lugalvan IZE часто представляет собой запатентованную формулу, разработанную для гальванических применений.
Физическая форма: Прозрачный, Желтый
Концентрация: 42-48%
Содержание воды: 52-58%
pH: 8 – 10
Вязкость: 10–40
Применение: Используется в качестве основного отбеливателя при покрытиях щелочным цинком и цинковыми сплавами, особенно в ваннах, не содержащих цианидов.
Совместимость: Демонстрирует совместимость с лучшими отбеливателями, включая Lugalvan BPC 48 и Lugalvan G.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух вдали от источника воздействия.
Если респираторный дистресс сохраняется или если дыхание затруднено, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сделайте искусственное дыхание, если человек не дышит и если он обучен этому.
Обеспечьте пострадавшему спокойствие и покой в ожидании медицинской помощи.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду, включая обувь.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мягким мылом в течение как минимум 15 минут.
Если раздражение, покраснение или другие побочные реакции сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
Если раздражение кожи сильное, рассмотрите возможность немедленного медицинского обследования.


Зрительный контакт:

При попадании в глаза немедленно промыть глаза нежно проточной водой в течение не менее 15 минут, приподнимая верхние и нижние веки.
Снимите контактные линзы, если они есть и если это легко сделать, после первого промывания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются.


Проглатывание:

При проглатывании Лугальвана ИЗЕ не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополощите рот водой, если человек в сознании.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о проглоченном веществе.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.


Общие меры первой помощи:

При оказании первой помощи убедитесь, что ее оказывает обученный персонал.
Имейте в наличии паспорт безопасности (SDS) или соответствующую информацию о продукте для медицинских работников.
Следите за жизненно важными показателями, включая дыхание и пульс.
Держите пострадавшего под наблюдением и при необходимости окажите ему поддерживающую помощь.
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Примечание:

Никогда не оказывайте первую помощь, если вы не обучены и не имеете средств, позволяющих делать это безопасно.
Не оставляйте пострадавшего без присмотра.
Оказывая помощь, будьте осторожны с возможностью вторичного заражения.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите подходящую защитную одежду, включая перчатки и защитные очки или защитную маску.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с Lugalvan IZE в условиях, где возможно образование пыли или паров.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие частиц или паров, находящихся в воздухе.
Рассмотрите возможность использования местной вытяжной вентиляции для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания пыли или паров.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с Лугальваном ИЗЕ.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки и открытые участки кожи после работы с Лугальваном ИЗЕ.
Не прикасайтесь к лицу, глазам или рту загрязненными руками.

Хранилище:
Храните Лугальван ИЗЕ в прохладном, сухом месте, вдали от несовместимых материалов.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Отделение от несовместимого:
Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований и других несовместимых материалов.
Примите меры предосторожности, чтобы избежать контакта с восстановителями и сильными окислителями.

Меры предосторожности при обращении:
Используйте подходящее оборудование для работы, например, совки или лопаты, чтобы свести к минимуму образование пыли.
Внедрите процедуры обращения с порошком, чтобы свести к минимуму выброс переносимой по воздуху пыли.

Чрезвычайные меры:
Обеспечьте доступ к аварийному оборудованию, включая станции для промывания глаз и душевые кабины, в зоне обработки.
Обеспечить обучение персонала процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации.


Хранилище:

Температура хранения:
Храните Лугальван ИЗЕ при температуре окружающей среды, избегая слишком высоких и низких температур.

Контроль влажности:
Беречь от влаги, чтобы предотвратить комкование и разложение вещества.
Рассмотрите возможность использования осушителей или влагопоглощающих материалов в местах хранения.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с Lugalvan IZE, таких как полиэтилен или стекло.
Убедитесь, что контейнеры имеют правильную маркировку с информацией об опасности.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с соответствующей информацией об опасностях и инструкциями по обращению.
Укажите дату получения и другую соответствующую информацию на контейнерах для хранения.

Сегрегация:
Хранить вдали от несовместимых веществ, в том числе сильных окислителей и восстановителей.
Примите меры по сегрегации для предотвращения перекрестного загрязнения.

Меры пожарной безопасности:
Лугальван ИЗЕ не горюч, но при пожаре может выделять токсичные пары.
Хранить вдали от потенциальных источников возгорания.

Меры безопасности:
Храните Lugalvan IZE в безопасном месте, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и потенциальное неправильное использование.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте места хранения на наличие признаков повреждений, утечек или других проблем.
Соблюдайте рекомендованные производителем сроки годности и срок годности.

Обучение:
Обучите персонал правильным процедурам обращения и хранения, включая меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ведите записи тренировок и обновлений.
ЛУДИГОЛ
Натриевая соль М-нитробензолсульфоновой кислоты, также известная как Лудигол.
Лудигол — это мягкий окислитель, который предотвращает восстановление реактивных красителей во время отверждения и схватывания при печати и ручной росписи.
Лудигол обладает хорошей устойчивостью к кислоте, щелочи и жесткой воде.


Номер КАС: 127-68-4
Номер ЕС: 204-857-3
Номер в леях: MFCD00007490
Линейная формула: O2NC6H4SO3Na
Молекулярная формула: C6H5NNaO5S+


Ludigol необходим с красителями H и необязателен с красителями MX и F.
Лудигол является реагентом в синтезе азетидинилкетолидов для лечения чувствительных и полирезистентных внебольничных инфекций дыхательных путей.
Лудигол использовался в 25 продуктах, все из которых были красками для волос.


Лудигол обладает хорошей устойчивостью к кислоте, щелочи и жесткой воде.
Лудигол (CAS № 127-68-4) представляет собой замещенное ароматическое соединение.
Лудигол был классифицирован как антивосстановительный агент в более поздней публикации.


Лудигол легко растворим в воде, растворим в этаноле, этиловом эфире и ацетоне меди.
Лудигол обладает окислительными свойствами в нейтральных и щелочных средах, устойчив к кислоте, щелочи и жесткой воде.
Растворимость Лудигола в воде при 25°С составляет 25 г/100 мл.


Лудигол — это мягкий окислитель, который предотвращает восстановление реактивных красителей во время отверждения и схватывания при печати и ручной росписи.
Ludigol необходим с красителями H и необязателен с красителями MX и F.
Лудигол — это водорастворимый ингредиент, который используется в качестве химической добавки в красках и красках для волос, а также используется в качестве основного компонента в полуперманентных продуктах для окрашивания волос.


Лудигол можно получить путем сульфирования нитробензола с последующим добавлением в реакционную смесь обычных солей.
Побочным продуктом этого процесса является р-р-динитродифенилсульфон.
Лудигол также известен как М-нитробензолсульфонат натрия, метанитробензолсульфонат натрия и 3-нитробензолсульфонат натрия.


Лудигол необходимо обратить внимание на минимальное количество гидросульфита, оставшегося на ткани до окисления.
В этом случае краска полностью кубируется.
Цветовой тон при окислении в ванне, разбавленной Лудиголом, такой же, как и цветовой тон, образующийся в результате окисления кубового красителя перекисью.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ ЛУДИГОЛА:
Лудигол используется при окрашивании галстуков или других окрашиваниях прямого нанесения.
Лудигол обычно не используется при окрашивании в сплошной цвет.
Лудигол — это водорастворимый ингредиент, который используется в качестве химической добавки в красках и красках для волос, а также используется в качестве основного компонента в полуперманентных продуктах для окрашивания волос.


Лудигол используется в синтезе хинолина.
Лудигол является основным промежуточным красителем для синтеза аминоантрахинона, используемого в производстве химических веществ для текстильной печати для гальваническо��о покрытия.
Лудигол используется при окрашивании галстуков или других окрашиваниях прямого нанесения.


Лудигол обычно не используется при окрашивании в сплошной цвет.
Лудигол может быть важной частью химических реакций, аналитических реагентов или исходным материалом для производства других материалов.
Лудигол используется в качестве средства для удаления никеля в гальванотехнике, в качестве резистивного агента в красильной и полиграфической промышленности.


Красители реактивного типа медленно разрушаются при смешивании с водой, и со временем краситель становится менее эффективным.
Вскоре раствор красителя потеряет всякую эффективность.
Лудигол используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.


Ludigol используется в следующих продуктах: продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки кожи, продукты для обработки неметаллических поверхностей, регуляторы pH и продукты для очистки воды, лабораторные химикаты, продукты для обработки текстиля и красители, а также продукты для сварки и пайки.
Лудигол добавляют в краску, чтобы краситель не разрушался в воде при более высоких температурах.


Лудигол (Ludigol) использовали в синтезе хинолина.
Лудигол используется в качестве катализатора, Лудигол также является промежуточным продуктом окрашивания, используется в качестве ингибитора окрашивания для кубовых красителей, сернистых красителей и красителей.
Лудигол является реагентом в синтезе азетидинилкетолидов для лечения восприимчивых и полирезистентных внебольничных инфекций дыхательных путей.


Ludigol также используется в стабилизаторе для окрашивания волокон; помощник по выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.
Лудигол используется в качестве промежуточного продукта для красителей и флуоресцентного отбеливателя.
Ludigol дольше сохраняет краску свежей и позволяет большему количеству красителя вступать в реакцию с тканью, помогая цветам становиться ярче.


Лудигол используется в качестве стабилизатора для окрашивания волокон; помощник по выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.
Лудигол используется в синтезе хинолина.
Лудигол — это мягкий окислитель, который помогает предотвратить разложение красителей («восстановление» — вопрос учителя химии) во время фиксации, что делает их более тусклыми.


Лудигол также может быть использован в качестве средства для ремонта узорчатых тканей и защитного средства для белизны окрашенных нитей кубовыми красителями.
Лудигол также можно использовать в качестве ингибитора ржавчины для кораблей и никелирующего агента для гальванических покрытий.
Лудигол также является промежуточным продуктом для красителей и ванилина.


Лудигол используется в качестве химической добавки в красках и красках для волос.
Лудигол использовался в качестве основного компонента в продуктах для полуперманентной окраски волос.
Ludigol также используется в стабилизаторе для окрашивания волокон; помощник по выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.


Лудигол является очень важным ингредиентом при работе с глубокими оттенками, и некоторые считают его незаменимым при работе с шелком при рисовании красками.
Лудигол использовался в качестве основного компонента в продуктах для полуперманентной окраски волос.
Волокно-реактивные красители, такие как Procion MX или Vinyl Suphon Liquid Reactive Dyes, а затем обработка паром.


Лудигол используется при окрашивании галстуков или других окрашиваниях прямого нанесения.
Ludigol используется в следующих продуктах: регуляторы pH и продукты для очистки воды, продукты для обработки текстиля и красители, продукты для обработки неметаллических поверхностей, продукты для обработки металлических поверхностей, лабораторные химикаты, продукты для сварки и пайки и продукты для обработки кожи.


Лудигол используется в синтезе хинолина.
Лудигол обычно не используется при окрашивании в сплошной цвет.
Красители реактивного типа медленно разрушаются при смешивании с водой, и со временем краситель становится менее эффективным.


Лудигол используется в качестве антиокрашивающего агента для промежуточных красителей и сернистых красителей, а также в качестве защитного агента, формирующего цвет красителя.
Лудигол используется в качестве светозащитного средства при пропаривании после печати реактивными красителями.
Лудигол используется для промывки хлопчатобумажных тканей, содержащих нити с цветным эффектом в ванне, и для печатания с выгрузкой из ванны на грунтах, окрашенных прямыми хлопковыми красителями.


Лудигол добавляется в краску, чтобы краситель не разрушался в воде с большей скоростью.
Лудигол является основным промежуточным красителем для синтеза аминоантрахинона, используемого в производстве химических веществ для текстильной печати для гальванического покрытия.
Лудигол используется в качестве проявителя для гальванических покрытий и вспомогательного вещества для окрашивания тканей.


Лудигол используется для производства: текстиля, кожи или меха, готовых металлических изделий, химических и электрических, электронных и оптических приборов.
Лудигол используется в качестве специальной добавки при гальванопокрытии никелевого десорбера.
Лудигол используется в лабораториях как часть экспериментальных процедур.


Лудигол используется в качестве стабилизатора для окрашивания волокон; помощник по выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.
Косметическое использование Ludigol: агенты, регулирующие вязкость
Лудигол используется в рецептуре или переупаковке, а также на промышленных объектах.


Лудигол используется в продуктах для обработки текстиля и красителях.
Лудигол используется как антиредукционное средство; Используется в химической, электротехнической/электронной, фотографической и текстильной промышленности (окрашивание, гальваническое покрытие, закрепитель, окислитель и поверхностно-активное вещество).


Ludigol дольше сохраняет краску свежей и позволяет большему количеству красителя вступать в реакцию с тканью, помогая цветам становиться ярче.
Ludigol также известен как резистивная соль или Matexil PAL.
Лудигол используется в текстильной печати для производства красителей, промежуточных химикатов для производства гальванических покрытий.


Лудигол является первичным промежуточным продуктом для окрашивания, используемым в пигментной и гальванической промышленности.
Лудигол используется в качестве полупродукта для красителей, окислителя для гальваники, вспомогательного вещества для печати на тканях.
Лудигол используется как средство для ремонта тисненой ткани.


Ludigol используется для удаления ржавчины с кораблей и для удаления никеля с гальванических покрытий (доступно 90% желтого и белого цвета).
Ludigol добавляется к реактивным красителям волокна Procion MX в качестве усилителя цвета при настройке пара для получения самых ярких и живых цветов, поскольку существует тенденция к тому, чтобы красители Procion становились слабее и тусклее из-за восстановительного действия, вызванного теплом от пара.


Лудигол также используется в качестве проявителя для гальванических покрытий и вспомогательного вещества для окрашивания тканей.
Лудигол используется в синтезе хинолина.
Лудигол используется для промывки хлопчатобумажных тканей, содержащих нити с цветным эффектом в ванне, и для печатания с выгрузкой из ванны на грунтах, окрашенных прямыми хлопковыми красителями.


В процессе мерсеризации изделий, содержащих нити с цветным эффектом, добавление Лудигола в мерсеризующий раствор предотвращает уменьшение красителя по остаткам клея и другим примесям.
Применение Лудигола в промышленности: Отделочные вещества Пигменты Гальванические вещества и вещества для обработки поверхности Технологические добавки, не указанные в других списках Растворители (которые входят в состав продукта или смеси) Удаление никеля, гальваническое покрытие


Потребительское использование Ludigol: Изделия из металла, не описанные в других разделах. Краски и покрытия.
Лудигол — это водорастворимый ингредиент, который используется в качестве химической добавки в красках и красках для волос, а также используется в качестве основного компонента в продуктах для полуперманентной окраски волос.


Лудигол используется в промышленности Обрабатывающие секторы Все остальные основные органические химические производства Производство электрооборудования, приборов и компонентов Производство готовых металлических изделий Производство красок и покрытий Производство первичного металла Производство текстиля, одежды и кожи.
Косметическое использование Ludigol: агенты, регулирующие вязкость


Ludigol используется в чернилах и цифровых чернилах, поверхностных покрытиях, текстильных вспомогательных веществах, красителях, пигментах, покрытиях, клеях, герметиках и эластомерах, текстиле, электронных химикатах, промежуточных красителях, антивосстановителях.
Лудигол используется в качестве ингибитора красителей для кубовых красителей, серных красителей, цветообразующего защитного агента для красок, средства для удаления ржавчины для судов и гальванопокрытия для удаления никеля, а также промежуточного продукта для красителей и ванилина.


Лудигол используется в качестве резистивного агента для окрашивания и печати во избежание образования полос, которые появляются на окрашенных волокнах красителями в процессе окрашивания текстильных волокон, а также в качестве окислителя для гальванотехники и в качестве промежуточного продукта для красителей для синтеза других видов красители и др.
Лудигол используется в качестве защитного средства для окрашивания тампоном и пропаривания реактивными красителями.


Лудигол используется в качестве защитного средства для белой основы для уменьшения окрашивания пряжи ткани во время чистки.
Лудигол используется в качестве антивосстановительного агента.
Лудигол используется в химической, электротехнической/электронной, фотографической и текстильной промышленности (окрашивание, гальваническое покрытие, закрепитель, окислитель и поверхностно-активное вещество).


Лудигол — это мягкий окислитель, который может защитить оттенок во время печати на ткани или тампонного окрашивания и пропаривания.
Когда ткань прокипячена и мерсеризована, Лудигол необходимо прикрепить ножевой проволокой и чехлом.
Ludigol также используется в стабилизаторе для окрашивания волокон; помощник по выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.


Лудигол можно использовать в качестве средства против отбеливания при резистивной печати кубовыми красителями; цветной светозащитный агент при печати и набивке реактивных красителей.
Лудигол также используется в качестве проявителя для гальванических покрытий и вспомогательного вещества для окрашивания тканей.
Частота и продолжительность применения Лекарственные препараты, содержащие Лудигол, можно использовать как ежедневно, так и ежемесячно.


Ludigol предназначен только для профессионального производства, исследовательских лабораторий и промышленного/коммерческого использования.
Ludigol используется для различных промежуточных продуктов для красителей, окислителей для гальваники, вспомогательных материалов для печати на тканях и многого другого.
Лудигол является реагентом в синтезе азетидинилкетолидов для лечения восприимчивых и полирезистентных внебольничных инфекций дыхательных путей.


Целлюлоза может противодействовать действию восстанавливающих веществ, а также Лудигол может использоваться в качестве окислителя при синтезе красителей.
Лудигол используется в качестве катализатора, также применяется в органическом синтезе, красильной промышленности и т.д.
Лудигол используется в качестве антибелеющей добавки к кубовым красителям.


Лудигол используется в качестве цвето- и светозащитного средства для грунтовой цветной печати, например, солью меди, реактивным красителем и нафторкрасителем.
Лудигол используется в органических пигментах, медицине и химической промышленности, производстве ароматизаторов и ароматизаторов, вспомогательных веществах для гальванических покрытий и т. д.
Лудигол также можно использовать для приготовления ванилина.
Лудигол используется в качестве проявителя для гальванических покрытий и вспомогательного вещества для окрашивания тканей.


-Суммы использования Ludigol для печати:
• 10 г/л в качестве ингибитора восстановления в реактивной и дисперсионной печати.
Для предотвращения изменения цвета из-за восстановительных средств при разгрузочной печати на окрашенную ткань перед печатью наносят фуляр в количестве 8-10 г/л.
• 60-70 oC, 10-15 г/л в качестве окислителя при ватт-печати
• 5-20 г/кг Ludigol используется для повышения прочности окрашенных в ваннах и набивных тканей.


-Количество использования Oxygol RS для покраски:
• Для предотвращения реактивного окрашивания: используется 1-2 г/л Лудигола.


-Окисление в ванне крашения:
*Окисление свежей ванной:
После окрашивания ванну опорожняют.
Если Лудигол темного цвета, новую ванну принимают с полосканием, а если светлого цвета – без полоскания.
Окисление проводится Лудиголом при 60 oC.
Лудигол используется в количестве 1-8 г/л в зависимости от глубины цвета.
Такой же цветовой тон получается при окислении с использованием перекиси.
*Окисление в разбавленной ванне:
Второй способ окисления заключается в том, что в конце крашения часть ванны опорожняют и берут свежую воду.
При добавлении 2-4 г/л Лудигола проводят окисление при 60-70 oC в течение 10-20 минут.
Этот метод экономит время и воду.



СВОЙСТВА ЛУДИГОЛА:
- дисперсный и реактивный краситель;
Лудигол предотвращает обесцвечивание, вызванное неподходящими или непостоянными условиями, такими как температура, пар, время окрашивания, горячий воздух.
- Людигол используется в качестве окислительно-восстановительного буфера для защиты краски на полиэстере при печати полиэфирным разрядом.

- Изменение цвета на изношенной поверхности из-за уменьшения истирания при печати можно предотвратить, нанеся Лудигол на окрашенную ткань перед печатью.
- особенно при печати и крашении вискозы и производных вискозы; Лудигол препятствует восстановлению красящего вещества соединений серы с высоким восстановительным потенциалом, которые вызваны производством вискозного волокна и не могут быть удалены из волокна при недостаточной предварительной обработке.

- Людигол устраняет восстанавливающие эффекты, которые могут возникнуть от загустителя и других веществ, используемых при производстве пасты, а также негативные последствия, которые могут возникнуть при пропаривании.
- травление в ванне; прокладка окрашенной ткани, на которой будет производиться печать, Лудиголом перед печатью, сводит к минимуму проблемы штамповки и натирания, которые могут возникнуть во время печати и пропаривания.

