Химикаты для детергента,косметики, дезинфекции ,фармацевтики

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ПИЩЕВАЯ
Молочная кислота пищевая представляет собой бесцветную или желтоватую жидкость с характерным запахом кислого молока.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическую кислоту, участвующую в различных биохимических процессах.


Номер CAS: 50-21-5
Номер ЕС: 200-018-0
Молекулярная формула: C3H6O3.



СИНОНИМЫ:
α- гидроксипропионовая кислота или 2-гидроксипропионовая кислота, молочная кислота



Пищевая молочная кислота также используется в качестве ароматизатора.
Пищевая молочная кислота может использоваться в качестве подкислителя , ароматизатора и регулятора pH в напитках, пиве, фруктовом вине, мясе, закваске, салатах, заправках, кондитерских изделиях (таких как леденцы вкрутую, фруктовые жевательные резинки) и маринованных овощах.


Пищевая молочная кислота также используется в фармацевтической технологии для производства водорастворимых лактатов из нерастворимых в противном случае активных ингредиентов.
Пищевая молочная кислота находит дальнейшее применение в препаратах местного применения и косметике для регулирования кислотности, а также благодаря своим дезинфицирующим и кератолитическим свойствам.
Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, естественным образом присутствующая в организме человека и в ферментированных продуктах.


Коммерческое производство молочной кислоты обычно осуществляется путем ферментации.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическую кислоту.
Молочная кислота пищевого качества имеет молекулярную формулу CH3CHHOOH.


В твердом состоянии пищевая молочная кислота имеет белый цвет и смешивается с водой.
В растворенном состоянии пищевая молочная кислота образует бесцветный раствор.
Естественно, пищевая молочная кислота возникает как химический побочный продукт анаэробного дыхания у людей, это процесс, посредством которого клетки производят энергию без кислорода.


Пищевая молочная кислота также вырабатывается бактериями в йогуртах, а также содержится в крови, где она откладывается в мышцах и эритроцитах.
В промышленности пищевую молочную кислоту производят путем бактериальной ферментации углеводов; Кисломолочные продукты получают промышленным путем путем сквашивания молока или сыворотки бактериями Lactobacillus.


Существует еще один метод производства — химический синтез из ацетальдегида.
Это делается путем реакции ацетальдегида с цианистым водородом и гидролиза образующегося лактонитрила .
Пищевая молочная кислота может использоваться в фармацевтических продуктах, поскольку она производит водорастворимые лактаты из нерастворимых в противном случае ингредиентов.


В пищевой промышленности молочная кислота пищевая содержится преимущественно в кисломолочных продуктах, к ним относятся кумыс, лабан , простокваша, кефир, некоторые твороги.
Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) пищевой молочной кислотой.
Пищевая молочная кислота также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.


Пищевая молочная кислота получается в результате ферментации растительных сахаров.
Пищевая молочная кислота идеально подходит для использования в рецептах веганского сыра.
Пищевая молочная кислота придает хлебу на закваске естественный кисловатый вкус.


Молочная кислота пищевого качества — это органическая кислота, которая применяется в производстве пива, а также в косметической, фармацевтической, пищевой и химической промышленности.
Пищевая молочная кислота, также известная как молочная кислота, содержится в основном в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир, кумыс, лабан и некоторые твороги.
Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) пищевой молочной кислотой.


Пищевая молочная кислота также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.
В качестве ингредиента в средствах личной гигиены пищевая молочная кислота обладает способностью повышать уровень влажности кожи — даже во время ее отшелушивания.
При более высоких концентрациях пищевая молочная кислота действует как отшелушивающее средство, помогая растворить связи между клетками кожи, тогда как при более низких концентрациях она используется в качестве увлажнителя, то есть фактически помогает увлажнять кожу, притягивая воду к внешнему слою кожи.


Пищевая молочная кислота является одной из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.
Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, которая естественным образом содержится в организме человека и в ферментированных продуктах.
Ферментация происходит, когда природные бактерии питаются сахаром и крахмалом пищи, производя пищевую молочную кислоту.


В результате этого процесса образуются витамины группы B, полезные ферменты и многое другое.
L( +) предпочтительна из-за лучшего обмена веществ и натуральных углеводов.
Пищевая молочная кислота — универсальный ингредиент, используемый в пищевой промышленности в качестве регулятора кислотности и подкислителя .


Пищевая молочная кислота помогает стабилизировать кислотность, поддерживать уровень pH и предотвращать микробное загрязнение.
Увеличьте срок годности ваших молочных продуктов, ферментированных консервов, мясных продуктов, напитков, продуктов на основе яиц и детского питания с помощью молочной кислоты Food Grade.


Пищевая молочная кислота не только действует как консервант, но также улучшает вкус и аромат ваших творений.
Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, естественным образом присутствующая в организме человека и в ферментированных продуктах.
Коммерческое производство пищевой молочной кислоты обычно осуществляется путем традиционной ферментации натуральных углеводов.


Стандарт пищевой молочной кислоты производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой жидкость от желтоватого до бесцветного цвета со слабым кислым запахом и вкусом.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическое соединение с формулой CH3CH( OH)CO2H.


В твердом состоянии пищевая молочная кислота имеет белый цвет и растворима в воде.
В жидком состоянии пищевая молочная кислота прозрачна.
Пищевая молочная кислота производится как естественным, так и синтетическим путем.


В качестве пищевой добавки Lactic Acid Food Grade одобрена для использования в ЕС, США, Австралии и Новой Зеландии; он указан под номером INS 270 или номером E E270.
Молочная кислота пищевого качества производится в промышленных масштабах путем ферментации углеводов, таких как глюкоза, сахароза или лактоза, или путем химического синтеза.


Источниками углеводов пищевой молочной кислоты являются кукуруза, свекла и тростниковый сахар.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой альфа- гидроксикислоту , обладающую как отшелушивающими , так и увлажняющими свойствами.
Пищевая молочная кислота естественным образом вырабатывается в организме (это вещество, от которого у вас «колет» во время тренировки), а также содержится в йогурте и молоке.


Пищевая молочная кислота может существовать либо в виде белого твердого вещества в чистом виде, либо в виде прозрачной или желтоватой жидкости при растворении в воде.
Пищевая молочная кислота может быть получена путем ферментации углеводов или синтезирована из ацетальдегида.
Произведенная из натурального кукурузного крахмала путем традиционной ферментации природных углеводов, пищевая молочная кислота представляет собой универсальное решение, используемое в различных пищевых продуктах.


Одним из важнейших преимуществ пищевой молочной кислоты является ее способность контролировать уровень pH.
Балансировка уровней pH улучшает вкус и текстуру и обеспечивает безопасность и стабильность конечного продукта.
Благодаря регулированию и снижению уровня pH пищевая молочная кислота служит ингибитором роста потенциально вредных бактерий.


Являясь высокоэффективным консервантом, пищевая молочная кислота может помочь продлить срок годности продукта и снизить риск порчи или загрязнения.
Пищевая молочная кислота идеально подходит для хлебобулочных, молочных продуктов, напитков, мяса и многих других применений.
Пищевая молочная кислота не содержит ГМО.


Пищевая молочная кислота представляет собой химическое соединение, классифицируемое как органическая кислота.
Пищевая молочная кислота представляет собой тип карбоновой кислоты, особенно известный как 2-гидроксипропановая кислота.
Пищевая молочная кислота вырабатывается в организме как побочный продукт анаэробного метаболизма, преимущественно в мышечных тканях, в периоды интенсивной физической активности или при ограничении поступления кислорода.


Пищевая молочная кислота играет решающую роль в производстве энергии и может служить альтернативным источником энергии, когда доступность глюкозы снижается.
С точки зрения химической структуры пищевая молочная кислота состоит из трехуглеродной молекулы с гидроксильной группой (-OH) и карбоксильной группой (-COOH), присоединенной ко второму углероду.


Молочная кислота пищевого качества существует в двух стереоизомерных формах: L-молочная кислота и D-молочная кислота.
L-молочная кислота является наиболее распространенной и биологически активной формой, встречающейся у человека.
В целом, пищевая молочная кислота является важным соединением, имеющим разнообразное биологическое и промышленное значение, способствующим различным физиологическим процессам и служащим универсальным химическим строительным блоком во многих применениях.


В промышленности пищевую молочную кислоту производят путем бактериальной ферментации углеводов; Кисломолочные продукты получают промышленным путем путем сквашивания молока или сыворотки бактериями Lactobacillus.
Существует еще один метод производства — химический синтез из ацетальдегида.


Это делается путем реакции ацетальдегида с цианистым водородом и гидролиза образующегося лактонитрила .
Пищевая молочная кислота, особенно в пищевой форме, имеет множество применений в пищевой промышленности и производстве напитков.
Пищевая молочная кислота — это натуральная органическая кислота, получаемая путем ферментации, часто из таких источников, как сахар и крахмал.


Пищевая молочная кислота имеет мягкий терпкий вкус и обычно считается безопасной (GRAS) при использовании в пищевых продуктах.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическую кислоту.
Молочная кислота пищевого качества имеет молекулярную формулу CH3CHHOOH.


В твердом состоянии пищевая молочная кислота имеет белый цвет и смешивается с водой.
В растворенном состоянии пищевая молочная кислота образует бесцветный раствор.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой альфа- гидроксикислоту , обладающую как отшелушивающими , так и увлажняющими свойствами.


Естественно, пищевая молочная кислота возникает как химический побочный продукт анаэробного дыхания у людей, это процесс, посредством которого клетки производят энергию без кислорода.
Пищевая молочная кислота также вырабатывается бактериями в йогуртах, а также содержится в крови, где она откладывается в мышцах и эритроцитах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
Пищевая молочная кислота также используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как хлебобулочные изделия, напитки, мясные продукты, кондитерские изделия, молочные продукты, салаты, заправки, готовые блюда и т. д.
Пищевая молочная кислота в пищевых продуктах обычно служит либо регулятором pH, либо консервантом.


Пищевая молочная кислота производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой жидкость от желтоватого до бесцветного цвета со слабым кислым запахом и вкусом.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой карбоновую кислоту, широко используемую в качестве регулятора кислотности в продуктах питания и напитках.


Пищевая молочная кислота способна сохранять и ароматизировать; однако это не единственная его особенность.
В пищевой промышленности молочная кислота пищевого качества используется в качестве консерванта, регулятора кислотности, усилителя вкуса и имеет номер INS 270 или номер E E270.


Пищевая молочная кислота используется в качестве пищевого консерванта, отвердителя и ароматизатора.
Пищевая молочная кислота входит в состав обработанных пищевых продуктов и используется при переработке мяса в качестве тендерайзера и усилителя вкуса.
Некоторые сорта пива (кислое пиво) намеренно содержат добавленную пищевую молочную кислоту, одним из таких сортов является бельгийский ламбик .


В большинстве случаев пищевая молочная кислота в пиве производится из различных штаммов бактерий.
Эти бактерии ферментируют сахар в кислоты, в отличие от дрожжей, которые ферментируют сахар в этанол.
Как только сусло остынет, дрожжам и бактериям «упадут» в открытые ферментеры.


Пивовары более традиционных сортов пива должны следить за тем, чтобы такие бактерии не попадали в ферментер.
Другие стили кислого пива включают «Берлинер -вайсе », «Фландерское красное» и «Американский дикий эль».
При производстве вина натуральная яблочная кислота преобразуется в пищевую молочную кислоту, чтобы уменьшить остроту, а по другим вкусовым причинам часто используется естественный или контролируемый бактериальный процесс.


Если бактериальное действие нестабильно, добавляется дополнительная пищевая молочная кислота для поддержания стабильных параметров продукта.
В стиральной промышленности в качестве натурального ингредиента для удаления накипи используется антимикробное средство «молочная кислота пищевая», которое является натуральным и экологически чистым.


Пищевая молочная кислота обычно содержится в органических средствах для удаления накипи для кофемашин.
Можно найти множество продуктов для ухода за кожей скота (лечебные мази, дезинфицирующие средства, салфетки для сосков после доения, средства для очистки перед доением и т. д.).


Молочная кислота пищевого качества также используется в качестве регулятора дыхания и кислотности, что делает корм более вкусным и пахучим и, таким образом, повышает усвояемость корма.
Животные быстрее набирают вес и производят больше молока.


Молочная кислота пищевая в питании животных характеризуется снижением рН желудка, снижением буферных свойств корма, повышением активности протеолитических ферментов/улучшением секреции секрета поджелудочной железы, стимуляцией активности пищеварительных ферментов, стимуляцией роста благоприятный рост бактерий, снижение выживаемости патогенов в желудке/поддержание баланса микробных популяций и непосредственное уничтожение бактерий.


Молочная кислота Food Grade также встречается в качестве пищевой добавки для скота, которая улучшает пищеварение травоядных животных, поскольку кислота помогает быстрее ферментировать корм.
Молочная кислота пищевая широко используется в пивоварении для регулирования pH затора в небольших количествах для доведения комнатной температуры затора до диапазона 5,4-5,6.


Пищевая молочная кислота также используется в производстве пива, вина и в качестве пищевой добавки.
Пищевая молочная кислота естественным образом присутствует во многих пищевых продуктах.
Пищевая молочная кислота образуется путем естественного брожения в таких продуктах, как сыр, йогурт, соевый соус, закваска, мясные продукты и маринованные овощи.


Пищевая молочная кислота также используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как хлебобулочные изделия, напитки, мясные продукты, кондитерские изделия, молочные продукты, салаты, заправки, готовые блюда и т. д.
Пищевая молочная кислота в пищевых продуктах обычно служит либо регулятором pH, либо консервантом.


Пищевая молочная кислота также используется в качестве ароматизатора .
Мясо, птица и рыба: пищевая молочная кислота может использоваться в мясе, птице и рыбе в виде лактата натрия или калия для продления срока хранения, контроля патогенных бактерий (повышение безопасности пищевых продуктов), усиления и защиты вкуса мяса , улучшения связывания воды. емкость и снизить уровень натрия.


Использование пищевой молочной кислоты в напитках: Благодаря своему мягкому вкусу пищевая молочная кислота используется в качестве регулятора кислотности в таких напитках, как безалкогольные напитки и фруктовые соки.
Молочная кислота пищевая широко используется в пивоварении для регулирования pH затора в небольших количествах для доведения комнатной температуры затора до диапазона 5,4-5,6.


Пищевая молочная кислота, обычно используемая в качестве модификатора pH в пивоварении.
Пищевая молочная кислота используется в пивоварении для снижения pH и увеличения консистенции пива.
Пищевая молочная кислота также используется в различных напитках и коктейлях для придания кислого вкуса.


Пищевая молочная кислота обычно используется в качестве консерванта и антиоксиданта.
Пищевая молочная кислота также используется в качестве топливной добавки, химического промежуточного продукта, регулятора кислотности и дезинфицирующего средства.
Пищевая молочная кислота часто используется в косметической промышленности из-за эффекта стимулирования выработки коллагена, помогая укрепить кожу, предотвращая появление морщин и провисание.


Пищевая молочная кислота также может вызывать микропилинг, который помогает уменьшить различные шрамы и пигментные пятна.
Пищевая молочная кислота — отличное решение для людей с чувствительной или сухой кожей, где ��тшелушивающие средства не действуют.
Пищевая молочная кислота используется для производства продуктов питания и средств личной гигиены.


Пищевая молочная кислота может использоваться в качестве подкислителя , ароматизатора и регулятора pH в напитках, мясе, закваске, салатах и заправках, кондитерских изделиях и маринованных овощах.
Молочная кислота пищевого качества используется в качестве подкислителя для напитков.


Пищевая молочная кислота используется в качестве консерванта и ароматизатора в заправках и салатах.
Пищевая молочная кислота используется для ферментации и регулирования pH в пиве, вине и спиртных напитках.
Молочная кислота пищевого качества используется в качестве антимикробного средства и средства для продления срока годности в хлебобулочных и мясных продуктах.


Молочная кислота Food Grade относится к пищевым продуктам и используется для производства нескольких видов сыров.
Пищевая молочная кислота особенно полезна, когда в качестве исходных материалов используются ультрапастеризованное, ультрапастеризованное или сухое молоко, поскольку термическая обработка, используемая при производстве такого молока, дезактивирует лактозу и не позволяет сырной культуре полностью превратить ее в молочная кислота.


Включение дополнительной молочной кислоты перед сычужным ферментированием устраняет этот недостаток и повышает выход творога.
Пищевая молочная кислота является жизненно важным ингредиентом Рикотты Импастата , Моцареллы, Кесо Бланко и других фирменных сыров и может использоваться при производстве кисломолочных продуктов, таких как кумыс, лабан, кефир, а также некоторых творогов.


При производстве обычно добавляют пищевую молочную кислоту, чтобы pH молока достигал около 5,0.
Казеин в ферментированном молоке коагулируется (свертывается) пищевой молочной кислотой, и он также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.
Пищевая молочная кислота отвечает за острый вкус кисломолочных продуктов (например, йогурта, кефира), кислого пива и хлеба на закваске.


В результате ферментации обычно образуется рацемат , хотя некоторые ферментирующие бактерии производят только D-энантиомер.
В виноделии некоторые вина могут подвергаться естественному или искусственному процессу, называемому яблочно-молочной ферментацией, в ходе которого яблочная кислота преобразуется в пищевую молочную кислоту, чтобы снизить остроту кислотности.


Учитывая ее распространенность в природе, пищевая молочная кислота полезна для управления химическим составом пищевых продуктов и, следовательно, является распространенной добавкой.
Молочная кислота Food Gradev может использоваться в качестве консерванта, подкислителя, агента для культивирования молочных продуктов или ингредиента в детских смесях.
Молочная кислота пищевого качества также может использоваться в фармацевтических препаратах и косметике в качестве консерванта и подкислителя, а также в противозачаточных желе в качестве активного ингредиента.


Пищевая молочная кислота используется в качестве пищевого консерванта, отвердителя и ароматизатора.
Пищевая молочная кислота входит в состав обработанных пищевых продуктов и используется в качестве дезинфицирующего средства при переработке мяса.
Пищевая молочная кислота имеет несколько промышленных применений, в том числе в производстве продуктов питания, фармацевтических препаратах и косметике.


Пищевая молочная кислота часто используется в качестве консерванта, ароматизатора, регулятора pH и увлажнителя.
Пищевая молочная кислота также используется в различных химических процессах, таких как производство биоразлагаемых пластмасс и экологически чистых растворителей.


Молочная кислота пищевого качества — это натуральная органическая кислота, имеющая долгую историю применения в пищевой, кожевенной, деревокрасочной и косметической промышленности.
Пищевая молочная кислота была получена путем естественного брожения таких продуктов, как сыр, йогурт, соевый соус, мясные продукты, маринованные овощи, пиво и вино.
Молочная кислота пищевого качества используется в качестве регулятора pH в фармацевтических продуктах, используемых при никелировании, из-за ее уникальной константы цвета никеля.


Пищевая молочная кислота используется в качестве консерванта, молочного культиватора, противозачаточных желе, подкислителя, фармацевтического ингредиента и косметического ингредиента.
Пищевая молочная кислота обладает двойными характеристиками: молочной кислотой и лактатом кальция, который не только обладает легкой и продолжительной кислинкой молочной кислоты, но также является отличным источником кальция.


Поскольку пищевая молочная кислота представляет собой порошкообразный продукт, она особенно подходит для регулирования кислотности и кислинки различных видов твердой пищи.
Между тем, благодаря хорошей способности бактериостаза и сохранению свежести, пищевую кислоту с молочной кислотой можно использовать для продления срока годности продукта.
Пищевая молочная кислота широко используется в конфетах, консервах, хлебе и других твердых продуктах.


Молочная кислота пищевого качества представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, которую можно смешивать с водой.
Пищевая молочная кислота широко используется в таких областях, как выпечка и пиво.
Пищевая молочная кислота в пищевой форме обычно используется в пищевой промышленности и производстве напитков для различных целей.


Пищевая молочная кислота также может использоваться в качестве ароматизатора.
Пищевая молочная кислота может помочь стимулировать выработку коллагена и укрепить кожу, что приводит к уменьшению количества тонких линий и морщин.
Гидроксикислоты отшелушивают верхний слой кожи, помогая разгладить и выровнять цвет лица, не засоряют поры, осветляют кожу и даже уменьшают темные пятна и обесцвечивание .


Маринование: пищевая молочная кислота используется в процессе маринования для придания кислого вкуса и снижения pH маринованных овощей, таких как огурцы.
Производство сыра: при производстве сыра молочнокислые пищевые бактерии используются для сквашивания молока и получения кислотности, необходимой для образования творога и развития вкуса.


Маринады и соусы: пищевая молочная кислота используется в маринадах и соусах для мяса и морепродуктов для усиления вкуса и нежности.
Фруктовые соки: пищевую молочную кислоту можно добавлять во фруктовые соки для регулирования уровня кислотности и улучшения вкуса цитрусовых и других фруктовых напитков.
Кондитерские изделия: пищевая молочная кислота используется при производстве кондитерских изделий, таких как жевательные конфеты и кислые конфеты, для придания кислого и острого вкуса.


Ферментация: Молочнокислые пищевые бактерии используются при ферментации различных продуктов, таких как квашеная капуста, кимчи и хлеб на закваске.
Спортивные и энергетические напитки: Пищевая молочная кислота или ее соли добавляются в спортивные и энергетические напитки для придания легкой кислотности и улучшения вкусового профиля.


Консервант: пищевая молочная кислота и ее соли, такие как лактат натрия, могут помочь продлить срок хранения некоторых пищевых продуктов за счет снижения pH и создания среды, подавляющей рост микроорганизмов, вызывающих порчу.
Усилитель вкуса: пищевая молочная кислота используется в качестве усилителя вкуса в различных пищевых продуктах, включая молочные продукты, конфеты и безалкогольные напитки, для придания слегка острого вкуса.


pH : пищевая молочная кислота может использоваться для регулирования pH некоторых пищевых продуктов, особенно в молочной промышленности, для улучшения стабильности продукта.
Пищевая молочная кислота может использоваться в фармацевтических продуктах, поскольку она производит водорастворимые лактаты из нерастворимых в противном случае ингредиентов.


Пищевая молочная кислота имеет множество применений и производится путем бактериальной ферментации углеводов, таких как сахара и крахмалы.
В пищевой промышленности молочная кислота пищевая содержится преимущественно в кисломолочных продуктах, к ним относятся кумыс, лабан , простокваша, кефир, некоторые твороги.
Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) пищевой молочной кислотой.


Пищевая молочная кислота также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.
Пищевая молочная кислота также используется в производстве пива, вина и в качестве пищевой добавки.
Пищевая молочная кислота также используется для регулирования уровня pH в продуктах питания и напитках.


Пищевая молочная кислота является натуральным консервантом и обычно используется для консервации молочных продуктов, таких как сыр, йогурт и сметана, а также консервированных фруктов и овощей.
Пищевая молочная кислота может использоваться для придания терпкого или кислого вкуса продуктам питания и напиткам, а также для придания уникального вкуса крафтовому пиву.
Пищевая молочная кислота используется в качестве ароматизатора и консерванта в плавленых сырах, заправках для салатов, соленьях и газированных напитках.


Пищевая молочная кислота также используется в качестве сырья или катализатора во многих химических процессах.
Пищевая молочная кислота широко используется в качестве подкислителей и консервантов в пищевой промышленности и производстве напитков.
Молочная кислота пищевого качества — это органическая кислота, которая используется в качестве консерванта в пищевых продуктах и в качестве добавки в напитках.


- Подкислитель :
Пищевая молочная кислота используется в качестве подкислителя для регулирования уровня pH и придания острого или кислого вкуса различным пищевым продуктам.
Пищевая молочная кислота обычно используется в заправках для салатов, приправах и напитках для улучшения вкуса.


-Хлебобулочные изделия: при выпечке пищевая молочная кислота используется в качестве кондиционера для теста, чтобы улучшить текстуру, подъем и срок хранения хлеба и других хлебобулочных изделий.
Пищевая молочная кислота также может способствовать потемнению хлебных корок.


-Молочные продукты:
Пищевая молочная кислота естественным образом присутствует в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир и пахта.
Пищевая молочная кислота способствует острому вкусу и густоте этих продуктов.


-Мясо и птица:
Пищевая молочная кислота может использоваться для снижения микробной нагрузки и повышения безопасности пищевых продуктов из мяса и птицы.
Пищевая молочная кислота иногда применяется в виде обработки поверхности или спрея, чтобы снизить риск бактериального загрязнения.


-Вкус и регулирование pH:
Пищевая молочная кислота используется в качестве натурального ароматизатора и регулятора pH в широком спектре продуктов питания и напитков.
Пищевая молочная кислота придает острый или кислый вкус, похожий на вкус йогурта или хлеба на закваске.


-Сохранение продуктов питания:
Пищевая молочная кислота обладает противомикробными свойствами, а ее использование в качестве пищевого консерванта помогает подавлять рост вредных бактерий, плесени и дрожжей.
Пищевая молочная кислота может продлить срок хранения обработанных пищевых продуктов и предотвратить порчу.


-Подкисление:
Пищевая молочная кислота используется для подкисления и регулирования pH определенных продуктов питания и напитков.
Пищевая молочная кислота особенно ценна в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи и йогурт, где она придает характерную кислотность и остроту.


-Молочные продукты:
Пищевая молочная кислота играет жизненно важную роль в производстве различных молочных продуктов.
Пищевая молочная кислота используется в сыроделиях для облегчения образования творога и улучшения текстуры, вкуса и срока годности сыров.
Молочнокислые пищевые бактерии также используются при ферментации молока для производства йогурта и кисломолочной пахты.


-Переработка мяса и птицы:
Пищевая молочная кислота используется в качестве противомикробного средства при переработке продуктов из мяса и птицы.
Пищевая молочная кислота может помочь уменьшить бактериальное загрязнение и повысить безопасность пищевых продуктов.


-Выпечка:
Пищевая молочная кислота используется в хлебопекарной промышленности для регулирования ферментации теста и улучшения текстуры и объема выпечки.
Пищевая молочная кислота способствует образованию желаемой структуры мякиша и придает мягкий пикантный вкус.


-Напитки:
Пищевая молочная кислота находит применение в производстве различных напитков, включая фруктовые соки, безалкогольные и алкогольные напитки.
Пищевая молочная кислота помогает регулировать уровень кислотности, улучшать вкусовые характеристики и действует как натуральный консервант.
Важно отметить, что пищевая молочная кислота обычно признается регулирующими органами безопасной (GRAS) при использовании в соответствии с утвержденными уровнями и надлежащей производственной практикой.



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
Пищевая ценность молочной кислоты подтверждена GRAS FDA.
Пищевая молочная кислота также сертифицирована по стандарту 21 CFR 184.1061.
Lactic Acid Food Grade не использует генетически модифицированные микроорганизмы для ферментации.
Пищевая молочная кислота является кошерной согласно Ортодоксальному союзу и сертифицирована Халяль.



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
Молочная кислота пищевого качества является регулятором кислотности с мягким вкусом, усилителем вкуса и обладает антибактериальными свойствами.
Пищевая молочная кислота имеет цвет от бесцветного до желтоватого, почти не имеет запаха и имеет сиропообразную текстуру.
Пищевая молочная кислота представляет собой водный раствор, стабильный при нормальных условиях и имеющий значение pH (50%) менее 2 при 25°C.
Пищевая молочная кислота легко биоразлагается и не должна храниться в средах с температурой выше 200°C.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: 18 °C при 1,013 гПа.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 122 °C при 18,66–19,99 гПа .
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 113 °C – в закрытом тигле.
самовоспламенения : 400 °С при 1,011,4 – 1,018,9 гПа.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH : Нет данных
Молекулярная формула: CH3CHOHCOOH.
Молекулярный вес: 90,08 г/моль.

Температура кипения: 122 °С.
Температура плавления: 16,8 °С.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 100 г/л при 20 °C – растворим.
Коэффициент распределения: н- октанол /вода:
log Pow: около -0,54 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,25 г/см3 при 15 °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:
Поверхностное натяжение 70,7 мН /м при 1 г/л при 20 °C
Формула: H₃CCH( OH)COOH
ММ: 90,08 г/ моль
Температура кипения : 122 °C (20 гПа )
Плотность: 1,11…1,21 г/см³ (20 °С)
Температура хранения: Окружающая среда
Номер леев: MFCD00004520
Номер CAS: 50-21-5
ЕИНЭКС: 200-018-0
КАС: 50-21-5
МФ: C3H6O3
МВт: 90,08
ЕИНЭКС: 200-018-0

Мол Файл: 50-21-5.mol
Химические свойства молочной кислоты
Температура плавления: 18°C.
альфа : -0,05 º (c= чистая 25 ºC)
Точка кипения: 122 °C/15 мм рт.ст. (лит.)
плотность : 1,209 г/мл при 25 °C (лит.)
пара : 0,62 ( по сравнению с воздухом)
пара : 19 мм рт.ст. (@ 20°C)
ФЕМА: 2611 | МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
преломления : n20/D 1,4262
Фп : >230 °F
хранения : 2-8°C

растворимость : смешивается с водой и этанолом (96 процентов).
форма : сироп
пка : 3,08 (при 100 ℃ )
Удельный вес: 1,209
цвет : от бесцветного до желтого
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Мерк: 145 336
Номер JECFA: 930
РН: 1209341
Стабильность: Стабильная.
Физическое состояние: вязкий
Цвет: бесцветный
Химическое название: 2-гидроксипропановая кислота .
Молекулярный вес: 90,08

Стереохимическая чистота (L-изомер) Мин. 97,0 %
Содержание Мин. 80,0 %
Цвет Свежий: Макс. 100 Афа.
Внешний вид: от бесцветного до желтого.
Анализ: от 80 до 88%.
Также известен как: Молочная кислота.
Номер CAS: 50-21-5.
Плотность: 1,206 г/мл.
Стандарт класса: Коммерческий, пищевой.
Молекулярная формула: C3H6O3.
Молекулярный вес: 90,078 г•моль-1.
Физическое состояние: Жидкость.
Использование: Еда, Фармацевтический синтез.
Химическое название: L(S)-2-гидроксипропионовая кислота.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЕ ПИЩЕВОЙ:
-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 МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и мат��риалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-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 ПИЩЕВОЙ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ:
-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 тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура ).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны.
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


МОНО ПЕНТАЭРИТРИТОЛ
Монопентаэритрит (также известный как ПЭТФ; тетраметилолметан и ТМЭ) представляет собой многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы.
Монопентаэритрит представляет собой белый кристаллический порошок.


Номер CAS: 115-77-5
Номер ЕС: 204-104-9
Химическое название: 2,2-БИС (ГИДРОКСИМЕТИЛ) 1,3-ПРОПАНДИОЛ.
Линейная формула: C(CH2OH)4
Молекулярная формула: C5H12O4.



2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол, 2,2-бис(гидроксиметил)-1,3-пропандиол, тетраметилолметан, 1,1,1-трис(гидроксиметил)этанол, 1,3-пропандиол , 2,2-бис(гидроксиметил)-, 2,2-бис(гидроксиметил)-3-пропандиол, 3-пропандиол,2,2-бис(гидроксиметил)-1, ауксенутрил, 1,3-пропандиол, 2,2 -бис(гидроксиметил)-, тетракис(гидроксиметил)метан, 2,2-бис(гидроксиметил)-1,3-пропандиол, 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол, 2,2-бис( гидроксиметил)пропан-1,3-диол, 2,2-бис(гидроксиметил)-1,3-пропандиол, Геркулес П 6, монопентаэритрит, ПЭ 200, пентаэртихрит, ПЭТФ, тетракис(гидроксиметил)метан, тетраметилолметан, ТГМЭ, пентаэритрит , 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол, пентаэритрит, 2,2-бис(гидроксиметил)-1,3-пропандиол, ТМЭ, ПЭТФ, ПЭ 200, максинутрил, геркулесп6, монопентек метаб-ауксил, Геркулес Р 6, Пентаэритрит, Пентаэртихрит, Пентаэритрит, Монопентаэритрит, метантетраметилол, Тетраметилолметан, Метан тетраметилол, Тетрахи(гидроксиметил)метан, Метан, тетракис(гидроксиметил)-, 2,2-бис(гидроксиметил)-1,3-пропандиол, 2 ,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол,



Монопентаэритрит — органическое соединение без запаха с химической формулой C5H12O4.
Монопентаэритрит представляет собой пентаэритрит чистотой 98%.
Монопентаэритрит представляет собой белый кристаллический или светло-желтый кристаллический порошок, растворимый в воде, слабо растворимый в спирте, растворимый в бензоле, эфире и петролейном эфире.


Эфир образуется в результате реакции с обычной органической кислотой.
При нагревании монопентаэритрита с разбавленным раствором щелочи реакция не происходит.
Монопентаэритрит имеет формулу C5H12O4 и представляет собой белое кристаллическое твердое вещество без запаха, однако он также может представлять собой белый кристаллический сыпучий порошок.


Монопентаэритрит умеренно растворим в холодной воде, легко растворим в горячей воде и слабо растворим в спирте.
Монопентаэритрит представляет собой белый кристаллический многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы.
Монопентаэритрит применяется в качестве строительных блоков в алкидных смолах, мономерах радиационного отверждения, полиуретанах, эфирах канифоли и синтетических смазочных материалах.


Срок годности монопентаэритрита составляет 2 года с даты изготовления.
Монопентаэритрит представляет собой белый кристаллический многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы.
Монопентаэритрит применяется в качестве строительных блоков в алкидных смолах, мономерах радиационного отверждения, полиуретанах, эфирах канифоли и синтетических смазочных материалах.


Монопентаэритрит представляет собой белый кристаллический порошок.
Монопентаэритрит – синтетический многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы (тетрафункциональное соединение).
Монопентаэритрит обеспечивает выдающиеся свойства благодаря компактной структуре и высокой плотности гидроксильных групп.


Монопентаэритрит представляет собой белое кристаллическое вещество без запаха.
Монопентаэритрит представляет собой многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы.
Монопентаэритрит свободно растворяется в горячей воде, умеренно легко в холодной воде и мало растворим в спирте и других органических жидкостях.


Монопентаэритрит получают путем альдольной конденсации формальдегида и ацетальдегида.
Образующийся альдегид подвергается перекрестной реакции Канниццаро, в результате которой одна молекула пентаэритритоза восстанавливается до монопентаэритрита.
Затем необработанный монопентаэритрит отделяют, растворяют, подвергают высокотемпературному кислотному гидролизу и очищают в слое активного угля перед концентрированием и кристаллизацией.


Монопентаэритрит — универсальный химический строительный блок для получения многих полифункциональных соединений.
Монопентаэритрит — органическое соединение формулы C(CH2OH)4.
Монопентаэритрит, классифицируемый как полиол, представляет собой белое твердое вещество.


Монопентаэритрит является строительным блоком для синтеза и производства взрывчатых веществ, пластмасс, красок, бытовой техники, косметики и многих других коммерческих продуктов.
Слово монопентаэритрит представляет собой смесь пента-, обозначающего его 5 атомов углерода, и эритрита, который также содержит 4 спиртовые группы.


Безгалогеновые эфиры монопентаэритрита являются экологически чистой альтернативой обычным электротехническим трансформаторным жидкостям, поскольку они легко биоразлагаемы, неопасны в воде и обладают превосходной устойчивостью к возгоранию.
Монопентаэритрит представляет собой органическое соединение, которое на 98% состоит из пентаэритрита.


Монопентаэритрит представляет собой белый или светло-желтый кристаллический порошок без запаха, растворимый в воде, слабо растворимый в спирте, растворимый в бензоле, эфире и петролейном эфире.
Монопентаэритрит в основном используется в лакокрасочной промышленности, а также является универсальным строительным блоком для получения многих полифункциональных соединений, таких как взрывчатый тэн и тетраакрилат пентаэритрита.


Монопентаэритрит представляет собой белый кристаллический многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы.
Монопентаэритрит — белое кристаллическое вещество.
Многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы.


Моно-пентаэритрит, продаваемый нами, представляет собой многоатомный спирт с четырьмя гидроксильными группами.
Монопентаэритрит представляет собой белое кристаллическое твердое вещество без запаха.
Монопентаэритрит также может представлять собой белый кристаллический сыпучий порошок.


Монопентаэритрит частично растворим в спирте и умеренно растворим в холодной воде.
Монопентаэритрит легко растворяется в горячей воде.
Монопентаэритрит представляет собой белое кристаллическое вещество без запаха.


Монопентаэритрит мало растворим в спиртах и других органических жидкостях.
Растворимость монопентаэритрита в воде увеличивается с повышением температуры.
Монопентаэритрит стабилен при рекомендуемых условиях хранения.


Монопентаэритрит представляет собой кристаллический белый порошок, легко этерифицируемый обычными органическими кислотами с разбавленным раствором каустической соды без реакции.
Монопентаэритрит растворим в воде, растворим в этаноле, нерастворим в бензоле, тетрахлориде, эфире, петролейном эфире и т. д.
Монопентаэритрит представляет собой твердый, тугоплавкий кристаллический материал.


Монопентаэритрит представляет собой 4-функциональный полиспирт со всеми первичными гидроксильными группами.
Монопентаэритрит с молекулярной формулой C5H12O4 представляет собой белые кристаллы или порошок.
Монопентаэритрит подвержен общей этерификации органическими кислотами.


Монопентаэритрит также является важным полиолом.
Монопентаэритрит представляет собой кристаллы белого порошка.
Плотность монопентаэритрита составляет 1,395 г/см3.


Температура плавления монопентаэритрита составляла 261-262°С.
Температура кипения монопентаэритрита составляет (4 кПа) 276.
Показатель преломления монопентаэритрита составляет 548.


Температура воспламенения монопентаэритрита составляет <370 °C.
Теплота испарения монопентаэритрита <92 кДж/моль, а экзотермическая теплота 13L кДж/моль.
Монопентаэритрит легко этерифицируется обычными органическими кислотами и не вступает в реакцию с разбавленным раствором каустической соды.


Монопентаэритрит растворяли в 18 мл воды при 15°С.
Монопентаэритрит растворим в этаноле, глицерине, этиленгликоле, формамиде.
Монопентаэритрит нерастворим в ацетоне, бензоле, четыреххлористом углероде, эфире и петролейном эфире.


Монопентаэритрит представляет собой белый или слегка желтоватый кристалл.
Монопентаэритрит растворим в воде, слабо растворим в спирте, нерастворим в бензоле, эфире, петролейном эфире и т. д.
Монопентаэритрит (также известный как ПЭТФ; тетраметилолметан и ТМЭ) представляет собой многоатомный спирт, содержащий четыре первичные гидроксильные группы.


Монопентаэритрит имеет формулу C5H12O4 и представляет собой белое кристаллическое твердое вещество без запаха, однако он также может представлять собой белый кристаллический сыпучий порошок.
Монопентаэритрит умеренно растворим в холодной воде, легко растворим в горячей воде и слабо растворим в спирте.
Монопентаэритрит представляет собой белый кристаллический порошок, легко этерифицируемый обычными органическими кислотами.


Монопентаэритрит растворим в воде, слабо растворим в спирте и нерастворим в бензоле.
Монопентаэритрит, широко известный в химической промышленности просто как «Пента», представляет собой белый кристаллический порошок без запаха.
Монопентаэритрит растворим в воде, слабо растворим в спирте и нерастворим в большинстве углеводородов.


В процессе производства также производятся высшие гомологи монопентаэритрита, включая ди- и трипентаэритрит.
Дипентаэритрит представляет собой не совсем белый порошок, менее растворимый, чем пентаэритрит.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
Основная роль монопентаэритрита в промышленности – это промежуточное химическое соединение.
На рынке имеется множество сортов пентаэритрита, но монопентаэритрит занимает наибольшую долю рынка, поскольку на его долю приходится около 85% мировых продаж.


Он состоит из 98% чистого монопентаэритрита.
Основная коммерческая и промышленная роль монопентаэритрита заключается в том, что он является химическим промежуточным продуктом и основным материалом для производства полимеров.
Монопентаэритрит в основном используется в производстве алкидных смол и красок, где он увеличивает скорость высыхания, твердость и водостойкость этих красок.


Вторым по величине рынком монопентаэритрита является производство эфиров неополиола для синтетических смазочных материалов.
Монопентаэритрит обеспечивает как гидролитическую стойкость, так и контроль вязкости этих смазочных материалов.
Монопентаэритрит также используется при производстве стабилизаторов поливинилхлорида, пластификаторов, антиоксидантов, клеев и герметиков, лаков и чернил.


Монопентаэритрит также используется для производства мономеров, отверждаемых радиацией, и эфиров канифоли.
Монопентаэритрит используется в покрытиях и чернилах
Монопентаэритрит используется в качестве пластификатора и для изготовления огнезащитных красок для лакокрасочной промышленности, а также взрывчатых веществ.


Монопентаэритрит в основном используется в производстве алкидных смол, смол жирных кислот и эфиров таллового масла.
Монопентаэритрит является компонентом при производстве красок и покрытий, печатной краски, клеев для покрытий, взрывчатых веществ, герметиков, лаков, винилхлорида, синтетического каучука, тетранитрата пентаэритрита (ПЕНТ), уретановых покрытий, огнезащитных красок, стабилизаторов поливинилхлорида. , олефины-антиоксиданты и триакрилат пентаэритрита.


Монопентаэритрит используется для производства полиэфира.
Монопентаэритрит используется в покрытиях на алкидной основе, синтетических смазочных материалах, термоплавких клеях, эфирах канифоли, антиоксидантах, взрывчатых веществах, мономерах радиационного отверждения, пигментной обработке, полиуретанах, стабилизаторах ПВХ, смазочных материалах, пластификаторах и синтетических олифах.


Монопентаэритрит используется в производстве алкидных смол, тетранитрата пентаэритрита (ТЭН – взрывчатое вещество), пентринитрола (петрина), нормостерина (ПАГ), тетраакрилата пентаэритрита (полимерного сшивающего агента).
Основным применением монопентаэритрита является разветвление мономера для алкидных смол, что обеспечивает превосходные характеристики, связанные со скоростью высыхания, вязкостью и водостойкостью красок.


Монопентаэритрит — универсальный строительный блок для получения многих соединений, особенно полифункциональных производных. области применения включают алкидные смолы, лаки, стабилизаторы поливинилхлорида, эфиры таллового масла, антиоксиданты (например, Anox 20).
Такие производные содержатся в пластмассах, красках, косметике и многих других продуктах.


Эфиры пентаэритита биоразлагаемы и используются в качестве трансформаторных масел.
Из-за очень высокой температуры вспышки они также находят применение в смазке газовых турбин.
Монопентаэритрит используется в производстве алкидных смол, жирных кислот канифоли и эфиров таллового масла, а также для изготовления красок и покрытий, печатной краски, клеев для покрытий, взрывчатых веществ, герметиков, лаков, винилхлорида, синтетического каучука и прочего, включая тетранитрат пентаэритрита ( ТЭН), уретановые покрытия, огнезащитные краски, стабилизаторы поливинилхлорида, антиоксидант олефинов и триакрилат пентаэритрита.


Монопентаэритрит используется Клеи, покрытия, взрывчатые вещества, чернила, печать, лаки, антиоксиданты на основе олефинов, краски, смолы, алкидные кислоты, герметики, стабилизаторы, синтетический каучук, лаки, канифоль, винилхлорид.
Монопентаэритрит также используется для изготовления стабилизаторов поливинилхлорида, пластификаторов, герметиков, лаков и чернил.


Монопентаэритрит используется в качестве основного материала для производства полимеров.
Монопентаэритрит действует как многоатомный спирт.
Монопентаэритрит в основном используется в коммерческих и промышленных целях.


Монопентаэритрит используется в качестве, проверенного химическими веществами.
Монопентаэритрит используется очень эффективно и безопасно в использовании.
Монопентаэритрит используется с низкими затратами на техническое обслуживание.


Моно Пентаэритрит используется на рынке, который высоко ценится клиентами.
Монопентаэритрит в основном используется в производстве алкидных смол и красок.
Монопентаэритрит помогает улучшить скорость высыхания, твердость и водостойкость красок.


Основное применение монопентаэритрита в промышленности — в качестве промежуточного химического продукта.
Монопентаэритрит также используется в производстве мономеров, отверждаемых радиацией, и эфиров канифоли.
Монопентаэритрит по своей природе очень экономически эффективен.


Монопентаэритрит применяется в качестве строительных блоков в алкидных смолах, мономерах радиационного отверждения, полиуретанах, эфирах канифоли и синтетических смазочных материалах.
Монопентаэритрит используется в алкидных смолах, мономерах радиационного отверждения, полиуретанах, эфирах канифоли и синтетических смазочных материалах.
Монопентаэритрит в основном используется в качестве исходного материала для производства полимеров.


Монопентаэритрит используется в производстве алкидных смол и красок, поскольку он улучшает скорость высыхания, твердость и водостойкость этих продуктов.
Монопентаэритрит также используется в широком спектре других продуктов, включая мономеры радиационного отверждения, канифоль жирных кислот и эфиры таллового масла, моди��ицированные олифы, полиуретаны и взрывчатые вещества.


Монопентаэритрит далее используется в производстве эфиров неополиола, которые используются в синтетических смазочных материалах, а также при получении стабилизаторов поливинилхлорида (ПВХ), пластификаторов, антиоксидантов, клеев, герметиков, лаков, красок, олифы, лаков, покрытий, синтетический каучук и печатные краски.


Монопентаэритрит улучшает твердость и условия высыхания конечного продукта.
Монопентаэритрит находит свое применение в многочисленных сложных эфирах, таких как сложные эфиры канифоли для клеев и малярных красок, сложные эфиры жирных добавок для синтетических смазочных материалов и сложные эфиры акриловой кислоты для радиационного отверждения.


Кроме того, монопентаэритрит используется в фенольных антиоксидантах для полиолефинов.
Микронизированная форма монопентаэритрита также применяется в огнезащитных системах и стабилизаторах ПВХ.
Монопентаэритрит широко используется в крупномасштабном промышленном производстве алкидных смол, используемых в покрытиях, синтетических смазочных материалах, пластификаторах, поверхностно-активных веществах, фармацевтических и взрывчатых материалах.


Монопентаэритрит можно использовать в лакокрасочной промышленности.
Монопентаэритрит также можно применять для изготовления покрытия из алкидной смолы, что может улучшить твердость, блеск и долговечность покрытия.
Монопентаэритрит находит применение в качестве сырья для сухого масла, тлеющей краски и авиационных смазок.


В то же время эфир жирных кислот монопентаэритрита является эффективной смазкой и пластификатором поливинилхлорида, а его эпоксидные производные являются сырьем для производства неживых ПАВ.
В фармацевтической и химической промышленности монопентаэритрит используется в медицине, производстве пестицидов.


Благодаря своим особым свойствам монопентаэритрит также используется в качестве сшивающего вещества для полиуретана.
Монопентаэритрит широко используется в производстве тетранитрата пентаэритрита, динамита и алкидной смолы, а также в качестве термостабилизатора и пластификатора.


Монопентаэритрит используется в производстве алкидных смол, синтетических современных смазок, пластификаторов, поверхностно-активных веществ, лекарств и взрывчатых веществ.
Монопентаэритрит используется в производстве алкидных смол, жирных кислот канифоли и эфиров таллового масла, а также для изготовления красок и покрытий, печатной краски, клеев для покрытий, взрывчатых веществ, герметиков, лаков, винилхлорида, синтетического каучука и прочего, включая тетранитрат пентаэритрита ( ТЭН), уретановые покрытия, огнезащитные краски, стабилизаторы поливинилхлорида, антиоксидант олефинов и триакрилат пентаэритрита.


Монопентаэритрит используется в лакокрасочной промышленности, также может использоваться для приготовления авиационных смазок, взрывчатых веществ, пластификаторов, стабилизаторов.
Монопентаэритрит в основном используется для смол, мономеров радиационного отверждения, полиуретанов, эфиров канифоли, синтетических смазочных материалов и обработки пигментов.
Монопентаэритрит является строительным блоком для синтеза и производства взрывчатых веществ, бытовой техники, пластмасс, красок, косметики и многих других важных химических веществ.


Основная роль монопентаэритрита в промышленности – это промежуточное химическое соединение.
На рынке имеется множество сортов пентаэритрита, но монопентаэритрит занимает наибольшую долю рынка, поскольку на его долю приходится около 85% мировых продаж.
Он состоит из 98% чистого монопентаэритрита.


Монопентаэритрит обычно используется в лакокрасочной промышленности, является сырьем для алкидных покрытий, может улучшить твердость, блеск и долговечность покрытия.
Монопентаэритрит также используется в качестве сырья для модифицированного канифольного спирта, необходимого для производства лака, краски и печатной краски, и может использоваться для приготовления огнезащитных покрытий, олифы и авиационного смазочного масла.


Тетранитрат пентаэритрита, полученный из монопентаэритрита, является взрывчатым веществом высокой взрывчатости.
Эфир монопентаэритрита и жирной кислоты можно использовать в качестве пластификатора и стабилизатора поливинилхлоридной смолы.
Кроме того, монопентаэритрит также можно использовать в производстве лекарств, поверхностно-активных веществ, клеев, пестицидов и смазочных масел.


Использование монопентаэритрита в качестве пластификаторов: Пластификаторы или диспергаторы представляют собой добавки, которые повышают пластичность или текучесть материала, к которому они добавляются; К ним относятся пластмассы, цемент, бетон, стеновые плиты и глина.
Использование монопентаэритрита во взрывчатых веществах: Взрывчатое вещество — это вещество, содержащее большое количество запасенной энергии, которая может вызвать взрыв, внезапное расширение материала после инициирования, обычно сопровождающееся образованием света, тепла, звука и давления.


Монопентаэритрит и его аналоги являются важными продуктами тонкой химии.
В зависимости от различных компонентов и содержания монопентаэритрита, выделенного после реакции, его можно разделить на четыре категории: промышленный пентаэритрит, монопентаэритрит, бипентаэритрит и трипентаэритрит.


Среди них один монопентаэритрит в основном используется для производства взрывчатых веществ, синтеза алкидных смол и служит сырьем для производства полиэфира и полиэфирного полиола.
Хотя дипентаэритрит (бичетвертичный) имеет аналогичную молекулярную структуру и химические свойства, что и монопентаэритрит (моночетвертичный).


Свойства монопентаэритрита после этерификации и нитрования, которые широко используются в полимерной промышленности, производстве покрытий, полиграфической и текстильной промышленности, аэрокосмической и других отраслях промышленности, а также используются для производства огнезащитных материалов, высококачественных синтетических покрытий, базовых масел смазочных масел и т. д. ..., поэтому он стал одним из самых привлекательных новых материалов для применения за последние годы.


Монопентаэритрит используется в алкидных смолах, эфирах таллового масла, некоторых лаках, фармацевтических препаратах, пластификаторах, инсектицидах, смазочных материалах, взрывчатых веществах и веществах, набухающих красках.
Монопентаэритрит является важным сырьем в процессе производства алкидов.


-Производные полиэфира:
Монопентаэритрит является предшественником сложных эфиров типа C(CH2OX)4.
Такими производными являются тетранитрат пентаэритрита (ТЭН), сосудорасширяющее и взрывчатое вещество, производное тринитрата пентринитрол (Петрин), тетраацетат нормостерин (ПАГ) и сшивающий агент полимера тетраакрилат пентаэритрита.


-Огнезащитные средства:
Монопентаэритрит используется в качестве антипирена, например, в пластмассах, вспучивающихся красках и покрытиях.
Моно-пентаэритрит при нагревании выделяет воду и оставляет налет термоизолирующего угля.


-Антиоксидантное применение монопентаэритрита:
Антиоксидант – это молекула, способная ингибировать окисление других молекул.
Окисление – это химическая реакция, при которой электроны передаются от вещества к окислителю.

Реакции окисления могут привести к образованию свободных радикалов.
В свою очередь, эти радикалы могут запускать цепные реакции, повреждающие клетки.
Антиоксиданты прекращают эти цепные реакции, удаляя промежуточные соединения свободных радикалов, и ингибируют другие реакции окисления.


-Использование чернил монопентаэритрита:
Чернила могут представлять собой сложную среду, состоящую из растворителей, пигментов, красителей, смол, смазок, солюбилизаторов, поверхностно-активных веществ, твердых частиц, флуоресцентных веществ и других материалов.

Чернила — это жидкость, которая содержит пигменты и/или красители и используется для окрашивания поверхности для создания изображения, текста или дизайна.
Чернила используются для рисования и/или письма пером, кистью или пером.
Более густые пастообразные краски широко используются в высокой и литографической печати.


-В стабилизаторах ПВХ используется монопентаэритрит:
Поливинилхлорид является третьим по объему производства пластиком после полиэтилена и полипропилена.
ПВХ широко используется в строительстве, поскольку он дешев, долговечен и прост в сборке.

Стабилизаторами являются соли бария, кальция и цинка сложных эфиров дикарбоновой кислоты и монопентаэритрита, такие как цинковая соль сложного эфира дифталевой кислоты пентаэритрита или сложного эфира дитерефталевой кислоты.
Их роль заключается в растворении бария и цинка в ПВХ, чтобы эти соли могли удалят�� лабильные хлоридные группы из ПВХ-смолы.


- Агенты, вызывающие набухание краски, используют монопентаэритрит:
Монопентаэритрит и его эфиры используются в качестве ингредиентов в составах для снятия краски, которые также содержат растворители, смачивающие агенты и агенты набухания.
Набухающие агенты помогают отделить краску от основы.
Полиольная часть сложного эфира монопентаэритрита также может действовать как соединение перераспределения посредством переэтерификации.


-Мономеры радиационной отверждения используют монопентаэритрит:
Закрытие концов полиуретанового форполимера с изоцианатными концевыми группами монофункциональным акрилатом, таким как триакрилат пентаэритрита, делает полиуретан отверждаемым излучением.

Другие акрилаты на основе пенты, отверждаемые УФ-излучением, представляют собой тетраакрилат пентаэритрита и этоксилированный тетраакрилат пентаэритрита.
Уретанакрилаты обладают очень хорошей гибкостью и очень хорошей адгезией.
Акрилированный дипентаэритрит демонстрирует повышенную сшивку и высокую реакционную способность, а также обеспечивает очень хорошую твердость, стойкость к царапинам и химическую стойкость.


-Синтетические смазки используют монопентаэритрит:
Синтетические смазочные материалы могут производиться с использованием химически модифицированных нефтяных компонентов, а не цельной сырой нефти, но также могут быть синтезированы из другого сырья.

Синтетическая смазка используется вместо смазки, полученной из нефти, при работе в экстремальных температурах, поскольку она обычно обеспечивает превосходные механические и химические свойства, чем традиционные минеральные масла.
Например, авиационные турбины требуют использования синтетических масел, тогда как авиационные поршневые двигатели этого не делают.


-Инсектициды, использующие монопентаэритрит:
Инсектицид — пестицид, используемый против насекомых.
К ним относятся овициды и ларвициды, применяемые против яиц и личинок насекомых соответственно.
Инсектициды используются в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и домашнем хозяйстве.
Считается, что использование инсектицидов является одним из основных факторов повышения производительности сельского хозяйства в 20 веке.


-Алкидные смолы используют монопентаэритрит: алкиды используются в красках и формах для литья.
Они являются доминирующей смолой или «связующим веществом» в большинстве коммерческих покрытий на «масляной основе».
Ежегодно производится около 200 000 тонн алкидных смол.


-Эфиры канифоли и таллового масла используют монопентаэритрит:
Канифоль входит в состав печатных красок, бумаги для фотокопирования и лазерной печати, лаков, клеев, мыла, проклейки бумаги, соды, флюсов для пайки и сургуча.
Талловая канифоль находит применение в качестве компонента клеев, каучуков и чернил, а также в качестве эмульгатора.


-Специальные лаки с использованием монопентаэритрита:
Лак — это прозрачное, твердое защитное покрытие или пленка, используемая в основном для отделки древесины, а также для других материалов.
Лак традиционно представляет собой комбинацию олифы, смолы и разбавителя или растворителя.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
* Характерный кристалл белого порошка.
*Точка плавления: 261~262 ℃.
*Точка кипения: 276 ℃.
*относительная плотность: 1,395 г/см3.
*показатель преломления: 1,548
*при растворимости 15 ℃ 1 г растворяется в 18 мл воды.
*Растворим в этаноле, глицерине, этиленгликоле, формамиде.
*Нерастворим в ацетоне, бензоле, четыреххлористом углероде, эфире и петролейном эфире.



ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
*Клеи,
*Покрытия,
*Краски и покрытия,
*Резиновая промышленность



СИНТЕЗ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
Монопентаэритрит впервые был описан в 1891 году немецким химиком Бернхардом Толленсом и его учеником П. Вигандом.
Монопентаэритрит можно получить с помощью реакции множественного присоединения, катализируемой основанием, между ацетальдегидом и 3 эквивалентами формальдегида с образованием пентаэритрозы (CAS: 3818-32-4), с последующей реакцией Канниццаро с четвертым эквивалентом формальдегида с получением конечного продукта. плюс формиат-ион.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТОЛ?
Монопентаэритрит синтезируется путем альдольной конденсации формальдегида и ацетальдегида.
Образующийся альдегид затем подвергается перекрестной реакции Канниццаро, в ходе которой одна молекула пентаэритритозы восстанавливается до пентаэритрита.
Затем неочищенный пентаэритрит отделяют, растворяют и затем подвергают высокотемпературному кислотному гидролизу.
Затем монопентаэритрит очищают в слое активного угля, после чего концентрируют и кристаллизуют.



КАК ХРАНИТСЯ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТОЛ?
Монопентаэритрит можно транспортировать и доставлять различными способами.
Монопентаэритрит выпускается в мешках по 20-25 кг, мешках по 500 кг и 1000 кг, а также может перевозиться навалом в автоцистернах.
Монопентаэритрит имеет удельный вес 1,396 и температуру вспышки 240°C и стабилен при нормальных условиях.
Монопентаэритрит следует использовать на хорошо проветриваемом рабочем месте, а затем хранить в прохладном и сухом месте.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
с формальдегидом и ацетальдегидом в качестве сырья, обычно при 40–70 градусах Цельсия в присутствии конденсации щелочного катализатора, а затем уксусной кислотой нейтрализуют избыток щелочи, избыток формальдегида отгоняют, а затем выпаривают в вакууме, охлаждают и фильтруют с получением готовый продукт.
М представляет собой щелочной металл или щелочноземельный металл.

Если в качестве конденсирующего агента используется NaOH, достаточно нейтрализации и фильтрации, что называется натриевым методом.
Например, использование гидроксида кальция в качестве конденсирующего агента требует нейтрализации серной кислоты или щавелевой кислоты, чтобы в дополнение к кальцию обеспечить фильтрацию осаждения солей кальция, называемую кальциевым методом.
Фильтрат концентрировали при пониженном давлении, кристаллизовали, центрифугировали и сушили, получая готовый продукт.



КАК ДЕЛАЕТСЯ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТОЛ?
Монопентаэритрит производится из формальдегида и ацетальдегида в присутствии щелочного катализатора, такого как гидроксид натрия или кальция.
Пентаэритроза первоначально образуется в результате трех последовательных альдольных реакций, а затем восстанавливается в перекрестной реакции Каннизарро с формальдегидом с образованием монопентаэритрита.



ЧТО ТАКОЕ ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА?
Монопентаэритрит, химическая структура которого изображена ниже, представляет собой пятиуглеродное соединение с четырьмя реакционноспособными спиртовыми группами.



КАКОВЫ СВОЙСТВА МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА?
*Белый
*Кристаллический порошок
*без запаха
*Неопасно
*Твердый состав
*Вода
*Плохо растворим в спирте
*Нерастворим в большинстве углеводородов.
*Также называется пентаэритритом.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
Форма выпуска: порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания.
Точка плавления/диапазон: 253–258 °C – лит.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 276 °С при 40 гПа – лит.
Температура вспышки > 150,00 °C – в закрытом тигле
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: < 1 гПа при 20 °C
Плотность пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,39 г/см3 при 20 °C.
Относительная плотность: 1,37 при 20 °C.
Растворимость в воде: 62 г/л при 20 °C – полностью растворим.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: log Pow: -1,7 при 23 °C
Температура самовоспламенения: > 400 °C при 1,013 гПа.
Температура разложения: Данные отсутствуют.

вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение 71 мН/м при 20 °C
Химическая формула: C5H12O4.
Молярная масса: 136,15 g/mol
Внешний вид: белое твердое вещество
Плотность: 1,396 г/см3
Температура плавления: 260,5 ° C (500,9 ° F; 533,6 К).
Точка кипения: 276 ° C (529 ° F; 549 К) при 30 мм рт. ст.
Растворимость в воде:
38,46 г/л (0°С)
47,62 г/л (10°С)
52,60 г/л (15°С)
56,60 г/л (20°С)
74,07 г/л (30°С)
115,0 г/л (40°С)
180,3 г/л (60°С)
285,7 г/л (80°С)
500,0 г/л (100°С)

Растворимость:
TBuOH, 15 г/л (60°C)
ДМСО, 20 г/л (25°С)
Мало растворим в: метаноле, этаноле, глицерине, этиленгликоле, формамиде;
нерастворимые нерастворимые: ацетон, толуол, гептан, диэтиловый эфир, дихлорметан.
Давление пара: 0,00000008 мм рт.ст. (20°C)
КАС: 115-77-5
ЕИНЭКС: 204-104-9
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChIKey: WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная формула: C5H12O4.
Молярная масса: 136,15
Плотность: 1,396
Температура плавления: 253-258 °C (лит.)
Точка Болинга: 276 °C/30 мм рт.ст. (лит.)
Температура вспышки: 240 °С.
Растворимость в воде: 1 г/18 мл (15 ºC)

Растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
Давление паров: <1 мм рт. ст. (20 °C)
Внешний вид: Кристаллы
Белый цвет
Мерк: 14.7111
РН: 1679274
рКа: 13,55±0,10 (прогнозируется)
PH: 3,5-4,5 (100 г/л, H2O, 35 ℃ )
Условия хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями,
хлорангидриды кислот, ангидриды кислот.
Чувствительный: гигроскопичный
Индекс преломления: 1,548



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
-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:
При попадании в глаза: промыть 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 МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
-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



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТЛА:
-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 МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
-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 МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТЛА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны

МОНОАЛЮМИНИЙ ФОСФАТ
ОПИСАНИЕ:
Моноалюминийфосфат представляет собой химическое соединение.
В природе моноалюминийфосфат встречается в виде минерала берлинита.
Известно много синтетических форм монофосфата алюминия.

КАС №: 7784–30–7
Номер ЕС: 232-056-9

Монофосфаты алюминия имеют каркасную структуру, аналогичную цеолитам, и некоторые из них используются в качестве катализаторов, ионообменников или молекулярных сит.
Доступен коммерческий гель моноалюминийфосфата.

Монофосфат алюминия, который широко используется в огнеупорной промышленности.
Моноалюминийфосфат представляет собой бесцветный вязкий клейкий раствор при комнатной температуре, используемый в основном в огнеупорной и электротехнической промышленности.
Моноалюминийфосфат также используется в производстве керамики, стоматологических цементов, косметики, красок и лаков, фармацевтики, целлюлозы и бумаги.

Моноалюминийфосфат – это фосфат алюминия.
Моноалюминийфосфат используется в смесях для тортов и в некоторых разрыхлителях в качестве разрыхлителя, помогающего хлебобулочным изделиям подняться.
В медицине моноалюминийфосфат используется в качестве адсорбента анатоксинов.
Моноалюминийфосфат также используется в промышленности в качестве высокотемпературного обезвоживающего агента.
Алюминий является наиболее распространенным металлом в земной коре и всегда встречается в сочетании с другими элементами, такими как кислород, кремний и фтор.

Моноалюминийфосфат или фосфат алюминия (III) представляет собой неорганическую соль, которая содержится в нескольких минералах и часто используется в качестве катализатора.
Моноалюминийфосфат также используется в фармацевтической промышленности для производства химиотерапевтических препаратов.
Моноалюминийфосфат встречается в природе в виде минерала берлинита.
Моноалюминийфосфат получают химическим путем, когда растворимые соли алюминия подвергаются воздействию щелочных условий.

Монофосфат алюминия представлен как AlPO4, который состоит из гидратированного ортофосфата алюминия.
Растворы моноалюминийфосфата образуют полимерные агрегаты, в которых равновесие достигается очень медленно.
Моноалюминийфосфат образует растворимые соли алюминия и фосфорную кислоту, медленно реагируя с желудочной кислотой.

Однако моноалюминийфосфат поглощает желчные кислоты слабее, чем гидроксид алюминия.
Здесь мы узнаем, что такое фосфат алюминия, какова формула фосфата алюминия, для чего используется фосфат алюминия и свойства фосфата алюминия.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОАЛЮМИНИЙФОСФАТА:
Имя: Фосфат алюминия МОНО (жидкий)
Формула: Al(H2PO4)3
Мол.масс. : 318
Описание: Прозрачная и вязкая жидкость. Текучесть при комнатной температуре и агрессивность.
Al2O3: 8 – 10 %
P2O5: 35 – 38 %
pH 1% РАСТВОРА: около 2
Плотность: 1,50 – 1,55 г/куб.см
Вязкость: 18–25 секунд (Ford Cup B-4)
Химическая формула: AlPO4
Молярная масса: 121,9529 г/моль
Внешний вид : белый кристаллический порошок
Плотность : 2,566 г/см3, твердый
Температура плавления: 1800 ° C (3270 ° F, 2070 K)
Температура кипения: Разлагается
Растворимость в воде: 1,89×10-9 г/100 мл[1]
Произведение растворимости (Ksp) : 9,84×10-21[1]
Растворимость: очень мало растворим в HCl и HNO3.
Показатель преломления (nD): 1,546
Молекулярный вес: 121,953
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 121,9349589
Масса моноизотопа: 121,9349589
Площадь топологической полярной поверхности : 86,2 Ų
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 0
Сложность: 36,8
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

Химическая формула моноалюминийфосфата:
Фосфат алюминия также называют монофосфатом алюминия или монофосфатом алюминия.
Монофосфат алюминия образован анионом фосфата PO43- и катионом алюминия Al3+.
Следовательно, химическая или молекулярная формула фосфата алюминия — AlPO4.

Моноалюминийфосфат представляет собой белый кристаллический порошок.
Однако моноалюминийфосфат представляет собой бесцветную жидкость в водной форме.

Моноалюминийфосфат нерастворим в воде и встречается в виде минерала берлинита.
Фосфат алюминия содержится в таких минералах, как варисцит и метаварисцит в форме дигидрата. Поскольку моноалюминийфосфат обладает пьезоэлектрическими свойствами, моноалюминийфосфат широко используется в электронной и электротехнической промышленности.



ПРИМЕНЕНИЕ МОНОАЛЮМИНИЕВОГО ФОСФАТА:
Молекулярные сита:
Существует много типов молекулярных сит из фосфата алюминия, широко известных как «ALPO».
Первые зарегистрированы в 1982 г.
МОНОАЛЮМИНИЙФОСФАТЫ имеют тот же химический состав, что и AlPO4, и имеют каркасную структуру с микропористыми полостями.
Каркасы состоят из чер��дующихся тетраэдров AlO4 и PO4.
Более плотный кристаллический берлинит без полостей имеет те же чередующиеся тетраэдры AlO4 и PO4.
Каркасные структуры МОНОАЛЮМИНИЙФОСФАТ отличаются друг от друга ориентацией тетраэдров AlO4 и тетраэдров PO4 с образованием полостей разного размера, и в этом отношении они подобны алюмосиликатным цеолитам, отличающимся наличием электрически заряженных каркасов.
Типичное получение моноалюминийфосфата включает гидротермальную реакцию фосфорной кислоты и алюминия в форме гидроксида, соли алюминия, такой как соль нитрата алюминия или алкоксид, при контролируемом рН в присутствии органических аминов.
Эти органические молекулы действуют как шаблоны (теперь называемые структурообразующими агентами, SDA), направляя рост пористого каркаса.

Другой:
Наряду с гидроксидом алюминия МОНОАЛЮМИНИЙ ФОСФАТ является одним из наиболее распространенных иммунологических адъювантов (усилителей эффективности) в вакцинациях.
Использование алюминиевого адъюванта широко распространено из-за их низкой цены, долгой истории использования, безопасности и эффективности с большинством антигенов.
Неизвестно, как такие соли действуют как адъюванты.

Подобно гидроксиду алюминия, AlPO4 используется в качестве антацида.
Он нейтрализует желудочную кислоту (HCl), образуя с ней AlCl3.
До 20% алюминия из проглоченных солей антацидов может всасываться из желудочно-кишечного тракта — несмотря на некоторые неподтвержденные опасения по поводу неврологических эффектов алюминия, моноалюминийфосфат и соли гидроксида считаются безопасными в качестве антацидов при нормальном использовании, даже во время беременности и кормления грудью. .

Дополнительные области применения AlPO4 в сочетании с другими соединениями или без них — это белые красители для пигментов, ингибиторы коррозии, цементы и стоматологические цементы.
Родственные соединения также имеют сходное применение.
Например, Al(H2PO4)3 используется в стоматологических цементах, металлических покрытиях, композициях глазури и огнеупорных связующих; а Al(H2PO4)(HPO4) используется в качестве цемента и огнеупорных связующих и клеев.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МОНОАЛЮМИНИЙ ФОСФАТА:
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 МОНОАЛЮМИНИЙ ФОСФАТ:
Условия входа в MeSH:
монофосфат алюминия
фосфат алюминия
фосфат алюминия (3:1)
фосфат алюминия (3:2)
дигидрат фосфата алюминия
Фосфалюгель

Синонимы, предоставленные депозитарием:
Фосфат алюминия
7784-30-7
Монофосфат алюминия
Фосфалджель
ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ
Моноалюминийфосфат
Фосфат алюминия
Фосфат алюминия (1:1)
Фосфорная кислота, соль алюминия (1:1)
Гель фосфата алюминия
Гель фосфата алюминия
Фосфат алюминия [USP]
Фосфалюгель
Ф92В3С521О
Кислотный фосфат алюминия
Алуфос
Фосфат алюминия (USP)
56574-68-6
98499-64-0
Алюмофосфорная кислота
Алюминий фосфорная кислота
Алюминийфосфат
MFCD00003430
Алюминийфосфат [немецкий]
Монофосфат алюминия; Ортофосфат алюминия; Фосфалютаб; Фосфалювет; Регидрафос
ФФБ 32
ортофосфат алюминия
Фосфат алюминия, чистый
ИНЭКС 232-056-9
УНИИ-Ф92В3С521О
Ортофосфат алюминия натуральный
Фосфалджель (TN)
Фосфорная кислота, соль алюминия (1:1)
Порошок фосфата алюминия
Фосфат алюминия B111
Фосфат алюминия B210
ЕС 232-056-9
Суспензия фосфата алюминия
Фосфат алюминия, Puratronic
ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ [MI]
КЕМБЛ3833315
DTXSID5064839
ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ [ВАНДФ]
ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ (1:1)
ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ [МАРТ.]
ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ [WHO-DD]
АКОС015856690
ДБ14517
ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ [USP ПРИМЕСЬ]
FT-0622223
ГЕЛЬ ФОСФАТА АЛЮМИНИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
D02862


МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
Монобутиловый эфир этиленгликоля, также известный как 2-бутоксиэтанол или бутилцеллозольв, представляет собой органическое соединение с эфирным запахом, происходящее из семейства простых эфиров гликоля.
Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой первичный спирт, представляющий собой этанол, в котором один из метильных атомов водорода заменен бутоксигруппой.
Монобутиловый эфир этиленгликоля принадлежит к классу органических соединений, известных как диалкиловые эфиры.


Номер CAS: 111-76-2
Номер ЕС: 203-905-0
Химическая формула: C6H14O2.


Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой бесцветную жидкость с мягким приятным запахом.
Монобутиловый эфир этиленгликоля менее плотный, чем вода.
Температура вспышки монобутилового эфира этиленгликоля составляет 160 °F.


Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой первичный спирт, представляющий собой этанол, в котором один из метильных атомов водорода заменен бутоксигруппой.
Монобутиловый эфир этиленгликоля играет роль протонного растворителя.
Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой первичный спирт и простой эфир гликоля.


Монобутиловый эфир этиленгликоля — природный продукт, обнаруженный в Solanum tuberosum, Bidens pilosa и других организмах, данные о которых имеются.
Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой бесцветную жидкость со слабым запахом, которая используется в качестве растворителя в смолах, лаках и лаках.
Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой первичный спирт, представляющий собой этанол, в котором один из метильных атомов водорода заменен бутоксигруппой.


Монобутиловый эфир этиленгликоля принадлежит к классу органических соединений, известных как диалкиловые эфиры.
Это органические соединения, содержащие функциональную группу диалкилового эфира формулы ROR', где R и R' представляют собой алкильные группы.
Монобутиловый эфир этиленгликоля является универсальным растворителем продукта, получаемого в результате реакции между оксидом этилена и н-бутанолом.


Монобутиловый эфир этиленгликоля химически известен как бутилгликоль, 1-н-бутокси-2-гидроксиэтан, н-бутиловый (2-гидроксиэтиловый) эфир.
Коммерчески монобутиловый эфир этиленгликоля известен как бутилцеллозольв.
Монобутиловый эфир этиленгликоля растворим в воде, ацетоне, бензоле, этиловом эфире, метаноле, четыреххлористом углероде и других органических растворителях и минеральном масле.


Монобутиловый эфир этиленгликоля, также известный как 2-бутоксиэтанол или бутилцеллозольв, представляет собой органическое соединение с эфирным запахом, происходящее из семейства простых эфиров гликоля.
Монобутиловый эфир этиленгликоля, также известный как монобутиловый эфир этиленгликоля, представляет собой прозрачную жидкость с эфирным запахом.


Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой бесцветную и прозрачную жидкость.
Монобутиловый эфир этиленгликоля (также называемый ЭГМБЭ и 2-бутоксиэтанол) представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со сладким запахом.
Монобутиловый эфир этиленгликоля является взаимным растворителем и растворим как в масле, так и в воде.


Монобутиловый эфир этиленгликоля (также известный как BG, 2-бутоксиэтанол, монобутиловый эфир гликоля и бутилцеллозольв, бутоксиэтанол) представляет собой прозрачную, бесцветную, маслянистую жидкость с уникальным сладким, но мягким запахом и имеет формулу C6H14O2.
Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой бутиловый эфир этиленгликоля и смешивается с водой и обычными органическими растворителями.


Поскольку монобутиловый эфир этиленгликоля очень медленно высыхает лаковые покрытия, он идеален для приготовления кистевых лаков на основе эфиров целлюлозы, эфиров целлюлозы и хлоркаучука.
Даже совсем небольшие добавки монобутилового эфира этиленгликоля к алкиду вязкость лакового раствора значительно снижают, тем самым улучшая способность таких лаков кисточкой.


2-Бутоксиэтанол является хорошим промежуточным растворителем для использования в эмульсиях минерального масла.
Даже небольшие количества монобутилового эфира этиленгликоля могут достаточно эффективно диспергировать и стабилизировать такую эмульсию.
Монобутиловый эфир этиленгликоля является универсальным растворителем продукта, получаемого в результате реакции между оксидом этилена и н-бутанолом.


Монобутиловый эфир этиленгликоля химически известен как бутилгликоль, 1-н-бутокси-2-гидроксиэтан, н-бутиловый (2-гидроксиэтиловый) эфир.
Монобутиловый эфир этиленгликоля, также известный как 2-бутоксиэтанол или бутилцеллозольв, представляет собой органическое соединение с эфирным запахом, происходящее из семейства простых эфиров гликоля.


В 2006 году европейское производство эфиров бутилгликоля составило 181 килотонну, из которых примерно 50% (90 тыс. тонн в год) приходился на монобутиловый эфир этиленгликоля.
Мировое производство оценивается в 200–500 тыс. тонн в год, из которых 75% приходится на краски и покрытия, а 18% на средства для чистки металлов и бытовые чистящие средства.
В США монобутиловый эфир этиленгликоля считается химическим продуктом с большими объемами производства, поскольку в год производится более 100 миллионов фунтов этого химического вещества.


Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой органическое соединение с химической формулой BuOC2H4OH (Bu = CH3CH2CH2CH2).
Эта бесцветная жидкость, монобутиловый эфир этиленгликоля, имеет сладкий эфирный запах, поскольку она происходит из семейства простых эфиров гликоля и представляет собой бутиловый эфир этиленгликоля.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
Монобутиловый эфир этиленгликоля используется в аэрозольных покрытиях, аэрокосмических покрытиях, архитектурных покрытиях, OEM-автомобилях, авторемонте, рулонных покрытиях, коммерческих печатных красках, строительной химии, средствах по уходу за тканями, составах составов, мебели, графическом искусстве и уходе за твердыми поверхностями.
Монобутиловый эфир этиленгликоля используется в промышленных очистителях, чистящих средствах в учреждениях, чистящих средствах для уборки и дома, смазочных материалах, судоходстве, переработке нефти или газа, красках и покрытиях, технологических растворителях, защитных покрытиях, модификации резины, мыле/моющих средствах и покрытиях для дерева.


Монобутиловый эфир этиленгликоля также используется в качестве ингредиента в разбавителях красок, гербицидах, товарах для дома и косметике.
Бесцветная жидкость с высокой температурой кипения (171°C), монобутиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителя красок и чернил, а также в некоторых растворах для химической чистки.


Монобутиловый эфир этиленгликоля в основном используется в качестве растворителя с высокой температурой кипения для красок, особенно нитрокрасок, быстросохнущих красок, лаков, эмалей и средств для снятия краски.
Монобутиловый эфир этиленгликоля также используется в качестве неактивного разбавителя клеев.


Монобутиловый эфир этиленгликоля используется в качестве моющего средства для металлов, средства для снятия краски, смачивающего агента для волокон, диспергаторов пестицидов, экстрагентов лекарственных препаратов и пластификаторов смол.
Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой бесцветную жидкость со слабым запахом, которая используется в качестве растворителя в смолах, лаках и лаках.


Другие области применения монобутилового эфира этиленгликоля включают использование в качестве растворителя в печатных красках из-за его высокой температуры кипения, в текстильных красителях и в качестве компонента гидравлических жидкостей.
Монобутиловый эфир этиленгликоля также входит в состав масел для бурения и резки и является основным компонентом Corexit 9527, который является диспергатором разливов нефти.


Монобутиловый эфир этиленгликоля также является химическим промежуточным продуктом и, как таковой, является исходным материалом при производстве ацетата бутилгликоля, который сам по себе является отличным растворителем.
Монобутиловый эфир этиленгликоля также является исходным материалом при производстве пластификаторов реакцией фталевого ангидрида.


Монобутиловый эфир этиленгликоля находит применение в различных отраслях промышленности благодаря свойствам растворителя и поверхностно-активного вещества.
Монобутиловый эфир этиленгликоля широко используется в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также в качестве бытовых и промышленных чистящих средств, а также в качестве поверхностных покрытий.


Монобутиловый эфир этиленгликоля производится в промышленности уже более полувека и используется в основном в качестве растворителя в красках и поверхностных покрытиях, а также в чернилах и чистящих средствах.
Монобутиловый эфир этиленгликоля имеет множество применений, в первую очередь в качестве растворителя, как в коммерческой, так и в промышленной промышленности.


Многие другие продукты содержат монобутиловый эфир этиленгликоля, включая аэрозольные лаки, лаки, средства для снятия лака, краски, жидкое мыло, обезжириватели, средства для защиты кожи, средства для чистки досок, пасты для печати, эмали, косметику и гербициды.
Монобутиловый эфир этиленгликоля действует как пластификатор и растворитель.


Монобутиловый эфир этиленгликоля повышает деформируемость полимерных соединений.
Монобутиловый эфир этиленгликоля совместим с нитроцеллюлозой и синтетическими смолами.
Монобутиловый эфир этиленгликоля используется в производстве пластмасс.


Монобутиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве растворителя в красках и растворителя в средствах для удаления эмали.
Монобутиловый эфир этиленгликоля — это растворитель, который также можно найти в кухонных и универсальных чистящих средствах.
Монобутиловый эфир этиленгликоля используется для растворения масел и жиров.


Монобутиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителя и при изготовлении красок и лаков.
Высококипящая (171 ℃ ) бесцветная жидкость, монобутиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителя красок и чернил, а также в некоторых растворах для химической чистки.


Монобутиловый эфир этиленгликоля дает многочисленные преимущества при нанесении покрытий, чернил и очистителей.
Монобутиловый эфир этиленгликоля является отличным растворителем для многих типов смол для покрытий, включая алкидные, фенольные, малеиновые, эпоксидные и нитроцеллюлозные смолы.
Монобутиловый эфир этиленгликоля является исключительным растворителем-замедлителем схватывания лаков, улучшающим блеск и растекаемость.


Монобутиловый эфир этиленгликоля также широко используется в покрытиях на водной основе, солюбилизированных амином, из-за его высокой температуры вспышки, полной растворимости в воде, медленной скорости испарения, низкого поверхностного натяжения и высокой эффективности связывания.
Монобутиловый эфир этиленгликоля является эффективным коалесцентом, который улучшает целостность пленки латексных красок как для архитектурных, так и для промышленных ремонтов.


Уникальное сочетание свойств монобутилового эфира этиленгликоля обеспечивает эффективное удаление загрязнений при использовании в промышленных, институциональных и/или бытовых чистящих средствах.
Монобутиловый эфир этиленгликоля используется в качестве компонента чистящих средств, косметики, лаков, латексных красок, противопожарной пены, гидравлической жидкости.


Монобутиловый эфир этиленгликоля применяется преимущественно в производстве лаков на основе нитроцеллюлозы, эфиров целлюлозы и хлоркаучука.
Небольшие количества монобутилового эфира этиленгликоля также используются в комбинированных лаках.
Растворы нитроцеллюлозы в монобутиловом эфире этиленгликоля можно разбавлять большим количеством уайт-спирита, ароматических углеводородов или этанола без ущерба для свойств пленки.


Небольшие количества монобутилового эфира этиленгликоля улучшают текучесть и разбавляющую способность лаков, а также улучшают блеск получаемых лаковых пленок.
Как относительно нелетучий и недорогой растворитель, монобутиловый эфир этиленгликоля используется во многих бытовых и промышленных продуктах из-за его свойств поверхностно-активного вещества.
Монобутиловый эфир этиленгликоля представляет собой эфир гликоля с умеренными свойствами поверхностно-активного вещества, который также может использоваться в качестве взаимного растворителя.


-Промышленное использование:
В использовании монобутилового эфира этиленгликоля преобладает лакокрасочная промышленность, которая потребляет около 75 % всего производимого БГ.
Это связано с тем, что монобутиловый эфир этиленгликоля является растворителем с низкой летучестью и, следовательно, может как продлить время высыхания покрытий, так и улучшить их текучесть.


-Коммерческое использование:
Монобутиловый эфир этиленгликоля регулярно используется в большинстве домашних хозяйств, поскольку он является компонентом многих чистящих средств для дома.
Монобутиловый эфир этиленгликоля обеспечивает превосходную очищающую способность бытовых чистящих средств, а также придает характерный запах, который мы с ними ассоциируем.
Монобутиловый эфир этиленгликоля также играет ту же роль в некоторых промышленных и коммерческих очистителях поверхностей.


-Коммерческое использование:
Монобутиловый эфир этиленгликоля является растворителем красок и поверхностных покрытий, а также чистящих средств и чернил.
Продукты, содержащие монобутиловый эфир этиленгликоля, включают составы акриловых смол, антиадгезивы для асфальта, противопожарную пену, средства для защиты кожи, диспергаторы разливов нефти, обезжиривающие средства, растворы для фотополосок, средства для чистки белых досок и стекол, жидкое мыло, косметику, растворы для химической чистки, лаки, олифы, гербициды, латексные краски, эмали, печатная паста, средства для снятия лака и силиконовый герметик.

Продукты, содержащие монобутиловый эфир этиленгликоля, обычно встречаются на строительных площадках, в авторемонтных мастерских, типографиях и предприятиях, производящих стерилизующие и чистящие средства.
Монобутиловый эфир этиленгликоля является основным ингредиентом многих бытовых, коммерческих и промышленных чистящих средств.

Поскольку молекула имеет как полярные, так и неполярные концы, монобутиловый эфир этиленгликоля полезен для удаления как полярных, так и неполярных веществ, таких как жир и масла.
Монобутиловый эфир этиленгликоля также одобрен FDA США для использования в качестве прямых и косвенных пищевых добавок, которые включают противомикробные агенты, пеногасители, стабилизаторы и клеи.


-В нефтяной промышленности:
Монобутиловый эфир этиленгликоля обычно производится для нефтяной промышленности из-за его свойств поверхностно-активного вещества.
В нефтяной промышленности монобутиловый эфир этиленгликоля является компонентом жидкостей для гидроразрыва, стабилизаторов бурения и диспергаторов нефтяных пятен для гидроразрыва пласта как на водной, так и на нефтяной основе.

Когда жидкость закачивается в скважину, жидкости гидроразрыва закачиваются под экстремальным давлением, поэтому монобутиловый эфир этиленгликоля используется для их стабилизации за счет снижения поверхностного натяжения.
В качестве поверхностно-активного вещества монобутиловый эфир этиленгликоля абсорбируется на границе раздела нефть-вода в трещине.
Монобутиловый эфир этиленгликоля также используется для облегчения выпуска газа за счет предотвращения застывания.

Монобутиловый эфир этиленгликоля также используется в качестве растворителя для сочетания сырой нефти и воды при более общих ремонтах нефтяных скважин.
Благодаря своим поверхностно-активным свойствам монобутиловый эфир этиленгликоля является основным компонентом (30–60% по массе) диспергатора разливов нефти Corexit 9527, который широко использовался после разлива нефти Deepwater Horizon в 2010 году.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ?
Монобутиловый эфир этиленгликоля получают путем взаимодействия оксида этилена со спиртом, таким как нормальный бутанол (нбутанол), в катализаторе.
Этот процесс называется этоксилированием.
Если соотношение этиленоксида к нбутанолу больше единицы, то также образуются моноэфиры ди- и триэтиленгликоля.
Ниже приведено химическое уравнение этой реакции:
C2H4O + C4H9OH → C4H9OC2H4OH
Мировое производство оценивается в 300-500 тыс. тонн в год. Монобутиловый эфир этиленгликоля также можно получить путем этерификации бутанола 2-хлорэтанолом.



ГДЕ НАЙДЕТСЯ МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ?
Сам монобутиловый эфир этиленгликоля не производится в Канаде.
Монобутиловый эфир этиле��гликоля широко используется в ряде коммерческих и потребительских товаров, таких как краски, чистящие средства и растворители, а также в некоторых промышленных применениях.



ПРОИЗВОДСТВО МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
Монобутиловый эфир этиленгликоля обычно получают двумя способами; реакция этоксилирования бутанола и оксида этилена в присутствии катализатора:

C2H4O + C4H9OH → C4H9OC2H4OH
или этерификация бутанола 2-хлорэтанолом.
Монобутиловый эфир этиленгликоля можно получить в лаборатории, осуществив раскрытие кольца 2-пропил-1,3-диоксолана трихлоридом бора.
Монобутиловый эфир этиленгликоля часто производят в промышленных масштабах путем объединения этиленгликоля и бутиральдегида в реакторе Парра с палладием на угле.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
*Эффективный коалесцент
*Отличная эффективность сцепления
*Хорошая растворяющая активность
*Высокая стойкость к покраснению
*Инертный – употребление в пищу с ограничениями.
*Инертный – непищевое использование.
*Низкое поверхностное натяжение
*Смешивается с водой и большинством органических жидкостей.
*Не HAP
* Соответствует REACH
* Легко биоразлагаемый
* Медленная скорость испарения.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
*Первичные спирты
*Производные углеводородов



ЗАМЕСТИТЕЛИ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
*Диалкиловый эфир
*Производное углеводородов
*Первичный спирт
*Алкоголь
*Алифатическое ациклическое соединение.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
Химическая формула: C6H14O2.
Молярная масса: 118,176 г•моль−1
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Плотность: 0,90 г/см3, жидкость
Температура плавления: -77 ° C (-107 ° F; 196 К)
Точка кипения: 171 ° C (340 ° F; 444 К)
Растворимость в воде: смешивается (и с большинством органических растворителей).
Давление пара: 0,8 мм рт.ст.
Кислотность (pKa): высокая pKa для группы -OH.
Показатель преломления (nD): 1,4198 (20 °C)
Вязкость: 2,9 сП при 25 °C (77 °F).
Дипольный момент: 2,08 Д
Температура вспышки: 67 ° C (153 ° F; 340 К)
Температура самовоспламенения: 245 ° C (473 ° F; 518 К)
Пределы взрываемости: 1,1–12,7%

Молекулярный вес: 118,17 г/моль
XLogP3: 0,8
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 5
Точная масса: 118,099379685 г/моль.
Моноизотопная масса: 118,099379685 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 29,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 8
Официальное обвинение: 0
Сложность: 37,5
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
Номер CAS: 111-76-2
Индексный номер ЕС: 603-014-00-0
Номер ЕС: 203-905-0
Формула Хилла: C₆H₁₄O₂
Химическая формула: C₄H₉OCH₂CH₂OH.
Молярная масса: 118,18 g/mol
Код ТН ВЭД: 2909 43 00
Плотность: 0,90 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости: 1,1–10,6 % (В)
Температура вспышки: 67 °С.
Точка плавления: -75 °С.
Значение pH: 7 (H₂O, 20 °C) (в виде водного раствора)
Давление пара: 0,8 гПа (20 °C)
Кинематическая вязкость: 3,642 мм2/с (20 °C)
Растворимость: 900 г/л растворимый
Плотность: 0,90 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости: 1,1–10,6 % (В)

Температура вспышки: 67 °С.
Точка плавления: -75 °С.
Значение pH: 7 (H₂O, 20 °C) (в виде водного раствора)
Давление пара: 0,8 гПа (20 °C)
Кинематическая вязкость: 3,642 мм2/с (20 °C)
Растворимость: 900 г/л растворимый
Физическое состояние: жидкость
Цвет: бесцветный
Запах: эфироподобный, мягкий, сладкий.
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: -75 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 173,5 °C при 1,013 гПа - (ECHA)
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Верхний предел взрываемости: 12,7 %(В)
Нижний предел взрываемости: 1,1 %(В)
Температура вспышки: 67 °С.
Температура самовоспламенения: 230 °С
при 1,013,25 гПа - DIN 51794

Температура разложения: Перегоняется в неразложившемся состоянии при нормальном давлении.
pH 7 при 20 °C (в виде водного раствора)
Вязкость
Вязкость, кинематическая: 3642 мм2/с при 20 °C 2284 мм2/с при 40 °C
Вязкость, динамическая: 3,6 мПа•с при 20 °C
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: log Pow: 0,81 при 25 °C
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 0,90 г/см3 при 20 °C - DIN 51757.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение: 65,03 мН/м при 2 г/л при 20 °C.
Относительная плотность пара: 4,08 - (Воздух = 1,0)

Формула: C6H14O2
Формула массы: 118,18
Температура плавления, °С: -70
Температура кипения, °С: 171
Давление пара, мм рт. ст.: 0,8 (20 С)
Плотность пара (воздух=1): 4,1
Концентрация насыщения: 0,1% при 20 C.
Число испарения: 0,07 (бутилацетат = 1).
Критическая температура: 370
Критическое давление: 38,50
Плотность: 0,902 г/см3 (20 С)
Растворимость в воде: смешивается
Вязкость: 1,87 сП (40 С)
Поверхностное натяжение: 27,4 г/с2 при 25 C.
Показатель преломления: 1,4196 (20 С)
Дипольный момент: 1,8 Д
Диэлектрическая проницаемость: 9,4 (20 С)
Коэффициент распределения, pKow: 0,83

Теплота испарения: 47,1 кДж/моль.
Теплота сгорания: -4163 кДж/моль.
Диапазон кипения: макс. 2°C.
Точка плавления: -70°C
Цвет: Желтый
Плотность: 0,901 г/см³
Точка кипения: 171°С.
Линейная формула: HOCH2CH2O(CH2)3CH3
Номер ООН: 2810
Индекс преломления: от 1,418 до 1,420 (при 20°C)
Формула Вес: 118,18
Давление пара: 0,8 гПа при 20°C.
Физическая форма: Жидкость
Химическое название или материал: монобутиловый эфир этиленгликоля.

Номер кассы: 111-76-2
Молекулярная масса: 118,176 г/моль1
Точная масса: 118,09938 г/моль.
Температура вспышки: 153 °F / 67 °C
Точка кипения: 340 °F / 171 °C
Точка плавления: -107 °F / -77 °C
Давление пара: 0,76 мм рт.ст. при 68°F
Растворимость в воде: ≥ 100 мг/мл (72° F).
Плотность: 0,90 г/см3
Лог Р: 0,83
Химическая формула: C6H14O2.
Средняя молекулярная масса: 118,174 г/моль.
Моноизотопная масса: 118,099 г/моль.
Регистрационный номер CAS: 111-76-2
Название ИЮПАК: 2-бутоксиэтан-1-ол.
Традиционное название: бутоксиэтанол.
УЛЫБКИ: CCCCOCCO
Идентификатор InChI: InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Ключ ИнЧИ: POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N

Растворимость в воде: 76,5 г/л.
логП: 0,78
логП: 0,76
логС: -0,19
pKa (самая сильная кислота): 15,12
pKa (самый сильный базовый): -2,7
Физиологический заряд: 0
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 1
Площадь полярной поверхности: 29,46 Ų
Количество вращающихся облигаций: 5
Рефракция: 33,18 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 14,37 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: 1
Правило пяти: Да
Фильтр Гхоша: Нет
Правило Вебера: Да.
Правило, подобное MDDR: Нет



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Лицам, оказывающим первую помощь, необходимо защитить себя.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
*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.
Вызовите офтальмолога.
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 МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-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 С МОНОБУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-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 МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-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: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм.
Время прорыва: 120 мин.
*Защита тела:
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 МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Меры безопасного обращения.
*Советы по безопасному обращению
Работа под капотом.
*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
Не используйте контейнеры из легкого металла.
Защищен от света.
Плотно закрыто.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
Рекомендуемая температура хранения указана на этикетке продукта.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
2-бутоксиэтанол
111-76-2
МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
Бутилгликоль
Бутилцеллозольв
Бутоксиэтанол
н-бутоксиэтанол
Этанол, 2-бутокси-
Бутиловый эфир этиленгликоля
Бутилокситол
Дованол ЭБ
Бутиловый эфир гликоля
Эфир гликоля eb
3-Окса-1-гептанол
2-бутоксиэтан-1-ол
ЭГБЕ
2-Бутокси-1-этанол
Гафкол ЭБ
2-н-бутоксиэтанол
О-Бутилэтиленгликоль
Джефферсол Эб
Бутилцеллюлозный золь
БУКС
Эктасольв ЭБ
монобутиловый эфир гликоля
Химек НР
2-Бутоксиэтанол
2-бутосси-этанол
2-Бутокси-этанол
Бутилцелосольв
Бутилгликоль
Бутоксиэтиловый спирт
2-Бутоксиэтанол
н-бутиловый эфир этиленгликоля
ЭГМБЕ
Эфир монобутилгликоля
Монобутиловый эфир этиленгликоля
Моно-н-бутиловый эфир этиленгликоля
н-Бутилцеллозольв
.бета.-Бутоксиэтанол
9004-77-7
Бутилмоноэфиргликоль
Касвелл № 121
Бутигликоль
Эфир монобутилэтиленгликоля
2-н-Бутокси-1-этанол
Эфирный спирт
Этиленгликоль, монобутиловый эфир
Бутилицинол
г гликолевого эфира eb
бета-бутоксиэтанол
2-Бутоксиэтанол
Минекс БДХ
2-Гидроксиэтил н-бутиловый эфир
Бутоксиэтанол, 2-
монобутиловый эфир этиленгликоля
Растворитель Эктасольв ЭБ
ССРИС 5985
ХСДБ 538
2-Бутоксиэтанол (монобутиловый эфир этиленгликоля)
2-Бутоксиэтан (старый-d)
2-Бутоксиэтанол--d4
Растворитель Ek tasolve EB
Эфир монобутилико этиленгликоля
Эб-ацетат гликоля
ЭИНЭКС 203-905-0
UNII-I0P9XEZ9WV
ООН2369
I0P9XEZ9WV
Бутил-2-гидроксиэтиловый эфир
Химический код пестицидов EPA 011501
БРН 1732511
АИ3-0993
АИ3-09903
НСК-60759
2-БУТОКСИ (ЭТАНОЛ-13C2)
ЕС 203-905-0
ЭК 500-012-0
Монобутиловый эфир этиленгликоля (EGBE) (2-бутоксиэт)
DTXCID904097
2-БУТОКСИ ЭТАНОЛ (МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ)
бутилцеллозольв
КАС-111-76-2
SMR001253761
натриевая соль н-бутоксиэтанола
Бутилокситол
2-бутоксиэтанол
2-бутоксиэтанол
ЭБ растворитель
2- бутоксиэтанол
3-оксагептан-1-ол
Этанол, 2-бутокси-
2-(н-бутокси)этанол
BuOCH2CH2OH
ВОСА (код CHRIS)
Монобутил этиленгликоля
2-Бутоксиэтанол (ЭГБЭ)
2-(1-Бутилокси)этанол
Этиленгликольмонобутилэфир
БУТОКСИЕТАНОЛ [INCI]
2-Бутокси-этанол (НЕМЕЦКИЙ)
СХЕМБЛ15712
Этиленгликоль-монобутиловый эфир
MLS002174253
MLS002454362
ВЛН: Q2O4
БУТИЛЦЕЛЛОзолЬВ [MI]
этиленгликоль-монобутиловый эфир
CHEMBL284588
КСПЛ 003
2-БУТОКСИЕТАНОЛ [IARC]
2-БУТОКСИЕТАНОЛ [ВАНДФ]
Бутиловый эфир этиленгликоля, 99%
2-бутоксиэтанол (бутилцеллозольв)
НСК60759
(C2-H4-O)мульти-C4-H10-O
тер д'тилнегликоль и монобутил
Tox21_202399
Tox21_300123
ЛС-539
MFCD00002884
NA2369
Бутиловый эфир этиленгликоля, >=99%
АКОС009028760
Монобутиловый эфир этиленгликоля (ЭГБЭ)
NCGC00090683-01
NCGC00090683-02
NCGC00090683-03
NCGC00090683-04
NCGC00090683-05
NCGC00254083-01
NCGC00259948-01
Монобутиловый эфир этиленгликоля (ЭГБЭ)
B0698
FT-0626297
UVCB-вещество. Название ИЮПАК неприменимо.
ЭН300-19317
C19355
500-012-0 (№ НЛП)
Бутиловый эфир этиленгликоля, аналитический стандарт
МОНО-Н-БУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ [HSDB]
Q421557
Бутиловый эфир этиленгликоля, для синтеза, 99,0%
J-508565
Бутоксиэтанол, 2-
(Эфир гликоля EB; Xtraction II)
Бутоксиэтанол, 2-
(Эфир гликоля EB; Xtraction II)
Бутиловый эфир этиленгликоля, SAJ первый сорт, >=99,0%
Монобутиловый эфир этиленгликоля (ЭГБЭ) (2-бутоксиэтанол)
Бутиловый эфир этиленгликоля, спектрофотометрическая чистота, >=99,0%
Монобутиловый эфир этиленгликоля [UN2369]
Монобутиловый эфир этиленгликоля [UN2369]
ЭГБЕ, AI-0993
Букс
Бутоксиэтанол
Бета-бутоксиэтанол
2-бутоксиэтанол
2-бутокси-1-этанол
Бутилцеллозольв
о-бутилэтиленгликоль
Бутилгликоль
Бутилокситол
Касвелл № 121
Бутиловый эфир этилгликоля
Монобутиловый эфир этиленгликоля
Бутиловый эфир гликоля
Эфир монобутилгликоля
3-окса-1-гептанол
Код пестицида Агентства по охране окружающей среды: 011501.
2-бутоксиэтанол
Бутилцеллосольв
Бутилмоноэфиргликоль
Монобутиловый эфир этиленгликоля (EGBE)
Бутоксиэтанол
2-бутоксиэтанол
Бутилцеллосольв
н-Бутилгликоль
Бутилгликоль
2-н-бутоксиэтанол
2-бутоксиэтилацетат
Бутилцеллозольв ацетат
Бутилгликольацетат
ЭГБЕА
Эктасольв ЭБ ацетат
Ацетат монобутилового эфира этиленгликоля
2-гидроксиэтил-N-бутиловый эфир
3-Окса-1-гептанол
БуOCH2ch2oh
Бутоксиэтанол
Бутилцеллозольв
Бутилгликоль
Бутилокситол
Бутиловый эфир этиленгликоля
Моно-N-бутиловый эфир этиленгликоля
Монобутиловый эфир этиленгликоля
Бутиловый эфир гликоля
Н-Бутоксиэтанол ЧЭБИ
О-Бутилэтиленгликоль
2-бутосси-этанол
2-Бутоксиэтанол
2-БУТОКСИ этанол (монобутиловый эфир этиленгликоля)
2-Бутокси-1-этанол
2-Бутокси-этанол
2-Бутоксиэтанол
2-Бутоксиэтан-1-ол
2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв)
2-Бутоксиэтанол (монобутиловый эфир этиленгликоля)
2-N-Бутокси-1-этанол
2-N-бутоксиэтанол
бета-бутоксиэтанол
БУКС
Бутоксиэтиловый спирт
Бутигликоль
Бутил-2-гидроксиэтиловый эфир
Бутилцеллюлозный золь
Бутилицинол
Бутилмоноэфиргликоль
Бутилцеллозольв
Бутилцелосольв
Бутилгликоль
Бутилокситол
Химек НР
Дованол еб
Эб растворитель
ЭГБЕ
Эгмбе
Эфир монобутилико этиленгликоля
Эфирный спирт
Монобутиловый эфир этиленгликоля
Монобутиловый эфир этиленгликоля (egbe)(2-бутоксиэт)
N-бутиловый эфир этиленгликоля
Этиленгликоль, монобутиловый эфир
Монобутиловый эфир этиленгликоля
Гафкол еб
монобутиловый эфир гликоля
Минекс БДХ
Монобутиловый эфир этиленгликоля
Эфир монобутилэтиленгликоля
Эфир монобутилгликоля
Натриевая соль N-бутоксиэтанола
N-Бутилцеллозольв
Поли-сольв eb
2-бутоксиэтанол, 2-(1-бутокси)этанол, 2-бе
2-бутосси-этанол
2-Бутокси-1-этанол•2-Бутокси-этанол
2-Бутоксиэтан-1-ол
2-бутоксиэтано
2-бутоксиэтанол (бутилцеллозольв)



МОНОБУТИЛТОВООКСИД
Оксид монобутилолова представляет собой белый порошок с химической формулой C4H10O2Sn.
Оксид монобутилолова представляет собой неагрессивное оловоорганическое соединение, которое можно использовать в синтезе насыщенного полиэфира в порошковых покрытиях, изоляционных лаках и покрытиях рулонов.
Оксид монобутилолова также известен как бутилгидроксостаннан, бутилстанноновая кислота и оксид бутилгидроксиолова.

КАС: 51590-67-1
МФ: C4H10OSn
МВт: 192,83
ИНЭКС: 257-300-1

Оксид монобутилолова представляет собой аморфный белый твердофазный катализатор переноса.
Оксид монобутилолова гидролитически стабилен и может использоваться в синтезе насыщенных полиэфирных смол для порошковых покрытий и покрытий рулонных материалов, а также в производстве ненасыщенных полиэфирных смол для гелькоутов, листового формования и литья под давлением.
Оксид монобутилолова также может быть использован для производства полимерных пластификаторов.

Оксид монобутилолова в основном используется для катализа реакций этерификации и поликонденсации при температуре от 210°C до 240°C (стабильный до 250°C).
Оксид монобутилолова начинает растворяться в карбоновой кислоте при 80°C во время реакции и включается в конечный продукт, не влияя на качество продукта.
По этой причине оксид монобутилолова не требует нейтрализации или фильтрации в конце производства.

Оксид монобутилолова может значительно сократить время этерификации, обеспечивает экономию энергии за счет более низких температур реакции с последующим более эффективным использованием оборудования.
Оксид монобутилолова сводит к минимуму побочные реакции, такие как дегидратация и окислительная деградация многоатомных спиртов, особенно вторичных спиртов.
Оксид монобутилолова может быть предварительно заряжен другими реагентами и не требует специального обращения, кроме как избегать чрезмерного воздействия влаги.

Оксид монобутилолова представляет собой оловоорганическое соединение, которое было изучено для его различных применений в областях науки и техники.
Оксид монобутилолова представляет собой бесцветное твердое вещество, растворимое в органических растворителях.
Оксид монобутилолова является производным бутилового спирта и оксида олова и обычно используется в производстве полимеров, пластмасс и красок.
Оксид монобутилолова также используется в качестве катализатора в органическом синтезе и в качестве фунгицида в сельскохозяйственных целях.
В лаборатории оксид монобутилолова используется в качестве реагента во множестве различных экспериментов.

Механизм действия оксида монобутилолова до конца не изучен.
Однако считается, что оксид монобутилолова связывается с субстратом и инициирует реакцию.
Считается, что реакция включает окисление подложки оксидом олова и образование новой связи между оловом и подложкой.

Использование
Оксид монобутилолова используется в качестве сырья для стабилизатора пластика, промежуточного органического олова, катализатора этерификации и катализатора электрофоретического электроосаждения.
Оксид монобутилолова в основном используется в качестве катализатора для производства насыщенных полиэфирных смол, таких как порошковые покрытия, рулонные (стальные) покрытия, изоляционные краски и ненасыщенные полиэфирные смолы.
Используется в качестве сырья для пластических стабилизаторов, оловоорганических промежуточных продуктов, катализаторов реакции этерификации, катализаторов электрофоретического электроосаждения.

Оксид монобутилолова использовался в различных научных исследованиях, включая синтез полимеров, пластмасс и красок.
Оксид монобутилолова также использовался в качестве катализатора в органическом синтезе и в качестве фунгицида в сельскохозяйственных целях.
В лаборатории оксид монобутилолова используется в качестве реагента во множестве различных экспериментов.
Например, оксид монобутилолова используется в синтезе полимеров, при получении арилгалогенидов и в синтезе органических соединений.

Синтез
Оксид монобутилолова синтезируется реакцией трихлорида монобутилолова с Na2CO3 в присутствии аммиака.
Оксид монобутилолова можно синтезировать двумя разными способами: прямым и непрямым.
Прямой метод включает реакцию бутилового спирта с оксидом олова в водном растворе.
Эта реакция дает оксид монобутилолова и воду в качестве побочных продуктов.
Косвенный метод включает реакцию оксида олова с хлоридом бутила в органическом растворителе.
Эта реакция дает оксид монобутилолова и соляную кислоту в качестве побочных продуктов.

Биохимические и физиологические эффекты
Было показано, что оксид монобутилолова оказывает ряд биохимических и физиологических эффектов. Было показано, что оксид монобутилолова токсичен для различных организмов, включая бактерии, грибки и растения.
Кроме того, было показано, что оксид монобутилолова оказывает ингибирующее действие на рост определенных микроорганизмов.
Также было показано, что оксид монобутилолова оказывает ингибирующее действие на ферментативную активность некоторых ферментов.

Подготовка
Отвесить 12 г Na2CO3 в реакционную колбу, перемешать и растворить в 200 г воды, добавить 200 г аммиачной воды с концентрацией 20%, поставить реакционную колбу на водяную баню и поднять температуру до 50 ℃; Отвесить 1 г добавки, разбавить 20 г воды, взять 50% и добавить в реакционную колбу; Взвесьте 100 г жидкого трихлорида монобутилолова, поместите его в воронку постоянного давления и медленно поместите в реакционную колбу при постоянной температуре в течение 2 часов.
Разбавленная добавка 20% добавляется каждые 30 минут в процессе процесса с постоянной температурой.
По окончании реакции монобутилоловооксид, полученный в результате реакции, фильтруют через тканевую воронку, осадок на фильтре переносят в химический стакан вместимостью 500 мл и добавляют для промывки около 200 мл воды, температуру промывки регулируют на уровне 50-50°С. 60 ℃, и осадок на фильтре фильтруется путем отсасывания после двукратного повторения.
Полученный осадок на фильтре сушат на роторном испарителе при температуре сушки 70-80 ℃ и, наконец, получают 70,78 г продукта оксида монобутилолова с выходом 99,1%.

Синонимы
Оксид бутилолова
Оксид монобутилолова
51590-67-1
Станнан, бутилоксо-
Тегокат 256
БУТИЛОКСОСТАННАН
Эвркат 8200
ИНЭКС 257-300-1
БУТИЛСТАННАНОН
КРИС 6318
оксид монобутилолова
C4H10OSn
SCHEMBL195087
C4-H10-O-Sn
АКОС015918349
ЛС-146471
FT-0657367
А828673
МОНОБУТИЛТОЛОВО ОКСИД

Оксид монобутилолова, также известный по химической формуле C4H9SnO, представляет собой оловоорганическое соединение.
Оксид монобутилолова является частью класса химических соединений, содержащих связи олово-углерод.
В оксиде монобутилолова бутильная группа (C4H9) связана с атомом олова (Sn), а к атому олова присоединен также атом кислорода (O).

Номер CAS: 2273-43-0
Номер ЕС: 218-476-0

Оксид бутилолова, триоксид монобутилолова, MBTO, оксид N-бутилолова, бутилстанновая кислота, оксид станнана бутил, оксид бутилолова, триоксид олова, оксид трибутилолова, моноксид ТБТ, бутилат олова, оксид бутилолова, оксид трибутилолова (IV), оксид станнана трибутил, Оксид бутилолова(IV), Оксид трибутилолова, Оксид трибутила олова, Трибутилстанноксан, Оксид ТБТ, Триоксид трибутилолова, Оксид трибутилстаннила, Триоксид монобутилолова, Оксид бутиллова(3+), Станнат бутиллова, Триоксид бутиллова(3+), Триоксид монотрибутилолова, Монон-бутилолово триоксид, триоксид мононбутилолова, оксид н-бутилолова (3+), триоксид н-бутилолова (3+), триоксид н-бутилолова, н-бутилоксид станнана, н-бутилтриоксид олова, триоксид н-бутилолова, три-н-бутилолово оксид, оксид трибутилолова, оксид бутилолова (SnBu3O), триоксид трибутилолова, монооксид трибутилолова, оксид трибутилолова (бутилат олова), оксид трибутилолова (TBTO), мономер оксида трибутилолова, триоксид бутилолова (SnBu3O), триоксид монобутилолова, оксид монобутилолова (IV), Бутилтриоксид олова, Оксид трибутилолова, Бутилоксид олова, Бутилоксид олова, Бутилстанновая кислота, Оксид бутилолова, Триоксид монобутилолова, Оксид трибутилолова(IV), Оксид бутилолова, Бутилат олова, Триоксид трибутилолова, Оксид бутиллова(IV), Трибутилстанноксан, Трибутилстаннилоксид



ПРИЛОЖЕНИЯ


Оксид монобутилолова находит применение в качестве катализатора в различных реакциях органического синтеза.
Оксид монобутилолова используется в производстве некоторых специальных химикатов и промежуточных продуктов.
Оксид монобутилолова служит стабилизатором при полимеризации винилхлорида, способствуя образованию ПВХ (поливинилхлорида).

В промышленности пластмасс оксид монобутилолова играет роль в улучшении термических и механических свойств полимеров.
Его каталитические свойства используются в синтезе пенополиуретанов и эластомеров.
Оксид монобутилолова участвует в производстве покрытий и клеев с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Оксид монобутилолова используется в качестве катализатора в реакциях этерификации и переэтерификации в органической химии.
Оксид монобутилолова используется в производстве продуктов на основе силикона, таких как герметики и клеи.

Оксид монобутилолова выступает в качестве ключевого компонента в рецептурах некоторых сельскохозяйственных химикатов и пестицидов.
В текстильной промышленности его используют при производстве огнестойких тканей.
Оксид монобутилолова находит применение в синтезе фармацевтических промежуточных продуктов и активных ингредиентов.

Оксид монобутилолова используется при приготовлении специальных покрытий для стеклянных и металлических поверхностей.
Оксид монобутилолова способствует разработке необрастающих красок для морского применения, позволяющих предотвратить биообрастание корпусов кораблей.
Оксид монобутилолова используется в составе некоторых присадок к топливу и смазочных материалов.
В электронной промышленности оксид монобутилолова применяется при производстве электронных компонентов и покрытий.

Оксид монобутилолова играет роль в получении оловоорганических соединений, имеющих разнообразные применения в материаловедении.
Оксид монобутилолова участвует в синтезе пластификаторов для повышения гибкости полимеров.
Оксид монобутилолова используется при создании высокоэффективных резиновых и эластомерных изделий.
Оксид монобутилолова используется в производстве некоторых ингибиторов коррозии для защиты металлов.

Оксид монобутилолова находит применение в синтезе металлоорганических соединений, используемых в катализе.
При производстве пенопластов способствует образованию ячеистых структур.
Оксид монобутилолова используется при разработке покрытий с противогрибковыми и противомикробными свойствами.

Оксид монобутилолова применяется в рецептурах герметиков и клеев строительного назначения.
Оксид монобутилолова играет роль в производстве некоторых полимерных материалов с заданными свойствами.
Оксид монобутилолова исследуется на предмет потенциального применения в новых технологиях, включая нанотехнологии и материаловедение.

Оксид монобутилолова используется при синтезе термостабилизаторов для ПВХ (поливинилхлорида), предотвращающих разложение во время обработки и использования.
Оксид монобутилолова используется в качестве катализатора при образовании полиуретановых покрытий, обеспечивая повышенную долговечность и стойкость.
Оксид монобутилолова находит применение в рецептурах антистатиков, улучшающих поверхностные свойства материалов.

Оксид монобутилолова способствует производству клеев с улучшенными связующими характеристиками в различных отраслях промышленности.
Оксид монобутилолова используется при создании специальных красок для защиты от коррозии в морской и промышленной среде.
Оксид монобутилолова применяется при производстве резиновых изделий, придавая конечным изделиям желаемые свойства.

Оксид монобутилолова играет роль в синтезе оловоорганических соединений, используемых в качестве биоцидов и консервантов древесины.
Оксид монобутилолова участвует в разработке антибликовых покрытий для оптических линз и электронных дисплеев.
Оксид монобутилолова используется при получении термостойких материалов для конкретного промышленного применения.

Оксид монобутилолова находит применение в синтезе оловосодержащих полимеров с заданными свойствами.
Оксид монобутилолова способствует разработке специальных чернил и покрытий для полиграфии.
Оксид монобутилолова используется при создании специальных материалов, используемых в аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Оксид монобутилолова используется в производстве специальных смазочных материалов с повышенной термостабильностью.
Оксид монобутилолова играет роль в синтезе поверхностно-активных веществ для использования в рецептурах чистящих и моющих средств.
Оксид монобутилолова применяется при приготовлении огнезащитных материалов для текстиля и мебели.

Оксид монобутилолова способствует разработке высокоэффективных материалов, используемых в электронных устройствах.
Оксид монобутилолова участвует в разработке присадок для гидравлических жидкостей и металлообработки.
Оксид монобутилолова находит применение при создании специальных покрытий для медицинских устройств и имплантатов.
Оксид монобутилолова используется при синтезе проводящих материалов для электронного применения.

Оксид монобутилолова играет роль в приготовлении коррозионностойких покрытий для металлических подложек.
Оксид монобутилолова используется в рецептурах герметиков для строительных и промышленных целей.
Оксид монобутилолова используется в производстве материалов с контролируемым высвобождением, таких как системы доставки лекарств.

Оксид монобутилолова способствует разработке специальных чернил для гибкой и печатной электроники.
Оксид монобутилолова применяется при синтезе материалов, используемых в конструкции фотоэлектрических элементов.
Оксид монобутилолова находит применение при создании современных материалов для технологий хранения и преобразования энергии.

Оксид монобутилолова используется в составе катализаторов синтеза полиэтилентерефталатных (ПЭТ) смол, используемых при производстве пластиковых бутылок.
Оксид монобутилолова играет решающую роль в создании оловоорганических соединений, используемых в качестве стабилизаторов при переработке полипропилена и полиэтилена.
Оксид монобутилолова находит применение при производстве термостойких покрытий для автомобильных компонентов и промышленного оборудования.
Оксид монобутилолова способствует разработке средств против обрастания, используемых в морских красках для предотвращения роста организмов на корпусах кораблей.

Оксид монобутилолова используется в синтезе оловосодержащих полимеров, используемых в производстве электронных компонентов и устройств.
Оксид монобутилолова участвует в производстве специальных полимеров, используемых в рецептурах клеев и герметиков медицинского назначения.

Оксид монобутилолова применяется при создании противоизносных присадок к смазочным маслам, повышающих производительность машин.
Оксид монобутилолова играет роль в приготовлении реагентов на основе олова для использования в органическом синтезе, например, в реакции сочетания Стилле.
Оксид монобутилолова используется в производстве катализаторов на основе олова для реакций этерификации и переэтерификации в производстве биодизельного топлива.
Оксид монобутилолова участвует в разработке высокоэффективных эластомеров, используемых в производстве автомобильных шин.
Оксид монобутилолова используется при создании специальных покрытий для солнечных панелей, повышая их устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность.

Оксид монобутилолова играет роль в синтезе оловосодержащих прекурсоров, используемых в производстве полупроводников и электронных материалов.
Оксид монобутилолова используется в рецептуре антикоррозионных покрытий для стальных конструкций и трубопроводов в нефтегазовой отрасли.
Оксид монобутилолова находит применение при создании соединений на основе олова, используемых в качестве катализаторов кислот Льюиса в органических реакциях.

Оксид монобутилолова участвует в синтезе оловосодержащих пигментов, используемых при окраске керамики и стекла.
Оксид монобутилолова способствует разработке материалов на основе олова с фотокаталитическими свойствами для целей восстановления окружающей среды.
Оксид монобутилолова используется при получении оловосодержащих соединений для использования в процессах гальваники и отделки поверхности.
Оксид монобутилолова играет важную роль в разработке присадок на основе олова для улучшения характеристик смазочных материалов в различных областях применения.

Оксид монобутилолова используется при создании оловоорганических соединений с фунгицидными свойствами для сельскохозяйственного применения.
Оксид монобутилолова находит применение при синтезе оловосодержащих материалов, используемых при изготовлении оттискных материалов для зубов.
Оксид монобутилолова участвует в производстве комплексов на основе олова, используемых в качестве катализаторов в синтезе тонкой химии и фармацевтических препаратов.
Оксид монобутилолова применяется в рецептуре реагентов на основе олова для модификации органических молекул в химическом синтезе.

Оксид монобутилолова способствует разработке оловосодержащих материалов, используемых при создании газовых сенсоров для мониторинга окружающей среды.
Оксид монобутилолова используется в синтезе катализаторов на основе олова для производства биодизеля из возобновляемого сырья.
Оксид монобутилолова находит применение при создании оловосодержащих материалов с потенциальными антимикробными свойствами для медицинского применения.



ОПИСАНИЕ


Оксид монобутилолова, также известный по химической формуле C4H9SnO, представляет собой оловоорганическое соединение.
Оксид монобутилолова является частью класса химических соединений, содержащих связи олово-углерод.
В оксиде монобутилолова бутильная группа (C4H9) связана с атомом олова (Sn), а к атому олова присоединен также атом кислорода (O).

Оксид монобутилолова представляет собой химическое соединение, известное своей молекулярной структурой олово-углерод-кислород.
Формула C4H9SnO состоит из бутильной группы, связанной с атомом олова с соответствующим атомом кислорода.
Оксид монобутилолова играет роль в различных промышленных применениях в качестве катализатора и стабилизатора.

Его применение распространяется на катализацию конкретных химических реакций в промышленных процессах.
Оксид монобутилолова известен своим участием в производстве полимеров, где он действует как стабилизирующий агент.
Оксид монобутилолова характеризуется молекулярной массой примерно 208,89 г/моль.

Оксид монобутилолова является частью более широкого класса оловоорганических соединений, которые имеют разнообразное применение в различных областях.
Оксид монобутилолова известен своими каталитическими свойствами, способствующими повышению эффективности реакции.

В определенных промышленных условиях он используется в качестве прекурсора для синтеза специальных химикатов.
Его роль катализатора распространяется на содействие реакциям с определенными субстратами в органическом синтезе.
Оксид монобутилолова был исследован на предмет его эффективности в различных химических превращениях.

Оксид монобутилолова демонстрирует уникальные характеристики реакционной способности благодаря наличию фрагмента бутилолова.
Его участие в процессах промышленной полимеризации подчеркивает его значение в производстве пластиковых материалов.
Оксид монобутилолова подлежит экологическим и нормативным требованиям из-за его потенциальной токсичности.

В некоторых применениях произошел сдвиг в сторону альтернативных соединений, вызывающих меньшие экологические проблемы.
Молекулярная структура оксида монобутилолова влияет на его взаимодействие в химических реакциях и каталитических процессах.
Будучи соединением на основе олова, он обладает определенными физическими и химическими характеристиками, которые делают его ценным для конкретных применений.

Оксид монобутилолова является предметом постоянных исследований с целью изучения его потенциального применения в новых технологиях.
Его присутствие в некоторых промышленных рецептурах способствует улучшению свойств материала.
Реакционная способность оксида монобутилолова тщательно учитывается при разработке химических процессов для достижения желаемых результатов.
Стабильность оксида монобутилолова при определенных условиях реакции делает его пригодным для различных химических применений.

Его использование в качестве стабилизатора при производстве полимеров подчеркивает его роль в обеспечении качества и долговечности материалов.
Оксид монобутилолова известен своей совместимостью с другими химическими веществами в различных синтетических путях.
Исследовательские усилия продолжают открывать новые возможности применения и оптимизировать эффективность оксида монобутилолова в различных процессах.
Понимание свойств и поведения оксида монобутилолова имеет решающее значение для его ответственного и эффективного использования в промышленных условиях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C4H9SnO.
Молекулярный вес: примерно 208,89 г/моль.
Физическая форма: порошок от белого до почти белого цвета или кристаллическое твердое вещество.
Температура плавления: варьируется, обычно разлагается перед плавлением.
Растворимость: Нерастворим в воде, растворим в органических растворителях.
Плотность: варьируется в зависимости от формы, обычно плотное твердое вещество.
Запах: Без запаха
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях, может разлагаться при повышенных температурах.
Гигроскопичность: Может поглощать влагу из воздуха.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании оксида монобутилолова немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


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.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или другие побочные реакции не исчезнут.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза 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 химическом веществе.


Проглатывание:

При проглатывании оксида монобутилолова 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 химическом веществе.


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 и при необходимости оказывайте поддерживающую помощь.


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 оксидом монобутилолова в условиях, в которых 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 во время работы с веществом.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки и открытые участки кожи после работы с оксидом монобутилолова.
Не прикасайтесь к лицу, глазам или рту загрязненными руками.

Хранилище:
Храните оксид монобутилолова 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 оксид монобутилолова при температуре окружающей среды, избегая сильных жар и холода.

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 оксидом монобутилолова, 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:
Оксид монобутилолова не воспламеняется, но при пожаре может выделять токсичные пары.
Хранить вдали от потенциальных источников возгорания.

Меры безопасности:
Храните оксид монобутилолова 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.
МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФАТ
ФОСФАТ МОНОКАЛИЯ = MKP = ФОСФАТ КАЛИЯ ДИВОДОРОДНЫЙ


Номер КАС: 7778-77-0
Номер ЕС: 231-913-4
Номер в леях: MFCD00011401
Химическая формула: KH2PO4


Монокалийфосфат — это не что иное, как монокалиевая соль фосфорной кислоты с формулой KH2PO4.
Монокалийфосфат легко растворим в воде и нерастворим в этаноле.
Монокалийфосфат является коммерчески доступным.
Монокалийфосфат дает керамику высокого качества во время реакции с MgO.
Реакция между хлоридом или карбонатом калия и фосфатом обычно дает вышеупомянутое соединение.


В реакции фосфат высвобождается в чистом виде в виде кристаллического материала.
Промышленное получение монокалийфосфата включает добавление 1 моля водного раствора гидроксида калия к 1 молю фосфорной кислоты.
Монокалийфосфат является одним из наиболее важных неорганических соединений.
Основное использование этого соединения в качестве удобрения, пищевой добавки и буферного агента.


Иногда соль сокристаллизуется с дикалиевой солью, а также с фосфорной кислотой.
ИЮПАК называет монокалийфосфат дигидрофосфатом калия и дигидрофосфатом калия (тетраоксидофосфатом) (1-).
Систематическое название монокалийфосфата IUPAC — дигироксидофосфат калия (1-).
Другие названия соединения: одноосновный фосфат калия, фосфорная кислота, монокалийная соль и бифосфат калия.


Монокалийфосфат является удобрением, которое содержит наибольшее количество микроэлементов среди других растворимых удобрений.
Формула монокалийфосфата – KH2PO4.
Поскольку монокалийфосфат не содержит азота, монокалийфосфат подходит для растений, требующих интенсивного использования удобрений.
Монокалийфосфатное удобрение может быть наиболее подходящим источником калия и фосфора, когда использование азота противоречиво.


В других случаях монокалийфосфат также является предпочтительным типом удобрения, так как его можно давать вместе с любыми азотными удобрениями (аммонийными, нитратными или азотсодержащими удобрениями мочевины).
Монокалийфосфат представляет собой ионное соединение, используемое для восполнения электролитов и терапии полного парентерального питания (ППП).
Монокалийфосфат, MKP (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия), KH2PO4, представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата.


Монокалийфосфат является источником фосфора и калия, а также буферным агентом.
Монокалийфосфаты бесцветны, растворимы в воде и гигроскопичны.
При нагреве до 187°С в KH2PO4 происходит фазовый переход, кристаллическая система изменяется с тетрагональной на моноклинную, параметры решетки при 195°С составляют α=7,47 Å, b=7,33 Å, c=14,49 Å, α=ß=90° и γ=92,2.


Монокалийфосфат представляет собой высокочистое фосфорно-калийное удобрение, которое быстро растворяется и способствует развитию корневой системы на ранних стадиях вплоть до цветения и раннего завязывания плодов.
Калий помогает растению стать устойчивым к стрессу, укрепляет растение, чтобы поддерживать свои плоды.
Монокалийфосфат не имеет запаха.
Физический вид монокалийфосфата представляет собой белый порошок, который расплывается.


Ковалентно связанная единица монокалийфосфата равна 2.
Количество тяжелых атомов монокалийфосфата равно 6.
Сложность монокалийфосфата составляет 61,2.
Монокалийфосфат свободно растворим в воде.
После растворения в воде монокалийфосфат образует фосфорную кислоту и гидроксид калия.


Химическое уравнение вышеуказанного явления выглядит следующим образом:
KH2PO4 + H2O 🡪 H3PO4 + КОН
Двунатрийфосфат, вода и гидроксид калия образуются в результате реакции между монокалийфосфатом и основанием.
Химическая формула вышеуказанной реакции выглядит следующим образом:
KH2PO4 + 2NaOH 🡪 H2O + KOH + Na2HPO4


Реакция фосфорной кислоты на карбонат калия дает монофосфат калия.
Приблизительно 52% P2O5 и 34% K2O содержатся в порошке монокалийфосфата для удобрения.
Монокалийфосфат сорта удобрения обозначается как NPL 0-52-34.
Существует замечательное применение монокалийфосфата в теплицах и в гидропонике в качестве питательного вещества.
Модифицированная форма монокалийфосфата называется дидейтерийфосфатом калия (KD2PO4).


Нелинейное преобразование частоты лазерного излучения осуществляется с помощью сильно дейтерированного KDP вместо протонированного (обычного) KDP, поскольку замена протонов дейтронами в кристалле сдвигает третий обертон сильного молекулярного растяжения OH в сторону более длинных волн, перемещая его максимально наружу. дальности основной линии, по-видимому, 1064 мм неодимовых лазеров.
Обычный KDP имеет поглощательную способность на этой конкретной длине волны около 4,7-6,3% на см толщины, в то время как сильно дейтерированный KDP имеет поглощение обычно менее 0,8% на см.


Номер CAS для монокалийфосфата: 7778-77-0.
3D-модель комплекса отображается в виде интерактивного изображения.
ChEMBL монокалийфосфата — ChEMBL 1200925.
Информационная карта ECHA: 100.029.012.


Номер ЕС монокалийфосфата 231-913-4.
E Номер соединения – E340 (I).
Номер RTECS монокалийфосфата TC6615500.
Монокалийфосфат (MKP) (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия) представляет собой неорганическое соединение с формулой KH2PO4.


Вместе с дикалийфосфатом (K2HPO4.(H2O)x) монокалийфосфат часто используется в качестве удобрения, пищевой добавки и буферного агента.
Соль часто сокристаллизуется с дикалиевой солью, а также с фосфорной кислотой.
Монокристаллы параэлектричны при комнатной температуре.
При температурах ниже -150 ° C (-238 ° F) они становятся сегнетоэлектрическими.
Монокалийфосфат получают действием фосфорной кислоты на карбонат калия.


Монокалийфосфат представляет собой калиевую соль, в которой дигидрофосфат (1-) является противоионом.
Монокалийфосфат играет роль удобрения.
Монокалийфосфат представляет собой соль калия и неорганический фосфат.
Монокалийфосфат, MKP (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия), KH2PO4, представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата.


Монокалийфосфат является источником фосфора и калия, а также буферным агентом.
Монокалийфосфат имеет ограниченную чувствительность к слеживанию и рекомендуется в период развития корней и побегов на ранних стадиях, вплоть до цветения и раннего завязывания плодов.
Присутствие калия играет важную роль в защите растения от раннего стресса, а также обеспечивает хорошую поддержку плодам при раннем завязывании плодов.


Как безазотное удобрение монокалийфосфат является предпочтительным источником фосфора и калия, когда азотные удобрения должны быть ограничены.
Например, в начале вегетационного периода, когда фосфор и калий необходимы в больших количествах для закладки корневой системы.
Получается при взаимодействии фосфорной кислоты с карбонатом калия в соответствующем соотношении.
Монокалийфосфат представляет собой бесцветные столбчатые кристаллы или белый кристаллический порошок.
Точка плавления монофосфата калия 96°С; д 2.34.


Монокалийфосфат стабилен на воздухе.
Монокалийфосфат растворим примерно в 4,5 воды, водный раствор кислый, рН 4,4~4,7.
Монокалийфосфат нерастворим в этаноле.
При 400°С происходит потеря воды с образованием метафосфата калия.
Монокалийфосфат пересчитывается на сухой продукт, а содержание KH2PO4 должно быть не менее 99,0%.


Относительная плотность монокалийфосфата составила 2,338.
Монокалийфосфат растворим в воде (90°С для 83,5 г/4,6 мл воды), водный раствор кислый, значение pH раствора дигидрофосфата калия 1%.
Монокалийфосфат нерастворим в спирте.
Прозрачная жидкость плавилась при нагревании до 400°С и после охлаждения затвердевала до непрозрачного стекловидного метафосфата калия.


После плавления образуется прозрачная жидкость, а метафосфат калия после охлаждения и затвердевания представляет собой непрозрачное стеклообразное вещество.
Монокалийфосфат представляет собой бесцветный кристаллический или белый кристаллический порошок, гранулы или комки; Без запаха.
Монокалийфосфат растворим в воде и почти нерастворим в этаноле.
Стабильный в воздухе.


Монокалийфосфат гигроскопичен, легко растворим в воде, нерастворим в спирте, слегка щелочной в водном растворе, дегидратация молекулярного состава при 204, а значение рН 1% водного раствора составляет 8,9. Растворимость в воде: 222 г/л (20°C)
Монокалийфосфат водного раствора соли калия и реакция идентификации фосфата (Общие 0301).
Монофосфат калия представляет собой белый гранулированный продукт монофосфата ��алия, который соответствует спецификации действующего Кодекса пищевых химикатов для фосфата калия, моноосновного.


Монокалийфосфат представляет собой сыпучий мелкокристаллический порошок, который быстро растворяется в воде без остатка.
Монокалийфосфат представляет собой монокалиевую соль фосфорной кислоты с формулой KH2PO4.
Монокалийфосфат свободно растворим в воде и нерастворим в этаноле.
Коммерчески доступный чистый KH2PO4 при взаимодействии с MgO дает высококачественную керамику.


Монофосфат калия образуется в результате реакции хлорида или карбоната калия с фосфорной кислотой, и фосфат получают в чистом виде в виде кристаллического материала.
Монокалийфосфат растворяется в воде с образованием фосфорной кислоты и гидроксида калия.
Химическое уравнение приведено ниже.
KH2PO4 + H2O → H3PO4 + КОН


Монофосфат калия реагирует с основанием подобно гидроксиду натрия, образуя динатрийфосфат, воду и гидроксид калия.
KH2PO4 + 2NaOH → H2O + KOH + Na2HPO4
Монофосфат калия образуется, когда едкий калийный щелок или хлопья едкого кали добавляют к раствору фосфорной кислоты до тех пор, пока не будет достигнут желаемый рН, и затем сушат для получения белого порошка высокого качества.


Монофосфат калия обеспечивает аквариумные растения фосфором (P) и калием (K), необходимыми макроэлементами для здорового роста и выживания растений.
Монофосфат калия (KH2PO4) обеспечивает аквариум необходимыми макроэлементами K и P, жизненно важными для роста растений и переноса энергии АТФ.
Доступен для растений в аквариуме в виде соединения фосфатов (PO4), служит пищей для растений и обычно поступает из органических отходов от распада рыб и растений.


Чтобы растения процветали и были свободны от водорослей, фосфаты должны быть в оптимальной концентрации.
Например, в аквариумах с более сильным освещением и меньшим количеством рыбы потребуется дополнить PO4.
Фосфаты могут присутствовать как в органических, так и в неорганических формах, как легко используемых, так и критически важных для растений.
Вся передача энергии зависит от фосфатов, а отсутствие достаточного количества PO4 приведет к задержке роста и обесцвечиванию.
помогает в функционировании клеточных мембран, питании растений, фосфолипидах, нуклеиновых кислотах, ДНК и РНК, ферментах, переносе энергии аденозинтрифосфата (АТФ)


Монокалийфосфат представляет собой калиевую соль, в которой дигидрофосфат (1-) является противоионом.
Монокалийфосфат играет роль удобрения.
Монофосфат калия представляет собой соль калия и неорганический фосфат. Монофосфат калия, MKP (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия), KH2PO4, представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата.


Монокалийфосфат является источником фосфора и калия, а также буферным агентом.
Монофосфат калия (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия, MKP) — KH2PO4 — растворимая соль, которая используется в качестве удобрения, пищевой добавки и фунгицида.
Монокалийфосфат является источником фосфора и калия и буферным агентом.
При использовании в смесях удобрений с мочевиной и фосфатами аммония монокалийфосфат минимизирует выброс аммиака, поддерживая рН на относительно низком уровне.


Монокалийфосфат имеет низкий солевой индекс, что делает монокалийфосфат идеальным фосфорно-калийсодержащим удобрением для фертигации.
Чистота монокалийфосфата позволяет легко усваивать оба элемента.
Монокалийфосфат является отличным источником фосфора и калия.
Монокалийфосфат — чистое, полностью растворимое в воде фосфорно-калийное удобрение.


Монокалийфосфат представляет собой мелкокристаллический порошок, быстро растворяющийся в воде.
Монокалийфосфат (MKP) (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия) представляет собой неорганическое соединение с формулой KH2PO4.
Монокалийфосфат играет роль удобрения.
Монокалийфосфат является неорганическим фосфатом.


Монокалийфосфат представляет собой калиевую соль.
Благодаря низкому солевому индексу монокалийфосфата монокалийфосфат рекомендуется для использования в любых типах культур и систем фертигации: капельное орошение, гидропоника, опрыскивание, круговое или лиственное опрыскивание.
Монокалийфосфат (MKP) с формулой KH2PO4 производится из фосфорной кислоты и карбоната калия.
Монокалийфосфат представляет собой водорастворимый гигроскопичный порошок белого цвета без запаха.


Монокалийно-фосфатное удобрение представляет собой двухкомпонентное фосфорно-калийное удобрение.
Монокалийфосфат является полностью водорастворимым, высококачественным кристаллическим веществом.
Предназначен для фертигации и внекорневой подкормки сельскохозяйственных, садовых и огородных культур.
Монокалийфосфат является отличным источником калия и фосфора.


Монокалийфосфат, удобрение — полноценное, двухкомпонентное кристаллическое удобрение, полностью растворимое в воде.
Монокалийфосфат является отличным источником фосфора и калия в случае ограниченной потребности в азоте.
Монокалийфосфат (KH2PO4) представляет собой белые кристаллы, содержащие 51,5% фосфора (P2O5) и 34% калия (K2O).
Монокалийфосфат является одним из важнейших удобрений, которые необходимы растениям на ранних стадиях роста для формирования корневой системы.


Высокая чистота и растворимость монокалийфосфата в воде делают монокалийфосфат высокоэффективным источником фосфора и калия для растений.
Монофосфат калия (KH2PO4), также известный как MKP: содержит 35% K2O и 52% P2O5.
Удобрение MKP — это полное название Монокалийфосфат.


Фекалии содержат 2 основных питательных вещества: фосфор (52%) и калий (34%) в полностью растворимой форме, поэтому монокалийфосфат часто используют в качестве внекорневой подкормки или смешивают с системой капельного орошения.
Монокалийфосфат не содержит белка, поэтому монокалийфосфатом легко регулировать количество азотных удобрений в соответствии с потребностями культуры.
Монокалийфосфат часто используется в периоды высокой потребности в фосфоре и калии.


Монокалийфосфат при опрыскивании в период появления всходов с 4-6 листьями способствует раннему развитию корневой системы, растениям легче усваиваются питательные вещества и, таким образом, повышается засухоустойчивость.
Из-за отсутствия белка монокалийфосфат часто используется в сезон дождей для замены нитрата калия (KNO3), чтобы обеспечить калий для повышения урожайности и ограничения некоторых болезней, таких как пирикуляриоз, гниль и гниль. письмо
Монокалийфосфат (МКФ) — полностью водорастворимое монокалийфосфатное удобрение, высокоэффективный источник фосфора и калия для растений.


В качестве безазотного удобрения монокалийфосфат (MKP) является предпочтительным источником фосфора и калия, когда азотные удобрения должны быть ограничены.
Обычен случай ранней вегетации, когда фосфор и калий необходимы в больших количествах для закладки корневой системы.
Применение монокалийфосфата на продуктивных стадиях сахаристых плодовых культур способствует увеличению сахаристости и улучшению их качества.


Монокалийфосфат, MKP, KH₂PO₄, представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата, который используется в качестве удобрения, пищевой добавки и фунгицида.
Монокалийфосфат является источником фосфора и калия.
Монокалийфосфат также является буферным агентом.
Монокалийфосфат (MKP) является потенциальным вариантом для фертигации фосфора (P) картофеля (Solanum tuberosum L.), когда в черешках мало фосфора и много азота (N); это ситуация, когда использование полифосфата аммония (APP) потенциально может привести к чрезмерному внесению азота.


Монокалийфосфат (MKP) или дигидрофосфат калия (KDP) представляет собой растворимую фосфорнокислую соль калия с химической формулой KH2PO4.
Монокалийфосфатное водорастворимое удобрение является предпочтительным источником фосфора и калия, когда азотные удобрения должны быть ограничены.
Монокалийфосфат — водорастворимое монокалийфосфатное удобрение и эффективный источник фосфора.


Монокалийфосфат легко и полностью растворяется и остается в растворе, готовом для всасывания корнями, или всасывается через поверхность листьев.
Монокалийфосфат, также известный как MKP и дигидроортофосфат калия, представляет собой белый кристаллический порошок без запаха.
Монокалийфосфат представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата.
Монофосфат калия быстро растворяется, чтобы обеспечить растения столь необходимыми фосфором и калием на всех стадиях роста, как в гидропонике, так и в почве.


Монокалийфосфат не содержит хлора, натрия и тяжелых металлов.
Монокалийфосфат подходит для всех систем фертигации через капельное орошение, NFT, разбрызгиватели, системы кругового орошения и системы орошения с боковым движением.
Монокалийфосфат — это химическое соединение, которое находит шир��кое применение в производстве удобрений при производстве калийных и других удобрений.


Монофосфат калия образуется, когда едкий калийный щелок или хлопья едкого кали добавляют к раствору фосфорной кислоты до тех пор, пока не будет достигнут желаемый рН, и затем сушат для получения белого порошка высокого качества.
Монокалийфосфат является богатым источником фосфора и калия.
Монокалийфосфат (MKP) представляет собой неорганический сыпучий кристаллический порошок.


Монокалийфосфат часто используется в качестве удобрения, пищевой добавки и буферного агента.
Соль часто сокристаллизуется с дикалиевой солью, а также с фосфорной кислотой.
Монокристаллы параэлектричны при комнатной температуре.
При температурах ниже -238 ° F они становятся сегнетоэлектрическими.


Монокалийфосфат является одним из наиболее широко используемых прямых удобрений в индивидуальных рекомендациях по выращиванию сельскохозяйственных культур.
Высокое содержание фосфора и калия в монокалийфосфате делает монокалийфосфат очень гибким для использования в гидропонике, легко удовлетворяя потребности растений в этих питательных веществах.
Монокалийфосфат представляет собой высокочистое удобрение PK (0-52-34).


Из-за очень низкого содержания натрия в монокалийфосфате монокалийфосфат рекомендуется для использования на любых культурах и в любой системе фертигации (капельное орошение, гидропоника, опрыскивание, круговое опрыскивание) или в качестве опрыскивания листвы.
Монокалийфосфат на 100% растворим в воде и быстро усваивается растениями, что позволяет использовать его для корневого внесения через системы орошения.


Монофосфат калия особенно рекомендуется использовать в гидропонике, так как он практически не содержит хлора и нерастворимых веществ.
Монокалийфосфат можно смешивать со всеми водорастворимыми удобрениями, кроме кальциевых и концентрированных растворов магния.
В гидропонных системах монофосфат калия обычно следует добавлять в резервуар B вместе с сульфатами и микроэлементами.
Монокалийфосфат оказывает буферное действие, что поможет стабилизировать рН раствора на уровне около 4,5.


Монокалийфосфат — полностью водорастворимое монокалийфосфатное удобрение, высокоэффективный источник фосфора и калия для растений.
Как безазотное удобрение монокалийфосфат является предпочтительным источником фосфора и калия, когда азотные удобрения должны быть ограничены.
Например, в начале вегетационного периода, когда фосфор и калий необходимы в больших количествах для закладки корневой системы,


Применение на продуктивных стадиях сахаристых плодовых культур способствует увеличению сахаристости и улучшению их качества.
Применение монокалийфосфата снижает преждевременное опадение цветков и осыпание плодов.
Монокалийфосфат дает значительную прибавку урожая при опрыскивании в период цветения, плодообразования и стадии налива зерна.
Монокалийфосфат также улучшает качество продукции.


Монокалийфосфат содержит высококачественные макро- и незаменимые питательные вещества, а также ингредиенты, не содержащие хлоридов.
Монокалийфосфат можно вносить в культуру путем фертигации или опрыскивания листвы.
Монокалийфосфат представляет собой мелкокристаллический порошок, быстро растворяющийся в воде без остатка.
Монокалийфосфат, как правило, сразу же доступен в большинстве объемов.


Монокалийфосфат, MKP (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия), KH2PO4, представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата, который используется в качестве удобрения, пищевой добавки и фунгицида.
Монокалийфосфат является источником фосфора и калия.
Монокалийфосфат также является буферным агентом.


Монокалийфосфат, экологически чистое удобрение, укрепляет корни, когда ваши растения больше всего в этом нуждаются.
Монокалийфосфат также является важным источником питания для богатых сахаром продуктов, таких как фрукты, в которых повышено содержание сахара, что приводит к свежему, спелому и вкусному урожаю.
Монокалийфосфат является производным фосфорной кислоты.


Монокалийфосфат растворим в воде.
Монокалийфосфат представляет собой белый кристаллический порошок с температурой плавления 252°С.
Монокалийфосфат следует хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре.
Монокалийфосфат, самое концентрированное прямое удобрение с фосфором.


Монокалийфосфат представляет собой продукт высокой чистоты, полностью растворимый в воде и быстро растворяющийся.
Монокалийфосфат – наиболее концентрированное прямое удобрение, содержащее фосфор.
Монофосфат калия является полностью растворимым фосфором и калием для всех фертигированных культур при капельном орошении, дождевальных системах, круговых или струйных системах.
Монокалийфосфат является полностью растворимым удобрением.


Монокалийфосфат не содержит азота и имеет низкое содержание натрия, благодаря чему продукт не сворачивается.
Монофосфат калия способствует транспортировке растениями и созданию сахаров, крахмала и кислот.
Монокалийфосфат повышает качество и сохранность плодов, стимулирует рост корнеплодов и плодов.
Кроме того, осуществляется транспорт энергии в клетке растения, а элементы в удобрении участвуют в строительных блоках клеточных стенок.


Монокалийфосфат, MKP (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия), KH2PO4, представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата.
Монокалийфосфат является источником фосфора и калия, а также буферным агентом.
Монокалийфосфат (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия, MKP) — KH2PO4 — растворимая соль, которая используется в качестве удобрения, пищевой добавки и фунгицида.


Монокалийфосфат является источником фосфора и калия.
Монокалийфосфат является источником фосфора и калия, а также буферным агентом.
Буферный агент помогает стабилизировать рН.
Фосфор необходим для процесса фотосинтеза и участвует в производстве всех масел, крахмалов и сахаров.