- Лудигол; Поскольку это гранулированный продукт в беспылевой форме, он является беспроблемным продуктом с точки зрения здоровья рабочей среды и рабочей среды.
- Ludigol подходит для съемных и непрерывных систем.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУДИГОЛА:
Молекулярный вес: 226,16 г/моль
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 5
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 225,97861272 г/моль
Масса моноизотопа: 225,97861272 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 109 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 1
Сложность: 298
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 2
Соединение канонизировано: Да

Физическое состояние: порошок
Цвет: светло-желтый
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: 100 °C в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Температура плавления: 350 °C
Температура хранения: окружающая среда
Молекулярная масса: 225,15
Внешний вид: белый порошок
Содержание: 90% и 95%
РН (1% раствор): 7-9
Влажность: 3% макс.
Форма появления: Иглы
Цвет: желтый
Запах: нет данных
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 100 °C в закрытом тигле.
Скорость испарения: данные отсутствуют

Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность пара: данные отсутствуют
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Другая информация по безопасности:
Насыпная плотность 450 кг/м3

Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: 52,30°С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: 217,50°С. при 760,00 мм рт.ст.
Растворим в: воде, 2,77E+05 мг/л при 20 °C (эксп.)
Мин. Чистота Spec: 98% (ВЭЖХ)
Физическая форма (при 20°C): Твердое
Точка плавления: >350°C
Температура вспышки: 100°C
Долгосрочное хранение: Хранить в течение длительного времени в прохладном, сухом месте
Анализ: 98%
Внешний вид (форма): порошок
Внешний вид (Цвет): от белого до желтого до бледно-бежевого
Растворимость: вода: растворим 50 мг/мл, от прозрачного до слегка мутного, от слегка желтого до желтого
Молекулярный вес: 225,16
Количество доноров водородной связи: 0

Количество акцепторов водородной связи: 5
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 224,97078768
Масса моноизотопа: 224,97078768
Площадь топологической полярной поверхности: 111 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 274
Составная формула: C6H4NNaO5S
Молекулярный вес: 225,15
Внешний вид: порошок от белого до желтого цвета
Температура плавления: 350 °С
Точка кипения: нет данных
Плотность: нет данных
Растворимость в H2O: нет данных
рН: 6-10 (1% водный раствор)
Точная масса: 224,970788
Масса моноизотопа: 224,970788



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛУДИГОЛА:
-Описание мер первой помощи
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании
После проглатывания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛУДИГОЛА:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Рекомендации для неаварийного персонала:
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Экологические меры предосторожности
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ЛУДИГОЛА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛУДИГОЛА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки.
* Защита кожи:
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.
Испытанный материал: KCL 741 Dermatril® L
* Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛУДИГОЛА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
Рекомендуемая температура хранения указана на этикетке продукта.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества
-Хранилище:
Хранить в плотно закрытой таре.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.
Хранить в защищенном от влаги месте.
-Умение обращаться:
Используйте только в хорошо проветриваемом помещении. .
Держите контейнер плотно закрытым.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛУДИГОЛА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Стабильность:
Стабилен при комнатной температуре в закрытых контейнерах при нормальных условиях хранения и обращения.
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Лудигол
Накан
натрий; 3-нитробензолсульфокислота
Тискан
Нитробензол-м-сульфонан содный
НСК-9795
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
SCHEMBL1063227
WLN: WNR CSWO &-NA-
NSC9795
3-нитробензолсульфокислота натрия
А805737
Лудиго
Накан
3-нитрофенилсульфонат натрия
м-нитробензолсульфонат натрия
НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ
3-нитробензолсульфонат натрия
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
м-нитробензолсульфонат натрия
Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль
Нитрол С
УНИИ-1F11SXJ4C6
Тискан
3-нитробензолсульфокислота, натриевая соль
MFCD00007490
м-нитробензолсульфонат натрия
1F11SXJ4C6
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
Нитробензол-м-сульфонан содный
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
Лудигол Ф, 60
Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль (8CI)
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
ХСДБ 5614
Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль
НСК 9795
м-нитробензолсульфокислота, натриевая соль
Сопротивление соли
Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль (1:1)
C6H4NNaO5S
DSSTox_CID_7048
DSSTox_RID_78292
DSSTox_GSID_27048
3-нитрофенилсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробезенсульфонат натрия
натрия; 3-нитробензолсульфонат
SCHEMBL340713
м-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробензолсульфонат натрия
КЕМБЛ3188704
DTXSID2027048
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натриевая соль
Токс21_200902
3-нитробензолсульфонат натрия, 98%
натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
АКОС015900868
натриевая соль 3-нитрофенилсульфоновой кислоты
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
NCGC00258456-01
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
AC-11596
АС-12915
ДБ-041868
FT-0616236
N0141
W-108378
Q27252345
Ф1113-0115
СМНБС
Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
Мета-нитробензолсульфокислота
МНБСА
Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль (9CI)
Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль (8CI)
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
Лудигол
Накан
Нитрол С
м-нитробензолсульфонат натрия
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
3-нитробензолсульфокислота натриевая соль
бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль (1:1)
Натрий-3-нитробензолсульфонат
3-нитробензолсульфонат натрия
Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
Лудигол
Накан
Нитрол С
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитрофенилсульфонат натрия
Сопротивление соли
Мета-нитробензолсульфокислота
МНБСА
Бензолсульфокислота, 3-нитро-
натриевая соль (9CI)
Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль (8CI)
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
Лудигол
Накан
Нитрол С
м-нитробензолсульфонат натрия
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
3-нитробензолсульфокислота натриевая соль
бензолсульфокислоты 3-нитро-, натриевая соль (1:1)
Натрий-3-нитробензолсульфонат
3-нитробензолсульфонат натрия;

ЛУДИПРЕСС


Ludipress — это совместно обработанный фармацевтический наполнитель, сочетающий моногидрат лактозы и повидон для создания универсального и многофункционального ингредиента.
Ludipress играет решающую роль в разработке твердых лекарственных форм, таких как таблетки и гранулы, в фармацевтической промышленности.
Ludipress демонстрирует превосходные свойства текучести, повышая технологичность изготовления смесей таблеток и грануляций.
Таблетки, приготовленные с использованием Ludipress, демонстрируют улучшенную прессуемость, что приводит к однородной твердости таблеток и снижению ломкости.

Номер КАС: 64044-51-5, 9003-39-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


Ludipress обычно используется в качестве наполнителя и связующего в рецептуре таблеток с немедленным высвобождением.
Лудипресс действует как разбавитель для увеличения общего объема активных фармацевтических ингредиентов в таблетированных препаратах.
Ludipress широко используется в производстве таблеток для перорального распада (ODT) для ускорения распада и растворения.

Ludipress играет решающую роль в приготовлении гранул, используемых для производства таблеток прямого прессования.
Его превосходные свойства текучести способствуют равномерному смешиванию активных ингредиентов, улучшая однородность содержимого таблеток.
Ludipress является важным ингредиентом в процессах влажной грануляции, помогая формировать гранулы, подходящие для таблетирования.

Ludipress используется в таблетках с пролонгированным и пролонгированным высвобождением для контроля высвобождения лекарства в течение длительного периода времени.
Ludipress используется в виде жевательных таблеток, обеспечивающих мягкое ощущение во рту и соблюдение пациентом режима приема.

Ludipress способствует повышению твердости таблеток, обеспечивая механическую прочность и целостность таблеток при обращении и упаковке.
Ludipress является эффективным связующим веществом в таблетках, способствуя адгезии порошков и облегчая прессование.
Ludipress повышает стабильность чувствительных к влаге лекарств, сохраняя целостность конечного продукта.

Ludipress позволяет производить высококачественные таблетки с низкой ломкостью, что снижает риск их поломки.
Лудипресс используется в рецептуре шипучих таблеток, способствуя шипению и растворению в воде.
Лудипресс помогает в приготовлении составов с маскировкой вкуса, уменьшая горький или неприятный вкус некоторых лекарств.
Ludipress можно использовать для разработки быстрорастворимых таблеток для пациентов с затрудненным глотанием.

Лудипресс используется при производстве многослойных таблеток, что облегчает включение различных слоев лекарственного средства.
Лудипресс служит носителем лекарственных средств в составе ингаляторов с сухим порошком, улучшая аэрозолизацию и доставку лекарств в легкие.
Лудипресс используется в производстве буккальных таблеток, улучшающих всасывание лекарств через слизистую оболочку щеки.
Лудипресс является ключевым компонентом в педиатрических препаратах, обеспечивая соответствующую дозировку и вкусовые качества для детей.

Ludipress используется при приготовлении смесей таблеток для прямого прессования, что упрощает процесс таблетирования.
Ludipress помогает в производстве лекарственных форм с модифицированным высвобождением, контролируя скорость высвобождения лекарств для оптимизации терапии.
Ludipress включается в смеси для таблеток из-за его способности уменьшать слипание и расслоение во время прессования.

Ludipress играет роль в рецептуре жевательных витаминов и пищевых добавок, обеспечивая приятные органолептические свойства.
Лудипресс используется для приготовления гранул с немедленным высвобождением, которые можно расфасовать в пакетики или использовать для восстановления.

Ludipress способствует общей стабильности состава, обеспечивая постоянное содержание лекарственного средства и его эффективность с течением времени.
Лудипресс используется в составе жевательных антацидов, предлагающих быстрое облегчение при изжоге и кислотном расстройстве желудка.
Лудипресс используется в производстве антигистаминных таблеток, облегчающих симптомы аллергии, такие как чихание и зуд.

Лудипресс облегчает приготовление растворяющихся противорвотных таблеток, облегчающих тошноту и рвоту у пациентов.
Лудипресс используется в производстве обезболивающих таблеток, помогающих облегчить боль и воспаление.
Лудипресс является ключевым ингредиентом в производстве жаропонижающих таблеток, снижающих жар и дискомфорт.

Лудипресс входит в состав пероральных препаратов железа для лечения железодефицитной анемии.
Лудипресс используется в составе противодиарейных таблеток, способствуя всасыванию в кишечнике и уменьшая перистальтику кишечника.

Ludipress облегчает производство таблеток ингибитора протонной помпы (ИПП), снижающих выработку желудочной кислоты для лечения кислотозависимых расстройств.
Лудипресс используется в производстве антипсихотических таблеток для лечения различных психических заболеваний.
Ludipress используется при приготовлении добавок кальция, поддерживающих здоровье костей и предотвращающих дефицит.

Лудипресс помогает в производстве антитромбоцитарных таблеток, снижая риск образования тромбов.
Лудипресс входит в состав гиполипидемических таблеток, помогая контролировать уровень холестерина.
Лудипресс используется в составе таблеток антикоагулянтов, предотвращающих свертывание крови при определенных заболеваниях.
Лудипресс используется в производстве противодиабетических таблеток, помогающих контролировать уровень глюкозы в крови при лечении диабета.

Ludipress облегчает приготовление антигипертензивных таблеток для лечения высокого кровяного давления и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.
Ludipress используется в производстве противомикробных таблеток для борьбы с различными бактериальными, грибковыми и вирусными инфекциями.
Ludipress помогает в производстве противовоспалительных таблеток, уменьшающих воспаление и боль, связанные с различными состояниями.

Лудипресс используется в рецептуре спазмолитических таблеток, облегчающих мышечные спазмы и судороги.
Лудипресс облегчает приготовление успокаивающих таблеток, помогающих в лечении тревожных расстройств.
Лудипресс входит в состав таблеток антидепрессантов, поддерживающих лечение депрессивных расстройств.

Лудипресс используется в производстве противосудорожных таблеток, помогающих контролировать и предотвращать судороги.
Ludipress помогает в производстве комбинированных таблеток антигистаминных и противоотечных средств для лечения аллергического ринита и заложенности носа.

Лудипресс используется в рецептуре противокашлевых таблеток, подавляющих кашлевые рефлексы.
Лудипресс используется для приготовления седативно-снотворных таблеток, вызывающих сон и способствующих расслаблению.
Лудипресс облегчает производство таблеток бронходилататоров, улучшающих дыхание у пациентов с респираторными заболеваниями.

Ludipress обычно используется в производстве различных дженериков и фирменных таблеток, отпускаемых без рецепта.
Лудипресс используется при приготовлении поливитаминов и минеральных добавок в форме таблеток.
Ludipress помогает в разработке шипучих таблеток с немедленным высвобождением для быстрой доставки лекарств.

Лудипресс входит в состав антацидных таблеток, облегчая изжогу и кислотное расстройство желудка.
Ludipress используется в производстве жевательных таблеток витамина С для удобства приема.
Ludipress облегчает производство противогрибковых таблеток для лечения грибковых инфекций.

Лудипресс используется в рецептуре вододиспергируемых таблеток, которые быстро растворяются в воде для легкого введения.
Ludipress помогает в приготовлении таблеток с контролируемым высвобождением, продлевая высвобождение лекарства в течение длительного периода времени.
Лудипресс используется в производстве антигипертензивных таблеток для контроля высокого кровяного давления.
Ludipress включен в таблетки фермента лактазы для людей с непереносимостью лактозы.
Лудипресс используется в рецептуре антидиуретических таблеток, уменьшающих избыточное образование мочи.

Ludipress облегчает приготовление таблеток для контроля веса, помогая контролировать аппетит.
Лудипресс используется в производстве противорвотных таблеток, облегчающих тошноту и рвоту.
Ludipress помогает в производстве минеральных добавок, таких как таблетки кальция и магния.

Ludipress используется в рецептуре таблеток с кишечнорастворимой оболочкой для защиты лекарств от желудочной кислоты.
Ludipress используется при приготовлении жевательных пробиотических таблеток для здоровья кишечника.
Ludipress облегчает производство таблеток с травяными добавками для различных преимуществ для здоровья.

Ludipress помогает в разработке таблеток с добавками железа для лечения железодефицитной анемии.
Лудипресс входит в состав комбинированных таблеток антигистаминных и противоотечных средств для облегчения простуды и аллергии.

Ludipress используется в производстве антиоксидантных таблеток для нейтрализации свободных радикалов.
Лудипресс облегчает приготовление спазмолитических таблеток для расслабления мышц.
Ludipress помогает в производстве пренатальных витаминов в таблетках для беременных женщин.

Лудипресс используется в рецептуре противовирусных таблеток для борьбы с конкретными вирусными инфекциями.
Ludipress включен в таблетки глюкозы для лечения низкого уровня сахара в крови.
Лудипресс используется в производстве антихолинергических таблеток для блокирования определенных нервных импульсов.



ОПИСАНИЕ


Ludipress — это совместно обработанный фармацевтический наполнитель, сочетающий моногидрат лактозы и повидон для создания универсального и многофункционального ингредиента.
Ludipress играет решающую роль в разработке твердых лекарственных форм, таких как таблетки и гранулы, в фармацевтической промышленности.
Ludipress демонстрирует превосходные свойства текучести, повышая технологичность изготовления смесей таблеток и грануляций.
Таблетки, приготовленные с использованием Ludipress, демонстрируют улучшенную прессуемость, что приводит к однородной твердости таблеток и снижению ломкости.

Его уникальная совместно обработанная структура обеспечивает быстрое расщепление таблеток в желудочно-кишечном тракте, что способствует высвобождению и всасыванию лекарственного средства.
Ludipress действует как эффективное связующее вещество, обеспечивая надлежащее сцепление компонентов таблетки при прессовании.

Ludipress совместим с широким спектром активных фармацевтических ингредиентов, что делает его пригодным для различных лекарственных форм.
Низкая гигроскопичность Лудипресса способствует сохранению стабильности и срока годности готовой фармацевтической продукции.

Его совместно переработанный характер позволяет экономически эффективно и эффективно производить фармацевтические таблетки и гранулы.
Ludipress широко используется в лекарственных формах как с немедленным, так и с модифицированным высвобождением для достижения желаемых профилей доставки лекарств.
Лудипресс демонстрирует хорошую растворимость, способствуя растворению таблеток в жидкостях желудочно-кишечного тракта.

Препараты, содержащие Ludipress, демонстрируют превосходную однородность содержимого, обеспечивая постоянную дозировку препарата в каждой таблетке.
Комбинация моногидрата лактозы и повидона повышает общую эффективность наполнителя, способствуя его популярности в фармацевтической промышленности.
Ludipress можно использовать в процессах прямого прессования, влажной и сухой грануляции, что обеспечивает гибкость рецептур для производителей фармацевтической продукции.
Его тонкое распределение частиц по размерам способствует однородному смешиванию и стабильным свойствам таблеток.

Лудипресс представляет собой фармацевтический наполнитель, используемый в составе твердых лекарственных форм, таких как таблетки и гранулы.
Основными компонентами Ludipress являются моногидрат лактозы (сахар, полученный из молока) и повидон (также известный как поливинилпирролидон или ПВП), которые обрабатываются вместе для создания уникального наполнителя с особыми характеристиками и функциями.
Совместная обработка лактозы и повидона приводит к получению многофункционального наполнителя, обладающего рядом преимуществ в фармацевтических препаратах:

Улучшенная текучесть:
Лудипресс улучшает текучесть активных фармацевтических ингредиентов и других вспомогательных веществ при производстве таблеток или гранул.

Повышенная компактность:
Ludipress обеспечивает хорошую прессуемость, что упрощает производство таблеток с однородной твердостью и низкой ломкостью.

Улучшенная дезинтеграция:
Таблетки, приготовленные с использованием Ludipress, обычно демонстрируют улучшенные свойства дезинтеграции, что позволяет им быстро разрушаться в желудочно-кишечном тракте для лучшего высвобождения лекарственного средства.

Эффективная привязка:
Ludipress действует как связующее вещество, помогая скреплять компоненты таблетки во время процесса прессования.

Хорошая растворимость:
Лактозный компонент Ludipress способствует растворению таблетки в желудке, облегчая всасывание препарата.

Совместимость:
Лудипресс совместим с широким спектром активных фармацевтических ингредиентов, что делает его универсальным вспомогательным веществом для различных лекарственных форм.

Низкая гигроскопичность:
Лудипресс обладает низкой гигроскопичностью, то есть плохо впитывает влагу из окружающей среды, что обеспечивает стабильность готового фармацевтического продукта.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При случайном вдыхании пыли или частиц Ludipress немедленно переместите пострадавшего в хорошо проветриваемое помещение со свежим воздухом.
Если человек испытывает затрудненное дыхание или респираторный дистресс, немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.


Воздействие на кожу:

В случае контакта Ludipress с кожей немедленно снимите загрязненную одежду и аксессуары.
Аккуратно, но тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом.
Промойте кожу водой в течение не менее 15 минут, чтобы обеспечить полное удаление любых остаточных веществ.
При появлении раздражения или покраснения кожи немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Воздействие на глаза:

Если Лудипресс попал в глаза, немедленно промойте пораженный глаз (глаза) чистой водой или физиологическим раствором в течение не менее 15 минут.
Держите глаз открытым во время промывки, чтобы обеспечить тщательное промывание поверхности глаза.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или свяжитесь с офтальмологом, если раздражение глаз, боль или проблемы со зрением сохраняются.


Проглатывание:

При случайном проглатывании Лудипресса или любого вспомогательного вещества не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником или токсикологическим центром.
Тщательно прополоскать рот водой, если вещество было случайно проглочено.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр для получения дальнейших указаний.


Общие меры предосторожности:

Всегда обращайтесь с фармацевтическими вспомогательными веществами, включая Лудипресс, контролируемым и безопасным образом, следуя надлежащей производственной практике (GMP) и правилам техники безопасности.
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания мелких частиц или пыли во время работы с вспомогательными веществами.
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как защитные очки, перчатки, лабораторный халат и пылезащитную маску, если это необходимо.
Храните вспомогательные вещества в специально отведенных местах, вдали от несовместимых веществ, тепла и влаги, следуя рекомендациям производителя.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Ludipress или любым вспомогательным веществом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, химически стойкие перчатки, лабораторный халат или защитную одежду и обувь с закрытыми носками.

Избегайте вдыхания:
Избегайте вдыхания мелких частиц или пыли от Ludipress во время работы.
При необходимости используйте пылезащитную маску или респиратор, особенно в запыленных помещениях.

Предотвратить контакт с кожей:
Сведите к минимуму контакт Ludipress с кожей.
При случайном попадании на кожу промойте пораженный участок водой с мылом.

Избегать зрительного контакта:
Избегайте прямого зрительного контакта с Ludipress.
При попадании в глаза немедленно промойте чистой водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

Использование в хорошо проветриваемых помещениях:
Работайте с Ludipress в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию, чтобы свести к минимуму воздействие пыли или паров.