Фосфор, снижающий стресс, а также способствующий созреванию, влияет на быстрый рост, одновременно стимулируя развитие цветков и корневой системы.
Калий отвечает за потерю и поглощение воды, а также за способность выдерживать низкие температуры.
Калий также необходим для образования сахаров, крахмалов и углеводов, необходимых для синтеза белка и деления клеток.
Калий способствует образованию белка, фотосинтезу, улучшению качества плодов/цветков и снижению заболеваемости.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Заметное использование монокалийфосфата в качестве ингредиента спортивных напитков, таких как Gatorade и Powerade.
Монофосфат калия широко используется в качестве кристалла из-за его нелинейных оптических свойств.
Монофосфат калия применяется в оптических модуляторах и для нелинейной оптики, например, для генерации второй гармоники.
Монокалийфосфат можно использовать для фертигации в открытом грунте, теплицах, внекорневой подкормке и в качестве сырья для различных удобрений.


Монокалийфосфат является одним из наиболее широко используемых соединений в сельскохозяйственной промышленности.
Поскольку монокалийфосфат свободно растворяется в воде, его очень легко использовать в полевых условиях.
Монокалийфосфат продается по очень низкой цене, и фермеры могут купить его для сельского хозяйства.
Монокалийфосфат используется при получении фосфатов натрия, фосфатов аммония, фосфатов кальция и других фосфатов.
Монофосфат калия также используется в яйцах, продуктах с низким содержанием натрия, мясных и молочных продуктах для сохранения цвета.


Монокалийфосфат может использоваться для получения флуоресценции в виде углеродных точек, буферов, агентов, регулирующих рН, эмульгаторов, стабилизаторов, водоудерживающих агентов, антиоксидантов в пищевых продуктах.
Монофосфат калия можно использовать в смесях удобрений, чтобы уменьшить выделение аммиака за счет поддержания низкого уровня pH.
Используется в буферах (определение pH, фармацевтическое производство, подкислитель мочи, обработка бумаги, разрыхлители и продукты питания), питательных растворах, дрожжевых пищевых продуктах, специальных жидких удобрениях, гидролокационных системах и других электронных приложениях.


Используется в качестве пищевой добавки в пищевых продуктах, в качестве нелинейно-оптического материала для использования в лазерах и при очистке сточных вод.
Используется для обеспечения источника растворимого источника калия и фосфора.
Используется в сельском хозяйстве и в качестве буферного агента.
Монокалийфосфат не содержит таких опасных элементов, как хлор, натрий или тяжелые металлы. Монокалийфосфат можно безопасно наносить на все виды продуктов.


Показано, что внесение монокалийф��сфатных удобрений через листья предотвращает рост грибов.
Показано, что при смешивании с пестицидами монокалийфосфат повышает эффективность таких пестицидов.
Применение Монокалийфосфата на продуктивных стадиях сахаристых плодовых культур способствует увеличению сахаристости и улучшению их качества.
Монофосфат калия часто используется в качестве источника питательных веществ в теплицах и гидропонике.


Монокалийфосфат можно применять в сочетании с другими удобрениями для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных культур в питании на протяжении всего цикла роста. -Высокая чистота и растворимость монокалийфосфата в воде делают монокалийфосфат идеальным удобрением для нутригации (фертигации) и внекорневой подкормки.
Монокалийфосфат подходит для приготовления тукосмесей и производства жидких удобрений.
Монофосфат калия можно использовать в смесях удобрений, чтобы уменьшить выделение аммиака за счет поддержания низкого уровня pH.


Монокалийфосфат используется в нелинейном преобразовании частоты лазерного излучения вместо протонированного (обычного) KDP из-за того, что замена протонов на дейтроны в кристалле сдвигает третий обертон сильного молекулярного растяжения OH в более длинноволновую область, перемещая его в основном наружу. диапазона основной линии примерно на 1064 нм неодимовых лазеров.
Обычный KDP имеет поглощение на этой длине волны примерно 4,7–6,3% на см толщины, в то время как KDP с высоким содержанием дейтера имеет поглощение обычно менее 0,8% на см.


Как кристалл монокалийфосфат известен нелинейными оптическими свойствами монокалийфосфата.
Используется в оптических модуляторах и для нелинейной оптики, такой как генерация второй гармоники (ГВГ).
Монофосфат калия используется в качестве ингредиента в спортивных напитках, таких как Gatorade и Powerade.
В медицине монокалийфосфат используется для замещения фосфатов при гипофосфатемии.
Используется в качестве реагента для анализа, pH-буфера.


Используется для приготовления буфера, определения содержания мышьяка, сурьмы, фосфора, алюминия и железа. Приготовление стандартного раствора фосфора и гаплоидной среды для размножения. .
Монофосфат калия также используется для генерации гармоник пьезоэлектрических элементов, электрооптических элементов и лазерного излучения.
Монофосфат калия можно использовать в смесях удобрений, чтобы уменьшить выделение аммиака за счет поддержания низкого уровня pH.


Монокалийфосфат (MKP) используется при приготовлении глиняных суспензий с высоким содержанием твердых частиц.
Используется в промышленности для приготовления химических смесей.
Используется для профессионального приготовления удобрений
Используется для профессионального использования в качестве сельскохозяйственного удобрения: погрузка и разбрасывание.
Используется для профессионального использования в качестве удобрения в теплицах.


Используется для профессионального использования в качестве удобрения, ухода за техникой.
Вместе с дикалийфосфатом (K2HPO4.(H2O)x) монокалийфосфат часто используется в качестве удобрения, пищевой добавки и буферного агента.
Монокалийфосфат часто сокристаллизуется с дикалиевой солью, а также с фосфорной кислотой.
Монокристаллы параэлектричны при комнатной температуре.
При температурах ниже -150 ° C (-238 ° F) они становятся сегнетоэлектрическими.


Используется для профессионального использования в качестве жидкого удобрения в открытом грунте (например, для фертигации).
Используется в производстве тукосмесей,
Используется для удобрения сельскохозяйственных, плодовых и огородных культур,
Используется под укрытием и в полевых условиях.
Монокалийфосфат используется на ранних стадиях роста растений.


Монокалийфосфат используется в производстве тукосмесей и непосредственно в качестве удобрения.
Монокалийфосфат в основном используется для фертигации и внекорневой подкормки сельскохозяйственных, садовых и огородных культур как под укрытием, так и в поле.
Монокалийфосфат, называемый фосфорно-калийным удобрением, используется для создания жидких удобрений и многокомпонентных твердых тукосмесей.


Монокалийфосфат лучше всего использовать на ранних стадиях роста растений.
Монокалийфосфат используется также для составления жидких удобрений и твердых многокомпонентных тукосмесей.
Монокалийфосфат используется в качестве буферного агента, удобрения и фунгицида.
Используется для сельскохозяйственных химикатов (не пестицидных), ингибиторов коррозии и средств против образования накипи, промежуточных продуктов, добавок к краскам и покрытий, не описанных в других категориях, гальванических средств и средств для обработки поверхности, клеев и герметиков,


Используется для сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, средств по уходу за газоном и садом, красок и покрытий, фототоваров, пленки и фотохимикатов.
Монокалийфосфат широко используется в качестве буферного агента для определения значения рН.
Монокалийфосфат также используется в качестве пищевой добавки и фунгицида.
Монофосфат калия при использовании с мочевиной и фосфатами аммония помогает улавливать газообразный аммиак в почве, поддерживая низкий уровень pH.


Монокалийфосфат является богатым источником фосфора и калия.
Используется для промышленного использования, очистки воды, ферментных процессов, некоторых кормов для животных, буферных агентов в нескольких фармацевтических процессах, удобрений более высокого сельскохозяйственного класса и других целей, а также в нашем производстве.
Используется для всех фармацевтических стандартов, стандартов AR, индийской фармакопеи, британской фармакопеи, фармакопеи США, продуктов питания, кормов для животных, морепродуктов и лабораторных реагентов.


Монокалийфосфат используется для удобрения водных растений в аквариуме.
Монокалийфосфат, также известный как MKP, представляет собой удобрение, используемое для обеспечения растений фосфором и калием.
Монокалийфосфат является основой многих удобрений и хорошо растворим в воде.
Наряду с монофосфатом калия применяют также сульфат калия и азотнокислый калий.


Используется в качестве удобрения, поскольку содержит калий и фосфат, которые можно вносить как в почву, так и в листву.
Используется в производстве фосфатов натрия, фосфатов аммония, фосфатов кальция и других фосфатов.
Для сохранения цвета монокалийфосфат используется в яйцах, а также в продуктах с низким содержанием натрия, мясных и молочных продуктах.
Монокалийфосфат подходит для применения во всех системах фертигации, гидропонике, капельных системах, разбрызгивателях с низким расходом, центральных кругах и оросительных установках.


Монокалийфосфат, также известный как MKP, является продуктом, синонимом выращивания фруктов, который широко используется, прежде всего, в качестве стимулятора цветения зеленых фруктов.
Монофосфат калия используется из-за его слабокислой соли, буферной способности и способности источника питательных веществ.
Монокалийфосфат (или MKP) используется в кормах, а также в пищевых удобрениях, керамике, а также в качестве антипирена.
Используется в кормах, продуктах питания, керамике, удобрениях.


Монокалийфосфат (МКФ) можно применять в сочетании с другими удобрениями для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных культур в питании на протяжении всего цикла роста.
Высокая чистота монокалийфосфата и его водорастворимость делают монокалийфосфат идеальным удобрением для фертигации и внекорневой подкормки.
Монокалийфосфат (MKP) подходит для приготовления тукосмесей и производства жидких удобрений.
При применении в качестве опрыскивания листьев монокалийфосфат (MKP) действует как подавитель мучнистой росы.


стимулирование растений к развитию бутонов; способствуют дифференциации цветения, высокому цветению, высокой скорости плодоношения; ограничить потерю молодых цветков и плодов; Цветение риса оптом, защита от удушья.
Помогает быстро транспортировать питательные вещества к фруктам, клубням и семенам; увеличить сладость фруктовых деревьев; увеличить содержание крахмала в клубнях и растениях риса; продлить время хранения.
Повышенная толерантность (холод, засуха, квасцы...); устойчивость к вредителям и болезням


Монокалийфосфат (KH2PO4), также известный как дигидрофосфат калия, представляет собой неорганическое соединение, которое часто используется в качестве удобрения, пищевой добавки и буферного агента.
Используется в рыбных консервах, переработанном мясе, сосисках и ветчине, выпечке, консервированных и сушеных овощах, жевательной резинке, конфетах, крекерах, хлопьях, фруктовых соках, молочных продуктах, приправах, безалкогольных напитках, регуляторах pH, косметических продуктах.
Используется в сельском хозяйстве: богат фосфатами и калием, подходит для подкормки растений в период цветения и завязывания плодов.


Монокалийфосфат (MKP) является потенциальным вариантом для фертигации фосфора (P) картофеля (Solanum tuberosum L.), когда в черешках мало фосфора и много азота (N); это ситуация, когда использование полифосфата аммония (APP) потенциально может привести к чрезмерному внесению азота.
Монокалийфосфат имеет ряд применений как в производстве, промышленности, так и в садоводстве, включая использование в удобрениях, ингибиторах коррозии и средствах против образования накипи, красках, клеях, герметиках и покрытиях, промежуточных продуктах и средствах для обработки поверхности.
Используется при микробном брожении при производстве глутамата натрия, хлебных дрожжей; используется как микроудобрение, ...


Используется в Сырье для производства удобрений.
Монокалийфосфат подходит для использования на любой среде выращивания через системы орошения и может использоваться для опрыскивания листвы, когда требуется быстрое реагирование.
Монокалийфосфат подходит для использования прежде всего в манго и кешью перед цветением. Часто полезно для арахиса, соевых бобов и овощей.


Монокалийфосфат содержит фосфат и сверхвысокое содержание калия в легко усваиваемой форме, которая способствует росту растений; жесткий, против падения; концентраты цветения, равномерное завязывание плодов.
Помогает рассаде развить крепкие корни, сопротивляется удушью корней; увеличить поглощение воды и питательных веществ; помогает растениям быстро восстановиться после посадки или при затоплении, засухе, органическом отравлении.
Калиевая соль фосфорной кислоты (P359200), используемая в различных химических процессах в качестве фосфорилирующего соединения.


Монокалийфосфат можно применять в сочетании с другими удобрениями для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных культур в питании на протяжении всего цикла роста. -Высокая чистота и водорастворимость монокалийфосфата делают Maxi MKP идеальным удобрением для фертигации и внекорневой подкормки.
Монокалийфосфат — полностью растворимое удобрение, состоящее из калия и фосфора, рекомендуется для овощей, ягод, винограда, цветов, газона и декоративных растений.


Используется при изготовлении протезов и коллагеновых нанокомпозитов благодаря костным свойствам. рН-буфер.
Монокалийфосфат используется в качестве загустителя, эмульгатора, секвестранта, регулятора кислотности, увлажнителя и стабилизатора.
Монокалийфосфат используется в десертных смесях, пастеризованных плавленых сырах, сырных пастах, желейных продуктах, сырных продуктах, порошкообразных кофейных кремах и соусах без молока, витаминных водах и энергетических напитках.


Используется в производстве удобрений для поддержания pH на более низком уровне.
Монокалийфосфат (MKP) используется в спортивных напитках, сливках для кофе, плавленых сырах и для обогащения.
Монокалийфосфат также используется в водорастворимых удобрениях как отличный источник калия и фосфора для здоровой жизни растений.
Монофосфат калия можно использовать в смесях удобрений, чтобы уменьшить выделение аммиака за счет поддержания низкого уровня pH.


Монокалийфосфат можно использовать в качестве источника фосфора и калия, когда в схеме удобрений необходим чистый продукт.
Монокалийфосфат может быть добавлен в схему без риска дополнительного содержания хлоридов, натрия и тяжелых металлов.
Благодаря низкому содержанию натрия (менее 300 частей на миллион) монокалийфосфат можно использовать в почве и субстрате, а также в гидрокультуре.
Монокалийфосфат подходит для смешивания со многими средствами защиты растений и выполняет буферную функцию для жидкости в баке.


Монофосфат калия используется в качестве источника калия и фосфора в водорастворимой форме.
Обычно используется как часть программы подкормки в системе резервуаров «А» и «В» в тепличном производстве.
Монофосфат калия также можно использовать в полевых условиях.
Монокалийфосфат можно использовать как источник высококачественного фосфора и калия.


Используется для фертигированных теплиц, выращивания овощей, фруктов и цветов в любых средах выращивания, а также на открытых полях и в садах.
Монокалийфосфат является высокоэффективным источником растворимых P и K для растворимых NPK и жидких удобрений.
Монокалийфосфат идеально подходит для внекорневой подкормки, оказывая тройное действие: Питание растений.
Биопестицид: Монокалийфосфат является фунгицидным средством для борьбы с болезнями (особенно мучнистой росой).


Монокалийфосфат является буфером рН раствора для опрыскивания.
Благодаря низкому солевому индексу монокалийфосфата монокалийфосфат рекомендуется для использования в любых типах культур и систем фертигации: капельное орошение, гидропоника, разбрызгиватели, круговые системы или опрыскивание листвы.
Используется в сельскохозяйственных химикатах, сельскохозяйственных промежуточных продуктах, кормах и кормах для животных, защите растений, продуктах питания и напитках, пищевых добавках, бытовых, промышленных и институциональных химикатах, обслуживании нефтяных месторождений, пестицидах


Используется в сельском хозяйстве и уходе за животными, в производстве химикатов и материалов, в производстве продуктов питания и напитков, в бытовом, промышленном и институциональном, нефтегазовом секторе.
Монокалийфосфат — удобрение для гидропоники, фертигации, внекорневой подкормки и специальных заквасок.
Используется в буферах (определение pH, фармацевтическое производство, подкислитель мочи, обработка бумаги, разрыхлители и продукты питания), питательных растворах, дрожжевых пищевых продуктах, специальных жидких удобрениях, гидролокационных системах и других электронных приложениях.
Используется в качестве пищевой добавки в пищевых продуктах, в качестве нелинейно-оптического материала для использования в лазерах и при очистке сточных вод.


Монофосфат калия используется в качестве удобрения.
Монофосфат калия также используется в целлюлозно-бумажной промышленности; Текстиль; Металлообрабатывающая промышленность и буферы для определения pH.
Монокалийфосфат подходит для применения во всех системах фертигации – гидропонике, капельных системах, разбрызгивателях с низким расходом воды, центральных кругах и оросительных установках.
Монокалийфосфат имеет идеальное значение pH 5 (±0,5) для улучшения распыляемой жидкости и эффективности средств защиты растений.



СИНТЕЗ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Основным сырьем для всех фосфатов является фосфорная кислота. Фосфорная кислота производится из каменного фосфата.
Фосфатная порода подается в ряд реакторов вместе с рециркулируемой фосфорной кислотой из процесса.
Суспензию фосфорной кислоты и фторапатита смешивают с серной кислотой, которую добавляют в ряд реакторов в качестве выщелачивающего агента.
После завершения серии реакций технологический поток промывают конденсатом испарителя, пропуская его через фильтр.
Фильтровальная корка состоит в основном из гипса (CaSO4•2H2O).
Фосфорная кислота концентрируется до 75-100% с помощью ряда испарителей, а затем охлаждается.
Монофосфат калия получают путем реакции между гидроксидом калия (KOH) и фосфорной кислотой (H3PO4).
Полученная суспензия монокалийфосфата затвердевает в грануляторе.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-Подходит для всех культур
- Улучшает блеск, однородный цвет и вкус
-Поскольку P и K специально структурированы и разработаны, это даст отличный рост на всех стадиях урожая, а именно на стадии рассады, вегетативной стадии, репродуктивной стадии и стадии созревания.
-Поскольку пестициды и фунгициды очень совместимы с этим продуктом, все пестициды и фунгициды можно смешивать при применении монокалийфосфата.
-Монокалийфосфат помогает в развитии корней.
Способствует развитию цветения сельскохозяйственных культур
-Монокалийфосфат – это полностью водорастворимое удобрение, которое обеспечивает доступными калием и фосфором.
-Монокалийфосфат не содержит токсичных для растений элементов, таких как хлорид, натрий и т.д.
-Монокалийфосфат полезен для растений и человека.
-Монокалийфосфат является наиболее доступным источником калийно-фосфорных удобрений.
- Высококонцентрированный источник фосфора и калия для растений
-Идеально подходит для применения на репродуктивной стадии (завязывания плодов) плодовых культур. -Увеличивает содержание сахара, тем самым улучшая качество фруктов.
- Подходит как для опрыскивания листвы, так и для капельного орошения
- Низкое содержание соли предотвращает засорение капельной системы



НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФАТА МОНОКАЛИЯ:
Монокалийфосфат является одним из наиболее часто используемых прямых удобрений в индивидуальных рекомендациях по выращиванию сельскохозяйст��енных культур.
Высокое содержание фосфора и калия делает продукт очень гибким для использования в гидропонике, легко удовлетворяя потребности растений в этих питательных веществах.
Рекомендуемая норма разбавления = 10-15 кг/100 л. (100-150 грамм/1 литр)



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОДЕРЖАТ МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФАТ В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК:
Монофосфат калия получают из фосфата калия, который представляет собой растворяющую соль, часто используемую в качестве удобрения, пищевой добавки и фунгицида.
Монокалийфосфат белый/бесцветный в виде кристаллических гранул или порошка.
Монофосфат калия в основном используется в качестве ингредиента в эмульгирующих солях для плавленых сырных продуктов, а также в качестве компонента Gatorade и мясных продуктов.

Монокалийфосфат состоит из диетических минералов калия и фосфора в форме фосфата.
Монокалийфосфат используется как источник калия (который является электролитом) и как консервант.
Монокалийфосфат в пищевой промышленности используется в качестве пищевых добавок для стабилизации и контроля кислотности и влажности пищевых продуктов.
Буферные свойства монокалийфосфата позволяют стабилизировать значение pH, улучшить ионную силу пищевых продуктов и повысить адгезию воды к пищевым продуктам.

Монофосфат калия также широко используется в производстве ароматизаторов, добавок для брожения, хлебобулочных изделий, дрожжевых пищевых продуктов и пищевых добавок.
Пищевые добавки — это химические вещества, которые помогают сохранить аромат или вкус, внешний вид или другие качества пищи.
На протяжении веков использовались определенные добавки; например, консервирование продуктов маринованием, беконом, солением и консервированием сладостей или с использованием двуокиси серы, как с винами.

Во второй половине 20 века, с появлением обработанных пищевых продуктов, было обнаружено гораздо больше натуральных и искусственных добавок.
Монофосфат калия эффективно поддерживает и увеличивает срок годности обработанных пищевых продуктов.
Монокалийфосфат является добавкой, обычно встречающейся в молочных продуктах, замороженных блюдах, фруктовых соках, рыбных консервах, хлопьях, супах и овощах.
Вообще говоря, любая обработанная пища, включая фаст-фуд, может содержать фосфатную добавку, такую как монофосфат калия.
Ниже приведены различные виды продуктов, в которых монокалийфосфат используется в качестве пищевых добавок:

-Молочные продукты:
Использование монокалийфосфата в молочных продуктах различается в разных континентальных регионах.
Использование добавок становится все более частым в молочных продуктах, таких как простое молоко, сыворотка, сливки и йогурт.

-Замороженные блюда:
Замороженные блюда сохраняют пищевые продукты с момента их приготовления до момента их окончательного употребления.
Использование монокалийфосфата в замороженных блюдах необходимо для предотвращения их порчи.

-Фрукты и овощи:
Пищевые добавки играют важную роль в переработке фруктов и овощей для обеспечения качества и безопасности продукта.
При переработке фруктов в них добавляли ряд пищевых добавок для сохранения и усиления вкусовых качеств плодов.

-Зерновой:
Роль пищевых добавок заключается в обогащении пищевых продуктов питательными веществами.
В количествах, не превышающих количество, содержащееся в пище перед обработкой, добавляют питательные вещества.
Зерновые продукты — отличный пример обогащенной пищи для консервирования.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
- Улучшает рост корней и побегов
-Ограничивает вегетативный рост с момента завязывания плодов
-Разработан для фертигации в открытом грунте и теплицах.
Также подходит для внекорневой подкормки
-Низкое содержание тяжелых металлов
-Низкое содержание натрия и хлорида
-Легко обрабатывать, растворять и наносить
-Полностью водорастворимый
-Состоит из 100% питательных веществ для растений
-Без хлоридов, натрия и других вредных для растений элементов
-Безопасен для растений и человека: имеет умеренно низкий pH и низкий солевой индекс
-Подходит для нутригации, внекорневой подкормки и смесей удобрений
-Очень низкий солевой индекс.
- Не содержит хлора, натрия и примесей, что делает продукт очень безопасным для внекорневых подкормок.
-Монокалийфосфат оказывает буферное действие, которое способствует стабилизации рН питательных растворов.
- Отсутствие азота в монокалийфосфате позволяет применять наиболее подходящее соотношение P:K для разных стадий: укоренения, цветения, завязывания плодов или созревания и сбора урожая, стадий, где требуется более низкий уровень азота.
-Очень чистая сыпучесть благодаря уникальному производственному процессу
-Максимальная гибкость в использовании азота
-Максимальная безопасность контента
-Поддержка растений при внекорневом применении
-Без аммиака; лучше всего подходит для гидропонных систем выращивания
-Идеально подходит для фертигации в открытом грунте
-Отличный стартер урожая, начало цветения
-Идеальный буфер бака
-Монокалийфосфат имеет гарантированное содержание питательных веществ 85,5 пунктов P и K.
Это делает монофосфат калия очень концентрированным продуктом.
Благодаря уникальному процессу производства монокалийфосфата 0,5% SO4 является частью рецептуры, которая обеспечивает постоянную и безоговорочную текучесть монокалийфосфата.
-При использовании монофосфата калия гибкость высокая.
Монокалийфосфат можно использовать в сочетании с любым азотсодержащим удобрением.
Существует оптимальная свобода выбора идеальной программы фертигации для выращиваемых культур.
-Монокалийфосфат очень безопасен.
Монокалийфосфат не содержит хлоридов, натрия или соответствующих тяжелых металлов.
-Полностью водорастворимый
-Состоит из 100% питательных веществ для растений
-Без хлоридов, натрия и других вредных для растений элементов
Безопасен для растений и человека: имеет умеренно низкий pH и низкий солевой индекс
-Подходит для фертигации, внекорневой подкормки и производства смесей удобрений и питательных растворов
-Монокалийфосфат (MKP) является широко используемым фосфорным и калийным удобрением для растений. Монокалийфосфат приводит к оптимальному цветению, росту корней и поглощению питательных веществ растениями.
-Полностью растворимый в воде
-Мгновенное поглощение питательных веществ растениями, что приведет к значительному и быстрому улучшению урожая.
-Без хлоридов, натрия и других вредных для растений элементов
-Благодаря этому применению эффективность усвоения питательных веществ будет повышена, поскольку потери из-за вымывания и улетучивания будут сведены к минимуму.
-Поскольку P и K специально структурированы и разработаны, это даст отличный рост на всех стадиях урожая, а именно на стадии рассады, вегетативной стадии, репродуктивной стадии и стадии созревания.
- Питательные вещества текстурированы и когезионно сбалансированы.
Следовательно, это даст лучший результат и отличный урожай всех культур, таких как фрукты, овощи, цветы, полевые культуры, лиственные культуры и т. д.



МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФАТ В КАЧЕСТВЕ ЛИСТВЕННОГО СПРЯЖЕНИЯ:
Внекорневое внесение монокалийфосфата является дополнительным дополнением к удобрению почвы на стадиях роста, когда требуется высокий уровень фосфора и калия.
Внекорневая подкормка монокалийфосфатом в начале сезона способствует формированию здоровой корневой системы.
Монокалийфосфат является эффективным средством подавления мучнистой росы восприимчивых культур (лиственные, виноградники, манго, огурцы, дыни, розы и др.).
Применение 1% монофосфата калия в смеси с системными фунгицидами повышает эффективность и позволяет снизить нормы внесения последних.
На молодых листьях для большинства культур рекомендуется распыление 1,0% монокалийфосфата.
На зрелых листьях и более устойчивых культурах можно применять концентрацию 2,0%.



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Существует множество методов производства монокалийфосфата, которые можно охарактеризовать как метод нейтрализации, метод экстракции, метод ионного обмена, метод двойного разложения, прямой метод, метод кристаллизации и метод электролиза.
Производственный процесс методом нейтрализации с последующей органической экстракцией, методом двойного разложения, методом ионного обмена.

-метод нейтрализации:
30% раствор едкого кали или карбоната калия направляют в нейтрализатор и нейтрализуют 50% раствором ортофосфорной кислоты при перемешивании при температуре 80-100°С и рН 4-5, нейтрализуемый продукт получают фильтрованием, концентрирование, охлаждение, кристаллизацию, центробежное разделение и сушку, а маточный раствор кристаллизации возвращают в секцию концентрирования для повторного использования.
Технологическая схема производства дигидрофосфата калия по форму��е химической реакции метода нейтрализации:
H3PO4 +КОН = KH2PO4 + H2O
2H3PO4 +K2CO3=2KH2PO4 + H2O + CO2↑
Особенности: короткий технологический процесс, отработанная технология, меньше оборудования, высокое качество продукции, низкое энергопотребление, меньшие инвестиции.
Метод использует в качестве сырья термальную фосфорную кислоту и поташ, что имеет высокую себестоимость и трудно применимо в сельском хозяйстве.
Он в основном используется для производства продуктов питания, лекарств и промышленного дигидрофосфата калия, но другого способа поколебать господство его продукции в пищевой промышленности нет.
В настоящее время национальные производственные мощности нейтрализованного дигидрофосфата калия составляют более 90% от общей производственной мощности.

-метод извлечения:
Метод органической экстракции и метод неорганической экстракции, текущий промышленный метод органической экстракции.
Метод органической экстракции представляет собой метод получения дигидрофосфата калия путем селективного использования органического растворителя для экстракции и разделения в соответствии с тем свойством, что органический растворитель имеет разную растворимость для разных соединений.
Именно в присутствии подходящего органического растворителя (S) в результате реакции хлорида калия и фосфорной кислоты образовавшаяся соляная кислота практически экстрагируется в органический растворитель, дигидрофосфат калия кристаллизуется из водной фазы, промывается и высушивается до получают продукт дигидрофосфат калия, а маточный раствор после разделения возвращают в цикл.
Соляная кислота реэкстрагируется из органической фазы реэкстрагентом, а экстрагент рециркулируется в процессе.

-ионообменный метод:
K + адсорбируется из раствора раствором хлорида калия через катионообменную смолу стирола, а затем раствор дигидрофосфата аммония заменяется смолой для приготовления раствора дигидрофосфата калия, который затем концентрируется после охлаждения, кристаллизации, центробежного разделения и сушки, получают готовый дигидрофосфат калия, а маточный раствор кристаллизации возвращают в секцию концентрирования для повторного использования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНОКАЛИЕВУ ФОСФАТУ:
-проектное промышленное сельское хозяйство:
первоклассный продукт
Содержание дигидрофосфата калия (KH2PO4 на сухую массу), % ≥ 98,0 97,0 96,0 92,0
Влажность, % ≤ 2,5 3,0 4,0 5,0
РН 4,3-4,7 4,3-4,7
Содержание нерастворимых в воде веществ, % ≤ 0,20 0,50 -
Содержание хлорида (Cl), % ≤ 0,20 -
Содержание железа (Fe)% ≤ 0,003
Содержание мышьяка (As), % ≤ 0,005
Содержание тяжелых металлов (Pb), % ≤ 0,005
Содержание хлорида калия (K2O на сухую массу), % ≥ 33,9 33,5 33,2 31,8

-Пищевая добавка калия дигидрофосфат:
индикаторы проекта
Пищевой
Содержание дигидрофосфата калия (KH2PO4 в пересчете на сухую массу), % ≥ 98,0
Потери при сушке, % ≤ 1,0
Содержание нерастворимых в воде веществ, % ≤ 0,2
Содержание мышьяка (As), % ≤ 0,0003
Содержание тяжелых металлов (Pb), % ≤ 0,002
Содержание фтора (в F), % ≤ 0,001
Содержание свинца (в пересчете на Pb), % ≤ 0,0005



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МОНОКАЛИЯ ФОСФАТА:
Монокалийфосфатное удобрение подходит для внесения через листья.
Поскольку значение pH воды, используемой с помощью дождевальных систем, может поддерживаться на уровне около 4,5, благодаря монокалийно-фосфатному удобрению облегчается поглощение всех основных и микроэлементов.
Благодаря низкому значению EC (0,7 мСм/см) риск ожогов листьев слишком низок, поэтому его можно использовать даже в высоких концентрациях.
Монокалийфосфат можно смешивать с любым растворимым удобрением; однако не следует использовать вместе с удобрениями, содержащими кальций (Ca).



СОСТАВ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Монокалийфосфат может существовать в нескольких полиморфных формах.
Монокалийфосфат при комнатной температуре образует параэлектрические кристаллы с тетрагональной симметрией.
При охлаждении до -150 ° C (-238 ° F) он превращается в сегнетоэлектрическую фазу орторомбической симметрии, а температура перехода сдвигается до -50 ° C (-58 ° F), когда водород заменяется дейтерием.
Нагрев до 190 ° C (374 ° F) изменяет структуру монофосфата калия на моноклинную.
При дальнейшем нагревании монофосфат калия разлагается за счет потери воды до метафосфата калия, KPO3, при 400 ° C (752 ° F).

Существует огромная вероятность существования монокалийфосфата в нескольких полиморфных формах.
Параэлектрические кристаллы с тетрагональной симметрией образуются соединением при комнатной температуре.
Если охлаждение производится до -150 градусов по Цельсию (-238 градусов по Фаренгейту), монофосфат калия превращается в сегнетоэлектрическую фазу орторомбической симметрии.
Если водород заменить дейтерием, то температура перехода сдвинется до -50 градусов по Цельсию (-58 градусов по Фаренгейту).
Структура монокалийфосфата изменяется на моноклинную, если вещество нагревается до 190 градусов по Цельсию (374 градуса по Фаренгейту).
Если нагревать дальше, то монофосфат калия разлагается из-за потери воды и превращается в метафосфат калия (KPO3) при 400 градусах Цельсия (752 градуса по Фаренгейту).



НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Лиственные фрукты (включая яблоки, груши, вишни, чернослив, абрикосы, персики, сливы и нектарины):
Нанесите от 5 до 10 фунтов. за акр за приложение.
Применять в качестве опрыскивания перед цветением и после цветения.
Примечание (для груш):
Когда ожидается, что дневная температура превысит 90°F. Не применяйте более 8 фунтов. за акр.

-Меры предосторожности:
Между применениями должно пройти не менее 7 дней.
НЕ применяйте к культурам, находящимся в состоянии стресса.
При повышении температуры (утром) прекратить опрыскивание при 84°F.
При понижении температуры (pm) распыление начинается при 90°F.
При определенных условиях, включая применение ручного огнестрельного оружия, монокалийфосфат может повредить листья.
Чтобы уменьшить вероятность повреждения листвы, обязательно наберите достаточно галлонов разбавленных спреев, чтобы вызвать сток (350 GPA).
Используйте правильный галлонаж с распылителями концентрата, чтобы избежать стекания и чрезмерного капания на дерево.
Обязательно избегайте чрезмерного опрыскивания при обработке молодых или карликовых деревьев.
Комментарии относительно галлонажа основаны на объеме опрыскивания, применяемом к деревьям в натуральную величину.
Правильная калибровка распылителя важна для снижения вероятности получения травмы.

-Полевые культуры (внекорневая подкормка):
* Люцерна, клевер:
Используйте от 2 до 8 фунтов. за акр за приложение.
Первое нанесение на высоте от 6 до 8 дюймов, повторяйте нанесение на новый рост после каждой обрезки.

* Миндаль:
Делайте от 3 до 4 обработок за сезон из расчета от 5 до 10 фунтов. за акр в достаточном объеме для тщательного покрытия.
Сделайте первую обработку при опадении лепестков и продолжайте с 30-дневными интервалами, пока корпус не расколется.

*Фасоль (в том числе сухая, сочная и лима):
Используйте от 5 до 10 фунтов. за акр.
Применять, когда листья растений достаточно велики, чтобы поглощать лиственные питательные вещества, или когда бутон завязывается до начала цветения.
*Морковь, свекла, сладкий картофель и другие овощные корнеплоды:
Используйте от 5 до 10 фунтов. за акр за приложение.

*Цитрусовые:
Сначала разбавьте спрей.
Используйте от 3 до 5 фунтов. на 100 галлонов, но не более 15 фунтов. за акр за приложение.
При распылении концентрата или воздушном нанесении используйте от 5 до 10 фунтов. на акр от 15 до 150 галлонов на акр.

*Виноград:
Применять от 3 до 10 фунтов. на акр за приложение, когда появляются первые листья.
Повторите применение по мере необходимости.
При необходимости предлагается применение до и после цветения.
Примените 10 фунтов. на акр в течение 30 дней после сбора урожая для увеличения количества сухих веществ.

*Клубника:
Нанесите от 3 до 10 фунтов. за акр вскоре после появления первых цветов.
Повторяйте применение по мере необходимости в течение вегетационного периода, чтобы улучшить размер и качество ягод.
* Хмель:
Начните применять в начале сезона обучения и продолжайте до конца периода цветения каждые 7 дней.

* Кукуруза (полевая и сладкая):
Используйте от 5 до 10 фунтов. за акр за приложение.
*Хлопок:
Используйте от 5 до 10 фунтов. на акр за применение по мере необходимости, начиная с квадратуры (до цветения).

*Бобовые (горох (сухой и сочный), чечевица, нут):
Нанесите от 2 до 8 фунтов. на акр в достаточном количестве воды, чтобы покрыть землю или воздух.
Применять, когда листья растений достаточно велики, чтобы поглощать лиственные питательные вещества вплоть до стадии середины цветения.
* Сельдерей, капустные культуры и листовые овощи:
Используйте от 1 до 2 фунтов. за акр за приложение.

*Латук:
Используйте от 1 до 5 фунтов. за акр.
Сделайте несколько обработок с интервалом от 10 до 14 дней, начиная с прореживания или после пересадки.
Используйте несколько приложений с низкой скоростью вместо приложений с высокой скоростью.

*Дыни, огурцы и другие тыквенные культуры:
Используйте от 5 до 10 фунтов. за акр за приложение.
Сделайте два или более приложений, начиная непосредственно перед цветением.

* Монетный двор:
Используйте от 2 до 10 фунтов. за акр за приложение.
*Лук (сухой и зеленый):
*Чеснок:
Используйте от 5 до 10 фунтов. за акр за приложение.

*Фисташки:
Делайте от 3 до 4 обработок за сезон из расчета от 5 до 10 фунтов. за акр в достаточном объеме для тщательного покрытия.
Сделайте первое нанесение сразу после цветения и повторяйте по мере необходимости, пока корпус не расколется.

*Картофель:
Используйте от 5 до 10 фунтов. за акр.
Применять при начальном образовании клубней.
Последующие обработки могут производиться с использованием различных фунгицидов и/или инсектицидов.
Обратитесь к местному консультанту по сельскому хозяйству за конкретными рекомендациями.

* Мелкозерновые (пшеница, ячмень и овес):
Используйте от 2 до 6 фунтов. на акр в воде, достаточной для покрытия по воздуху или по земле.
Применять в период кущения, но до начала выхода в трубку.

*Сахарная свекла:
Используйте от 5 до 10 фунтов. за акр.
Применять, когда листья достигают 10 дюймов в поперечнике.
Повторите через 3-4 недели.

* Помидоры (свежие) и перец:
Используйте от 5 до 10 фунтов. на акр за применение в минимум 20 галлонов воды на акр по земле.
Не превышайте 5 фунтов. на акр в 10 галлонах воды по воздуху.
Рекомендуется от двух до трех обработок с интервалом в две-три недели, начиная непосредственно перед полным цветением, через две недели и, наконец, на ранней стадии плодоношения.

*Помидоры (обработка):
Нанесите от 2 до 3 приложений на 5-10 фунтов. на акр в минимум 20 галлонов воды на акр по земле.
Не превышайте 5 фунтов. в 10 галлонах воды на акр по воздуху.
Первая обработка должна быть произведена непосредственно перед полным цветением, через две недели и, наконец, при ранней калибровке плодов.

* Грецкие орехи:
Сделайте от 2 до 3 применений со скоростью от 5 до 10 фунтов. за акр в достаточном объеме для тщательного покрытия.
Сделайте первое применение в начале набора и повторяйте с интервалом в 3-4 недели до 15 июня.



ФАРМАКОДИНАМИКА МОНОКАЛИЯ ФОСФАТА:
Калий является основным катионом внутриклеточной жидкости и необходим для поддержания кислотно-щелочного баланса, изотоничности и электродинамических характеристик клетки.
Калий является важным активатором многих ферментативных реакций и необходим для ряда физиологических процессов, включая передачу нервных импульсов; сокращение сердечной, гладкой и скелетной мускулатуры; желудочная секреция; функция почек; тканевой синтез; и углеводный обмен.
Фосфат является основным внутриклеточным анионом, который участвует в обеспечении энергии для метаболизма субстратов и способствует важным метаболическим и ферментативным реакциям почти во всех органах и тканях.
Фосфаты оказывают модифицирующее влияние на концентрацию кальция, буферное действие на кислотно-щелочное равновесие и играют важную роль в почечной экскреции ионов водорода.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МОНОКАЛИЯ ФОСФАТА:
Основная часть фосфора в организме находится в костях, где он играет ключевую роль в активности остеобластов и остеокластов.
Ферментативно катализируемые реакции переноса фосфата многочисленны и жизненно важны для метаболизма углеводов, липидов и белков, и правильная концентрация аниона имеет первостепенное значение для обеспечения упорядоченной биохимической последовательности.
Кроме того, фосфор играет важную роль в изменении стационарных концентраций кальция в тканях.
Ионы фосфатов являются важными буферами внутриклеточной жидкости, а также играют основную роль в почечной экскреции ионов водорода.
Пероральное введение неорганических фосфатов повышает уровень фосфатов в сыворотке.
Фосфаты снижают уровень кальция в моче при идиопатической гиперкальциурии.



ПОГЛОЩЕНИЕ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Соли калия хорошо всасываются из ЖКТ.
Поступившие внутрь фосфаты всасываются из желудочно-кишечного тракта.
Однако присутствие больших количеств кальция или алюминия может привести к образованию нерастворимого фосфата и снижению общей абсорбции.
Витамин D стимулирует всасывание фосфатов.



СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-метод двойного разложения фосфорной кислоты:
Газообразный хлористый водород, образующийся в результате реакции метатезиса с насыщенным раствором хлорида калия и избытком 120 фосфорной кислоты при 130 ~ 75% ℃ , поглощается водой с образованием побочного продукта соляной кислоты.
Затем избыток фосфорной кислоты нейтрализуют гидроксидом калия, контролируя конечную точку для значения рН 4,2~4,6.
Наконец, охлаждение и промывка, центробежное разделение, сушка продуктов, маточный раствор могут быть использованы повторно.

- Метод нейтрализации:
При постоянном перемешивании едкий кали подмешивают в раствор с относительной плотностью 1,3 (около 30%) и нейтрализуют 50%-ной фосфорной кислотой.
Температуру реакции поддерживают на уровне 85~100°С, конечное значение рН контролируют на уровне 4,2~4,6 (индикаторная бумага Конго красный светло-фиолетовый).
Нейтрализованную жидкость концентрируют до относительной плотности 1,32~1,33 и фильтруют, затем охлаждают до 36°С:
Следующие кристаллы отделяют центрифугированием, продукт сушат, а маточный раствор можно использовать повторно.
Карбонат калия также можно использовать для нейтрализации, и процесс аналогичен описанному выше.
КОН+H3PO4→KH2PO4+H2O

- промышленные методы производства включают метод нейтрализации, метод двойного разложения, метод экстракции, метод электродиализа, метод ионного обмена и др.:
Двойной метод разложения 30% раствора едкого натра дистиллированной водой в реактор, при перемешивании медленно добавляют 85% ортофосфорную кислоту реакции нейтрализации.
Раствор нейтрализуют до pH 4,1~4,3, готовят дигидрофосфат натрия.
Затем добавьте 90% хлорид калия при температуре около 100 ° C для двойной реакции разложения и держите тепло в течение получаса для достижения равновесия, добавьте агент для удаления мышьяка и агент для удаления тяжелых металлов для очистки раствора, фильтрации, удаления мышьяка и тяжелых металлов и других примесей, фильтрат охлаждают до нормальной температуры, добавляют фосфорную кислоту с удалением мышьяка до pH 4,4~4,7, доводят относительную плотность водой до 31~32 °C, перемешивают в течение 30 мин, кристаллы осаждают и отделяют центрифугированием до готовят готовый продукт дигидрофосфата калия для кормления.
Его NaH2PO4+KCl→KH2PO4+NaCl
При упаривании маточного раствора до 108-109°С жидкость из прозрачной становилась белой и получали кристаллы хлорида натрия, которые удаляли фильтрованием.
Фильтрат возвращали на процедуру для использования.

- Метод едкого калия:
Раствор едкого кали для удаления железа (около 30% КОН) добавляли в эмалированный реактор с перемешиванием и паровой рубашкой, и медленно при перемешивании добавляли соответствующее количество фосфорной кислоты (разбавленной до 50% H3PO4).
Проводят реакцию нейтрализации, температуру реакции поддерживают на уровне 85~100 ℃ , значение pH поддерживают на уровне 4,2~4,6, а относительная плотность раствора в конце реакции составляет 1,32~1,33.

После выпаривания и концентрирования до относительной плотности 1,38~1,42, направляют на кристаллизацию, охлаждают до 36 град С ниже выпадения кристаллов, затем отделяют обезвоживанием, промывкой, сушкой, приготавливают дигидрофосфат калия.
Это KOH+H3PO4→KH2PO4+H2O
Метод хлорида калия 95% хлорида калия растворяют в горячей воде 70~80°С, доводят до раствора, близкого к насыщению, и в реактор добавляют 75% фосфорную кислоту согласно соотношению KCl:H3PO4 = 1:1,2, Реакцию нейтрализации проводили при 150-170°С.

Для получения дигидрофосфата калия и хлороводорода. Хлористый водород выделяют в виде соляной кислоты путем охлаждения.
Разбавленный раствор гидроксида калия добавляли к реакционному раствору для нейтрализации, и конечную точку контролировали при pH около 4,6~.
После выпаривания и концентрирования, кристаллизации с охлаждением, центробежного разделения, надлежащей промывки водой и сушки был получен дигидрофосфат калия.
Его H3P04+KCl→KH2PO4+HCl↑
Маточный раствор содержит большое количество дигидрофосфата калия, хлорида калия и свободной кислоты и возвращается в технологические ингредиенты для использования.

-Способ обезвреживания:
Он используется в промышленности и производится методом нейтрализации едким кали фосфорной кислотой и методом нейтрализации фосфорной кислотой хлорида калия.
Метод едкого калия см. Дигидрофосфат калия, увеличение количества агента для удаления мышьяка и удаление тяжелых металлов при очистке раствора, фильтрация, удаление мышьяка и тяжелых металлов и других примесей в процессе.

Медленно добавляйте рассчитанное количество раствора гидроксида калия в реакцию нейтрализации фосфорной кислоты для получения раствора дигидрофосфата калия, а затем после обесцвечивания, фильтрации, концентрирования, охлаждения, кристаллизации в осадок, а затем центробежного разделения, сушки с получением готового продукта.
К воде добавляли фосфорную кислоту и к ней добавляли гидроксид калия или карбонат калия.
Фильтрат концентрировали до относительной плотности 1,32 путем нагревания и фильтрации.
Охлаждение, отсасывание и фильтрация кристалла, т. е. дигидрофосфата калия.



КАК ДОЗИРОВАТЬ МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФАТ В ВАШЕМ АКВАРИУМЕ С РАСТЕНИЯМИ?
Ожидайте увеличения PO4 на 0,1 ppm на каждые 6,94 миллиграмма (эквивалентно менее 1/64 чайной ложки) KH2PO4, добавленного в ваш 10-галлонный аквариум, чтобы получить:
PO4 0,1 части на миллион
Р 0,03 ч/млн
К 0,08 частей на миллион



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Молярная масса: 136,086 г/моль
Внешний вид: белый порошок, расплывающийся
Запах: без запаха
Плотность: 338 г/см3
Температура плавления: 252,6 ° C (486,7 ° F, 525,8 K)
Температура кипения: 400 ° C (752 ° F, 673 K), разлагается
Растворимость в воде: 22,6 г/100 мл (20°С) 83,5 г/100 мл (90°С)
Растворимость: слабо растворим в этаноле
Кислотность (рКа): 6,86
Основность (пКб): 11,9
Показатель преломления (nD): 1,4864

Внешний вид Форма: порошок
Белый цвет
Запах: без запаха
Порог восприятия запаха: не применимо
pH: 4,2 - 4,6 при 20,0 г/л при 20,0 °C
Точка/диапазон плавления: 252,6 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: 450 °C при 1,013 гПа.
Температура вспышки: данные отсутствуют
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: < 0,1 гПа при 25 °C
Плотность пара: данные отсутствуют
Относительная плотность: 2,33 при 21,5 °C
Растворимость в воде: 208 г/л при 20 °C полностью растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Не применимо для неорганических веществ
Молекулярный вес: 136,086
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 0

Точная масса: 135,93277702
Масса моноизотопа: 135,93277702
Площадь топологической полярной поверхности: 80,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 0
Сложность: 61,9
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
Молекулярный вес: 136,1
Внешний вид: белый мелкий порошок
Диапазон рН (1% вес./об.): 4,0 – 5,0
Анализ % (минимум): 97,00
Содержание P2O5 % (минимум): 51,00
Содержание «К» % (минимум): 27,00
Железо в виде содержания «Fe» %: 0,02
Содержание хлорида в виде «Cl», %: 0,2
Содержание сульфата в виде «SO4», %: 0,03

Внешний вид: кристаллическое твердое вещество
Давление паров: менее 1 мм рт.ст.
Запах: без запаха
Плотность пара: Не применимо
Порог восприятия запаха: нет информации
Плотность 2,34 г/см3 при 20°С
pH (1% водный раствор) 4,2 – 4,8
Растворимость: в воде: высокая
Температура плавления/замерзания: 253°С
Коэффициент распределения: октанол/вода: Неприменимо, неорганическое вещество

Начальная точка кипения и интервал кипения:
400 C теряет воду и превращается в метафосфат
Температура самовоспламенения: Не применимо
Температура вспышки: Не применимо
Температура разложения: Разложение не происходит ниже 600°С.
Скорость испарения: Нет информации
Вязкость: Неприменимо, твердый
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): негорючий
Взрывоопасные свойства: Не проявляет
Окислительные свойства: Не соответствует критериям окислителя



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОКАЛИЯ ФОСФАТА:
-После вдоха:
Свежий воздух.
-При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
-После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
-После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
- 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.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
*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 МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-Параметры управления:
*Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
Хранить в сухом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
Дигидрофосфат калия
Дигидроген калия (тетраоксидофосфат) (1-)
Дигидрооксидодиоксидофосфат калия (1-)
Фосфат калия одноосновный;
Фосфорная кислота, монокалиевая соль;
Бифосфат калия
Дигидрофосфат калия
7778-77-0
Фосфат калия одноосновный
МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФАТ
Одноосновный фосфат калия
Калий кислый фосфат
Фосфат калия, одноосновный
Монокалийфосфат
Фосфорная кислота, монокалиевая соль
Дигидроортофосфат калия
Монокалиймонофосфат
Монокалий ортофосфат
Монокалий дигидрофосфат
Дигидрогенортофосфат калия
бифосфат калия
дигидрофосфат калия
калий; дигидрофосфат
Фосфат калия Соренсена
Фосфат калия (K(H2PO4))
KH2PO4
Ортофосфорная кислота, монокалиевая соль
ЧЕБИ:63036
MFCD00011401
4J9FJ0HL51
МКП
Монокалий дигидромонофосфат
Монокалийдигидроортофосфат
Фосфорная кислота, калиевая соль (1:1)
Фосфат калия одноосновный (безводный)
Реагент для титриметрии хлора
Буферный раствор, pH 6,00
Буферный раствор, pH 7,00
Буферный раствор, рН 7,40
MFCD00147253
Дигидроортофосфат калия(V)
ХДБ 5046
Буферный раствор, pH 7,00, желтый цвет
Ортофосфат калия, дигидроген
ИНЭКС 231-913-4
Химический код пестицида EPA 076413
Гидрофосфат калия (KH2PO4)
УНИИ-4J9FJ0HL51
Фосфат калия, одноосновный
монофосфат калия
монофосфат калия
ЕС 231-913-4
Фосфат калия, одноосновный
дигидрофосфат калия
КЕМБЛ1200925
DTXSID0035667
ИНС № 340 (I)
УНИИ-B7862WZ632
ИНС-340(И)
КАЛИЯ ФОСФАТ
Дигидрофосфат калия (S)
ИНЭКС 240-213-8
БДБМ50004328
АКОС015902364
АКОС028109678
B7862WZ632
DB09413
Фосфорная кислота, калиевая соль (1:?)
Фосфат калия, одноосновный (JAN/NF)
Е-340(Я)
Дигидрофосфат калия, Puratronic?
B7291
FT-0645117
МОНООСНОВНОЙ КАЛИЙ ФОСФАТ
КАЛИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНЫЙ
D02050
Одноосновный фосфат калия, класс микроэлементов
Q415049
КАЛИЯ ДИВОДОРОД ФОСФАТ
Фосфат калия, 0,2 М буферный раствор, рН 7,0
Фосфат калия, 0,2 М буферный раствор, рН 7,2
Фосфат калия, 0,2 М буферный раствор, рН 7,4
Фосфат калия, 0,2 М буферный раствор, рН 7,5
Фосфат калия, 0,2 М буферный раствор, рН 7,6
Фосфат калия, 0,5 М буферный раствор, рН 7,0
Фосфат калия, 0,5 М буферный раствор, рН 7,4
Фосфат калия, 0,5М буферный раствор, рН 7,5
Фосфат калия, 0,5 М буферный раствор, рН 7,6
КАЛИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНЫЙ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
КОМПОНЕНТ TIS-U-SOL КАЛИЙ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНЫЙ
Одноосновный порошок фосфата калия, подходящий для культивирования клеток
КАЛИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ TIS-U-SOL
ФОСФАТ КАЛИЯ КОМПОНЕНТ ОДНООСНОВНОЙ ФОСФАТ КАЛИЯ
ОДНООСНОВНОЙ ФОСФАТ КАЛИЯ КОМПОНЕНТ ФОСФАТОВ КАЛИЯ
Буферный раствор, pH 1,68 (+/-0,01 при 25°C), бесцветный, Specpure, NIST Traceable
МКП
ФОСФАТ НИЗКИЙ № 1
ФОСФАТ НИЗКИЙ NO 2
МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФАТ
Монофосфат калия
СТАНДАРТНЫЙ РАСТВОР ФОСФАТА
Моноосновный фосфат калия
Дигидрофосфат калия
Фосфат калия, одноосновный
Дикалий дигидрофосфат
дигидрогенортофосфат калия
Фосфорная кислота, монокалиевая соль
Фосфат калия, одноосновный, класс молекулярной биологии
Дигидрофосфат калия безводный 99.995 Suprapur
Кристалл дигидрофосфата калия.
Монокалий дигидрофосфат
Монокалиймонофосфат
Монокалий ортофосфат
Монокалийфосфат
Ортофосфорная кислота, монокалиевая соль
Фосфорная кислота, монокалиевая соль
Фосфорная кислота, калиевая соль (1:1)
Калий кислый фосфат
Дигидроортофосфат калия
Дигидрофосфат калия
Фосфат калия
Фосфат калия одноосновный
МОНОКАЛИЯ ФОСФАТ
ОПИСАНИЕ:

Монофосфат калия (МКФ) (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия) представляет собой неорганическое соединение с формулой KH2PO4.
Вместе с дикалийфосфатом (K2HPO4.(H2O)x) он часто используется в качестве удобрения, пищевой добавки и буферного агента.
Соль часто сокристаллизуется с двухкалиевой солью, а также с фосфорной кислотой.


Номер CAS, 7778-77-0
Номер ЕС, 231-913-4


Монофосфат калия представляет собой калиевую соль, в которой противоионом является дигидрофосфат (1-).
Монокалийфосфат играет роль удобрения.
Монофосфат калия представляет собой калиевую соль и неорганический фосфат.

Монофосфат калия, MKP (также дигидрофосфат калия, KDP или одноосновный фосфат калия), KH2PO4, представляет собой растворимую соль калия и иона дигидрофосфата.
Монокалийфосфат является источником фосфора и калия, а также буферным агентом.
Монофосфат калия можно использовать в смесях удобрений для уменьшения утечки аммиака за счет поддержания низкого уровня pH.


Монокристаллы параэлектричны при комнатной температуре.
При температуре ниже -150 ° C (-238 ° F) они становятся сегнетоэлектриками.


СТРУКТУРА МОНОКАЛИЯ ФОСФАТА:
Монокалийфосфат может существовать в нескольких полиморфах.
При комнатной температуре образует параэлектрические кристаллы тетрагональной симметрии.
При охлаждении до -150 ° C (-238 ° F) он превращается в сегнетоэлектрическую фазу ромбической симметрии, а температура перехода смещается до -50 ° C (-58 ° F), когда водород заменяется дейтерием.

Нагревание до 190 ° C (374 ° F) меняет его структуру на моноклинную.
При дальнейшем нагревании MKP разлагается с потерей воды до метафосфата калия KPO
3 при 400 ° C (752 ° F).



ПРОИЗВОДСТВО МОНОКАЛИЯ ФОСФАТА:
Монокалийфосфат получают действием фосфорной кислоты на карбонат калия.


ПРИМЕНЕНИЕ МОНОКАЛИЯ ФОСФАТА:
Порошок монокалийфосфата для удобрений содержит эквивалент 52% P2O5 и 34% K2O и имеет маркировку NPK 0-52-34.
Порошок монокалийфосфата часто используется в качестве источника питательных веществ в теплицах и в гидропонике.

В виде кристалла монокалийфосфат известен своими нелинейными оптическими свойствами.
Монофосфат калия используется в оптических модуляторах и нелинейной оптике, такой как генерация второй гармоники (ГВГ).
Также следует отметить KD*P, фосфат дидейтерия калия, с немного другими свойствами.
Высокодейтерированный KDP используется при нелинейном преобразовании частоты лазерного света вместо протонированного (обычного) KDP из-за того, что замена протонов дейтронами в кристалле смещает третий обертон сильного молекулярного растяжения OH в сторону более длинных волн, перемещая его в основном вне диапазона основной линии примерно 1064 нм неодимовых лазеров.

Обычный KDP имеет поглощение на этой длине волны примерно 4,7–6,3% на см толщины, тогда как сильно дейтерированный KDP имеет поглощение обычно менее 0,8% на см толщины.
Монофосфат калия также используется в качестве ингредиента в спортивных напитках, таких как Gatorade и Powerade.
В медицине монокалийфосфат применяют для фосфатзамещения при гипофосфатемии.


Монофосфат калия используется в удобрениях, регуляторах pH и средствах для очистки воды, средствах для стирки и чистки, средствах для ухода за воздухом, средствах для обработки текстиля, красителях и лабораторных химикатах.
Монокалийфосфат используется в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, а также в научных исследованиях и разработках.

Монофосфат калия используется при производстве текстиля, кожи или меха, химикатов и минеральных продуктов (например, штукатурки, цемента).
Монофосфат калия используется в жидкостях/моющих средствах для машинной стирки, средствах по уходу за автомобилем, красках и покрытиях или клеях, ароматизаторах, освежителях воздуха, охлаждающих жидкостях в холодильниках, электрических обогревателях на масляной основе.


ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
Монокалийфосфат – это высокочистое ПК-удобрение (0-52-34).
Из-за очень низкого содержания натрия монокалийфосфат рекомендуется использовать в любых типах культур и в любой системе фертигации (капельное орошение, гидропоника, опрыскивание, севовые системы) или в качестве опрыскивания листьев.
Монокалийфосфат на 100% растворим в воде и быстро усваивается растениями, что позволяет использовать его для корневого внесения через системы орошения.

Монокалийфосфат особенно рекомендуется использовать в гидропонике, так как он практически не содержит хлора и нерастворимых веществ.
Монокалийфосфат можно смешивать со всеми водорастворимыми удобрениями, кроме кальциевых удобрений и концентрированных растворов магния.
В гидропонных системах монокалийфосфат обычно следует добавлять в резервуар B вместе с сульфатами и микроэлементами.
Монокалийфосфат оказывает буферное действие, что помогает стабилизировать pH раствора на уровне около 4,5.





ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛИИЙ ФОСФАТ
Химическая формула, KH2PO4
Молярная масса, 136,086 g/mol
Внешний вид: Бесцветные кристаллы или белый гранулированный или кристаллический порошок.
Запах, Без запаха
Плотность, 2,338 г/см3
Температура плавления, 252,6 ° C (486,7 ° F; 525,8 К)
Температура кипения 400 ° C (752 ° F; 673 К), разлагается.
Растворимость в воде, 22,6 г/100 мл (20 °С)
83,5 г/100 мл (90 °С)
Растворимость, слабо растворим в этаноле
Кислотность (рКа), 6,86
Основность (пКб), 11,9
Показатель преломления (нД), 1,4864
Состав,
Кристаллическая структура, тетрагональная
Космическая группа, I42d
Постоянная решетки, a = 0,744 нм, b = 0,744 нм, c = 0,697 нм
Молекулярная масса
136,086 г/моль
Количество доноров водородной связи
2
Количество акцепторов водородной связи
4
Вращающееся количество облигаций
0
Точная масса
135,93277702 г/моль
Моноизотопная масса
135,93277702 г/моль
Топологическая полярная поверхность
80,6Ų
Количество тяжелых атомов
6
Официальное обвинение
0
Сложность
61,9
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
Да
Плотность, 2,33 г/см3 (21,5 °С)
Температура плавления, 252,6 °C (разложение)
Значение pH, 4,2–4,6 (20 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара, <0,1 гПа (25 °C)
Насыпная плотность, 1200 кг/м3
Растворимость, 208 г/л
Номер CAS, 7778-77-0
Номер ЕС, 231-913-4
Марка, ISO
Формула Хилла, H₂KO₄P
Химическая формула, KH₂PO₄
Молярная масса, 136,09 г/моль
Код ТН ВЭД, 2835 24 00
Молекулярный вес: 136,09
Пиктограммы GHS:, 00
Синонимы: Бифосфат калия; монокалийфосфат;
Е340; ДПК; МКП
Формула суммы:, KH2PO4
Анализ: Мин. 99 %
Номер CAS:, 7778-77-0
Потери при высыхании:, макс. 0,1 %
Номер EG:, 231-913-4
Публичный номер:, 516951
Растворимость в воде: 220 г/л (20°С)
Температура хранения: 15–25 °C.




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОНОФОСФАТА КАЛИЯ:
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.





СИНОНИМЫ МОНОКАЛИЯ ФОСФАТ:
дикалий гидрофосфат
К2HPO4
КД2ПО4
кислый фосфат калия
фосфат дидейтерия калия
дигидрофосфат калия
моногидрофосфат калия
фосфат калия
фосфат калия (K-H2PO4)
фосфат калия (K-H3PO4(1:2))
фосфат калия (K2-HPO4)
фосфат калия (K3-PO4)
фосфат калия двухосновный
фосфат калия одноосновный
фосфат калия, неуточненная форма
Калия дигидрофосфат
7778-77-0
Фосфат калия одноосновный
МОНОКАЛИЯ ФОСФАТ
Одноосновный фосфат калия
Монокалийфосфат
Калий кислый фосфат
Фосфат калия одноосновный
Фосфорная кислота, монокалиевая соль
Дигидроортофосфат калия
Монофосфат калия
Ортофосфат монокалия
Монокалий дигидрофосфат
бифосфат калия
дигидрофосфат калия
калий;дигидрофосфат
Соренсена фосфат калия
Калия дигидрогенортофосфат
Фосфат калия (K(H2PO4))
Х2ПО4
Ортофосфорная кислота, монокалиевая соль
ЧЕБИ:63036
MFCD00011401
4J9FJ0HL51
МКП
Монокалий дигидромонофосфат
Монокалий дигидроортофосфат
Фосфорная кислота, калиевая соль (1:1)
Фосфат калия одноосновный (безводный)
Ортофосфат калия дигидроортофосфат(V)
ХДБ 5046
Ортофосфат калия, дигидроген
ЭИНЭКС 231-913-4
Химический код пестицидов EPA 076413
Гидрофосфат калия (KH2PO4)
UNII-4J9FJ0HL51
Фосфат калия одноосновный [NF]
монофосфат калия
монокалийфосфат
ЕС 231-913-4
Калия фосфат одноосновный
дигидрофосфат калия
CHEMBL1200925
DTXSID0035667
ИНС №340(И)
UNII-B7862WZ632
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
ИНС-340(И)
КАЛИЯ ФОСФАТ [INCI]
Дигидрофосфат калия (S)
ЭИНЭКС 240-213-8
БДБМ50004328
MFCD00147253
АКОС015902364
АКОС028109678
B7862WZ632
ДБ09413
Фосфорная кислота, калиевая соль (1:?)
Фосфат калия одноосновный (JAN/NF)
Е-340(И)
Фосфат калия одноосновный, качество для ВЭЖХ
Калия дигидрофосфат, Puratronic?
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [II]
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [MI]
FT-0645117
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ [МАРТ.]
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [FCC]
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [HSDB]
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [ЯНВ]
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ [VANDF]
ОДНООСНОВНОЙ ФОСФАТ КАЛИЯ [USP-RS]
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [WHO-DD]
Д02050
Фосфат калия одноосновный, следы металлов
Q415049
КАЛИЯ ДИГИДРОФОСФАТ [EP МОНОГРАФИЯ]
КАЛИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
КОМПОНЕНТ TIS-U-SOL ФОСФАТ КАЛИЯ ОДНООСНОВНОЙ
Одноосновный порошок фосфата калия, подходящий для клеточных культур.
КАЛИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ТИС-У-СОЛ
ФОСФАТ КАЛИЯ КОМПОНЕНТ ОДНООСНОВНОЙ ФОСФАТ КАЛИЯ
ОДНООСНОВНОЙ ФОСФАТ КАЛИЯ КОМПОНЕНТ ФОСФАТОВ КАЛИЯ



МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ
Химическая формула монокальцийфосфата: Ca(H2PO4)2.
Монокальцийфосфат содержит ионы фосфата, кальция и водорода.
Монокальцийфосфат — это разрыхляющая кислота, обычно встречающаяся в хлебобулочных изделиях.


Номер CAS: 7758-23-8
10031-30-8 (моногидрат)
Номер ЕС: 231-837-1
Номер E: E341(i) (антиоксиданты, ...)
Химическая формула: CaH4P2O8.
Молекулярная формула: Ca(H₂PO₄)₂



Бис(дигидрофосфат кальция), кислый фосфат кальция, кислый фосфат кальция, диортофосфат кальция, бифосфат кальция, суперфосфат кальция, одноосновный фосфат кальция, ортофосфат монокальция, фосфорная кислота, соль кальция (2:1), бифосфат кальция, дигидроортофосфат кальция, кальций дигидрофосфат, монокальцийфосфат, тетрагидрофосфат кальция, дигидрофосфат кальция, дигидрофосфат кальция, дигидрофосфат кальция, дигидроортофосфат кальция, бис(дигидрофосфат) кальция, гидрат дигидрофосфата кальция, одноосновный моногидрат фосфата кальция, моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, одноосновный фосфат кальция , Ортофосфат монокальция, Фосфорная кислота, соль кальция (2:1), 7758-23-8,



Монокальцийфосфат представляет собой неорганическое соединение с химической формулой Ca(H2PO4)2 («AMCP» или «CMP-A» для безводного монокальцийфосфата).
Монокальцийфосфат также часто комбинируют с кислотами медленного действия, такими как кислый пирофосфат натрия, сульфат натрия-алюминия и фосфат натрия-алюминия, в разрыхлителях двойного действия.


Монокальцийфосфат представляет собой химическое соединение.
Химическая формула монокальцийфосфата: Ca(H2PO4)2.
Монокальцийфосфат содержит ионы фосф��та, кальция и водорода.


Монокальцийфосфат — это разрыхляющая кислота, обычно встречающаяся в хлебобулочных изделиях.
Монокальцийфосфат имеет нейтрализующее значение 80 и очень быстро действует.
Pure не впитывает влагу, но содержит следы примесей, например, фосфорная кислота может расплываться.


Монокальцийфосфат имеет сильную кислоту.
Кристаллическая вода монокальцийфосфата теряется при 100 ℃ и разлагается при 200 ℃ .
Монокальцийфосфат мало растворим в воде, растворим в разбавленной соляной кислоте, азотной кислоте и уксусной кислоте.


Монокальцийфосфат представляет собой бесцветный трехгранный хлопьевидный, гранулированный или кристаллический порошок.
Монокальцийфосфат имеет сильную кислоту.
Кристаллическая вода при 100 С, при разложении 200 С.


Монокальцийфосфат мало растворим в воде, растворим в разбавленной соляной кислоте, азотной кислоте и уксусной кислоте.
Монокальцийфосфат представляет собой неорганическое соединение, полученное из природных минералов и существующее в двух типах:
безводный с химической формулой моногидрат Ca(H2PO4)2, обычная форма и с химической формулой Ca(H2PO4)2·H2O


Монокальцийфосфат — разрыхлитель, обычно используемый в пищевой промышленности для поднятия хлебобулочных изделий.
Монокальцийфосфат производится из минералов, встречающихся в природе в земле путем реакции чистого источника кальция пищевого качества (например, гидроксида кальция) с фосфорной кислотой.


Эта высококачественная фосфорная кислота создается из фосфатных пород, которые приходится добывать с последующим процессом переработки и очистки.
Фосфат, используемый для создания этого соединения, добывается из фосфатных пород и важен для роста, а также для восстановления и поддержания тканей организма.


И кальций, и фосфор необходимы организму для различных целей.
Монокальцийфосфат, или дигидрофосфат кальция, пищевой сорт, обычно используемый вместе с бикарбонатом натрия в качестве разрыхлителя в хлебобулочных изделиях.
Европейский номер пищевой добавки для монокальцийфосфата — E341(I).


Как правило, монокальцийфосфат является веганским, не содержит глютена и молочных продуктов.
Монокальцийфосфат представляет собой неорганическое соединение, полученное из природных минералов и существующее в двух типах:
безводный с химической формулой моногидрат Ca(H2PO4)2, обычная форма и с химической формулой Ca(H2PO4)2·H2O.


Монокальцийфосфат можно найти среди ингредиентов разрыхлителя.
Монокальцийфосфат важен своей способностью вызывать подъем хлебобулочных изделий.
Монокальцийфосфат в разрыхлителе вступает в реакцию с пищевой содой, образуя в тесте углекислый газ.


Поскольку углекислый газ выделяется внутри теста, монокальцийфосфат образует небольшие карманы, которые мы видим в хлебе и пирожных как пробелы.
Эти маленькие воздушные карманы создают текстуру, которая делает выпечку легкой и воздушной.
Монокальцийфосфат встречается в виде белых кристаллов или гранул или в виде зернистого порошка.


Монокальцийфосфат безводен или содержит одну молекулу гидратной воды, но из-за его разжижающейся природы может присутствовать больше расчетного количества воды.
Монокальцийфосфат плохо растворим в воде и нерастворим в спирте.


В процессе выпечки монокальцийфосфат имеет решающее значение для того, чтобы подъем происходил в нужное время.
Это означает, что выброс углекислого газа должен осуществляться контролируемым образом.
Если время выделения углекислого газа не выбрано идеально, выпечка может оказаться слишком плотной или может рассыпаться и развалиться.


Монокальцийфосфат способствует тому, что процесс происходит в нужное время для достижения наилучших результатов.
Различные виды выпечки требуют разного количества закваски.
Монокальцийфосфат идеален, поскольку он действует в разных количествах: от очень малых до больших.


Монокальцийфосфат можно комбинировать с другими разрыхлителями для получения идеальной смеси в зависимости от типа необходимого теста.
Кальций и фосфор, присутствующие в разрыхлителе, вместе способствуют созданию и укреплению зубов и костей.
Кальций также способствует поддержанию сердечного ритма и, в свою очередь, улучшает здоровье сердца и мышц.


Сомнительно, что в разрыхлителе содержится достаточное количество того или иного минерала, чтобы оказать положительное влияние на организм.
По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, монокальцийфосфат входит в список продуктов, общепризнанных безопасными (GRAS).
Монокальцийфосфат встречается в виде белых кристаллов или гранул или в виде зернистого порошка.


Монокальцийфосфат безводен или содержит одну молекулу гидратной воды, но из-за его разжижающейся природы может присутствовать больше расчетного количества воды.
Монокальцийфосфат плохо растворим в воде и нерастворим в спирте.


Монокальцийфосфат – это кормовые белые гранулы, которые можно использовать в кормах для птиц и рыб.
Элемент, который поддерживает структуру и здоровье костей и зубов, часто связан с кальцием.
Однако очень важно понимать, что нашему организму фосфор также необходим для синтеза ДНК, прочности клеток и развития костей и зубов.


По этой причине монокальцийфосфат является идеальной смесью.
Существуют различные предметы, в том числе используемые каждый день, которые содержат монокальцийфосфат.
Многие продукты, предназначенные для употребления в пищу, содержат монокальцийфосфат.


Включение монокальцийфосфата в пищу всегда должно быть указано в списке ингредиентов.
Монокальцийфосфат в разрыхлителе, пожалуй, самый известный.
Именно монокальцийфосфат заставляет выпеченные изделия подниматься должным образом после выпечки.


В кормах для собак также присутствует монокальцийфосфат.
Собакам, как и людям, необходимы кальций и фосфор для поддержания и роста зубов и костей.
Монокальцийфосфат, который добавляют в корм для домашних животных, является отличным источником обоих веществ.


Монокальцийфосфат представляет собой белый порошок, используемый в качестве разрыхлителя.
Монокальцийфосфат получают путем реакции карбоната кальция с дефторированной фосфорной кислотой, полученной мокрым способом.
Монокальцийфосфат является источником высокодоступного фосфора (P) и кальция (Ca), который удовлетворяет потребность животных и птицы в этих необходимых питательных веществах.


Монокальцийфосфат — это биохимический реагент, который можно использовать в качестве биологического материала или органического соединения для исследований, связанных с медико-биологическими науками.
Монокальцийфосфат получают из минералов, встречающихся в природе, и представляет собой разрыхляющую кислоту, обычно встречающуюся в хлебобулочных изделиях.
Монокальцийфосфат – добавка к кормам для животных, содержащая кальций и фосфор из неорганических соединений, а именно ортофосфорной кислоты и тонкоизмельченного карбоната кальция.