Смешивание и разбавление:
При приготовлении составов с Ludipress следуйте специальным инструкциям по смешиванию и разбавлению, чтобы обеспечить надлежащее смешивание и равномерное распределение наполнителя.

Не есть, не пить и не курить:
Запретите есть, пить или курить в местах, где обрабатываются Ludipress, чтобы предотвратить случайное проглатывание или воздействие.

Сдерживание:
Используйте соответствующие контейнеры и единицы хранения для предотвращения разливов и утечек.
Соблюдайте правила гигиены и меры сдерживания, чтобы избежать перекрестного заражения.


Условия хранения:

Температура и влажность:
Храните Лудипресс в прохладном, сухом месте при температуре и влажности, ��екомендованных производителем.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или экстремальных температур.

Хранить вдали от несовместимых веществ:
Храните Ludipress вдали от несовместимых материалов, включая сильные окислители, восстановители и чувствительные к влаге вещества.

Сегрегация:
Храните Ludipress в специально отведенных местах, вдали от других химических веществ или продуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Держите контейнеры запечатанными:
Убедитесь, что контейнеры Ludipress плотно закрыты и должным образом запечатаны, когда они не используются, чтобы сохранить качество наполнителя и предотвратить поглощение влаги.

Предотвратить физическое повреждение:
Храните контейнеры Ludipress на устойчивых полках или поддонах, вдали от тяжелого оборудования или потенциальных опасностей, которые могут привести к повреждению.

Отдельно от продуктов питания и фармацевтики:
Храните Лудипресс отдельно от продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов и других предметов, не предназначенных для химического использования.



СИНОНИМЫ


Совместно обработанный лактозо-повидоновый эксципиент
Лактозо-повидоновый наполнитель-связующее
Композитный эксципиент лактоза-повидон
Многофункциональная смесь повидон-лактоза
Совместно обработанные лактоза-ПВП твердые дисперсии
Лактозо-поливинилпирролидоновая добавка для рецептуры
Лактозо-PVP коагломерированный наполнитель
Совместно обработанная смесь лактозы и поливинилпирролидона
Усилитель грануляции лактоза-ПВП
Повидон-лактоза в таблетках
Разбавитель для таблеток лактоза-ПВП
Порошковая смесь лактозы и поливинилпирролидона
Наполнитель прямого прессования PVP-Lactose
Совместно обработанный лактоза-ПВП разбавитель
Вспомогательное средство для приготовления твердой лекарственной формы лактоза-повидон
Носитель для доставки лекарств лактоза-ПВП
Лактозо-поливинилпирролидоновая грануляционная матрица
Многофункциональный фармацевтический ингредиент PVP-лактоза
Совместно обработанный таблетирующий агент лактоза-ПВП
Лактозо-поливинилпирролидоновая композитная матрица
Комбинированный наполнитель-связующее вещество лактоза-повидон
Вспомогательное средство для рецептуры прямого прессования PVP-Lactose
Лактозо-поливинилпирролидоновый коагломерированный эксципиент
Лактоза-PVP фармацевтическая технологическая добавка
Совместно обработанная матрица состава лактозы и поливинилпирролидона
Совместно обработанная смесь наполнителей лактозы и повидона
Совместно обработанная твердая дисперсия лактоза-поливинилпирролидон
Коагломерированный лактозо-поливинилпирролидоновый наполнитель-связующее
Многофункциональная матрица лактозы и ПВП
Вспомогательное средство для грануляции лактоза-ПВП
Повидон-лактозная порошковая смесь для таблетирования
Носитель состава лактоза-ПВП
Совместно обработанный лактозо-поливинилпирролидоновый композит
Лактозо-поливинилпирролидон таблетирующий агент
Фармацевтический разбавитель PVP-Lactose
Матрица дозировки лактозы-ПВП
Система доставки лекарств лактоза-поливинилпирролидон
Совместная смесь лактозы и ПВП наполнителя
Вспомогательное средство для обработки таблеток лактоза-поливинилпирролидон
Композитный разбавитель лактоза-ПВП
Смесь прямого прессования ПВП-лактозы
Коагломерированная матрица состава лактоза-ПВП
Фармацевтический ингредиент лактоза-ПВП
Лактозо-поливинилпирролидон совместно обработанный усилитель грануляции
Лактоза-ПВП Многофункциональная матрица для таблеток
Носитель состава прямого прессования PVP-Lactose
Совместно обработанный лактозо-поливинилпирролидоновый разбавитель
Порошковая смесь лактозы и ПВП для приготовления лекарств
Лактозо-поливинилпирролидоновая композитная матрица для таблетирования
Многофункциональная фармацевтическая помощь PVP-Lactose


ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
Льняное масло, также известное как льняное масло, представляет собой растительное масло, полученное из семян растения льна, научно известного как Linum usitatissimum.
Льняное масло представляет собой золотисто-желтую, янтарную или коричневую олифу со специфическим запахом и мягким вкусом.
Льняное масло, растворимое в эфире, хлороформе, сероуглероде и скипидаре; слабо растворим в спирте, самопроизвольно нагревается.

Номер CAS: 8001-26-1
Номер EINECS: 232-278-6

Льняное масло полимеризуется на воздухе.
Основными компонентами являются глицериды льняного масла, олеиновая, линолевая и насыщенные жирные кислоты.

Высушивающая способность обусловлена льняным маслом и линоленовой группой.
Получают из семян льна Linum usitatissimum путем экспрессии или экстракции растворителем.

Используются различные методы рафинирования и отбеливания.
Сорта льняного масла сырые; вареные, вареные, выдувные, лаковые и заправленные.
Льняное масло – это масло бледно-желтого цвета, добываемое из семян льна (льняного семени).

Льняное масло затвердевает на воздухе (это олифа), потому что оно содержит линолевую кислоту и линоленовую кислоту, и используется в эмалях, масляных красках, шпатлевках, линолеуме и лаках.
Льняное масло в настоящее время является одним из самых известных растительных масел с самым высоким содержанием незаменимых жирных кислот (омега-3 и омега-6 жирных кислот).
Льняное масло используется в красках, лаках, клеенке, шпатлевке, печатных красках, стержневых маслах, футеровке и набивках, алкидных смолах, мыле и фармацевтических препаратах.

Льняное масло веками использовалось для различных целей, в том числе в качестве пищевой добавки, олифы в красках, а также в качестве ингредиента в различных промышленных и косметических продуктах.
Льняное масло является природным триглицеридом и хорошо известной олифой.
Сушка триглицеридов в основном приводит к окислению сегментов ненасыщенных жирных кислот и полимеризации.

Исследования окислительной деградации льняного масла показывают затвердевание и окисление алкильных срезов с последующей частичной фрагментацией структуры триглицеридов.
Льняное масло, также известное как льняное масло или льняное масло (в съедобной форме), представляет собой масло от бесцветного до желтоватого цвета, получаемое из высушенных, созревших семян растения льна (Linum usitatissimum).
Масло получают путем прессования, иногда с последующей экстракцией растворителем.

Благодаря своим полимерообразующим свойствам льняное масло часто смешивают с комбинациями других масел, смол или растворителей в качестве пропитки, олифы или лака в отделке дерева, в качестве связующего пигмента в масляных красках, в качестве пластификатора и отвердителя в шпаклевке, а также при производстве линолеума.
Использование льняного масла сократилось за последние несколько десятилетий в связи с увеличением доступности синтетических алкидных смол, которые функционируют аналогично, но устойчивы к пожелтению.
Льняное масло – это пищевое масло, востребованное в качестве биологически активной добавки, как источник α-линоленовой кислоты, омега-3 жирной кислоты.

Льняное масло традиционно едят с картофелем и творогом.
Льняное масло получают из семян льна и выпускают в двух разных формах: сыром или вареном.
Льняное масло - это очень традиционная отделка, используемая на протяжении сотен лет и до сих пор очень популярная для обработки и отделки дерева.

Льняное масло используется для защиты и ухода за внутренней и внешней древесиной, бетоном, а также является одним из основных ингредиентов многих красок и лаков.
Льняное масло является натуральным маслом, поэтому не так вредно для окружающей среды, как многие другие отделки на основе растворителей, и имеет множество применений от отделки мебели до обработки деревянных полов.
Льняное масло является триглицеридом, как и другие жиры.

Льняное масло отличается необычайно большим количеством α-линоленовой кислоты, которая окисляется на воздухе.
Имея высокое содержание ди- и триненасыщенных эфиров, льняное масло подвержено реакциям полимеризации при воздействии кислорода воздуха.
Эта полимеризация, называемая автоокислением, приводит к затвердеванию материала.

Для предотвращения преждевременного высыхания средства на основе льняного масла (масляные краски, шпаклевка) хранят в герметичной таре.
Ветошь, пропитанная льняным маслом, представляет опасность возгорания, поскольку обеспечивает большую площадь поверхности для б��строго окисления.
Окисление льняного масла является экзотермическим, что может привести к самовозгоранию.

В 1991 году One Meridian Plaza в Филадельфии был серьезно поврежден во время пожара, в котором погибли трое пожарных, предположительно вызванных тряпками, пропитанными льняным маслом.
Льняное масло обладает многочисленными хорошо задокументированными свойствами и извлекается из семян льняного семени.
Льняное масло используется при приготовлении пищи и в качестве пищевой добавки из-за его многочисленных преимуществ для здоровья.

Однако одним из самых долговечных применений является защитная отделка деревянных поверхностей.
Льняное масло используется в качестве основы в некоторых экологических и крафтовых красках из-за своих характеристик.
Не рекомендуется наносить масло перед лакированием поверхности, так как это может помешать гладкому прилипанию лака.

Масла для древесины сегодня - это универсальные продукты, которые герметизируют и окрашивают деревянные поверхности как внутри, так и снаружи одновременно, оставляя качественную отделку и длительную защиту.
Кипяченое льняное масло - это масло высшего качества, благодаря приготовлению при высоких температурах, оно быстрее сохнет, образуя прочную и долговечную отделку и естественный блеск деревянной мебели.
Подходит для внутреннего или наружного использования на нешлифованных поверхностях из хвойных пород.

Для замены естественного блеска, который древесина может потерять после длительного пребывания на солнце.
Предотвращает посерение древесины из-за атмосферных воздействий, расщепления или обмотки.
Свойства этого продукта на масляной основе улучшают определение зернистости обработанной древесины.

Льняное масло подходит для использования на всех типах древесины, за исключением наружных лиственных пород, таких как дуб и тик.
Для этих пород древесины следует использовать тиковое масло.
Льняное масло – лучший вариант для защиты натуральной древесины, которая не покрыта лаком и ранее не очищена от других покрытий.

Льняное масло используется для покрытия древесины и защиты ее от воздействия разрушающих агентов.
Льняное масло чрезвычайно простое в использовании и быстро сохнет.
Масло должно наноситься на девственную древесину, но процесс можно повторить со временем, чтобы обеспечить надлежащую защиту.

Наружные деревянные поверхности, подверженные атмосферным воздействиям, как правило, нуждаются в обслуживании каждые два года.
Уход довольно прост и недорог — для обработки тусклых или поврежденных участков необходимо лишь небольшое количество масла.
Нет необходимости полностью шлифовать деревянную поверхность, что экономит ваше время и деньги.

Льняное масло необходимо наносить на нелакированную древесину, иначе масло не сможет глубоко проникнуть в поверхность древесины.
Поскольку льняное масло является раствором, проникающим в древесину, оно питает ваши деревянные поверхности, одновременно герметизируя, окрашивая и отделывая их.
Льняное масло богато альфа-линоленовой кислотой (АЛК), омега-3 жирной кислотой.

В качестве пищевой добавки льняное масло часто употребляют из-за его потенциальной пользы для здоровья, включая поддержку здоровья сердца и уменьшение воспаления.
Льняное масло выпускается как в жидкой, так и в капсульной форме.
Льняное масло обычно используется в качестве олифы при производстве красок и покрытий.

Льняное масло особенно ценится в красках на масляной основе, потому что оно полимеризуется (затвердевает) при воздействии воздуха, образуя твердую защитную пленку.
Это свойство делает его пригодным для использования как в художественных, так и в промышленных красках.
Льняное масло используется в отделке древесины для защиты и улучшения внешнего вида деревянных поверхностей.

Льняное масло можно наносить на деревянную мебель, полы и другие предметы, чтобы обеспечить защитную глянцевую поверхность.
Художники часто используют льняное масло в качестве материала для масляной живописи.
Льняное масло можно смешивать с пигментами для создания масляных красок с различной вязкостью и временем высыхания, что позволяет художникам работать с различными техниками.

Льняное масло можно найти в косметике и средствах личной гигиены, таких как лосьоны, увлажняющие средства и кондиционеры для волос.
Льняное масло ценится за свои увлажняющие и питательные свойства кожи.
Льняное масло используется в качестве диетического ингредиента в традиционных блюдах.

Молотые семена льна и льняное масло можно добавлять в пищу из-за их питательной ценности.
Льняное масло используется в машиностроении и машиностроении, включая смазку.

Однако его использование для этой цели сократилось с появлением более совершенных смазочных материалов.
Помимо потенциальной диетической пользы, льняное масло также используется в комплементарной и альтернативной медицине для различных целей, включая натуральные средства от таких состояний, как запор и воспаление.

Температура плавления: -24,0°C
Температура кипения: >316 °C
Плотность: 0,93 г/мл при 25 °C (лит.)
показатель преломления: n20/D 1.4795 (лит.)
Температура вспышки: >230 ° F
Температура хранения: комнатная температура
Форма: Аккуратная
Запах: среди
Стабильность: Стабильная, но полимеризуется постепенно под воздействием воздуха. Горючий. Несовместим с сильными окислителями. Бурно реагирует с хлором. Такие материалы, как ветошь, пропитанные льняным маслом, могут самовозгораться после длительного периода индукции из-за постепенной экзотермической реакции с кислородом.
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
FDA 21 CFR: 181.26
Оценка еды от EWG: 1

Льняное масло известно своей потенциальной пользой для здоровья. Это хороший источник альфа-линоленовой кислоты (АЛК), которая является омега-3 жирной кислотой.
АЛК связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина.
Некоторые люди принимают льняное масло в качестве пищевой добавки из-за этой потенциальной пользы для здоровья.

Льняное масло используется как натуральное средство от проблем с пищеварением. Он может помочь облегчить запор при употреблении, особенно при приеме с водой.
Льняное масло не подходит для приготовления пищи из-за его низкой температуры дымления, есть некоторые обработанные сорта, известные как «лак льняного масла», которые имеют более высокую температуру дымления.
Они используются для покрытия посуды, обеспечения антипригарной поверхности, а также для приправы чугунных сковород.

Помимо использования в косметике и средствах личной гигиены, льняное масло иногда наносят местно на кожу, чтобы успокоить сухость и раздражение кожи.
Льняное масло можно использовать в качестве натурального увлажнителя.
Льняное масло является хорошим источником полиненасыщенных жиров, особенно омега-3 жирных кислот, но оно также высококалорийно.

Льняное масло важно употреблять в умеренных количествах как часть сбалансированной диеты.
Льняное масло тесно связано с молотым льняным семенем. Молотые семена льна также являются популярной диетической добавкой, и они обеспечивают аналогичные питательные свойства, включая клетчатку и омега-3 жирные кислоты.
Их можно добавлять в такие продукты, как йогурт, хлопья или смузи.

Существуют различные сорта льняного масла, в том числе холодного отжима, экспеллерного отжима и рафинированного.
Льняное масло холодного отжима часто считается более качественным вариантом, потому что оно производится без использования тепла, что может помочь сохранить больше естественного вкуса и питательных веществ масла.
У некоторых людей может быть аллергия на льняное масло.

Льняное масло подвержено окислению и может стать прогорклым при неправильном хранении.
Льняное масло следует хранить в прохладном, темном месте и, по возможности, в холодильнике, чтобы продлить срок его хранения.
Льняное масло используется в качестве ингредиента в традиционных блюдах.

Льняным маслом можно поливать салаты или использовать в качестве заправки для различных кулинарных заготовок.
Льняное масло можно наносить на древесину без необходимости сложной подготовки поверхности.
Льняное масло является экологически чистой и натуральной альтернативой лаку как для внутренних, так и для наружных поверхностей благодаря своим защитным свойствам.

На самом деле, с точки зрения качества и стоимости, льняное масло, вероятно, является наиболее привлекательным альтернативным продуктом древесного масла на рынке.
Льняное масло полезно для защиты деревянных поверхностей, но не является краской.
Льняное масло обладает гидроизоляционными свойствами, но не защищает от грязи или интенсивного солнечного света (хотя некоторые производи��ели добавляют в свои составы защиту от ультрафиолета).

Льняное масло хорошо работает на древесине с натуральной или деревенской отделкой, а также на экзотических породах дерева, а также на плохо обслуживаемой древесине и древесине, подверженной высокому уровню трения.
Льняное масло вступает в реакцию с кислотами, выделяя тепло.
Тепло также выделяется при взаимодействии с щелочными растворами.

Сильные окисляющие кислоты могут вызвать бурную реакцию, достаточно экзотермическую, чтобы воспламенить продукты реакции.
Горючий водород образуется путем смешивания с щелочными металлами и гидридами.
Вступает в реакцию с кислородом воздуха, чтобы затвердеть.

Может вступать в реакцию с воздухом достаточно быстро, чтобы вызвать воспламенение близлежащего горючего материала, если тепло накапливается в непроветриваемом помещении (в промасленной ветоши это называется «самовозгоранием»).
Льняное масло, также называемое льняным маслом, пищевое и промышленное растительное масло, изготовленное из семян растения льна (Linum usitatissimum).

Льняное семя и пищевое льняное масло (в некоторых местах называемое льняным маслом) считаются полезными для здоровья и употребляются в пищу.
Льняное масло более низкого качества, которое, как правило, имеет менее приятный вкус и запах, используется для различных промышленных целей.

Использует:
Ботанические свойства льняного масла перечислены как смягчающее, противовоспалительное и заживляющее.
Масло, полученное из семян льна, получают путем отжима с небольшим нагревом или без него.
Льняное масло является олифой, что означает, что оно может окисляться до твердой формы.

Благодаря этому свойству льняное масло используется самостоятельно или в смеси с другими маслами, смолами и растворителями в качестве пропитки и лака в отделке древесины, в качестве связующего пигмента в масляных красках, в качестве пластификатора и отвердителя в шпаклевке, при изготовлении линолеума.
Льняное масло до сих пор широко используется для отделки и ремонта мебели и изделий из древесины.

В большинстве случаев льняное масло использует его сушильные свойства, т.е. исходный материал жидкий или, по крайней мере, податливый, а состаренный материал жесткий, но не хрупкий.
Преимуществом является водоотталкивающая (гидрофобная) природа получаемого материала на углеводородной основе.
Льняное масло является носителем, используемым в масляных красках.

Льняное масло также можно использовать в качестве средства для рисования, делая масляные краски более жидкими, прозрачными и глянцевыми.
Льняное масло доступно в таких разновидностях, как холодное отжимо, щелочное, выбеленное на солнце, загущенное на солнце и полимеризованное (стоячее масло).
Введение льняного масла явилось значительным шагом вперед в технологии масляной живописи.

Традиционная шпаклевка для остекления, состоящая из пасты из мелового порошка и льняного масла, представляет собой герметик для стеклянных окон, который затвердевает в течение нескольких недель после нанесения, а затем может быть закрашен.
Долговечность шпаклевки обусловлена высыхающими свойствами льняного масла.
При использовании в качестве отделки древесины льняное масло медленно сохнет и мало дает усадку при затвердевании.

Покрытие из льняного масла легко царапается, а жидкая вода проникает в покрытие из льняного масла за считанные минуты, а водяной пар обходит его почти полностью.
На садовой мебели, обработанной льняным маслом, может появиться плесень.
Промасленная древесина может быть желтоватой и, скорее всего, потемнеет с возрастом.

Несмотря на то, что масло кажется сухим на ощупь, исследования показывают, что льняное масло не полностью отверждается.
Льняное масло является распространенным отделочным материалом для деревянных изделий, хотя для получения очень тонкой отделки могут потребоваться месяцы.
Исследования показывают, что жирно-кислотная структура льняного масла имеет проблемы с сшиванием и окислением, часто чернеет.

Вареное льняное масло используется в качестве проклейки в традиционном масляном золочении для приклеивания листов сусального золота к подложке (пергаменту, холсту, армянскому штоку и т.д.).
Льняное масло имеет гораздо более длительное время работы, чем масло на водной основе, и дает твердую гладкую поверхность, которая достаточно адгезивна в первые 12-24 часа после нанесения, чтобы золото прочно прикрепилось к предполагаемой поверхности.
Льняное масло используется для связывания древесной пыли, частиц пробки и сопутствующих материалов при изготовлении напольного покрытия линолеума.

После своего изобретения в 1860 году Фредериком Уолтоном, линолеум, или сокращенно «линолеум», был распространенной формой домашнего и промышленного напольного покрытия с 1870-х до 1970-х годов, когда он был в значительной степени заменен напольными покрытиями из ПВХ («винила»).
Однако с 1990-х годов линолеум возвращается в моду, считаясь более экологически чистым, чем ПВХ.
Линолеум дал свое название технике гравюры линогравюры, при которой рельефный рисунок вырезается на гладкой поверхности, а затем наносится краска и используется для печати изображения.

Результаты аналогичны тем, которые получены при гравюре на дереве.
Льняное масло употребляется в качестве пищевой добавки из-за высокого содержания альфа-линоленовой кислоты (АЛК), омега-3 жирной кислоты.
Льняное масло часто принимают в форме капсул или добавляют в продукты питания и напитки для поддержания здоровья сердца и обеспечения противовоспалительных свойств.

Художники используют льняное масло в качестве материала для масляной живописи. Его смешивают с пигментами для создания масляных красок с различной вязкостью и временем высыхания, что позволяет художникам работать с различными техниками и добиваться желаемых эффектов.
Льняное масло используется для отделки и защиты деревянных поверхностей, таких как мебель, полы и деревообрабатывающие проекты.
Льняное масло подчеркивает естественную красоту древесины и обеспечивает защитное покрытие.

В промышленном секторе льняное масло используется в качестве олифы при производстве красок, лаков и покрытий на масляной основе.
Льняное масло полимеризуется при воздействии воздуха, образуя прочную и прочную пленку.
Льняное масло входит в состав косметических средств и средств личной гигиены, таких как лосьоны, увлажняющие кремы и кондиционеры для волос.

Льняное масло ценится за свои питательные и увлажняющие свойства.
Некоторые люди используют льняное масло для приправы и ухода за чугунной посудой, создавая антипригарную поверхность и защищая посуду от ржавчины.
В некоторых культурах льняное масло используется в качестве ингредиента традиционных блюд.

Льняным маслом поливают салаты или добавляют в различные кулинарные блюда, чтобы обеспечить его питательные свойства.
Льняное масло иногда используется в комплементарной и альтернативной медицине из-за его потенциальной пользы для здоровья, такой как уменьшение воспаления и поддержка здоровья пищеварительной системы.
Молотые льняные семена и льняное масло являются источниками необходимых питательных веществ, включая клетчатку, омега-3 жирные кислоты и лигнаны.

Они используются в качестве питательных ингредиентов в различных продуктах питания, от хлопьев до смузи.
Обработанная разновидность, известная как «лак на льняном масле» с более высокой температурой дымления, используется для покрытия посуды, обеспечения антипригарной поверхности и приправы чугунных сковород.
Льняное масло иногда наносят местно на кожу, чтобы успокоить сухость и раздражение кожи.

Льняное масло служит естественным увлажнителем и содержится в средствах по уходу за кожей.
Льняное масло использовалось для смазки в машиностроении и машиностроении.
Однако его использование для этой цели сократилось с появлением более совершенных смазочных материалов.

Льняное масло часто используется столярами для создания защитной отделки деревянных предметов, таких как разделочные доски, миски и деревянная мебель.
Льняное масло улучшает текстуру и цвет древесины, обеспечивая при этом долговечность.
В проектах исторической реставрации льняное масло используется для поддержания и сохранения старинных деревянных предметов и конструкций.

Льняное масло может помочь оживить и защитить старые деревянные поверхности.
Льняное масло используется для герметизации и защиты натуральных волокон, таких как конопля, джут и сизаль.
Это применение распространено при производстве канатов и шпагатов из натурального волокна.

Льняное масло можно использовать для герметизации и защиты бетонных и каменных поверхностей.
Льняное масло может помочь уменьшить поглощение воды и продлить срок службы этих структур.
При реставрации и консервации старины льняное масло иногда используется для реставрации и омоложения старых кожаных изделий, таких как седла, сапоги и винтажная кожаная мебель.

При золочении льняное масло можно использовать в качестве клея для нанесения сусального золота или металла на различные поверхности, создавая декоративный эффект.
В холистической и натуральной медицине льняное масло используется для различных средств, включая успокоение незначительных раздражений кожи, укрепление здоровья волос и устранение незначительного желудочно-кишечного дискомфорта.
Льняное масло иногда добавляют в корм для животных в качестве пищевой добавки для скота, чтобы улучшить качество шерсти и общее состояние здоровья.

Льняное масло также можно использовать в средствах по уходу за домашними животными для поддержания здоровья кожи и шерсти.
Исторически сложилось так, что льняное масло использовалось в качестве топлива для масляных ламп, часто с добавлением красителей или ароматизаторов.

Это применение в значительной степени было заменено более современными видами топлива.
В традиционных ремеслах и народном искусстве льняное масло может использоваться для различных целей, таких как защита от атмосферных воздействий корзин ручной работы или создание изделий ручной работы.

Пожара:
Льняное масло легко воспламеняется.
При правильном использовании и хранении риск самовозгорания льняного масла очень мал.
Однако при определенных обстоятельствах пожароопасность возрастает.

Будьте очень осторожны с ветошью, которая использовалась для нанесения льняного масла.
Во многих случаях самовозгорания олифы причиной была куча пропитанных маслом ветошей.
Когда масло окисляется, оно выделяет тепло.

Тряпки действуют как изолятор, позволяя теплу накапливаться до тех пор, пока ткань не задымится и, в конечном итоге, не воспламенится.
Чем больше куча, тем больше возможная жара и тем больше риск.
Использованную ветошь с льняным маслом следует хранить в металлической банке с крышкой и замочить водой, чтобы снизить риск возгорания, поскольку процесс сушки экзотермический.

Профиль безопасности:
Льняное масло нетоксично и полностью безопасно для пищевых продуктов.
Льняное масло часто дают в качестве добавки для здоровья как людям, так и животным, включая собак, лошадей и других.
Льняное масло является олифой, и при воздействии воздуха оно может вступать в химическую реакцию с кислородом, что выделяет тепло.

Этот процесс может привести к самовозгоранию, если пропитанные льняным маслом ветошь или материалы неправильно хранятся или утилизируются.
Чтобы избежать этой опасности, использованную ветошь следует разложить для просушки в хорошо проветриваемом помещении или хранить в герметичном контейнере, наполненном водой.
Льняное масло легко воспламеняется, и его следует хранить вдали от открытого огня, искр или других источников возгорания.

Льняное масло также следует хранить в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на льняное масло, особенно при его контакте с кожей.
Контакт кожи с льняным маслом может привести к контактному дерматиту у восприимчивых людей.

Синонимы
Льняное масло
8001-26-1
Льняное масло
84СБ4ДВ00В
Жиры и глицеридные масла, льняное семя
Жиры и глицеридовые масла, льняное семя
Льняное масло
Гроко
Л-310
Масло льняное отбеленное
Масла глицеридовые, льняное или льняное
Льняное масло
Масло льняное рафинированное рафинированное
Подкисленный льняной соапсток
Льняное масло
Льняное масло
Лейнол
Абсолют льняного семени
Жирные кислоты льняного семени, эфир глицерина
Абсолют льняного масла
Экстракт льняного масла
Льняное масло, жирные кислоты, триэфир глицерина
Льняное масло щелочное рафинированное
Льняное масло, промывка восстановленная
Linum usitatissimum (льняное) масло семян
Олеум Лини
Скан-Ойл
В1700
Касвелл No 527А
DTXSID2025507
ИНЭКС 232-278-6
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 031603
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (USP-RS)
ХСБД 5155
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (МАРТ.)
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
Масло, льняное семя
Масло льняное
Масла льняные
СОЛИН ОЙЛ
УНИИ-84СБ4ДВ00В
ЛЮВИГЕЛЬ Э.М.
Luvigel EM представляет собой молочную эмульсию сополимера акрилатов натрия в каприлово-каприновом триглицериде и воде.
Luvigel EM используется в качестве загустителя во всех видах косметических эмульсий.

Номер КАС: 256237-03-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


Luvigel EM обычно используется в качестве загустителя и эмульгатора в продуктах личной гигиены.
Luvigel EM подходит для использования в различных составах, включая лосьоны, кремы и гели.

Luvigel EM особенно эффективен для создания устойчивых эмульсий с гладкой, нежирной текстурой.
Luvigel EM также может улучшать текстуру и органолептические качества составов.
В продуктах по уходу за волосами Luvigel EM может улучшать кондиционирующие и распутывающие свойства.

Luvigel EM часто используется в продуктах по уходу за солнцем для улучшения водостойкости и растекаемости.
Luvigel EM также может вызывать ощущение прохлады при нанесении на кожу, что делает его идеальным продуктом после загара.

Luvigel EM совместим с широким спектром ингредиентов, включая ингредиенты на масляной и водной основе.
Luvigel EM можно использовать для стабилизации высоких концентраций жирорастворимых активных веществ, таких как витамины и растительные экстракты.

В составах дезодорантов Luvigel EM может помочь улучшить растекаемость и уменьшить ощущение жирности продукта.
Luvigel EM также используется в антивозрастных продуктах для повышения упругости и эластичности кожи.

Luvigel EM может помочь уменьшить появление тонких линий и морщин.
Luvigel EM также может улучшать органолептические свойства составов для макияжа, таких как тональный крем и BB-кремы.
Luvigel EM может помочь создать гладкую, однородную текстуру и улучшить растекаемость продукта.

В средствах для бритья Luvigel EM может улучшить скольжение и смазывающую способность состава.
Luvigel EM также может уменьшить вероятность раздражения кожи и обеспечить увлажняющий эффект.

Luvigel EM можно использовать в продуктах по уходу за детьми, таких как кремы под подгузники, чтобы обеспечить нежную, нераздражающую текстуру.
Luvigel EM может помочь уменьшить покраснение и раздражение, а также увлажнить и защитить нежную кожу.

Luvigel EM подходит как для смываемых, так и для несмываемых продуктов.
Luvigel EM может обеспечить длительный увлажняющий эффект в несмываемых продуктах, таких как лосьоны для тела и кремы для рук.
Luvigel EM также можно использовать в средствах для укладки волос, таких как муссы и гели, для придания фиксации и текстуры.

Luvigel EM может помочь создать гибкую, нелипкую фиксацию, которая сохраняется в течение дня.
Luvigel EM прост в использовании и может добавляться в рецептуры при комнатной температуре.

Luvigel EM не требует специальной обработки или оборудования.
Luvigel EM — универсальный и эффективный ингредиент для широкого спектра составов средств личной гигиены.

Luvigel EM можно использовать в качестве загустителя в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры.
Luvigel EM является эффективным эмульгатором в продуктах по уходу за кожей, таких как лосьоны и кремы.
Luvigel EM можно использовать в качестве желирующего агента в гелях для ванн и гелей для душа.

Luvigel EM используется в качестве модификатора реологии в солнцезащитных кремах и других продуктах для защиты от УФ-излучения.
Luvigel EM можно использовать в рецептурах антиперспирантов и дезодорантов для улучшения текстуры и стабильности продуктов.

Luvigel EM можно использовать в качестве стабилизатора ароматизаторов в парфюмерии и одеколонах.
Luvigel EM является распространенным ингредиентом масок и пилингов для лица.

Luvigel EM можно использовать в составе косметических средств, таких как основы и консилеры.
Luvigel EM может использоваться в производстве кремов и гелей для бритья.

Luvigel EM используется в рецептуре продуктов по уходу за детьми, таких как кремы под подгузники и лосьоны.
Luvigel EM является распространенным ингредиентом дезинфицирующих средств для рук и других дезинфицирующих средств.
Luvigel EM можно использовать в качестве загустителя и эмульгатора в продуктах по уходу за домашними животными, таких как шампуни и кондиционеры.

Luvigel EM используется в производстве средств для укладки волос, таких как гели и муссы.
Luvigel EM можно использовать в составе лосьонов и спреев для автозагара.

Luvigel EM используется в качестве стабилизатора и загустителя в продуктах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты и жидкости для полоскания рта.
Luvigel EM используется в составе массажных масел и лосьонов.

Luvigel EM можно использовать в производстве средств для мытья тела и кремов для душа.
Luvigel EM можно использовать в качестве загустителя и эмульгатора в лосьонах для рук и тела.
Luvigel EM используется в составе средств по уходу за ногами, таких как кремы и бальзамы для ног.

Luvigel EM является распространенным ингредиентом очищающих и отшелушивающих средств для лица.
Luvigel EM можно использовать в производстве жемчужных ванн и масел для ванн.

Luvigel EM используется в рецептуре продуктов для окрашивания волос, таких как краски для волос и оттенки.
Luvigel EM можно использовать в производстве средств по уходу за волосами для мужчин, таких как масла и бальзамы для бороды.

Luvigel EM можно использовать в качестве загустителя и эмульгатора в массажных гелях и кремах.
Luvigel EM используется в составе ароматизированных спреев и мист для тела.


Luvigel EM — многофункциональный ингредиент, используемый в различных продуктах личной гигиены.
Некоторые из его приложений включают в себя:

Уход за кожей:

Luvigel EM используется в ряде продуктов по уходу за кожей, таких как лосьоны, кремы и сыворотки, поскольку он помогает улучшить текстуру и растекаемость продукта.


Уход за волосами:

В средствах по уходу за волосами Luvigel EM действует как пленкообразующий агент, создавая защитное покрытие вокруг прядей волос, повышая их прочность и эластичность.


Защита от солнца:

Luvigel EM используется в солнцезащитных кремах для улучшения вязкости и стабильности продукта, обеспечения равномерного распределения активных ингредиентов и обеспечения оптимальной защиты от УФ-лучей.


Декоративная косметика:

Luvigel EM используется в различных продуктах для макияжа, таких как основы и туши для ресниц, для улучшения их текстуры, растекаемости и прилипания.


Аромат:

Luvigel EM также можно использовать в парфюмерных продуктах, таких как духи и одеколоны, для улучшения стабильности и стойкости аромата.


В целом, Luvigel EM является универсальным ингредиентом, который может улучшить общую производительность и внешний вид широкого спектра продуктов личной гигиены.

Luvigel EM используется в производстве лосьонов и кремов для тела, обеспечивая гладкую и шелковистую текстуру.
Luvigel EM также используется в производстве кондиционеров для волос, чтобы придать волосам мягкость и послушность.

Luvigel EM может использоваться в производстве увлажняющих средств для лица, обеспечивая легкую и нежирную текстуру.
Luvigel EM используется в производстве дезинфицирующих средств для рук, чтобы обеспечить густую и стабильную гелеобразную текстуру.
Luvigel EM можно использовать в производстве солнцезащитных средств, чтобы обеспечить гладкую и легко наносимую текстуру.

Luvigel EM используется в производстве масок для лица, чтобы придать коже кремовый и роскошный вид.
Luvigel EM используется в производстве кремов и гелей для бритья, обеспечивая гладкую и смазывающую текстуру.

Luvigel EM также используется в производстве скрабов для тела и отшелушивающих средств, чтобы обеспечить густую и кремообразную текстуру.
Luvigel EM может использоваться в производстве антивозрастных кремов и сывороток, обеспечивая гладкую и увлажняющую текстуру.

Luvigel EM используется в производстве бальзамов для губ и помад, придавая губам гладкую и увлажняющую текстуру.
Luvigel EM используется в производстве кремов и лосьонов для ног, обеспечивая успокаивающую и увлажняющую текстуру.
Luvigel EM также используется в производстве средств для укладки волос, таких как гели и муссы, обеспечивая сильную фиксацию и четкость.

Luvigel EM может использоваться в производстве кремов и лосьонов для рук, обеспечивая мягкую и шелковистую текстуру.
Luvigel EM используется в производстве гелей для ванн и душа, образуя густую и роскошную пену.

Luvigel EM используется в производстве детских кремов и лосьонов, обеспечивая нежную и успокаивающую текстуру.
Luvigel EM также используется в производстве массажных масел и лосьонов, обеспечивая гладкую и скользящую текстуру.
Luvigel EM может использоваться в производстве дезодорантов и антиперспирантов, обеспечивая гладкую и нелипкую текстуру.

Luvigel EM используется в производстве духов и ароматизаторов, обеспечивая густую и стойкую текстуру.
Luvigel EM используется в производстве средств по уходу за домашними животными, таких как шампуни и кондиционеры, придавая шерсти мягкую и послушную текстуру.
Luvigel EM также можно использовать в производстве средств для заживления ран и рубцов, придавая коже гладкую и заживляющую текстуру.


Luvigel EM используется в различных областях личной гигиены и косметической промышленности, некоторые из которых включают:

увлажняющие средства для лица
Антивозрастные кремы
Кремы для глаз
Сыворотки
Солнцезащитные лосьоны
Лосьоны для тела
Кремы для рук
Кремы для ног
Средства для укладки волос
Гели для волос
Муссы для волос
Шампуни
Кондиционеры
Маски для волос
Средства для мытья тела
Гели для душа
Пены для ванн
Кремы для бритья
Лосьоны после бритья
Дезодоранты



ОПИСАНИЕ


Luvigel EM представляет собой молочную эмульсию сополимера акрилатов натрия в каприлово-каприновом триглицериде и воде.
Luvigel EM используется в качестве загустителя во всех видах косметических эмульсий.

Luvigel EM является торговым наименованием кроссполимера акрилатов/C10-30 алкилакрилатов.
Luvigel EM представляет собой полимер акриловой кислоты с высокой молекулярной массой, который действует как загуститель, стабилизатор и суспендирующий агент в косметических продуктах и средствах личной гигиены.
Luvigel EM обычно используется в составе средств по уходу за кожей, волосами и декоративной косметики.

Luvigel EM обеспечивает гладкую и бархатистую текстуру рецептур, повышает стабильность эмульсий и позволяет суспендировать нерастворимые частицы в конечном продукте.
Luvigel EM поставляется в виде белого сыпучего порошка, который легко диспергируется в водной или масляной фазах препаратов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: порошок от белого до почти белого цвета.
Запах: характерный.
Растворимость: нерастворим в воде и этаноле; растворим в изопропаноле.
рН: 6,0-8,5 (1% водная дисперсия).
Температура плавления: > 70°C.
Молекулярная масса: приблизительно 350 000 г/моль.
Вязкость: Образует очень вязкие и стабильные гели.
Стабильность: стабилен в широком диапазоне pH, а также в присутствии электролитов и поверхностно-активных веществ.
Совместимость: Совместим с широким спектром ингредиентов, включая липофильные и гидрофильные соединения.
Эмульгирование: Способен производить стабильные эмульсии масло-в-воде и вода-в-масле.
Загущение: увеличивает вязкость составов, придавая текстуру и структуру конечному продукту.
Стабилизация: улучшает физическую стабильность рецептур, предотвращая разделение фаз и коалесценцию.
Пленкообразующий: образует на коже непрерывную пленку, увеличивая стойкость косметических продуктов.
Увлажнение: помогает увлажнить и смягчить кожу.
Неионогенный: не ионизируется в воде, что снижает риск раздражения и проблемы совместимости с другими ингредиентами.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, дайте кислород.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Пораженные участки кожи промыть водой с мылом не менее 15 минут, сняв загрязненную одежду и обувь.
При появлении раздражения кожи или других симптомов обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, время от времени поднимая верхние и нижние веки.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.


Проглатывание:

При проглатывании не вызывать рвоту.
Прополоскать рот и губы водой.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Примечание. В случае каких-либо сомнений или при сохранении симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
Носите подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Избегайте вдыхания пыли или тумана.
Избегайте длительного или многократного воздействия.
Тщательно вымойте руки после обработки.


Хранилище:

Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Хранить вдали от несовместимых материалов.
Хранить вдали от источников тепла, искр или пламени.

Хранить в чистом месте вдали от потенциальных источников загрязнения.
Хранить в отдельном месте, предназначенном для легковоспламеняющихся материалов.
Хранить в соответствии с местным законодательством.


Срок годности:

Рекомендуемый срок годности Luvigel EM – два года с даты изготовления.
Правильное хранение и обращение могут продлить срок годности продукта.


Утилизация:

Утилизируйте Luvigel EM в соответствии с местным законодательством.
Не выбрасывать на свалку или в воду.
Проконсультируйтесь с лицензированной компанией по утилизации отходов для получения информации о надлежащих методах утилизации.