Монокальцийфосфат, как и многие другие вещества, добавляемые в пищу, получен из минералов, встречающихся в природе – минералов, которые необходимы для нашего здоровья и благополучия.
Монокальцийфосфат использовался в производстве продуктов питания на протяжении десятилетий.


Монокальцийфосфат получают в результате реакции фосфорной кислоты и карбоната кальция.
Будучи строительным компонентом костей, фосфор участвует во многих важных биохимических преобразованиях.
Монокальцийфосфат производится в Сен-Мало (Франция), Картахене (Испания), Габесе (Тунис) и Прахово (Сербия) и доступен в гранулах и мини-гранулах.


Монокальцийфосфат сочетает в себе высокое содержание фосфора с отличной усвояемостью, особенно у домашней птицы и свиней, а также в воде, снижая воздействие выбросов фосфора на окружающую среду.
Монокальцийфосфат, содержащий более 75% водорастворимого фосфора, также обеспечивает правильное питание жвачных животных и особенно микроорганизмов рубца, которым требуется больше фосфора, чем самим жвачным животным!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат обычно встречается в виде моногидрата («MCP» или «MCP-M») Ca(H2PO4)2·H2O.
Обе соли представляют собой бесцветные твердые вещества.
Они используются в основном в качестве суперфосфатных удобрений, а также являются популярными разрыхлителями.


Одно из многих веществ, добавляемых в пищу, монокальцийфосфат получают из минералов, встречающихся в природе — минералов, которые жизненно важны для нашего здоровья и благополучия.
Применение монокальцийфосфата: корм для птиц и корм для рыб.
Монокальцийфосфат используется в разрыхлителях, смесях для выпечки тортов, печенье, пончиках, энергетических порошках, безалкогольных напитках и консервированных фруктах и о��ощах.


Монокальцийфосфат является одной из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.
Монокальцийфосфат используется в производстве продуктов питания на протяжении десятилетий и производится путем реакции источника кальция (обычно гидроксида кальция) с фосфорной кислотой.


Гидроксид кальция, или известковая вода, получают путем смешивания оксида кальция с водой.
Пищевая фосфорная кислота производится из фосфоритных пород, которые добываются, очищаются и очищаются.
Компании, производящие фосфорную кислоту в США, Европе и других странах, следуют строгим процедурам для обеспечения чистоты.


Монокальцийфосфат используется в разрыхлителе.
При растворении в воде монокальцийфосфат образует кислый раствор, который реагирует с бикарбонатом натрия с образованием углекислого газа.
Углекислый газ повышает уровень монокальцийфосфата.


Монокальцийфосфат также используется в удобрениях.
Монокальцийфосфат используется в таких продуктах, как блины, печенье и смеси для кексов, где требуется быстрое выделение газа и минимальное время обработки.
Монокальцийфосфат также используется в печенье и кексах, когда требуется быстродействующая закваска из-за короткого времени выпекания.


Монокальцийфосфат – это разрыхляющая кислота двойного действия.
После того, как две трети углекислого газа высвобождаются во время смешивания, монокальцийфосфат превращается в дикальцийфосфат, который скрыт при комнатной температуре, но выделяет углекислый газ при нагревании в духовке.


Некоторые марки разрыхлителей содержат монокальцийфосфат в качестве единственной разрыхляющей кислоты.
Монокальцийфосфат следует использовать вместе с пищевой содой.
Нейтрализующая ценность разрыхлительных кислот — это соотношение бикарбоната натрия (пищевой соды) к 100 частям кислого закваски, которое приведет к полному выделению углекислого газа или «нейтрализации».


Для кислоты с нейтрализующим числом 80, если желательна полная нейтрализация, следует начать с соотношения 80:100 частей пищевой соды: разрыхляющей кислоты.
Изменение количества разрыхляющей кислоты по отношению к пищевой соде может повысить pH (уменьшить количество кислоты) или понизить pH (увеличить количество кислоты) готового продукта.


Монокальцийфосфат используется только в фосфатной муке, а также в самоподнимающейся муке с бикарбонатом натрия.
Монокальцийфосфат используется в сочетании с пищевой содой для придания воздушности и объема тортам и печенью.
Монокальцийфосфат используется в качестве добавки к кормам для животных.


Монокальцийфосфат легко усваивается, особенно свиньями и птицей, благодаря своей чистоте.
Монокальцийфосфат также является распространенным ингредиентом кормовых премиксов для телят и аквакультуры.
Монокальцийфосфат содержится во многих продуктах, в том числе в тех, которые используются каждый день.


Монокальцийфосфат присутствует во многих продуктах, предназначенных для потребления.
Присутствие монокальцийфосфата в продуктах питания всегда должно быть четко указано в списке ингредиентов.
Вероятно, самым известным является монокальцийфосфат в разрыхлителе.


Монокальцийфосфат отвечает за то, чтобы выпечка поднималась должным образом после выпечки.
В упомянутых выше хлебобулочных изделиях монокальцийфосфат реагирует с пищевой содой.
В результате этого процесса образуется углекислый газ, который делает торты и пирожные легкими, мягкими и пышными.


Рассматриваемый монокальцийфосфат также используется в качестве эмульгатора в обработанных пищевых продуктах.
Монокальцийфосфат иногда добавляют в обработанное мясо и сыры в качестве консерванта.
Монокальцийфосфат также содержится в кормах для собак.


Как и людям, собакам необходимы кальций и фосфор, чтобы строить зубы и кости, расти и сохранять их сильными.
Отличным источником обоих элементов является монокальцийфосфат, который добавляют в корм для домашних животных.
В дополнение к уже упомянутым применениям, монокальцийфосфат используется для производства удобрений, которые снабжают почву фосфором и кальцием.


Фосфор является важным питательным веществом для растений и помогает в развитии корней, цветении и созревании плодов.
Кальций также важен для роста растений и помогает делению клеток, усвоению питательных веществ и устойчивости к болезням.
Монокальцийфосфат может обеспечить растения питательными веществами, которые они не получили бы другими способами.


Монокальцийфосфат используется в следующих продуктах: регуляторах pH и средствах для очистки воды, удобрениях, покрытиях, косметике и средствах личной гигиены, лабораторных химикатах, наполнителях, шпаклевках, пластырях, пластилине, лекарствах и полимерах.
Монокальцийфосфат используется в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, строительстве и строительных работах, научных исследованиях и разработках, а также в здравоохранении:


Монокальцийфосфат используется для производства пищевых продуктов, пластмассовых изделий, минеральных продуктов (например, штукатурки, цемента) и химикатов.
Монокальцийфосфат используется в жидкостях/моющих средствах для машинной мойки, средствах по уходу за автомобилем, красках и покрытиях или клеях, ароматизаторах и освежителях воздуха.
Монокальцийфосфат используется как сырьевой источник фосфора при производстве кормов и корректоров питания животных.


Благодаря этому минеральному фосфату в рационе удовлетворяются потребности высокопродуктивных животных, улучшаются показатели роста, фертильности и конверсии.
Фосфор необходим, помимо других процессов, для образования АТФ, синтеза нуклеиновых кислот и формирования костей.


Монокальцийфосфат используется во фруктовых соках, тортах и печенье, консервированных морепродуктах, молоке, заправках для салатов и удобрениях.
Рассматриваемый монокальцийфосфат также является эмульгатором в приготовленных продуктах.
Монокальцийфосфат иногда используется в качестве консерванта в плавленых сырах и мясе.


Монокальцийфосфат используется для производства удобрений, которые доставляют в почву кальций и фосфор в дополнение к уже перечисленным применениям.
Важнейший минерал для растений, фосфор способствует росту корней, образованию цветов и созреванию фруктов.
Помимо участия в делении клеток, усвоении питательных веществ и устойчивости к болезням, кальций имеет решающее значение для роста растений.


Растения могут получать питательные вещества из монокальцийфосфата, которые иначе они не получили бы.
Монокальцийфосфат используется в качестве разрыхлителя, регулятора теста, буфера, пищевой добавки, эмульгатора, стабилизатора и других улучшителей качества, которые могут улучшить комплексообразование ионов металлов, значение pH и ионную силу пищевых продуктов, адгезию и водоудерживающую способность пищевых продуктов. может быть улучшена.


Монокальцийфосфат используется в муке, тортах, тортах, хлебобулочных изделиях, жареных блюдах, печенье, сухом молоке, холодных напитках, мороженом и т. д.
Монокальцийфосфат используется в огнеупорной промышленности, очистке сточных вод.
Монокальцийфосфат используется в качестве пищевого разрыхлителя и обогатителя кальция, ароматизатора вина, ускорителя брожения и т. д.


Монокальцийфосфат широко используется в аквакультуре животных, а также в качестве кормовых добавок для скота и птицы.
Монокальцийфосфат используется в качестве аналитического реагента и фиксатора пластмасс.
Монокальцийфосфат используется в качестве стабилизатора пластмасс и добавки при производстве стекла.


Монокальцийфосфат используется в пищевой промышленности в качестве разрыхлителя, подкормки для дрожжей, пищевой добавки с кальцием и коагулянта.
В качестве улучшителя качества монокальцийфосфат способствует увеличению комплексообразующих ионов металлов, pH, увеличению ионной силы и т. д. пищевых продуктов, тем самым улучшая адгезию и водоудерживающую способность пищевых продуктов.


Монокальцийфосфат (или MCP) используется в хлебопекарной промышленности для производства самозаквасок, в качестве минерального обогащения пищевых продуктов.
Монокальцийфосфат является стабилизатором молочных продуктов, минеральных кормовых добавок и фармацевтических препаратов.
Монокальцийфосфат используется в огнеупорной промышленности, очистке сточных вод и т. д.


Монокальцийфосфат используется в качестве пищевого разрыхлителя и обогащенного кальцием, ароматизатора вина, ускорителя брожения и т. д.
Монокальцийфосфат — кормовая добавка, широко используемая в аквакультуре животных и слепой домашней птицы.
Дополнительное количество монокальцийфосфата в корме обычно составляет 1–2%.


Пищевой монокальцийфосфат используется в качестве кислотного компонента в разрыхлителе; кормовой продукт в качестве пищевой добавки кальция и фосфора для животных и птицы; и как суперфосфатное удобрение в сельском хозяйстве.
Сам кальций обычно ассоциируется с элементом, который поддерживает структуру и здоровье костей и зубов.


Однако важно знать, что нашему организму фосфор также необходим для образования ДНК, укрепления клеток, формирования костей и зубов.
По этой причине монокальцийфосфат является идеальной комбинацией.


Монокальцийфосфат – это вещество, обычно используемое в производстве продуктов питания, кормов для животных и в качестве удобрения.
Монокальцийфосфат образуется путем соединения оксида кальция с фосфорной кислотой.
Полученное вещество легко растворяется в воде.


Монокальцийфосфат производства Lifosa используется в качестве сырья для кормов для животных и птиц.
Обогащенный кальцием корм способствует формированию прочной костной ткани и скелета.
Фосфор улучшает энергетический и белковый обмен, воспроизводство, работу нервной и иммунной систем, повышает репродуктивные способности животных.


Монокальцийфосфат используется путем объединения его с кормовой смесью и премиксом в соответствии с указаниями производителя корма для животных.
Монокальцийфосфат скармливают в смеси с концентрированными кормами (концентратами), зерноотходами, силосом, жомом, травами, измельченными комбикормами, влажной кашей, а также используют для обогащения комбикормов.


Дополнительное питание следует вводить в рацион поэтапно в течение 5-10 дней, начиная с малых доз.
В пищевой промышленности монокальцийфосфат используется в качестве агента набухания, регулятора теста, буферного агента, модификатора, укрепляющего агента, пищевой добавки, хелатирующего агента.


Монокальцийфосфат — это химическое соединение, которое обычно используется в различных отраслях промышленности, от пищевой и хлебопекарной до кормов для животных и сельского хозяйства.
Монокальцийфосфат получают в результате реакции между гидроксидом кальция и фосфорной кислотой, в результате чего образуется белый порошок, который можно использовать для различных применений.
Монокальцийфосфат используется во фруктовых соках, тортах и печенье, консервированных морепродуктах, молоке, заправках для салатов и удобрениях.


-пищевая добавка, разрыхлитель монокальцийфосфата:
Монокальцийфосфат эквивалентен 1 г 0,1855 г кальция.
При использовании для специального питательного питания количество монокальцийфосфата составляет менее 1% от пищи (в пересчете на кальций, или менее 5,4% от содержания этого продукта).

Кислый компонент, монокальцийфосфат, используется в качестве синтетического разрыхлителя при производстве хлебобулочных изделий, таких как хлеб, плохо растворяется в воде и подходит для использования в качестве разрыхлителя медленного действия.
Использовали 2 г на г бикарбоната натрия.


-Пищевое использование монокальцийфосфата:
Монокальцийфосфат — это разрыхляющая кислота, обычно встречающаяся в хлебобулочных изделиях.
Целью монокальцийфосфата является взаимодействие с пищевой содой для обеспечения аэрации и объема путем выделения углекислого газа в присутствии воды.
Применение монокальцийфосфата, например, в хлебе, печенье, печенье, блинах, самоподнимающейся муке, разрыхлителях одно- и двойного действия.


-Использование монокальцийфосфата в удобрениях:
Суперфосфатные удобрения производятся путем обработки «фосфатной руды» кислотами («подкисление»).
С помощью фосфорной кислоты фторапатит превращают в Ca(H2PO4)2:

Ca5(PO4)3F + 7 H3PO4 → 5 Ca(H2PO4)2 + HF
Это твердое вещество называется тройным суперфосфатом.
Ежегодно производится несколько миллионов тонн для использования в качестве удобрений.

С помощью серной кислоты фторапатит превращают в смесь Ca(H2PO4)2 и CaSO4.
Это твердое вещество называется одинарным суперфосфатом.
Остаточный HF обычно реагирует с силикатными минералами, смешанными с фосфатными рудами, с образованием гексафторокремниевой кислоты (H2SiF6).

Большая часть гексафторкремниевой кислоты преобразуется во фторид алюминия и криолит для переработки алюминия.
Эти материалы играют центральную роль в переработке алюминиевой руды в металлический алюминий.
При использовании серной кислоты монокальцийфосфат содержит фосфогипс (CaSO4·2H2O) и называется одиночным суперфосфатом.


-Использовать в качестве разрыхлителя:
Дигидрофосфат кальция используется в пищевой промышленности в качестве разрыхлителя, т. е. для подъема хлебобулочных изделий.
Поскольку он является кислым, в сочетании с ингредиентом карбоната щелочного металла, обычно бикарбонатом натрия (пищевой содой) или бикарбонатом калия, монокальцийфосфат реагирует с образованием диоксида углерода и соли.

Внешнее давление углекислого газа вызывает возрастающий эффект.
При объединении в готовый разрыхлитель кислотные и щелочные ингредиенты включены в правильных пропорциях, так что они точно нейтрализуют друг друга и существенно не влияют на общий pH продукта.

AMCP и монокальцийфосфат действуют быстро, выделяя большую часть углекислого газа в течение нескольких минут после смешивания.
Монокальцийфосфат широко используется в смесях для блинов.
В разрыхлителях двойного действия монокальцийфосфат часто сочетают с кислым пирофосфатом натрия медленного действия (SAPP).



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОНОКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ?
Монокальцийфосфат добавляют в корм для животных в качестве добавки.
Благодаря своей чистоте монокальцийфосфат очень легко переваривается, особенно свиньями и птицей.
Кроме того, монокальцийфосфат является типичным компонентом кормовых премиксов для телят и аквакультуры.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат имеет форму гранулированного порошка или белых плавящихся кристаллов.
Монокальцийфосфат имеет резкий кислый вкус.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат получают кристаллизацией дикальцийфосфата или трикальцийфосфата после растворения в фосфорной кислоте.



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ?
Обычно монокальцийфосфат получают реакцией гидроксида или карбоната кальция с фосфорной кислотой.
Пищевая фосфорная кислота производится из фосфоритов двумя основными методами: мокрым способом или электротермическим процессом.
При мокром способе: фосфоритная мука разлагается минеральной кислотой, обычно серной кислотой, но также можно использовать азотную или соляную кислоту.

Электротермический процесс: фосфоритная руда, кокс и кремнезем нагреваются в электрической печи сопротивления до температуры более 1100°C для извлечения элементарного фосфора из руды.
Затем элементарный фосфор окисляется до P4O10 (пятиокись фосфора), а затем гидратируется, и туман собирается.



РАСТВОРИМОСТЬ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат мало растворим в воде, растворимость 1,8%, 30°С.
Значение pH раствора монокальцийфосфата составляет около 3 из-за фосфорной кислоты, образующейся при его гидролизе в воде.
Монокальцийфосфат нерастворим в этаноле.



СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат представляет собой бесцветное твердое вещество.
Монокальцийфосфат немного растворяется в воде, образуя кислый раствор.
Монокальцийфосфат получают путем замены одного из ионов водорода в фосфорной кислоте ионом кальция.
Монокальцийфосфат представляет собой гранулированный порошок или белые расплывающиеся кристаллы или гранулы.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат получают путем реакции фосфата кальция с серной кислотой.
Получается монокальцийфосфат.



СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат доступен в виде крошечных белых или серых гранул или сыпучего порошка.
Смешать монокальцийфосфат с другими сырыми ингредиентами очень просто.

Монокальцийфосфат отвечает за обеспечение здорового развития костей и тканей, бесперебойную работу нервной и метаболической систем, повышение производительности и сильную иммунную систему.
Срок годности монокальцийфосфата составляет 24 месяца.
Монокальцийфосфат необходимо хранить в прохладном и сухом месте.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат получают реакцией фосфорной кислоты и соединения кальция, такого как гидроксид кальция, карбонат кальция или более основной фосфат кальция.
Монокальцийфосфат часто существует в форме моногидрата.



ФУНКЦИИ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат представляет собой разрыхляющую кислоту с нейтрализующим числом 80.
Монокальцийфосфат реагирует с бикарбонатом натрия и выделяет углекислый газ в присутствии воды.
Монокальцийфосфат является предпочтительной разрыхляющей кислотой, поскольку он не содержит натрия и не имеет послевкусия.

Монокальцийфосфат – быстродействующая разрыхляющая кислота.
Монокальцийфосфат выделяет 60–70% углекислого газа в течение первых нескольких минут смешивания.
Монокальцийфосфат иногда комбинируют с разрыхлителями медленного действия, такими как сульфат алюминия-натрия, кислый пирофосфат натрия и фосфат натрия-алюминия, в разрыхлителях двойного действия.



СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
*известковый метод
Пищевая фосфорная кислота нейтрализуется известью, а конечная точка контролируется на уровне Ph 3,2, то есть монокальцийфосфата.
CaCO3 2H3P04→Ca(H2PO4)2 H20 CO2↑

*метод гидрофосфата кальция
путем нейтрализации раствора гидрофосфата кальция пищевого качества или трикальцийфосфата пищевого качества и пищевой фосфорной кислоты, контрольная конечная точка для значения pH 3,2; А затем концентрированные, кристаллизованные продукты.
CaHPO4 H3P04→Ca(H2PO4)2

*Другой
Монокальцийфосфат получали из фосфорной кислоты и карбоната кальция и нагревали до 200°С.
Монокальцийфосфат получали нейтрализацией технической фосфорной кислоты известковым молоком и доведением конечного pH до 3,2.
Реакционный раствор концентрировали, кристаллизовали, выдерживали и сушили с получением продукта.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
*метод гидрофосфата кальция:
нейтрализуется пищевым гидрофосфатом кальция или пищевым трикальцийфосфатом и раствором пищевой фосфорной кислоты, а конечная точка контролируется как pH 3,2;

Монокальцийфосфат получают концентрированием и кристаллизацией;
CaHPO4 H3P04→Ca(H2PO4)2


*известковый метод:
Пищевая фосфорная кислота нейтрализуется известью, а конечная точка контролируется на уровне Ph 3,2, который представляет собой дигидрофосфат кальция.
CaCO3 2H3P04→Ca(H2PO4)2 H20 CO2↑



ВРЕДЕН МОНОКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ?
Монокальцийфосфат – широко используемая пищевая добавка, служащая разрыхлителем.
Монокальцийфосфат обычно признается безопасным регулирующими органами, такими как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), при использовании в соответствующих количествах.

*Общепризнанный статус безопасного (GRAS):
FDA присвоило монокальцийфосфату статус GRAS, что указывает на то, что монокальцийфосфат считается безопасным для потребления в типичных количествах, содержащихся в пищевых продуктах.
Это решение основано на обширных исследованиях и оценке профиля безопасности.

*Питательная ценность:
Монокальцийфосфат является источником кальция, который необходим для поддержания крепких костей и зубов.
Однако количество кальция, получаемого из этой добавки, обычно минимально по сравнению с другими диетическими источниками кальция, такими как молочные продукты.

*Влияние на усвоение минералов:
Некоторые исследования показывают, что высокий уровень фосфора в рационе, в том числе из пищевых добавок, таких как монокальцийфосфат, может мешать усвоению других минералов, таких как железо, цинк и магний.
Однако значимость этого эффекта по отношению к нормальному потреблению монокальцийфосфата с пищей не установлена.

Исследования питания показывают, что людям необходимо потреблять 700 мг фосфора в день.
Однако диета с высоким содержанием фосфатов, особенно тех, которые содержатся в обработанных пищевых продуктах, может ускорить процесс старения, повысить риск сердечных заболеваний и создать ненужную нагрузку на почки.
Следовательно, при приеме внутрь в умеренных количествах монокальцийфосфат безвреден, как и многие добавки или блюда.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Материал сравнительно высокой чистоты, необходимый для обжига, получают обработкой гидроксида кальция фосфорной кислотой:
Ca(OH)2 + 2 H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2 H2O
Образцы Ca(H2PO4)2 имеют тенденцию превращаться в дикальцийфосфат:
Са(H2PO4)2 → Са(HPO4) + H3PO4



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
*Монокальцийфосфат помогает продуктам быть на высоте
Многие люди знакомы с разрыхлителем, который большинство из нас хранит на кухне.
Монокальцийфосфат является одним из распространенных ингредиентов, содержащихся в разрыхлителе, и поскольку он играет решающую роль в обеспечении того, чтобы хлебобулочные изделия, которые нам нравятся, поднимались при выпекании.

В хлебобулочных изделиях монокальцийфосфат реагирует с пищевой содой с образованием углекислого газа, который помогает тесту подняться.
Выделение углекислого газа является причиной того, что во многих хлебобулочных изделиях можно увидеть пузырьки воздуха, и именно это помогает сделать вашу любимую выпечку легкой, воздушной и вкусной.
Одной из самых больших проблем при приготовлении некоторых хлебобулочных изделий является обеспечение того, чтобы продукт поднялся в нужное время, что может потребовать очень контролируемого выделения углекислого газа.

Слишком рано, и кекс может получиться слишком плотным.
Слишком поздно, и кекс может рассыпаться.
Производители добавляют монокальцийфосфат, чтобы обеспечить выделение нужного количества углекислого газа в нужный момент для достижения наилучших результатов.

Количество закваски (или подъема), необходимое для приготовления широкого спектра хлебобулочных изделий, которые нам нравятся, варьируется.
Монокальцийфосфат особенно полезен, поскольку его можно использовать в небольших количествах в сочетании с другими разрыхлителями для обеспечения разрыхления, необходимого для многих различных типов теста и хлебобулочных изделий.

В следующий раз, когда вы откусите праздничный торт или насладитесь пышной выпечкой на завтрак, скорее всего, именно монокальцийфосфат отвечает за легкую и воздушную текстуру этих угощений.


* Обеспечение безопасности продуктов питания
Регулирующие органы по всему миру, в том числе в США, Европе, Азии и Южной Америке, проверили пищевой монокальцийфосфат и установили, что он безопасен для использования в пищевых продуктах.
После проверки, проведенной в 1970-х годах, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США установило, что монокальцийфосфат в целом признан безопасным или GRAS.

Чтобы получить статус GRAS, такие ингредиенты, как монокальцийфосфат, должны соответствовать высочайшему стандарту безопасности в США — общему признанию квалифицированными экспертами того, что он безопасен для использования в пищевых продуктах.
На протяжении десятилетий монокальцийфосфат по-прежнему считался безопасным в США и во всем мире для использования в пищевых продуктах, где он выполняет ряд важных функций во многих продуктах, которые нам всем нравятся.



РОЛЬ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА В ВЫПЕЧКЕ:
Монокальцийфосфат играет решающую роль в выпечке в качестве разрыхлителя.
В сочетании с пищевой содой и жидкостью монокальцийфосфат вступает в реакцию внутри теста с образованием углекислого газа.
Этот газ расширяется во время выпечки, в результате чего смесь поднимается и получается легкая, воздушная текстура.
Монокальцийфосфат обычно используется в коммерческих разрыхлителях, которые обычно содержат как MCP, так и пищевую соду.

Чтобы понять химическую реакцию, которая происходит во время выпечки монокальцийфосфата, важно сначала понять роль разрыхлителя.
Разрыхлители — это ингредиенты, которые выделяют газ в тесте или жидком тесте, заставляя его расширяться и увеличиваться в объеме во время выпекания.
Без разрыхлителей выпечка была бы плотной и тяжелой.

Одной из самых ранних форм разрыхлителя были дрожжи, которые использовались при выпечке хлеба на протяжении тысячелетий.
Когда дрожжи добавляются в тесто, монокальцийфосфат поглощает сахар и выделяет углекислый газ в качестве побочного продукта.
Однако для эффективности дрожжей требуется период брожения и подъема, что неудобно при коммерческой выпечке.

Разрыхлитель, который содержит как кислоту (традиционно винный камень), так и основу (пищевую соду), был разработан как альтернатива дрожжам.
При смешивании с водой или жидкостью разрыхлитель выделяет углекислый газ без необходимости ферментации.
Однако ранние версии разрыхлителя имели ограниченный срок хранения и часто имели неприятный вкус.

Чтобы решить эти проблемы, в конце 1800-х годов в качестве разрыхлителя был введен монокальцийфосфат.
Монокальцийфосфат реагирует с пищевой содой в присутствии воды, образуя углекислый газ, который действует как разрыхлитель.
Монокальцийфосфат — это синтетическое соединение, которое можно производить контролируемым образом, что позволяет получать стандартизированные и предсказуемые результаты при производстве выпечки.

Монокальцийфосфат стал стандартным ингредиентом разрыхлителей, которые обычно содержат MCP, пищевую соду и кукурузный крахмал (для поглощения влаги и предотвращения комкования).
Разрыхлители, содержащие монокальцийфосфат, идеально подходят для выпечки, требующей быстрого и равномерного заквашивания, такой как печенье, кексы и торты.

Таким обр��зом, монокальцийфосфат является важнейшим ингредиентом в коммерческой выпечке, обеспечивая быстрый, эффективный и предсказуемый разрыхлитель для хлебобулочных изделий.
Его использование значительно улучшило качество и консистенцию хлебобулочных изделий, а монокальцийфосфат стал важным ингредиентом на многих кухнях и пекарнях.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Кормовой монокальцийфосфат приносит пользу животным и птице как по фосфору (P), так и по кальцию (Ca):

*Кальций: укрепляет костную ткань и скелет.

*Фосфор: один из важнейших минералов в питании животных.
Монокальцийфосфат играет важную роль в росте и дифференцировке клеток (ДНК), метаболизме энергии и белка, контроле аппетита, эффективности использования корма, плодовитости и т. д.

*Удобрения
Монокальцийфосфат снабжает растения питательными веществами P и Ca.
Монокальцийфосфат имеет самое высокое содержание фосфора среди сухих удобрений без азота (N), что подходит для растений, не нуждающихся в дополнительных добавках азота.



БЕЗОПАСНО ЛИ МОНОКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ?
Да, безопасность монокальцийфосфата при использовании в качестве пищевой добавки была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Объединенным экспертным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA), а также другими власти.



FDA, МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ:
Монокальцийфосфат обычно считается безопасным (GRAS) при использовании в соответствии с надлежащей производственной практикой.
Монокальцийфосфат можно использовать в качестве укрепителя теста, укрепляющего агента, агента для обработки муки, разрыхлителя, солодового или вспомогательного средства для брожения, питательной добавки, средства контроля pH, секвестранта, стабилизатора или загустителя в пищевых продуктах.



МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ, ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Монокальцийфосфат – универсальное химическое соединение, используемое в различных отраслях промышленности.
Монокальцийфосфат синтезируется из гидроксида кальция и фосфорной кислоты.
Монокальцийфосфат имеет множество применений: от разрыхлителя до корма для животных и удобрений.
Монокальцийфосфат является источником необходимых питательных веществ, таких как фосфор и кальций.



ПОНИМАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат синтезируется из гидроксида кальция и фосфорной кислоты.
Реакция протекает в контролируемой среде и тщательно контролируется для обеспечения чистоты и качества конечного продукта.
Химическое уравнение реакции выглядит следующим образом:

Ca(OH)2 + H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O
Полученный продукт затем очищают, сушат и измельчают в порошок для использования в различных отраслях промышленности.

Производственный процесс требует точного контроля и соблюдения протоколов безопасности, чтобы избежать несчастных случаев или загрязнения.
Крайне важно следовать рекомендациям Паспорта безопасности материала (MSDS) по обращению и хранению монокальцийфосфата, чтобы обеспечить безопасность работников и окружающей среды.

Поскольку спрос на монокальцийфосфат продолжает расти в различных отраслях, компании внедряют передовые технологии и устойчивые практики для повышения эффективности и снижения воздействия производства на окружающую среду.



МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ В УДОБРЕНИЯХ:
Монокальцийфосфат обычно используется в производстве удобрений, особенно тех, которые предназначены для регулирования pH почвы и питания растений.
Преимущество монокальцийфосфата состоит в том, что он растворим в воде, что позволяет эффективно усваивать его растениями, и содержит фосфор и кальций, необходимые питательные вещества для роста и развития растений.

Удобрения, содержащие монокальцийфосфат, часто продаются как суперфосфатные удобрения или тройные суперфосфатные удобрения, в зависимости от концентрации присутствующего фосфора.
Эти удобрения обычно используются в сельском хозяйстве для поддержки роста сельскохозяйственных культур и повышения урожайности.

При применении в соответствующих количествах и ответственном обращении удобрения, содержащие монокальцийфосфат, могут принести значительную пользу для растениеводства и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Однако важно учитывать потенциальное воздействие на окружающую среду и внедрять передовой опыт для обеспечения ответственного использования монокальцийфосфата.



МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ КАК ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА:
Монокальцийфосфат широко используется в качестве пищевой добавки благодаря своей универсальности.
Монокальцийфосфат, одобренный FDA как общепризнанный безопасным (GRAS), можно найти в различных пищевых продуктах, включая выпечку, сыр и консервированные фрукты и овощи.

В качестве разрыхлителя монокальцийфосфат помогает создать легкую и пышную текстуру выпечки.
Монокальцийфосфат реагирует с пищевой содой с образованием углекислого газа, в результате чего тесто поднимается.
Помимо контроля баланса pH в сыре и молочных продуктах, монокальцийфосфат также можно использовать в качестве замедлителя в консервированных фруктах и овощах для предотвращения порчи.

Монокальцийфосфат широко используется в качестве пищевой добавки благодаря своей универсальности.
Монокальцийфосфат не только улучшает текстуру и вкус продуктов, но также является источником необходимых минералов.
Как форма кальция, монокальцийфосфат легко усваивается организмом, поэтому его часто добавляют в обогащенные продукты и пищевые добавки.

Хотя использование монокальцийфосфата в качестве пищевой добавки обычно считается безопасным, важно соблюдать надлежащие процедуры обращения и хранения, как указано в паспорте безопасности материала (MSDS).
В целом монокальцийфосфат является ценной пищевой добавкой, которая предлагает множество преимуществ как производителям продуктов питания, так и потребителям.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА КАК ДОБАВКИ:
Добавки монокальцийфосфата предлагают ряд потенциальных преимуществ для здоровья.
Будучи источником кальция, они могут помочь поддержать здоровье костей и снизить риск остеопороза у людей всех возрастов.
Кальций является важным минералом, который поддерживает многие важные функции организма, включая передачу нервных импульсов, сокращение мышц и свертывание крови.

Помимо поддержания здоровья костей, добавки монокальцийфосфата также могут принести пользу людям с определенными заболеваниями.
Исследования показывают, что добавки кальция могут помочь снизить кровяное давление у взрослых с гипертонией и улучшить контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.
Важно отметить, что, хотя добавки монокальцийфосфата могут принести пользу, их не следует использовать в качестве замены здоровой, сбалансированной диеты.

Поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какой-либо новый режим приема добавок, поскольку он может дать рекомендации по правильной дозировке и потенциальному взаимодействию с другими лекарствами или добавками.
В целом, добавки монокальцийфосфата предлагают удобный и эффективный способ увеличить потребление кальция и поддержать общее состояние здоровья.

Если вы заинтересованы во включении добавок монокальцийфосфата в свой рацион, поговорите со своим врачом, чтобы определить, являются ли они безопасным и подходящим вариантом для вас.



МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ В КОРМАХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ:
Монокальцийфосфат является важнейшим компонентом кормов для животных из-за высокого содержания фосфора, который необходим для общего здоровья и роста животных.
Фосфор необходим для многочисленных биологических процессов, включая формирование костей, использование энергии и синтез ДНК.
Помимо своих питательных преимуществ, монокальцийфосфат также легко усваивается, что делает его популярным выбором в качестве корма для животных.
Монокальцийфосфат обычно добавляют в кормовые смеси в виде гранул или порошка.
В целом, монокальцийфосфат играет жизненно важную роль в обеспечении правильного питания и роста скота, что делает его важным ингредиентом в рецептурах кормов для животных.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА В КОРМАХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ:
• Монокальцийфосфат повышает эффективность использования корма.
• Монокальцийфосфат способствует развитию костей у молодых животных.
• Монокальцийфосфат улучшает репродуктивные способности племенных животных.
• Монокальцийфосфат поддерживает общее состояние здоровья и рост скота.



БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ С МОНОКАЛЬЦИЙ ФОСФАТОМ:
Монокальцийфосфат, белый порошок с характерным запахом, широко используется в различных отраслях промышленности, включая пищевую, кормовую, в производстве удобрений и т. д.
Как и в случае с любым другим веществом, безопасность имеет первостепенное значение при обращении с мон��кальцийфосфатом.



СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Монокальцийфосфат выпускается в виде сыпучего порошка или мелких гранул белого или сероватого цвета.
Монокальцийфосфат легко смешивается с другими сырьевыми ингредиентами.

Монокальцийфосфат отвечает за правильное развитие костей и тканей, правильное функционирование метаболической и нервной систем, а также повышение продуктивности и иммунной силы.
Срок годности монокальцийфосфата составляет 24 месяца.
Монокальцийфосфат следует хранить в сухом и прохладном месте.

Соответствующие органы и учреждения по всему миру, в том числе в Европе, Азии и Южной Америке, провели соответствующие процедуры тестирования монокальцийфосфата и пришли к выводу, что это вещество безопасно для потребления человеком.
Можно с уверенностью предположить, что присутствие монокальцийфосфата в продуктах питания не представляет опасности.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
Химическая формула: CaH4P2O8.
Молярная масса: 234,05 g/mol
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 2,220 г/см3
Температура плавления: 109 ° C (228 ° F; 382 К).
Температура кипения: 203 ° C (397 ° F; 476 К) (разлагается)
Растворимость в воде: 2 г/100 мл.
Показатель преломления (нД): 1,5176
Состав:
Кристаллическая структура: Триклиника
Химическое название: Монокальцийфосфат.
Формула: Ca(H₂PO₄)₂×H₂O.
Молярная масса: 234,05 g/mol

CAS/EINECS: 10031-30-8/231-837-1
Номер CAS: 7758-23-8
Молекулярный вес: 234,053
Плотность: 2,22 ( 16/4 ℃ )
Точка кипения: 158°C при 760 мм рт. ст.
Молекулярная формула: CaH4O8P2.
Точка плавления: Н/Д
Плотность: 2,22 ( 16/4 ℃ )
Точка кипения: 158°C при 760 мм рт. ст.
Молекулярная формула: CaH4O8P2.
Молекулярный вес: 234,053
Точная масса: 233,900726.
ПСА: 180,80000
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными кислотами.
Растворимость в воде: нерастворимый

Крот. Формула: CaH4O8P2
ЕС / Номер списка: 231-837-1
Номер CAS: 7758-23-8
Молекулярный вес: 234,05
КАС: 7758-23-8
ЭИНЭКС: 231-837-1
InChI: InChI=1/Ca.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-1
Молекулярная формула: Ca(H2PO4)2
Молярная масса: 234.05
Растворимость в воде: нерастворимый
Внешний вид: Бесцветный кристаллический порошок.
Условия хранения: Комнатная температура
лей: MFCD00010898
Физические и химические свойства: Бесцветные триклинные кристаллы или белый кристаллический порошок.
Относительная плотность: 2,22 (16/4 ℃ )
растворим в соляной кислоте, азотной кислоте, мало растворим в холодной воде, почти не растворим в этаноле.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ МОНОГИДРАТ
Моногидрат монокальцийфосфата можно найти в суперфосфатных удобрениях, и в нем содержится большое количество кальция.
Моногидрат монокальцийфосфата также содержит пантотенат кальция, который представляет собой гидроксид металла, представляющий собой оксид циркония.


Номер CAS: 10031-30-8
Номер ЕС: 231-837-1
Номер леев: MFCD02684244
Молекулярная формула: Ca(H2PO4)2•H2O



Моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, моногидрат дигидрофосфата кальция, моногидрат первичного фосфата кальция, фосфорная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:1), фосфорная кислота, соль кальция (2:1), моногидрат, кислый гидрат фосфата кальция, кальций гидрат суперфосфата, моногидрат монокальцийфосфата, моногидрат монокальция ортофосфата, моногидрат тетрагидродифосфата кальция, моногидрат гидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), моногидрат фосфата кальция (Ca(H2PO4)2.H2O), моногидрат фосфата кальция (Ca(H2PO4)2) , Моногидрат дигидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), Моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, Моногидрат дигидрофосфата кальция, Гидрат суперфосфата монокальция, Ibex MCP, Моногидрат монокальцийфосфата, Гидрат монокальция фосфата, Моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, Дигидрогенфосфат кальция моногидрат, первичный моногидрат фосфата кальция, одноосновный гидрат фосфата кальция, гидрат дигидрофосфата кальция, одноосновный фосфат кальция, монокальцийфосфат, ортофосфат монокальция, бифосфат кальция, кислый фосфат кальция, фосфорная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:1), фосфорная кислота кислота, соль кальция (2:1), моногидрат, кислый гидрат фосфата кальция, гидрат суперфосфата кальция, моногидрат монокальцийфосфата, моногидрат ортофосфата монокальция, моногидрат тетрагидродифосфата кальция, моногидрат гидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), фосфат кальция (Ca) (H2PO4)2.H2O), моногидрат фосфата кальция (Ca(H2PO4)2), моногидрат дигидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, моногидрат дигидрофосфата кальция, гидрат суперфосфата монокальция, Ibex MCP , моногидрат фосфата кальция, гидрат фосфата кальция, трикальций;дифосфат;гидрат, VQNBUJAEBQLLKU-UHFFFAOYSA-H, О-ФОСФАТ КАЛЬЦИЯ (II), ВОДОРОДНЫЙ, Моногидрат бис (дигидрофосфата) кальция, Моногидрат дигидрофосфата кальция, Первичный моногидрат фосфата кальция, Бис( дигидрофосфат) моногидрат, моногидрат дигидрофосфата кальция, моногидрат первичного фосфата кальция,



Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой бесцветное или светло-серое гранулированное (или порошкообразное) удобрение.
Моногидрат монокальцийфосфата обеспечивает растения фосфором, кальцием, серой и другими элементами и улучшает щелочную почву.
Моногидрат монокальцийфосфата смешивают с азотными удобрениями для фиксации азота и уменьшения его потерь.


Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой кальциевую соль фосфорной кислоты.
Моногидрат монокальцийфосфата используется при анализе биологических образцов в качестве буфера и, как было показано, обладает кислотными свойствами.
Моногидрат монокальцийфосфата был изучен на предмет его использования в структурном анализе и фтористом водороде, а также пятиокиси фосфора.


Биологические свойства моногидрата монокальцийфосфата включают биосовместимость и полимерность.
Моногидрат монокальцийфосфата можно найти в суперфосфатных удобрениях, и в нем содержится большое количество кальция.
Моногидрат монокальцийфосфата также содержит пантотенат кальция, который представляет собой гидроксид металла, представляющий собой оксид циркония.


Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой подкисляющую и разрыхляющую кислоту медленного действия.
Монокальцийфосфат моногидрат с химической формулой Ca(H2PO4)2.H2O является водорастворимым и мощным агентом для иммобилизации (удаления) ионов ме��аллов в почве и воде.


Таким образом, использование моногидрата монокальцийфосфата можно рассматривать как инновационный и эффективный способ удаления выщелачиваемых тяжелых металлов из шлака медеплавильного производства.
Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой мелкий сыпучий белый порошок пищевого качества, соответствующий требованиям действующего Кодекса пищевых химикатов (Кодекс) для одноосновного фосфата кальция.


Моногидрат монокальцийфосфата не содержит ГМО, диоксинов и аллергенов и получен из натуральных, экстрагированных и очищенных продуктов.
Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой белые, большие, блестящие, трехслойные пластинки, кристаллический(е) порошок(ы) или гранулы; не гигроскопичен.
Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой водорастворимое соединение, которое может эффективно удалять ионы тяжелых металлов из шлака выплавки меди.


Моногидрат монокальцийфосфата образует нерастворимые фосфаты металлов, такие как Cd3(PO4)2, Cu2(PO4)2OH, Fe3(PO4)2, Mn3(PO4)2, Pb3(PO4)2 и Zn3(PO4)2.
Моногидрат монокальцийфосфата может быть синтезирован из панцирей зеленых мидий и имеет частицы наноразмера.
Моногидрат монокальцийфосфата также может быть получен водной экстракцией тройного суперфосфата и образует монетит (CaHPO4).


Моногидрат монокальцийфосфата можно получить как высококачественный продукт с высокой чистотой и низким энергопотреблением.
Монокальцийфосфат моногидрат пригоден для использования в качестве компонента корма и имеет высокую растворимость в воде и минимальное количество примесей.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Моногидрат монокальцийфосфата может способствовать прорастанию растений, росту корней, ветвлению, плодоношению и зрелости, а также может использоваться в качестве сырья для производства сложных удобрений.
Монокальцийфосфат моногидрат можно использовать в качестве базового удобрения.


Моногидрат монокальцийфосфата смешивают с азотными удобрениями для фиксации азота и уменьшения его потерь.
Кроме того, моногидрат монокальцийфосфата также может способствовать прорастанию растений, росту корней, ветвлению, плодоношению и зрелости и может использоваться в качестве сырья для производства сложных удобрений.


Монокальцийфосфат моногидрат в основном используется при производстве удобрений и в качестве подкислителя в пищевой промышленности.
Водный раствор моногидрата монокальцийфосфата, смешанный с α-третичным фосфатом кальция, образует дигидрат дикальцийфосфатного цемента.
Моногидрат монокальцийфосфата также используется в составе брушитного цемента.


Моногидрат монокальцийфосфата можно использовать при приготовлении порошков полифосфата кальция (CPP).
Моногидрат монокальцийфосфата более растворим в воде, чем апатит.
Ил, составляющая почвы, состоит из частиц размером между глиной и песком.


Согласно международной системе размеров частиц, размер частиц ила составляет от 2 до 50 мкм в диаметре.
Моногидрат монокальцийфосфата подразделяется на мелкий ил (от 2 до 20 мкм) и крупный ил (от 20 до 50 мкм).
Процент частиц ила в конкретной почве учитывается при определении текстуры почвы.


Широкий ассортимент хлебобулочных изделий получает пользу от закваски моногидратом монокальцийфосфата.
Моногидрат монокальцийфосфата включает в себя самоподнимающуюся муку, фосфатированную муку, самоподнимающуюся кукурузную муку, потребительские готовые смеси и бытовой разрыхлитель.


Моногидрат монокальцийфосфата всегда используется вместе с пищевой содой.
Выделение углекислого газа из моногидрата монокальцийфосфата при смешивании значительно ниже, чем из MCP.
Выделение газа увеличивается во время стендового периода, но значительно увеличивается при нагревании.


Эти различия обусловлены, главным образом, пониженной растворимостью МСР из-за покрытия конденсированными фосфатами.
Традиционно смеси моногидрата монокальцийфосфата и SALP используются в самоподнимающейся муке и производстве смесей для печенья, а также в замороженном и охлажденном тесте для блинов.


Монокальцийфосфат моногидрат используется в бытовых разрыхлителях.
Монокальцийфосфат моногидрат используется в качестве разрыхлителя для предварительно заквашенных продуктов.
Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой, по сути, монокальцийфосфат (MCP), покрытый медленно растворяющимся фосфатным материалом.


Это задерживает реакцию моногидрата монокальцийфосфата с пищевой содой.
В пищевой промышленности моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве агента набухания, регулятора теста, буферного агента, модификатора, укрепляющего агента, пищевой добавки и хелатирующего агента.


В пищевой промышленности моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве разрыхлителя, регулятора теста, буфера, модификатора, затвердевающего агента, пищевой добавки, хелатирующего агента, например, разрыхлителя при выпечке и тортах; помощник ферментатора и буфер в хлебе и печенье; пектиновый посол, дрожжи пищевые, модификатор мясных продуктов.


При применении в процессе ферментации моногидрат монокальцийфосфата может увеличить производительность ферментации.
В пищевой промышленности моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве разрыхлителя, регулятора теста, буфера, модификатора, затвердевающего агента, пищевой добавки, хелатирующего агента, например, разрыхлителя при выпечке и тортах; помощник ферментатора и буфер в хлебе и печенье; пектиновый посол, дрожжи пищевые, модификатор мясных продуктов.


При применении в процессе ферментации моногидрат монокальцийфосфата может увеличить производительность ферментации.
Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой быстрореагирующую разрыхляющую кислоту, используемую в хлебобулочных изделиях, таких как разрыхлители двойного действия и смесях, требующих двухступенчатого разрыхлителя.


Моногидрат монокальцийфосфата можно использовать в качестве добавки кальция в самых разных продуктах, и он обычно используется в качестве кондиционера для теста для хлеба.
Моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве буферного агента, пищевой добавки в пищевых продуктах, заквасок, укрепляющего агента, аэрирующего агента в хлебобулочных изделиях, агента стабилизации, агента набухания, увеличения способности осахаривания, улучшителя тканей.


В пищевой промышленности моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве агента набухания, регулятора теста, буферного агента, модификатора, укрепляющего агента, пищевой добавки и хелатирующего агента.
Моногидрат монокальцийфосфата более растворим в воде, чем апатит.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Моногидрат монокальцийфосфата был впервые представлен в 1850-х годах для замены квасцов в качестве обжигательной кислоты.
Первый чистый, сыпучий моногидрат монокальцийфосфата стал доступен в 1937 году.
Затем в 1939 году была разработана безводная/покрытая форма моногидрата монокальцийфосфата как разрыхляющая кислота медленного действия.



ФУНКЦИИ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Моногидрат монокальцийфосфата может быстро реагировать с разрыхлителем двойного действия.
Однако из-за своего покрытия и пониженной растворимости моногидрат монокальцийфосфата лучше защищен от влаги из окружающей среды.
Это предотвращает быстрое растворение моногидрата монокальцийфосфата в воде во время смешивания.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Пищевые добавки
*РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ
*FIRMING_AGENT
*FLOUR_TREATMENT_AGENT
*РАЗРЫХЛИТЕЛЬ
*NUTRIENT_SUPPLEMENT
*RAISING_AGENT
*СЕКВЕСТРАНТ
*ТЕКСТУРИЗАЦИЯ
*ЗАГУСТИТЕЛЬ
*YEAST_FOOD



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Белый кристаллический порошок или чешуйчатые кристаллы.
Удельный вес: 2,220.
Моногидрат монокальцийфосфата может терять кристаллическую воду при нагревании до 109 ℃ .

Моногидрат монокальцийфосфата растворим в соляной и азотной кислотах, слабо растворим в воде (1,8%, 30 ℃ ).
Обычно моногидрат монокальцийфосфата содержит свободную фосфорную кислоту и обладает гигроскопичностью.
Водный раствор моногидрата монокальцийфосфата является кислым.



ХАРАКТЕР МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой белый кристаллический порошок или чешуйчатые кристаллы. Удельный вес составляет 2,220.
При нагревании до 100 ℃ моногидрат монокальцийфосфата начинает терять кристаллическую воду.
Монокальцийфосфат моногидрат растворим в соляной и азотной кислоте, мало растворим в воде (1,8 ﹪ ).



ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА В ВЫПЕЧЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ ВКЛЮЧАЮТ:
*Помощь в разработке нежной выпечки, в основном печенья и блинов, приготовленных из самоподнимающейся муки.
* Повыш��ние устойчивости теста или жидкого теста.
* Обеспечение устойчивой пружины печи для выпечки.



СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
В методе костной муки желтый фосфор сначала плавится в жидкость в резервуаре с расплавленным фосфором и через сопло направляется в башню гидратации горения.

В то же время сжатый воздух используется для распыления фосфора, его окисления и сжигания с образованием пятиокиси фосфора.
Циркулируйте фосфорную кислоту при температуре 30-40 ℃ вдоль верхней части башни, чтобы охладить газообразный пятиокись фосфора, и в то же время вступайте в реакцию с водой для синтеза фосфорной кислоты.

Прокаленный и измельченный костный порошок смешивают с CaO:P2O5=1 и после его созревания грубо измельчают, сушат и измельчают с получением дигидрофосфата кальция.
CaHPO4?2H2O+H3PO4→Ca(H2PO4)2?H2O+H2O

Если приготовленный материал выщелачивают водой, выщелачивающий раствор фильтруют, выпаривают, охлаждают, кристаллизуют и сушат с получением чистого продукта дигидрофосфата кальция.

Метод гидроксида кальция реагирует 2 моль фосфорной кислоты с 1 моль гидроксида кальция с образованием дигидрофосфата кальция при контроле Ph3.2.
Фильтруют, выпаривают, охлаждают и кристаллизуют, центрифугируют, тщательно промывают ацетоном и сушат на воздухе с получением продукта моногидрата монокальцийфосфата.
Это Ca(OH)2+2H3PO4→Ca(H2PO4)2?H2O+H2O.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ МОНОГИДРАТ:
Формула: H4CaO8P2 • H2O.
Молекулярная масса: 252,07 г/моль.
CAS-номер. : 10031-30-8
EC-номер. : 231-837-1
Физическое состояние кристаллическое
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
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде Нет данных
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.
Молекулярный вес : 252,06
Точная масса : 251,91100.
Номер ЕС : 231-837-1
Код HS : 31031090

Характеристики
ПСА : 162
XLogP3 : -1,04510
Внешний вид : белый порошок
Плотность : 2,220 ^ 1 ^ 6
Точка плавления : 100°C
Точка кипения : 203°C.
Температура вспышки : 203°C
Растворимость в воде : умеренно растворимая H2O; растворимая разбавленная HCl, HNO3, уксусная кислота
Давление пара : 1,41 мм рт.ст. при 25°C.
Характеристики воспламеняемости : Термическое разложение выделяет токсичные оксиды фосфора и пары оксида кальция.
InChI: InChI=1S/Ca.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2
InChIKey: InChIKey=SNEQGKNGRFIHGW-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: P(=O)(O)(O)O.[Ca].O
Канонические УЛЫБКИ: [Ca].O=P(O)(O)OO
Молекулярный вес: 328,19 г/моль
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 9

Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 327,8051782 г/моль.
Моноизотопная масса: 327,8051782 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 174 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 36,8
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
Номер CB: CB3228788
Молекулярная формула: Ca3H2O9P2
Молекулярный вес: 328,19
Номер леев:MFCD02684244

Химическое название: одноосновный моногидрат фосфата кальция.
Номер CAS: 10031-30-8
Категория: прочие соединения
Синонимы: гидрат дигидрофосфата кальция;
Молекулярная форма: CaH6O9P2.
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Мол. Вес: 252,06
Хранение: Холодильник при температуре 2–8°C.
Приложения: нет данных
БТМ: нет данных
Плотность: 2,220^1^6
Точка кипения: 203°С.
Молекулярная формула: CaH6O9P2.
Молекулярный вес: 252,06800
Температура вспышки: 203°C
Точная масса: 251,91100.
ПСА: 190.03000
Давление пара: 1,41 мм рт.ст. при 25°C.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА 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 ФОСФАТА МОНОКАЛЬЦИЯ:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-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 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 МОНОГИДРАТА ФОСФАТА МОНОКАЛЬЦИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации


МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ МОНОГИДРАТ
Монокальцийфосфат моногидрат – быстродействующий разрыхлитель.
Моногидрат монокальцийфосфата иногда комбинируют с разрыхляющими кислотами медленного действия, такими как сульфат натрия-алюминия, кислый пирофосфат натрия и фосфат натрия-алюминия, в разрыхлителях двойного действия.


Номер CAS: 10031-30-8
Номер ЕС: 231-837-1
Номер леев: MFCD02684244
Молекулярная формула: Ca(H2PO4)2•H2O



СИНОНИМЫ:
Моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, моногидрат дигидрофосфата кальция, моногидрат первичного фосфата кальция, фосфорная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:1), фосфорная кислота, соль кальция (2:1), моногидрат, кислый гидрат фосфата кальция, кальций гидрат суперфосфата, моногидрат монокальцийфосфата, моногидрат монокальция ортофосфата, моногидрат тетрагидродифосфата кальция, моногидрат гидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), моногидрат фосфата кальция (Ca(H2PO4)2.H2O), моногидрат фосфата кальц��я (Ca(H2PO4)2) , Моногидрат дигидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), Моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, Моногидрат дигидрофосфата кальция, Гидрат суперфосфата монокальция, Ibex MCP, Моногидрат монокальцийфосфата, Гидрат монокальция фосфата, Моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, Дигидрогенфосфат кальция моногидрат, первичный моногидрат фосфата кальция, одноосновный гидрат фосфата кальция, гидрат дигидрофосфата кальция, одноосновный фосфат кальция, монокальцийфосфат, ортофосфат монокальция, бифосфат кальция, кислый фосфат кальция, фосфорная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:1), фосфорная кислота кислота, соль кальция (2:1), моногидрат, кислый гидрат фосфата кальция, гидрат суперфосфата кальция, моногидрат монокальцийфосфата, моногидрат ортофосфата монокальция, моногидрат тетрагидродифосфата кальция, моногидрат гидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), фосфат кальция (Ca) (H2PO4)2.H2O), моногидрат фосфата кальция (Ca(H2PO4)2), моногидрат дигидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, моногидрат дигидрофосфата кальция, гидрат суперфосфата монокальция, Ibex MCP , моногидрат фосфата кальция , гидрат фосфата кальция, трикальций;дифосфат;гидрат, VQNBUJAEBQLLKU-UHFFFAOYSA-H, О-ФОСФАТ КАЛЬЦИЯ (II), ВОДОРОДНЫЙ, Моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, Моногидрат дигидрофосфата кальция, Первичный моногидрат фосфата кальция, Бис( дигидрофосфат) моногидрат, моногидрат дигидрофосфата кальция, моногидрат первичного фосфата кальция, фосфорная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:1), фосфорная кислота, соль кальция (2:1), моногидрат, гидрат кислого фосфата кальция, гидрат суперфосфата кальция, Моногидрат монокальцийфосфата, Моногидрат ортофосфата монокальция, Моногидрат тетрагидродифосфата кальция, Моногидрат гидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), Фосфат кальция (Ca(H2PO4)2.H2O), Моногидрат фосфата кальция (Ca(H2PO4)2), Дигидроген кальция моногидрат фосфата (Ca(H2PO4)2), моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, моногидрат дигидрофосфата кальция, гидрат монокальция суперфосфата, Ibex MCP, дигидрофосфат кальция, монокальций ортофосфат, моногидрат дигидрофосфата кальция, моногидрат монокальций фосфата, моногидрат монокальций ортофосфата, Моногидрат дигидрофосфата кальция, MCP, E341, фосфорная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:1), фосфорная кислота, соль кальция (2:1), моногидрат, кислый гидрат фосфата кальция, гидрат суперфосфата кальция, моногидрат монокальцийфосфата, Моногидрат ортофосфата монокальция, моногидрат тетрагидродифосфата кальция, моногидрат гидрофосфата кальция (Ca(H2PO4)2), фосфат кальция (Ca(H2PO4)2.H2O), моногидрат фосфата кальция (Ca(H2PO4)2), дигидрофосфат кальция (Ca( H2PO4)2) моногидрат, моногидрат бис(дигидрофосфата) кальция, моногидрат дигидрофосфата кальция, гидрат монокальция суперфосфата, Ibex MCP, моногидрат монокальцийфосфата, моногидрат дигидрофосфата кальция, одноосновный моногидрат фосфата кальция, гидрат монокальцийфосфата, кислый фосфат кальция, бис кальция (дигидрофосфат) моногидрат, суперфосфат кальция, ортофосфат монокальция, первичный фосфат кальция,



Монокальцийфосфат моногидрат – это быстродействующая разрыхляющая кислота.
Моногидрат монокальцийфосфата выделяет 60–70% углекислого газа в течение первых нескольких минут смешивания.
Моногидрат монокальцийфосфата иногда комбинируют с разрыхляющими кислотами медленного действия, такими как сульфат натрия-алюминия, кислый пирофосфат натрия и фосфат натрия-алюминия, в разрыхлителях двойного действия.


Моногидрат монокальцийфосфата практически аналогичен MCPA.
Основное отличие заключается в присутствии молекул воды в моногидрате монокальцийфосфата, которые могут влиять на его растворимость в воде и других растворителях.
MCPM и моногидрат монокальцийфосфата используются в качестве пищевых добавок для аналогичных целей, включая разрыхлители при выпечке, регуляторы pH и минеральные добавки.


Однако небольшие различия в их химическом составе могут сделать их более подходящими для конкретных применений в пищевой промышленности.
Монокальцийфосфат моногидрат – добавка к кормам для животных, содержащая кальций и фосфор из неорганических соединений, а именно ортофосфорной кислоты и тонкоизмельченного карбоната кальция.


Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой белый сыпучий гранулят моногидрата монокальцийфосфата (MCP) класса FCC, который соответствует спецификациям действующего Кодекса пищевых химикатов для одноосновного фосфата кальция.
Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой водорастворимое соединение, которое может эффективно удалять ионы тяжелых металлов из шлака выплавки меди.


Моногидрат монокальцийфосфата образует нерастворимые фосфаты металлов, такие как Cd3(PO4)2, Cu2(PO4)2OH, Fe3(PO4)2, Mn3(PO4)2, Pb3(PO4)2 и Zn3(PO4)2.
Монокальцийфосфат моногидрат может быть синтезирован из панцирей зеленых мидий и имеет частицы наноразмера.
Моногидрат монокальцийфосфата также может быть получен водной экстракцией тройного суперфосфата и образует монетит (CaHPO4).


Моногидрат монокальцийфосфата можно получить как высококачественный продукт с высокой чистотой и низким энергопотреблением.
Монокальцийфосфат моногидрат пригоден для использования в качестве компонента корма и имеет высокую растворимость в воде и минимальное количество примесей.
Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой белый мелкий порошок, который в сочетании с щелочным ингредиентом, таким как бикарбонат натрия (пищевая сода) или бикарбонат калия, образует углекислый газ, который вызывает эффект повышения.


Монокальцийфосфат моногидрат – быстродействующий разрыхлитель.
Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой мелкий сыпучий порошок белого цвета.
Моногидрат монокальцийфосфата не содержит ГМО, диоксинов и аллергенов и получен из натуральных, экстрагированных и очищенных продуктов.


Монокальцийфосфат моногидрат встречается в виде белых кристаллов или гранул или в виде зернистого порошка.
Моногидрат монокальцийфосфата является безводным или содержит одну молекулу гидратной воды, но из-за его разжижающейся природы может присутствовать больше расчетного количества воды.


Монокальцийфосфат моногидрат мало растворим в воде и нерастворим в спирте.
Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой белый кристаллический порошок или чешуйчатые кристаллы.
Удельный вес моногидрата монокальцийфосфата составляет 2,220. Моногидрат монокальцийфосфата может терять кристаллическую воду при нагревании до 109 ℃ .


Моногидрат монокальцийфосфата растворим в соляной и азотной кислотах, слабо растворим в воде (1,8%, 30 ℃ ).
Обычно моногидрат монокальцийфосфата содержит свободную фосфорную кислоту и обладает гигроскопичностью.
Водный раствор моногидрата монокальцийфосфата является кислым.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Моногидрат монокальцийфосфата используется в хлебобулочных изделиях, подкислителях, пищевых добавках, обработанном мясе и птице, молочных продуктах и напитках.
В пищевой промышленности моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве разрыхлителя, регулятора теста, буфера, модификатора, затвердевающего агента, пищевой добавки, хелатного агента, жидкого агента для выпечки, кексов, буферного агента для закваски, отверждения фруктовых кислот в хлебе и дрожжевых продуктах для крекеров, модификатор организации мяса, улучшающий закваску в пивоварении.


Монокальцийфосфат моногидрат используется путем объединения его с кормовой смесью и премиксом в соответствии с указаниями производителя корма для животных.
В пищевой промышленности моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве разрыхлителя, регулятора теста, буфера, модификатора, затвердевающего агента, пищевой добавки, хелатирующего агента, например, разрыхлителя в выпечке и тортах; помощник ферментатора и буфер в хлебе и печенье; пектиновый посол, дрожжи пищевые, модификатор мясных продуктов.


При применении в процессе ферментации моногидрат монокальцийфосфата может увеличить производительность ферментации.
Моногидрат монокальцийфосфата представляет собой быстрореагирующую разрыхляющую кислоту, используемую в хлебобулочных изделиях, таких как разрыхлители двойного действия и смесях, требующих двухступенчатого разрыхлителя.


Моногидрат монокальцийфосфата можно использовать в качестве добавки кальция в самых разных продуктах, а также он обычно используется в качестве кондиционера для теста для хлеба.
Монокальцийфосфат моногидрат – это разрыхлитель, обычно встречающийся в хлебобулочных изделиях.
Моногидрат монокальцийфосфата имеет нейтрализующее значение 80 и очень быстро действует.


Моногидрат монокальцийфосфата используется в сочетании с пищевой содой для обеспечения аэрации и объема тортов и печенья.
Моногидрат монокальцийфосфата используется в таких продуктах, как блины, печенье и смеси для кексов, где требуется быстрое выделение газа и минимальное время обработки.


Моногидрат монокальцийфосфата также используется в печенье и кексах, когда требуется быстродействующая закваска из-за короткого времени выпекания.
Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой разрыхляющую кислоту двойного действия.
После того, как две трети углекислого газа высвобождаются во время смешивания, моногидрат монокальцийфосфата превращается в дикальцийфосфат, который скрыт при комнатной температуре, но выделяет углекислый газ при нагревании в духовке.


Некоторые марки разрыхлителей содержат моногидрат монокальцийфосфата в качестве единственной разрыхляющей кислоты.
Монокальцийфосфат моногидрат используется в качестве буфера; кондиционер для теста; укрепляющий агент; разрыхлитель; питательное вещество; дрожжи пищевые; секвестрант.


В пищевой промышленности моногидрат монокальцийфосфата используется в качестве разрыхлителя, регулятора теста, буфера, модификатора, затвердевающего агента, пищевой добавки, хелатирующего агента, например, разрыхлителя при выпечке и тортах; помощник ферментатора и буфер в хлебе и печенье; пектиновый посол, дрожжи пищевые, модификатор мясных продуктов.


При применении в процессе ферментации моногидрат монокальцийфосфата может увеличить производительность ферментации.
Монокальцийфосфат моногидрат используется в качестве разрыхлителя в хлебобулочных изделиях.


-Монокальцийфосфат моногидрат следует использовать вместе с пищевой содой.
Нейтрализующая ценность разрыхлительных кислот — это соотношение бикарбоната натрия (пищевой соды) к 100 частям кислого закваски, которое приведет к полному выделению углекислого газа или «нейтрализации».

Для кислоты с нейтрализующим числом 80, если желательна полная нейтрализация, следует начать с соотношения 80:100 частей пищевой соды: разрыхляющей кислоты.

Изменение количества разрыхляющей кислоты по отношению к пищевой соде может повысить pH (уменьшить количество кислоты) или понизить pH (увеличить количество кислоты) готового продукта.
Он используется только в фосфатной муке и в самоподнимающейся муке с бикарбонатом натрия.


-Использование моногидрата монокальцийфосфата в качестве разрыхлителя:
Моногидрат монокальцийфосфата используется в пищевой промышленности в качестве разрыхлителя, т. е. для поднятия хлебобулочных изделий.
Поскольку моногидрат монокальцийфосфата является кислым, в сочетании с ингредиентом карбоната щелочного металла, обычно бикарбонатом натрия (пищевой содой) или бикарбонатом калия, моногидрат монокальцийфосфата реагирует с образованием углекислого газа и соли.

Внешнее давление углекислого газа вызывает возрастающий эффект.
При соединении в готовый разрыхлитель кислотные и щелочные ингредиенты включены в правильных пропорциях так, что они точно нейтрализуют друг друга и существенно не влияют на общий pH продукта.

AMCP и моногидрат монокальцийфосфата обладают быстрым действием и выделяют большую часть углекислого газа в течение нескольких минут после смешивания.
Моногидрат монокальцийфосфата широко используется в смесях для блинов.
В разрыхлителях двойного действия моногидрат монокальцийфосфата часто сочетают с кислым пирофосфатом натрия медленного действия (SAPP).


-Монокальцийфосфат моногидрат более растворим в воде, чем апатит.
Почва состоит из частиц разного размера.
Ил, составляющая почвы, состоит из частиц размером между глиной и песком.

Согласно международной системе размеров частиц, размер частиц ила составляет от 2 до 50 мкм в диаметре.
Моногидрат монокальцийфосфата подразделяется на мелкий ил (от 2 до 20 мкм) и крупный ил (от 20 до 50 мкм).
Процент частиц ила в конкретной почве учитывается при определении текстуры почвы.


-Использование моногидрата монокальцийфосфата в удобрениях:
Суперфосфатные удобрения производятся путем обработки «фосфатной руды» кислотами («подкисление»).
С помощью фосфорной кислоты фторапатит превращают в Ca(H2PO4)2:

Ca5(PO4)3F + 7 H3PO4 → 5 Ca(H2PO4)2 + HF
Это твердое вещество называется тройным суперфосфатом.
Ежегодно производится несколько миллионов тонн для использования в качестве удобрений.

С помощью серной кислоты фторапатит превращают в смесь Ca(H2PO4)2 и CaSO4.
Это твердое вещество называется одинарным суперфосфатом.
Остаточный HF обычно реагирует с силикатными минералами, смешанными с фосфатными рудами, с образованием гексафторокремниевой кислоты (H2SiF6).

Большая часть гексафторкремниевой кислоты преобразуется во фторид алюминия и криолит для переработки алюминия.
Эти материалы играют центральную роль в переработке алюминиевой руды в металлический алюминий.
При использовании серной кислоты моногидрат монокальцийфосфата содержит фосфогипс (CaSO4•2H2O) и называется одиночным суперфосфатом.


-Основные применения моногидрата монокальцийфосфата:
Сырье для садоводческой отрасли,
Сырье для пищевой промышленности,

Сырье для производства бытовой химии,
Сырье для производства удобрений,
Кормовое сырье



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Белый кристаллический порошок или чешуйчатые кристаллы.
Удельный вес: 2,220.
Моногидрат монокальцийфосфата может терять кристаллическую воду при нагревании до 109 ℃ .

Моногидрат монокальцийфосфата растворим в соляной и азотной кислотах, слабо растворим в воде (1,8%, 30 ℃ ).
Обычно моногидрат монокальцийфосфата содержит свободную фосфорную кислоту и обладает гигроскопичностью.
Водный раствор моногидрата монокальцийфосфата является кислым.



ФУНКЦИЯ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой разрыхляющую кислоту с нейтрализующим числом 80.
Моногидрат монокальцийфосфата реагирует с бикарбонатом натрия и выделяет углекислый газ в присутствии воды.
Моногидрат монокальцийфосфата является предпочтительной разрыхляющей кислотой, поскольку он не содержит натрия и не имеет послевкусия.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Моногидрат монокальцийфосфата получают путем реакции фосфорной кислоты и соединения кальция, такого как гидроксид кальция, карбонат кальция или более основной фосфат кальция.
Моногидрат монокальцийфосфата часто существует в форме моногидрата.



СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
В методе костной муки желтый фосфор сначала плавится в жидкость в резервуаре с расплавленным фосфором и через сопло направляется в башню гидратации горения.
В то же время сжатый воздух используется для распыления фосфора, его окисления и сжигания с образованием пятиокиси фосфора.

Циркулируйте фосфорную кислоту при температуре 30-40 ℃ вдоль верхней части башни, чтобы охладить газообразный пятиокись фосфора, и в то же время вступайте в реакцию с водой для синтеза фосфорной кислоты.

Прокаленный и измельченный костный порошок смешивают с CaO:P2O5=1, и после его созревания его грубо измельчают, сушат и измельчают с получением моногидрата монокальцийфосфата.

СаHPO4?
2H2O+H3PO4→Ca(H2PO4)2?H2O+H2O
Если приготовленный материал выщелачивают водой, выщелачивающий раствор фильтруют, выпаривают, охлаждают, кристаллизуют и сушат с получением чистого моногидрата монокальцийфосфата.

Метод гидроксида кальция реагирует 2 моль фосфорной кислоты с 1 моль гидроксида кальция с получением моногидрата монокальцийфосфата при контроле Ph3.2.

Фильтруют, выпаривают, охлаждают и кристаллизуют, центрифугируют, тщательно промывают ацетоном и сушат на воздухе с получением продукта моногидрата монокальцийфосфата.
Это Ca(OH)2+2H3PO4→Ca(H2PO4)2?H2O+H2O.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ МОНОГИДРАТ:
Формула: H4CaO8P2 • H2O.
Молекулярная масса: 252,07 г/моль.
CAS-номер. : 10031-30-8
EC-номер. : 231-837-1
Формула: H4CaO8P2 • H2O.
Молекулярная масса: 252,07 г/моль.
CAS-номер. : 10031-30-8
EC-номер. : 231-837-1
Физическое состояние кристаллическое
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.

Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Нет данных.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде Нет данных
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.
Молекулярный вес : 252,06
Точная масса : 251,91100.
Номер ЕС : 231-837-1
Код HS : 31031090
Характеристики

ПСА : 162
XLogP3 : -1,04510
Внешний вид : белый порошок
Плотность : 2,220 ^ 1 ^ 6
Точка плавления : 100°C
Точка кипения : 203°C.
Температура вспышки : 203°C
Растворимость в воде : умеренно растворимая H2O; растворимая разбавленная HCl, HNO3, уксусная кислота
Давление пара : 1,41 мм рт.ст. при 25°C.
InChI: InChI=1S/Ca.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2
InChIKey: InChIKey=SNEQGKNGRFIHGW-UHFFFAOYSA-N

УЛЫБКИ: P(=O)(O)(O)O.[Ca].O
Канонические УЛЫБКИ: [Ca].O=P(O)(O)OO
Молекулярный вес: 328,19 г/моль
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 9
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 327,8051782 г/моль.
Моноизотопная масса: 327,8051782 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 174 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0

Сложность: 36,8
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
Номер CB: CB3228788
Молекулярная формула: Ca3H2O9P2
Молекулярный вес: 328,19
Номер леев:MFCD02684244

Химическое название: одноосновный моногидрат фосфата кальция.
Номер CAS: 10031-30-8
Категория: прочие соединения
Синонимы: гидрат дигидрофосфата кальция;
Молекулярная форма: CaH6O9P2.
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Мол. Вес: 252,06
Хранение: Холодильник при температуре 2–8°C.
Приложения: нет данных
БТМ: нет данных
Плотность: 2,220^1^6
Точка кипения: 203°С.

Молекулярная формула: CaH6O9P2.
Молекулярный вес: 252,06800
Температура вспышки: 203°C
Точная масса: 251,91100.
ПСА: 190.03000
Давление пара: 1,41 мм рт.ст. при 25°C.
Молекулярный вес: 252,06,
Точная масса: 251.91100,
Номер ЕС: 231-837-1,
Код ТН ВЭД: 31031090,
ПСА: 162,
XLogP3: -1,04510,

Внешний вид: белый порошок,
Плотность: 2,220^1^6,
Точка плавления: 100°C,
Точка кипения: 203°С,
Температура вспышки: 203°C,
Растворимость в воде: умеренно растворимая H2O;
растворимая разбавленная HCl, HNO3, уксусная кислота,
Давление пара: 1,41 мм рт.ст. при 25°C,
Химическая структура:
InChI: InChI=1S/Ca.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2
InChIKey: InChIKey=SNEQGKNGRFIHGW-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: P(=O)(O)(O)O.[Ca].O
Канонические УЛЫБКИ: [Ca].O=P(O)(O)OO



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА 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 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 МОНОГИДРАТА ФОСФАТА МОНОКАЛЬЦИЯ:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-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 МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-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 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 МОНОГИДРАТА ФОСФАТА МОНОКАЛЬЦИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации


МОНОЛАУРАТ ГЛИЦЕРИНА (GML)
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир жирных кислот широкого спектра, убивающий бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой органическое соединение, которое относится к классу моноглицеридов, а именно к сложному эфиру моноглицеридов.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноглицерид жирных кислот, который в изобилии содержится в кокосовом масле, пальмовом масле и грудном молоке.

Номер CAS: 27215-38-9
Молекулярная формула: C15H30O4
Молекулярный вес: 274,4
Номер EINECS: 248-337-4

Монолаурат глицерина (GML) состоит из глицерина (также известного как глицерин) и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) — это насыщенная жирная кислота, обычно содержащаяся в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой 1-моноглицерид с додеканоилом (лауроил) в качестве ацильной группы.

Монолаурат глицерина (GML) (сокращенно GML; также называемый монолаурином, глицерил лауратом и 1-лауроил-глицерином) представляет собой моноглицерид.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) - это химическая формула C15H30O4.

Монолаурат глицерина (GML) содержится в кокосовом масле и может быть похож на другие моноглицериды, обнаруженные в грудном молоке человека.
Монолаурат глицерина (GML) может попадать в кокосовое масло, и организм человека превращает его в монолаурин.
Кроме того, кокосовое масло, кокосовые сливки, тертый кокос и другие продукты являются источниками лауриновой кислоты и, следовательно, монолаурина.

Монолаурат глицерина (GML) — это натуральная жирная кислота, широко используемая в продуктах питания, косметике и гомеопатических добавках.
Монолаурат глицерина (GML) является мощным противомикробным агентом, который нацелен на ряд бактерий, грибков и вирусов в оболочке, но отдельные результаты показывают, что монолаурат глицерина (GML) также обладает иммуномодулирующими функциями.
Монолаурат глицерина (GML) — это натуральная жирная кислота, которая обычно используется в продуктах питания, косметике и гомеопатических добавках.

Монолаурат глицерина (GML) считается эффективным антибактериальным препаратом, который убивает различные бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Это предложение представляет собой натуральную молекулу жирных кислот и антибактериальное средство, которое действует как ингредиент нескольких товаров, включая дезодоранты, лосьоны и косметику.
Монолаурат глицерина (GML) GML является высокоэффективным пищевым консервантом и эмульгатором.

Указанный продукт также широко доступен в качестве гомеопатической добавки.
Монолаурат глицерина (GML) — это поверхностно-активное вещество природного происхождения, которое может быть использовано в качестве добавки к тампонам и раневым повязкам для снижения частоты некоторых заболеваний, опосредованных бактериальными токсинами.
Продаваемый эмульгатор монолаурата глицерина (GML) является универсальным ингредиентом, который имеет множество применений в пищевой промышленности.

Монолаурат глицерина (GML) может использоваться в качестве эмульгатора, противомикробного средства, усилителя текстуры, усилителя вкуса и ингредиента с чистой этикеткой и содержится в широком спектре продуктов, включая хлебобулочные изделия, молочные продукты и напитки.
Универсальность монолаурата глицерина (GML) делает его идеальным ингредиентом для многих различных типов пищевых продуктов, а его природные свойства делают его безопасным и здоровым выбором.
Монолаурат глицерина (GML) в настоящее время является передовым консервантом пищевых эмульгаторов, естественным образом содержится в грудном молоке и признан во всем мире прекрасным пищевым эмульгатором.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) является безопасным, эффективным антибактериальным средством широкого спектра действия.
Монолаурат глицерина (GML) составляет ЛД50> 10 г/кг, является нетоксичной пищевой добавкой.
В апреле 2005 года Министерство здравоохранения Китая одобрило, что GML можно использовать во всех видах пищевых продуктов, и без ограничения дозировки, его можно добавлять в соответствии с фактическими потребностями.

Самым большим преимуществом монолаурата глицерина (GML) является то, что он «не консерванты, а больше, чем консервант».
Монолаурат глицерина (GML) обладает бактериостатическим эффектом, который не изменяется при изменении значения рН, при условии, что значение рН находится в пределах 4 ~ 8.
Монолаурат глицерина (GML) обладает широким антибактериальным спектром, он обладает сильным взаимодействием с распространенными бактериями, грибами, дрожжами в продуктах питания, а также может подавлять различные вирусы и простейшие.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) является противомикробным средством, обладающим мощной активностью в отношении грамположительных бактерий.
В этом исследовании изучается антибактериальная активность GML в сравнении с лауриновой кислотой, в бульонных культурах по сравнению с биопленочными культурами, а также в отношении широкого спектра грамположительных, грамотрицательных и неграм-окрашивающих бактерий.
Монолаурат глицерина (GML) 90% min является передовым пищевым эмульгатором, консервантом в настоящее время, существует в грудном молоке естественным образом.

Монолаурат глицерина (GML) признан во всем мире мелким пищевым эмульгатором.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) является безопасным, эффективным антибактериальным средством широкого спектра действия.
В апреле 2005 года Министерство здравоохранения Китая одобрило, что GML можно использовать во всех видах пищевых продуктов, и без ограничения дозировки, его можно добавлять в соответствии с фактическими потребностями.

Монолаурат глицерина (GML) (GB15612-95 (GML-90)) представляет собой гранулы или порошок молочно-белого цвета.
Монолаурат глицерина (GML) имеет содержание моноглицеридов 90-95%.
Монолаурат глицерина (GML) можно использовать для предотвращения старения теста, обеспечения стабильности пенообразования и улучшения текстуры, стабильности и вкуса.

Монолаурат глицерина (GML) можно использовать в хлебе, мучных изделиях, арахисовом масле и напитках.
Монолаурат глицерина (GML) Лаурат глицерина E471 (GML) Номер CAS: 142-18-7 является не только отличным эмульгатором, но и безопасным и эффективным антибактериальным средством с широким спектром действия, а также не ограничен значением pH.
В состоянии нейтральной или слабощелочной среды он все еще обладает хорошим антибактериальным эффектом.

Монолаурат глицерина (GML) – это соединение, которое в последние годы привлекло к себе значительное внимание.
По мере того, как все больше и больше людей придерживаются безглютеновой диеты, растет беспокойство о том, является ли GML безглютеновым или нет.
В этой статье мы углубимся в мир монолаурата глицерина (GML) и глютена, изучив химический состав монолаурата глицерина (GML), его распространенное использование, концепцию безглютеновой продукции и связь между GML и глютеном.

Монолаурат глицерина (GML), также известный как моноглицерид додекановой кислоты, представляет собой эфирофильное неионогенное поверхностно-активное вещество, которое естественным образом содержится в грудном молоке, кокосовом масле и американском сильвестрисе.
Пищевой эмульгатор имеет значение ГЛБ 5,2 и является безопасным, эффективным бактериостатическим средством широкого спектра действия с двойной функцией эмульгирования и антисептика.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве поверхностно-активного вещества, консерванта и эмульгатора в пищевых продуктах, кроме того, его можно использовать в косметике и лекарствах.

Результаты исследования направлены на оптимизацию синтеза монолаурата глицерина (ГМЛ) из глицерина и лауриновой кислоты. Он состоял из двух этапов: деалюминирования катализатора цеолита Y и оптимизации синтеза GML.
Монолаурат глицерина (GML), представляет собой глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин, является моноглицеридом.
Монолаурат глицерина (GML) сокращенно называют GML.

Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир, полученный из глицерина и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) также широко известен как монолаурин.
Химическая формула монолаурата глицерина (GML) C15H30O4.

Монолаурат глицерина (GML) - это натуральная жирная кислота, которая имеет широкий спектр применения в продуктах питания, косметике, средствах личной гигиены и гомеопатических добавках.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой противомикробное средство широкого спектра действия, которое обладает эффективной реакцией против грамположительных бактерий и нацелено на различные бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Монолаурат глицерина (GML) - это тип липофильного неионогенного поверхностно-активного вещества, которое естественным образом содержится в грудном молоке и пальметте, разновидности пальмы.

Монолаурат глицерина (GML) хорошо известен как хороший пищевой эмульгатор, а также безопасное и эффективное антибактериальное средство.
Монолаурат глицерина (GML) имеет молекулу глицерина, присоединенную к одной молекуле лауриновой кислоты через сложное эфирное соединение.
Монолаурат глицерина (GML) обычно представляет собой твердое вещество или воскообразное вещество от белого до светло-желтоватого цвета.

Монолаурат глицерина (GML) растворим в жирах и маслах, но имеет ограниченную растворимость в воде.
Монолаурат глицерина (GML) известен своими антимикробными свойствами. Он проявляет ингибирующее действие в отношении различных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки.
Это делает его полезным в тех случаях, когда необходимо контролировать микробное загрязнение.

Монолаурат глицерина (GML) обычно используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевой и косметической промышленности.
Монолаурат глицерина (GML) помогает улучшить текстуру и срок годности некоторых продуктов, предотвращая разделение водной и масляной фаз.
Благодаря своим антимикробным свойствам монолаурат глицерина (GML) используется при консервировании пищевых продуктов для подавления роста бактерий и продления срока годности некоторых пищевых продуктов, особенно тех, которые склонны к микробной порче.

Монолаурат глицерина (GML) содержится в различных средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и косметика, где он служит эмульгатором и стабилизирующим агентом.
Монолаурат глицерина (GML) был изучен на предмет его потенциального применения в медицине.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) показал многообещающие результаты в подавлении роста некоторых патогенных бактерий и вирусов, что делает его предметом интереса при разработке противомикробных средств.

Монолаурат глицерина (GML) доступен в виде пищевой добавки и иногда продается из-за его потенциальной пользы для здоровья, включая поддержку иммунной системы.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир жирных кислот широкого спектра, убивающий бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой сложный эфир 1-моноглицерида и додеканоата.

Температура плавления: 50 °C
температура хранения: −20°C
LogP: 4.029 (приблизительно)
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ: Y98611C087

Монолаурат глицерина (ГМЛ) является разновидностью антибиотика широкого спектра, который является безопасным, эффективным и широко распространенным.
Монолаурат глицерина (GML) может подавлять некоторые виды вирусов и многие бактерии и биоплазму.
Монолаурат глицерина (GML) лучше, чем пентадиенкарбоновая кислота, бензолкарбоновая кислота и сложный эфир P-гидроксибензойной кислоты.

Монолаурат глицерина (GML) нерастворим в воде и обладает эмульгирующими и смазывающими свойствами.
Широко используется в пищевой, косметической, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
Противовирусный механизм монолаурата глицерина (GML) заключается в том, что лауриновая кислота может вызвать утечку белка вирусной мембраны, монолаурат может быть вставлен в мембрану вируса, что приводит к снижению или потере репликации.

О монолаурате глицерина (ГМЛ) принято говорить, что моноглицерид разрушает мембранную структуру вируса и подавляет его способность к репликации, то есть оставляет вирус в полумертвом состоянии покоя, в котором нереплицирующийся вирус действует как антиген и стимулирует выработку соответствующих антител у животных.
Несколько исследований показали, что ГМЛ ≥ в 200 раз эффективнее в бактерицидной активности или некоторых химических реакциях, чем лауриновая кислота.

Некоторые отчеты и результаты исследования показали, что монолаурат глицерина (ГМЛ) также обладает иммуномодулирующими функциями.
Несколько подробных исследований пролили свет на удивительное исследование, которое показывает, что широко используемый антимикробный агент монолаурат глицерина (GML) также изменяет липидную динамику Т-клеток человека, что приводит к нарушению их сигнализации и функции.
Монолаурат глицерина (GML) является химическим веществом, обладающим мощными антимикробными свойствами, и поэтому имеет широкий спектр применения в фармацевтическом или медицинском секторах для медицинских и стерилизующих целей.

Наряду с этим, монолаурат глицерина (GML) является хорошо известным пищевым эмульгатором, что свидетельствует о спросе на продукт со стороны пищевой или диетической промышленности.
В последние годы монолаурат глицерина (GML) также широко используется для производства ряда косметических средств и средств по уходу за красотой благодаря своим антибактериальным, противогрибковым и т. д. свойствам.
Монолаурат глицерина (GML) — это удивительное соединение, которое естественным образом встречается в кокосах и грудном молоке.

Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир лауриновой кислоты и глицерина, что придает ему уникальные свойства и делает его очень универсальным в различных отраслях промышленности.
Монолаурат глицерина (GML) состоит из молекулы глицерина, этерифицированной одной молекулой лауриновой кислоты.
Это означает, что GML состоит из одного монолаурата глицерина (GML) и одной молекулы лауриновой кислоты, связанных вместе.

Эта уникальная молекулярная структура придает монолаурату глицерина (GML) его отличительные свойства и делает его отличным эмульгатором и консервантом.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве эмульгатора, он помогает смешивать ингредиенты на масляной и водной основе, создавая гладкую и стабильную смесь.
Это свойство высоко ценится в пищевой и косметической промышленности, где монолаурат глицерина (GML) широко используется для улучшения текстуры и стабильности различных продуктов.

Антимикробные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его эффективным консервантом.
Монолаурат глицерина (GML) обладает способностью подавлять рост некоторых бактерий и грибков, что делает его идеальным выбором для продления срока годности пищевых и косметических продуктов.
Монолаурат глицерина (GML) взаимодействует с липидами, а его антимикробные свойства объясняются его способностью разрушать липидные бислои мембран микробных клеток.

Это нарушение может привести к подавлению роста микробов.
Монолаурат глицерина (GML) действует как стабилизирующий агент в некоторых пищевых продуктах, предотвращая разделение масляной и водной фаз.
Это свойство особенно полезно в эмульгированных продуктах, таких как заправки для салатов и майонез.

Монолаурат глицерина (GML) естественным образом содержится в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
Монолаурат глицерина (GML), полученный из этих источников, иногда предпочтительнее для продуктов, продаваемых как натуральные или органические.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) может обладать противовирусными свойствами, что делает его предметом интереса при разработке вмешательств против определенных вирусов.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) был изучен в контексте вирусных инфекций, в том числе вызванных оболочечными вирусами.
В некоторых исследованиях изучалось противовоспалительное действие монолаурата глицерина (ГМЛ).
Монолаурат глицерина (GML) может модулировать иммунные реакции и воспалительные процессы, что делает его потенциально актуальным при состояниях, связанных с воспалением.

Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве консерванта в некоторых пищевых продуктах, помогая подавлять рост микроорганизмов, вызывающих порчу, и продлевая срок годности продукта.
Благодаря своим эмульгирующим и стабилизирующим свойствам монолаурат глицерина (GML) используется в средствах по уходу за кожей. Он может способствовать общей текстуре и стабильности кремов и лосьонов.
Монолаурат глицерина (GML) может быть совместим с другими пищевыми добавками, такими как антиоксиданты и консерванты, повышая его эффективность при консервировании пищевых продуктов.

В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурата глицерина (GML) в модуляции иммунной системы, что делает его областью интереса в иммунологических исследованиях.
Нормативный статус монолаурата глицерина (GML) варьируется в зависимости от региона, и производителям важно соблюдать местные правила и стандарты безопасности при использовании монолаурата глицерина (GML) в продуктах питания, косметике или других продуктах.
Монолаурат глицерина (GML) продемонстрировал противогрибковые свойства в некоторых исследованиях.

Это делает его актуальным для подавления роста некоторых грибков, расширяя его потенциальное применение на продукты, где грибковое загрязнение вызывает беспокойство.
Монолаурат глицерина (GML) иногда добавляют в корм для животных в качестве противомикробного агента, помогающего контролировать рост микробов и улучшать гигиену корма.
Монолаурат глицерина (GML) эффективен в стабилизации эмульсий типа «вода в масле», свойство, которое находит применение в различных пищевых и косметических составах.

В некоторых случаях монолаурат глицерина (ГМЛ) может проявлять синергетический эффект в сочетании с другими противомикробными препаратами.
Это может повысить его общую эффективность в подавлении роста микробов.
Некоторые исследования показывают, что монолаурат глицерина (GML) может влиять на образование биопленки, что следует учитывать в средах, где микробные биопленки могут привести к загрязнению или порче продукта.

Монолаурат глицерина (GML) обычно считается биоразлагаемым, что способствует его экологичности по сравнению с некоторыми синтетическими добавками.
Поверхностно-активные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его пригодным для использования в определенных составах моющих средств, способствуя эмульгированию и стабилизации.
В дополнение к использованию в косметике, монолаурат глицерина (GML) может быть найден в составах для местного применения из-за его потенциального антимикробного и противовоспалительного действия на кожу.

Монолаурат глицерина (GML) был исследован в технологиях инкапсуляции, где его можно использовать для инкапсуляции и доставки биологически активных соединений контролируемым образом.
Монолаурат глицерина (GML) эффективен против широкого спектра микроорганизмов, важно знать, что некоторые микроорганизмы могут со временем развить резистентность, что подчеркивает важность ответственного и разумного использования.
В некоторых исследованиях изучалось влияние монолаурата глицерина (GML) на здоровье кишечника.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) может влиять на микробиоту кишечника и потенциально способствовать поддержанию сбалансированной микробной среды.
Текущие исследования изучают терапевтический потенциал монолаурата глицерина (ГМЛ) при различных заболеваниях, включая его противомикробные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства.

Использует:
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноглицеридный эмульгатор, получаемый путем этерификации глицерина и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) имеет температуру плавления 56 °C, максимальное йодное число 0,5 и значение омыления 200–206.
В высокоочищенном виде проявляет антимикробные свойства в отношении микроорганизмов за исключением грамотрицательных организмов.

Монолаурат глицерина (GML) эффективен против грамотрицательных организмов, если в его состав входят bha или edta.
Монолаурат глицерина (GML) используется в хлебобулочных изделиях, взбитых начинках, глазури, глазурях и сырных изделиях.
Монолаурат глицерина (GML) чаще всего используется в качестве поверхностно-активного вещества в косметике, например, дезодорантах.

В качестве пищевой добавки монолаурат глицерина (GML) также используется в качестве эмульгатора или консерванта.
Монолаурат глицерина (GML) также продается как пищевая добавка.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) содержится в грудном молоке, обладая способностью противостоять перегибу патогенных микробов, широко применяется в сухом молоке, рисовой муке и т. д.

Монолаурат глицерина (GML) исследуется при разработке медицинских продуктов и продуктов для здоровья из-за его потенциальных антимикробных свойств.
Монолаурат глицерина (GML) может найти применение в средствах по уходу за ранами и других медицинских составах.
Монолаурат глицерина (GML) был изучен на предмет его влияния на образование биопленки.

Монолаурат глицерина (GML) может служить антибиопленочным агентом, который важен для предотвращения образования бактериальных биопленок в различных условиях.
Некоторые исследования показывают, что GML проявляет противовоспалительное действие.
Это свойство может быть актуально в составах, направленных на борьбу с воспалительными состояниями.

Антимикробные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его потенциальным ингредиентом средств по уходу за полостью рта, таких как зубная паста и жидкость для полоскания рта, из-за его роли в подавлении роста бактерий полости рта.
Монолаурат глицерина (GML) исследуется для его биомедицинского применения, включая его использование в биоматериалах и покрытиях для предотвращения микробного загрязнения и образования биопленки на медицинских устройствах.

В упаковочные материалы для пищевых продуктов может быть включен монолаурат глицерина (GML) для обеспечения антимикробной защиты, помогая предотвратить рост микроорганизмов, вызывающих порчу, и повысить безопасность упакованных пищевых продуктов.
Монолаурат глицерина (GML) в качестве пищевой добавки может рассматриваться из-за его потенциальной роли в поддержке иммунной системы и общего состояния здоровья.
Монолаурат глицерина (GML) иногда включают в составы, предназначенные для управления питанием.

В нефтяной и газовой промышленности монолаурат глицерина (GML) может быть исследован из-за его антимикробных свойств для контроля роста микробов в различных процессах и оборудовании.
Свойства монолаурата глицерина (GML) могут быть использованы в антикоррозионных составах для ингибирования коррозии, вызванной микробами, в определенных промышленных условиях.
Монолаурат глицерина (GML) используется в производстве напитков для предотвращения микробного загрязнения и увеличения срока годности напитков, таких как соки и спортивные напитки.

Монолаурат глицерина (GML) может быть включен в продукты по уходу за домашними животными, такие как шампуни и средства для ухода, благодаря своим эмульгирующим и стабилизирующим свойствам.
В сельском хозяйстве монолаурат глицерина (GML) может быть изучен на предмет его потенциальной роли в защите растений, контролируя рост микробов в определенных сельскохозяйственных составах.
Биоразлагаемая природа монолаурата глицерина (ГМЛ) может быть рассмотрена в усилиях по восстановлению окружающей среды, где он потенциально может способствовать управлению микробными популяциями в загрязненной окружающей среде.

Механизм действия монолаурата глицерина (GML) заключается в том, что лауриновая кислота может вызвать утечку белка вирусной мембраны, монолаурат может быть вставлен в мембрану вируса, что приводит к снижению или потере репликации.
О монолаурате глицерина (ГМЛ) принято говорить, что моноглицерид разрушает мембранную структуру вируса и подавляет его способность к репликации, то есть оставляет вирус в полумертвом состоянии покоя, в котором нереплицирующийся вирус действует как антиген и стимулирует выработку соответствующих антител у животных.
Монолаурат глицерина (GML) широко используется в хлебобулочных изделиях, выполняя функцию повышения качества производства риса и муки.

Монолаурат глицерина (GML) в форме капсул в качестве пищевой добавки.
Монолаурат глицерина (GML) продается как пищевая добавка и как ингредиент некоторых продуктов питания.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицирует его как общепризнанный безопасный.

Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве эмульгатора в санитарно-гигиенических продуктах и других продуктах, таких как хлеб, пирожные, хлеб и лунный пирог.
Монолаурат глицерина (GML) используется в мясных продуктах, молочных продуктах, пряных продуктах, фруктах и овощах для увеличения времени хранения.
Монолаурат глицерина (GML) 90% используется для улучшения текстуры и однородности хлебобулочных изделий, таких как торты, хлеб и пирожные.

Монолаурат глицерина (GML) часто используется для повышения стабильности молочных продуктов, таких как сыр, сливки и мороженое.
Монолаурат глицерина (GML) играет значительную роль в пищевой промышленности, где он широко используется в качестве пищевой добавки и консерванта.
Помимо применения в пищевой промышленности, монолаурат глицерина (GML) также используется в производстве косметики и средств личной гигиены.

Монолаурат глицерина (GML) можно найти в таких продуктах, как лосьоны, кремы и мыло, где он действует как эмульгатор, помогая смешивать различные ингредиенты вместе и создавать стабильные составы.
Монолаурат глицерина (GML) находит свое применение даже в кормах для животных. Его антимикробные свойства делают его ценной добавкой в кормление животных, помогая защитить животных от вредных бактерий и грибков, которые могут повлиять на их здоровье и самочувствие.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве эмульгатора для создания однородности и предотвращения расслоения продукта.

Монолаурат глицерина (GML) используется для улучшения текстуры и вкуса закусок, таких как печенье, крекеры и конфеты.
Монолаурат глицерина (GML) используется в спортивных напитках и протеиновых коктейлях для предотвращения расслоения и улучшения ощущения во рту.
Монолаурат глицерина (GML) используется в заправках для салатов, майонезе и соусах для улучшения эмульгирования и текстуры.

Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве противомикробного агента в пищевых продуктах для подавления роста микроорганизмов, вызывающих порчу, продлевая срок годности таких продуктов, как хлебобулочные изделия, молочные продукты и напитки.
Монолаурат глицерина (GML) действует как эмульгатор и стабилизатор в пищевых продуктах, особенно в продуктах, где масло и вода должны быть объединены и поддерживаться в стабильном состоянии, таких как заправки для салатов и майонез.
Монолаурат глицерина (GML) используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве эмульгатора для смешивания ингредиентов на водной и масляной основе, повышая стабильность и текстуру продукта.

Монолаурат глицерина (GML) помогает стабилизировать составы, предотвращая разделение компонентов и сохраняя целостность продукта.
Монолаурат глицерина (GML) добавляется в корм для животных в качестве противомикробного агента для контроля роста микробов и улучшения гигиены корма, способствуя здоровью животных.
Монолаурат глицерина (GML) исследуется для использования в фармацевтических препаратах и системах доставки лекарств, особенно в технологиях инкапсуляции, где он может инкапсулировать и высвобождать биологически активные соединения.

Монолаурат глицерина (GML) может быть обнаружен в составах для местного применения, таких как кремы и лосьоны, из-за его потенциального антимикробного и противовоспалительного действия на кожу.
Поверхностно-активные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его пригодным для использования в определенных составах моющих средств, способствуя эмульгированию и стабилизации.
Монолаурат глицерина (GML) доступен в виде пищевой добавки, продаваемой из-за его потенциальной пользы для здоровья, включая поддержку иммунной системы.

Потенциальное терапевтическое применение монолаурата глицерина (GML), включая его антимикробные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства.
Монолаурат глицерина (GML) может быть исследован на предмет его антимикробных свойств в процессах очистки воды для контроля бактериального загрязнения.
Монолаурат глицерина (GML) обычно считается биоразлагаемым, что способствует его использованию в составах, где важны экологические соображения.

Монолаурат глицерина (GML) используется в технологиях инкапсуляции, где он может быть использован для инкапсуляции и доставки биологически активных соединений в системах с контролируемым высвобождением.
Текущие исследования изучают влияние монолаурата глицерина (GML) на здоровье кишечника, влияя на микробиоту кишечника и потенциально предлагая преимущества в поддержании сбалансированной микробной среды.
Монолаурат глицерина (GML) был изучен на предмет его потенциальных противовирусных свойств.

Исследования показывают, что монолаурат глицерина (GML) может оказывать ингибирующее действие на определенные вирусы, что делает его предметом интереса в противовирусных препаратах.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве пищевой добавки в различных пищевых продуктах.
Монолаурат глицерина (GML) может выполнять несколько функций, включая эмульгирование, стабилизацию и в качестве антимикробного агента для консервирования пищевых продуктов.

Монолаурат глицерина (GML) может быть включен в рецептуру функциональных пищевых продуктов, где его потенциальная польза для здоровья, такая как противомикробные и противовоспалительные свойства, может способствовать общей функциональности продукта.
Благодаря своим антимикробным свойствам монолаурат глицерина (GML) может найти применение в освежителях воздуха и дезодорантах для подавления роста бактерий, вызывающих неприятный запах.
Монолаурат глицерина (GML) исследуется на предмет его потенциального использования в биомедицинских покрытиях для предотвращения микробного загрязнения поверхностей медицинских устройств и имплантатов.

В нефтегазовой промышленности монолаурат глицерина (GML) может быть изучен на предмет его способности контролировать рост микроорганизмов в нефтепромысловых процессах, трубопроводах и оборудовании.
Монолаурат глицерина (GML) изучается на предмет его потенциального использования в птицеводстве для контроля бактериального загрязнения и улучшения гигиены при кормлении и переработке птицы.
Монолаурат глицерина (GML) может рассматриваться в пластмассовой промышленности из-за его потенциальных антимикробных свойств, способствующих разработке антимикробных пластмасс в различных областях применения.

Антимикробные свойства монолаурата глицерина (ГМЛ) могут быть изучены в пестицидных составах для повышения их эффективности и контроля популяций микробов в сельскохозяйственных условиях.
В промышленных применениях, таких как металлообработка, монолаурат глицерина (GML) может рассматриваться в качестве потенциального использования в смазочно-охлаждающих жидкостях для обработки металлов для подавления роста микроорганизмов и предотвращения их разложения.
Монолаурат глицерина (GML) может использоваться в текстильной промышленности в качестве противомикробного агента, способствуя разработке текстиля с повышенной устойчивостью к росту микробов и запахам.

Монолаурат глицерина (GML) может быть включен в составы средств против акне в средствах по уходу за кожей из-за его антимикробных свойств, потенциально помогая в борьбе с бактериями, вызывающими акне.
Эмульгирующие свойства монолаурата глицерина (GML) делают его пригодным для использования в покрытиях на водной основе, способствуя стабильности и производительности при различных применениях покрытий.
Стабильность и антимикробные свойства монолаурата глицерина (GML) могут быть исследованы в теплоносителях, способствуя предотвращению микробного загрязнения в промышленных теплообменных системах.

Профиль безопасности:
Монолаурат глицерина (GML) может вызывать раздражение кожи и глаз, особенно в чистом виде или в высоких концентрациях.
Следует избегать прямого контакта с кожей или глазами и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки.
Вдыхание пыли или паров монолаурата глицерина (GML) может привести к раздражению дыхательных путей.

В зонах, где обрабатывается ГМЛ, важна достаточная вентиляция, чтобы свести к минимуму риск ингаляционного воздействия.
Монолаурат глицерина (GML), как правило, считается безопасным для потребления в регулируемых количествах, прием больших количеств может привести к желудочно-кишечному дискомфорту.
Следует избегать приема внутрь, а продукты, содержащие монолаурат глицерина (GML), следует использовать в соответствии с рекомендуемыми рекомендациями.

У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на монолаурат глицерина (GML), и воздействие может привести к аллергическим реакциям.
При использовании продуктов, содержащих монолаурат глицерина (GML), важно знать о любых известных аллергиях или чувствительности при использовании продуктов, содержащих монолаурат глицерина (GML).

Воздействие на окружающую среду:
Монолаурат глицерина (GML) считается биоразлагаемым, но большие разливы или неправильная утилизация могут иметь экологические последствия.
Монолаурат глицерина (GML) важен для соблюдения надлежащих процедур утилизации отходов в соответствии с местными правилами.
Монолаурат глицерина (GML) может выделять продукты, которые могут быть вредными.

Синонимы:
Монолаурин
2,3-дигидроксипропилдодеканоат
142-18-7
1-монолаурин
Глицерил монолаурат
Лаурицидин
ГЛИЦЕРИЛ ЛАУРАТ
1-Глицерил лаурат
Глицерин 1-лаурат
27215-38-9
1-Монолауроил-рак-глицерин
1-монододеканоилглицерин
Монолаурат глицерина (GML)
Лаурин, 1-моно
Глицерин 1-монолаурат
Глицерин 1-монолаурат
1-моноглицерид лауриновой кислоты
Додекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
2,3-дигидроксипропиллаурат
Глицерилмонододеканоат
1-лауроил-рак-глицерин
DL-альфа-лаурин
Глицериды, C12-18
.альфа.-монолаурин
67701-26-2
3-додеканоилокси-1,2-пропандиол
(+-)-Глицерил1-монододеканоат
Альфа-моноглицерид додекановой кислоты
глицерил-1-лаурат
Монолаурат глицерина
(+-) - 2,3 - дигидроксипропилдодеканоат
Додекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Глицерин .альфа.-монолаурат
WR963Y5QYW
40738-26-9
DTXSID5041275
ЧЕБИ:75543
Лауриновая кислота .альфа.-моноглицерид
1-монолаурин; 1-лауроил-рак-глицерин
Лауриновая кислота, моноэфир с глицерином
Додекановая кислота .альфа.-моноглицерид
NSC698570
НСК-698570
NCGC00164528-01
альфа-монолаурин
1-монолауроилглицерин
DTXCID3021275
Глюцерол альфа-монолаурат
Монолауроилглицерин
КАС-142-18-7
Лауриновая кислота альфа-моноглицерид
C15H30O4
ИНЭКС 205-526-6
УНИИ-WR963Y5QYW
Лаурицидин Р
Цитрол ГМЛ
RAC-1 монолаурин
МГ 12:0
Ходаг ГМЛ
Глицерокс L 8
Лаурицидин 802
Лаурицидин 812
1-додеканоилглицерин
ИНЭКС 266-944-2
Grindtek ML 90
Димодан МЛ 90
Имвитор 312
Сансофт 750
Сансофт 757
Мономулы 90L12
RAC-1-лауроилглицерин
Альдо МЛД-К-ФГ
Глицерин 1-додеканоат
Тегин Л 90
RAC-1-додеканоилглицерин
АИ3-03482
ПДД 16-001-00
RAC-1-монолауроилглицерин
Глицерин альфа-монолаурат
Стихотворение М 300
КЭ 205-526-6
КЭ 266-944-2
Монолаурат глицерина (GML) (VAN)
Глицерин .альфа.-додеканоат
SCHEMBL16042
MLS004773952
2,3-дигидроксипропиллаурат #
CHEMBL510533
ЧЕБИ:75539
ГЛИЦЕРИН 1-МОНОДОДЕКАНОАТ
1-лауроил-рак-глицерин, >=99%
УНИИ-Y98611C087
1,2,3-пропантриол-1-додеканоат
МАГ 12:0
НСК 4837
RAC-2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ИНЭКС 248-337-4
Tox21_112159
Tox21_300759
MFCD00037815
(.+/-.) -Глицерил-1-монододеканоат
AKOS016005827
Додекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
NCGC00164528-02
NCGC00164528-03
NCGC00164528-04
NCGC00254663-01
5-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-ПИРИМИДИНАМИН
АС-60593
NCI60_035284
SMR001254002
(+/-)-ГЛИЦЕРИЛ1-МОНОДОДЕКАНОАТ
(.+/-.) -2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ГИ-121620
ФТ-0625428
ФТ-0626744
ФТ-0774814
Г0081
М 300
Y98611C087
(+/-) - 2,3 - ДИГИДРОКСИПРОПИЛДОДЕКАНОАТ
Н10813
Л-1475
A885218
Q2113676

МОНОЛАУРИН
Монолаурин — это химическое вещество, получаемое из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом молоке и грудном молоке.
Монолаурин известен своими антимикробными свойствами, а монолаурин создается путем глицеролиза, процесса, который удаляет молекулу глицерина из лауриновой кислоты.
Монолаурин представляет собой 1-моноглицерид с додеканоилом (лауроил) в качестве ацильной группы.

Номер CAS: 142-18-7
Молекулярная формула: C15H30O4
Молекулярный вес: 274,4
Номер EINECS: 205-526-6

Монолаурин — это соединение, полученное из лауриновой кислоты, среднецепочечной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле и грудном молоке.
Монолаурин представляет собой сложный эфир 1-моноглицерида и додеканоата.
Монолаурин (сокращенно GML; также называемый монолауратом глицерина, глицерил лауратом и 1-лауроил-глицерином) представляет собой моноглицерид.

Монолаурин – это химическая формула C15H30O4.
Монолаурин — это химическое вещество, полученное из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом масле и грудном молоке.
Монолаурин используется при простуде, гриппе, опоясывающем лишае и других инфекциях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку его использования.

Монолаурин - это химическое вещество, полученное из лауриновой кислоты и глицерина, и является побочным продуктом кокосового жира.
В течение последних двух десятилетий ученые-исследователи изучали возможные применения монолаурина в медицине, санитарии и консервировании пищевых продуктов.
Устойчивость к антибиотикам стала проблемой мирового масштаба.

Большинство распространенных внутрибольничных инфекций и инфекций пищевого происхождения стали устойчивыми к воздействию традиционных антибиотиков, и люди умирают от заболеваний, которые ранее поддавались лечению.
Монолаурин получают из лауриновой кислоты, среднецепочечной насыщенной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.
Монолаурин обладает противомикробными, противовирусными и антибактериальными свойствами.

Монолаурин является очень безопасным питательным способом борьбы с инфекциями, которые могут возникнуть в сезон простуды / гриппа.
Монолаурин также дает нашему организму отличный импульс, который помогает нам одержать верх над долгосрочными инфекциями, такими как вирус Эпштейна-Барр.
Монолаурин — это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.

Монолаурин используется для поддержания иммунитета и может помочь уменьшить воспаление.
Монолаурин получают из лауриновой кислоты и глицерина и являются побочным продуктом кокосового жира.
Монолаурин также естественным образом содержится в грудном молоке.

Монолаурин – это органическое соединение, получаемое из лауриновой кислоты.
Монолаурин – это химическая формула C15H30O4.
Другие названия монолаурина включают монолаурат глицерина, глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин.

В природе Монолаурин является предшественником монолаурина, который является еще более мощным противомикробным средством, чем лауриновая кислота.
Исследования показали, что монолаурин лечит инфекции Candida albicans, а также контролирует провоспалительную реакцию организма на грибок.
Некоторые виды стригущего лишая и паразит Giardia lamblia также могут быть инактивированы или уничтожены монолаурином.

Монолаурин представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и насыщенной жирной кислоты лауриновой кислоты.
Монолаурин также обычно называют химическим названием монолаурат глицерина (GML).
Как лауриновая кислота, так и моноэфирный монолаурин содержатся в кокосовом масле, грудном молоке и пальмоядровом масле.

Монолаурин может превращать лауриновую кислоту в монолаурин с помощью активности фермента, но насколько происходит этот процесс превращения, до сих пор довольно неизвестно.
Монолаурин - это чистый sn-1 монолаурин (монолаурат глицерина), натуральный среднецепочечный жир растительного происхождения, полученный из лауриновой кислоты.
Тот же монолаурин, который содержится в материнском молоке, сереное и горькой дыне, содержится как в иммунной системе, так и в пищеварительном тракте.

Монолаурин представляет собой инкапсулированную формулу монолаурина (монолаурата глицерина), формы лауриновой кислоты, которая является преобладающей жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом маслах, а также присутствует в грудном молоке человека.
Монолаурин также содержит витамин С для дополнительной пользы для иммунитета.
Монолаурин входит в состав кокосового масла.

Монолаурин усиливает их иммунный ответ, делая их более устойчивыми к бактериальным, вирусным и грибковым инфекциям.
Монолаурин — это натуральный жир, присутствующий как в кокосовом масле, так и в грудном молоке.
Монолаурин - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты - среднецепочечного жирного едкого вещества, присутствующего в кокосовом и пальмовом масле.

Существующие исследования изучают потенциал монолаурина проявлять противовирусные, антибактериальные и противогрибковые свойства в контролируемых лабораторных исследованиях.
В приведенном ниже обзоре литературы рассматриваются некоторые из этих исследований, их результаты и потенциальное влияние на поддержание здоровой иммунной системы.
Монолаурин содержится в кокосовом масле и может быть похож на другие моноглицериды, содержащиеся в грудном молоке человека.

Монолаурин может попадать в организм с кокосовым маслом, и организм человека превращает его в монолаурин.
Кроме того, кокосовое масло, кокосовые сливки, тертый кокос и другие продукты являются источниками монолаурина и, следовательно, монолаурина.
Монолаурин и его эфиры (например, монолаурин) хорошо известны своей антимикробной активностью.

Однако уровень антимикробной активности (жирных кислот и их сложных эфиров) различается в зависимости от переменных факторов, таких как длина цепи жирных кислот, насыщение и функциональные группы.
Среди многих других иммуноподдерживающих соединений грудное молоко человека содержит как лауриновую кислоту, так и монолаурин.
Давно известно, что грудное вскармливание очень полезно для младенцев благодаря противомикробным и противовоспалительным действиям.

В исследовании 2019 года, опубликованном в Scientific Reports, ученые обнаружили, что грудное молоко человека содержит высокий уровень монолаурина.
Они также обнаружили, что грудное молоко подавляет рост патогенов, обладает противовоспалительной активностью и что и то, и другое частично зависит от монолаурина.
Монолаурин считается одним из самых мощных противомикробных агентов среди жирных кислот и их сложных эфиров и, по оценкам, примерно в 200 раз эффективнее лауриновой кислоты.

Считается, что монолаурин действует как противомикробное средство, в основном, разрушая липидные бислои.
Монолаурин продемонстрировал широкую ингибирующую активность в отношении ряда распространенных оболочечных вирусов, но не в отношении безоболочечных вирусов.
Поскольку вирусные оболочки состоят из липидных бислоев, это добавляет дополнительный вес его вероятному механизму действия, поскольку он в основном разрушает липидный бислой.

В отличие от многих обычных противовирусных средств, монолаурин не связан с индуцированной резистентностью, безопасен и хорошо переносится.
Кроме того, монолаурин продемонстрировал антибактериальную активность в отношении многих грамположительных бактерий, но не полностью в отношении грамотрицательных бактерий.
Монолаурин также, по-видимому, повышает эффективность других антибактериальных агентов in vitro4 и продемонстрировал эффективность против нескольких бактериальных биопленок.

Монолаурин также известный как монолаурат глицерина или глицерил лаурат, используется в косметике и в качестве пищевой добавки.
Монолаурин показал антибактериальное и противовирусное действие при исследовании в пробирках и чашках для культивирования, что называется тестированием in vitro.
В настоящее время исследователи изучают его полезность в клинических условиях.

В этой статье рассматриваются потенциальные преимущества и побочные эффекты монолаурина.
Монолаурин — это натуральная среднецепочечная жирная кислота растительного происхождения, полученная из лауриновой кислоты.
Монолаурин — это тот же монолаурин, который содержится в материнском молоке и поддерживает иммунную систему и здоровье пищеварительной системы.

Монолаурин полностью натурален и не содержит каких-либо потенциальных лекарственных взаимодействий или аллергенов кокоса.
Рекомендуется принимать для долгосрочной поддержки, а также для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.
Монолаурин безопасен для детей и домашних животных.

Монолаурин является антимикробным средством, которое защищает иммунную систему от ряда инфекционных агентов.
Монолаурин представляет собой эфирное глицеридное производное лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в грудном молоке и некоторых растительных маслах.
Эта жирная кислота веками использовалась в качестве бактерицидного средства.

Монолаурин был первоначально открыт, когда микробиологи изучали грудное молоко человека, чтобы определить противовирусные вещества, которые защищают младенцев от микробных инфекций.
Было показано, что монолаурин защищает новорожденных, чья иммунная система недостаточно развита, от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и других вирусов дыхательных путей (1,2).
Было обнаружено, что монолаурин обладает даже большей вирусной активностью, чем лауриновая кислота.

В качестве пищевой добавки монолаурин показал впечатляющие результаты в качестве противовирусного и антибактериального средства.
Монолаурин, также известный как глицерил монолаурат, глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин, представляет собой моноглицерид (одна молекула глицерина, присоединенная к жирной кислоте).
Кокосовое масло на 48% состоит из монолаурина, который ценится за его использование в пищевой промышленности и производстве пищевых добавок.

Монолаурин превращается в монолаурин в организме.
Некоторые ученые считают, что монолаурин может быть многообещающим противомикробным средством.
Продолжающиеся исследования изучают его антибактериальные и противовирусные эффекты и безопасность.

Монолаурин – это органическое вещество, которое образуется при взаимодействии глицерина и лауриновой кислоты.
Наибольшее количество этого вещества содержится в кокосовом масле; Он почти наполовину состоит из монолаурина.
Монолаурин также содержится в грудном молоке (7%).

Было высказано предположение, что монолаурин защищает новорожденных детей от инфекционных забо��еваний.
Монолаурин известен своими противомикробными и противовирусными свойствами.
Монолаурин был изучен на предмет его способности бороться с различными бактериями, вирусами и грибками.

Считается, что механизм действия заключается в разрушении липидных мембран микроорганизмов, тем самым влияя на их структуру и функцию.
Монолаурин и, следовательно, монолаурин естественным образом присутствует в кокосовом масле, пальмоядровом масле и грудном молоке.
Кокосовое масло часто выделяют за содержание монолаурина, и некоторые люди используют добавки монолаурина в качестве концентрированной формы этого соединения.

Хотя исследования продолжаются, некоторые исследования показывают, что монолаурин может иметь потенциальную пользу для здоровья, особенно с точки зрения его противомикробного и противовирусного действия.
Монолаурин был изучен на предмет его потенциала в лечении таких состояний, как некоторые бактериальные инфекции и вирусные заболевания.
Монолаурин доступен в форме добавок, часто продаваемых как натуральная добавка для поддержки иммунитета.

Монолаурин выпускается в капсулах, порошках или жидкостях.
Важно отметить, что эффективность и безопасность добавок монолаурина может варьироваться, и люди должны проконсультироваться с медицинскими работниками перед их использованием.
Помимо кокосового масла, лауриновая кислота содержится в меньших количествах в различных продуктах питания, включая пальмоядровое масло, молочные продукты и некоторые виды мяса.

Тем не менее, кокосовое масло считается одним из самых богатых пищевых источников монолаурина.
Несмотря на то, что существуют некоторые исследования, подтверждающие антимикробные свойства монолаурина, необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно установить его эффективность в различных областях применения в медицине.
Считается, что монолаурин оказывает свое антимикробное действие, разрушая липидный бислой мембраны микробной клетки.

Это вмешательство в структуру мембраны может привести к распаду микробной клетки, потенциально подавляя ее способность к репликации и вызывая ее гибель.
Монолаурин был изучен на предмет его потенциальной противовирусной активности против ряда вирусов, включая некоторые типы гриппа, вирусы простого герпеса (ВПГ) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Тем не менее, важно отметить, что исследования Монолаурина продолжаются, и необходимы дополнительные доказательства, чтобы установить его эффективность в лечении вирусных инфекций.

В то время как кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которую организм может превращать в монолаурин, концентрация монолаурина в кокосовом масле относительно низкая.
Некоторые люди предпочитают принимать добавки с монолаурином, чтобы получить более концентрированную форму этого соединения.
Монолаурин был изучен на предмет его потенциала в качестве добавки в корм для животных для укрепления здоровья животных и предотвращения инфекций.

Монолаурин обладает антимикробными свойствами, которые могут способствовать борьбе с бактериальными проблемами в животноводстве.
Некоторые исследования показывают, что монолаурин может обладать противовоспалительными свойствами.
Это может иметь последствия для состояний, связанных с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.

Несмотря на то, что монолаурин показал многообещающие результаты в различных областях, включая противомикробное действие, важно подходить к его использованию с осторожностью, особенно при хронических или серьезных заболеваниях.
Профессиональная медицинская консультация имеет решающее значение перед использованием монолаурина в качестве основного или дополнительного лечения.
Монолаурин представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и лауриновой кислоты.

Температура плавления: 63 °C
Температура кипения: 186 °C / 1 мм рт.ст.
Плотность: 0,9764 (приблизительная оценка)
Показатель преломления: 1.4350 (оценка)
температура хранения: -20°C
растворимость: Практически не растворяется в воде
Форма: от порошка до кристалла
pka: 13.16±0.20(прогноз)
цвет: от белого до почти белого
Растворимость в воде: 6 мг/л
BRN: 1726740
LogP: 4.029 (приблизительно)
Ссылка на базу данных CAS: 142-18-7 (Ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды EWG: 1-3

Монолаурин используется для лечения простуды, гриппа, опоясывающего лишая, герпеса, кандидоза, стригущего лишая и синдрома хронической усталости.
Несмотря на то, что механизмы действия монолаурина в качестве противовирусного средства неизвестны, считается, что он работает, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина.
Другими словами, монолаурин предотвращает инфекцию и репликацию, разрушая вирусную оболочку.

Антибактериальные свойства монолаурина четко установлены в научных исследованиях.
Некоторые исследования показали, что монолаурин имеет преимущества для здоровья, такие как эффективность в уничтожении устойчивых к антибиотикам инфекций, таких как стафилокк.
Монолаурины - специально экстрагированная и очищенная гуминовая кислота с монолаурином, экстрактом листьев оливы и фрагментами клеточной стенки Lactobacillus rhamnosus.

Монолаурины – органические компоненты почвы, торфа, бурого угля, сланцев и озерных отложений, образующиеся из разложившегося растительного материала.
Они представляют собой сложные длинноцепочечные молекулы с молекулярной массой от 5 000 до 50 000 дальтон.
Монолаурины являются наиболее распространенным источником неживого органического материала, встречающегося в природе.

Монолаурин производится из лауриновой кислоты, насыщенной жирной кислоты, которая составляет примерно 50% жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле.
Монолаурин составляет 6% от содержания жирных кислот в грудном молоке человека и 3% от содержания в коровьем и козьем молоке.
Монолаурин - это простое природное соединение с замечательным потенциалом, которое можно принимать в форме пищевой добавки.

Обладая значительной антимикробной активностью против широкого спектра вирусных и бактериальных патогенов, но без негативных эффектов, монолаурин является ценным дополнением к вашему набору инструментов для укрепления иммунитета в любое время года.
Монолаурин разрушает вирусы, покрытые липидной оболочкой, такие как герпес, цитомегаловирус, грипп, а также различные патогенные бактерии и простейшие.
Монолаурин продемонстрировал антибактериальную активность в отношении различных видов бактерий.

Некоторые исследования показывают, что монолаурин может быть эффективен против таких бактерий, как Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, среди прочих.
Монолаурин был исследован на предмет его способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, которые прилипают к поверхностям и могут быть более устойчивыми к антибиотикам.

Способность монолаурина разрушать биопленки может иметь последствия для некоторых инфекций.
В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурина в лечении респираторных инфекций, в том числе вызванных определенными бактериями и вирусами.
Тем не менее, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные клинические исследования.

В некоторых исследованиях было показано, что монолаурин работает синергетически с некоторыми антибиотиками, усиливая их противомикробные эффекты.
Это говорит о потенциальной роли в комбинированной терапии бактериальных инфекций.
Монолаурин был исследован на предмет его влияния на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Исследования на животных моделях показали потенциальную пользу в модуляции микробного баланса кишечника, но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его влияние на людей.
Монолаурин работает, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина, что делает невозможным заражение и репликацию.
Другие исследования показывают, что монолаурин разрушает вирусную оболочку, убивая вирус.

Некоторые исследования показывают, что монолаурин может обладать противогрибковыми свойствами и может быть эффективен против видов Candida, которые являются типами дрожжей, которые могут вызывать инфекции.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность в лечении грибковых инфекций.
В дополнение к пероральным добавкам, монолаурин иногда включают в продукты для местного применения, такие как кремы или мази.

Эти составы могут использоваться при таких состояниях, как кожные инфекции, или как часть процедур по уходу за кожей, хотя исследования эффективности местного применения монолаурина ограничены.
Монолаурин иногда используется в комбинации с другими противомикробными агентами для создания синергетического эффекта.
Идея заключается в том, что сочетание различных соединений с антимикробными свойствами может повысить их общую эффективность против более широкого спектра микроорганизмов.

Монолаурин естественным образом присутствует в небольших количествах в грудном молоке человека.
Считается, что монолаурин способствует иммунной защите младенца, обеспечивая защиту от различных микробных угроз.
Некоторые добавки монолаурина выпускаются в липосомальных составах.

Липосомы — это крошечные везикулы, которые могут инкапсулировать и доставлять вещества.
Считается, что липосомальный монолаурин улучшает всасывание, потенциально увеличивая его биодоступность.
Благодаря своим антимикробным свойствам монолаурин был изучен на предмет его потенциала в лечении акне.

Некоторые составы могут включать монолаурин в составе продуктов, предназначенных для людей с кожей, склонной к акне.
Несмотря на то, что продолжаются исследования потенциальной пользы монолаурина для здоровья, в нашем понимании все еще есть пробелы, и необходимы более строгие клинические испытания, чтобы окончательно установить его эффективность, безопасность и надлежащее использование.

Монолаурин избегают солнечных лучей, дождя.
Хранить в неповрежденной упаковке в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.
Температура хранения должна быть ниже 28 °C , чтобы свести к минимуму агломерацию (естественную тенденцию).

Монолаурин от Ecological Formulas обеспечивает ваш организм сильной дозой лауриновой кислоты в форме монолаурина, которую ваш организм легко усваивает.
Эта добавка предназначена для того, чтобы помочь вам стать здоровым и защитить вас от дальнейших инфекций.
Монолаурин может быть полезен при лечении простуды, гриппа и других респираторных инфекций.

Монолаурин может помочь организму бороться с легкими дрожжевыми инфекциями.
Монолаурин может помочь в борьбе с кишечными инфекциями.
Монолаурин может помочь уменьшить рецидив герпеса.

Монолаурин – источник полезных жиров, поддерживающих здоровье сердечно-сосудистой системы.
Монолаурин — это форма лауриновой кислоты, которая легче усваивается организмом
Монолаурин обладает противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами и может помочь поддержать иммунную систему.

Монолаурин может снижать количество провоспалительных цитокинов и способствовать борьбе с инфекцией лейкоцитов.
Монолаурин может помочь вам стать здоровым и защитить вас от дальнейших инфекций.
Монолаурин - это пищевая добавка, полученная из кокосового масла, которая связана с различными преимуществами для здоровья.

Было доказано, что монолаурин обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его отличным выбором для укрепления иммунной системы.
Также было обнаружено, что монолаурин уменьшает воспаление, что может помочь при таких состояниях, как артрит и астма.
Кроме того, было показано, что монолаурин помогает снизить уровень холестерина, что может помочь улучшить здоровье сердца.

Наконец, монолаурин связан с улучшением пищеварения, поскольку он помогает расщеплять жиры и белки в пищеварительном тракте.
Монолаурин — это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.
Считается, что монолаурин обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Хотя он, как правило, считается безопасным, существуют некоторые потенциальные риски, связанные с приемом монолаурина.
К ним относятся повышенный риск кровотечений, аллергическая реакция и повышенный риск образования камней в почках.
Кроме того, монолаурин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как препараты, разжижающие кровь, и вызывать расстройство желудка или диарею.

Монолаурин важно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо пищевые добавки.
Монолаурин — это пищевая добавка, которая регулируется по-разному в разных странах мира.
Монолаурин регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в качестве пищевой добавки.

В Европейском Союзе монолаурин регулируется Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) как пищевая добавка.
В Канаде монолаурин регулируется Министерством здравоохранения Канады как натуральный продукт для здоровья.
В Австралии монолаурин регулируется в качестве комплементарного лекарственного средства Управлением терапевтических товаров (TGA).

В Индии монолаурин регулируется Управлением по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI) в качестве пищевой добавки.
Монолаурин получают из лауриновой кислоты, которая естественным образом содержится в кокосовом масле и грудном молоке
Монолаурин был исследован на предмет его способности инактивировать определенные вирусы, бактерии, дрожжи и другие микробы in vitro (в лаборатории) и in vivo (в организме)

Монолаурин можно принимать в качестве пищевой добавки в различных формах, и он был классифицирован FDA как «общепризнанный безопасный» (GRAS).
Существуют различные соображения о том, когда и как принимать монолаурин, которые включают в себя вводный период, чтобы потенциально избежать «реакции Герксгеймера», а также постоянную поддерживающую дозу.

Использует:
Монолаурин является соэмульгатором для эмульсий типа «масло в воде».
Монолаурин также является супержирным агентом, который способствует всасыванию и обладает бактериостатическим действием.
Монолаурин используется в качестве противомикробного агента в различных формулах и микроэмульсиях, а также в качестве агента, снижающего воздействие метана на жвачных животных.

Монолаурин часто продается как пищевая добавка для поддержки иммунитета.
Некоторые люди используют его как часть своей оздоровительной программы для потенциального повышения иммунной функции, но доказательства, подтверждающие его эффективность в этом отношении, ограничены.
Монолаурин, как правило, считается безопасным для большинства людей при использовании в рекомендуемых дозах.

Однако, как и любая добавка, монолаурин может вызывать побочные эффекты у некоторых людей.
При приеме монолаурина важно соблюдать рекомендации по дозировке и проконсультироваться с врачом.
Несмотря на то, что некоторые исследования показали многообещающие результаты в отношении антимикробных свойств монолаурина, важно признать, что исследования в этой области все еще развиваются, и не все результаты являются окончательными.

Поскольку моноларин, содержащийся в сыром латексе, обладает способностью противостоять перегибу патогенных микробов, широко применяется в детском сухом молоке, рисовой муке и т. Д.
Монолаурин широко используется в хлебобулочных изделиях, выполняя функцию повышения качества производства риса и муки.
Монолаурин является разновидностью антибиотика широкого спектра действия, который является безопасным, эффективным и широко распространенным.

Монолаурин может подавлять некоторые виды вирусов и многие бактерии и биоплазму.
Монолаурин используется в качестве эмульгатора в санитарно-гигиенических продуктах и других продуктах, таких как хлеб, пирожные, хлеб и лунный пирог.
Монолаурин используется в мясных продуктах, молочных продуктах и фруктах и овощах для увеличения времени хранения.

Монолаурин чаще всего используется в качестве поверхностно-активного вещества в косметике, например, дезодорантах.
В качестве пищевой добавки монолаурин также используется в качестве эмульгатора или консерванта.
Монолаурин также продается как пищевая добавка.

Монолаурин используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора и консерванта в мороженом, маргарине, спагетти и других обработанных пищевых продуктах.
Монолаурин обычно используется в дезодорантах, косметике, моющих средствах и инсектицидах, а также в качестве дезинфицирующего средства для оборудования на производстве.

Монолаурин в форме капсул в качестве биологически активной добавки
Монолаурин продается как пищевая добавка и как ингредиент некоторых продуктов питания.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицирует его как общепризнанный безопасный.

Монолаурин — это пищевая добавка, которая используется для поддержания иммунитета, пищеварения и кожи.
Монолаурин также используется для борьбы с вирусами, бактериями и другими болезнетворными микроорганизмами.
Монолаурин – это биологически активная добавка, которая используется в пищевой промышленности в качестве противомикробного средства.

Монолаурин используется для подавления роста бактерий, грибков и вирусов, а также может использоваться для продления срока годности пищевых продуктов.
Моно��аурин также используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах и может использоваться для улучшения текстуры и вкуса пищи.
Монолаурин известен своими противомикробными свойствами, которые могут включать антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие.

Монолаурин был изучен на предмет его способности бороться с различными микроорганизмами, включая бактерии, вирусы и некоторые грибки.
Некоторые исследования показывают, что монолаурин может быть эффективен против определенных вирусов, включая вирусы простого герпеса (ВПГ), вирусы гриппа и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить его клиническую значимость в лечении вирусных инфекций.

Монолаурин продемонстрировал антибактериальную активность в отношении ряда бактерий, включая золотистый стафилококк и Streptococcus pneumoniae.
Монолаурин может быть исследован для потенциального использования в борьбе с бактериальными инфекциями.
Исследования показывают, что монолаурин может проявлять противогрибковые свойства, что делает его предметом интереса в контексте грибковых инфекций.

Некоторые люди используют добавки монолаурина как часть своего оздоровительного режима для поддержки иммунитета.
Монолаурин обладает антимикробными свойствами и способностью модулировать иммунный ответ, что делает его областью интереса для тех, кто ищет натуральные иммуностимулирующие добавки.
Монолаурин был исследован на предмет его потенциальных преимуществ в уходе за кожей.

Некоторые составы, такие как кремы или мази, могут включать монолаурин из-за его антимикробных свойств и потенциального применения при лечении кожных заболеваний.
Монолаурин был изучен на предмет его способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой защитные слои, образованные микроорганизмами, и их разрушение может иметь последствия для профилактики или лечения некоторых инфекций.

Исследования на животных показывают, что монолаурин может влиять на микробный баланс кишечника, что указывает на потенциальную пользу для здоровья желудочно-кишечного тракта.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на людей.
В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурина в лечении респираторных инфекций, в том числе вызванных бактериями и вирусами.

Тем не менее, необходимы дополнительные клинические исследования, чтобы определить его эффективность в этом конкретном контексте.
Монолаурин изучался в комбинации с некоторыми антибиотиками, и есть данные, свидетельствующие о том, что он может работать синергетически с этими препаратами.
Это может иметь значение для комбинированной терапии при лечении бактериальных инфекций.

Монолаурин был исследован на предмет его потенциального использования в ветеринарии, в частности, для профилактики инфекций у домашнего скота.
Монолаурин можно добавлять в корм для животных в качестве добавки для улучшения общего состояния здоровья и благополучия.
Некоторые исследования показывают, что монолаурин может обладать противовоспалительными свойствами.

Это может иметь отношение к состояниям, связанным с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.
В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурина в борьбе с заболеваниями, переносимыми клещами.
Монолаурин был изучен на предмет его антимикробного действия против патогенов, передаваемых клещами, хотя необходимы дальнейшие исследования для определения его эффективности.

В то время как монолаурин в первую очередь известен своими антимикробными эффектами, некоторые исследования показывают, что он также может обладать антиоксидантными свойствами.
Антиоксиданты играют роль в нейтрализации свободных радикалов и могут способствовать общему здоровью клеток.
В ограниченном количестве исследований изучались потенциальные нейропротекторные эффекты монолаурина.

Некоторые исследования показывают, что монолаурин может играть защитную роль при неврологических состояниях, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.
В предварительных исследованиях изучались потенциальные противораковые свойства монолаурина.
Монолаурин изучался на предмет его воздействия на раковые клетки в лабораторных условиях, но необходимы дальнейшие исследования, включая клинические испытания, чтобы понять его потенциальную роль в профилактике или лечении рака.

Монолаурин и его производные, включая монолаурин, были изучены на предмет их антимикробных свойств в контексте консервирования пищевых продуктов.
Их можно рассматривать как натуральную альтернативу синтетическим консервантам.
В некоторых исследованиях изучалось потенциальное использование монолаурина в качестве репеллента от насекомых.

Монолаурин может применяться в составах, предназначенных для отпугивания определенных насекомых, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы установить его эффективность.
Хотя исследования ограничены, некоторые исследования показывают, что монолаурин может иметь потенциальную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Монолаурин может влиять на липидный обмен, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять механизмы и клиническое значение.

Монолаурин был исследован на предмет его потенциальной пользы при лечении кожных заболеваний, таких как экзема и дерматит.
Монолаурин может быть включен в составы, предназначенные для успокоения и увлажнения кожи, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.
Монолаурин был исследован для потенциального применения в стоматологической помощи.

Монолаурин используется в средствах гигиены полости рта для борьбы с бактериями, связанными с проблемами со здоровьем полости рта.
Антимикробные свойства монолаурина могут сделать его кандидатом на включение в составы, предназначенные для поддержки заживления ран и предотвращения инфекции в порезах и ссадинах.
Тем не менее, в этом конкретном случае необходимы дополнительные исследования.

Некоторые добавки монолаурина выпускаются в липосомальных составах, которые, как считается, улучшают усвоение.
Эти составы могут быть изучены на предмет их потенциальных преимуществ в более эффективной доставке монолаурина в ткани-мишени.

Монолаурин является компонентом среднецепочечных триглицеридов (СЦТ), и некоторые люди могут предпочесть потреблять масло МСТ в качестве источника лауриновой кислоты и, следовательно, монолаурина.
Масло монолаурина известно своими быстрыми впитываемыми и энергетическими свойствами.

Профиль безопасности:
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные компоненты добавок, включая монолаурин.
Монолаурин рекомендуется проводить патч-тест или начинать с более низкой дозы, чтобы контролировать любые побочные реакции.
Высокие дозы монолаурина, особенно в начале приема добавок, могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, диарея или спазмы желудка у некоторых людей.

Начиная с более низкой дозы и постепенно увеличивая ее, вы можете помочь свести к минимуму эти эффекты.
Добавки монолаурина могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами.
Монолаурин потенциально может усиливать действие антикоагулянтов.

Монолаурин имеет решающее значение для информирования вашего медицинского сотрудника о любых добавках, которые вы принимаете, чтобы избежать потенциальных взаимодействий.
Информация о безопасности добавок монолаурина во время беременности и грудного вскармливания ограничена.
Беременным или кормящим женщинам следует проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием добавок монолаурина.

Пищевые добавки, в том числе монолаурин, не регулируются так же, как фармацевтические препараты.
Качество, чистота и эффективность добавок могут варьироваться в зависимости от бренда.
Рекомендуется выбирать бренды с хорошей репутацией и обсуждать использование добавок с медицинским работником.

Синонимы:
Монолаурин
2,3-дигидроксипропилдодеканоат
142-18-7
1-монолаурин
Глицерил монолаурат
Лаурицидин
ГЛИЦЕРИЛ ЛАУРАТ
1-Глицерил лаурат
Глицерин 1-лаурат
27215-38-9
1-Монолауроил-рак-глицерин
1-монододеканоилглицерин
Монолаурат глицерина
Лаурин, 1-моно
Глицерин 1-монолаурат
Глицерин 1-монолаурат
1-моноглицерид лауриновой кислоты
Додекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
2,3-дигидроксипропиллаурат
Глицерилмонододеканоат
1-лауроил-рак-глицерин
DL-альфа-лаурин
Глицериды, C12-18
.альфа.-монолаурин
67701-26-2
3-додеканоилокси-1,2-пропандиол
(+-)-Глицерил1-монододеканоат
Альфа-моноглицерид додекановой кислоты
глицерил-1-лаурат
Монолаурат глицерина
(+-) - 2,3 - дигидрокс��пропилдодеканоат
Додекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Глицерин .альфа.-монолаурат
WR963Y5QYW
40738-26-9
DTXSID5041275
ЧЕБИ:75543
Лауриновая кислота .альфа.-моноглицерид
1-монолаурин; 1-лауроил-рак-глицерин
Лауриновая кислота, моноэфир с глицерином
Додекановая кислота .альфа.-моноглицерид
NSC698570
НСК-698570
NCGC00164528-01
альфа-монолаурин
1-монолауроилглицерин
DTXCID3021275
Глюцерол альфа-монолаурат
Монолауроилглицерин
КАС-142-18-7
Лауриновая кислота альфа-моноглицерид
C15H30O4
ИНЭКС 205-526-6
УНИИ-WR963Y5QYW
Лаурицидин Р
Цитрол ГМЛ
RAC-1 монолаурин
МГ 12:0
Ходаг ГМЛ
Глицерокс L 8
Лаурицидин 802
Лаурицидин 812
1-додеканоилглицерин
ИНЭКС 266-944-2
Grindtek ML 90
Димодан МЛ 90
Имвитор 312
Сансофт 750
Сансофт 757
Мономулы 90L12
RAC-1-лауроилглицерин
Альдо МЛД-К-ФГ
Глицерин 1-додеканоат
Тегин Л 90
RAC-1-додеканоилглицерин
АИ3-03482
ПДД 16-001-00
RAC-1-монолауроилглицерин
Глицерин альфа-монолаурат
Стихотворение М 300
КЭ 205-526-6
КЭ 266-944-2
Монолаурат глицерина (VAN)
Глицерин .альфа.-додеканоат
SCHEMBL16042
MLS004773952
2,3-дигидроксипропиллаурат #
CHEMBL510533
ЧЕБИ:75539
ГЛИЦЕРИН 1-МОНОДОДЕКАНОАТ
1-лауроил-рак-глицерин, >=99%
УНИИ-Y98611C087
1,2,3-пропантриол-1-додеканоат
МАГ 12:0
НСК 4837
RAC-2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ИНЭКС 248-337-4
Tox21_112159
Tox21_300759
MFCD00037815
(.+/-.) -Глицерил-1-монододеканоат
AKOS016005827
Додекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
NCGC00164528-02
NCGC00164528-03
NCGC00164528-04
NCGC00254663-01
5-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-ПИРИМИДИНАМИН
АС-60593
NCI60_035284
SMR001254002
(+/-)-ГЛИЦЕРИЛ1-МОНОДОДЕКАНОАТ
(.+/-.) -2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ГИ-121620
ФТ-0625428
ФТ-0626744
ФТ-0774814
Г0081
М 300
Y98611C087
(+/-) - 2,3 - ДИГИДРОКСИПРОПИЛДОДЕКАНОАТ
Н10813
Л-1475
A885218
Q2113676
МОНОМЕР 2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты был торговой маркой Lubrizol Corporation.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров.
В 1970-х годах были поданы первые патенты на использование мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты для производства акрилового волокна.

КАС: 15214-89-8
МФ: C7H13NO4S
МВт: 207,25
ЕИНЭКС: 239-268-0

Синонимы
1-пропансульфоновая кислота,2-метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-;2-акриламидо-2-метил-1-пропан;2-акриламидо-2-метилпропансульфонат;1-пропансульфоновая кислота, 2 -метил-2-[(1-оксо-2-пропен-1-ил)амино]-;2-АКРИЛАМИД-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА;2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА;2-АКРИЛАМИДО-2 -МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА;2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА

Сегодня имеется более нескольких тысяч патентов и публикаций, посвященных использованию мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты во многих областях, включая очистку воды, нефтяные месторождения, строительную химию, гидрогели для медицинского применения, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и т. д. и модификаторы реологии.
Lubrizol прекратила производство мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в 2017 году из-за того, что производство подражателей в Китае и Индии привело к снижению прибыльности этого продукта.

Химические свойства мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты
Температура плавления: 195 °C (разл.) (лит.)
Плотность: 1,45
Давление пара: <0,0000004 гПа (25 °C)
Показатель преломления: 1,6370 (оценка)
Фп: 160 °С
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: > 500 г/л растворимый
рка: 1,67±0,50 (прогнозируется)
Форма: раствор
Белый цвет
Растворимость в воде: 1500 г/л (20 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
РН: 1946464
Стабильность: Светочувствительный
InChIKey: HNKOEEKIRDEWRG-UHFFFAOYSA-N
LogP: -3,7 при 20 ℃ и pH 1–7.
Поверхностное натяжение: 70,5 мН/м при 1 г/л и 20 ℃.
Константа диссоциации: 2,4 при 20 ℃.
Ссылка на базу данных CAS: 15214-89-8 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (15214-89-8)

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой акриловый мономер сульфоновой кислоты.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты является реакционноспособным и гидрофильным.
Сульфонатная группа придает мономеру 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты высокую степень гидрофильности и анионный характер в широком диапазоне pH.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты легко поглощает воду и придает полимерам улучшенные водопоглощающие и транспортные характеристики.

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты изменяет химические свойства широкого спектра анионных полимеров.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты хорошо растворим в воде и диметилформамиде (ДМФ) и демонстрирует ограниченную растворимость в большинстве полярных органических растворителей.

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой белые кристаллы.
Температура плавления 195°С (разложение).
Растворим в воде, раствор кислый.
Растворим в диметилформамиде, частично растворим в метаноле, этаноле, нерастворим в ацетоне. Немного кисловатый.

Приложение
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты является важным мономером.
Сополимеры или гомополимеры мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты с разной молекулярной массой могут широко использоваться в текстиле, бурении нефтяных скважин, водоподготовке, производстве бумаги, окраске, нанесении покрытий, косметике, электронике и т. д. благодаря своей уникальной формульной структуре, содержащей группа сульфоновой кислоты и ненасыщенный радикал, демонстрируя тем самым превосходные свойства во многих аспектах.

Использование:
1. Применение в области очистки воды.
Катионная стабильность полимеров, содержащих мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, очень полезна для процессов очистки воды.
Такие полимеры с низкой молекулярной массой могут ингибировать накипь кальция, магния и кремнезема в градирнях и котлах, а также помогают контролировать коррозию за счет диспергирования оксида железа.
Когда используются высокомолекулярные полимеры, они могут осаждать твердые вещества при очистке промышленных сточных вод.

2. Применение на нефтяных месторождениях.
Полимеры, используемые в нефтяных месторождениях, должны работать в агрессивных средах и требуют термической и гидролитической стабильности, а также устойчивости к ионам металлов, содержащим жесткую воду.
Например, при бурении, где присутствуют высокая соленость, высокая температура и высокое давление, мономерные сополимеры 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты могут ингибировать водоотдачу и использоваться в условиях нефтяных месторождений в качестве ингибиторов отложений, понизителей трения и воды. -контроля полимеров и при полимерном заводнении.

3. Строительные приложения.
Суперпластификаторы с мономером 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты используются для снижения содержания воды в рецептурах бетонов.
К преимуществам этих добавок относятся повышение прочности, удобоукладываемости и долговечности цементных смесей.
Кроме того, редиспергируемый полимерный порошок при введении в цементные смеси мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты контролирует содержание воздушных пор и предотвращает агломерацию порошков в процессе распылительной сушки при производстве и хранении порошков.

Составы покрытий с полимерами, содержащими мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, предотвращают образование ионов кальция в виде извести на бетонной поверхности и улучшают внешний вид и долговечность покрытия.

4. Аппликации медицинского гидрогеля.
Высокая водопоглощающая и набухающая способность при введении в гидрогель мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты являются ключом к медицинскому применению.
Кроме того, гидрогель с мономером 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты показал равномерную проводимость, низкий электрический импеданс, прочность сцепления, соответствующую адгезию к коже, биосовместимость и возможность многократного использования и использовался для электродов электрокардиографа (ЭКГ), электрода для дефибрилляции. , электрохирургические заземляющие подушечки и электроды для ионтофоретической доставки лекарств.