СИНОНИМЫ


полиакриламид
Гидроксиэтилакрилат
Кроссполимер
Акрилаты/C10-30 алкилакрилатный кроссполимер
карбомер
Кроссполимер диметакрилата этиленгликоля
Полимер акриловой кислоты
Гидроксипропилметакрилат
Сополимер метакриловой кислоты
Поли(акриловая кислота)
Поли(метакриловая кислота)
акрилатный сополимер
Полиакрилат натрия
Сополимер акрилатов натрия
Натриевая соль полиакриловой кислоты
Полиметилметакрилат
Акриламидный сополимер
Поливинилпирролидон
Метакрилат этиленгликоля
карбомер натрия
Сополимер акриловой кислоты и акриламида
Сополимер винилацетата/кротоновой кислоты
Сополимер октилакриламида/акрилатов/бутиламиноэтилметакрилата
Акрилатный кроссполимер-4
Полисорбат 20/60/80/сополимер акрилата
Сополимер акрилоилдиметилтаурата аммония/ВП
Сополимер винилпирролидона
Сополимер акрилата натрия/акрилоилдиметилтаурата натрия
Кроссполимер диметакрилата полиэтиленгликоля
Сополимер полиакрилата натрия и стиролсульфоната
Акрилаты/C10-30 алкилакрилатный кроссполимер
Полиакрилат-10
Полимер Carbopol® Ultrez 20
Rheocare® ТТА
Полимер Salcare® SC 91
Полимер Salcare® Super 7
Ультрез 20 полимер
Довигель 200
Полимер Noveon® AA-1
Keltrol® CG-RD полимер
Полимер Pemulen™ TR-1
Полигель 110
Полигель 200
Полигель 300
Симульгель™ НС
Космедиа® СП
ксантановая камедь
Гиалуроновая кислота
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Гидроксиэтилцеллюлоза
ЛЮВИКВАТ PQ 11
ОПИСАНИЕ:
Luviquat PQ 11 можно использовать в средствах для укладки волос, кондиционерах для волос и кожи, а также в средствах по уходу за кожей.
Luviquat PQ 11 имеет содержание твердых веществ не менее 19,0%. - 21,0% макс., цвет (Гарднер, 23°С) макс. 3,0, а значение pH (10% в воде) 5,0-7,0.
Luviquat PQ 11 — кондиционирующий агент для косметического применения, например, кондиционеров, средств для укладки и лосьонов для тела.

Номер CAS: 53633-54-8
Формула: C18H34N2O7S
Молекулярная масса. : 422,537



Luviquat PQ 11 действует как закрепляющий полимер и кондиционирующий агент.
Luviquat PQ 11 представляет собой основной катионный сополимер винилпирролидона (VP) и кватернизованного винилимидазола (QVI).
Luviquat PQ 11 находит применение в рецептурах кондиционеров, шампуней, средств для душа и ванны, а также средств для укладки волос (химическая завивка, отбеливатели и красители).


LUVIQUAT PQ 11 — кондиционер и средство для укладки волос.
LUVIQUAT PQ 11 обладает растекающимися, предотвращающими электростатический заряд и смазочными свойствами.
LUVIQUAT PQ 11 обладает такими преимуществами, как стабилизированная пена, стойкость, возможность расчесывания во влажном состоянии, мягкость, фиксация, ощущение гладкости и шелковистости кожи.

LUVIQUAT PQ 11 подходит для продуктов по уходу за волосами, таких как лосьоны, муссы, гели, спреи, шампуни, а также для продуктов по уходу за кожей, таких как мыло, пена для бритья и лосьон для тела.
Luviquat PQ 11 — кватернизованный сополимер для ухода за волосами и кожей.
Luviquat PQ 11 — кондиционирующий агент для косметического применения, например, кондиционеров, средств для укладки и лосьонов для тела.


ПРИМЕНЕНИЕ LUVIQUAT PQ 11:
Luviquat PQ 11 используется в уходе за волосами.
Luviquat PQ 11 используется в шампунях и кондиционерах.
Luviquat PQ 11 используется в средствах для укладки волос.

Luviquat PQ 11 используется для ванн и тела.
Luviquat PQ 11 используется в уходе за домашними животными.
Luviquat PQ 11 используется в средствах по уходу за домашними животными TSCA.
Luviquat PQ 11 используется в Pet Care DSL.



ПРИМЕНЕНИЕ ЛУВИКВАТА PQ 11:
Четвертичное соединение Luviquat PQ 11 представляет собой 20% раствор поликватерниума-11 в воде.
Luviquat PQ 11 консервируется 0,5 % Фенонипа [Феноксиэтанол (и) Метилпарабен (и) Бутилпарабен (и) Этилпарабен (и) Пропилпарабен

Продукция Luviquat представляет собой водные растворы катионных полимеров с различной плотностью заряда.
Катионные полимеры Luviquat имеют сродство к кератину и используются в качестве кондиционеров и средств для укладки в средствах по уходу за волосами и кожей.


Luviquat PQ 11 используется в средствах по уходу за волосами, таких как лосьоны, муссы, гели, спреи, шампуни, в средствах по уходу за кожей, таких как мыло, пена для бритья и лосьон для тела.
Luviquat PQ 11 Действует как кондиционер и вспомогательное средство для укладки.
Luviquat PQ 11 Обладает растекающимися, предотвращающими электростатический заряд и смазывающими свойствами.
Luviquat PQ 11 Обладает такими преимуществами, как стабилизированная пена, стойкость, возможность расчесывания во влажном состоянии, мягкость, фиксация, ощущение гладкости и шелковистости кожи.




ФУНКЦИИ ЛУВИКВАТА PQ 11:
Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос и растворах для контактных линз.
Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и белков для волос и помогают волосам лежать ровно.
Их положительные заряды также ионно связывают их с волосами и кожей.







ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LUVIQUAT PQ 11:
Название INCI: Поликватерниум-11
Назначение: Фиксатор для волос,Кондиционер
Заявления на маркировке: Не содержит микропластика, Не содержит наноматериалов, Не тестируется на животных, Чисто от Sephora, Не содержит антиоксидантов, Не включено в Предложение 65 штата Калифорния, Сознательная красота Ulta Beauty, Не содержит растворителей, Не содержит радиоактивных веществ
Сертификаты и соответствие: REACH (Европа), соответствие косметическому регламенту ЕС 1223/2009, EC № 1907/2006, ISO 9001.
Заявления о преимуществах: кондиционирование, быстрое затвердевание, стойкость, простота укладки, кондиционирование волос.
Синонимы: сополимер N,N-диметиламиноэтилметакрилата и винилпирролидона, диэтилсульфатная соль, поли(N-винилпирролидон-2-диметиламиноэтилметакрилат) диэтилсульфат.
Внешний вид: От прозрачной до слегка мутной желтоватой вязкой жидкости.
свойства Запах: Слабый, характерный
Растворимость: смешивается с водой и этанолом.
Молекулярный вес: 0,8
Плотность заряда: 1 000 000
INCI: Поликватерниум-11.
Применение(я) : Капилляр
Функция(и): Стилизация
Фиксант


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ LUVIQUAT PQ 11 :
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 предосторожност��:
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.



ЛЮВИКВАТ PQ 11

Luviquat PQ 11 представляет собой кватернизованный сополимер на основе винилпирролидона (ВП) и диметиламиноэтилметакрилата (ДМАЭМА).
Luviquat PQ 11 обычно используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены в качестве кондиционирующего агента и пленкообразующего полимера в продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры, средства для укладки волос и средства по уходу за волосами.

Номер CAS: 53633-54-8
Номер ЕС: 611-022-0

Синонимы: сополимер винилпирролидона/диметиламиноэтилметакрилата, поликватерниум-11, сополимер VP/диметиламиноэтилметакрилата, поли(винилпирролидон/диметиламиноэтилметакрилат), полимер винилпирролидона/диметиламиноэтилметакрилата, сополимер VP/DMAEMA, Luviquat PQ11, поликватерниум 11, Сополимер DMAEMA, Винилпирролидон/ кроссполимер диметиламиноэтилметакрилата, полимер VP/DMAEMA, привитой сополимер винилпирролидона/диметиламиноэтилметакрилата, поли(N-винилпирролидон-со-диметиламиноэтилметакрилат), сополимер VP/DMAEMA, сополимер винилпирролидона/диметиламиноэтилметакрилата, сополимер VP/DMAEMA, сополимер метиламиноэтилметакрилата, Сополимер ВП/ДМАЭМА, Поликватерниум-11, Сополимер винилпирролидона/диметиламиноэтилметакрилата, Сополимер винилпирролидона/диметиламиноэтилметакрилата, Сополимер ВП/ДМАЭМА, Поликватерниум-11



ПРИЛОЖЕНИЯ


Luviquat PQ 11 широко используется в шампунях для придания волосам кондиционирующего действия.
Luviquat PQ 11 добавляется в составы кондиционеров для улучшения распутывания и послушности волос.

Luviquat PQ 11 усиливает эффективность масок и процедур для волос, придавая им мягкость и гладкость.
Luviquat PQ 11 используется в несмываемых кондиционерах для обеспечения длительного увлажнения и контроля за вьющимися волосами.

Luviquat PQ 11 добавляется в сыворотки для волос, чтобы придать им блеск и защитить от вредного воздействия окружающей среды.
Luviquat PQ 11 используется в гелях и муссах для укладки волос для обеспечения фиксации и контроля, сохраняя при этом гибкость.

Luviquat PQ 11 помогает подчеркнуть локоны и уменьшить их пушистость в продуктах для улучшения локонов.
Luviquat PQ 11 добавляется в лаки для волос для улучшения фиксации и придания антистатических свойств.

Luviquat PQ 11 улучшает растекаемость и нанесение масел и средств по уходу за волосами.
Этот сополимер используется в термозащитных спреях для защиты волос от повреждений, вызванных инструментами для укладки.
Luviquat PQ 11 включается в составы красок для волос для улучшения сохранения цвета и его яркости.

Luviquat PQ 11 помогает минимизировать выцветание цвета и сохранить целостность окрашенных или обесцвеченных волос.
Luviquat PQ 11 используется в средствах для распрямления волос и средствах для выпрямления волос, чтобы улучшить их послушность и уменьшить повреждение.
Luviquat PQ 11 повышает эффективность средств для увеличения объема волос, придавая им объем и пышность.
Luviquat PQ 11 добавляется в состав сухих шампуней для поглощения излишков масла и освежения волос между мытьем.

Luviquat PQ 11 используется в процедурах перед мытьем шампунем для кондиционирования и защиты волос перед мытьем.
Luviquat PQ 11 добавляется в маски для волос и процедуры глубокого кондиционирования для интенсивного восстановления и увлажнения.

Luviquat PQ 11 используется в сыворотках и кремах против вьющихся волос, чтобы разгладить и контролировать непослушные волосы.
Luviquat PQ 11 добавляется в несмываемые средства для волос, чтобы обеспечить постоянную защиту и питание.

Luviquat PQ 11 используется в восках и помадах для укладки волос для придания текстуры и четкости.
Luviquat PQ 11 усиливает эффективность текстурирующих спреев для волос и спреев с морской солью, добавляя фиксацию и объем.

Luviquat PQ 11 используется в процедурах восстановления волос для укрепления и укрепления поврежденных волос.
Luviquat PQ 11 добавляется в сыворотки и средства для роста волос, чтобы улучшить здоровье кожи головы и стимулировать рост волос.

Luviquat PQ 11 добавляется в праймеры для волос, чтобы создать гладкую и ровную поверхность для укладки.
Luviquat PQ 11 используется в многофункциональных продуктах по уходу за волосами, обеспечивая ряд кондиционирующих свойств в одном составе.

Luviquat PQ 11 обычно используется в масках для волос для глубокого питания и восстановления поврежденных волос.
Luviquat PQ 11 добавляется в средства для ухода за секущимися кончиками, чтобы запечатать и защитить кутикулу волос, умень��ая их ломкость.
Luviquat PQ 11 используется при лечении кожи головы, чтобы успокоить раздражение и создать здоровую среду кожи головы.

Luviquat PQ 11 добавляется в блески для волос и спреи для блеска, чтобы придать блеск и усилить блеск.
Luviquat PQ 11 используется в кремах и лосьонах для укладки, чтобы обеспечить мягкую фиксацию и четкость волос, не утяжеляя их.

Luviquat PQ 11 помогает продлить срок службы прически, обеспечивая длительную фиксацию и контроль.
Luviquat PQ 11 добавляется в средства для утолщения волос, чтобы волосы выглядели более густыми и густыми.

Luviquat PQ 11 повышает эффективность несмываемого ухода за волосами, удерживая влагу и защищая от вредного воздействия окружающей среды.
Luviquat PQ 11 используется в пастах и глинах для текстурирования волос для создания взлохмаченных, текстурированных причесок.

Luviquat PQ 11 добавляется в праймеры для волос, чтобы сгладить кутикулу волос и повысить эффективность средств для укладки.
Luviquat PQ 11 повышает эффективность масок для восстановления волос, доставляя кондиционирующие ингредиенты глубоко в стержень волоса.

Luviquat PQ 11 используется в ночных процедурах для волос, чтобы обеспечить интенсивное увлажнение и восстановление волос во время сна.
Luviquat PQ 11 входит в состав антивозрастных средств по уходу за волосами, чтобы свести к минимуму появление тонких линий и морщин на волосах.
Luviquat PQ 11 помогает уменьшить статическое электричество и стекание лаков для волос и спреев для отделки, придавая им гладкий и полированный вид.

Luviquat PQ 11 используется при уходе за сухими волосами, чтобы оживить и освежить волосы между мытьем.
Luviquat PQ 11 повышает эффективность несмываемых кондиционеров для волос, распутывая и разглаживая волосы.
Luviquat PQ 11 добавляется в сыворотки и кремы для борьбы с вьющимися волосами, чтобы создать гладкую и гладкую поверхность.

Luviquat PQ 11 помогает защитить волосы от ультрафиолетового излучения и стрессовых факторов окружающей среды в солнцезащитных средствах по уходу за волосами.
Luviquat PQ 11 включен в состав средств по уходу за окрашенными волосами, чтобы сохранить яркость и целостность окрашенных волос.
Luviquat PQ 11 повышает эластичность и устойчивость волос при проведении процедур, повышающих эластичность.

Luviquat PQ 11 используется в осветляющих шампунях для удаления остатков продуктов и загрязнений с волос.
Luviquat PQ 11 повышает эффективность лечения роста волос, обеспечивая здоровую среду кожи головы.

Luviquat PQ 11 добавляется в средства для термоукладки для обеспечения термозащиты и предотвращения повреждений от инструментов для укладки.
Luviquat PQ 11 помогает контролировать выделение масла и уменьшать жирность средств по уходу за волосами, контролирующих выделение жира.
Luviquat PQ 11 добавляется в ароматические спреи для волос, чтобы придать им тонкий аромат и придать волосам свежий и чистый запах.



ОПИСАНИЕ


Luviquat PQ 11 представляет собой кватернизованный сополимер на основе винилпирролидона (ВП) и диметиламиноэтилметакрилата (ДМАЭМА).
Luviquat PQ 11 обычно используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены в качестве кондиционирующего агента и пленкообразующего полимера в продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры, средства для укладки волос и средства по уходу за волосами.
Luviquat PQ 11 помогает улучшить послушность, гладкость и внешний вид волос, обеспечивая кондиционирование, улучшая расчесываемость и снижая статический заряд. Кроме того, Luviquat PQ 11 может способствовать образованию защитной пленки на поверхности волос, что помогает минимизировать ущерб от термической укладки и воздействия окружающей среды.

Luviquat PQ 11 — универсальный сополимер, используемый в средствах по уходу за волосами.
Luviquat PQ 11 является производным винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.

Luviquat PQ 11 выглядит как прозрачная или слегка мутная жидкость.
Luviquat PQ 11 имеет слабый запах и растворим в воде.

Luviquat PQ 11 известен своими превосходными кондиционирующими свойствами.
Luviquat PQ 11 образует тонкую пленку на стержне волоса, обеспечивая гладкость и блеск.

Luviquat PQ 11 помогает уменьшить статическое электричество и уменьшить вьющиеся волосы.
Luviquat PQ 11 улучшает послушность волос, облегчая их расчесывание и укладку.

Luviquat PQ 11 улучшает внешний вид волос, придавая им мягкую и шелковистую текстуру.
Luviquat PQ 11 обычно используется в шампунях, кондиционерах, сыворотках для волос и средствах для укладки волос.
Luviquat PQ 11 повышает эффективность средств по уходу за волосами, способствуя равномерному распределению активных ингредиентов.
Этот сополимер обладает увлажняющими свойствами, помогая поддерживать влажность волос.

Luviquat PQ 11 совместим с широким спектром других косметических ингредиентов.
Luviquat PQ 11 обеспечивает длительный эффект, сохраняя волосы мягкими и послушными в течение дня.

Luviquat PQ 11 помогает защитить волосы от воздействия окружающей среды и термической укладки.
Luviquat PQ 11 подходит для использования как в несмываемых, так и в несмываемых средствах по уходу за волосами.
Luviquat PQ 11 нежно воздействует на кожу головы и подходит для всех типов волос, включая химически обработанные.

Luviquat PQ 11 усиливает общее ощущение от средств по уходу за волосами, создавая ощущение роскоши.
Luviquat PQ 11 повышает эластичность и прочность волос, уменьшая ломкость и секущиеся кончики.

Luviquat PQ 11 улучшает яркость и сохранение цвета окрашенных или обесцвеченных волос.
Этот сополимер был тщательно протестирован на безопасность и эффективность при уходе за волосами.

Luviquat PQ 11 обычно используется разработчиками для создания высокоэффективных продуктов по уходу за волосами.
Luviquat PQ 11 придает волосам объем и плотность, придавая им более пышный и молодой вид.

Luviquat PQ 11 pH-стабилен и не влияет на pH препарата.
Luviquat PQ 11 является ключевым ингредиентом для достижения результатов салонного качества в средствах по уходу за волосами.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Прозрачная или слегка мутная жидкость.
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: мягкий
Растворимость: растворим в воде
pH: обычно около нейтрального (pH 6-8).
Плотность: варьируется в зависимости от концентрации и температуры.
Вязкость: варьируется в зависимости от концентрации и температуры.
Точка кипения: Неприменимо (разложение может происходить при высоких температурах)
Точка плавления: Не применимо (остается в жидком состоянии при комнатной температуре).
Температура вспышки: Не применимо (не огнеопасно).
Давление пара: Низкое (нелетучее)
Поверхностное натяжение: варьируется в зависимости от концентрации и температуры.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения.
Смешиваемость: Смешивается с водой и многими органическими растворителями.
Гигроскопичность: Низкая (не склонен к впитыванию влаги из воздуха)
Удельный вес: варьируется в зависимости от концентрации и температуры.
Показатель преломления: переменный в зависимости от концентрации и температуры.


Химические свойства:

Химическая формула: переменная в зависимости от степени полимеризации.
Химическая структура: кватернизованный сополимер винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.
Молекулярный вес: варьируется в зависимости от степени полимеризации и степени кватернизации.
Функциональные группы: четвертичный аммоний, пирролидон, метакрилат.
Полимеризация: сополимеризация винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.
Сшивание: возможно в зависимости от рецептуры и условий обработки.
Реакционная способность: Реагирует с определенными химически активными химическими веществами и функциональными группами.
Стабильность pH: Стабилен в широком диапазоне pH (обычно pH 2–10).
Термическая стабильность: Стабилен при обычных температурах обработки.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он доступен, и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сохраняйте спокойствие и уверенность пострадавшего.
Контролируйте дыхание и при необходимости сделайте искусственное дыхание.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются или ухудшаются.


Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Промойте пораженную кожу большим количеством воды с мылом в течение не менее 15 минут.
При появлении раздражения или покраснения обратитесь за медицинской помощью.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью к врачу.
Перед повторным использованием выстирайте загрязненную одежду и обувь.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза теплой водой или физиологическим раствором, держа веки открытыми.
Продолжайте промывать глаза в течение как минимум 15 минут, следя за тем, чтобы была промыта вся поверхность глаза.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью к офтальмологу.
Снимите контактные линзы, если они есть, и это легко сделать после промывания глаз.
Не трите глаза, так как это может усугубить раздражение или травму.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополоскать рот водой и выплюнуть воду для полоскания.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе и контейнере, если таковой имеется.


Общая первая помощь:

Во всех случаях обеспечивайте поддерживающую терапию по мере необходимости в зависимости от симптомов и состояния человека.
Обеспечьте пострадавшему тепло и комфорт.
Следите за жизненно важными показателями, такими как пульс, дыхание и артериальное давление.
Не вводите какие-либо лекарства, если это не рекомендовано медицинским персоналом.
Если требуется медицинская помощь, обеспечьте транспортировку до ближайшего медицинского учреждения.
Следуйте любым дополнительным инструкциям медицинских работников или органов токсикологического контроля.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с Luviquat PQ 11 надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, перчатки и защитную одежду.
Избегайте прямого контакта с кожей, глазами и одеждой.
В случае контакта соблюдайте меры первой помощи, указанные в паспорте безопасности (SDS).
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Если вентиляция недостаточна, используйте средства защиты органов дыхания.
Избегайте образования аэрозолей или пыли при работе с Luviquat PQ 11, чтобы предотвратить его вдыхание.
Обращайтесь осторожно, чтобы не допустить разливов и утечек. Используйте меры по локализации разливов, такие как абсорбирующие материалы и комплекты для разлива.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Luviquat PQ 11.
Тщательно вымойте руки после работы.
При работе с этим продуктом соблюдайте правила промышленной гигиены и правила техники безопасности на рабочем месте.


Хранилище:

Храните Luviquat PQ 11 в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или возгорания.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и попадание влаги.
Храните вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, основания, окислители и восстановители.
Держите контейнеры вертикально и надежно, чтобы предотвратить опрокидывание или утечку.
При необходимости используйте соответствующие меры вторичной локализации.
Не храните рядом с продуктами питания, напитками или кормами для животных, чтобы предотвратить случайное загрязнение.
Храните Luviquat PQ 11 вдали от детей, домашних животных и постороннего персонала.
Соблюдайте все местные правила и рекомендации по хранению химикатов, включая любые особые требования к соединениям четвертичного аммония.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или порчи и заменяйте при необходимости.
Содержите складские помещения в чистоте и порядке, чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев и разливов.
Обеспечить оснащение складских помещений соответствующими системами обнаружения и тушения пожара на случай пожара или других чрезвычайных ситуаций.
Следуйте рекомендациям и рекомендациям производителя по безопасному хранению Luviquat PQ 11, как указано на этикетке продукта и в паспорте безопасности.
ЛЮВИМЕР 100 П

Luvimer 100 P — это специальное средство для укладки, предназначенное для использования в различных продуктах по уходу за волосами.
Являясь важнейшим компонентом средств для укладки волос, Luvimer 100 P придает необходимую фиксацию и структуру различным прическам.
Luvimer 100 P особенно популярен в аэрозольных лаках для волос, спреях для насосов, лосьонах и муссах для волос.
Его универсальный состав сочетает мономеры трет-бутилакрилата, этилакрилата и метакриловой кислоты для достижения желаемого эффекта укладки.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Luvimer 100 P находит свое основное применение в качестве средства для укладки в различных продуктах по уходу за волосами, удовлетворяя различные потребности в укладке волос.
Luvimer 100 P широко используется в аэрозольных лаках для волос, обеспечивая необходимую фиксацию и структуру широкому спектру причесок.

Помповые спреи обладают пленкообразующими свойствами Luvimer 100 P, что позволяет контролировать нанесение для создания гладких и текстурированных укладок.
Лосьоны с Luvimer 100 P предлагают универсальный вариант для целенаправленного эффекта укладки, улучшения послушности и структуры .
Муссы для волос, обогащенные Luvimer 100 P, помогают создавать объемные и текстурированные прически, обладающие стойкой фиксацией.

В сфере ухода за домашними животными это химическое вещество используется для обеспечения ухоженного и креативного стиля шерсти домашних животных.
Анионные пленкообразующие свойства нейтрализованного Luvimer 100 P делают его незаменимым для средств для укладки волос.

Его добавление в аэрозольные лаки для волос обеспечивает равномерное распределение мелких капель, что обеспечивает равномерную и длительную фиксацию.
Средства по уходу за волосами с Luvimer 100 P помогают бороться с пушистостью и поддерживать гладкую укладку независимо от уровня влажности.
Комбинация мономеров трет-бутилакрилата, этилакрилата и метакриловой кислоты делает Luvimer 100 P адаптируемым к различным составам.

Luvimer 100 P помогает добиться легкого объема, текстурного внешнего вида и замысловатых укладок, поддерживая широкий спектр предпочтений прически.
Его адгезионные свойства, связанные с компонентом трет-бутилакрилата, обеспечивают долговечность различных причесок.


Пленкообразующие свойства Luvimer 100 P позволяют ему создавать защитный слой над отдельными прядями волос, обеспечивая долговечность и сохранение формы различных причесок.
Средства по уходу за волосами, содержащие Luvimer 100 P, предлагают потребителям широкий выбор вариантов укладки: от гладкой и полированной до текстурированной и объемной.
Нейтрализованная анионная форма Luvimer 100 P способствует его совместимости с широким спектром составов для укладки волос.

В мире моды и красоты Luvimer 100 P помогает парикмахерам создавать образы, достойные показа, которые бросают вызов гравитации и демонстрируют творческую изобретательность.
Инновационное использование Luvimer 100 P в продуктах по уходу за домашними животными отражает растущую тенденцию баловать домашних животных стильным и ухоженным мехом.
Муссы для волос с Luvimer 100 P являются надежным инструментом для создания причесок, бросающих вызов гравитации, которые сохраняются в течение всего дня.
Лосьоны, содержащие это средство для укладки, предназначены для тех, кто ищет гибкие и послушные волосы, сохраняя при этом структурированный вид.
Комбинация мономеров в Luvimer 100 P гарантирует, что прически останутся универсальными, что позволит легко корректировать и менять укладку.

Присутствие Luvimer 100 P в средствах по уходу за домашними животными привносит элемент творчества и игривости в владельцев домашних животных, которые ищут уникальные стили меха.
Любители ухода за волосами ценят способность Luvimer 100 P превращать обычные прически в необыкновенные средства самовыражения.
Нейтрализованная форма Luvimer 100 P помогает создавать средства для укладки волос, устойчивые к влаге, благодаря чему укладка остается неизменной даже в неблагоприятную погоду.
Помповые спреи, обогащенные Luvimer 100 P, позволяют пользователям изменять прическу, регулируя количество наносимого средства для получения желаемого эффекта.

Терполимерный состав Luvimer 100 P способствует его адаптивности, что делает его подходящим как для простых повседневных образов, так и для сложных причесок.
Бренды по уходу за волосами используют уникальные свойства Luvimer 100 P для создания продуктов, отвечающих разнообразным предпочтениям и потребностям потребителей.
Включение Luvimer 100 P в составы для укладки волос повышает эффективность продуктов, предназначенных для волос различной текстуры и длины.
Luvimer 100 P соответствует современному стремлению к гибкому, но прочному стилю, предлагая баланс между креативностью и практичностью.
Luvimer 100 P позволяет парикмахерам раздвинуть границы художественного выражения, превращая волосы в холст для своих творческих замыслов.

Потребители, которым нужны смелые, яркие цвета волос, могут положиться на Luvimer 100 P, который сохранит яркость и структуру окрашенных волос.
В сфере моды для домашних животных Luvimer 100 P помогает грумерам создавать тематические или игривые стили меха, отражающие характер домашних животных.
Средства для укладки волос, содержащие Luvimer 100 P, являются примером синергии научных инноваций и художественного чутья в индустрии красоты.
Присутствие Luvimer 100 P в секторе ухода за домашними животными демонстрирует не только функциональность, но и стиль и стиль.
Luvimer 100 P ценится за способность создавать прически, которые плавно переходят от дня к вечеру, не теряя фиксации и формы.

Совместимость Luvimer 100 P с различными составами позволяет производителям создавать разнообразные решения по уходу за волосами.
Его использование в уходе за домашними животными способствует творчеству, позволяя владельцам домашних животных экспериментировать с игривыми стилями и темами меха.
Luvimer 100 P является свидетельством развивающегося мира парикмахерского искусства, где химия встречается с эстетикой, позволяя преобразовывать волосы, вселяя уверенность и творческий подход.



ОПИСАНИЕ


Luvimer 100 P — это специальное средство для укладки, предназначенное для использования в различных продуктах по уходу за волосами.
Являясь важнейшим компонентом средств для укладки волос, Luvimer 100 P придает необходимую фиксацию и структуру различным прическам.
Luvimer 100 P особенно популярен в аэрозольных лаках для волос, спреях для насосов, лосьонах и муссах для волос.
Его универсальный состав сочетает мономеры трет-бутилакрилата, этилакрилата и метакриловой кислоты для достижения желаемого эффекта укладки.
Luvimer 100 P существует в виде мелкодисперсного белого порошка, готового для включения в рецептуры по уходу за волосами.

Одним из его ключевых свойств является пленкообразующая способность, создающая прочный слой, который помогает укладывать и поддерживать прическу.
Включение анионных свойств в его нейтрализованную форму увеличивает его пленкообразующую способность для продуктов для укладки волос.

Уникальный состав Luvimer 100 P обеспечивает совместимость с другими ингредиентами и добавками в различных средствах для укладки.
В области ухода за волосами он применяется не только для человеческих волос, но и для продуктов по уходу за домашними животными.
Luvimer 100 P помогает создавать разнообразные прически: от легкого объема до сложной текстуры.
Компонент трет-бутилакрилат способствует адгезионным свойствам, обеспечивая сохранение целостности стиля.

сохранить целостность прически даже во влажных условиях.
Luvimer 100 P позволяет производителям средств по уходу за волосами создавать рецептуры, адаптированные к конкретным потребностям в укладке.
Будь то повседневный повседневный стиль или сложная прическа, этот химикат подойдет для широкого спектра образов.
Его внедрение в индустрию ухода за домашними животными помогает грумерам создавать креативные и ухоженные стили меха домашних животных.

Свойства Luvimer 100 P тщательно сбалансированы, чтобы обеспечить эффективную укладку, не вызывая жесткости или дискомфорта.
Как универсальная смола для укладки волос, она является примером слияния химии и парикмахерского мастерства.
Профессионалы и любители ухода за волосами полагаются на Luvimer 100 P, чтобы улучшить искусство укладки волос и с уверенностью создавать потрясающие образы.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в помещение со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и держите его в тепле.
Если трудности с дыханием сохраняются или если у человека наблюдаются серьезные симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание останавливается или затруднено, сделайте искусственное дыхание и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Аккуратно промойте пораженный участок большим количеством воды с мягким мылом в течение не менее 15 минут.
Если возникает раздражение, покраснение или дискомфорт, обратитесь за медицинской помощью.
Если поражен большой участок кожи или симптомы ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза слабо проточной водой в течение не менее 15 минут.
Снимите контактные линзы, если они есть, во время ополаскивания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если раздражение кажется легким.


Проглатывание:

При случайном проглатывании не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинскими работниками.
Прополощите рот водой и выпейте много воды, если человек в сознании.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте медицинскому персоналу точную информацию о проглоченном веществе.


Общие рекомендации по оказанию первой помощи:

Всегда отдавайте предпочтение безопасности и благополучию.
При оказании первой помощи важно соблюдать установленные правила техники безопасности.
Если есть какие-либо сомнения или опасения по поводу здоровья или благополучия человека, обратитесь за медицинской помощью.
Не откладывайте обращение за медицинской помощью, если вы подозреваете, что воздействие привело к серьезным симптомам или осложнениям.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие СИЗ, в том числе химически стойкие перчатки, защитные очки, защитную одежду и средства защиты органов дыхания, если работаете в помещении с недостаточной вентиляцией.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию, чтобы свести к минимуму вдыхание пыли или паров.

Избегать контакта:
Избегайте контакта с кожей, надевая подходящую защитную одежду, закрывающую открытые участки кожи.
В случае случайного контакта немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок водой с мылом.

Ингаляционная профилактика:
Избегайте вдыхания пыли или паров.
Если возможно воздействие воздушно-капельным путем, наденьте подходящую респираторную маску или используйте средства защиты органов дыхания с подачей воздуха.

Не есть и не пить:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Luvimer 100 P или в местах его присутствия.

Загрязненное оборудование:
Перед повторным использованием тщательно очистите любое оборудование, инструменты или поверхности, контактирующие с Luvimer 100 P.

Практика работы:
Соблюдайте правила гигиены, такие как регулярное мытье рук, чтобы свести к минимуму риск случайного проглатывания.


Хранилище:

Прохладное, сухое помещение:
Храните Luvimer 100 P в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла, воспламенения и несовместимых материалов.

Оригинальные контейнеры:
Храните вещество в оригинальной плотно закрытой таре для предотвращения впитывания влаги и воздействия воздуха.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с соответствующими предупреждениями об опасности и мерами предосторожности.
Включите название продукта, сведения о производителе и любые соответствующие символы опасности.

Сегрегация:
Храните Luvimer 100 P вдали от несовместимых веществ, включая сильные окислители, сильные кислоты и основания.

Предупреждение об огне:
Хранить вдали от открытого огня, искр и источников воспламенения.
Хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Заземление:
В случае переноса вещества обеспечьте надлежащее заземление, чтобы предотвратить накопление статического электричества, которое может привести к воспламенению.

Температура хранения:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне, чтобы предотвратить деградацию или изменение свойств вещества.

Вторичная защитная оболочка:
Рассмотрите возможность использования вторичных мер по локализации, чтобы предотвратить распространение утечек или разливов.

Соответствие нормативным требованиям:
Соблюдайте местные, национальные и международные нормы и правила хранения опасных химических веществ.

МАГЕНИЯ ОКТАДЕКАНОАТ
Октадеканоат магния находит широкое применение в фармацевтической и косметической промышленности в качестве разделительного агента и смазки, используя его мягкость, нерастворимость и низкую токсичность для улучшения производственных процессов.
Благодаря универсальным применениям, охватывающим такие отрасли, как косметика, пищевая промышленность, производство полимеров, резины и красок, октадеканоат магния служит в качестве гелеобразователя, стабилизатора, антиадгезива и пластификатора, предлагая индивидуальные варианты производства с точки зрения размера и плотности.
Являясь важной добавкой в фармацевтических препаратах, октадеканоат магния служит агентом текучести в капсулах и таблетках, обеспечивая консистенцию и контроль качества, а также находит применение в пищевой промышленности благодаря своим эмульгирующим, связывающим, загущающим и противослеживающим свойствам.

Номер CAS: 557-04-0
Номер ЕС: 209-150-3
Молекулярная формула: C36H70MgO4.
Молекулярный вес (г/моль): 591,257

Синонимы: 209-150-3 [EINECS], 3919702 [Beilstein], 557-04-0 [RN], 70097M6I30, двухосновный стеарат магния, диоктадеканоат магния [французский] [название ACD/IUPAC], диоктадеканоат магния [ACD/IUPAC] Название], МАГНИЯ ОКТАДЕКАНОАТ, Стеарат магния [ЯНВАРИЯ] [JP15] [NF] [USP], Магнийдиоктадеканоат [Немецкий] [Название ACD/IUPAC], MFCD00036391 [Номер MDL], ОКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА МАГНИЕВАЯ СОЛЬ, Октадекановая кислота, магниевая соль, Октадекановая кислота кислота, магниевая соль (2:1) [ACD/индексное название], магниевая соль стеариновой кислоты, стеариновая кислота, магниевая соль, синпро 90, Synpro стеарат магния 90, WI4390000, (OCTADECANOYLOXY)MAGNESIO OCTADECANOATE, [557-04-0] [RN], 212132-26-8 [RN], EINECS 209-150-3, Магний [ACD/название индекса] [название ACD/IUPAC], дистеарат магния, стеарат магния (содержит пальмитиновую кислоту), стеарат магния (JP17/ NF), стеарат магния NF, стеарат магния NF EP FCC кошерный, ДИОКТАДЕКАНОАТ МАГНИЯ(2+), ИОН МАГНИЯ(2+) БИС(N-ОКТАДЕКАНОАТ), Ион магния(2+) бис(октадеканоат), Стеарат магния(II) , стеарат магния, октадеканоат, PARTECK LUB MST, Petrac MG 20NF, SM-P, UNII:70097M6I30, UNII-70097M6I30,硬脂酸镁[китайский], СТЕАРАТ МАГНИЯ, 557-04-0, октадеканоат магния, дистеарат магния, двухосновный магний стеарат, октадекановая кислота, магниевая соль, стеарат магния (ii), Synpro 90, Petrac MG 20NF, стеариновая кислота, магниевая соль, NS-M (соль), SM-P, стеарат магния г, Synpro стеарат магния 90, HSDB 713, Magnesii Stearas, магний дигиарет, чистый, Einecs 209-150-3, NP 1500, SM 1000, Chebi: 9254, AI3-01638, магний диоктадеканоат, UNII-70097M6330, октадеканоевая кислота, магневая соль (2: 1), 70097M6230230230230230230S20230230230230230S20230230230230230S20230S20230S20S202302302302330230233023302330233023302330230230S20. , СТЕАРАТ МАГНИЯ (II), СТЕАРАТ МАГНИЯ [II], Стеарат магния [ЯНВАРЬ], C36H70MgO4, Стеарат магния [ЯНВАРЬ:NF], DAYCLING, Стеарат магния, tech, SCHEMBL935, DTXCID307208, Стеарат магния (JP17/NF), СТЕАРАТ МАГНИЯ [MI], CHEMBL2106633, СТЕАРАТ МАГНИЯ [HSDB], СТЕАРАТ МАГНИЯ [INCI], Соль стеариновой кислоты и магния (II), СТЕАРАТ МАГНИЯ [VANDF], HY-Y1054, СТЕАРАТ МАГНИЯ [WHO-DD], AKOS015915201, DB14077, СТЕАРЫ МАГНИЯ [WHO-IP LATIN], CS-0016049, NS00080495, S0238, D02189, A830764, Q416713

магния – химическое соединение формулы Mg(C18H35O2)2.
Октадеканоат магния представляет собой мыло, состоящее из соли, содержащей два эквивалента стеарата (анион стеариновой кислоты) и один катион магния (Mg2+).

Октадеканоат магния представляет собой белый, нерастворимый в воде порошок.
Применения октадеканоата магния основаны на его мягкости, нерастворимости во многих растворителях и низкой токсичности.
Октадеканоат магния используется в качестве антиадгезива, а также в качестве компонента или смазки в производстве фармацевтических препаратов и косметики.

Октадеканоат магния — магниевая соль стеариновой кислоты.
Получены безводные, дигидратные и тригидратные формы октадеканоатов магния.

Описано таблетирование смесей гранул октадеканоата магния и лактозы.
Исследовали влияние времени смешивания на твердость, время распада и силу выталкивания спрессованных таблеток.

Октадеканоат магния широко используется в фармацевтической промышленности.
Октадеканоат магния также играет роль в замедлении процесса растворения.
Предложено обнаружение октадеканоатов магния в таблетках методом лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя.

Октадеканоат магния, соль стеариновой кислоты, широко используется в качестве неактивного компонента при изготовлении фармацевтических таблеток.

Октадеканоат магния предназначен для применения в пластмассах.
Октадеканоат магния используется в качестве гелеобразователя, стабилизатора, антиадгезива и пластификатора, выполняя множество различных функций в основных секторах: косметике, фармацевтике, пищевой промышленности, производстве полимеров, резины и красок.
Октадеканоат магния может быть изготовлен с требуемым размером и плотностью в зависимости от производственного процесса и отрасли.

Октадеканоат магния участвует в производстве медицинских таблеток, капсул, порошков и полимерных рецептур.
Октадеканоат магния также используется в качестве смазки для таблеток, антиадгезива, в сухом покрытии и в качестве связующего агента.
Октадеканоат магния является важным ингредиентом детских смесей.

Кроме того, октадеканоат магния используется в процессе гидрирования.
В дополнение к этому октадеканоат магния используется для связывания сахара в леденцах, таких как мятные.

Октадеканоат магния представляет собой белый нерастворимый в воде мелкодисперсный порошок.
Октадеканоат магния — это простая соль, состоящая из двух веществ: насыщенного жира, называемого стеариновой кислотой, и минерала магния.

Октадеканоат магния является наиболее распространенной добавкой, которая в основном используется в капсулах и таблетках, поскольку он считается «агентом текучести», поэтому октадеканоат магния предотвращает слипание отдельных ингредиентов в капсуле.

Октадеканоат магния помогает улучшить консистенцию и контроль качества капсул.
Октадеканоат магния используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, связующего вещества и загустителя, а также антислеживателя, смазки и пеногасителя.

Октадеканоат магния — магниевая соль стеариновой кислоты.
Получены безводные, дигидратные и тригидратные формы октадеканоатов магния.