Кроме того, полимеры, полученные из мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, используются в качестве абсорбирующего гидрогеля и компонента, повышающего клейкость раневых повязок.
Наконец, мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты используется из-за его высокой водопоглощающей и удерживающей способности в качестве мономера в суперабсорбенте, например. г. для детских подгузников.

5. Средства личной гигиены.
Сильные полярные и гидрофильные свойства, присущие высокомолекулярному гомополимеру мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, используются в качестве очень эффективной смазки для ухода за кожей.

6. Покрытие и клей.
Сульфоновая кислотная группа мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты придает мономерам ионный характер в широком диапазоне pH.
Анионные заряды мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, закрепленные на частицах полимера, повышают химическую и сдвиговую стабильность полимерной эмульсии и уменьшают выщелачивание поверхностно-активных веществ из лакокрасочной пленки.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты улучшает термические и механические свойства клея и увеличивает прочность клея, чувствительного к давлению.

7. Моющие средства.
Улучшает моющие свойства поверхностно-активных веществ за счет связывания многовалентных катионов и уменьшения прилипания грязи.

2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновая кислота (AMPS) имеет в молекуле полимеризуемую винильную группу и группу гидрофильной сульфоновой кислоты, которую можно использовать с акрилонитрилом, акриламидом и другими водорастворимыми мономерами, стиролом, винилхлоридом и сополимеризация других водонерастворимых мономеров.
Вводят в полимеры группы гидрофильных сульфокислот, чтобы придать волокнам, пленкам и т. д. гигроскопическую водопроницаемость и проводимость.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты можно использовать в бумажной промышленности и очистке сточных вод.
Используется в качестве модификатора краски, модификатора волокна и медицинского полимера.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты может быть гомополимеризован или сополимеризован.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты имеет среднюю теплоту полимеризации 22 ккал/куламид в воде и может быть использован в качестве полимеризационной среды.
Обычно в качестве инициаторов используют водорастворимый персульфат аммония и перекись водорода.
Обычно используемыми мономерами 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты являются акрилонитрил.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты можно использовать во многих областях, включая очистку воды, нефтяные месторождения, строительную химию, гидрогели, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и модификаторы реологии.
МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ГИДРОХИНОНА
Монометиловый эфир гидрохинона, 99%, является распространенным активным ингредиентом в препаратах местного применения, используемых при депигментации кожи.
Монометиловый эфир гидрохинона представляет собой химическое вещество, органическое соединение и синтетическое производное гидрохинона.
Монометиловый эфир гидрохинона коммерчески производится путем гидроксилирования анизола или свободнорадикальной реакции между п-бензохиноном и метанолом.

КАС: 150-76-5
ПФ: C7H8O2
МВт: 124,14
ЭИНЭКС: 205-769-8

Синонимы
Eastman HQMME;эфирмонометилжидкий гидрохинон;Hqmme;метиловый эфир гидрохинона;метиловый эфир гидрохинона;лейкобазал;лейкодин b;лейкодинеб;4-метоксифенол;мехинол;150-76-5;4-гидроксианизол;п-гидроксианизол;п-метоксифенол;фенол, 4- метокси-;ГИДРОХИНОН МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР;Лейкобазал;MEHQ;Лейкодин B;Мехинол;P-Гваякол;Ново-Дермохинон;Метиловый эфир гидрохинона;HQMME;п-Гидроксиметоксибензол;пара-метоксифенол;1-Гидрокси-4-метоксибензол;Монометиловый эфир гидрохинона; ПМФ (антиоксидант)
;Фенол, п-метокси-;USAF AN-7;4-Метоксифенол;Мехиноло;Мехинолум;Монометиловый эфир гидрохинона;NSC 4960;CCRIS 5531;BMS 181158;BMS-181158;DTXSID4020828;HSDB 4258;UNII-6HT8U7K3AM; NSC-4960;EINECS 205-769-8;6HT8U7K3AM;MFCD00002332;AI3-00841;NSC4960;DTXCID60828;КОМПОНЕНТ СОЛЯЖА МЕХИНОЛ;CHEBI:69441;EC 205-769-8;Мехинол (МНН);КОМПОНЕНТ МЕХИНОЛА СОЛЯЖА; NCGC00091390- 02;МЕХИНОЛ [МНН];МЕХИНОЛ (MART.);МЕХИНОЛ [MART.];Мехиноло [DCIT];Мехинол [МНН-латиница];CAS-150-76-5;Мехинол [USAN:INN:DCF];4метоксифенол; параметоксифенол;п-метоксифенол;п-метоксифенол;п-метоксифенол;4-метоксифенол; Eastman HQMME;парагидроксианизол;4-(метокси)фенол;4HA;4KS;пара-гидроксианизол;4-(метилокси)фенол ;HQME;метиловый эфир гидрохинона;МЕХИНОЛ [HSDB];МЕХИНОЛ [США];Мехинол (USAN/INN);Мехинол, INN, USAN;МЕХИНОЛ [VANDF];ФЕНОЛ,4-МЕТОКСИ;метиловый эфир гидроксихинона;монометиловый эфир гидрохинона;CHEMBL544;МЕХИНОЛ [ВОЗ-ДД];NCIMech_000709

Мехинол, монометиловый эфир гидрохинона или 4-метоксифенол представляет собой органическое соединение с формулой CH3OC6H4OH.
Монометиловый эфир гидрохинона представляет собой фенол с метоксигруппой в пара-положении.
Бесцветное твердое вещество монометиловый эфир гидрохинона используется в дерматологии и органической химии.
Мехинол, монометиловый эфир гидрохинона или 4-метоксифенол представляет собой органическое соединение с формулой CH3OC6H4OH.
Монометиловый эфир гидрохинона представляет собой фенол с метоксигруппой в пара-положении.
Бесцветное твердое вещество монометиловый эфир гидрохинона используется в дерматологии и органической химии.
Монометиловый эфир гидрохинона используется в качестве ингибитора полимеризации при производстве акриловых кислот, в основном используемых в производстве акриловых волокон, красок и чернил, клеев и суперабсорбирующих полимеров.
Монометиловый эфир гидрохинона также используется в производстве метакрила, других акрилатов, мономера винилацетата (ВАМ), мономера стирола и ненасыщенных полиэфиров и т. д.

Химические свойства монометилового эфира гидрохинона
Температура плавления: 56 °С.
Точка кипения: 243 °C (лит.)
Плотность: 1,55 г/см3
Плотность пара: 4,3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: 1,5286 (оценка)
Фп: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: Растворим в ацетоне, этилацетате, этаноле, эфире, бензоле и четыреххлористом углероде.
Форма: Жидкость
ПКА: 10,21 (при 25 ℃)
Цвет: прозрачный, от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: при 1,00?%?дипропиленгликоле. фенольный
PH: 5,1 (30 г/л, H2O, 20 ℃)
Порог запаха: 0,0027ppm
Растворимость в воде: 40 г/л (25 ºC)
РН: 507924
Пределы воздействия ACGIH: TWA 5 мг/м3
NIOSH: TWA 5 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с галогенами, окислителями.
InChIKey: NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,3 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 150-76-5 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Монометиловый эфир гидрохинона (150-76-5)
Система регистрации веществ EPA: Монометиловый эфир гидрохинона (150-76-5)

Использование
Монометиловый эфир гидрохинона является активным ингредиентом и используется в дерматологии.
Монометиловый эфир гидрохинона используется в качестве фармацевтического препарата при депигментации кожи.
Монометиловый эфир гидрохинона используется в качестве ингибиторов полимеризации.
Например, при радикальной полимеризации акрилатов и мономеров стирола.
Монометиловый эфир гидрохинона также используется в качестве промежуточного продукта при получении агрохимикатов, жидких кристаллов.
Монометиловый эфир гидрохинона действует как стабилизатор в составе чернил, тонеров и клеев.
Монометиловый эфир гидрохинона в основном используется в качестве добавки в текстильной и кожевенной промышленности.
МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИ (ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ)
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой линкер ПЭГ, содержащий гидроксильную группу.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля обеспечивает дальнейшую дериватизацию или замену другими реакционноспособными функциональными группами.
Прокладка монометилового эфира поли (этиленгликоля) увеличивает раств��римость в водных средах.

Номер CAS: 9004-74-4
Молекулярная формула: C5H12O3
Молекулярный вес: 120,14698
Номер EINECS: 618-394-3

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой макромер полиэтиленгликоля (ПЭГ) с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.
Этерификация концов монометилового эфира поли (этиленгликоля) может быть предпринята в основных условиях путем взаимодействия с алкилгалогенидами.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может подвергаться поперечному сшиванию с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или свободнорадикальным инициатором.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), также известный как монометиловый эфир ПЭГ, представляет собой тип производного полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Монометиловые эфиры полиэтиленгликоля представляют собой полимеры, которые широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей растворимости, стабильности и способности изменять физические свойства веществ.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) специфически относится к молекулам ПЭГ с одной метильной (CH3) группой, присоединенной к одному концу полимерной цепи.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в качестве порообразующего агента для приготовления полисульфоновых мембран с повышенной гидрофильностью.
Дендримеры полиамидоамина (PAMAM), привитые метиловым эфиром поли (этиленгликоля), могут использоваться в качестве систем носителей лекарств для противоопухолевых препаратов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) является основным материалом для производства поликарбоксилатного восстановителя с высоким содержанием воды.

Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир эффективный цемент Хорошая растворимость в воде, смачиваемость, смазывающая способность, физиологически инертные свойства, раздражительность.
Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир со средними свойствами широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой серию метилзамещенных поли(этилен) гликолей, которые с некоторым успехом использовались при кристаллизации ряда гидрофобных белков.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) целлозольв представляет собой органическое соединение с используемой формулой C3H8O2.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с запахом, похожим на эфир.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) относится к классу растворителей, известных как эфиры гликоля, известных своей способностью растворять различные вещества.

Различные типы химических соединений смешиваются с водой и другими растворителями.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может образовываться путем нуклеофильной атаки метанола на протонированный оксид этилена с последующим протоном.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в качестве растворителя для различных целей, таких как лаки, краски и смолы.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) также используется в качестве добавки в растворы для размораживания самолетов.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля широко используется для синтеза комплекса Васька и родственных соединений.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля токсичен для костного мозга и яичек.

Те, кто подвергается воздействию высоких уровней, подвержены риску развития гранулоцитопении, макроцитарной анемии, олигоспермии и азооспермии.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) превращается в метоксиуксусную кислоту (метоксиуксусную кислоту) спиртдегидрогеназой.
Поли (этиленгликоль), монометиловый эфир, этанол и ацетат оказывают защитное действие.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может входить в цикл Кребса, где присутствует полиэтиленгликоль.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля представляет собой группу растворителей на основе эфиров алкилэтиленгликоля или пропиленгликоля, обычно используемых в красках и чистящих средствах.
Как правило, низкомолекулярные эфиры имеют более высокую температуру кипения с благоприятными растворяющими свойствами.

Обычно монометиловый эфир поли (этиленгликоля) встречается как: фармацевтические, солнцезащитные кремы, косметика, чернила, краски и краски на водной основе, монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в обезжиривателях, чистящих средствах, аэрозольных красках и клеях.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) имеет различную молекулярную массу, что относится к размеру полимерной цепи.
Различные молекулярные массы монометилового эфира поли (этиленгликоля) могут иметь несколько разные свойства и области применения.

Выбранная удельная молекулярная масса может влиять на такие факторы, как растворимость, вязкость и совместимость с другими веществами.
В дополнение к фармацевтическим применениям, упомянутым ранее, монометиловый эфир поли (этиленгликоля) и другие производные ПЭГ используются в медицинских и медицинских учреждениях:
Некоторые производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) используются в методах медицинской визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), для повышения контраста и улучшения визуализации определенных тканей.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), процесс присоединения молекул ПЭГ к лекарственным средствам или носителям лекарств, может изменять фармакокинетику лекарств, увеличивая время их циркуляции в организме и потенциально снижая иммуногенность.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может иметь различные производные, например, модифицированные различными функциональными группами или длинами цепей.
Эти производные могут проявлять специфические свойства, подходящие для конкретных применений.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется для улучшения растворимости плохо растворимых в воде лекарств, повышения их биодоступности и эффективности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) включается в системы доставки лекарств для изменения профиля высвобождения лекарств, обеспечивая контролируемую и устойчивую доставку лекарств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) Монометиловый эфир обеспечивает увлажнение и гладкость кожи, что делает его популярным ингредиентом лосьонов, кремов и увлажняющих кремов.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в качестве эмульгатора в косметических составах, помогая смешивать ингредиенты на водной и масляной основе.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) иногда используется для функционализации наночастиц и улучшения их биосовместимости и стабильности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) также может помочь наночастицам уклоняться от иммунной системы, что делает их более подходящими для медицинских применений, таких как адресная доставка лекарств.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля играет роль в разработке биоматериалов для тканевой инженерии, заживления ран и регенеративной медицины.
Их растворимость в воде, нереакционноспособная природа и способность изменять свойства поверхности делают их ценными в этих контекстах.
Продолжаются исследования по разработке биоразлагаемых и экологически чистых альтернатив некоторым производным монометилового эфира поли (этиленгликоля), устраняя опасения по поводу стойкости и накопления в окружающей среде.

Регулирующие органы, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), контролируют безопасность и одобрение производных монометилового эфира полиэтиленгликоля, используемых в фармацевтике и других областях.
Эти агентства оценивают такие факторы, как токсичность, стабильность и потенциальные аллергические реакции.

Температура плавления: 60-64 °C
Температура кипения: >200 °C / 760 мм рт.ст.
Плотность: 1,094 г / мл при 25 ° C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 мм рт.ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20 / D 1,459
Температура вспышки: 268 °C
температура хранения: -20°C
растворимость: H2O: 50 мг/мл при 25 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: полутвердая
Удельный вес: 1,094
Цвет: от белого до бледно-желтого
PH: 5,5-7,0 (25 ° C, 50 мг / мл в H2O)
Растворимость в воде: слегка смешивается с водой.
λmax:260 нм Amax:0.06
L:280 нм Amax:0.03
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, сильными основаниями.
InChIKey: XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0.800 (оценка)

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в качестве промежуточных продуктов, подвергающихся дальнейшим химическим реакциям.
Определены основные физико-химические свойства монометилового эфира полиэтиленгликоля в широком диапазоне температур.
Изучено влияние введения тормозных жидкостей на основные показатели качества боратов монометилового эф��ра полиэтиленгликоля.

Достижения в области электроники и наук о жизни вызвали интерес к системам «лаборатория на кристалле», в которых используются комплементарные металлы.
Полимерные щетки на основе монометилового эфира поли (этиленгликоля) используются в качестве биоинтерфейсных покрытий для повышения их актуальности в биосенсоризме.
Используя стратегию «прививки», инициированную поверхностью, пленки монометилового эфира поли (этиленгликоля) были надежно выращены на каждой поверхности.

Эти пленки монометилового эфира поли (этиленгликоля) также были изучены для определения потенциального воздействия на окружающую среду.
Электронные устройства, предоставляющие информацию об относительной проницаемости и площади неисправности монометилового эфира полиэтиленгликоля, доступны как в сухой, так и в водной форме.
Было показано, что добавление покрытий монометилового эфира полиэтиленгликоля значительно снижает неспецифические уровни.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля представляет собой разновидность производного полиэтиленгликоля.
Основная структура монометилового эфира полиэтиленгликоля состоит из повторяющихся звеньев этиленгликоля.
В случае монометилового эфира поли (этиленгликоля) одна метиловая (CH3) группа присоединена к одному концу цепи полиэтиленгликоля.

Эта модификация придает монометиловому эфиру ПЭГ его специфические свойства.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) обладает несколькими важными свойствами, которые делают его полезным в различных приложениях:
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) хорошо растворим в воде.

Это свойство делает его полезным для приготовления водных растворов и продуктов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) является неионогенным, то есть он не несет чистого электрического заряда.
Это свойство способствует его совместимости с широким спектром веществ.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) обладает смягчающими свойствами, что делает его полезным для смягчения и увлажнения кожи.
Эта характеристика полезна в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля химически стабилен и не вступает в реакцию с другими веществами.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) доступен в различных вариантах в зависимости от его молекулярной массы, которая может варьироваться от низкой до высокой.
Выбор варианта зависит от конкретного применения и желаемых свойств, таких как вязкость, растворимость и совместимость с другими ингредиентами.
Наличие цепи полиэтиленгликоля в монометиловом эфире полиэтиленгликоля придает соединению гидрофильные (водопритягивающие) свойства.

Эта гидрофильная природа может влиять на его взаимодействие с водой, другими молекулами и поверхностями.
Добавление метильной группы на одном конце обеспечивает степень гидрофобного (водоотталкивающего) характера.
Этот баланс между гидрофильностью и гидрофобностью позволяет монометиловому эфиру поли (этиленгликоля) играть различные роли в различных составах.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в сочетании с другими ингредиентами для достижения определенных эксплуатационных характеристик.
Смешивание его с другими поверхностно-активными веществами, эмульгаторами или полимерами может помочь оптимизировать стабильность, вязкость, текстуру и другие свойства конечного продукта.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в лекарственных препаратах для преодоления таких проблем, как плохая растворимость, нестабильность и быстрый вывод из организма.

Модифицируя молекулы лекарств монометиловым эфиром поли (этиленгликоля), их терапевтические эффекты могут быть продлены, снижая частоту введения и улучшая комплаентность пациентов.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля является ключевой стратегией для улучшения свойств наночастиц и улучшения времени их циркуляции в кровотоке.
Наночастицы монометилового эфира полиэтиленгликоля могут улучшить доставку лекарств к тканям-мишеням и уменьшить неспецифические взаимодействия с компонентами крови, тем самым повышая их эффективность и безопасность.

Одной из причин, по которой широко используется ПЭГ и его производные, такие как монометиловый эфир полиэтиленгликоля, является их биосовместимость и инертность.
Как правило, они не вызывают сильных иммунных реакций и не вызывают токсичности.
Это делает их пригодными для различных медицинских и фармацевтических применений.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) сам по себе относительно стабилен и нереакционноспособен, воздействие производных ПЭГ на окружающую среду может варьироваться.
Некоторые производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) считаются биоразлагаемыми, в то время как другие могут сохраняться в окружающей среде в течение более длительных периодов времени.
Исследователи и производители изучают экологически чистые альтернативы и учитывают такие факторы, как биоразложение и возможное распад на безвредные компоненты.

Продолжаются исследования в области полимеров и материаловедения, в том числе монометилового эфира полиэтиленгликоля.
Ученые постоянно изучают новые способы модификации этих соединений для конкретных применений, улучшения их биоразлагаемости и повышения их производительности в различных отраслях промышленности.

Использует
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) также использовался в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли (органофосфатена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир со средней молекулярной массой 350.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в различных приложениях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.
Мягкие поверхностно-активные свойства монометилового эфира поли (этиленгликоля) используются в шампунях, средствах для мытья тела и очищающих средствах.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно найти в средствах по уходу за волосами из-за его кондиционирующего и антистатического эффекта.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в качестве растворителя или разбавителя в составах клеев.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) добавляют в покрытия для улучшения текучести, выравнивания и текстуры.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется для стабилизации растворов и дисперсий в лабораторных условиях.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля применяется при функционализации и модификации наночастиц, особенно в области медицины и материаловедения.
Некоторые производные ПЭГ, включая монометиловый эфир поли (этиленгликоля), используются в качестве контрастных веществ в методах медицинской визуализации, таких как МРТ.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется при разработке биоматериалов для тканевой инженерии и доставки лекарств.

Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) одобрены в качестве пищевых добавок, стабилизаторов и текстурирующих агентов в некоторых продуктах питания и напитках.
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) исследуются на предмет их потенциального использования при очистке сточных вод из-за их способности адсорбировать загрязняющие вещества и улучшать монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может повышать растворимость плохо растворимых в воде лекарств, облегчая их приготовление в лекарства.

Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) часто используются в системах доставки лекарств для улучшения профиля высвобождения лекарств и повышения их биодоступности.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно найти в мазях, кремах и лосьонах из-за его способности улучшать текстуру и растекаемость этих продуктов.
В косметической промышленности и производстве средств личной гигиены монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется из-за его смягчающих и солюбилизирующих свойств:

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может помочь стабилизировать эмульсии масло-в-воде, которые часто используются в кремах, лосьонах и других косметических продуктах.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может действовать как мягкое поверхностно-активное вещество в очищающих продуктах, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в продуктах по уходу за кожей для увлажнения и улучшения текстуры продукта.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в различных промышленных применениях из-за его растворимости и нереакционноспособной природы:
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно использовать в качестве растворителя или разбавителя в адгезивных составах.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля может способствовать улучшению свойств покрытий, таких как улучшение текучести и выравнивания.

В лабораторных условиях монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно использовать в качестве компонента в различных растворах или в качестве стабилизирующего агента.
Наночастицы монометилового эфира поли (этиленгликоля) используются для адресной доставки лекарств, усиливая накопление лекарств в определенных тканях при минимизации побочных эффектов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в процессах окрашивания и отделки текстиля для улучшения проникновения красителя и улучшения свойств ткани.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля и другие производные ПЭГ используются в качестве стабилизаторов и вспомогательных веществ в широком спектре продуктов:
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) одобрены для использования в качестве пищевых добавок и стабилизаторов в некоторых продуктах питания и напитках.
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) могут служить эмульгаторами, загустителями и стабилизаторами в косметике, средствах по уходу за кожей и туалетных принадлежностях.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в составах пестицидов для улучшения дисперсии активных ингредиентов и повышения их эффективности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно добавлять в составы красок для повышения стабильности пигментов, улучшения текучести краски и уменьшения дефектов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может присутствовать в бытовых чистящих и дезинфицирующих средствах, помогая растворять активные ингредиенты и улучшая эффективность очистки.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в некоторых продуктах личной гигиены, таких как мыло и дезинфицирующие средства для рук, из-за его эмульгирующих и очищающих свойств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в промышленных обезжиривающих составах из-за его способности растворять масла и смазки.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в процессах окрашивания текстиля и печати для улучшения дисперсии красителя и поглощения цвета.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может помочь в обработке кожи, облегчая впитывание красителей и отделочных веществ.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно использовать в производстве упаковочных материалов для пищевых продуктов, помогая улучшить их свойства, такие как гибкость и влагостойкость.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), исследовательские лаборатории, монометиловый эфир ПЭГ может использоваться в качестве компонента реагентов для различных экспериментов и исследований.

При разработке вакцин производные ПЭГ используются в качестве адъювантов и вспомогательных средств для усиления иммунных реакций и повышения стабильности вакцины.
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) могут использоваться в буровых растворах в нефтегазовой промышленности для контроля реологических свойств и повышения стабильности жидкости.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в составах бумажных покрытий для улучшения пригодности для печати, поглощения чернил и гладкости поверхности.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в качестве добавок в составы цемента и строительных растворов для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может быть включен в жидкости для металлообработки для улучшения смазывающих и охлаждающих свойств в процессе обработки.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в качестве солюбилизатора для повышения растворимости плохо растворимых в воде лекарств.
Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир включен в системы доставки лекарств для улучшения профилей высвобождения лекарств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) содержится в продуктах по уходу за кожей, таких как лосьоны и кремы, благодаря своим смягчающим свойствам.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в качестве ингредиента в шампунях, средствах для мытья тела и других очищающих средствах из-за его мягких поверхностно-активных свойств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) входит в состав косметики для улучшения текстуры и стабильности продукта.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в клеях в качестве растворителя или разбавителя.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) добавляют в покрытия для улучшения текучести и выравнивающих свойств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в различных лабораторных применениях в качестве компонента растворов или в качестве стабилизирующего агента.

Соображения безопасности:
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля обычно считается безопасным при использовании в рекомендуемых концентрациях и рекомендациях.
Однако, как и в случае с любым химическим веществом, следует соблюдать меры предосторожности.
У некоторых людей может возникнуть сенсибилизация или раздражение кожи, поэтому рекомендуется проводить патч-тестирование, особенно в косметических средствах и средствах личной гигиены.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), особенно в его концентрированной форме, может вызывать раздражение кожи у некоторых людей.
Реакции сенсибилизации, при которых кожа становится гиперчувствительной при повторном воздействии, могут возникать у восприимчивых людей.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может вызывать раздражение глаз при прямом контакте.

При попадании в глаза рекомендуется тщательное промывание водой.
Вдыхание паров, тумана или аэрозольных форм монометилового эфира полиэтиленгликоля должно быть сведено к минимуму, особенно в замкнутых пространствах без надлежащей вентиляции
У некоторых людей может быть аллергия на монометиловый эфир полиэтиленгликоля, что может привести к различным побочным реакциям при воздействии.

Обычно считается, что монометиловый эфир поли (этиленгликоля) обладает низкой токсичностью, его присутствие в окружающей среде потенциально может способствовать загрязнению, особенно при неправильном управлении.
Биоразлагаемость варьируется между производными монометилового эфира поли (этиленгликоля), а производные с более высокой молекулярной массой могут быть менее биоразлагаемыми.

Синонимы
(С2-Н4-О)мульт-С-Н4-О
9004-74-4
Carbowax Sentry Метоксиполиэтиленгликоль
Аддукт окиси этилена монометилового эфира диэтиленгликоля
Гликоли, монометиловый эфир
.MPEG
Метоксиполиэтиленгликоль
Монометоксиполиэтиленгликоль
ПЭГ-6 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР
Поли (метиловый эфир этиленгликоля)
Поли (окси-1, 2-этандиил), а-метил-?-гидрокси-
Поли (окси-1,2-этандиил), .альфа.-метил-.омега.-гидрокси-
Поли (окси-1,2-этандиил), ?-метил-?-гидрокси-
Поли (окси-1,2-этандиил), альфа-метил-омега-гидрокси
Метиловый эфир полиэтиленгликоля
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля [NF]
Полиэтиленгликоль, монометиловый эфир
UNII-6AXS45P1QU
UNII-89ES36762B
УНИИ-ENK4Y6S66X
УНИИ-H0S96329MO
СОЮЗ-P3R1BUP13I
СОЮЗ-UQE3488NAI
ЕС-WXH089JZ5E
МОНОМУЛЫ 60-35 С
МОНОМУЛЫ 60-35 С - это синтетическое соединение, которое широко применяется в различных областях, включая продукты питания, лекарства и косметику.
MONOMULS 60-35 C также широко применяется в фармацевтической промышленности, где его можно найти в некоторых вакцинах, витаминах и добавках.
MONOMULS 60-35 C представляет собой сложный эфир полиэтилена сорбита с расчетной молекулярной массой 1310 дальтон, предполагая 20 единиц окиси этилена, сорбит и 1 олеиновую кислоту в качестве основной жирной кислоты.

Номер CAS: 9005-65-6
Молекулярная формула: C24H44O6
Молекулярный вес: 428,600006103516
Номер EINECS: 500-019-9

9005-65-6, 2-[2-[3,4-бис(2-гидроксиэтокси)оксолан-2-ил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси]этилоктадек-9-еноат, DTXSID10864155, HDTIFOGXOGLRCB-UHFFFAOYSA-N, MFCD00082107, 2-{2-[3,4-бис(2-гидроксиэтокси)тетрагидро-2-фуранил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси}этил9-октадеценоат

МОНОМУЛЫ 60-35 С являются эффективным вспомогательным веществом для стабилизации водных составов лекарственных препаратов для парентерального введения и улучшения консистенции гелевых капсул, тем самым заставляя таблетки диспергироваться в желудке.
Кроме того, он обычно служит поверхностно-активным веществом и солюбилизатором в производстве мыла и косметики, что эффективно помогает растворять ингредиенты и придавать продуктам более кремовый и привлекательный вид.
В лаборатории его иногда используют для теста для определения фенотипа штамма или изолята, например, микобактерий.

MONOMULS 60-35 C - это особый тип неионогенного поверхностно-активного вещества. Он обычно используется в различных отраслях промышленности, включая средства личной гигиены, косметику и товары для дома.
Неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как MONOMULS 60-35 C, характеризуются своей способностью снижать поверхностное натяжение между двумя веществами без ионизации в воде.
В пищевом производстве он обычно используется в качестве пеногасителя в процессе брожения некоторых вин и в качестве эмульгатора в мороженом или «пудингах» для сохранения кремовой текстуры без расслоения.

MONOMULS 60-35 Cs представляют собой серию неионогенных поверхностно-активных веществ, полученных из сложных эфиров сорбитана.
Они растворимы или диспергируемы в воде, но сильно различаются по растворимости в органах и маслах.
MONOMULS 60-35 C широко используется в биохимических приложениях, в том числе: для солюбилизации белков, выделения ядер из клеток в культуре,5 выращивания туберкулезных бацилл,6 а также эмульгирующих и диспергирующих веществ в лекарственных и пищевых продуктах.

MONOMULS 60-35 C обладает незначительной антибактериальной активностью или не проявляет ее вовсе1, за исключением того, что было показано, что он оказывает неблагоприятное влияние на антибактериальный эффект метилпарабенов и родственных соединений.
Сообщалось, что полисорбаты несовместимы со щелочами, солями тяжелых металлов, фенолами и дубильной кислотой. Они могут снижать активность многих консервантов.
MONOMULS 60-35 C, коммерчески известный как Полисорбат-80, представляет собой вязкую, водорастворимую жидкость от желтого до янтарного цвета, полученную из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

МОНОМУЛЬС 60-35 С структурно близок к (полиэтиленовым) гликолям и используется как в инъекциях (0,8-8,0%), так и в пероральной суспензии (0,375% масс.).
Ряд противоопухолевых препаратов может быть разработан с помощью MONOMULS 60-35 C.
Типичными примерами являются этопозид и второстепенные арены циклопропилпирролоиндола, связывающие бороздки, такие как карзелезин.

MONOMULS 60-35 C представляет собой синтетическое поверхностно-активное вещество, состоящее из сложных эфиров жирных кислот полиоксиэтиленсорбитана.
MONOMULS 60-35 C обычно выпускается в виде химически разнообразной смеси различных сложных эфиров жирных кислот, при этом олеиновая кислота составляет ?>?58% смеси.
Однако основным компонентом MONOMULS 60-35 C является моноолеат полиоксиэтилен-20-сорбитана, который структурно близок к полиэтиленгликолям.

MONOMULS 60-35 C имеет молекулярную массу 1309,7 Да и плотность 1,064 г/мл.
MONOMULS 60-35 C представляет собой глицерилолеат, который используется в качестве неионогенного эмульгатора и соэмульгатора для производства косметических и фармацевтических эмульсий типа «вода в масле».
MONOMULS 60-35 C представляет собой почти белую пасту со слабым характерным запахом, содержанием моноглицеридов мин. 90%, коэффициентом омыления 150-160 и йодном числом 60-75.

MONOMULS 60-35 C - это неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтике, пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
МОНОМУЛЫ 60-35 С получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

Гидрофильными группами в этом соединении являются полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.
В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение после полисорбата относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. полисорбат).
MONOMULS 60-35 C - неионогенное моющее и поверхностно-активное вещество, классифицируемое как сложный эфир сорбитана и олеиновой кислоты.

MONOMULS 60-35 C - это универсальное соединение, обычно используемое в различных биологических приложениях, включая лизис клеток, выделение ядер и фракционирование клеток.
Кроме того, MONOMULS 60-35 C находит применение для стабилизации белков и облегчения исследований белковых мембран.
Эффективность МОНОМУЛЬС 60-35 С обусловлена его принадлежностью к группе полисорбатов, характеризующихся сочетанием эфиров сорбита и сорбитана олеиновой кислоты с цепями полиэтиленгликоля.

Эти структурные особенности способствуют эмульгирующим способностям Tween® 80 и широкому спектру применения.
MONOMULS 60-35 C обычно состоит из этоксилированных жирных спиртов.
Это означает, что он получен из жирных спиртов (которые могут быть получены из натуральных масел или синтезированы), а затем химически модифицирован путем добавления единиц окиси этилена к молекуле.

Конкретный используемый жирный спирт и количество добавляемых единиц окиси этилена могут варьироваться, что приводит к различным свойствам и областям применения.
MONOMULS 60-35 C обычно представляет собой жидкость при комнатной температуре. Его внешний вид, цвет и запах могут зависеть от конкретной рецептуры и любых дополнительных ингредиентов или добавок, включенных производителем.
Как неионогированное поверхностно-активное вещество, MONOMULS® 60-35 C проявляет поверхностно-активные свойства, такие как эмульгирование, смачивание, диспергирование и солюбилизация.

Эти свойства делают его полезным в составах, где необходимо смешивать вещества, которые в противном случае разделяли бы или отталкивали друг друга, такие как масло и вода.
MONOMULS 60-35 C используется в различных продуктах и отраслях промышленности. В средствах личной гигиены и косметике его можно найти в таких составах, как шампуни, кондиционеры, гели для душа, очищающие средства для лица и кремы.
MONOMULS 60-35 C помогает создавать стабильные эмульсии, улучшать растекаемость продуктов и улучшать общее органолептическое восприятие.

Кроме того, MONOMULS 60-35 C можно использовать в бытовых чистящих средствах, стиральных порошках и промышленных применениях, где требуются эффективные свойства очистки и смачивания поверхностей.
Как и любой химический ингредиент, используемый в потребительских товарах, MONOMULS 60-35 C должен соответствовать нормативным стандартам и рекомендациям, установленным соответствующими органами в разных странах или регионах.
Производители, как правило, следят за тем, чтобы их продукция соответствовала этим требованиям, прежде чем она будет использована в составах, предназначенных для продажи потребителям.

MONOMULS 60-35 C широко используется в биохимических приложениях, в том числе: солюбилизация белков, выделение ядер из клеток в культуре, выращивание туберкулезных бацилл, эмульгирование и диспергирование веществ в лекарственных и пищевых продуктах.
МОНОМУЛЫ 60-35 С обладают незначительной антибактериальной активностью или вообще не проявляют ее.
Было показано, что МОНОМУЛЫ 60-35 С оказывают неблагоприятное влияние на антибактериальное действие метилпарабенов и родственных соединений.

MONOMULS 60-35 C представляют собой серию неионогенных поверхностно-активных веществ, полученных из сложных эфиров сорбитана.
Они растворимы или диспергируемы в воде, но сильно различаются по растворимости в органах и маслах.
MONOMULS 60-35 C используется в качестве эмульгаторов типа «масло в воде» в фармацевтике, косметике, чистящих составах и т.д.

MONOMULS 60-35 C рекомендован Европейской фармакопеей в качестве поверхностно-активной добавки для солюбилизации сильно смачиваемых реагентов (1 г/л).
MONOMULS 60-35 C представляет собой неионогенную вязкую жидкость, часто используемую в качестве поверхностно-активного вещества для диспергирования гидрофобных частиц в водных растворах и в качестве неионогенного моющего средства для селективной экстракции белка и выделения ядер из клеточных линий млекопитающих.
Биосовместимые поверхностно-активные вещества MONOMULS 60-35 C и Tween 20 часто используются для размещения полиэтиленовых микросфер во взвешенном состоянии.

MONOMULS 60-35 C представляет собой сложный эфир полиэтиленсорбита, также известный как моноолеат сорбитана ПЭГ (80), моноолеат полиоксиэтиленорбитана.
MONOMULS 60-35 C широко используется в биохимических приложениях, в том числе: солюбилизация белков, выделение ядер из клеток в культуре, выращивание туберкулезных бацилл, а также эмульгирующие и диспергирующие вещества в лекарственных и пищевых продуктах.
MONOMULS 60-35 C обладает незначительной антибактериальной активностью или вообще не проявляет ее, за исключением того, что было показано, что он оказывает неблагоприятное влияние на антибактериальный эффект метилпарабена и родственных соединений.

Сообщалось, что MONOMULS 60-35 C несовместим со щелочами, солями тяжелых металлов, фенолами и дубильной кислотой.
Они могут снижать активность многих консервантов.
MONOMULS 60-35 C представляет собой эфир полиоксиэтиленсорбита, часто используемый член семейства полисорбатов.

Они используются в качестве эмульгаторов для приготовления стабильных эмульсий типа «масло в воде».
MONOMULS 60-35 C был использован при предварительной экстракции мембран для удаления периферических белков (используется в концентрации 2% для экстракции мембраносвязанных белков).
MONOMULS 60-35 C был использован в качестве блокатора для мембранных иммунологических анализов в типичной концентрации 0,05%.

МОНОМУЛЫ 60-35 С можно использовать для лизиса клеток млекопитающих в концентрации от 0,05 до 0,5%.
MONOMULS 60-35 C - это неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтике, пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.

В дополнение к своим эмульгирующим и солюбилизирующим свойствам, MONOMULS 60-35 C также может помочь стабилизировать пену в таких составах, как шампуни, гели для душа и мыло для рук.
MONOMULS 60-35 C помогает создать плотную и стабильную структуру пены, усиливая очищающие и сенсорные ощущения для пользователя.
MONOMULS 60-35 C может влиять на реологические свойства составов, влияя на их вязкость, текучесть и текстуру.

Взаимодействуя с другими ингредиентами, MONOMULS 60-35 C может помочь контролировать густоту и растекаемость продуктов, что приводит к желаемым характеристикам применения.
Производители MONOMULS 60-35 C, как правило, обеспечивают соблюдение нормативных требований и стандартов, применимых к производству косметики, средств личной гигиены и товаров для дома.
Это включает в себя соблюдение оценок безопасности, правил маркировки ингредиентов и ограничений на определенные вещества.

Температура плавления: -25 °C
Температура кипения: >100°C
Плотность: 1,08 г/мл при 20 °C
давление пара: <1 мм рт.ст. (20 °C)
FEMA: 2917 | МОНОМУЛЫ 60-35 С
показатель преломления: n20/D 1,473
Температура вспышки: >230 °F
температура хранения: -20°C
растворимость: ДМСО (растворимый), метанол (небольшой)
Форма: вязкая жидкость
Удельный вес: 1.080 (25/4°C)
Цвет: Янтарь
Диапазон рН: 6
Запах: слабоалкогольный
рН: 5-7 (50 г/л, H2O, 20°C)
Тип запаха: алкогольный
Растворимость в воде: 5-10 г/100 мл при 23 ºC
Мерк: 14,7582
Гидрофильный-липофильный баланс (ГЛБ): 10
LogP: 4.392 (приблизительно)

MONOMULS 60-35 C и Tween 80 являются биосовместимыми поверхностно-активными веществами, используемыми в пищевой, биотехнической и фармацевтической промышленности.
Однако, несмотря на схожее использование, между этими двумя типами анимации есть различия.
MONOMULS 60-35 C, или Полисорбат 20, является популярным выбором для биохимических применений.

С гидрофобным додекановым хвостом он прикреплялся к 20 повторяющимся единицам полиэтиленгликоля и распределялся по четырем различным цепям.
Как неионогенное поверхностно-активное вещество, полисорбат 20 имеет молекулярную массу 1225 дальтон, предполагая, что в качестве основной жирной кислоты используется 20 единиц окиси этилена, один сорбит и одна лауриновая кислота.
Субъединицы окиси этилена отвечают за гидрофильную природу поверхностно-активного вещества, в то время как углеводородные цепи обеспечивают гидрофобную среду.

Полимеры окиси этилена прикрепляются к основному кольцу, которое образовано сорбитом.
MONOMULS 60-35 C является неионогенным моющим средством для солюбилизации мембранных белков при выделении мембранно-белковых комплексов и выпускается со сверхнизкими концентрациями загрязняющих пероксидов, альдегидов, солей и карбонильных соединений.
MONOMULS 60-35 C также представляет собой эфир полиэтиленсорбита, также известный как MONOMULS 60-35 C или моноолеат полиоксиэтиленсорбитана.

MONOMULS 60-35 C имеет молекулярную массу 1,31 кДа и хорошо работает в качестве стабилизатора и эмульгатора, прежде всего в косметике, фармацевтике и пищевых продуктах.
MONOMULS 60-35 C выходит за рамки стандартных требований к полисорбату и представляет собой версию MONOMULS 60-35 C с низким содержанием влаги и перекиси, предназначенную для парентерального применения и применений, где стабильность API представляет собой проблему.

Дополнительный класс высокой чистоты с более высоким содержанием влаги, чем стандартный сорт, доступен по запросу.
МОНОМУЛЬС 60-35 С имеет специфическое значение ГЛБ, которое определяет его сродство к водной и масляной фазам в рецептурах.
Значение ГЛБ влияет на его эмульгирующие свойства и помогает разработчикам рецептур выбрать подходящее поверхностно-активное вещество для желаемого типа эмульсии (например, масло в воде или вода в масле).

MONOMULS 60-35 C эффективен при создании стабильных эмульсий за счет снижения межфазного натяжения между несмешивающимися фазами.
MONOMULS 60-35 C помогает формировать мелкие капли одной фазы, диспергированные в другой, что приводит к получению продуктов с гладкой текстурой, улучшенной стабильностью и равномерным распределением ингредиентов.
Помимо эмульгирования, MONOMULS® 60-35 C может растворять гидрофобные (маслорастворимые) соединения в водных (на водной основе) системах.

Это свойство особенно полезно в составах, где MONOMULS 60-35 C необходимы для включения маслорастворимых активных веществ или ароматизаторов в продукты на водной основе без разделения фаз.
MONOMULS 60-35 C совместим с широким спектром ингредиентов косметических средств и средств личной гигиены, включая другие поверхностно-активные вещества, загустители, смягчающие средства и активные соединения.
MONOMULS 60-35 C - это универсальность, позволяющая разработчикам рецептур адаптировать рецептуры в соответствии с конкретными эксплуатационными и органолептическими требованиями.

MONOMULS 60-35 C способствует долговременной стабильности составов, предотвращая разделение фаз, сливки или коалесценцию дисперсных фаз.
Присутствие MONOMULS 60-35 C помогает сохранить целостность продукта во время хранения и использования, обеспечивая постоянную производительность и внешний вид с течением времени.
Неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как MONOMULS 60-35 C, обычно считаются более мягкими, чем их анионные или катионные аналоги, что делает их пригодными для использования в продуктах, предназначенных для чувствительной кожи или деликатных применений.

Они обладают низким раздражающим потенциалом и хорошо переносятся большинством типов кожи.
MONOMULS 60-35 C является биоразлагаемым в аэробных условиях, что означает, что он может со временем разрушаться микроорганизмами в окружающей среде.
Эта характеристика способствует его экологичности и снижает потенциальное воздействие на экосистемы при правильной утилизации.

Производство MONOMULS 60-35 C обычно включает этоксилирование жирных спиртов с последующей очисткой и составлением рецептуры в желаемую концентрацию или смесь.
Производители могут предложить различные марки или варианты MONOMULS 60-35 C в соответствии с конкретными требованиями заказчика или потребностями применения.
Разработчики рецептур обладают гибкостью при включении MONOMULS 60-35 C в различные типы составов, включая кремы, лосьоны, гели, сыворотки и очищающие средства.

MONOMULS 60-35 C совместим с различными ингредиентами, что позволяет создавать индивидуальные рецептуры, адаптированные к конкретным целям продукта и предпочтениям потребителей.
MONOMULS 60-35 C можно использовать отдельно или в сочетании с другими поверхностно-активными веществами, загустителями и функциональными ингредиентами для оптимизации эффективности составов.
MONOMULS 60-35 C обладает многофункциональными свойствами, позволяющими разработчикам рецептур достичь желаемых характеристик продукта, таких как стабильность, качество пены, ощущение кожи и органолептическая привлекательность.

Продукты, в состав которых входят MONOMULS 60-35 C, могут предложить потребителям различные преимущества, включая эффективные очищающие, увлажняющие и кондиционирующие свойства для кожи и волос.
MONOMULS 60-35 C - это мягкий характер и способность улучшать эстетику продукта, способствующие положительному пользовательскому опыту и удовлетворенности потребителей.
MONOMULS 60-35 C коммерчески доступен у поставщиков по всему миру, что делает его доступным для разработчиков рецептур и производителей в разных регионах.

Такая доступность по всему миру обеспечивает стабильное качество и доступность ингредиента для использования в различных областях применения.
Поставщики MONOMULS 60-35 C, как правило, предоставляют техническую поддержку и помощь разработчикам рецептур, предлагая рекомендации по составлению продуктов, тестированию на совместимость, оптимизации производительности и соблюдению нормативных требований.
Такая поддержка помогает обеспечить успешную разработку продукта и вывод его на рынок.

Использует
MONOMULS 60-35 C - этоксилированное неионогенное поверхностно-активное вещество общего назначения среднего уровня ГЛБ, предназначенное для использования в текстильных химикатах (эмульгатор, смазка), бытовых продуктах и косметических составах (эмульгатор, модификатор вязкости).
МОНОМУЛЬС 60-35 С используется в качестве антиста��а для ПВХ и в качестве антифога для ПП, ПЭ, ПВХ, ПС.
МОНОМУЛЫ 60-35 С применяют в качестве эмульгатора (мороженое, взбитый топпинг), а также в качестве солюбилизирующего и диспергирующего агента в соленьях и специальных витаминно-минеральных препаратах.

MONOMULS 60-35 C - это торговое название детергента, которое может быть полезно для идентификации микобактерий, обладающих липазой, расщепляющей соединение на олеиновую кислоту и полиоксиэтилированный сорбитол.
МОНОМУЛЬС 60-35 С используется в качестве добавки к клеточным культуральным средам.
MONOMULS 60-35 C обладает многочисленными эффектами, например, увеличивает частоту трансформации Brevibacterium lactofermentum или усиливает секрецию кислоты и щелочной фосфатазы Neurospora crassa.

MONOMULS 60-35 C используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, хотя исследования показывают, что он может «глубоко влиять на кишечную микробиоту, способствуя воспалению кишечника и связанным с ним заболеваниям».
Например, в мороженое добавляют полисорбат в концентрации до 0,5% (v/v), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Добавление этого вещества предотвращает полное покрытие молочными белками капель жира.

Это позволяет им соединяться в цепи и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, которая сохраняет свою форму при таянии мороженого.
MONOMULS 60-35 C также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в ополаскивателе для полости рта.
Косметический сорт MONOMULS 60-35 C может содержать больше примесей, чем пищевой.

MONOMULS 60-35 C - это поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемое в различных пероральных и местных фармацевтических продуктах.
МОНОМУЛЬС 60-35 С является вспомогательным веществом, которое используется для стабилизации водных составов лекарственных препаратов для парентерального введения, а также используется в качестве эмульгатора при изготовлении антиаритмического амиодарона.
MONOMULS 60-35 C также используется в качестве вспомогательного вещества в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.

Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг MONOMULS 60-35 C на дозу.
MONOMULS 60-35 C содержится во многих вакцинах, используемых в США, в том числе в вакцине Janssen против COVID-19.
МОНОМУЛЫ 60-35 С применяют при культивировании микобактерий туберкулеза в бульоне Миддлбрук 7Н9.

МОНОМУЛЫ 60-35 С также используются в качестве эмульгатора в эстрогенрегулирующем препарате Эстрасорб. [13]
МОНОМУЛЫ 60-35 С также используются в грануляции для стабилизации лекарственных средств и вспомогательных веществ при связывании ИФА.
MONOMULS 60-35 C часто используется в средствах личной гигиены, таких как:

MONOMULS 60-35 C помогает эмульгировать масла и воду, обеспечивая эффективное очищение и кондиционирование волос.
MONOMULS 60-35 C способствует образованию стабильной пены и способствует диспергированию очищающих средств.
MONOMULS 60-35 C помогает удалить грязь, жир и макияж, оставляя кожу чистой и свежей.

MONOMULS 60-35 C действует как эмульгатор, помогая смешивать водную и масляную фазы для создания стабильных эмульсий для увлажняющих составов.
MONOMULS 60-35 C также используется в различных косметических продуктах, в том числе:
MONOMULS 60-35 C помогает создавать эмульсии, которые обеспечивают увлажнение и поддерживают барьерную функцию кожи.

MONOMULS 60-35 C помогает равномерно распределить УФ-фильтры по всему составу, обеспечивая равномерную защиту от солнца.
MONOMULS 60-35 C помогает добиться гладкой текстуры и равномерного покрытия.
MONOMULS 60-35 C служит эмульгатором для включения активных ингредиентов и повышения стабильности продукта.

MONOMULS 60-35 C используется в бытовых чистящих средствах, таких как:
MONOMULS 60-35 C способствует диспергированию и удалению грязи, жира и пятен с различных поверхностей.
MONOMULS 60-35 C помогает эмульгировать жиры и масла для эффективного мытья посуды.

MONOMULS 60-35 C способствует удалению загрязнений и пятен с тканей, способствуя диспергированию и взвешиванию загрязнений в промывочной воде.
MONOMULS 60-35 C служит эмульгатором и смазкой в составах металлообработки для операций механической обработки и резания.
MONOMULS 60-35 C способствует диспергированию пигментов и добавок, способствуя стабильности и однородности составов красок.

MONOMULS 60-35 C помогает улучшить смачивающие и растекающиеся свойства клеевых составов, улучшая адгезионные свойства.
MONOMULS 60-35 C особенно эффективен для стабилизации эмульсий типа «масло в воде» (М/В) и «вода в масле» (В/О).
Это свойство ценно в рецептуре кремов, лосьонов и эмульсий, где оно помогает предотвратить разделение фаз и сохранить желаемую консистенцию и внешний вид продукта.

Помимо шампуней и кондиционеров, MONOMULS 60-35 C используется в различных средствах по уходу за волосами, таких как гели для укладки, маски для волос и средства для ухода за волосами.
MONOMULS 60-35 C помогает равномерно распределить кондиционирующие вещества по поверхности волос, улучшая послушность, блеск и общее здоровье волос.
MONOMULS 60-35 C часто включается в составы средств по уходу за детьми, таких как детские шампуни, гели для душа и лосьоны.

MONOMULS 60-35 C обладает мягким и нежным характером, что делает его подходящим для чувствительной кожи, а его эмульгирующие свойства обеспечивают нежную, но эффективную очистку и увлажнение нежной детской кожи.
MONOMULS 60-35 C используется в фармацевтических и дерматологических составах, таких как мази, кремы и средства для местного применения.
MONOMULS 60-35 C помогает образовывать стабильные эмульсии, которые облегчают доставку активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в кожу, обеспечивая терапевтические эффекты, обеспечивая при этом хорошую растекаемость и впитываемость.

В солнцезащитных кремах и солнцезащитных средствах MONOMULS 60-35 C помогает равномерно диспергировать УФ-фильтры и пигменты по всему составу.
Это обеспечивает равномерное покрытие и эффективную защиту от вредного ультрафиолетового излучения, а его эмульгирующие свойства помогают создавать легкие и косметически элегантные составы солнцезащитных кремов.
MONOMULS 60-35 C используется в составах шампуней, кондиционеров и средств для ухода за домашними животными.

MONOMULS 60-35 C обладает эмульгирующими и кондиционирующими свойствами, которые помогают очистить и увлажнить шерсть домашних животных, улучшая послушность и блеск.
MONOMULS 60-35 C также вносит свой вклад в общее сенсорное восприятие продуктов по уходу за домашними животными.
MONOMULS 60-35 C находит применение в промышленных чистящих растворах и обезжиривателях, используемых в коммерческих учреждениях, таких как рестораны, гостиницы и производственные предприятия.

MONOMULS 60-35 C обладает способностью эмульгировать масла и смазки, помогает удалять стойкие пятна и остатки с поверхностей, оборудования и машин.
MONOMULS 60-35 C можно использовать в сельскохозяйственных составах, таких как средства защиты растений, адъюванты и внекорневые опрыскивания.
MONOMULS 60-35 C обладает эмульгирующими свойствами, которые помогают диспергировать активные ингредиенты и улучшают охват и эффективность сельскохозяйственных обработок на сельскохозяйственных культурах и растениях.

MONOMULS 60-35 C может быть включен в составы для обработки текстиля, включая кондиционеры для белья, текстильные отделки и вспомогательные красители.
MONOMULS 60-35 C помогает равномерно распределить красители, улучшить мягкость ткани и повысить общую эффективность обработки текстиля.
В бумажной промышленности MONOMULS 60-35 C используется в качестве смачивателя, эмульгатора и диспергатора в бумажных покрытиях, проклеивающих агентах и переработке целлюлозы.

MONOMULS 60-35 C облегчает диспергирование пигментов и добавок, повышает прочность бумаги, улучшает печатные свойства и впитывание краски.
MONOMULS 60-35 C находит применение в смазочно-охлаждающих жидкостях для металлообработки, таких как смазочно-охлаждающие жидкости для шлифования и антикоррозийные средства.
MONOMULS 60-35 C служит в качестве эмульгатора и смазки, помогая повысить стойкость инструмента, уменьшить трение и тепловыделение, а также улучшить качество поверхности при обработке металла.

MONOMULS 60-35 C используется в производстве полимерных эмульсий для покрытий, клеев и герметиков.
MONOMULS 60-35 C помогает эмульгировать полимерные смолы с образованием стабильных дисперсий, что позволяет производить покрытия и клеи на водной основе с отличными пленкообразующими свойствами и адгезией.
В строительной отрасли MONOMULS 60-35 C может использоваться в составах для строительных материалов, таких как краски, герметики и герметики.

MONOMULS 60-35 C обладает эмульгирующими и диспергирующими свойствами, которые помогают обеспечить равномерное распределение добавок и пигментов, улучшая эксплуатационные характеристики и долговечность строительных изделий.
MONOMULS 60-35 C может быть включен в составы нефтепромысловых химикатов, используемых при бурении, д��быче и операциях по повышению нефтеотдачи пластов (МУН).
MONOMULS 60-35 C помогает в эмульгировании и стабилизации водонефтяных смесей, контроле вязкости, предотвращении образования накипи и коррозии в нефтепромысловом оборудовании и трубопроводах.

MONOMULS 60-35 C может использоваться в качестве диспергатора и эмульгатора в составах для очистки сточных вод, флокулянтов и обезвоживателей осадка.
MONOMULS 60-35 C способствует диспергированию и удалению загрязняющих веществ, повышая эффективность процессов очистки воды.
MONOMULS 60-35 C используется в рецептуре пен для пожаротушения, применяемых для пожаротушения.

MONOMULS 60-35 C способствует стабилизации структуры пены, усилению расширения и укрывистости пены, повышению противопожарной эффективности огнетушащих веществ на основе пены.
МОНОМУЛЫ 60-35 С могут входить в состав агрохимикатов, таких как гербициды, пестициды и удобрения.
MONOMULS 60-35 C помогает в диспергировании и доставке активных ингредиентов, повышая эффективность и производительность агрохимических составов в средствах защиты растений и сельском хозяйстве.

Профиль безопасности:
Хотя известно, что MONOMULS 60-35 C не является сильным раздражителем глаз, прямой контакт с глазами может вызвать легкое раздражение, покраснение или дискомфорт.
МОНОМУЛЫ 60-35 С Рекомендуется избегать попадания в глаза и тщательно промывать глаза водой при воздействии.
У некоторых людей может наблюдаться легкое раздражение или сенсибилизация кожи при длительном или многократном контакте с концентрированными растворами MONOMULS 60-35 C.

MONOMULS 60-35 C рекомендуется надевать защитные перчатки и одежду при работе с неразбавленными растворами поверхностно-активных веществ, чтобы свести к минимуму контакт с кожей.
Как и многие поверхностно-активные вещества, MONOMULS 60-35 C может оказывать неблагоприятное воздействие на водные экосистемы при попадании в окружающую среду в значительных количествах.
МОНОМУЛЫ 60-35 С необходимы для соблюдения надлежащих методов утилизации и предотвращения загрязнения водных путей.

МОНОМУЛЫ 90 Л
Monomuls 90-L также дает нашему организму отличный импульс, который помогает нам одержать верх над долгосрочными инфекциями, такими как вирус Эпштейна-Барр.
Мономулы 90-Л - это химическая формула C15H30O4.
Monomuls 90-L - это химическое вещество, изготовленное из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом масле и грудном молоке человека.

Номер CAS: 142-18-7
Молекулярная формула: C15H30O4
Молекулярный вес: 274,4
Номер EINECS: 205-526-6

Мономулы 90-L - это очень безопасный питательный способ борьбы с инфекциями, которые могут возникнуть в сезон простуды / гриппа.
Большинство распространенных внутрибольничных инфекций и инфекций пищевого происхождения стали устойчивыми к воздействию традиционных антибиотиков, и люди умирают от заболеваний, которые ранее поддавались лечению.
Monomuls 90-L получают из лауриновой кислоты, среднецепочечной насыщенной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.

Мономулы 90-Л обладают противомикробными, противовирусными и антибактериальными свойствами.
В природе Monomuls 90-L является предшественником Monomuls 90-L, который является еще более мощным противомикробным средством, чем лауриновая кислота.
Исследования показали, что мономулы 90-L лечат инфекции Candida albicans, а также контролируют провоспалительную реакцию организма на грибок.

Некоторые виды стригущего лишая и паразит Giardia lamblia также могут быть инактивированы или уничтожены Monomuls 90-L.
Monomuls 90-L представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и насыщенной жирной кислоты лауриновой кислоты.
Мономулы 90-L также обычно называют химическим названием монолаурат глицерина (GML).

Как лауриновая кислота, так и моноэфир Monomuls 90-L содержатся в кокосовом масле, грудном молоке и пальмоядровом масле.
Мономулы 90-L могут превращать лауриновую кислоту в мономулы 90-L с помощью активности ферментов, но насколько происходит этот процесс превращения, до сих пор довольно неизвестно.
Monomuls 90-L - это чистый sn-1 Monomuls 90-L (монолаурат глицерина), натуральный среднецепочечный жир растительного происхождения, полученный из лауриновой кислоты.

Те же мономулы 90-L, полученные из материнского молока, серенои и горькой дыни, усваиваются как иммунной системой, так и пищеварительным трактом.
Monomuls 90-L - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.
Мономулы 90-L используются при простуде, гриппе (гриппе), опоясывающем лишае (опоясывающем герпесе) и других инфекциях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку его использования.

Monomuls 90-L - это химическое вещество, полученное из лауриновой кислоты и глицерина, и является побочным продуктом кокосового жира.
В течение последних двух десятилетий ученые-исследователи изучали возможное применение Monomuls 90-L в медицине, санитарии и консервировании пищевых продуктов.
Устойчивость к антибиотикам стала проблемой мирового масштаба.

Мономулы 90-L - это химическое вещество, изготовленное из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом молоке и грудном молоке.
Monomuls 90-L - это соединение, полученное из лауриновой кислоты, среднецепочечной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле и грудном молоке.
Мономулы 90-L используются для поддержания иммунитета и могут помочь уменьшить воспаление.

Мономулы 90-L получают из лауриновой кислоты и глицерина, а также являются побочным продуктом кокосового жира.
Мономулы 90-L также встречаются в естественных условиях в грудном молоке.
Monomuls 90-L представляет собой органическое соединение, изготовленное из лауриновой кислоты.

Мономулы 90-Л - это химическая формула C15H30O4.
Другие названия Monomuls 90-L включают монолаурат глицерина, глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин.
Monomuls 90-L представляет собой сложный эфир 1-моноглицерида и додеканоата.

Мономулы 90-L (сокращенно GML; также называемые монолауратом глицерина, глицерил лауратом и 1-лауроил-глицерином) представляют собой моноглицерид.
Monomuls 90-L известен своими антимикробными свойствами, а Monomuls 90-L создается путем глицеролиза, процесса, который удаляет молекулу глицерина из лауриновой кислоты.
Monomuls 90-L представляет собой капсулированную формулу Monomuls 90-L (монолаурат глицерина), форму лауриновой кислоты, которая является преобладающей жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом маслах, а также присутствует
в грудном молоке человека.

Monomuls 90-L также содержит витамин С для дополнительной пользы для иммунитета.
Мономулы 90-L являются компонентом кокосового масла.
Мономулы 90-L повышают их иммунный ответ, делая их более устойчивыми к бактериальным, вирусным и грибковым инфекциям.

Monomuls 90-L — это натуральный жир, присутствующий как в кокосовом масле, так и в грудном молоке.
Monomuls 90-L - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты - среднецепочечного жирного едкого масла, присутствующего в кокосовом и пальмовом масле.
Существующие исследования изучают потенциал Monomuls 90-L проявлять противовирусные, антибактериальные и противогрибковые свойства в контролируемых лабораторных исследованиях.

В приведенном ниже обзоре литературы рассматриваются некоторые из этих исследований, их результаты и потенциальное влияние на поддержание здоровой иммунной системы.
Monomuls 90-L, также известный как монолаурат глицерина или глицерил лаурат, используется в косметике и в качестве пищевой добавки.
Мономулы 90-L показали антибактериальное и противовирусное действие при исследовании в пробирках и чашках для культивирования, что называется тестированием in vitro.

В настоящее время исследователи изучают его полезность в клинических условиях.
В этой статье рассматриваются потенциальные преимущества и побочные эффекты Monomuls 90-L.
Monomuls 90-L - это натуральная среднецепочечная жирная кислота растительного происхождения, полученная из лауриновой кислоты.

Monomuls 90-L - это тот же Monomuls 90-L, который содержится в материнском молоке и поддерживает иммунную систему и здоровье пищеварительной системы.
Monomuls 90-L полностью натуральный и не содержит каких-либо потенциальных лекарственных взаимодействий или кокосовых аллергенов.
Рекомендуется принимать для долгосрочной поддержки, а также для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.

Мономулы 90-Л безопасны для детей и домашних животных.
Monomuls 90-L является антимикробным средством, которое защищает иммунную систему от целого ряда инфекционных агентов.
Monomuls 90-L представляет собой эфирное глицеридное производное лауриновой кислоты, жирной ки��лоты, содержащейся в грудном молоке и некоторых растительных маслах.

Эта жирная кислота веками использовалась в качестве бактерицидного средства.
Мономулы 90-L были первоначально открыты, когда микробиологи изучали грудное молоко человека, чтобы определить противовирусные вещества, которые защищают младенцев от микробных инфекций.
Было показано, что мономулы 90-L защищают новорожденных, чья иммунная система недостаточно развита, от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и других вирусов дыхательных путей (1,2).

Было обнаружено, что мономулы 90-L обладают даже большей вирусной активностью, чем лауриновая кислота.
В качестве пищевой добавки Monomuls 90-L показал впечатляющие результаты в качестве противовирусного и антибактериального средства.
Мономули 90-L, также известные как глицерил монолаурат, глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин, представляют собой моноглицерид (одна молекула глицерина, присоединенная к жирной кислоте).

Кокосовое масло на 48% состоит из мономулов 90-L, которое ценится за его использование в пищевой промышленности и производстве пищевых добавок.
Мономулы 90-L преобразуются в мономулы 90-L в организме.
Некоторые ученые считают, что Monomuls 90-L может быть многообещающим противомикробным средством.

Продолжающиеся исследования изучают его антибактериальные и противовирусные эффекты и безопасность.
Мономулы 90-Л – это органическое вещество, которое образуется при взаимодействии глицерина и лауриновой кислоты.
Наибольшее количество этого вещества содержится в кокосовом масле; он почти наполовину состоит из Monomuls 90-L.

Мономулы 90-Л также содержатся в грудном молоке (7%).
Было высказано предположение, что Monomuls 90-L - это то, что защищает новорожденных детей от инфекционных заболеваний.
Мономулы 90-Л известны своими противомикробными и противовирусными свойствами.

Мономулы 90-L были изучены на предмет их способности бороться с различными бактериями, вирусами и грибками.
Считается, что механизм действия заключается в разрушении липидных мембран микроорганизмов, тем самым влияя на их структуру и функцию.
Мономулы 90-L и, следовательно, Monomuls 90-L естественным образом присутствуют в кокосовом масле, пальмоядровом масле и грудном молоке.

Кокосовое масло часто выделяют за содержание Monomuls 90-L, и некоторые люди используют добавки Monomuls 90-L в качестве концентрированной формы этого соединения.
Хотя исследования продолжаются, некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может иметь потенциальную пользу для здоровья, особенно с точки зрения его противомикробного и противовирусного действия.
Monomuls 90-L был изучен на предмет его потенциала в лечении таких состояний, как некоторые бактериальные инфекции и вирусные заболевания.

Monomuls 90-L выпускается в форме добавки, часто продаваемой как натуральная добавка для поддержки иммунитета.
Мономулы 90-L выпускаются в капсулах, порошках или жидкостях.
Важно отметить, что эффективность и безопасность добавок Monomuls 90-L может варьироваться, и люди должны проконсультироваться с медицинскими работниками перед их использованием.

Помимо кокосового масла, лауриновая кислота содержится в меньших количествах в различных продуктах питания, включая пальмоядровое масло, молочные продукты и некоторые виды мяса.
Тем не менее, кокосовое масло считается одним из самых богатых пищевых источников Monomuls 90-L.
Несмотря на то, что существуют некоторые исследования, подтверждающие антимикробные свойства Monomuls 90-L, необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно установить его эффективность в различных областях применения в медицине.

Считается, что мономулы 90-L проявляют антимикробное действие, разрушая липидный бислой мембраны микробных клеток.
Это вмешательство в структуру мембраны может привести к распаду микробной клетки, потенциально подавляя ее способность к репликации и вызывая ее гибель.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их потенциальной противовирусной активности против ряда вирусов, включая некоторые типы гриппа, вирусы простого герпеса (ВПГ) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Тем не менее, важно отметить, что исследования Monomuls 90-L продолжаются, и необходимы дополнительные доказательства, чтобы установить его эффективность в лечении вирусных инфекций.
В то время как кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которую организм может преобразовать в мономулы 90-L, концентрация мономула 90-л в кокосовом масле относительно низкая.
Некоторые люди предпочитают принимать добавки Monomuls 90-L, чтобы получить более концентрированную форму этого соединения.

Мономулы 90-L были изучены на предмет их потенциала в качестве добавки в корм для животных для укрепления здоровья животных и предотвращения инфекций.
Мономулы 90-L обладают антимикробными свойствами, которые могут способствовать борьбе с бактериальными проблемами в животноводстве.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может обладать противовоспалительными свойствами.

Это может иметь последствия для состояний, связанных с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.
Несмотря на то, что Monomuls 90-L показал многообещающие результаты в различных областях, включая противомикробное действие, важно подходить к его использованию с осторожностью, особенно при хронических или серьезных заболеваниях.
Профессиональная консультация врача имеет решающее значение перед использованием Monomuls 90-L в качестве основного или дополнительного лечения.

Мономулы 90-L представляют собой моноэфир, образованный из глицерина и лауриновой кислоты.
Мономулы 90-L содержатся в кокосовом масле и могут быть похожи на другие моноглицериды, содержащиеся в грудном молоке человека.
Мономулы 90-L можно принимать внутрь с кокосовым маслом, и организм человека превращает их в Мономулы 90-L.

Кроме того, кокосовое масло, кокосовые сливки, тертый кокос и другие продукты являются источниками Monomuls 90-L и, следовательно, Monomuls 90-L.
Мономулы 90-L и их эфиры (например, Monomuls 90-L) хорошо известны своей антимикробной активностью.
Однако уровень антимикробной активности (жирных кислот и их сложных эфиров) различается в зависимости от переменных факторов, таких как длина цепи жирных кислот, насыщение и функциональные группы.

Среди многих других иммуноподдерживающих соединений грудное молоко человека содержит как лауриновую кислоту, так и мономулы 90-L.
Давно известно, что грудное вскармливание очень полезно для младенцев благодаря противомикробным и противовоспалительным действиям.
В исследовании 2019 года, опубликованном в Scientific Reports, ученые обнаружили, что грудное молоко человека содержит высокий уровень мономулы 90-L.

Они также обнаружили, что грудное молоко человека подавляет рост патогенов, обладает противовоспалительной активностью и что и то, и другое частично зависит от мономулы 90-L.
Monomuls 90-L считается одним из самых мощных антимикробных агентов среди жирных кислот и их сложных эфиров и, по оценкам, примерно в 200 раз эффективнее, чем лауриновая кислота.
Считается, что мономулы 90-L работают как противомикробное средство, в основном разрушая липидные бислои.

Мономулы 90-L продемонстрировали широкую ингибирующую активность в отношении ряда распространенных оболочечных вирусов, но не в отношении безоболочечных вирусов.
Поскольку вирусные оболочки состоят из липидных бислоев, это добавляет дополнительный вес его вероятному механизму действия, поскольку он в основном разрушает липидный бислой.
В отличие от многих обычных противовирусных средств, Мономулы 90-Л не связаны с индуцированной резистентностью, безопасны и хорошо переносятся.

Кроме того, Monomuls 90-L продемонстрировал антибактериальную активность в отношении многих грамположительных бактерий, но не полностью в отношении грамотрицательных бактерий.
Мономулы 90-L используются для лечения простуды, гриппа, опоясывающего лишая, герпеса, кандидоза, стригущего лишая и синдрома хронической усталости.
Несмотря на то, что механизмы действия Monomuls 90-L в качестве противовирусного средства неизвестны, считается, что он работает, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина.

Другими словами, Monomuls 90-L предотвращает инфекцию и репликацию, разрушая вирусную оболочку.
Monomuls 90-L, по-видимому, также повышает эффективность других антибактериальных агентов in vitro4 и продемонстрировал эффективность против нескольких бактериальных биопленок.
Monomuls 90-L представляет собой 1-моноглицерид с додеканоилом (лауроил) в качестве ацильной группы.

Температура плавления: 63 °C
Температура кипения: 186 °C / 1 мм рт.ст.
Плотность: 0,9764 (приблизительная оценка)
Показатель преломления: 1.4350 (оценка)
температура хранения: -20°C
растворимость: Практически не растворяется в воде
Форма: от порошка до кристалла
pka: 13.16±0.20(прогноз)
цвет: от белого до почти белого

Monomuls 90-Ls - специально экстрагированная и очищенная гуминовая кислота с мономулами 90-L, экстрактом листьев оливы и фрагментами клеточной стенки Lactobacillus rhamnosus.
Способность Monomuls 90-L разрушать биопленки может иметь последствия для некоторых инфекций.
В некоторых исследованиях изучался потенциал Monomuls 90-L в борьбе с респираторными инфекциями, в том числе вызванными определенными бактериями и вирусами.

Тем не менее, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные клинические исследования.
В некоторых исследованиях было показано, что Monomuls 90-L работает синергетически с некоторыми антибиотиками, усиливая их антимикробные эффекты.
Это говорит о потенциальной роли в комбинированной терапии бактериальных инфекций.

Мономулы 90-L были исследованы на предмет их влияния на здоровье желудочно-кишечного тракта.
Исследования на животных моделях показали потенциальную пользу в модуляции микробного баланса кишечника, но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его влияние на людей.
Мономулы 90-L работают, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина, что делает невозможным заражение и репликацию.

Другие исследования показывают, что Monomuls 90-L разрушает вирусную оболочку, убивая вирус.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может обладать противогрибковыми свойствами и может быть эффективен против видов Candida, которые являются типами дрожжей, которые могут вызывать инфекции.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность в лечении грибковых инфекций.

В дополнение к пероральным добавкам, Monomuls 90-L иногда включают в состав продуктов для местного применения, таких как кремы или мази.
Эти составы могут использоваться при таких состояниях, как кожные инфекции, или как часть процедур по уходу за кожей, хотя исследования эффективности местных мономул 90-L ограничены.
Мономулы 90-Л иногда используют в сочетании с другими противомикробными средствами для создания синергетического эффекта.

Идея заключается в том, что сочетание различных соединений с антимикробными свойствами может повысить их общую эффективность против более широкого спектра микроорганизмов.
Мономулы 90-L естественным образом присутствуют в небольших количествах в грудном молоке человека.
Считается, что мономулы 90-L способствуют иммунной защите младенца, обеспечивая защиту от различных микробных угроз.

Некоторые добавки Monomuls 90-L выпускаются в липосомальных составах.
Мономулы 90-Ls представляют собой органические компоненты почвы, торфа, бурого угля, сланцев и озерных отложений, образующиеся из разложившегося растительного материала.
Они представляют собой сложные длинноцепочечные молекулы с молекулярной массой от 5 000 до 50 000 дальтон.

Благодаря своим антимикробным свойствам Monomuls 90-L был изучен на предмет его потенциала в лечении акне.
Некоторые составы могут включать Monomuls 90-L в состав продуктов, предназначенных для людей с кожей, склонной к акне.
Несмотря на то, что продолжаются исследования потенциальной пользы Monomuls 90-L для здоровья, в нашем понимании все еще есть пробелы, и необходимы более строгие клинические испытания, чтобы установить его
эффективность, безопасность и надлежащее использование.

Мономулы 90-л избегают солнечных лучей, дождя.
Хранить в неповрежденной упаковке в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.
Температура хранения должна быть ниже 28 °C , чтобы свести к минимуму агломерацию (естественную тенденцию).

Monomuls 90-L от Ecological Formulas обеспечивает ваш организм сильной дозой лауриновой кислоты в форме мономулы 90-L', которую ваш организм легко усваивает.
Эта добавка предназначена для того, чтобы помочь вам стать здоровым и защитить вас от дальнейших инфекций.
Мономулы 90-л могут быть полезны при лечении простуды, гриппа и других респираторных инфекций.