Описано таблетирование смесей гранул октадеканоата магния и лактозы.
Исследовали влияние времени смешивания на твердость, время распада и силу выталкивания спрессованных таблеток.

Октадеканоат магния широко используется в фармацевтической промышленности.
Октадеканоат магния также играет роль в замедлении процесса растворения.
Предложено обнаружение октадеканоатов магния в таблетках методом лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя.

Октадеканоат магния представляет собой мелкий белый порошок, который придает объем косметическим средствам и средствам личной гигиены, а также придает им ощущение скользкости и адгезии.
Октадеканоат магния делает продукты приятными на ощупь и улучшает их растекаемость.
Октадеканоат магния также может действовать как смазка и средство против слеживания.

Октадеканоат магния обычно содержится в таких продуктах, как кремы, лосьоны и порошки, где октадеканоат магния улучшает общие характеристики и срок хранения состава.
Октадеканоат магния растворим в горячей воде и имеет формулу Mg(C18H35O2)2.

Октадеканоат магния — синтетическое мыло, состоящее из смеси магниевых солей жирных кислот, главным образом пальмитиновой и стеариновой кислоты.
Октадеканоат магния является одним из наиболее часто используемых вспомогательных веществ и соответствует химической формуле C36H70MgO4.

Октадеканоат магния описан в фармакопее как смесь органических кислот, главным образом октадеканоата магния и пальмитата магния.
Октадеканоат магния поставляется в виде очень мелкого, легкого, неощутимого белого порошка.
При прикосновении октадеканоат магния кажется жирным и легко прилипает к коже.

Октадеканоат магния представляет собой твердый белый порошок при комнатной температуре.
Октадеканоат магния — это одобренный FDA неактивный ингредиент, обычно используемый в фармацевтической промышленности в качестве смазки и антиадгезива при производстве лекарственных форм в виде таблеток, капсул и порошка.

Октадеканоат магния обычно признается FDA безопасным.
Октадеканоат магния существует в виде соли и полезен благодаря своим смазочным свойствам для капсул и таблеток в промышленности.

Октадеканоат магния используется для предотвращения прилипания фармацевтических ингредиентов к промышленному оборудованию.
Октадеканоат магния может быть получен как из растительных, так и из животных источников.

Октадеканоат магния — распространенная добавка, используемая в фармацевтической промышленности.
Октадеканоат магния представляет собой белый порошок без запаха и вкуса, плохо растворимый в воде, но растворимый в органических растворителях.
Химическая формула октадеканоата магния: Mg(C18H35O2)2.

Вы когда-нибудь задумывались, что это за покрытие на ваших лекарствах и витаминах? Это добавка из октадеканоата магния.

Октадеканоат магния представляет собой мелкий белый порошок, который прилипает к коже и становится жирным на ощупь.
Октадеканоат магния — это простая соль, состоящая из двух веществ: насыщенного жира, называемого стеариновой кислотой, и минерала магния.

Стеариновую кислоту также можно найти во многих продуктах, таких как:
курица
яйца
сыр
шоколад
грецкие орехи
лосось
хлопковое масло
пальмовое масло
кокосовое масло

Октадеканоат магния обычно добавляют во многие продукты питания, фармацевтические препараты и косметику.
В лекарствах и витаминах основная цель октадеканоата магния — действовать как смазка.

Использование октадеканоата магния:
Октадеканоат магния часто используется в качестве антиадгезива при производстве медицинских таблеток, капсул и порошков.
В этом отношении вещество полезно еще и потому, что октадеканоат магния обладает смазывающими свойствами, предотвращая прилипание ингредиентов к производственному оборудованию при прессовании химических порошков в твердые таблетки; Октадеканоат магния является наиболее часто используемой смазкой для таблеток.
Однако октадеканоат магния может привести к снижению смачиваемости и более медленному распаду таблеток, а также к более медленному и даже замедленному растворению лекарственного средства.

Октадеканоат магния также можно эффективно использовать в процессах нанесения сухого покрытия.

При производстве прессованных конфет октадеканоат магния служит антиадгезивом.
Октадеканоат магния также используется для связывания сахара в леденцах, таких как мятные.

Октадеканоат магния является распространенным ингредиентом детских смесей.
В ЕС и ЕАСТ октадеканоат магния внесен в список пищевых добавок E470b.

Использование октадеканоата магния в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах:
Октадеканоат магния является широко используемым вспомогательным веществом в фармацевтической промышленности, служащим различным целям при разработке и производстве лекарственных средств.

Вот некоторые из основных применений октадеканоата магния в фармацевтических продуктах:

Смазка:
Одним из наиболее распространенных применений октадеканоата магния в фармацевтических продуктах является смазка.
Октадеканоат магния добавляется в лекарственные формы для уменьшения трения между частицами и облегчения их движения через производственное оборудование, такое как таблеточные прессы и машины для наполнения капсул.

Это помогает обеспечить последовательное и эффективное производство лекарственных препаратов.
Октадеканоат магния используется в качестве смазки для таблеток и капсул в концентрации от 0,2 до 5%.

Антиадгезив:
Октадеканоат магния также может служить антиадгезивом в фармацевтических продуктах.
Октадеканоат магния добавляется для предотвращения прилипания частиц лекарственного средства к поверхностям производственного оборудования, что может вызвать закупорку или неравномерное дозирование.

Агент потока:
Помимо смазывания, октадеканоат магния также может улучшить текучесть порошков лекарственных средств.
Октадеканоат магния добавляется для уменьшения сил сцепления между частицами и улучшения их сыпучести, что упрощает обращение с октадеканоатом магния и его обработку во время производства.

Октадеканоат магния находит различное применение как в косметике, так и в средствах по уходу за кожей.
Прежде всего, октадеканоат магния улучшает текстуру и эффективность составов в косметической промышленности.

Косметическая продукция:
Октадеканоат магния — хороший антислеживатель, творящий чудеса с косметическими продуктами.
Октадеканоат магния создает скользкую текстуру, которая улучшает растушевку и растекаемость таких продуктов, как румяна, тени для век и тональные основы.
Октадеканоат магния также способствует прилеганию и обеспечивает длительный срок службы.

Уход за кожей:
Октадеканоат магния часто используется в качестве загустителя и эмульгатора.
Октадеканоат магния помогает стабилизировать и связывать ингредиенты кремов, лосьонов и увлажняющих средств, обеспечивая однородную и гладкую текстуру.
Октадеканоат магния также способствует абсорбции масел и активных ингредиентов, облегчая их доставку в кожу для повышения эффективности.

Применение октадеканоата магния:
Октадеканоат магния можно использовать в качестве вспомогательного вещества в рецептурах таблеток диклофенака натрия.
Октадеканоат магния можно использовать для приготовления матричных таблеток трамадола HCl.

Производство октадеканоата магния:
Октадеканоат магния может быть получен из различных источников, таких как животные, растительные и синтетические материалы.
Октадеканоат магния животного происхождения обычно получают из говяжьего или свиного жира, а октадеканоат магния растительного происхождения получают из гидрогенизированного хлопкового или пальмового масла.
Синтетический октадеканоат магния получают путем объединения оксида или гидроксида магния со стеариновой кислотой.

Октадеканоат магния получают реакцией стеарата натрия с солями магния или обработкой оксида магния стеариновой кислотой.

Появление октадеканоата магния:
Октадеканоат магния является основным компонентом колец для ванн.
Октадеканоат магния и стеарат кальция, полученные из мыла и жесткой воды, образуют белое твердое вещество, нерастворимое в воде, которое вместе известно как мыльная пена.

Происхождение октадеканоата магния:
Октадеканоат магния обычно получают реакцией солей магния и стеариновой кислоты.
Стеариновую кислоту нейтрализуют гидроксидом магния или карбонатом магния, в результате чего образуется октадеканоат магния.
Затем октадеканоат магния очищают, сушат и измельчают в мелкий порошок для использования в косметике и других целях.

Обращение и хранение октадеканоата магния:

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.

Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества.

Стабильность и реакционная способность октадеканоата магния:

Реактивность:
Данные недоступны

Химическая стабильность:
Октадеканоат магния химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).

Возможность опасных реакций:
Данные недоступны

Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации

Несовместимые материалы:
Сильные окислители

Безопасность октадеканоата магния:
Октадеканоат магния обычно считается безопасным для потребления человеком на уровне ниже 2500 мг на кг массы тела в день и классифицируется в США как общепризнанный безопасный (GRAS).
В 1979 году Подкомитет FDA по веществам GRAS (SCOGS) сообщил: «В доступной информации об октадеканоате магния нет никаких доказательств, которые бы демонстрировали или предлагали разумные основания подозревать опасность для населения, когда они используются в количествах, которые сейчас нынешним и таким образом, который практикуется сейчас или которого можно было бы разумно ожидать в будущем».

Октадеканоат магния, как правило, безопасен для использования и не имеет побочных эффектов.
Октадеканоат магния также не закупоривает поры и не вызывает прыщей.

Патч-тестирование октадеканоата магния с октадеканоатом магния можно проводить для чувствительной кожи, но обычно это не требуется.
В зависимости от источника и производства этого соединения октадеканоат магния может быть веганским и халяльным.

Меры первой помощи октадеканоата магния:

При вдыхании:

После ингаляции:
Свежий воздух.

При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.

При попадании в глаза:

После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.

При проглатывании:

После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны

Меры пожаротушения октадеканоата магния:

Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Оксиды углерода
Оксид магния

Совет пожарным:
В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.

Дальнейшая информация:
никто

Меры по предотвращению случайного выброса октадеканоата магния:

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:

Рекомендации для неаварийного персонала:
Избегайте вдыхания пыли.
Покиньте опасную зону, соблюдайте порядок действий в чрезвычайных ситуациях, обратитесь к специалисту.

Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.

Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.
Избегайте образования пыли.

Идентификаторы октадеканоата магния:
Номер CAS: 557-04-0
ЧЭБИ: ЧЭБИ:9254
Химический паук: 10704
Информационная карта ECHA: 100.008.320
Номер E: E572 (регуляторы кислотности, ...)
PubChem CID: 11177
UNII: 70097M6I30
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID2027208
ИнХИ: ИнХИ=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19) 20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
ИнХI=1/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ: HQKMJHAJHXVSDF-NUQVWONBAM
УЛЫБКИ: [Mg+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.

КАС: 557-04-0
Молекулярная формула: C36H70MgO4.
Молекулярный вес (г/моль): 591,257
Номер леев: MFCD00036391
Ключ InChI: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID: 11177
ЧЭБИ: ЧЭБИ:9254
Название ИЮПАК: магний октадеканоат
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]

Синоним(ы): Магниевая соль стеариновой кислоты.
Линейная формула: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Номер CAS: 557-04-0
Молекулярный вес: 591,24
Байльштайн: 3919702
Номер ЕС: 209-150-3
Номер леев: MFCD00036391
Идентификатор вещества PubChem: 24865972
НАКРЫ: NA.22

Формула соединения: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Молекулярный вес: 591,24
Внешний вид: Белый порошок
Точка плавления: 200°C
Точка кипения: нет данных
Плотность: Н/Д
Растворимость в H2O: нет данных.
Точная масса: 590,512452 г/моль.
Моноизотопная масса: 590,512452 г/моль.

Линейная формула: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Номер леев: MFCD00036391
Номер ЕС: 209-150-3
Номер Beilstein/Reaxys: 3919702.
Публичный CID: 11177
Название ИЮПАК: магний; октадеканоат
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Идентификатор InchI: InChI=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19 )20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ дюйма: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L

Свойства октадеканоата магния:
Химическая формула: Mg(C18H35O2)2.
Молярная масса: 591,27 g/mol
Внешний вид: легкий белый порошок.
Запах: легкий
Плотность: 1,026 г/см3
Температура плавления: 88,5 ° C (191,3 ° F; 361,6 К).
Растворимость в воде: 0,003 г/100 мл (15 °C).
0,004 г/100 мл (25 °С)
0,008 г/100 мл (50 °С)
Растворимость: незначительно в эфире и спирте, слабо растворим в бензоле.

класс: технический класс
Уровень качества: 100
форма: порошок

состав:
пальмитатная соль, 25%
стеаратная соль, 65%

Т.пл.: 200 °C (лит.)
Строка SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
ИнХИ: 1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ InChI: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L

Характеристики октадеканоата магния:
Точка плавления: от 148°C до 152°C.
Количество: 250 г
Информация о растворимости: Слегка растворим в бензоле. Нерастворим в воде, спирте и эфире.
Формула Вес: 591,27
Химическое название или материал: Октадеканоат магния.

Названия октадеканоата магния:

Название ИЮПАК:
Октадеканоат магния
МАГНИЯ АЦЕТАТ ТЕТРАГИДРАТ
Тетрагидрат ацетата магния представляет собой гидратированную форму безводной соли ацетата магния с химической формулой Mg(CH3COO)2 • 4H2O.
Как солевая форма магния, тетрагидрат ацетата магния является одной из биодоступных форм магния и образует хорошо растворимое в воде соединение.
В тетрагидрате ацетата магния магний имеет степень окисления 2+.

КАС: 16674-78-5
МФ: C2H8MgO3
МВт: 104,39
ЭИНЭКС: 605-451-2

Тетрагидрат ацетата магния представляет собой магниевую соль уксусной кислоты.
Тетрагидрат ацетата магния расплывается и при нагревании разлагается с образованием оксида магния.
Тетрагидрат ацетата магния обычно используется в качестве источника магния в биологических реакциях.
Тетрагидрат ацетата магния является важным элементом и вторым по распространенности катионом в организме, который играет ключевую роль в поддержании нормальной клеточной функции, такой как выработка АТФ и эффективная активность ферментов.
Тетрагидрат ацетата магния можно использовать в качестве добавки к электролиту или реагента в экспериментах по молекулярной биологии.

Тетрагидрат ацетата магния представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, растворимое в воде и используемое в качестве пищевой добавки.
Тетрагидрат ацетата магния получают реакцией карбоната магния с водным раствором уксусной кислоты.
Размер частиц варьируется в зависимости от используемого метода синтеза.
Было показано, что тетрагидрат ацетата магния эффективен при лечении сахарного диабета, поскольку он помогает регулировать уровень сахара в крови, способствуя высвобождению инсулина из клеток поджелудочной железы и увеличивая поглощение глюкозы этими клетками.
Также было обнаружено, что тетрагидрат ацетата магния эффективен в снижении уровня ВИЧ-инфекции, что может быть связано с его способностью повышать активность CD4+ Т-клеток.

Тетрагидрат ацетата магния Химические свойства
Температура плавления: 72-75 °C (лит.).
Плотность: 1,454
Показатель преломления: n20/D 1,358
Температура хранения: Хранить при температуре от +15°C до +25°C.
Растворимость H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма выпуска: лиофилизированный порошок.
Белый цвет
Удельный вес: 1,454
Запах: уксусный запах
Диапазон pH: 7–9
PH: 6,1 (50 г/л, H2O, 20 ℃)
Растворимость в воде: 1200 г/л (15 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,5654
БРН: 3730605
Стабильность: Гигроскопична
InChIKey: XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Ссылка на базу данных CAS: 16674-78-5 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Тетрагидрат ацетата магния (16674-78-5).
Система регистрации веществ EPA: Тетрагидрат ацетата магния (16674-78-5)

Физические свойства
Тетрагидрат ацетата магния представляет собой белые гигроскопичные кристаллы.
Тетрагидрат ацетата магния имеет запах уксусной кислоты и растворим в воде.
Когда тетрагидрат ацетата магния находится в водном растворе, его pH будет около нейтрального щелочного значения.
Безводный тетрагидрат ацетата магния представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, встречающееся в альфа-форме в виде орторомных кристаллов или в виде бета-формы, имеющей триклинную структуру; плотность 1,507 и 1,502 г/см3 для альфа- и бета-форм соответственно; разлагается при 323°С; очень растворим в воде; умеренно растворим в метаноле (5,25 г/100 мл при 15°С).
Тетрагидрат представляет собой бесцветные моноклинные кристаллы; гигроскопичен; плотность 1,454 г/см3; плавится при 80°С; хорошо растворим в воде (120 г/100 мл при 15°С); очень растворим в метаноле и этаноле.

Синтез
Синтез тетрагидрата ацетата магния реакцией гидроксида магния с уксусной кислотой.

2 CH3COOH + Mg(OH)2 → (CH3COO)2Mg + 2 H2O
Карбонат магния суспендируют в дистиллированной воде с 20% раствором уксусной кислоты.

2 CH3COOH + MgCO3 → Mg(CH3COO)2 + CO2 + H2O
Реакция металлического магния с уксусной кислотой, растворенной в сухом бензоле, приводит к образованию ацетата магния с выделением газообразного водорода.

Mg +2 CH3COOH → Mg(CH3COO)2 + H2

Использование и применение
В 1881 году Чарльз Кламонд изобрел корзину Кламонда, одну из первых эффективных газовых мантий.
Реагенты, использованные в данном изобретении, включали тетрагидрат ацетата магния, гидроксид магния и воду.

Тетрагидрат ацетата магния обычно используется в качестве источника магния или ацетат-иона в химических экспериментах.
Одним из примеров тетрагидрата ацетата магния является то, что ацетат магния и нитрат магния использовались для моделирования молекулярной динамики и измерения поверхностного натяжения.
В эксперименте авторы обнаружили, что ацетат имеет более сильное сродство к поверхности по сравнению с ионом нитрата и что Mg2+ сильно отталкивается от взаимодействия воздух/жидкость.
Они также обнаружили, что Mg2+ имеет более сильную тенденцию связываться с ионом ацетата по сравнению с нитратом.

Одним из наиболее распространенных применений тетрагидрата ацетата магния является смесь под названием ацетат кальция-магния (CMA).
Тетрагидрат ацетата магния представляет собой смесь ацетата кальция и ацетата магния.
Тетрагидрат ацетата магния считается экологически чистой альтернативой антиобледенителю NaCl и CaCl2.
Тетрагидрат ацетата магния также действует как мощный агент контроля выбросов SO2, NOx и токсичных частиц в процессах сжигания угля, уменьшая кислотные дожди, а также как эффективный катализатор, способствующий сжиганию угля.

Было обнаружено, что тетрагидрат ацетата магния вызывает конформационные изменения фермента примазы Escherichia coli.
В этом эксперименте сравнивали Mg(OAc)2, MnCl2, CaCl2, NaOAc, LiCl, MgSO4 и MgCl2, чт��бы увидеть, какое влияние они оказывают на фермент примазу Escherichia coli.
Экспериментаторы обнаружили, что Mg(OAc)2 вызывает наилучшие конформационные изменения.
MgSO4 и MgCl2 слегка вызывали эффект, а остальные - нет.

Когда тетрагидрат ацетата магния смешивается с перекисью водорода, он действует как бактерицидное средство.
Было показано, что тетрагидрат ацетата магния эффективен при озолении органических соединений при подготовке к анализу на фтор, когда присутствуют высокие или низкие концентрации фтора.

Тетрагидрат ацетата магния используется при производстве вискозного волокна для сигаретных фильтров; и как фиксатор красителей в текстильной печати.
Тетрагидрат ацетата магния также используется в качестве антисептика и дезинфицирующего средства.
Тетрагидрат ацетата магния [Mg(C2H3O2)2-4H2O] применяется в текстильной промышленности в качестве протравы («фиксирует» красители, чтобы они не текли).
Тетрагидрат ацетата магния также используется в качестве дезодоранта и антисептика.
Используется как источник магния в биологических реакциях и как источник ацетат-иона при химических превращениях.
Действует как агент контроля выбросов в процессе сжигания угля, уменьшая кислотные дожди.
Тетрагидрат ацетата магния участвует в процессе стеклования посредством термического разложения твердых веществ.

Подготовка
Тетрагидрат ацетата магния получают обработкой оксида магния уксусной кислотой.
Оксид магния реагирует с концентрированной уксусной кислотой в кипящем этилацетате с образованием альфа-формы безводного ацетата магния.
Бета-форму получают обработкой оксида 5–6% уксусной кислотой.
В среде слабогидратированного изобутилового спирта продукт представляет собой моногидрат Mg(OOCCH3)2•H2O.
В водном растворе ацетат магния кристаллизуется в виде тетрагидрата, товарного продукта.
Тетрагидрат дегидратируется до безводной соли при 134°С.