Мономулы 90-л могут помочь организму бороться с легкими дрожжевыми инфекциями.
Мономулы 90-Л могут помочь в борьбе с кишечными инфекциями.

Мономулы 90-л могут помочь уменьшить рецидив герпеса.
Мономулы 90-литровый источник полезных жиров, поддерживающих здоровье сердечно-сосудистой системы.
Мономулы 90-L - это форма лауриновой кислоты, которая легче усваивается организмом

Мономулы 90-L обладают противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами и могут помочь поддержать иммунную систему.
Мономулы 90-L могут снижать количество провоспалительных цитокинов и способствовать борьбе с инфекцией лейкоцитов.
Мономулы 90-L могут помочь вам стать здоровыми и защитить вас от дальнейших инфекций.

Monomuls 90-L — это пищевая добавка, полученная из кокосового масла, которая имеет множество преимуществ для здоровья.
Было доказано, что мономулы 90-L обладают противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает их отличным выбором для укрепления иммунной системы.
Также было обнаружено, что мономулы 90-L уменьшают воспаление, что может помочь при таких состояниях, как артрит и астма.

Кроме того, было показано, что Monomuls 90-L помогает снизить уровень холестерина, что может помочь улучшить здоровье сердца.
Наконец, Monomuls 90-L связан с улучшением пищеварения, поскольку он помогает расщеплять жиры и белки в пищеварительном тракте.
Monomuls 90-L - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.

Считается, что мономулы 90-L обладают противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Несмотря на то, что он обычно считается безопасным, существуют некоторые потенциальные риски, связанные с приемом Monomuls 90-L.
К ним относятся повышенный риск кровотечений, аллергическая реакция и повышенный риск образования камней в почках.

Кроме того, Monomuls 90-L может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как препараты, разжижающие кровь, и вызывать расстройство желудка или диарею.
Мономулы 90-L важно проконсультироваться с врачом перед приемом любой пищевой добавки.
Monomuls 90-L — это пищевая добавка, которая регулируется по-разному в разных странах мира.

Monomuls 90-L регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) как пищевая добавка.
В Европейском Союзе Monomuls 90-L регулируется Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) как пищевая добавка.
В Канаде Monomuls 90-L регулируется Министерством здравоохранения Канады как натуральный продукт для здоровья.

В Австралии Monomuls 90-L регулируется Управлением по терапевтическим товарам (TGA) в качестве комплементарного лекарственного средства.
В Индии Monomuls 90-L регулируется как пищевая добавка Управлением по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии (FSSAI).
Мономулы 90-L получают из лауриновой кислоты, которая естественным образом содержится в кокосовом масле и грудном молоке

Мономулы 90-L были исследованы на предмет их способности инактивировать определенные вирусы, бактерии, дрожжи и другие микробы in vitro (в лаборатории) и in vivo (в организме)
Monomuls 90-L можно принимать в качестве пищевой добавки в различных формах и он был классифицирован FDA как «общепризнанный безопасный» (GRAS).
Существуют различные соображения о том, когда и как принимать Monomuls 90-L, которые включают в себя вводный период, чтобы потенциально избежать «реакции Герксгеймера», а также постоянную поддерживающую дозу.

Мономулы 90-Ls являются наиболее распространенным источником неживого органического материала, встречающегося в природе.
Monomuls 90-L изготовлен из лауриновой кислоты, насыщенной жирной кислоты, которая составляет примерно 50% жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле.
Мономулы 90-L составляют 6% жирных кислот, содержащихся в грудном молоке человека, и 3% жирных кислот, содержащихся в коровьем и козьем молоке.

Monomuls 90-L - это простое натуральное соединение с замечательным потенциалом, которое можно принимать в виде пищевой добавки.
Обладая значительной антимикробной активностью против широкого спектра вирусных и бактериальных патогенов, но без негативных эффектов, Monomuls 90-L является ценным дополнением к вашему набору инструментов для укрепления иммунитета в любое время года.
Мономулы 90-L уничтожают вирусы, покрытые липидной оболочкой, такие как герпес, цитомегаловирус, грипп, а также различные патогенные бактерии и простейшие.

Мономулы 90-Л продемонстрировали антибактериальную активность в отношении различных видов бактерий.

Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может быть эффективен против таких бактерий, как Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, среди прочих.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, которые прилипают к поверхностям и могут быть более устойчивыми к антибиотикам.

Использует:
Мономулы 90-Л используют��я для подавления роста бактерий, грибков и вирусов, а также могут использоваться для продления срока годности пищевых продуктов.
Мономулы 90-л в форме капсул в качестве биологически активной добавки к пище
Мономулы 90-Л продаются как пищевая добавка и как ингредиент некоторых продуктов питания.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицирует его как общепризнанный безопасный.
Monomuls 90-L — это пищевая добавка, которая используется для поддержания иммунитета, пищеварения и кожи.
Мономулы 90-L также используются для борьбы с вирусами, бактериями и другими болезнетворными микроорганизмами.

Мономулы 90-Л – это биологически активная добавка, которая используется в пищевой промышленности в качестве противомикробного средства.
Monomuls 90-L также используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах, и может быть использован для улучшения текстуры и вкуса пищи.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их способности бороться с различными микроорганизмами, включая бактерии, вирусы и некоторые грибки.

Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может быть эффективен против некоторых вирусов, включая вирусы простого герпеса (ВПГ), вирусы гриппа и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить его клиническую значимость в лечении вирусных инфекций.
Monomuls 90-L продемонстрировал антибактериальную активность в отношении ряда бактерий, включая золотистый стафилококк и Streptococcus pneumoniae.

Мономулы 90-L могут быть исследованы для потенциального использования в борьбе с бактериальными инфекциями.
Исследования показывают, что Monomuls 90-L может проявлять противогрибковые свойства, что делает его предметом интереса в контексте грибковых инфекций.
Некоторые люди используют добавки Monomuls 90-L как часть своего оздоровительного режима для поддержки иммунитета.

Monomuls 90-L обладает антимикробными свойствами и способностью модулировать иммунный ответ, что делает его областью интереса для тех, кто ищет натуральные иммуностимулирующие добавки.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их потенциальных преимуществ в уходе за кожей.
Некоторые составы, такие как кремы или мази, могут включать Monomuls 90-L из-за его антимикробных свойств и потенциального применения при лечении кожных заболеваний.

Мономулы 90-L были изучены на предмет их способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой защитные слои, образованные микроорганизмами, и их разрушение может иметь последствия для профилактики или лечения некоторых инфекций.
Исследования на животных показывают, что Monomuls 90-L может влиять на микробный баланс кишечника, что указывает на потенциальную пользу для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на людей.
В некоторых исследованиях изучался потенциал Monomuls 90-L в лечении респираторных инфекций, в том числе вызванных бактериями и вирусами.
Мономулы 90-L известны своими антимикробными свойствами, которые могут включать антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие.

Monomuls 90-L - это соэмульгатор для эмульсий типа «масло в воде».
Мономулы 90-Л также являются супержирообразователем, который способствует всасыванию и обладает бактериостатическим действием.
Мономулы 90-Л используются в качестве противомикробного средства в различных формулах и микроэмульсиях, а также в качестве средства для снижения выбросов метана у жвачных животных.

Monomuls 90-L часто продается как пищевая добавка для поддержки иммунитета.
Некоторые люди используют его как часть своей оздоровительной программы для потенциального повышения иммунной функции, но доказательства, подтверждающие его эффективность в этом отношении, ограничены.

Мономулы 90-L обычно считаются безопасными для большинства людей при использовании в рекомендуемых дозах.
Однако, как и любая добавка, Monomuls 90-L может вызывать побочные эффекты у некоторых людей.
Мономулы 90-L важно соблюдать рекомендуемые рекомендации по дозировке и проконсультироваться с врачом.

Несмотря на то, что некоторые исследования показали многообещающие результаты в отношении антимикробных свойств Monomuls 90-L, важно признать, что исследования в этой области все еще развиваются, и не все результаты являются окончательными.
Поскольку Monomuls 90-L существует в виде сырого латекса, обладающего способностью противостоять перегибу патогенных микробов, широко применяется в детском сухом молоке, рисовой муке и т. Д.
Мономулы 90-Л широко используются в хлебобулочных изделиях, выполняя функцию повышения качества производства риса и муки.

Мономулы 90-Л – это антибиотик широкого спектра действия, который безопасен, эффективен и широко распространен.
Мономулы 90-Л способны подавлять некоторые виды вирусов и многие бактерии и биоплазму.
Мономулы 90-L используются в качестве эмульгатора в санитарно-гигиенических продуктах и других продуктах, таких как хлеб, торты, струйный хлеб и лунный жмых.

Мономулы 90-L были изучены в комбинации с некоторыми антибиотиками, и есть данные, свидетельствующие о том, что он может работать синергетически с этими препаратами.
Это может иметь значение для комбинированной терапии при лечении бактериальных инфекций.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их потенциального использования в ветеринарии, в частности, для профилактики инфекций у домашнего скота.

Monomuls 90-L можно добавлять в корм для животных в качестве добавки для улучшения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может обладать противовоспалительными свойствами.
Это может иметь отношение к состояниям, связанным с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.

В некоторых исследованиях изучался потенциал Monomuls 90-L в борьбе с заболеваниями, переносимыми клещами.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их антимикробного действия против патогенов, передаваемых клещами, хотя необходимы дальнейшие исследования для определения его эффективности.
В то время как Monomuls 90-L в первую очередь известен своими антимикробными свойствами, некоторые исследования показывают, что он также может обладать антиоксидантными свойствами.

Антиоксиданты играют роль в нейтрализации свободных радикалов и могут способствовать общему здоровью клеток.
В ограниченных исследованиях изучались потенциальные нейропротекторные эффекты Monomuls 90-L.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может играть защитную роль при неврологических состояниях, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.

В предварительных исследованиях изучались потенциальные противораковые свойства Monomuls 90-L.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их воздействия на раковые клетки в лабораторных условиях, но необходимы дальнейшие исследования, включая клинические испытания, чтобы понять его потенциальную роль в профилактике или лечении рака.
Мономулы 90-л используются в мясных, молочных продуктах и фруктах и овощах для увеличения срока хранения.

Мономулы 90-L чаще всего используются в качестве поверхностно-активного вещества в косметике, например, дезодорантах.
В качестве пищевой добавки Мономульс 90-Л также используется в качестве эмульгатора или консерванта.
Monomuls 90-L также продается как пищевая добавка.

Monomuls 90-L используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора, а также в качестве консерванта в мороженом, маргарине, спагетти и других обработанных пищевых продуктах.
Мономулы 90-L и их производные, включая Monomuls 90-L, были исследованы на предмет их антимикробных свойств в контексте консервирования пищевых продуктов.
Их можно рассматривать как натуральную альтернативу синтетическим консервантам.

В некоторых исследованиях изучалось потенциальное использование Monomuls 90-L в качестве репеллента от насекомых.
Monomuls 90-L может применяться в составах, предназначенных для отпугивания определенных насекомых, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы установить его эффективность.
Хотя исследования ограничены, некоторые исследования показывают, что мономулы 90-L могут иметь потенциальную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Мономулы 90-L могут влиять на липидный обмен, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять механизмы и клиническое значение.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их потенциальной пользы при лечении кожных заболеваний, таких как экзема и дерматит.
Мономулы 90-L могут быть включены в составы, предназначенные для успокоения и увлажнения кожи, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.

Monomuls 90-L был исследован для потенциального применения в стоматологической помощи.
Monomuls 90-L используется в средствах гигиены полости рта для борьбы с бактериями, связанными с проблемами со здоровьем полости рта.
Антимикробные свойства Monomuls 90-L могут сделать его кандидатом на включение в составы, предназначенные для поддержки заживления ран и предотвращения инфекции в порезах и ссадинах.

Тем не менее, в этом конкретном случае необходимы дополнительные исследования.
Некоторые добавки Monomuls 90-L выпускаются в липосомальных составах, которые, как считается, улучшают усвоение.
Эти составы могут быть изучены на предмет их потенциальных преимуществ в более эффективной доставке Monomuls 90-L к целевым тканям.

Monomuls 90-L является компонентом среднецепочечных триглицеридов (MCT), и некоторые люди могут выбрать потребление масла MCT в качестве источника лауриновой кислоты и, следовательно, Monomuls 90-L.
Масло Monomuls 90-L известно своими быстрыми впитывающимися и энергетическими свойствами.

Мономулы 90-L обычно используются в дезодорантах, косметике, моющих средствах и инсектицидах, а также в качестве дезинфицирующего средства для оборудования на производстве.
некоторые люди принимают Мономулы 90-Л в качестве пищевой добавки.

Профиль безопасности:
Мономулы 90-L крайне важны для информирования вашего медицинского сотрудника о любых добавках, которые вы принимаете, чтобы избежать потенциальных взаимодействий.
Начиная с более низкой дозы и постепенно увеличивая ее, вы можете помочь свести к минимуму эти эффекты.
Добавки Monomuls 90-L могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами.

Мономулы 90-L потенциально могут усиливать действие антикоагулянтов.
Информация о безопасности добавок Monomuls 90-L во время беременности и грудного вскармливания ограничена.
Мономулы 90-L рекомендуется проводить патч-тест или начинать с более низкой дозы, чтобы контролировать любые побочные реакции.

Высокие дозы Monomuls 90-L, особенно в начале приема добавок, могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, диарея или спазмы желудка у некоторых людей.
Беременным или кормящим женщинам следует проконсультироваться со своим врачом перед использованием добавок Monomuls 90-L.
Рекомендуется выбирать бренды с хорошей репутацией и обсуждать использование добавок с медицинским работником.

Биологически активные добавки, в том числе добавки Monomuls 90-L, не регулируются так же, как фармацевтические препараты.
Качество, чистота и эффективность добавок могут варьироваться в зависимости от бренда.
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные компоненты добавок, включая Monomuls 90-L.

Синонимы
90-литровые моноульсы
2,3-дигидроксипропилдодеканоат
142-18-7
1-Мономулы 90-л
Глицерил монолаурат
Лаурицидин
ГЛИЦЕРИЛ ЛАУРАТ
1-Глицерил лаурат
Глицерин 1-лаурат
27215-38-9
1-Монолауроил-рак-глицерин
1-монододеканоилглицерин
Монолаурат глицерина
Лаурин, 1-моно
Глицерин 1-монолаурат
Глицерин 1-монолаурат
1-моноглицерид лауриновой кислоты
Додекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
2,3-дигидроксипропиллаурат
Глицерилмонододеканоат
1-лауроил-рак-глицерин
DL-альфа-лаурин
Глицериды, C12-18
.alpha.-Мономулы 90-л
67701-26-2
3-додеканоилокси-1,2-пропандиол
(+-)-Глицерил1-монододеканоат
Альфа-моноглицерид додекановой кислоты
глицерил-1-лаурат
Монолаурат глицерина
(+-) - 2,3 - дигидроксипропилдодеканоат
Додекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Глицерин .альфа.-монолаурат
WR963Y5QYW
40738-26-9
DTXSID5041275
ЧЕБИ:75543
Лауриновая кислота .альфа.-моноглицерид
1-мономули 90-L;1-лауроил-рак-глицерин
Лауриновая кислота, моноэфир с глицерином
Додекановая кислота .альфа.-моноглицерид
NSC698570
НСК-698570
NCGC00164528-01
альфа-Мономулы 90-Л
1-монолауроилглицерин
DTXCID3021275
Глюцерол альфа-монолаурат
Монолауроилглицерин
КАС-142-18-7
Лауриновая кислота альфа-моноглицерид
C15H30O4
ИНЭКС 205-526-6
УНИИ-WR963Y5QYW
Лаурицидин Р
Цитрол ГМЛ
rac-1-Мономулы 90-л
МГ 12:0
Ходаг ГМЛ
Глицерокс L 8
Лаурицидин 802
Лаурицидин 812
1-додеканоилглицерин
ИНЭКС 266-944-2
Grindtek ML 90
Димодан МЛ 90
Имвитор 312
Сансофт 750
Сансофт 757
Мономулы 90L12
RAC-1-лауроилглицерин
Альдо МЛД-К-ФГ
Глицерин 1-додеканоат
Тегин Л 90
RAC-1-додеканоилглицерин
АИ3-03482
ПДД 16-001-00
RAC-1-монолауроилглицерин
Глицерин альфа-монолаурат
Стихотворение М 300
КЭ 205-526-6
КЭ 266-944-2
Монолаурат глицерина (VAN)
Глицерин .альфа.-додеканоат
SCHEMBL16042
MLS004773952
2,3-дигидроксипропиллаурат #
CHEMBL510533
ЧЕБИ:75539
ГЛИЦЕРИН 1-МОНОДОДЕКАНОАТ
1-лауроил-рак-глицерин, >=99%
УНИИ-Y98611C087
1,2,3-пропантриол-1-додеканоат
МАГ 12:0
НСК 4837
RAC-2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ИНЭКС 248-337-4
Tox21_112159
Tox21_300759
MFCD00037815
(.+/-.) -Глицерил-1-монододеканоат
AKOS016005827
Додекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
NCGC00164528-02
NCGC00164528-03
NCGC00164528-04
NCGC00254663-01
5-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-ПИРИМИДИНАМИН
АС-60593
NCI60_035284
SMR001254002
(+/-)-ГЛИЦЕРИЛ1-МОНОДОДЕКАНОАТ
(.+/-.) -2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ГИ-121620
ФТ-0625428
ФТ-0626744
ФТ-0774814
Г0081
М 300
Y98611C087
(+/-) - 2,3 - ДИГИДРОКСИПРОПИЛДОДЕКАНОАТ
Н10813
Л-1475
A885218
Q2113676
МОНОНАТРИЙ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТ
ОПИСАНИЕ:
N-лауроил-l-глутамат натрия является противоастматическим средством.
Мононатрия n-лауроил-l-глутамат представляет собой натриевую соль амида лауриновой кислоты глутаминовой кислоты.
Использование и применение лауроилглутамата натрия включают: антистатик, поверхностно-активное вещество, эмульгатор, моющее средство, смягчающее средство для косметики; бактериостат

Номер КАС: 29923-31-7
Номер ЕС: 249-958-3
Молекулярный вес: 351,41
Эмпирическая формула (обозначения Хилла): C17H30NNaO5.

ДЕТАЛИ МЕТОДА СИНТЕЗА МОНОНАТРИЯ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА:
Дизайн пути синтеза:
Путь синтеза N-лауроил-L-глутаминовой кислоты включает амидирование L-глутаминовой кислоты лауроилхлоридом в присутствии основания.

Исходные материалы:
L-глутаминовая кислота, лауроилхлорид, основание (например, триэтиламин или гидроксид натрия), растворитель (например, дихлорметан или хлороформ)

Реакция:
Растворите L-глутаминовую кислоту в растворителе.
Добавьте основу в раствор
Добавить по каплям лауроилхлорид к раствору при перемешивании.
Нагревать раствор до кипения в течение нескольких часов.
Дайте раствору остыть и отфильтруйте осадок.
Промыть осадок растворителем
Высушите изделие под вакуумом








ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА МОНОНАТРИЯ:
Температура кипения 543,6ºC при 760 мм рт.ст.
Внешний вид Белый или почти белый порошок или кристаллический порошок без запаха
Растворимость Очень хорошо растворим в N,N-диметилформамиде, Растворим в метаноле, Умеренно растворим в ледяной уксусной кислоте, Очень мало растворим в хлороформе, Практически нерастворим в воде.
СРП: 106.53000
XLogP3: 2.39770
Точка кипения: 543,6ºC при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 282,6ºC
Молекулярная формула C17H30NO5.Na
Молярная масса 351,42
Плотность 1,277 [при 20 ℃ ]
Растворимость в воде 1,11 г/л при 20 ℃
Давление пара 5 Па при 20 ℃
рКа 3,78 [при 20 ℃ ]
Условия хранения Комнатная температура
Срок годности >3 года при правильном хранении
Растворимость Растворим в ДМСО
Хранение В сухом, темном месте при температуре от 0 до 4°C в течение короткого времени (от дней до недель) или при температуре от -20°C в течение длительного времени (от месяцев до лет).
кипения : 543,6°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 282,6°С
Плотность : 1,277 [при 20 ℃ ]
Пар Давление : 5 Па при 20 ℃
ПКА: 3,78 [при 20 ℃ ]
Вода Растворимость : 1,11 г/л при 20 ℃
на базу данных CAS : натрий лауроил глутамат (справочник по базе данных CAS )
по химии NIST : натрий лауроил глутамат (29923-31-7)
Вещество EPA Реестр Система : натрий лауроил глутамат (29923-31-7)

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МОНОНАТРИЯ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА:
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 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 МОНОНАТРИЯ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА:
Мононатриевая соль N-(1-оксододецил)-L-глутаминовой кислоты
Мононатриевая соль N-лауроил-L-глутаминовой кислоты
N-додеканоилглутамат натрия
Лауроилглутамат натрия
ацилглутамат ls-11
Лауроилглутамат натрия
НАТРИЯ ЛАУРОИЛ ГЛУТАМАТ
N-додеканоил-L-глутаминовая кислота
НАТРИЯ-N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТ
n-лауроил-l-глутамат натрия
(N-(1-ОКСОДОДЕКИЛ)1-L-ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА
мононатриевая соль н-лауроил-1-глутаминовой кислоты
водород N-(1-оксододецил)-L-глутамат натрия
L-глутаминовая кислота, N-(1-оксо-додецил)-, натриевая соль
мононатриевая соль н-(1-оксододецил)-1-глутаминовой кислоты
L-глутаминовая кислота, N-(1-оксо-додецил)-, натриевая соль
(2S)-4-карбокси-2-(додеканоиламино)бутаноат натрия
L-глутаминовая кислота, N-(1-оксододецил)-мононатриевая соль
n-лауроил-глутаминовая кислота l-глутаминовая кислота мононатриевая соль
1-[(5-оксиданидил-5-оксиданилиденнорвалил)окси]-1-оксододекан натрия




МОНОНАТРИЯ ЛАКТАТ
Лактат натрия — это натриевая соль молочной кислоты, природной органической кислоты, которая присутствует во многих продуктах, таких как йогурт, сыр, хлеб на закваске и маринованные овощи.
Лактат натрия получают нейтрализацией молочной кислоты гидроксидом натрия.

Номер КАС: 312-85-6
Номер ЕС: 206-104-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лактат натрия используется в качестве консерванта в пищевых продуктах, таких как мясо, птица и морепродукты.
Лактат натрия используется в производстве косметики в качестве увлажнителя и увлажнителя.

Лактат натрия используется в качестве ароматизатора и регулятора pH в производстве напитков.
Лактат натрия используется в качестве добавки к кормам для животных для улучшения их пищеварения и роста.

Лактат натрия широко используется в пищевой промышленности в качестве консерванта и ароматизатора.
Лактат натрия также используется в качестве увлажнителя в косметических средствах и средствах личной гигиены.

Лактат натрия часто добавляют в продукты из мяса и птицы, чтобы продлить срок их хранения и улучшить текстуру.
В фармацевтической промышленности лактат натрия используется в качестве наполнителя в пероральных и местных препаратах.
Лактат натрия также можно использовать в качестве хелатирующего агента в процессах удаления ионов металлов.

Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в косметической промышленности для удержания влаги в коже.
В пищевой промышленности лактат натрия используется в качестве консерванта для продления срока годности различных продуктов.

Лактат натрия используется в качестве противомикробного агента в продуктах из мяса и птицы для предотвращения роста бактерий.
Лактат натрия используется в производстве колбасных оболочек для улучшения текстуры и увеличения срока хранения.

Лактат натрия используется в качестве усилителя вкуса в различных пищевых продуктах, включая заправки для салатов и соусы.
Лактат натрия используется в молочной промышленности в качестве технологической добавки для предотвращения порчи и увеличения срока годности.

Лактат натрия используется в хлебопекарной промышленности в качестве кондиционера для теста для улучшения текстуры и увеличения срока хранения.
Лактат натрия используется в фармацевтической промышленности в качестве буферного агента в различных лекарствах.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в продуктах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.

Лактат натрия используется в производстве кормов для домашних животных для улучшения текстуры и увеличения срока годности.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в табачных изделиях для предотвращения высыхания и улучшения вкуса.

Лактат натрия используется в качестве ингредиента спортивных напитков для восполнения электролитов, потерянных во время физической активности.
Лактат натрия используется в качестве хелатирующего агента в чистящих средствах для удаления минеральных отложений.

Лактат натрия используется в производстве биоразлагаемых пластиков для улучшения их свойств.
Лактат натрия используется в качестве растворителя в производстве различных химических веществ.
Лактат натрия используется в производстве кормов для животных для улучшения текстуры и продления срока годности.

Лактат натрия используется в производстве бумаги и картона для повышения прочности и долговечности.
Лактат натрия используется в качестве ароматизатора в табачных изделиях для улучшения вкуса.

Лактат натрия используется в производстве искусственных слез для улучшения вязкости и увеличения времени контакта.
Лактат натрия используется в производстве кожгалантереи для улучшения гибкости и мягкости.

Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в пищевой промышленности для предотвращения высыхания и улучшения вкусовых качеств.
Лактат натрия используется в производстве клеев для улучшения липкости и адгезии.

Лактат натрия используется в производстве моющих средств для повышения эффективности очистки.
Лактат натрия используется в качестве увлажняющего агента в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры.
Лактат натрия используется в качестве регулятора pH в различных продуктах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица и тоники.

Лактат натрия используется в качестве консерванта в продуктах из мяса, птицы и морепродуктов.
Лактат натрия обычно используется в заправках для салатов и соусах в качестве усилителя вкуса.

Лактат натрия добавляют в выпечку, чтобы улучшить ее текстуру и продлить срок хранения.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в косметике и средствах личной гигиены для удержания влаги.
Лактат натрия используется при производстве тофу и других соевых продуктов.

Лактат натрия используется в производстве кисломолочных продуктов, таких как йогурт и сметана.
Лактат натрия используется в качестве регулятора pH и буферного агента в различных продуктах питания и напитках.

Лактат натрия добавляют в корма для домашних животных в качестве усилителя вкуса и консерванта.
Лактат натрия используется в производстве фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения.

Лактат натрия используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве регулятора pH.
Лактат натрия используется в производстве кормов для животных для повышения пищевой ценности корма.
Лактат натрия используется в качестве увлажняющего средства и кондиционера для кожи в средствах по уходу за кожей.

Лактат натрия добавляют в спортивные напитки и другие напитки, чтобы восполнить потерю электролитов во время тренировки.
Лактат натрия используется в производстве синтетических волокон и текстиля.

Лактат натрия добавляют в консервированные фрукты и овощи в качестве консерванта.
Лактат натрия используется в производстве промышленных клеев и герметиков.

Лактат натрия используется в качестве хелатирующего агента при производстве продуктов на основе металлов, таких как краски и покрытия.
Лактат натрия используется в производстве кожи и других шкур животных.
Лактат натрия добавляют в стоматологические продукты, такие как жидкость для полоскания рта и зубная паста, в качестве ароматизатора.

Лактат натрия используется в производстве биотоплива и других возобновляемых источников энергии.
Лактат натрия добавляют в корма для животных для улучшения усвояемости и общего состояния здоровья скота.
Лактат натрия используется в производстве лубрикантов и других средств интимной гигиены.

Лактат натрия используется в качестве ароматизатора в алкогольных напитках, таких как пиво и вино.
Лактат натрия используется в производстве бумаги и других продуктов на основе целлюлозы.
Лактат натрия добавляют в обработанные пищевые продукты, такие как консервированные супы и тушеные блюда, в качестве консерванта и усилителя вкуса.

Лактат натрия обычно используется в пищевой промышленности в качестве консерванта для продуктов из мяса и птицы.
Лактат натрия также используется в качестве усилителя вкуса в различных продуктах, таких как выпечка и переработанное мясо.

В фармацевтической промышленности лактат натрия используется в качестве регулятора pH и буферного агента в различных лекарствах.
Лактат натрия используется в производстве косметики и средств личной гигиены в качестве увлажняющего и смягчающего средства.

Лактат натрия используется в производстве кормов для домашних животных, чтобы улучшить вкус и продлить срок годности.
Лактат натрия используется в качестве пластификатора и смазки в производстве пластмассовых и резиновых изделий.

Лактат натрия используется в производстве биотоплива для улучшения процесса ферментации.
Лактат натрия применяют в качестве влагоудерживающего агента при производстве садоводческой и сельскохозяйственной продукции.
Лактат натрия используют при производстве комбикормов для улучшения усвояемости и вкусовых качеств корма.

Лактат натрия используется в качестве ингредиента в чистящих и дезинфицирующих средствах из-за его антимикробных свойств.
Лактат натрия используется в производстве моющих и поверхностно-активных веществ для повышения их эффективности.

Лактат натрия используется в текстильной промышленности в качестве красильного и полиграфического вспомогательного средства.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя и консерванта в табачной промышленности.
Лактат натрия используется в качестве регулятора вязкости при производстве красок и покрытий.

Лактат натрия используется в производстве чернил и тонеров для принтеров и копировальных аппаратов.
Лактат натрия используется в качестве связующего и клея при производстве керамики и огнеупорных материалов.

Лактат натрия используется в бумажной и целлюлозной промышленности для повышения прочности бумаги и уменьшения смазывания чернил.
Лактат натрия используется в качестве хелатирующего агента при производстве гальванических растворов.

Лактат натрия используется в качестве антиобледенителя для самолетов и взлетно-посадочных полос.
Лактат натрия используется в качестве средства для удаления накипи при очистке промышленного оборудования.

Лактат натрия используется в производстве кожи и кожаных изделий для повышения мягкости и долговечности.
Лактат натрия используется как компонент в производстве некоторых видов клеев и герметиков.
Лактат натрия применяют в производстве резиновых изделий для повышения их эластичности и прочности.

Лактат натрия используется в производстве печатных форм для полиграфической промышленности.
Лактат натрия используется в производстве некоторых типов аккумуляторов и электронных устройств.


Лактат натрия имеет различные применения в различных областях, в том числе:

В пищевой промышленности в качестве пищевого консерванта и ароматизатора.
В качестве регулятора pH и буферного агента в косметической промышленности.
В производстве кормов для домашних животных, как ароматизатор и источник энергии.
В производстве кормов для животных, как источник энергии и стимулятор роста.
В фармацевтической промышленности в качестве наполнителя и солюбилизатора активных ингредиентов.
В качестве увлажняющего агента в средствах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.
В качестве увлажнителя в косметической промышленности и средствах личной гигиены для удержания влаги.
В производстве моющих и чистящих средств, в качестве хелатирующего агента и регулятора рН.
В производстве текстиля в качестве вспомогательного красителя и фиксатора цвета.
При производстве кожи в качестве дубильного вещества и регулятора pH.
В производстве бумаги в качестве проклеивающего агента и агента, повышающего влагопрочность.
В качестве буферного агента в производстве антисептических растворов и дезинфицирующих средств.
В ферментационной промышленности в качестве источника питательных веществ для бактериальных культур.
В качестве источника энергии и электролитов в спортивных напитках и пищевых добавках.
В производстве полимерных смол, как сшивающий агент.
Как средство против обледенения дорог и тротуаров.
В производстве клеев и герметиков, как пластификатор и модификатор реологических свойств.
В качестве коагулянта в производстве латексных и резиновых изделий.
В качестве консерванта в садоводстве для продления срока годности свежих продуктов.
В производстве химикатов для обработки воды, в качестве ингибитора коррозии и стабилизатора.
При производстве нефтяных буровых растворов в качестве регулятора pH и стабилизатора глины.
В производстве жидкостей для металлообработки, в качестве регулятора pH и смазки.
В качестве сырья для производства других химических веществ, таких как пропиленгликоль.
В качестве усилителя вкуса и регулятора pH при производстве вина и пива.
В производстве биодизеля, как катализатор и эмульгатор.



ОПИСАНИЕ


Лактат натрия — это натриевая соль молочной кислоты, природной органической кислоты, которая присутствует во многих продуктах, таких как йогурт, сыр, хлеб на закваске и маринованные овощи.
Лактат натрия получают нейтрализацией молочной кислоты гидроксидом натрия.

Лактат натрия представляет собой белый или бесцветный кристаллический порошок или прозрачную бесцветную жидкость, хорошо растворимую в воде.
Лактат натрия имеет слегка солоноватый и кисловатый вкус и используется в качестве пищевой добавки для улучшения вкуса, сохранения свежести и продления срока годности.

Лактат натрия также имеет несколько непищевых применений, таких как косметика, средства личной гигиены и фармацевтика.
Лактат натрия в целом признан безопасным (GRAS) Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и одобрен для использования в пищевых продуктах во многих странах мира.

Лактат натрия — это натриевая соль молочной кислоты, которая является природной органической кислотой.
Лактат натрия имеет химическую формулу C3H5NaO3 и молекулярную массу 112,06 г/моль.

Лактат натрия представляет собой порошок или жидкость от белого до почти белого цвета со слегка сладковатым вкусом.
Лактат натрия растворим в воде и слабо растворим в спирте.
Лактат натрия имеет запах без запаха или слегка сладковатый.

Лактат натрия — пищевая добавка, используемая в качестве консерванта, ароматизатора и регулятора кислотности.
Лактат натрия обычно используется в продуктах из мяса и птицы для продления срока годности и улучшения вкуса и текстуры.

Лактат натрия также используется в выпечке, молочных продуктах и напитках для улучшения вкуса и предотвращения порчи.
Лактат натрия также используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве увлажнителя.

Лактат натрия помогает привлекать и удерживать влагу в коже, волосах и ногтях.
Лактат натрия используется в медицинской промышленности в качестве компонента внутривенных (IV) жидкостей и растворов для диализа.
Лактат натрия также используется в производстве биоразлагаемых пластмасс.

Лактат натрия — более безопасная альтернатива обычным пластикам, поскольку он распадается на нетоксичные соединения.
Лактат натрия обладает антимикробными свойствами и эффективен против широкого спектра бактерий, грибков и вирусов.

Было показано, что лактат натрия обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут иметь потенциальную пользу для здоровья.
Лактат натрия может помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Лактат натрия имеет низкую токсичность и считается безопасным для употребления регулирующими органами.
Лактат натрия также используется в текстильной промышленности в качестве красящего и отделочного средства.

Лактат натрия улучшает стойкость цвета и повышает мягкость и долговечность тканей.
Лактат натрия является биоразлагаемым и экологически чистым.

Лактат натрия не способствует загрязнению или вреду для дикой природы.
Лактат натрия имеет широкий спектр применения в пищевой, косметической, медицинской и промышленной областях.
Лактат натрия — универсальное химическое вещество со многими полезными свойствами.

Лактат натрия доступен по цене и легко доступен на рынке.
Лактат натрия — отличный выбор для производителей, которые ищут безопасный, эффективный и экологичный ингредиент для своей продукции.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C3H5NaO3
Молекулярная масса: 112,06 г/моль
Внешний вид: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость или порошок.
Запах: без запаха или со слабым характерным запахом
Растворимость: растворим в воде, слабо растворим в этаноле, нерастворим в эфире и хлороформе.
Плотность: 1,33 г/см3 (20°С)
Температура плавления: 72-73 °С
Температура кипения: 121-122 °C (10 мм рт.ст.)
Значение pH: 6,0-7,5 (1% раствор в воде)
Вязкость: 4-5 мПа.с (20 °C)
Показатель преломления: 1,421–1,423 (20 °C)
Теплота сгорания: -3,29 МДж/кг
Температура вспышки: 114 ° C (238 ° F) (закрытый тигель)
Температура самовоспламенения: 400 ° C (752 ° F)
Воспламеняемость: Не воспламеняется
Взрывоопасные свойства: Не взрывоопасен
Окислительные свойства: Не окисляет
Гигроскопичность: гигроскопичен
Стабильность: стабилен при нормальных условиях использования и хранения.
Опасные продукты разложения: двуокись углерода, окись углерода, окись натрия, лактат.
Давление пара: 3,4 Па (20 °C)
Коэффициент распределения октанол/вода (log Kow): -1,73
Растворимость в воде: 800 г/л (20 °C)
Чистота: ≥98% (жидкость), ≥99% (порошок)



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вот некоторые меры первой помощи при лактате натрия:


Зрительный контакт:

Немедленно промойте пораженный глаз (глаза) большим количеством воды.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.


Контакт с кожей:

Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.
Снимите загрязненную одежду и обувь.
Если возникает раздражение кожи, обратитесь за медицинской помощью.


Вдыхание:

Немедленно перенесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание становится затрудненным, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Тщательно прополоскать рот водой.
Не вызывает рвоту.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Примечание. Важно всегда обращаться к паспорту безопасности (SDS) и следовать рекомендуемым мерам первой помощи, предоставленным производителем или поставщиком.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Конечно, вот некоторая информация об обращении и хранении лактата натрия:


Умение обращаться:

Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, очки и лабораторный халат.
Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
Тщательно мойте после обработки.
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Не вдыхайте пыль или пар.


Хранилище:

Хранить в плотно закрытой таре.
Хранить вдали от несовместимых веществ, таких как сильные окислители.
Беречь от тепла и прямых солнечных лучей.
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Хранить в специально отведенном месте для опасных материалов.
Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.



СИНОНИМЫ


лактат натрия моногидрат
2-гидроксипропаноат натрия
Натриевая соль молочной кислоты
Е325
Мононатриевая соль молочной кислоты
2-гидроксипропаноат натрия
Альфа-гидроксипропионат натрия
(S)-лактат натрия
лактат натрия
Нейтральный лактат натрия
Раствор лактата натрия
Моногидрат 2-гидроксипропионата натрия
Молочная кислота, натриевая соль, моногидрат
Раствор моногидрата лактата натрия
Натриевая соль 2-гидроксипропановой кислоты
Мононатрия (S)-2-гидроксипропаноат
Моногидрат лактата натрия, USP
L-лактат натрия
Нейтрализующий агент лактат натрия
гидрат лактата натрия
2-гидроксипропановая кислота, мононатриевая соль
Моногидрат лактата натрия, FCC
гидрат L-лактата натрия
Нейтрализующая натриевая соль молочной кислоты
Натриевая соль молочной кислоты моногидрат
2-гидроксипропаноат натрия
лактат натрия моногидрат
Натриевая соль молочной кислоты
2-гидроксипропаноат натрия
Альфа-гидроксипропионат натрия
DL-лактат натрия
Е325
Налактон
DL-2-гидроксипропаноат натрия
2-гидроксипропановая кислота, натриевая соль
Молочная кислота, мононатриевая соль, моногидрат
Sodilactas monohydratus
лактат натрия
лактато моносодико
Monosodio dell'acido lattico
мононатрия лактат
Мононатриумлактат-моногидрат
Natrii lactas monohydricus
Натриумлактат, моногидрат
Моногидрат DL-лактата натрия
гидрат лактата натрия
Моногидрат лактата натрия (JP17)
Натрий, лактат моногидрат (8CI)
Молочная кислота, натриевая соль, моногидрат
УНИИ-YP7309Y3ZM
МОНОНАТРИЯ ФОСФАТ
Монофосфат натрия, также известный как одноосновный фосфат натрия и дигидрофосфат натрия, представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H2PO4-).
Один из многих фосфатов натрия, мононатрийфосфат является распространенным промышленным химикатом.
Соль существует в безводной форме, а также в моно- и дигидратах.

КАС: 7558-80-7
МФ: H3O4P.Na
МВт: 119,977
ЭИНЭКС: 231-449-2

Монофосфат натрия представляет собой фосфат натрия.
Монофосфат натрия представляет собой белый порошок пищевого качества, который стабилизирует и корректирует pH некоторых молочных продуктов.
Монофосфат натрия также регулирует уровень pH и служит буфером для зубной пасты.
Монофосфат натрия представляет собой белый порошок, который соответствует спецификациям действующего Кодекса пищевых химикатов для одноосновного фосфата натрия.
Монофосфат натрия используется в качестве подкислителя, буферного агента, эмульгатора и модификатора белка.

Монофосфат натрия можно использовать в качестве гелеобразователя благодаря его подкисляющим свойствам.
Монофосфат натрия также ускоряет гелеобразование в заварном пудинге и смесях для чизкейков без выпечки.
Подкисляющее действие мононатрийфосфата можно использовать для придания терпкости напиткам без колы.
Монофосфат натрия — это солевое слабительное, действие которого, как полагают, приводит к увеличению жидкости в тонком кишечнике.
Монофосфат натрия обычно вызывает дефекацию через 30 минут-6 часов.
Монофосфат натрия используется в качестве буферного агента для широкого спектра продуктов.
Монофосфат натрия также используется для контроля pH в системах очистки воды.

Химические свойства мононатрийфосфата
Точка плавления: <0°C
Точка кипения: 100°С.
Плотность: 1,40 г/мл при 20 °C.
Давление пара: 0 Па при 20 ℃
Температура хранения: комнатная температура
Растворимость H2O: 5 М, прозрачный, бесцветный.
Форма: порошок
Белый цвет
PH: 4,0–4,5 (25 ℃, 50 г/л в воде)
pka: (1) 2,15, (2) 6,82, (3) 12,38 (при 25 ℃)
Запах: при 100,00?%. без запаха
Растворимость в воде: Растворим в воде. Нерастворим в спирте, эфире и хлороформе.
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: ≤0,025
λ: 280 нм Aмакс: ≤0,02
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,8660
БРН: 3903772
Стабильность:: Стабильный. Несовместим с тяжелыми металлами, сильными кислотами.
InChIKey: AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
LogP: -2,148 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 7558-80-7 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: мононатрийфосфат (7558-80-7)

В USP 32 указано, что мононатрийфосфат содержит одну или две молекулы гидратной воды или является безводным.
Гидратированные формы мононатрийфосфата представляют собой бесцветные или белые, слегка расплывающиеся кристаллы без запаха.
Безводная форма представляет собой белый кристаллический порошок или гранулы.
Белые, слегка расплывчатые кристаллы или гранулы.

Физические свойства
Безводная соль: белый кристаллический порошок; слегка гигроскопичен; образует кислый пирофосфат натрия Na2H2P2O7 при нагревании выше 225°C и метафосфат натрия (NaPO3)n при температуре примерно от 350 до 400°C; очень растворим в воде, водный раствор кислый.
Моногидрат: белые ромбические кристаллы или гранулы; плотность 2,04 г/см3; теряет кристаллизационную воду при 100°C; очень растворим в воде, pH 1% раствора 4,5; нерастворим в спирте.
Дигидрат: крупные прозрачные кристаллы; орторомбическая бисфеноидальная структура; плотность 1,915 г/см3; разлагается при 60°С; очень растворим в воде; нерастворим в спирте.

Использование
Монофосфат натрия используется в качестве секвестранта, эмульгатора, протравы при окрашивании, реагента и буфера в пищевых продуктах и аналитической химии.
Монофосфат натрия применялся как антипирен и для утяжеления шелка при дублении.
Фосфат натрия применяется при производстве эмалей, керамики, моющих средств, котельных составов, при пайке и пайке вместо буры.

Мононатрийфосфат применяют:
в качестве реагента для трансфекции вируса и имплантации волокон мышам
в фосфатном буфере для иммуноцитохимии и для определения активности индивидуальной каталазы с помощью PAGE (электрофореза в полиакриламидном геле)
в качестве буфера для циклического анализа
в автоматизированном методе выделения ДНК
в качестве химического вещества в растворе искусственной спинномозговой жидкости (ACSF) для приготовления стволо-спинного мозга крыс.

Фосфаты часто используются в пищевых продуктах и при очистке воды.
pH таких составов обычно регулируют с помощью смесей различных фосфатов натрия, таких как эта соль.
Эквивалентное значение хлорида натрия, или E-значение, составляет 0,49.
Монофосфат натрия растворим в 4,5 частях воды.

Фармацевтическое применение
Монофосфат натрия используется в широком спектре фармацевтических составов в качестве буферного агента и изолирующего агента.
В терапевтических целях мононатрийфосфат используется в качестве мягкого солевого слабительного и при лечении гипофосфатемии.
Монофосфат натрия также используется в пищевых продуктах, например, в разрыхлителях, а также в качестве сухого подкислителя и секвестранта.

Пищевая добавка
Монофосфат натрия добавляют в корм для животных, зубную пасту и сгущенное молоко.
Монофосфат натрия используется в качестве загустителя и эмульгатора.

Обнаружение магния
Монофосфат натрия используется для обнаружения присутствия ионов магния в солях.
Образование белого осадка при добавлении хлорида аммония, гидроксида аммония и мононатрийфосфата к водному или разбавленному раствору HCl соли указывает на присутствие ионов магния.

Производство и реакции
Соль получают частичной нейтрализацией фосфорной кислоты.
рКа мононатрийфосфата составляет 6,8-7,2 (в зависимости от физико-химических характеристик при определении рКа).

Нагревание этой соли выше 169 ° C дает соответствующий пирофосфат натрия кислоты:

2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O
При нагревании при 550 °C образуется безводный триметафосфат натрия:

3NaH2PO4 → Na3P3O9 + 3 H2O

Синонимы
Мононатрийфосфат
7558-80-7
НАТРИЯ ДИГИДРОФОСФАТ
Фосфат натрия одноосновный
Дигидронортофосфат натрия
Кислый фосфат натрия
Фосфат натрия одноосновный
Первичный фосфат натрия
Дигидроортофосфат натрия
Монофосфат натрия
Монофосфат натрия, безводный
Фосфат натрия одноосновный безводный
Одноосновный фосфат натрия
Кислый фосфат натрия
Ортофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
Дигидроортофосфат натрия
Моносорб XP-4
Дигидрофосфат мононатрия
Дигидрофосфат натрия, безводный
Первичный фосфат натрия
Фосфорная кислота, мононатриевая соль
Фосфат натрия (Na(H2PO4))
дигидрофосфат натрия; дигидрофосфат
Бифосфат натрия безводный
Гидрофосфат мононатрия
Бифосфат натрия, безводный
Фосфат натрия (NaH2PO4)
Ортофосфат натрия первичный
Дигидромонофосфат натрия
Ортофосфат натрия одноосновный
ХДБ 738
NaH2PO4
ЭИНЭКС 231-449-2
Фосфат натрия одноосновный
УНИИ-Х7И04ХПУУ
Х7И04ХПУУ
89140-32-9
Дигидрофосфат натрия (1:2:1)
Одноосновный фосфат натрия (NaH2PO4)
Дигидрофосфат натрия (NaH2PO4)
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ
ИНС № 339(I)
ЧЕБИ:37585
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ
Дигидромонофосфат натрия
ИНС-339(И)
MFCD00003527
Фосфат натрия одноосновный (безводный)
Фосфат натрия одноосновный (безводный)
Е-339(И)
фосфорная кислота, мононатриевая соль, безводный
ЭК 231-449-2
MSP
MFCD00146206
Кликолон
Дигидрофосфат натрия-16O4
Фосфат натрия одноосновный, безводный
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
H2O4P.Na
H3O4P.Na
дигидрофосфат натрия
фосфат натрия одноосновный
UNII-SE337SVY37
H3-O4-П.На
ИНКП-100
SE337SVY37
DTXSID7035222
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Фосфат натрия одноосновный (USP)
Безводный одноосновный фосфат натрия
Натриевая соль фосфорной кислоты (1:1)
Дигидрофосфат натрия (гранулированный)
Фосфорная кислота, натриевая соль (1:?)
Фосфорная кислота, натриевая соль (1:1)
АКОС024433265
АТ32901
ДБ09449
ЛС-2421
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [HSDB]
Фосфат натрия одноосновный, AR, >=98%
Фосфат натрия одноосновный, LR, >=97%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [MI]
Е339
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [VANDF]
FT-0698935
Фосфат натрия одноосновный, для ВЭЖХ, 99%
Д04400
Фосфат натрия одноосновный, BioXtra, >=99,0%
Q415877
Фосфат натрия одноосновный, USP, 98,0-103,0%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ [II]
2-Метил-3-(пиридин-4-илметил)хиназолин-4(3H)-он
Фосфат натрия одноосновный, ReagentPlus(R), >=99,0%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ (БЕЗВОДНЫЙ) [WHO-DD]
Фосфат натрия одноосновный, содержание микроэлементов 99,999%.
Натрия фосфорнокислый одноосновный, Vetec(TM) ч.д., 99%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
Натрия фосфорнокислый одноосновный, SAJ первый сорт, 98,0-101,0%
Натрия фосфорнокислый одноосновный марки САЯ специальный, 99,0-101,0%
Фосфат натрия одноосновный, чистый в год, безводный, >=99,0% (Т)
Фосфат натрия одноосновный, соответствует требованиям испытаний USP, безводный
Фосфат натрия одноосновный, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), >=99,0%
Фосфат натрия одноосновный, Биореагент, для молекулярной биологии, безводный, >=98%
Одноосновный фосфат натрия, сертифицирован по биотехнологическим характеристикам, протестирован на клеточной культуре.
Одноосновный фосфат натрия для молекулярной биологии, подходит для клеточных культур, культур клеток насекомых и культур клеток растений.
Одноосновный фосфат натрия, сертифицирован BioPerformance, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых, подходит для культуры клеток растений, >=99,0% (титрование)
МОНОНАТРИЯ ФОСФАТА ДИГИДРАТ
Дигидрат мононатрия фосфата также известен как мононатрийфосфат или дигидрат дигидрофосфата натрия.
Мононатрия фосфат дигидрат представляет собой белый кристаллический порошок.
Дигидрат фосфата натрия хорошо растворим в воде.


НОМЕР КАС: 13472-35-0

НОМЕР ЕС: 603-853-2

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: H6NaO6P

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 156,01 г/моль

НАИМЕНОВАНИЕ ИЮПАК: натрий, дигидрофосфат, дигидрат.



Форма дигидрата указывает на то, что он содержит две молекулы воды на молекулу одноосновного фосфата натрия.
Мононатрия фосфат дигидрат — реагент с очень высокой буферной способностью.

Дигидрат фосфата натрия широко используется в молекулярной биологии, биохимии и хроматографии.
Мононатрия фосфат дигидрат очень гигроскопичен и растворим в воде.

Дигидрат фосфата натрия используется при приготовлении биологических буферов.
Дигидрат фосфата натрия используется во многих областях, включая очистку антител.

Дигидрат фосфата натрия обычно используется в различных целях, в том числе в качестве пищевой добавки, рН-буфера и лабораторного реагента.
В пищевой промышленности дигидрат фосфата натрия используется в качестве секвестранта, эмульгатора и подкислителя, улучшая текстуру, вкус и сохраняя пищевые продукты.

В качестве pH-буфера дигидрат фосфата натрия помогает поддерживать стабильный уровень pH в различных растворах, что делает его ценным в лабораторных и промышленных условиях.
В дополнение к применению дигидрата мононатрия фосфата в пищевой и лабораторной отраслях, дигидрат одноосновного фосфата натрия также используется в фармацевтической промышленности.
Дигидрат фосфата натрия можно найти в некоторых лекарствах в качестве вспомогательного вещества, помогающего в разработке и стабилизации лекарств.

Дигидрат фосфата натрия важно соблюдать осторожность при обращении с дигидратом одноосновного фосфата натрия и соблюдать надлежащие меры предосторожности, так как он может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательной системы.
При работе с дигидратом фосфата натрия рекомендуется носить соответствующее защитное снаряжение.

В целом дигидрат фосфата натрия представляет собой универсальное химическое соединение, которое находит применение в нескольких отраслях промышленности.
Дигидрат фосфата натрия играет роль в производстве продуктов питания, регулировании pH и фармацевтических препаратах.

Дигидрат мононатрия фосфата также известен как одноосновный фосфат натрия и дигидрофосфат натрия.
Дигидрат мононатрия фосфата представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H2PO4-).

Один из многих фосфатов натрия, дигидрат мононатрия фосфата является обычным промышленным химическим веществом.
Соль существует в безводной форме, а также в моно- и дигидратах.

Производство и реакции:
Соль получают частичной нейтрализацией фосфорной кислоты.
РКа монофосфата натрия составляет 6,8-7,2 (в зависимости от физико-химических характеристик при определении рКа).

Нагревание этой соли выше 169 ° C дает соответствующий пирофосфат натрия:
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O

При нагревании до 550 °C получается безводный триметафосфат натрия:
3NaH2PO4 → Na3P3O9 + 3H2O

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Фосфаты часто используются в пищевых продуктах и для очистки воды.
рН таких составов обычно регулируют смесями различных фосфатов натрия, таких как эта соль.
Эквивалентное значение хлорида натрия, или E-Value, составляет 0,49. Растворяется в 4,5 частях воды.

Пищевая добавка:
Дигидрат фосфата натрия добавляют в корма для животных, зубную пасту и сгущенное молоко.
Дигидрат фосфата натрия используется в качестве загустителя и эмульгатора.

Обнаружение магния:
Дигидрат фосфата натрия используется для обнаружения присутствия ионов магния в солях.
Образование белого осадка при добавлении хлорида аммония, гидроксида аммония и монофосфата натрия к водному или разбавленному раствору соли HCl указывает на присутствие ионов магния.

Дигидрат фосфата натрия — это солевое слабительное, которое, как полагают, действует за счет увеличения количества жидкости в тонком кишечнике.
Дигидрат фосфата натрия растворим в воде.
Дигидрат фосфата натрия нерастворим в спирте, эфире и хлороформе.

Мононатрия фосфат дигидрат является подкислителем, буфером и секвестрантом.
Мононатрия фосфат дигидрат слабокислый, с рН 4,5.

Мононатрия фосфат дигидрат очень хорошо растворим в воде, с растворимостью 87 г/100 мл воды при 25°C.
Дигидрат фосфата натрия используется в качестве подкислителя в шипучих порошках и слабительных средствах.

Дигидрат фосфата натрия также используется в рецептурах сухих смесей для безалкогольных напитков, в сырах и газированных напитках.
Дигидрат фосфата мононатрия также называют дигидроортофосфатом натрия; фосфат натрия, одноосновный; бифосфат натрия; кислый фосфат натрия; и монофосфат натрия.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 156,01 г/моль

-Точная масса: 155,97996919 г/моль

-Моноизотопная масса: 155,97996919 г/моль

-Площадь топологической полярной поверхности: 82,6 Ų

-Физическое описание: гигроскопичное твердое вещество от бесцветного до белого цвета

-Плотность: 1,40 г/мл при 20°C

-Точка плавления: <0°C

-Точка Болинга: 100°C

-Давление пара: 0 Па

-Растворимость в воде: растворим в воде


Мононатрия фосфат дигидрат является обычным фармацевтическим химическим веществом, имеющим вид белого кристалла.
Один из многих фосфатов натрия, дигидрат мононатрия фосфата представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H_2 PO_4^-).

Название IUPAC дигидрата фосфата натрия - дигидрофосфат натрия.
Обычно соль существует в трех формах: безводная, моногидратная и дигидратная.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 4

- Количество акцепторов водородной связи: 6

-Количество вращающихся связей: 0

-Количество тяжелых атомов: 8

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 61,9

-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-связанное количество единиц: 4

-Соединение канонизировано: Да

- Химические классы: металлы -> фосфаты, соли металлов.


Дигидрат фосфата натрия используется в качестве пищевой добавки в кормах для животных, сгущенном молоке и зубной пасте.
Дигидрат фосфата натрия также используется в качестве эмульгатора и загустителя.

Присутствие иона магния можно обнаружить с помощью этой соли.
Моногидратная форма дигидрата мононатрия фосфата представляет собой реагент с большой буферной способностью.
Это неорганическое соединение натрия находит широкое применение в области биохимии, молекулярной биологии и хроматографии.

Дигидрат фосфата натрия имеет различные альтернативные названия, такие как:
-Моногидрат дигидрофосфата натрия

-Моногидрат одноосновного фосфата натрия

- гидрат дигидрофосфата натрия

-Фосфорная кислота, мононатриевая соль, моногидрат


Мононатрия фосфат дигидрат очень гигроскопичен.
Мононатрия фосфат дигидрат является водорастворимым соединением.

Дигидрат фосфата натрия — реагент с большой буферной способностью.
Дигидрат фосфата натрия используется для очистки антител.

Дигидрат фосфата натрия также используется в производстве кожаных и текстильных изделий.
Мононатрия фосфат дигидрат имеет кристаллическую форму.

Мононатрия фосфат дигидрат — реагент с очень высокой буферной способностью.
Дигидрат фосфата натрия широко исполь��уется в молекулярной биологии, биохимии и хроматографии.

Дигидрат фосфата натрия используется при приготовлении биологических буферов.
Дигидрат фосфата натрия используется во многих областях, включая очистку антител.

Дигидрат фосфата натрия можно найти в некоторых лекарствах в качестве вспомогательного вещества, помогающего в разработке и стабилизации лекарств.
Дигидрат мононатрия фосфата представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H2PO4-).

Дигидрат фосфата натрия добавляют в корма для животных, зубную пасту и сгущенное молоко.
Дигидрат фосфата натрия используется в качестве загустителя и эмульгатора.
Дигидрат фосфата натрия нерастворим в спирте.

Дигидрат фосфата натрия используется в качестве подкислителя.
Дигидрат фосфата мононатрия также используется в рецептурах сухих смесей безалкогольных напитков в газированных напитках.


СИНОНИМЫ:

13472-35-0
Дигидрат дигидрофосфата натрия
Одноосновный дигидрат фосфата натрия
Дигидрат мононатрия фосфата
Фосфорная кислота, мононатриевая соль, дигидрат
Фосфат натрия, одноосновный, дигидрат
Дигидрат фосфата натрия
дигидрат дигидрофосфата натрия
Дигидрат дигидрофосфата натрия
натрия; дигидрофосфат; дигидрат
Дигидрат фосфата натрия (NaH2PO4)
УНИИ-5QWK665956
5QWK665956
MFCD00149209
H2O4P.Na.2H2O
дигидрат монофосфата натрия
Натрийфосфатмоноосновный дигидрат
дигидратмоноосновного фосфата натрия
H2-O4-P.Na.2H2-O
DTXSID90158903
дигидрофосфат-дигидрат натрия
дигидрат дигидрофосфата натрия
дигидрат дигидрофосфата натрия
АКОС028109516
Дигидрат мононатриевой соли фосфорной кислоты
НАТРИЯ ФОСФАТА ОДНООСНОВНОГО ДИГИДРАТ
ЛС-145530
FT-0645121
НАТРИЯ ОДНООСНОВНЫЙ ФОСФАТ, ДИГИДРАТ
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ (ДИГИДРАТ)
МОНОНАТРИЙ ДИВОДОРОД ФОСФАТ, ДИГИДРАТ
НАТРИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНЫЙ, ДИГИДРАТ
НАТРИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНЫЙ, ДИГИДРАТ
Q27262757
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ (ДИГИДРАТ)
НАТРИЯ ДИВОДОРОД ФОСФАТ ДИГИДРАТ
Одноосновный дигидрат фосфата натрия
МСП
моносорбхп-4
кисло-натрийфосфат
мононатрия фосфат
Монофосфат натрия
НАТРИЯ ДИГИДРОФОСФАТ
МОНОНАТРИЙФОСФАТ(ОПАСНАЯ
НАТРИЙМОНООСНОВНОЙФОСФАТ
НАТРИЙДИВОДОРОДФОСФАТ
Фосфат натрия одноосновный
Фосфат натрия, одноосновный
мононатрийгидрофосфат
Дигидрофосфат натрия
фосфатмоноосновныйнатрий
МОНОНАТРИЙ ФОСФАТ БЕЗВОДНЫЙ
Ангидрид фосфата натрия
Дигидрат фосфата натрия
Дигидромонофосфат натрия
дигидрогенортофосфат натрия
НАТРИЯ ДИВОДОРОДФОСФАТ-16O4
НАТРИЯ СОЛЬСОФОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА
мононатрийдигидрогенортофосфат
мононатрийфосфат (натрийдигидроген
дигидрофосфат натрия безводный
МОНОБАЗОВЫЙНАТРИЯ ФОСФАТ, БЕЗВОДНЫЙ, USP
Дигидрофосфат натрия, безводный
монофосфат натрия (дигидрофосфат натрия)

МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
Монопропиленгликоль – специфическое сырье, используемое производителями экологически чистой косметической продукции.
Монопропиленгликоль представляет собой синтетическое соединение химической группы под названием 1,2 гликоль.
Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную, слегка вязкую, бесцветную жидкость без запаха, растворимую в воде.

Номер CAS: 5343-92-0
Номер ЕС: 226-285-3
Молекулярная формула (монопропиленгликоль): C5H12O2.
Молекулярный вес: 104,15 г/моль

Синонимы: 1,2-пентандиол, пентан-1,2-диол, 1,2-дигидроксипентан, 5343-92-0, пилэтиленгликоль, гликоль, гликоль, Green Protector, 1,2-дигидроксипентан, MFCD00010736, 1,a2- aПентандиол, EINECS 226-285-3, BRN 1719151, AI3-03317, NSC 513, 108340-61-0, ACMC-20mbh5, ACMC-1AXDB, EC 226-285-3, 1,2-пентандиол, 96%, SCHEMBL62155 , 3-01-00-02191 (Справочник Beilstein), 1,2-пентандиол, (2R)-, NSC513, WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYSA-, DTXSID10863522, NSC-513, AKOS009156977, AS-40006, SY032914, 22, FT-0606477, FT-0690841, P1178, 3-(2-НИТРО-ФЕНИЛ)-ИЗОКСАЗОЛ-5-ИЛАМИН, 98484-EP2372017A1, A829586, Q3374899

Монопропиленгликоль — это синтетическое соединение, принадлежащее к химической группе под названием 1,2-гликоль.
Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную жидкость, слегка вязкую, бесцветную, без запаха, растворимую как в воде, так и в масле.

Монопропиленгликоль естественным образом получают из сахарного тростника.
Монопропиленгликоль используется во многих косметических продуктах.
Монопропиленгликоль также называют 1,2-дигидроксипентаном, 1,2-пентандиолом и пентан-1,2-диолом.

Монопропиленгликоль представляет собой природный многоатомный спирт и поэтому обладает способностью связывать воду.
Это свойство можно использовать для увлажнения кожи.

Кожа становится лучше увлажненной, выглядит значительно ярче и чувствует себя лучше.
В то же время монопропиленгликоль естественным образом помогает подавлять рост микроорганизмов на коже и поэтому может использоваться в качестве альтернативного консерванта.

Монопропиленгликоль растворим в воде, действует как экстрагент и растворитель, биоразлагаем, может использоваться в диапазоне pH 3-10, бесцветен и не имеет запаха.
Монопропиленгликоль производится из натурального жома сахарного тростника и поэтому идеально подходит для натуральной косметики.

Монопропиленгликоль – специфическое сырье, используемое производителями экологически чистой косметической продукции.
Важнейшей особенностью этого консерванта является то, что монопропиленгликоль получают из сельскохозяйственных продуктов. Например, кукуруза и сахарный тростник.
Монопропиленгликоль также обычно называют пентиленгликолем.

Монопропиленгликоль представляет собой синтетическое соединение химической группы под названием 1,2 гликоль.
К 1-му и 2-му углероду присоединены две спиртовые группы.

Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную, слегка вязкую, бесцветную жидкость без запаха, растворимую в воде.
Монопропиленгликоль также получают естественным путем из сахарного тростника.
Монопропиленгликоль также жирорастворим и используется во многих косметических продуктах.

Монопропиленгликоль — это природный диол, полученный из остатков жмыха сахарного тростника, но на рынке также доступен дешевый синтетический аналог.
Этот многофункциональный ингредиент представляет собой бесцветную, слегка вязкую жидкость без запаха, служащую увлажняющим средством, солюбилизатором, консервантом, стабилизатором эмульсии и т. д.

Монопропиленгликоль является хорошо известным увлажняющим средством благодаря увлажняющим свойствам молекулы, доказанным научными исследованиями in vivo.
Кроме того, монопропиленгликоль является отличным солюбилизатором, поскольку монопропиленгликоль помогает растворять многие сложные ингредиенты, включая ароматизаторы.
Монопропиленгликоль также может повысить прозрачность полупрозрачных составов, таких как водные гели и тонеры.

Монопропиленгликоль защищает продукты от вредных бактерий и продлевает срок хранения, взаимодействуя со многими консервантами, повышая их эффективность и тем самым помогая снизить их дозу.
Кроме того, пентан-1,2-диол стабилизирует составы, особенно эмульсии масло в воде (в качестве соэмульгатора со значением ГЛБ 8,4), что помогает уменьшить размер частиц эмульсий, обеспечивая тем самым меньшую коалесценцию и лучшую стабильность. .

Этот диол повышает биодоступность других ингредиентов (доказано исследованием ex-vivo), повышая активность как липофильных, так и гидрофильных активных веществ.
Кроме того, монопропиленгликоль улучшает распределение пигментов, делает эмульсии более белыми и блестящими, способствует проникновению в кожу и повышает эффективность охлаждающих агентов.

Монопропиленгликоль, включенный в средства по уходу за солнцем, повышает водостойкость и полную безопасность формулы, используемой даже в продуктах с SPF 50+.
Монопропиленгликоль также может контролировать вязкость и текстуру конечного продукта.
В средствах по уходу за кожей, волосами и декоративной косметике концентрация монопропиленгликоля может достигать 5%.

Монопропиленгликоль используется в рецептурах в качестве стабилизатора эмульсии, растворителя и противомикробного средства широкого спектра действия.
Монопропиленгликоль также помогает увлажнять кожу и придает ей легкий и элегантный вид.

Монопропиленгликоль сделает кожу мягкой и гладкой.
Монопропиленгликоль может помочь растворить и стабилизировать липофильные ингредиенты в водных растворах.

Монопропиленгликоль проявляет противомикробную активность широкого спектра против дрожжей, плесени и бактерий.
Монопропиленгликоль нарушает целостность мембран микробных клеток – механизм действия, на который вряд ли повлияет резистентность.

Поскольку монопропиленгликоль является неионогенным ингредиентом, его антимикробное действие в значительной степени не зависит от pH.
Монопропиленгликоль может действовать как самостоятельное антимикробное защитное средство.

Кроме того, монопропиленгликоль можно легко комбинировать с другими классическими или неклассическими противомикробными средствами, чтобы усилить их сохранность.
Монопропиленгликоль — синтетический низкомолекулярный растворитель и кондиционер для кожи.

Монопропиленгликоль обычно используется в качестве средства для ухода за кожей благодаря способности монопропиленгликоля (1,2-пентандиола) помогать коже притягивать и удерживать влагу.
Таким образом, монопропиленгликоль попадает в категорию ингредиентов для ухода за кожей, называемых увлажнителями.

Монопропиленгликоль — синтетический увлажнитель, используемый в косметике и косметических продуктах, а также вторично используемый в качестве растворителя и консерванта.
Монопропиленгликоль растворим как в воде, так и в масле, монопропиленгликоль может связывать влагу, а монопропиленгликоль может обладать противомикробными свойствами.

Монопропиленгликоль также обладает некоторыми антимикробными свойствами, что может сделать монопропиленгликоль ценным дополнением к продуктам, чувствительным к загрязнению микроорганизмами.
Монопропиленгликоль используется в качестве растворителя в химических веществах, производимых для смягчения и разглаживания кожи в косметической промышленности.

Монопропиленгликоль используется в солнцезащитных кремах.
Монопропиленгликоль – увлажнитель кожи.

Монопропиленгликоль сохраняет влагу в коже, способствует сохранению эластичности и влажности кожи.
Этиленгликоль оказывает противомикробное действие.
Полиэтиленгликоль Липид и растворенные липофильные активные вещества можно использовать в кремах и лосьонах, улучшающих проникновение.

Этиленгликоль Гидрогенизированный фосфотидилхолин представляет собой основу высокой вязкости, состоящую из защищенных липидов и глицерина.
Монопропиленгликоль представляет собой противомикробный эмульгатор химического производства.

Пентиленгликоль включен в Фармацевтический кодекс Германии с 2009 года.
Однако монопропиленгликоль одобрен не только в Германии, но и в качестве активного косметического ингредиента во всем мире.

Монопропиленгликоль изначально изготавливается на основе незрелого сока сахарной свеклы, тогда как стандартным является синтетическое производство.
Монопропиленгликоль используется в дневных и ночных кремах.

Монопропиленгликоль представляет собой комплексную систему для косметических продуктов и средств личной гигиены, не содержащих эфиров парабенов.
Монопропиленгликоль — многофункциональный агент, обладающий превосходной эффективностью в качестве биостатического и фунгистатического агента.
Монопропиленгликоль может уменьшить раздражение и чувствительность и обладает противомикробным действием широкого спектра действия.

Монопропиленгликоль — это ингредиент, который естественным образом содержится в некоторых растениях (например, в сахарной свекле и початках кукурузы), но чаще всего его получают в лаборатории при использовании в косметике.
Монопропиленгликоль является увлажнителем, то есть он хорошо связывается с водой, что делает монопропиленгликоль хорошим увлажняющим агентом и растворителем, способствующим проникновению других ингредиентов.
Монопропиленгликоль также помогает улучшить текстуру средств по уходу за кожей и обладает мягкими консервирующими свойствами при использовании в количествах от 1 до 5%.

Были некоторые сообщения о том, что монопропиленгликоль (наряду с другими гликолями) является сенсибилизатором кожи; однако, как и в случае со многими ингредиентами, ключевым моментом является количество и способ его использования.

Монопропиленгликоль — это химическое соединение, обычно используемое в косметической промышленности и индустрии личной гигиены в качестве ингредиента средств по уходу за кожей и косметических продуктов.
Монопропиленгликоль также известен по химической формуле C5H12O2.
Монопропиленгликоль — это тип гликоля, который представляет собой класс органических соединений, содержащих несколько гидроксильных (ОН) групп.

Монопропиленгликоль оказался многофункциональным в составе средств по уходу за кожей и косметических средствах, предлагая целый ряд преимуществ.
Благодаря своим увлажняющим свойствам монопропиленгликоль служит эффективным увлажняющим средством, помогая поддерживать уровень влажности кожи, что особенно полезно для людей с сухой или обезвоженной кожей.

Действуя как растворитель, монопропиленгликоль обеспечивает постоянную и однородную текстуру продуктов за счет растворения других ингредиентов.
Антимикробные свойства монопропиленгликоля способствуют его роли консерванта, предотвращая рост бактерий и грибков и продлевая срок службы монопропиленгликоля.

Признанный за мягкий и нераздражающий характер монопропиленгликоля, монопропиленгликоль считается подходящим для чувствительной кожи.
Кроме того, монопропиленгликоль облегчает проникновение активных ингредиентов, усиливая эффективность средств по уходу за кожей.
В целом, монопропиленгликоль — универсальный ингредиент, позволяющий решать различные аспекты ухода за кожей: от увлажнения и консервации до совместимости с различными типами кожи.

Монопропиленгликоль обычно считается безопасным для использования в косметике и средствах по уходу за кожей при условии его использования в соответствии с правилами и рекомендациями.
Однако, как и в случае с любым ингредиентом, индивидуальные реакции или чувствительность могут различаться, поэтому важно проверить список ингредиентов монопропиленгликоля и провести пластырь-тест, если у вас чувствительная кожа или аллергия.

Применение монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль используется в качестве стабилизатора эмульсии, увлажнителя, растворителя и противомикробного средства широкого спектра действия.
Монопропиленгликоль улучшает текстуру продукта.

Монопропиленгликоль обладает всеми характеристиками растворителя.
Монопропиленгликоль нереакционноспособен и может растворять многие другие соединения.

Известно также, что монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами.

Монопропиленгликоль имеет двойное преимущество:
Монопропиленгликоль защищает кожу от вредных бактерий, которые в противном случае могли бы вызвать неприятный запах тела и проблемы с прыщами на коже.
Во-вторых, монопропиленгликоль защищает продукт от роста микробов, поэтому монопропиленгликоль может проявлять такое же качество во время использования и срока хранения.

Уход за кожей:
Благодаря двум группам -ОН монопропиленгликоль имеет естественную тенденцию притягивать воду.
Монопропиленгликоль также удерживает воду, что особенно полезно для сухой кожи.

Монопропиленгликоль используется в качестве увлажнителя и средства для ухода за кожей из-за способности монопропиленгликоля удерживать влагу.
Монопропиленгликоль используется в увлажняющих кремах, детских солнцезащитных кремах, кремах вокруг глаз, антиперспирантах/дезодорантах, сыворотках и эссенциях, кремах для рук, антивозрастных средствах, увлажняющих кремах/процедурах для лица, средствах для защиты от загара, масле/соли/замачивании для ванн, масле для тела, средствах для укрепления тела. лосьон, обработка кутикулы, гель для душа/очищающее средство, масло для загара, рекреационный солнцезащитный крем.