Синонимы
МАГНИЯ АЦЕТАТ ТЕТРАГИДРАТ
16674-78-5
магний;диацетат;тетрагидрат
Ацетаттетрагидрат магния
тетрагидрат диацетата магния
I01G0EJC3B
Уксусная кислота, магниевая соль, тетрагидрат
Тетрагидрат диацетата магния; Тетрагидрат ацетата магния (2+)
Тетрагидрат диэтаноата магния
тетрагидрат ацетата магния
ЧЕМБЛ3989858
DTXSID60168170
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
C2H4O2.2H2O.1/2Mg
АКОС022185858
ДБ09409
C2-H4-O2.2H2-O.1/2Mg
Тетрагидрат ацетата магния марка ACS
МАГНИЯ АЦЕТАТ ТЕТРАГИДРАТ [MI]
FT-0628071
ТЕТРАГИДРАТ АЦЕТАТ МАГНИЯ [VANDF]
ТЕТРАГИДРАТ АЦЕТАТ МАГНИЯ [ВОЗ-DD]
МАГНИЯ АЦЕТАТ (MG(OAC)2) ТЕТРАГИДРАТ
J-010308
ТЕТРАГИДРАТ АЦЕТАТ МАГНИЯ [EP МОНОГРАФИЯ]
ТЕТРАГИДРАТ АЦЕТАТ МАГНИЯ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
Q27280179
УКСУСНАЯ КИСЛОТА, СОЛЬ МАГНИЯ, ГИДРАТ (2:1:4)
Тетрагидрат ацетата магния, степень молекулярной биологии
Тетрагидрат ацетата магния, содержание микроэлементов 99,95%
МАГНИЯ ДИСТЕАРАТ
Дистеарат магния широко используется в фармацевтике и косметике благодаря своим свойствам смазки, разделительного агента и способности задерживать растворение, что делает его важным ингредиентом при производстве таблеток.
Помимо своей роли в фармацевтике, дистеарат магния находит применение в различных секторах, таких как косметическая, пищевая, полимерная, резиновая и лакокрасочная промышленность, где он выполняет множество функций, включая гелеобразование, стабилизацию, антиадгезивность и пластификацию.
В качестве универсальной добавки дистеарат магния служит агентом текучести в капсулах и таблетках, улучшая консистенцию и контроль качества, а также находит применение в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, связующего вещества, загустителя и средства, препятствующего слеживанию.

Номер CAS: 557-04-0
Номер ЕС: 209-150-3
Молекулярная формула: C36H70MgO4.
Молекулярный вес (г/моль): 591,257

Синонимы: 209-150-3 [EINECS], 3919702 [Beilstein], 557-04-0 [RN], 70097M6I30, двухосновный стеарат магния, диоктадеканоат магния [французский] [название ACD/IUPAC], диоктадеканоат магния [ACD/IUPAC] Название], МАГНИЯ ОКТАДЕКАНОАТ, Стеарат магния [ЯНВАРИЯ] [JP15] [NF] [USP], Магнийдиоктадеканоат [Немецкий] [Название ACD/IUPAC], MFCD00036391 [Номер MDL], ОКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА МАГНИЕВАЯ СОЛЬ, Октадекановая кислота, магниевая соль, Октадекановая кислота кислота, магниевая соль (2:1) [ACD/индексное название], магниевая соль стеариновой кислоты, стеариновая кислота, магниевая соль, синпро 90, Synpro стеарат магния 90, WI4390000, (OCTADECANOYLOXY)MAGNESIO OCTADECANOATE, [557-04-0] [RN], 212132-26-8 [RN], EINECS 209-150-3, Магний [ACD/название индекса] [название ACD/IUPAC], дистеарат магния, стеарат магния (содержит пальмитиновую кислоту), стеарат магния (JP17/ NF), стеарат магния NF, стеарат магния NF EP FCC кошерный, ДИОКТАДЕКАНОАТ МАГНИЯ(2+), ИОН МАГНИЯ(2+) БИС(N-ОКТАДЕКАНОАТ), Ион магния(2+) бис(октадеканоат), Стеарат магния(II) , стеарат магния, октадеканоат, PARTECK LUB MST, Petrac MG 20NF, SM-P, UNII:70097M6I30, UNII-70097M6I30, 硬脂酸镁 [китайский], СТЕАРАТ МАГНИЯ, 557-04-0, октадеканоат магния, дистеарат магния, двухосновный магний стеарат, октадекановая кислота, магниевая соль, стеарат магния (ii), Synpro 90, Petrac MG 20NF, стеариновая кислота, магниевая соль, NS-M (соль), SM-P, стеарат магния г, Synpro стеарат магния 90, HSDB 713, Magnesii Stearas, магний дигиарет, чистый, Einecs 209-150-3, NP 1500, SM 1000, Chebi: 9254, AI3-01638, магний диоктадеканоат, UNII-70097M6330, октадеканоевая кислота, магневая соль (2: 1), 70097M6230230230230230230S20230230230230230S20230230230230230S20230S20230S20S202302302302330230233023302330233023302330230230S20. , СТЕАРАТ МАГНИЯ (II), СТЕАРАТ МАГНИЯ [II], Стеарат магния [ЯНВАРЬ], C36H70MgO4, Стеарат магния [ЯНВАРЬ:NF], DAYCLING, Стеарат магния, tech, SCHEMBL935, DTXCID307208, Стеарат магния (JP17/NF), СТЕАРАТ МАГНИЯ [MI], CHEMBL2106633, СТЕАРАТ МАГНИЯ [HSDB], СТЕАРАТ МАГНИЯ [INCI], Соль стеариновой кислоты и магния (II), СТЕАРАТ МАГНИЯ [VANDF], HY-Y1054, СТЕАРАТ МАГНИЯ [WHO-DD], AKOS015915201, DB14077, СТЕАРЫ МАГНИЯ [WHO-IP LATIN], CS-0016049, NS00080495, S0238, D02189, A830764, Q416713

Дистеарат магния – химическое соединение формулы Mg(C18H35O2)2.
Дистеарат магния представляет собой мыло, состоящее из соли, содержащей два эквивалента стеарата (анион стеариновой кислоты) и один катион магния (Mg2+).

Дистеарат магния представляет собой белый, нерастворимый в воде порошок.
Применения дистеарата магния основаны на его мягкости, нерастворимости во многих растворителях и низкой токсичности.
Дистеарат магния используется в качестве антиадгезива, а также в качестве компонента или смазки при производстве фармацевтических препаратов и косметики.

Дистеарат магния – магниевая соль стеариновой кислоты.
Получены безводные, дигидратные и тригидратные формы дистеаратов магния.

Описано таблетирование смесей дистеарата магния и гранул лактозы.
Исследовали влияние времени смешивания на твердость, время распада и силу выталкивания спрессованных таблеток.

Дистеарат магния широко используется в фармацевтической промышленности.
Дистеарат магния также играет роль в замедлении процесса растворения.
Предложено обнаружение дистеаратов магния в таблетках методом лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя.

Дистеарат магния, соль стеариновой кислоты, широко используется в качестве неактивного компонента при изготовлении фармацевтических таблеток.

Дистеарат магния предназначен для применения в пластмассах.
Дистеарат магния используется в качестве гелеобразователя, стабилизатора, антиадгезива и пластификатора, выполняя множество различных функций в основных отраслях: косметике, фармацевтике, пищевой промышленности, производстве полимеров, резины и красок.
Дистеарат магния может быть изготовлен с требуемым размером и плотностью в зависимости от производственного процесса и отрасли.

Дистеарат магния участвует в производстве медицинских таблеток, капсул, порошков и полимерных рецептур.
Дистеарат магния также используется в качестве смазки для таблеток, антиадгезива, в сухом покрытии и в качестве связующего агента.
Дистеарат магния является важным ингредиентом детских смесей.

Кроме того, дистеарат магния используется в процессе гидрирования.
В дополнение к этому дистеарат магния используется для связывания сахара в леденцах, таких как мятные.

Дистеарат магния представляет собой белый нерастворимый в воде мелкодисперсный порошок.
Дистеарат магния — это простая соль, состоящая из двух веществ: насыщенного жира, называемого стеариновой кислотой, и минерала магния.

Дистеарат магния является наиболее распространенной добавкой, которая в основном используется в капсулах и таблетках, поскольку он считается «агентом текучести», поэтому дистеарат магния предотвращает слипание отдельных ингредиентов в капсуле.

Дистеарат магния помогает улучшить консистенцию и контроль качества капсул.
Дистеарат магния применяется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, связующего вещества и загустителя, а также антислеживателя, смазки и пеногасителя.

Дистеарат магния – магниевая соль стеариновой кислоты.
Получены безводные, дигидратные и тригидратные формы дистеаратов магния.

Описано таблетирование смесей дистеарата магния и гранул лактозы.
Исследовали влияние времени смешивания на твердость, время распада и силу выталкивания спрессованных таблеток.

Дистеарат магния широко используется в фармацевтической промышленности.
Дистеарат магния также играет роль в замедлении процесса растворения.
Предложено обнаружение дистеаратов магния в таблетках методом лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя.

Дистеарат магния представляет собой мелкий белый порошок, который придает объем косметическим средствам и средствам личной гигиены, а также придает им ощущение скользкости и адгезии.
Дистеарат магния делает продукты приятными на ощупь и улучшает их растекаемость.
Дистеарат магния также может действовать как смазка и противослеживающий агент.

Дистеарат магния обычно содержится в таких продуктах, как кремы, лосьоны и порошки, где дистеарат магния улучшает общие характеристики и срок хранения состава.
Дистеарат магния растворим в горячей воде и имеет формулу Mg(C18H35O2)2.

Дистеарат магния — синтетическое мыло, состоящее из смеси магниевых солей жирных кислот, главным образом пальмитиновой и стеариновой кислот.
Дистеарат магния является одним из наиболее часто используемых вспомогательных веществ и соответствует химической формуле C36H70MgO4.

Дистеарат магния описан в фармакопее как смесь органических кислот, главным образом дистеарата магния и пальмитата магния.
Дистеарат магния поставляется в виде очень мелкого, легкого, белого, неощутимого порошка.
При прикосновении дистеарат магния кажется жирным и легко прилипает к коже.

Дистеарат магния представляет собой твердый белый порошок при комнатной температуре.
Дистеарат магния — это одобренный FDA неактивный ингредиент, обычно используемый в фармацевтической промышленности в качестве смазки и антиадгезива при производстве лекарственных форм в виде таблеток, капсул и порошка.

Дистеарат магния обычно признается FDA безопасным.
Дистеарат магния существует в виде соли и полезен благодаря своим смазочным свойствам для капсул и таблеток в промышленности.

Дистеарат магния используется для предотвращения прилипания фармацевтических ингредиентов к промышленному оборудованию.
Дистеарат магния может быть получен как из растительных, так и из животных источников.

Дистеарат магния — распространенная добавка, используемая в фармацевтической промышленности.
Дистеарат магния представляет собой белый порошок без запаха и вкуса, плохо растворимый в воде, но растворимый в органических растворителях.
Химическая формула дистеарата магния: Mg(C18H35O2)2.

Вы когда-нибудь задумывались, что это за покрытие на ваших лекарствах и витаминах? Это добавка из дистеарата магния.

Дистеарат магния представляет собой мелкий белый порошок, который прилипает к коже и становится жирным на ощупь.
Дистеарат магния — это простая соль, состоящая из двух веществ: насыщенного жира, называемого стеариновой кислотой, и минерала магния.

Стеариновую кислоту также можно найти во многих продуктах, таких как:
курица
яйца
сыр
шоколад
грецкие орехи
лосось
хлопковое масло
пальмовое масло
кокосовое масло

Дистеарат магния обычно добавляют во многие продукты питания, фармацевтические препараты и косметику.
В лекарствах и витаминах основная цель дистеарата магния — действовать как смазка.

Применение дистеарата магния:
Дистеарат магния часто используется в качестве антиадгезива при производстве медицинских таблеток, капсул и порошков.
В этом отношении вещество полезно еще и потому, что дистеарат магния обладает смазывающими свойствами, предотвращая прилипание ингредиентов к производственному оборудованию при прессовании химических порошков в твердые таблетки; Дистеарат магния является наиболее часто используемой смазкой для таблеток.
Однако дистеарат магния может привести к снижению смачиваемости и более медленному распаду таблеток, а также к более медленному и даже замедленному растворению лекарственного средства.

Дистеарат магния также можно эффективно использовать в процессах нанесения сухого покрытия.

При производстве прессованных конфет дистеарат магния служит антиадгезивом.
Дистеарат магния также используется для связывания сахара в леденцах, таких как мятные.

Дистеарат магния является распространенным ингредиентом детских смесей.
В ЕС и ЕАСТ дистеарат магния внесен в список пищевых добавок E470b.

Использование дистеарата магния в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах:
Дистеарат магния является широко используемым вспомогательным веществом в фармацевтической промышленности, служащим различным целям при разработке и производстве лекарственных средств.

Вот некоторые из основных применений дистеарата магния в фармацевтических продуктах:

Смазка:
Одним из наиболее распространенных применений дистеарата магния в фармацевтических продуктах является смазка.
Дистеарат магния добавляется в лекарственные формы для уменьшения трения между частицами и облегчения их движения через производственное оборудование, такое как таблеточные прессы и машины для наполнения капсул.

Это помогает обеспечить последовательное и эффективное производство лекарственных препаратов.
Дистеарат магния используется в качестве смазки для таблеток и капсул в концентрации от 0,2 до 5%.

Антиадгезив:
Дистеарат магния также может служить антиадгезивом в фармацевтических продуктах.
Дистеарат магния добавляется для предотвращения прилипания частиц лекарственного средства к поверхностям производственного оборудования, что может вызвать закупорку или неравномерное дозирование.

Агент потока:
Помимо смазывания, дистеарат магния также может улучшить текучесть порошков лекарственных средств.
Дистеарат магния добавляется для уменьшения сил сцепления между частицами и улучшения их сыпучести, что упрощает обращение с дистеаратом магния и его обработку во время производства.

Дистеарат магния находит различное применение как в косметике, так и в средствах по уходу за кожей.
Прежде всего, дистеарат магния улучшает текстуру и эффективность составов в косметической промышленности.

Косметическая продукция:
Дистеарат магния — хороший антислеживатель, творящий чудеса с косметическими продуктами.
Дистеарат магния создает скользкую текстуру, которая улучшает растушевку и растекаемость таких продуктов, как румяна, тени для век и тональные основы.
Дистеарат магния также способствует соблюдению режима лечения и обеспечивает длительный срок ношения.

Уход за кожей:
Дистеарат магния часто используется в качестве загустителя и эмульгатора.
Дистеарат магния помогает стабилизировать и связывать ингредиенты кремов, лосьонов и увлажняющих средств, обеспечивая однородную и гладкую текстуру.
Дистеарат магния также способствует абсорбции масел и активных ингредиентов, облегчая их доставку в кожу для повышения эффективности.

Применение дистеарата магния:
Дистеарат магния можно использовать в качестве вспомогательного вещества в рецептурах таблеток диклофенака натрия.
Дистеарат магния можно использовать для приготовления матричных таблеток трамадола HCl.

Производство дистеарата магния:
Дистеарат магния может быть получен из различных источников, таких как животные, растительные и синтетические материалы.
Дистеарат магния животного происхождения обычно получают из говяжьего или свиного жира, а дистеарат магния растительного происхождения получают из гидрогенизированного хлопкового или пальмового масла.
Синтетический дистеарат магния получают путем объединения оксида или гидроксида магния со стеариновой кислотой.

Дистеарат магния получают реакцией стеарата натрия с солями магния или обработкой оксида магния стеариновой кислотой.

Появление дистеарата магния:
Дистеарат магния является основным компонентом колец для ванн.
При производстве мыла и жесткой воды дистеарат магния и стеарат кальция образуют белое твердое вещество, нерастворимое в воде, и вместе называются мыльной пеной.

Происхождение дистеарата магния:
Дистеарат магния обычно получают реакцией солей магния и стеариновой кислоты.
Стеариновую кислоту нейтрализуют гидроксидом или карбонатом магния, в результате чего образуется дистеарат магния.
Затем дистеарат магния очищают, сушат и измельчают в мелкий порошок для использования в косметике и других целях.

Обращение и хранение дистеарата магния:

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.

Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества.

Стабильность и реакционная способность дистеарата магния:

Реактивность:
Данные недоступны

Химическая стабильность:
Дистеарат магния химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).

Возможность опасных реакций:
Данные недоступны

Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации

Несовместимые материалы:
Сильные окислители

Безопасность дистеарата магния:
Дистеарат магния обычно считается безопасным для потребления человеком при уровнях ниже 2500 мг на кг массы тела в день и классифицируется в США как общепризнанный безопасный (GRAS).
В 1979 году Подкомитет FDA по веществам GRAS (SCOGS) сообщил: «В доступной информации о дистеарате магния нет никаких доказательств, которые бы демонстрировали или предлагали разумные основания подозревать опасность для населения, когда они используются в количествах, которые сейчас нынешним и таким образом, который практикуется сейчас или которого можно было бы разумно ожидать в будущем».

Дистеарат магния, как правило, безопасен для использования и не имеет побочных эффектов.
Дистеарат магния также не закупоривает поры и не вызывает высыпаний.

Патч-тест дистеарата магния с дистеаратом магния можно проводить для чувствительной кожи, но обычно это не требуется.
В зависимости от источника и производства этого соединения дистеарат магния может быть веганским и халяльным.

Меры первой помощи дистеарата магния:

При вдыхании:

После ингаляции:
Свежий воздух.

При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.

При попадании в глаза:

После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.

При проглатывании:

После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны

Противопожарные меры дистеарата магния:

Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Оксиды углерода
Оксид магния

Совет пожарным:
В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.

Дальнейшая информация:
никто

Меры по предотвращению случайного выброса дистеарата магния:

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:

Рекомендации для неаварийного персонала:
Избегайте вдыхания пыли.
Покиньте опасную зону, соблюдайте порядок действий в чрезвычайных ситуациях, обратитесь к специалисту.

Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.

Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.
Избегайте образования пыли.

Идентификаторы дистеарата магния:
Номер CAS: 557-04-0
ЧЭБИ: ЧЭБИ:9254
Химический паук: 10704
Информационная карта ECHA: 100.008.320
Номер E: E572 (регуляторы кислотности, ...)
PubChem CID: 11177
UNII: 70097M6I30
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID2027208
ИнХИ: ИнХИ=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19) 20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
ИнХI=1/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ: HQKMJHAJHXVSDF-NUQVWONBAM
УЛЫБКИ: [Mg+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.

КАС: 557-04-0
Молекулярная формула: C36H70MgO4.
Молекулярный вес (г/моль): 591,257
Номер леев: MFCD00036391
Ключ InChI: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID: 11177
ЧЭБИ: ЧЭБИ:9254
Название ИЮПАК: магний октадеканоат
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]

Синоним(ы): Магниевая соль стеариновой кислоты.
Линейная формула: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Номер CAS: 557-04-0
Молекулярный вес: 591,24
Байльштайн: 3919702
Номер ЕС: 209-150-3
Номер лея: MFCD00036391
Идентификатор вещества PubChem: 24865972
НАКРЫ: NA.22

Формула соединения: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Молекулярный вес: 591,24
Внешний вид: Белый порошок
Точка плавления: 200°C
Точка кипения: нет данных
Плотность: Н/Д
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 590,512452 г/моль.
Моноизотопная масса: 590,512452 г/моль.

Линейная формула: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Номер леев: MFCD00036391
Номер ЕС: 209-150-3
Номер Beilstein/Reaxys: 3919702.
Публичный CID: 11177
Название ИЮПАК: магний; октадеканоат
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Идентификатор InchI: InChI=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19 )20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ дюйма: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L

Свойства дистеарата магния:
Химическая формула: Mg(C18H35O2)2.
Молярная масса: 591,27 g/mol
Внешний вид: легкий белый порошок.
Запах: легкий
Плотность: 1,026 г/см3
Температура плавления: 88,5 ° C (191,3 ° F; 361,6 К).
Растворимость в воде: 0,003 г/100 мл (15 °C).
0,004 г/100 мл (25 °С)
0,008 г/100 мл (50 °С)
Растворимость: незначительно в эфире и спирте, слабо растворим в бензоле.

класс: технический класс
Уровень качества: 100
форма: порошок

состав:
пальмитатная соль, 25%
стеаратная соль, 65%

Т.пл.: 200 °C (лит.)
Строка SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
ИнХИ: 1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ InChI: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L

Характеристики дистеарата магния:
Точка плавления: от 148°C до 152°C.
Количество: 250 г
Информация о растворимости: Слегка растворим в бензоле. Нерастворим в воде, спирте и эфире.
Формула Вес: 591,27
Химическое название или материал: Дистеарат магния.

Названия дистеарата магния:

Название ИЮПАК:
Октадеканоат магния