Уход за волосами:
Монопропиленгликоль используется в различных продуктах по уходу за волосами, таких как средства для ухода за волосами/сыворотка, лак для волос, средство для укладки волос, шампунь, средство для распутывания волос, средство для ухода за бородой, крем для бритья, масло для бороды, кондиционер, краска и отбеливатель для волос, гель/лосьон для укладки, маска, закрепляющий порошок/спрей

Декоративная косметика:
Монопропиленгликоль используется в таких косметических средствах, как губная помада, консилер, тени для век, тональный крем, СС-крем, румяна, бальзам для губ, пудра для лица, бронзатор/хайлайтер, блеск для губ, BB-крем, праймер под макияж, подводка для бровей, подводка для губ, подводка для глаз. средство для губ, бальзам для губ, средство для снятия макияжа

Область применения монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль используется в качестве растворителя в химических веществах, производимых в косметической промышленности, для смягчения и разглаживания кожи.
Монопропиленгликоль в этой области применения оказывает смягчающее и разглаживающее действие.

Монопропиленгликоль используется вместе со стероидными гормонами при производстве дерматологических препаратов.
В этих приложениях в качестве растворителей также используются 1,3-бутиленгликоль и монопентиленгликоль.

Это связано с тем, что 1,3-бутиленгликоль и монопентиленгликоль не обладают полностью токсичным действием.
Монопропиленгликоль используется путем сочетания противовоспалительного гидрокортизона с пентиленгликолем для снятия незначительного раздражения кожи, временного зуда и воспаления.

Монопропиленгликоль используется в производстве лекарств от аллергии.
Монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами, поскольку монопропиленгликоль представляет собой двухатомный спирт.

Монопропиленгликоль помогает предотвратить появление нежелательных микроорганизмов благодаря антимикробному эффекту монопропиленгликоля.
Монопропиленгликоль предпочтителен при производстве качественных косметических продуктов, поскольку аллергические эффекты монопропиленгликоля очень низкие.

Монопропиленгликоль используется в производстве средств ежедневного ухода за кожей благодаря увлажняющему действию монопропиленгликоля на кожу.
Удерживая воду на коже, монопропиленгликоль делает кожу более яркой, гладкой и упругой.

Монопропиленгликоль используется в качестве растворителя в химических веществах, производимых для смягчения и разглаживания кожи в косметической промышленности.
Монопропиленгликоль в этой области применения оказывает смягчающее и разглаживающее действие.

Монопропиленгликоль используется вместе со стероидными гормонами при производстве дерматологических препаратов.
В этих приложениях в качестве растворителей также используются монопропиленгликоль и монопентиленгликоль.

Это связано с тем, что монопропиленгликоль и монопентиленгликоль не обладают таким токсическим действием.
Монопропиленгликоль используется для облегчения незначительного раздражения кожи, временного зуда и воспаления путем сочетания противовоспалительного гидрокортизона с пилениленгликолем.

Монопропиленгликоль используется в производстве лекарств от аллергии.
Монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами, поскольку представляет собой двухатомный спирт.
Благодаря антимикробному действию монопропиленгликоля, монопропиленгликоль помогает предотвратить появление нежелательных микроорганизмов.

Монопропиленгликоль предпочтителен при производстве качественной косметической продукции, поскольку монопропиленгликоль обладает очень низким аллергическим действием.
Монопропиленгликоль используется в производстве средств ежедневного ухода за кожей благодаря его увлажняющему действию на кожу.
Удерживая воду на коже, монопропиленгликоль делает кожу более живой, гладкой и наполненной.

Применение монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль имеет широкий спектр применения.
Промежуточное соединение находит применение в исходном продукте для химического синтеза, чернилах и покрытиях, пластификаторах и растворителях, промышленных химикатах.

Монопропиленгликоль используется в качестве пластификатора в целлюлозных продуктах и клеях.
Монопропиленгликоль используется в качестве присадки к тормозной жидкости.

Монопропиленгликоль реагирует с 3,4-дигидро-2Н-пираном с образованием 5-тетрагидропиран-2-илоксипентан-1-ола.
Монопропиленгликоль также используется для приготовления полиэфиров для эмульгаторов и промежуточных смол.

Монопропиленгликоль используется в чернилах, тонере и красителях.
Помимо этого, монопропиленгликоль используется в составах тормозных жидкостей.

Монопропиленгликоль используется для производства материалов из полиэфира или полиуретана, для производства мономеров, для производства полиэфирных полиолов, поликарбонатдиолов и акриловых мономеров, для производства дельта-валеролактона и для молекул, которые действуют как реактивные разбавители, для производства галогенированные вещества и для производства клеев, шпаклевок и герметиков, чистящих и вспомогательных средств.
Монопропиленгликоль используется в процессах производства водорода, перекиси водорода, пербората натрия и пероксиуксусной кислоты, а также в качестве промежуточного продукта для фармацевтических продуктов.
Монопропиленгликоль используется в качестве ингредиента для производства полимерных загустителей, пластификаторов для поливинилхлорида, проклеивающих веществ, поверхностно-активных веществ, для крахмалов и химически модифицированного крахмала, для применения в бумажной, текстильной и пищевой промышленности, для средств личной гигиены, таких как шампуни, кремы, и для красок.

Преимущества монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль естественным образом имеет тенденцию притягивать воду, поскольку монопропиленгликоль имеет две группы -ОН.
Монопропиленгликоль также удерживает воду, что особенно полезно для сухой кожи.

Монопропиленгликоль используется в качестве увлажнителя из-за его способности удерживать влагу.
Монопропиленгликоль обладает всеми свойствами растворителя.

Монопропиленгликоль инертен и может растворять многие другие соединения.
Как упоминалось ранее, благодаря способности монопропиленгликоля естественным образом удерживать влагу в коже, монопропиленгликоль также питает кожу и волосы.

Известно также, что монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами.
Монопропиленгликоль дает двойное преимущество: монопропиленгликоль защищает кожу от вредных бактерий, которые в противном случае могут вызвать неприятный запах тела и проблемы с прыщами на коже.

Во-вторых, монопропиленгликоль защищает продукт от роста микробов, поэтому монопропиленгликоль может сохранять одинаковое качество на протяжении всего срока использования и срока годности.
Монопропиленгликоль используется в рецептурах кремов, лосьонов, увлажняющих, очищающих средств и других средств по уходу за кожей.

Монопропиленгликоль имеет ряд преимуществ при использовании в средствах по уходу за кожей и косметических продуктах:

Увлажнение:
Монопропиленгликоль помогает увлажнять кожу, удерживая влагу, что делает монопропиленгликоль полезным для людей с сухой или обезвоженной кожей.

Растворитель:
Монопропиленгликоль служит растворителем различных косметических ингредиентов, обеспечивая однородную текстуру и консистенцию продукта.

Сохранение:
Монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами, которые помогают предотвратить рост вредных микроорганизмов, таких как бактерии и грибки, в косметических продуктах, продлевая срок их хранения.

Безопасный для кожи:
Монопропиленгликоль известен своим мягким действием и не вызывает раздражений, что делает монопропиленгликоль подходящим для чувствительной кожи и снижает риск раздражения кожи или аллергических реакций.

Улучшенное проникновение ингредиентов:
Монопропиленгликоль может улучшить впитывание других активных ингредиентов в кожу, повышая эффективность средств по уходу за кожей.

Производство монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль получают синтетическим путем из кукурузы и сахарного тростника.

Происхождение монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль основан на побочных продуктах производственных процессов, основанных на остатках сахарного тростника и кукурузных веретенах.
Однако монопропиленгликоль производится в лаборатории, поскольку его потребление относительно велико.

Эффект монопропиленгликоля в составе:
противомикробный
Стабилизация эмульсии
Увлажняющий крем
Растворитель

Физические и химические свойства монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль представляет собой физически бесцветную, не содержащую масел жидкость.
Плотность монопропиленгликоля составляет 0,994 г/моль.

Температура плавления монопропиленгликоля составляет -18 °C.
Монопропиленгликоль — стабильное химическое вещество.

Монопропиленгликоль следует хранить при комнатной температуре.
Монопропиленгликоль растворим в воде.

Профиль безопасности монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль не имеет никаких доказательств того, что он опасен для здоровья, токсичен или канцерогенен.
Было обнаружено, что монопропиленгликоль вызывает легкое раздражение глаз и кожи у тех типов кожи, которые уже чувствительны или склонны к раздражению.

Влияние монопропиленгликоля на здоровье:
Монопропиленгликоль – полусинтетический компонент.
Исходное сырье имеет природное происхождение, но преобразуется в форму, отличную от исходного состояния, с помощью различных процессов в лабораторных условиях.
Это сырье, полученное без использования источников животного происхождения (прополис, мед, пчелиный воск, ланолин, коллаген, экстракт улитки, молоко и др.).

Монопропиленгликоль – это критерий, который следует учитывать тем, кто хочет употреблять веганские продукты.
Исследования приш��и к выводу, что на каждом типе кожи можно наблюдать разные эффекты.

По этой причине эффект аллергии/раздражения может варьироваться от человека к человеку.
Однако монопропиленгликоль может вызывать такие реакции, как жжение, покалывание, зуд, покраснение, раздражение, шелушение и отек кожи, особенно у людей с чувствительным типом кожи.

Идентификаторы монопропиленгликоля:
Номер CAS: 5343-92-0
Химическое название/ИЮПАК: 2-гептаноилоксипентилгептаноат.
EINECS/ELINCS №: 226-285-3
ПОКРЫТИЕ REF №: 58983

Молекулярная формула (монопропиленгликоль): C5H12O2.
Молекулярный вес: 104,15 г/моль
Химическое название: 1,2-пентандиол.
Номер CAS: 5343-92-0

Номер химической реферативной службы (CAS): 57-55-6
Номер Европейского реестра существующих коммерческих химических веществ (EINECS): 200-338-0.
Химическая формула: C3H8O2.
PubChem CID: 1030
Идентификатор ChemSpider: 995

Свойства монопропиленгликоля:
форма: раствор
мол. масса: Mr ~1500
упаковка: упаковка 10 × 4 мл.
производитель/торговое название: Рош
Отгрузка: мокрый лед
температура хранения: 2-8°C
Строка SMILES: C(CO)O
ИнЧИ: 1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Ключ InChI: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N

Физическое состояние: Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха при комнатной температуре.
Растворимость: Монопропиленгликоль смешивается с водой и многими органическими растворителями, что делает его универсальным для использования в рецептурах.
Точка кипения: Точка кипения монопропиленгликоля составляет около 188°C (370°F).
Плотность: Плотность монопропиленгликоля составляет примерно 1,036 г/см³ при 20°C.
Вязкость: Монопропиленгликоль имеет относительно низкую вязкость, что позволяет легко обращаться с ним и добавлять его в различные продукты.
Гигроскопичность: Монопропиленгликоль гигроскопичен, то есть может поглощать влагу из воздуха.
Химическая стабильность: Монопропиленгликоль стабилен при нормальных условиях, но может реагировать с сильными окислителями.
Воспламеняемость: Хотя монопропиленгликоль и не является легковоспламеняющимся, он горюч, и с ним следует обращаться с соответствующими мерами предосторожности.
Вкус и запах: Монопропиленгликоль имеет слегка сладкий вкус и не имеет запаха, что делает его пригодным для использования в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Другие названия монопропиленгликоля:

Названия ИЮПАК:
1,5-пентандиол
1,5-пентандиол
Пентаметиленгликоль
пентан,-1,5-диол
Пентан-1,5-диол
пентан-1,5-диол
Пентан-1,5-диол
пентан-1,5-диол
Пентандиол
МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ ПИЩЕВЫЙ
ОПИСАНИЕ:

Пищевой монопропиленгликоль (MPG) представляет собой добавку под кодом E1520, которая используется в пищевой промышленности в низких дозах в качестве эмульгатора, особенно для приготовления блюд, соусов или приправ.
Пищевой монопропиленгликоль также используется в качестве растворителя при приготовлении некоторых ароматизаторов.
Еще одним недавним применением является его использование в производстве жидкости для электронных сигарет, а также льдогенераторов.

КАС 57-55-6

Качество этого пищевого монопропиленгликоля соответствует критериям чистоты USP/EP (Фармакопея США/Европейская фармакопея).
Пищевой монопропиленгликоль в технической версии также является компонентом многих продуктов, таких как:
жидкие моющие средства
теплоноситель (промышленные и коммерческие системы отопления и охлаждения, тепловые насосы и т. д.).
Монопропиленгликоль Food Grade будет использоваться в антифризах на предприятиях пищевой промышленности в целях ограничения рисков (HACCP).
гидравлические жидкости
смазочные материалы
растворитель органических соединений



Пищевой монопропиленгликоль также известен как MPG или монопропиленгликоль.
Пищевой монопропиленгликоль идеально подходит для различных пищевых продуктов, цветочной воды, жидкостей для электронных сигарет, средств для волос, мыла и средств по уходу за кожей.
Монопропиленгликоль пищевой также может способствовать склеиванию масел и смесей, чтобы они идеально сочетались в пищевых продуктах.

Пропиленгликоль — это бесцветная жидкость, которую добавляют в продукты питания, увлажняющие кремы, лосьоны, соли для ванн и любые другие составы для дополнительного увлажнения.
Монопропиленгликоль пищевой также добавляется в средства по уходу за кожей и волосами, а также при изготовлении мыла в качестве смазки и консерванта.

Монопропиленгликоль пищевой имеет чистоту 99,9% (настолько чистую, насколько это возможно).
Монопропиленгликоль пищевого качества поставляется в контейнере с защитой от несанкционированного доступа.
Пищевой монопропиленгликоль подходит для веганов, вегетарианцев, не содержит ГМО. Без глютена, необлученный, кошерный, халяльный.

Монопропиленгликоль Food Grade — фармацевтический пищевой сорт высшего качества USP/EP.
Монопропиленгликоль пищевой Может использоваться в различных пищевых целях.
Пищевой монопропиленгликоль идеально подходит для использования в волосах, мыле, средствах по уходу за кожей и жидкости для электронных сигарет.

Монопропиленгликоль пищевой Помогает связывать масла и другие смеси.
Пищевой монопропиленгликоль подходит для веганов, не содержит ГМО. Без глютена, необлученный. Кошерное, Халяльное
Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте, не под прямыми солнечными лучами. Использовать в течение 6 месяцев после открытия.



Монопропиленгликоль Food Grade — это фармацевтический пищевой сорт высшего качества USP/EP.
Пищевой монопропиленгликоль также известен как MPG или монопропиленгликоль.
Пищевой монопропиленгликоль идеально подходит для различных пищевых продуктов, цветочной воды, жидкостей для электронных сигарет, средств для волос, мыла и средств по уходу за кожей.

Монопропиленгликоль пищевой также может способствовать склеиванию масел и смесей, чтобы они идеально сочетались в пищевых продуктах.
Пищевой монопропиленгликоль — бесцветная жидкость, которую добавляют в пищевые продукты, увлажняющие кремы, лосьоны, соли для ванн и любые другие составы для дополнительного увлажнения.

Монопропиленгликоль пищевой также добавляется в средства по уходу за кожей и волосами, а также при изготовлении мыла в качестве смазки и консерванта.
Пищевой монопропиленгликоль имеет чистоту 99,9% (настолько чистый, насколько это возможно).
Монопропиленгликоль пищевого качества поставляется в контейнере с защитой от несанкционированного доступа.
Пищевой монопропиленгликоль подходит для веганов, вегетарианцев, не содержит ГМО. Без глютена, необлученный, кошерный, халяльный.


Монопропиленгликоль (MPG) служит растворителем, связывает и стабилизирует нерастворимые жидкости, снижает температуру замерзания воды, повышает температуру кипения и обеспечивает исключительную стабильность при высоких температурах вспышки и кипения.

Монопропиленгликоль пищевой химически нейтрален, т.е. пищевой монопропиленгликоль. обычно не вступает в реакцию с другими веществами.
Монопропиленгликоль пищевой используется в качестве увлажнителя в пищевых продуктах и косметике для поддержания уровня влажности в продуктах.

К ним могут относиться зефир, кокосовая стружка, шампунь и детские салфетки, а также многие другие продукты.
Пищевой монопропиленгликоль используется в качестве антифриза по разным причинам, в том числе в качестве присадки к охлаждающей жидкости двигателя, бытовых водопроводов и систем пищевой промышленности.

Потому что пищевой монопропиленгликоль не токсичен, пищевой монопропиленгликоль. безопасно использовать в пищевой промышленности, где может произойти случайное проглатывание.
Это дает MPG огромное преимущество перед другими антифризами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ПИЩЕВОГО СОСТАВА

Монопропиленгликоль пищевой может быть незаменимым компонентом в различных отраслях промышленности, что обусловлено его относительно низкой токсичностью.
В частности, монопропиленгликоль используется для производства ненасыщенных полиэфирных смол, изготовления ванн, небольших лодок, резервуаров для химикатов/воды и труб.
Другие области применения включают краски и покрытия, противообледенительные средства для самолетов, антифризы, охлаждающие жидкости, моющие средства и гидравлические жидкости.



Степень MPG Фармакопеи США (USP) имеет минимальную чистоту 99,8%.
Монопропиленгликоль пищевой представляет собой бесцветную вязкую жидкость без запаха.
Монопропиленгликоль пищевой обладает высокой гигроскопичностью и смешивается во всех отношениях с водой, спиртами, эфирами, кетонами и аминами.

Монопропиленгликоль пищевой имеет ограниченную смешиваемость с галогенированными углеводородами и не смешивается с алифатическими углеводородами.
Класс USP: пищевой монопропиленгликоль используется при производстве продуктов питания, напитков и косметических средств/средств личной гигиены.
Фармацевтическая промышленность будет использовать его в качестве вспомогательного вещества (неактивного ингредиента или носителя в фармацевтическом продукте).

Использование в антифризе охлаждающей жидкости:
Компания Fluid Science предлагает безопасный для пищевых продуктов антифриз на основе MPG с 50/50 деионизированной водой и смесью MPG.
Его также можно заказать в индивидуальном соотношении гликоля и воды.
Производители воздушных тепловых насосов рекомендуют использовать гликолевый антифриз, чтобы предотвратить его замерзание в зимние месяцы.

Это предотвратит любые повреждения, вызванные замерзанием и расширением воды внутри пластины теплообменника, что может привести к утечкам и поломке теплового насоса.
Поскольку эта вода используется в домах/зданиях и вступает в контакт с людьми, безопасный для пищевых продуктов гликоль, такой как монопропиленгликоль, идеально подходит для использования в этом вопросе.
Мы поставляем монопропиленгликоль (MPG) отдельно или в составе нашей собственной смеси антифриза с охлаждающей жидкостью «сверхчистого класса».



ПРИМЕНЕНИЕ МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ПИЩЕВОГО СОСТАВА:
Пищевой монопропиленгликоль используется в сельскохозяйственной промышленности в качестве пропитки для скота.
Пищевой монопропиленгликоль используется в качестве ингредиента в растительных лекарственных средствах и гомеопатических препаратах.
Монопропиленгликоль пищевого качества является носителем в ароматическом масле.


Монопропиленгликоль пищевого качества — эмульгирующий агент в ангостуре и апельсиновых биттерах.
Пищевой монопропиленгликоль входит в состав массажных масел, дезинфицирующих средств для рук, антибактериальных лосьонов и солевых растворов.
Пищевой монопропиленгликоль используется в качестве основы для некоторых антифризов.


Монопропиленгликоль Food Grade является прямой пищевой добавкой.
Пищевой монопропиленгликоль является увлажнителем и стабилизатором во фруктах, овощах и хлебобулочных изделиях (кроме Европы).

Пищевой класс монопропиленгликоля предназначен для непрямого контакта с пищевыми продуктами.
Монопропиленгликоль Food Grade — низкотемпературный жидкий теплоноситель, используемый в пивоваренной, молочной промышленности, производстве мороженого, а также в хранилищах пищевых продуктов.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ПИЩЕВОГО:
Цвет/Внешний вид прозрачная бесцветная жидкость
Почувствуйте легкий запах
Плотность 1,035
Качество еды
№ CAS 57-55-6
Другие SH 29053200


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОГО МОНОПРОПИЛЕНА ГЛИКОЛЯ
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.


МОНОСТЕАРАТ ГЛИЦЕРИЛА
Глицерил моностеарат существует в виде белой или кремовой, твердой воскообразной массы или жирного порошка, хлопьев или шариков.
Моностеарат глицерина, также известный как моностеарин, представляет собой смесь переменных пропорций моностеарата глицерила (C21H42O4) и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.
Глицерилмоностеарат получают глицеролизом определенных жиров или масел, полученных из пищевых источников, или этерификацией глицерином стеариновой кислоты, полученной из пищевых источников.

Номер CAS: 31566-31-1
Молекулярная формула: C21H42O4
Молекулярный вес: 358,56
Номер EINECS: 250-705-4

Глицерилмоностеарат (GMS) представляет собой смесь моноацилгцеринов, в основном моностероилглицерина, вместе с количеством ди- и триацилглицеринов.
Глицерилмоностеарат (обычно сокращенно GMS) представляет собой липоидный материал, состоящий из смеси различных пропорций моноацилгцеринов, в основном моностероилглицерина, вместе с количествами ди- и триацилглицерина.
Хотя названия глицерилмоностеарат и моно- и диглицериды используются для нескольких сложных эфиров длинноцепочечных жирных кислот.

Глицерилмоностеарат воскообразный на ощупь и имеет легкий, мягкий жирный запах и вкус USP описывает моностеарат глицерила как состоящий не менее чем на 90% из моноглицеридов, главным образом моностеарата глицерила и глицерилмонопальмитата.
Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Глицерил моностеарат представляет собой белый хлопьевидный порошок без запаха и сладкого вкуса, который гигроскопичен.

Глицерилмоностеарат представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.
Глицерил моностеарат также используется в качестве гидратационного порошка в формулах упражнений.
Моностеарат глицерина, также известный как GMS или моностеарат глицерина, представляет собой органическое соединение, обычно используемое в качестве эмульгатора в различных отраслях промышленности, включая пищевую, косметическую и фармацевтическую.

Глицерил моностеарат представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты, что означает, что он состоит из молекул глицерина и стеариновой кислоты.
Глицерилмоностеарат обычно встречается в виде белого слоеного порошка без запаха и сладкого вкуса, который гигроскопичен, что означает, что он поглощает влагу из окружающей среды.
Моностеарат глицерила нерастворим в воде, но растворим в органических растворителях, таких как эфир, бензол и этанол.

В то время как названия глицерилмоностеарат и моно- и диглицериды используются для различных сложных эфиров длинноцепочечных жирных кислот, сложные эфиры делятся на две различные степени:
40-55 процентов моноглицеридов PhEur 6.0 описывает глицерилмоностеарат 40-55 как смесь моноацилглицеринов, в основном моностеароилглицерина, вместе с количествами ди- и триацилглицеринов.
Моностеарат глицерила содержит 40–55% моноацилглицеринов, 30–45% диацилглицеринов и 5–15% триацилглицеринов.
Этот класс PhEur соответствует моно- и диглицеридам USP-NF, которые имеют аналогичные характеристики (не менее 40% моноглицеридов).

90 процентов моноглицеридов USP32–NF27 описывает моностеарат глицерина как состоящий не менее чем на 90% из моноглицеридов насыщенных жирных кислот, главным образом моностеарата глицерила (C21H42O4) и глицерилмонопальмитата (C19H38O4).
Коммерческие продукты представляют собой смеси различных пропорций глицерилмоностеарата и глицерилмонопальмитата.
Моностеарат глицерила представляет собой твердое вещество от белого до кремового цвета в виде шариков, хлопьев или порошка.

Глицерилмоностеарат воскообразный на ощупь и имеет легкий жирный запах и вкус.
Глицерилмоностеарат представляет собой сложный эфир глицерина, полученный из жирной кислоты, полученной из соевого масла.
Моностеарат глицерила находит применение как в пищевой, так и в косметической технике.

Моностеарат глицерина существует в виде трех стереоизомеров, энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.
Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств схожи.
Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой органическую молекулу, используемую в качестве эмульгатора.

Глицерил моностеарат представляет собой белый хлопьевидный порошок без запаха и сладкого вкуса, который гигроскопичен.
Моностеарат глицерина представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты. Он естественным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жиров, а также содержится в жирной пище.
Моностеарат глицерила представляет собой пищевую добавку, используемую в качестве загустителя, эмульгатора, антислеживающего и консерванта; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделительный агент в фармацевтических препаратах; и смоляная смазка. Он также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.

Моностеарат глицерина, C21H42O4, также известный как моностеарин, представляет собой смесь различных пропорций моностеарата глицерина, монопальмитата глицерила и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.
Глицерил моностеарат можно использовать в качестве эмульгатора.
Моностеарат глицерила также естественным образом встречается в организме в виде метаболита жира и присутствует в продуктах с высоким содержанием жира.

Моностеарат глицерила используется в качестве защитного покрытия для гигроскопичных порошков, а также в качестве отвердителя и контрольного разделительного агента.
Органический сертифицированный глицерилмоностеарат, сокращенно GMS, представляет собой твердое воскообразное вещество с белым внешним видом и минимальным запахом или без него.
Глицерилмоностеарат получают путем дистилляции органического льняного масла холодного отжима или подсолнечного масла с получением двух частей: органического глицерина и органических жирных кислот.

Часть побочного продукта жирных кислот фракционируют с образованием насыщенных жирных кислот, которые вступают в реакцию с органическим глицерином с образованием органического моностеарата глицерина.
Моностеарат глицерина пользуется наибольшим спросом из-за его эмульгирующих свойств, способности связывать воду и масло вместе в состав, который естественным образом разделяется. Эмульгаторы являются неотъемлемой частью разработки и рецептуры продуктов, используемых в косметическом производстве и производстве средств личной гигиены, в производстве продуктов питания и напитков, а также в широком спектре промышленных применений.

Моностеарат глицерила является распространенной пищевой добавкой для загущения консистенции комбинации ингредиентов, предотвращения слеживания или действия в качестве дополнительного консерванта.
Природные смягчающие свойства глицерилмоностеаратов делают его пригодным для множества местных средств по уходу за кожей.

Температура плавления: 78-81 °C
Температура кипения: 410,96 °C (приблизительная оценка)
Плотность: 0.9700
Показатель преломления: 1,4400 (оценка)
температура хранения: запечатанный в сухом виде, хранить в морозильной камере, при температуре ниже -20 °C
Растворимость: растворим в горячем этаноле, эфире, хлороформе, горячем ацетоне, минеральном масле и фиксированных маслах. Практически нерастворим в воде, но может быть диспергирован в воде с помощью небольшого количества мыла или другого поверхностно-активного вещества.
Форма: Порошок
Цвет: чисто-белый или кремовый, воскообразное твердое вещество
Запах: слабый запах
Растворимость в воде: растворим в горячих органических растворителях. Растворим в горячей воде. Слабо растворим в этаноле. Нерастворим в алифатических растворителях.

Самоэмульгирующиеся марки моностеарата глицерила несовместимы с кислотными веществами.
Моностеарат глицерина естественным образом встречается в организме как продукт расщепления жиров липазой поджелудочной железы.
Глицерил моностеарат присутствует в очень низких концентрациях в некоторых маслах семян.

Моностеарат глицерила представляет собой самоэмульгирующийся воск.
Моностеарат глицерила содержится в десятках средств личной гигиены, включая увлажняющие кремы, крем для глаз, солнцезащитный крем, макияж и кремы для рук.
Direct Chems содержит глицерилмоностеарат SE, который является самоэмульгирующимся в форме жемчуга и может использоваться в качестве усилителя вязкости, добавляя смягчающие свойства, что делает кожу более мягкой и эластичной.

Одной из основных функций глицерилмоностеарата является его роль в качестве эмульгатора.
Моностеарат глицерила помогает стабилизировать и смешивать два или более несмешивающихся вещества, таких как масло и вода, в однородную смесь.
Это свойство особенно полезно в пищевой промышленности для создания гладких и стабильных эмульсий, таких как заправки для салатов, майонез и соусы.

Моностеарат глицерина может изменять текстуру различных пищевых продуктов.
Например, в мороженом моностеарат глицерила помогает предотвратить образование кристаллов льда и улучшает гладкость и кремообразность конечного продукта.
Глицерил моностеарат также помогает стабилизировать взбитые начинки и улучшает вкусовые ощущения некоторых продуктов.

Глицерилмоностеарат, также известный как глицерилстеарат, представляет собой органическое соединение, относящееся к классу сложных эфиров, известных как глицериды жирных кислот.
Глицерил моностеарат получают из стеариновой кислоты, насыщенной жирной кислоты, и глицерина, тригидроксиспирта.

Моностеарат глицерила обычно используется в пищевой и косметической промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора и загустителя.
В пищевых продуктах он помогает смешивать ингредиенты, которые в противном случае разделились бы, такие как масло и вода.
Моностеарат глицерила можно найти в различных продуктах питания, таких как мороженое, выпечка, маргарин и соусы.

В косметической промышленности моностеарат глицерила используется в кремах, лосьонах и других продуктах по уходу за кожей в качестве эмульгатора для объединения ингредиентов на масляной и водной основе, что обеспечивает гладкую текстуру и предотвращает расслоение.
Моностеарат глицерила также действует как загуститель, улучшая консистенцию и стабильность продуктов.

Глицерилмоностеарат обычно считается безопасным для потребления и местного применения, хотя у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на него.
Как и в случае с любым ингредиентом, глицерил моностеарат важно соблюдать правильную дозировку и рекомендации по использованию, предоставленные производителями.
Если у вас есть конкретные опасения или вопросы по поводу его использования, лучше проконсультироваться с медицинским работником или связаться с соответствующими регулирующими органами для получения дополнительной информации.

Моностеарат глицерила предотвращает слипание или слипание порошков и гранулированных веществ.
Уменьшая поглощение влаги и сохраняя сыпучесть порошкообразных ингредиентов, он помогает продлить срок годности пищевых продуктов.
Глицерилмоностеарат может действовать как разделительный агент.

Глицерил моностеарат используется в производстве таблеток и капсул для облегчения контролируемого высвобождения активных ингредиентов, обеспечивая надлежащее всасывание и терапевтические эффекты.
Глицерилмоностеарат широко используется в косметике и средствах личной гигиены.
Моностеарат глицерила может действовать как смягчающее средство, придавая увлажняющие свойства лосьонам, кремам и мазям.

Моностеарат глицерила помогает стабилизировать эмульсии масло-в-воде и способствует общей стабильности и текстуре косметических составов.
Моностеарат глицерила имеет химическую формулу C21H42O4.
Глицерил моностеарат состоит из молекулы глицерина, этерифицированной одной молекулой стеариновой кислоты.

Глицерил моностеарат обладает гидрофильными (водолюбивыми) и липофильными (жиролюбивыми) свойствами, что делает его эффективным эмульгатором.
Он может образовывать стабильные эмульсии, уменьшая поверхностное натяжение между водной и масляной фазами, позволяя им равномерно смешиваться.
Помимо эмульгирующих свойств, моностеарат глицерила действует как стабилизатор, предотвращая разделение ингредиентов в пищевых и косметических составах.

Моностеарат глицерила также способствует текстуре и ощущению во рту продуктов, обеспечивая гладкую и кремообразную консистенцию.
Моностеарат глицерила может быть получен как из животных, так и из растительных источников.
Источники животного происхождения обычно включают реакцию стеариновой кислоты с животными жирами, в то время как растительные источники включают реакцию с растительными маслами, такими как пальмовое масло или соевое масло.

Глицерилмоностеарат считается безопасным для использования в пищевых продуктах и косметике регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
Моностеарат глицерила был присвоен статус «Общепризнанный безопасный» (GRAS) в Соединенных Штатах.

Другие применения: Помимо использования в пищевых продуктах и косметике, моностеарат глицерила также используется в фармацевтике в качестве связующего, солюбилизатора и смазки в составах таблеток и капсул.
Глицерилмоностеарат обычно признается регулирующими органами безопасным (GRAS) при использовании в соответствии с утвержденными уровнями.
Тем не менее, люди с определенной аллергией или чувствительностью могут испытывать побочные реакции, поэтому всегда рекомендуется проверять этикетки продуктов и при необходимости консультироваться с медицинскими работниками.

При местном применении входящий в его состав глицерин делает глицерил моностеарат SE быстро проникающим смягчающим средством, которое помогает создать защитный барьер на поверхности кожи.
Глицерил моностеарат помогает сохранить гидратацию и замедлить потерю влаги.
Эта пониженная скорость испарения воды помогает смазывать, кондиционировать, смягчать и разглаживать кожу.

Защитные свойства моностеарата глицерила распространяются на его антиоксидантные свойства, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Моностеарат глицерина получают промышленным способом путем взаимодействия триглицеридов с глицерином.
Моностеарат глицерила естественным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жира и содержится в небольших количествах в некоторых маслах семян.

Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.
Глицерилмоностеарат обычно используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
При добавлении в натуральные составы моностеарат глицерила оказывает стабилизирующее действие на конечный продукт, что означает, что он помогает другим ингредиентам в составе продолжать эффективно функционировать, чтобы продолжать проявлять свои полезные свойства.

Глицерил моностеарат помогает сбалансировать значение рН продукта и, таким образом, предотвращает чрезмерно кислый или щелочной продукт.
Моностеарат глицерила помогает увеличить срок годности, предотвращает замерзание продуктов или образование корочек на их поверхности, а также помогает уменьшить жирность некоторых масел, которые могут быть добавлены в косметические составы.

В составах на масляной основе загущающие свойства моностеарата глицерила помогают снизить потребность в соэмульгаторах, а в эмульсиях с большими водными фазами моностеарат глицерила может помочь в образовании жидкокристаллических фаз, а также кристаллических гелевых фаз.
В качестве глушителя он делает прозрачные или полупрозрачные препараты непрозрачными, тем самым защищая их от проникновения видимого света или повышая их устойчивость к проникновению.

Моностеарат глицерила также помогает усилить или сбалансировать внешний вид пигментов и улучшить плотность конечного продукта, придавая ему роскошно гладкую и кремовую текстуру.
Глицерил моностеарат также действует как быстро проникающее смягчающее средство, которое помогает сохранить увлажнение, смазывать, кондиционировать и смягчать кожу.
Они замедляют потерю влаги, поэтому идеально подходят при добавлении в натуральные составы.

Моностеарат глицерила позволяет другим ингредиентам в рецептуре продолжать эффективно функционировать, чтобы превзойти их полезные свойства, продлевая срок годности, предотвращая замерзание продуктов и образование корок на поверхности.
Одним из важных факторов является то, что моностеарат глицерила позволяет добавлять масла в продукты, но уменьшает жирность, поэтому конечный продукт имеет гладкую кремовую текстуру.

Моностеарат глицерила играет решающую роль в улучшении текстуры, стабильности и внешнего вида различных продуктов в различных отраслях промышленности.
Моностеарат глицерина является эффективным эмульгатором, помогающим сочетать ингредиенты на водной и масляной основе.
Его получают путем взаимодействия глицерина со стеариновой кислотой, которую получают из животных и растительных жиров и масел.

При производстве глицерилмоностеарата избыток стеариновой кислоты реагирует с глицерином, а затем избыток стеариновой кислоты дополнительно реагирует с гидроксидом калия и/или натрия с образованием продукта, содержащего моностеарат глицерина вместе со стеаратом калия и/или стеаратом натрия.
Глицерил моностеарат известен своими питательными свойствами, так как он глубоко восстанавливает влагу в коже.

Глицерил моностеарат также обладает увлажняющим действием и способствует эмульгированию.
Химическая формула моностеарата глицерила - C21H42O4, а его название ИЮПАК - 2,3-дигидроксипропилоктадеканоат.
Моностеарат глицерила растворим в горячем спирте, хлороформе, бензоле и сероуглероде, но нерастворим в воде, петролейном эфире, эфире и холодном этаноле.

При работе с моностеаратом глицерила следует использовать надлежащие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и средства защиты глаз.
Глицерил моностеарат следует хранить в герметичной таре при температуре -20 °C.

Использует
Моностеарат глицерина является эмульгатором, который помогает образовывать нейтральные стабильные эмульсии.
Моностеарат глицерила также является растворителем, увлажнителем и регулятором консистенции в составах «вода в масле» и «масло в воде».
Моностеарат глицерила можно использовать в качестве смазки для кожи, и он придает коже приятное ощущение.

Моностеарат глицерила представляет собой смесь моно-, ди- и триглицеридов пальмитиновой и стеариновой кислот и производится из глицерина и стеариновых жирных кислот.
Полученный для косметического использования из пальмоядрового или соевого масла, он также содержится в организме человека.
Глицерил моностеарат очень мягкий с низким профилем раздражения кожи; Однако существует небольшой риск раздражения, если продукты содержат некачественный глицерил стеарат.

Коммерческий материал, используемый в пищевых продуктах, производится промышленным способом с помощью моностеарата глицерина, который представляет собой реакцию между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.
Глицерил моностеарат также используется в качестве эмульгатора для масел, восков и растворителей, защитного покрытия для гигроскопичных порошков, отвердителя и агента с контролируемым разделением в фармацевтических препаратах, а также смазки в косметике и средствах по уходу за волосами.

Глицерил моностеарат представляет собой самоэмульгирующееся неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в качестве смазки в кондитерских изделиях, в качестве разделительного агента и в качестве смягчителя теста.
Глицерилмоностеарат используется в качестве эмульгатора с низким ГЛБ в продуктах личной гигиены, где необходимы продукты не животного происхождения.

Моностеарат глицерила представляет собой пищевую добавку, используемую в качестве загустителя, эмульгатора, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделительный агент в фармацевтических препаратах; и смоляная смазка.
Глицерил моностеарат также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.

В пищевой промышленности глицерилмоностеарат используется в качестве пищевой добавки с несколькими функциями.
Моностеарат глицерила действует как загуститель, эмульгатор, антислеживающий агент и консервант.
Моностеарат глицерила помогает улучшить физические и реологические свойства теста и теста, что приводит к повышению качества тортов и хлеба.

Моностеарат глицерила также усиливает аэрацию теста и жидкого теста, способствуя текстуре таких продуктов, как бисквиты и блины.
Глицерилмоностеарат широко используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора и загустителя.
Это помогает смешивать ингредиенты, предотвращать расслоение и улучшать текстуру.

Моностеарат глицерила помогает улучшить текстуру, стабильность и срок годности хлеба, тортов, печенья и пирожных.
Он способствует образованию стабильной эмульсии, предотвращая образование кристаллов льда и улучшая гладкость мороженого.
Глицерил моностеарат помогает стабилизировать и эмульгировать жировые и водные компоненты, обеспечивая однородный продукт.

Моностеарат глицерила помогает создавать стабильную эмульсию в заправках для салатов, майонезе и соусах, предотвращая разделение масла и воды.
Глицерилмоностеарат широко используется в косметике и средствах личной гигиены благодаря своим эмульгирующим, стабилизирующим и загущающим свойствам.
Его можно найти в различных продуктах, в том числе:

Моностеарат глицерила помогает сочетать ингредиенты на масляной и водной основе, создавая гладкую текстуру и предотвращая расслоение.
Глицерил моностеарат способствует кремообразной консистенции и помогает удерживать влагу в коже.
Он способствует образованию стабильных эмульсий и обеспечивает гладкую текстуру шампуней, кондиционеров и средств для укладки.

В фармацевтических препаратах моностеарат глицерила используется в качестве связующего, солюбилизатора и смазки в таблетках и капсулах.
Глицерил моностеарат помогает улучшить когезию и сжимаемость порошкообразных ингредиентов в таблетках, повышает растворимость лекарственного средства и снижает трение при производстве таблеток.

Глицерилмоностеарат обычно используется в производстве молочных продуктов, таких как сливки, взбитые сливки, мороженое и имитационные кремы.
Моностеарат глицерила также используется в фруктовых / овощных спредах, джемах, желе и мармеладе.
Моностеарат глицерила используется в косметике и средствах по уходу за волосами, выступая в качестве эмульгатора, смягчающего средства и поверхностно-активного вещества в различных составах.

В фармацевтике глицерилмоностеарат можно использовать в качестве отвердителя, контрольного разделительного агента и защитного покрытия для гигроскопичных порошков.
Он также содержится в некоторых пластмассах, используемых для упаковки пищевых продуктов, и может использоваться в качестве эмульгатора при переработке ПВХ и других полимеров.
Моностеарат глицерина используется в качестве эмульгатора, смоляной смазки, глушителя, смягчающего средства, средства для тела в различных косметических составах для ухода за кожей и волосами.

Глицерил моностеарат также используется в качестве загустителя, антислеживающего и консерванта.
Моностеарат глицерила также полезен для предотвращения высыхания мороженого или его слишком сладкого.
Кроме того, он используется в качестве пенообразователя для сушки папайи на пенопластовом коврике.

Глицерил моностеарат также используется в качестве античерствого агента в хлебе.
Глицерил моностеарат в основном используется в хлебобулочных изделиях для придания «тела» пище.
Моностеарат глицерила в некоторой степени отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.

Глицерилмоностеарат иногда используется в качестве античерствящего агента в хлебе.
Моностеарат глицерила используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, клеи и герметики, полироли и воски, удобрения и продукты для покрытий.

Другие выбросы моностеарата глицерила в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкости / моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использования на открытом воздухе, использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электронагреватели на масляной основе) и использования на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозных жидкостях).

Глицерил моностеарат используется в фармацевтических препаратах, помимо таблеток и капсул.
Его можно найти в различных лекарствах и медицинских изделиях в разных формах, включая кремы, мази и суппозитории.
Моностеарат глицерила служит эмульгатором, стабилизатором и регулятором консистенции, обеспечивая равномерное распределение и стабильность активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и других компонентов.

Глицерилмоностеарат также используется в качестве пищевой добавки в определенных продуктах для придания специфических характеристик. Вот некоторые примеры:
Глицерил моностеарат помогает предотвратить жировое поседение, которое представляет собой миграцию какао-масла на поверхность шоколада, что приводит к обесцвечиванию или тусклому внешнему виду.
Взбитая начинка: помогает стабилизировать структуру пены, обеспечивая легкую и пушистую текстуру.

Глицерил моностеарат помогает эмульгировать и стабилизировать жировые и водные компоненты, создавая кремовую текстуру и предотвращая расслоение.
Моностеарат глицерина также находит применение в различных промышленных процессах.
Моностеарат глицерила используется в качестве смазки, разделительного агента и антистатика в таких отраслях, как производство пластмасс, резины и текстиля.

Моностеарат глицерила может помочь улучшить текучесть материалов и предотвратить адгезию или прилипание во время производственных процессов.
Моностеарат глицерила можно найти в некоторых пищевых добавках, особенно в форме порошков или капсул.
Моностеарат глицерила используется в качестве эмульгатора и стабилизатора для улучшения диспергируемости и смешиваемости порошкообразных добавок.

Глицерил моностеарат помогает предотвратить комкование и обеспечивает равномерное распределение активных ингредиентов.
Моностеарат глицерина обычно используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий для улучшения их текстуры, срока годности и общего качества.
Он помогает в кондиционировании теста, эмульгировании жиров и стабилизации пузырьков воздуха во время выпечки.

Глицерилмоностеарат также используется в некоторых кондитерских покрытиях, начинках и глазури для обеспечения гладкой текстуры и предотвращения отделения масла.
Глицерил моностеарат можно использовать в производстве молочных продуктов для улучшения их текстуры и стабильности.
Его часто добавляют в такие продукты, как йогурт, сыр и сливки, чтобы улучшить их гладкость, предотвратить синерезис (отделение жидкости) и обеспечить кремообразное ощущение во рту.

Моностеарат глицерила используется в производстве кормов для домашних животных, особенно в производстве сухих гранул.
Моностеарат глицерила помогает улучшить процесс экструзии, связать ингредиенты вместе и сохранить структурную целостность гранул.

В промышленности моностеарат глицерила используется в качестве смазки и антистатика.
Его можно найти в смазочных материалах для машин, процессов металлообработки и другого промышленного оборудования.
Его смазывающие свойства помогают уменьшить трение, износ и тепловыделение.

Моностеарат глицерина иногда включают в корма для животных и ветеринарные препараты.
Он может служить вспомогательным средством для гранулирования, улучшая связывание и долговечность гранул корма для животных.
Глицерил моностеарат может быть использован в некоторых ветеринарных препаратах для перорального или местного применения.

Глицерил моностеарат также можно использовать в качестве добавки в пластик, где GMS работает как антистатик и антизапотевающий агент.
Глицерилмоностеарат распространен в упаковке пищевых продуктов.
Моностеарат глицерина используется в качестве эмульгатора, смоляной смазки, глушителя, смягчающего средства, средства для тела в различных косметических составах для ухода за кожей и волосами.

Глицерил моностеарат также используется в качестве загустителя, антислеживающего и консерванта.
Моностеарат глицерила также полезен для предотвращения высыхания мороженого или его слишком сладкого.
Глицерил моностеарат также используется в качестве пенообразователя для сушки папайи на пенопластовом мате. Он также используется в качестве средства против черствения в хлебе.

Методы производства
Глицерилмоностеарат получают реакцией глицерина с триглицеридами животного или растительного происхождения с образованием смеси моноглицеридов и диглицеридов.
Моностеарат глицерила может дополнительно реагировать с образованием 90% моноглицерида.
Другой процесс включает реакцию глицерина со стеароилхлоридом.

Исходные материалы не являются чистым моностеаратом глицерина, и поэтому продукты, полученные в результате процессов, содержат смесь сложных эфиров, включая пальмитат и олеат. Следовательно, моностеарат глицерила и, следовательно, физические свойства моностеарата глицерила могут значительно различаться в зависимости от производителя.

Применение в фармацевтике
Многие разновидности моностеарата глицерила используются в качестве неионогенных эмульгаторов, стабилизаторов, смягчающих средств и пластификаторов в различных пищевых, фармацевтических и косметических целях.
Глицерил моностеарат действует как эффективный стабилизатор, то есть как взаимный растворитель для полярных и неполярных соединений, которые могут образовывать эмульсии вода-в-масле или масло-в-воде.

Эти свойства также делают его полезным в качестве диспергирующего агента для пигментов в маслах или твердых веществ в жирах или в качестве растворителя для фосфолипидов, таких как лецитин.
Глицерилмоностеарат также использовался в новой технологии грануляции горячим расплавом для производства гранул и таблеток.

Моностеарат глицерила является смазкой для производства таблеток и может использоваться для формирования матриц с замедленным высвобождением для твердых лекарственных форм.
Применение с замедленным высвобождением включает в себя составление гранул для таблеток или суппозиториев и приготовление ветеринарного болюса.

Глицерил моностеарат также использовался в качестве матричного ингредиента для биоразлагаемой, имплантируемой лекарственной формы с контролируемым высвобождением.
При использовании моностеарата глицерила в составе следует учитывать возможность образования полиморфов.
Аформа диспергируемая и пенистая, используется в качестве эмульгатора или консерванта.

Более плотная, более стабильная b-форма подходит для восковых матриц.
Моностеарат глицерила использовался для маскировки вкуса кларитромицина в педиатрическом составе.

Хранение
При хранении при высоких температурах глицерилмоностеарат увеличивается в кислотном числе при старении из-за омыления сложного эфира следовыми количествами воды.
Глицерил моностеарат следует хранить в плотно закрытой таре в прохладном, сухом и защищенном от света месте.

Раздражение кожи и глаз
Неразбавленный или концентрированный моностеарат глицерила может вызвать раздражение кожи и глаз у некоторых людей.
Следует избегать прямого контакта с кожей или глазами, а при работе с концентрированными формами следует использовать соответствующие защитные меры, такие как перчатки и защитные очки.

Аллергические реакции
У некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к глицерилмоностеарату.
Если известно, что у человека есть аллергические реакции на моностеарат глицерила или он испытывал побочные эффекты в прошлом, рекомендуется проконсультироваться с врачом или аллергологом перед использованием продуктов, содержащих моностеарат глицерина.

Ингаляция
Следует избегать вдыхания порошкообразных форм или аэрозольного моностеарата глицерина, так как это может вызвать раздражение дыхательных путей.
Глицерил моностеарат важен для обработки и использования вещества в хорошо проветриваемых помещениях.

Воздействие на окружающую среду
Хотя моностеарат глицерила является биоразлагаемым, чрезмерная или неправильная утилизация больших количеств может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Глицерилмоностеарат рекомендуется соблюдать местные правила безопасной утилизации глицерилмоностеарата и связанных с ним веществ.

Синонимы
Глицерилмоностеарат
123-94-4
моностеарин
31566-31-1
глицерин моноостеарат
Глицерил стеарат
Тегин
1-стеароил-рац-глицерин
1-МОНОСТЕАРИН
Глицерин 1-моностеарат
Стеарин, 1-моно-
Стеариновая кислота 1-моноглицерид
2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
Глицерин 1-моностеарат
1-глицерилстеарат
Глицерин 1-стеарат
Сандин ЕС
1-моностеароилглицерин
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
Альдо МСД
Альдо МСЛГ
Глицерил-1-моностеарат
Стеароилглицерин
Глицерин 1-стеарат
альфа-моностеарин
Тегин 55Г
Эмерест 2407
Альдо 33
Альдо 75
Глицерин моностеарат
Арласель 165
3-стеароилокси-1,2-пропандиол
Церасинт СД
Стеарин, моно-
α-моностеарин
Моноглицерилстеарат
Глицерин альфа-моностеарат
Цефатин
Дермаджин
Монелгин
Седетин
Адмуль
Орбон
Цитомульган М
2,3-дигидроксипропилстеарат
Дрюмулс В
Церасинт С
Дрюмулс ТП
Тегин 515
Церасинт SE
Церасинт ВМ
Циклохим ГМС
Друмулсе А.А.
Протахем ГМС
Витконол МС
Витконол МСТ
FEMA № 2527
Глицерилстеараты
Моностеарат (глицерид)
Unimate GMS
Глицерил монооктадеканоат
Оджин М
Эмкол Калифорния
Эмколь МСК
Ходаг ГМС
Оджин GRB
Оджин МАВ
Альдо М.С.
Альдо HMS
Армостат 801
Кеско 40
Стеариновый моноглицерид
Абракол С.Л.Г.
Арласель 161
Арласель 169
Имвитор 191
Имвитор 900К
НСК 3875
Атмул 67
Атмул 84
Старфол ГМС 450
Старфол ГМС 600
Старфол ГМС 900
Церасинт 1000-Д
Эмерест 2401
Альдо-28
Альдо-72
Атмос 150
Атмул 124
Эстол 603
Оджин 515
Тегин 503
Грокор 5500
Грокор 6000
Глицерин стеарат, чистый
Альфа-моноглицерид стеариновой кислоты
Кремофор гмск
Глицерил-1-октадеканоат
Церасинт-сд
Самые длинные гмс
Кутина гмс
Липо ГМС 410
Липо ГМС 450
Липо ГМС 600
глицерин стеарат
1-МОНОСТАИРОЙЛ-рац-ГЛИЦЕРИН
Никкол мгс-а
Глицерил монопальмитостеарат
ВВС США КЕ-7
1-октадеканоил-рац-глицерин
ЭМУЛЬ Ч.7
ИНЭКС 204-664-4
ИНЭКС 245-121-1
УНИИ-230OU9XXE4
Селинхоль - А
Стеариновая кислота, моноэфир с глицерином
Глицерин α-моностеарат
Моностеары глицерола
Миваплекс 600
Глицерин моностеарат, очищенный
Имвитор 491
Сорбон мг-100
22610-63-5
Цитрол гмс 0400
УНИИ-258491E1RZ
NSC3875
α-моноглицерид стеариновой кислоты
(1)-2,3-дигидроксипропилстеарат
МОНОСТЕАРИН (L)
C21H42O4
НБК-3875
1-монооктадеканоилглицерин
ЭИНЭКС 250-705-4
1,2,3-пропантриола монооктадеканоат
Октадекановая кислота, сложный эфир с 1,2,3-пропантриолом
глицерил 1-стеарат
ТЕГИН 90
1-О-октадеканоил-2н-глицерин
АИ3-00966
МГ(18:0/0:0/0:0)[рац]
230OU9XXE4
DTXSID7029160
Глицерилмоностеарат [JAN:NF]
ЧЕБИ:75555
ЕС 250-705-4
глицерилмоностеарат 40-50
Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
258491E1RZ
1-стеароил-рац-глицерин (90 процентов)
83138-62-9
85666-92-8
NCGC00164529-01
(+/-)-2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛОКТАДЕКАНОАТ
DTXCID909160
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир, (A+/-)-
MFCD00036186
КАС-123-94-4
rac-глицерин-1-стеарат
ИНЭКС 238-880-5
1-монооктадеканоил-рац-глицерин
Селинхол-А
МГ 18:0
(+/-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
Истман 600
1-О-стеароилглицерин
1-октадеканоилглицерин
Глицерин моностеарат
rac-октадеканоилглицерин
глицерин 1-октадеканоат
rac-глицерилмоностеарат
Глицерин α-стерат
rac-1-моностеароилглицерин
DSSTox_CID_9160
Дур-Эм 117
Моноглицериды, c16-18
(+-)-1-стеароилглицерин
SCHEMBL4488
(+-)-глицерилмоностеарат
Гелеол моно и диглицериды
DSSTox_RID_78757
DSSTox_GSID_29304
Глицеринмоностеарат (GMS)
(+-)-1-моностеароилглицерин
(+-)-1-октадеканоилглицерин
Глицериды, C16-18 моно-
Глицерин моностеарат 40-55
ГЛИЦЕРИЛОВЫЙ СТЕАРАТ (II)
КЕМБЛ255696
2,3-дигидроксипропилстеарат #
DTXSID7027968
ЧЕБИ:75557
1-стеароил-рац-глицерин (90%)
глицерилмоностеарат (II)
Глицерилмоностеарат (JP17/NF)
1-стеароил-рац-глицерин, >=99%
МАГ 18:0
(+-)-2,3-дигидроксипропилстеарат
ИНЭКС 293-208-8
Токс21_112160
Токс21_202573
Токс21_301104
LMGL01010003
rac-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
АКОС015901589
СТЕАРАТ, 2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛ
Токс21_112160_1
ДБ11250
(+-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
NCGC00164529-02
NCGC00164529-03
NCGC00164529-04
NCGC00255004-01
NCGC00260122-01
Октадекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
1,2,3-пропантриол 1-октадеканоиловый эфир
БС-50505
СТЕАРАТ, 2,3-ДИГИДРОКСИПРОП-1-ИЛ
C18-H36-O2.(C3H8-O3)x-
КАС-11099-07-3
ЛС-164168
FT-0626740
FT-0626748
FT-0674656
G0085
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
C18-H36-O2.x-(C3-H8-O3)x-
D01947
ЕС 293-208-8
F71433
С-7950
500-265-7 (№ НЛП)
А890632
А903419
СР-01000944874
Моноэфир октадекановой кислоты с 1,2,3-пропантриолом
Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Q-201168
Q5572563
СР-01000944874-1
W-110285
глицерилмоностеарат; (Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом)
()-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
342394-34-7
37349-34-1
8029-22-9
Октадекановая кислота, моноэфир с 3,3'-((2-гидрокси-1,3-пропандиил)бис(окси))бис(1,2-пропандиол-
МОНОСТЕАРАТ ГЛИЦЕРИНА (ГМС)
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора и загустителя.
Моностеарат глицерина (GMS) получают из глицерина (глицерина) и стеариновой кислоты, насыщенной жирной кислоты.

Номер CAS: 123-94-4
Молекулярная формула: C21H42O4
Молекулярный вес: 358,56
Номер EINECS: 204-664-4

Моностеарат глицерина (GMS), также называемый монстеарином или глицерилстеаратом, представляет собой твердую воскообразную массу, порошок или хлопьевидный ингредиент, который, как правило, имеет белый цвет.
Моностеарат глицерина (GMS) получают из растительных масел.
Моностеарат глицерина (GMS)e часто используется в качестве эмульгатора.

Моностеарат глицерина (GMS) содержится в десятках средств личной гигиены, таких как увлажняющие кремы, кремы для глаз, солнцезащитные кремы, макияж, крем для рук и другие продукты.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в пищевых продуктах в качестве загустителя.
Моностеарат глицерина (GMS), также известный как глицерил моностеарат или моно- и диглицериды жирных кислот (E471 при использовании в качестве пищевой добавки), представляет собой химическое соединение, обычно используемое в различных отраслях промышленности, включая пищевую промышленность и косметику.

Моностеарат глицерина (GMS) выглядит как белое или слегка желтоватое восковое твердое вещество или порошок при комнатной температуре.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой длинноцепочечную молекулу, обычно встречающуюся в организме как побочный продукт расщепления жиров.

Моностеарат глицерина (GMS) является одной из панелей метаболических биомаркеров сыворотки крови для выявления и диагностики рака, особенно рака яичников.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется при разработке средств доставки лекарств, таких как наночастицы и микроэмульсии.
Моностеарат глицерина (GMS) также может использоваться в качестве эмульгирующего агента, что позволяет получать суспензию фармацевтических препаратов в биоразлагаемой форме.

Моностеарат глицерина (GMS) является эффективным эмульгатором, используемым в хлебопекарной промышленности, доступным в виде мелких шариков, хлопьев или порошков.
Помимо эмульгирования, GMS является загустителем и стабилизатором.
Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Химически это эфир глицерина стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в качестве увлажняющего порошка в формулах упражнений.

Моностеарат глицерина (GMS) существует в виде трех стереоизомеров: энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.
Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств похожи.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир жирных кислот, используемый в продуктах питания, косметике и косметических продуктах (для волос и кожи) для различных целей, в том числе: загуститель, эмульгатор, антиприлипательный агент, диспергирующий агент, растворитель, смазочный агент и разбавитель духов.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир глицерина; Глицерилмоностеарат специфически встречается в природе в организме и жирной пище и образуется при расщеплении жиров в организме.
При местном применении компонент моностеарата глицерина (GMS) делает глицерилстеарат быстро проникающим смягчающим средством, которое помогает создать защитный барьер на поверхности кожи.
Это помогает сохранить влагу и замедлить потерю влаги.

Эта сниженная скорость испарения воды помогает смазывать, кондиционировать, смягчать и разглаживать кожу.
Защитные свойства моностеарата глицерина (GMS) распространяются на его антиоксидантные свойства, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.
При добавлении в натуральные составы моностеарат глицерина (GMS) оказывает стабилизирующее действие на конечный продукт, что означает, что он помогает другим ингредиентам в рецептуре продолжать эффективно функционировать, проявляя свои полезные свойства.

Таким образом, он помогает сбалансировать значение pH продукта и, таким образом, предотвращает его чрезмерное кисление или щелочь.
Моностеарат глицерина (GMS) также помогает увеличить срок годности, предотвращает замерзание продуктов или образование корки на их поверхности, а также помогает уменьшить жирную природу некоторых масел, которые могут добавляться в косметические составы.
В составах на масляной основе загущающие свойства моностеарата глицерина (GMS) помогают снизить потребность в соэмульгаторах, а в эмульсиях с большими водными фазами глицерилстеарат может помочь в разработке жидкокристаллических фаз, а также кристаллических ге��евых фаз.

В качестве замутнителя моностеарат глицерина (GMS) делает прозрачные или полупрозрачные препараты непрозрачными, тем самым защищая их от проникновения видимого света или повышая их устойчивость к проникновению.
Это также помогает улучшить или сбалансировать внешний вид пигментов и улучшить плотность конечного продукта, придавая ему роскошную гладкую и кремовую текстуру.
Коммерческое сырье, используемое в пищевых продуктах, производится промышленным способом путем реакции глицеролиза между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.

Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как продукт расщепления жиров панкреатической липазой.
Моностеарат глицерина (GMS) присутствует в очень низких концентрациях в некоторых маслах семян.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой неионогенный эфир глицерина и стеариновой кислоты.

Моностеарат глицерина (GMS) растворим в этаноле при температуре 122 ° F (50 ° C), но не смешивается с водой.
Моностеарат глицерина (GMS) часто состоит из смеси моно-, ди- и триэфиров жирных кислот, содержащихся в пищевых маслах и жирах.
Они могут содержать небольшое количество свободных жирных кислот и глицерина.

Моностеарат глицерина (GMS) производится либо путем нагревания масел/жиров с избытком глицерина, либо путем прямой этерификации глицерина (животного или растительного происхождения) стеариновой кислотой.
Доля образующегося моноэфира зависит от доли глицерина и диапазона температур реакции 86-140 ° F (60-80 ° C).
Дальнейшая очистка осуществляется методом высоковакуумной дистилляции.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой самоэмульгирующийся воск. Он содержится в десятках средств личной гигиены, включая увлажняющие кремы, кремы для глаз, солнцезащитные кремы, средства для макияжа и рук.
Direct Chems содержит моностеарат глицерина (GMS) SE, который является самоэмульгирующимся в форме жемчуга и может использоваться в качестве усилителя вязкости, добавляя смягчающие свойства, которые делают кожу более мягкой и эластичной.
Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Химически моностеарат глицерина (GMS) представляет собой глицериновый эфир стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) существует в виде трех стереоизомеров: энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.

Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств похожи.
Коммерческое сырье, используемое в пищевых продуктах, производится промышленным способом путем реакции глицеролиза между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.
Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как продукт расщепления жиров панкреатической липазой.

Моностеарат глицерина (GMS) присутствует в очень низких концентрациях в некоторых маслах семян.
Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; a
защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.

Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в приготовлениях к выпечке для придания пище «тела».
Моностеарат глицерина (GMS) в некоторой степени отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.
Моностеарат глицерина (GMS) иногда используется в качестве антикоррозийного агента в хлебе.

Моностеарат глицерина (GMS) также может быть использован в качестве добавки в пластик, где GMS работает как антистатический и антизапотевающий агент.
Моностеарат глицерина (GMS) также действует как быстро проникающее смягчающее средство, которое помогает удерживать влагу, смазывать, кондиционировать и смягчать кожу.
Они замедляют потерю влаги, поэтому идеально подходят для добавления в натуральные составы.

Присутствие моностеарата глицерина (GMS) позволяет другим ингредиентам в рецептуре продолжать эффективно функционировать, чтобы превзойти их полезные свойства, продлевая срок годности, предотвращая замерзание продуктов и образование корочки на поверхности.
Одним из важных факторов является то, что моностеарат глицерина (GMS) позволяет добавлять масла в продукты, но уменьшает жирность, поэтому конечный продукт имеет гладкую, кремообразную текстуру.
Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой органическую молекулу, используемую в качестве эмульгатора.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жиров, а также содержится в жирной пище.

Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.
Моностеарат глицерина (GMS) часто используется в качестве эмульгатора, помогая сочетать ингредиенты, которые обычно плохо смешиваются, такие как масло и вода.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в таких продуктах, как заправки для салатов, майонез и сливочные соусы, чтобы предотвратить расслоение и улучшить текстуру.
В хлебобулочных изделиях, таких как хлеб, торты и пирожные, моностеарат глицерина (GMS) может улучшить текстуру, структуру мякиша и удержание влаги.
Моностеарат глицерина (GMS) помогает создать более мягкую и нежную текстуру в этих продуктах.

Моностеарат глицерина (GMS) может стабилизировать пену и взбитые продукты, увеличивая объем и стабильность таких продуктов, как взбитые сливки, безе и мороженое.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать для предотвращения образования кристаллов льда в мороженом и замороженных десертах, что приводит к более гладкой и кремовой текстуре.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в продуктах с пониженным содержанием жира или с низким содержанием жира, чтобы имитировать некоторую текстуру и ощущение во рту, теряемые при уменьшении жира.

Моностеарат глицерина (GMS) может улучшить качество смесей для тортов, помогая равномерно распределить ингредиенты и улучшить общую текстуру.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать для стабилизации и эмульгирования ароматических масел в напитках, помогая создать однородный вкус.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в некоторых конфетах и кондитерских изделиях для улучшения текстуры, предотвращения кристаллизации и обеспечения более гладкого ощущения во рту.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой белую или желтовато-белую твердую воскообразную массу или маслянистый порошок или хлопья; без запаха или слабый, приятный, жирный запах.
Моностеарат глицерина (GMS) следует хранить в плотно закрытой таре, защищенной от света.
Моностеарат глицерина (GMS) может содержать подходящий антиоксидант.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой смесь моно-, ди- и триглицеридов стеариновой и пальмитиновой кислот.
Моностеарат глицерина (GMS) содержит не менее эквивалента 35,0% моноглицеридов, пересчитанных на C20H40O4, и не более эквивалента 6,0% свободного глицерина.
Сложные эфиры жирных кислот, такие как моностеарат глицерина (GMS) и, в частности, «высокомолекулярные GMS», содержащие более 95% моноэфира; GMS соответствует большинству правил, касающихся контакта с пищевыми продуктами.

Моностеарат глицерина (GMS) - это высококачественный и высокоэффективный пищевой эмульгатор, который обладает функциями эмульгирования, диспергирования, стабилизации, вспенивания, пеногасения и омоложения крахмала.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в производстве мороженого, арахисового масла, геля для тортов, хлеба и пирожных.
Моностеарат глицерина (GMS), обычно называемый GMS, представляет собой белые хлопья без запаха со сладким вкусовым профилем.

Моностеарат глицерина (GMS) производится путем соединения глицерина и стеариновой кислоты и имеет минимум 40% содержание моноглицеридов.
Основное применение моностеарата глицерина (GMS) заключается в том, чтобы действовать в качестве эмульгатора в таких продуктах, как хлеб, торты, печенье, маргарин, шортенинг, арахисовое масло, а также в широком спектре друг��х потребительских товаров, которые требуют общего улучшения объема, текстуры и консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) часто добавляют в рецептуры продуктов питания и напитков для загущения состава рецепта, а также для предотвращения высыхания продукта.

Помимо производства продуктов питания и напитков, моностеарат глицерина (GMS) находит применение в промышленности.
Моностеарат глицерина (GMS) является международно признанным нетоксичным, безвредным и безопасным пищевым ингредиентом, используемым в различных отраслях пищевой промышленности.
Кроме того, моностеарат глицерина (GMS) имеет более широкий спектр применения в пластмассовой промышленности, в основном используется в качестве разделительных агентов для пресс-форм, пластификаторов, антистатических добавок, антиусадочных агентов для изделий из пенопласта и внутренних смазочных материалов в сложных стабилизаторах солей свинца.

При производстве труб и профилей из ПВХ в качестве внутренней смазки вместо стеариновой кислоты используется моностеарат глицерина (GMS), который снижает поверхностные осадки изделий из ПВХ и действует как пластификатор.
В последние годы моностеарат глицерина (GMS) хорошо используется в производстве труб и профилей из ПВХ.

Температура плавления: 78-81 °C
Температура кипения: 476,9±25,0 °C (прогнозируется)
Плотность: 0,9678 г/см3
FEMA: 2527 | ГЛИЦЕРИЛМОНОСТЕАРАТ
температура хранения: -20°C
растворимость: хлороформ (незначительно)
Форма: Твердая
pka: 13.16±0.20(прогноз)
Цвет: от белого до кремово-белого
Запах: при 100,00 %. мягкий жирный воскообразный
Тип запаха: жирный
Номер JECFA: 918
Мерк: 4489
БРН: 1728685
Гидрофильный-липофильный баланс (ГЛБ): 5,5
InChIKey: VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Протокол: 7.23

Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в качестве эмульгатора в пищевой промышленности.
Моностеарат глицерина (GMS) помогает смешивать ингредиенты, которые в противном случае разделились бы, такие как масло и вода.
Это свойство особенно ценно при производстве различных пищевых продуктов, включая мороженое, заправки для салатов и выпечку, где оно может улучшить текстуру и стабильность.

Моностеарат глицерина (GMS) может действовать как стабилизатор, помогая предотвратить кристаллизацию жиров и масел в некоторых продуктах.
Это особенно важно в замороженных десертах, таких как мороженое, где оно усиливает кремообразность и предотвращает образование кристаллов льда.
Моностеарат глицерина (GMS) также может действовать как загуститель в пищевых продуктах, придавая им желаемую текстуру или ощущение во рту.

Моностеарат глицерина (GMS) часто используется в тесте для тортов, пудингах и других десертах для улучшения консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в косметике и средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и косметика, в качестве эмульгатора, загустителя и увлажняющего агента.
Моностеарат глицерина (GMS) помогает создавать стабильные и кремообразные составы.

Моностеарат глицерина (GMS) может служить связующим агентом при производстве таблеток, помогая удерживать активные ингредиенты вместе и улучшая свойства распада таблеток.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве технологической добавки при производстве пластмасс и резины, где он может действовать как смазка, разделительный агент и антистатический агент.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в качестве смягчающего агента для текстиля и тканей, улучшая их текстуру и ощущение.

Моностеарат глицерина (GMS) может быть включен в составы красок и покрытий для изменения их реологических свойств и улучшения их растекаемости.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в производстве свечей в качестве восковой добавки для улучшения времени горения и текстуры свечи.
Глицерилмоностеарат (GMS) представляет собой смесь моноацилгцеринов, в основном моностероилглицерина, вместе с большим количеством ди- и триацилглицеролов.

В Ph.Eur моностеарат глицерина (GMS) подразделяется на различные сорта, а именно тип I, II и III в зависимости от их жирнокислотного состава.
При подаче в качестве вспомогательного вещества моностеарат глицерина (GMS) представляет собой твердую воскообразную массу или жирный порошок, хлопья или гранулы.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в пастообразной форме, т.е. смешивается с водой и другими ингредиентами для улучшения стабильности геля.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой ненасыщенный моноглицерид и обеспечивает лучшую стабильность, чем другие ненасыщенные моноглицериды, такие как олеиновая кислота.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой однохвостый липидный моноглицерид, обычно используемый в качестве нетоксичной пищевой добавки.
В этом исследовании мы изучили моностеарат глицерина (GMS), в частности, его самоорганизующиеся свойства и последующее применение в доставке лекарств.

Результаты моделирования in silico, подтвержденные комплементарным малоугловым рассеянием нейтронов, продемонстрировали образование везикул; ассоциированные фазовые переходы анализировали с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии; Динамическое рассеяние света выявило изменения размеров частиц, которые происходили в переходной области.
Сферическую морфологию одноламеллярных везикул визуализировали с помощью просвечивающей электронной микроскопии.
Кроме того, гидрофильная и гидрофобная лекарственная нагрузка в везикулах GMS и их способность к поверхностной модификации для нацеливания на печень были предсказаны с помощью молекулярного моделирования и продемонстрированы экспериментально.

Также было исследовано влияние гепатотропных лигандов на стабильность нагруженных лекарственными препаратами везикул моностеарата глицерина (GMS) по отношению к холестерину; Предполагается, что полученное транспортное средство для доставки лекарств на базе GMS, свойства которого будут улучшены за счет декорирования поверхности, позволит обеспечить адресную доставку полезной нагрузки к гепатоцитам.
Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.

Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.
Моностеарат глицерина (GMS) Целью настоящего исследования было изучение спонтанного самосборного поведения стеариновой кислоты в присутствии ее моноглицерида и оценка ее потенциала для использования в качестве средства доставки лекарств.
Моностеарат глицерина (GMS) Интересная особенность этой системы заключается в самопроизвольном образовании пузырьков при гидратации расплавленной смеси стеариновой кислоты (SA) и глицерилмоностеарата (GMS) без использования какого-либо растворителя.

Спектр ЯМР 1H моностеарата глицерина (GMS) образца был лишен сигналов от протонов боковой цепи жирных кислот, что позволяет предположить, что при взаимодействии между SA и GMS он принимает ориентацию, при которой боковые цепи жирных кислот существуют в гидрофобных доменах, отделенных от гидрофильной головной группы.
Моностеарат глицерина (GMS) состоит из природных липидных ингредиентов, глицерина и стеариновой кислоты.
Ингредиент ароматизатора, кондиционирующий агент для кожи - смягчающее средство, поверхностно-активное вещество - эмульгирующий агент, смягчающее и эмульгирующее Моностеарат глицерина (GMS), C21H42O4, также известный как моностеарин, представляет собой смесь различных пропорций глицерилмоностеарата, глицерилмонопальмитата и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.

Глицерилстеарат, также называемый моностеаратом глицерина (GMS), представляет собой жирную кислоту, полученную из растительного масла, соевого масла или пальмоядрового масла; Тем не менее, он также естественным образом встречается в организме человека.
Это воскоподобное вещество имеет белый или кремовый цвет и образуется, когда моностеарат глицерина (GMS) подвергается этерификации.
Традиционно он используется в рецептурах из-за его эмульгирующих свойств.

Моностеарат глицерина (GMS) также содержит стеарат натрия и/или стеарат калия.
Буква «SE» глицерилстеарата SE расшифровывается как «самоэмульгирующийся», поскольку это самоэмульгирующаяся форма моностеарата глицерина (GMS).
В то время как названия «моностеарат глицерина» (GMS) и моно- и диглицериды используются для различных сложных эфиров длинноцепочечных жирных кислот, сложные эфиры делятся на два различных класса.

40–55 процентов моноглицеридов PhEur 6.0 описывает моностеарат глицерина (GMS) 40–55 как смесь моноацилглицеринов, в основном моностеароилглицеринов, вместе с большим количеством ди- и триацилглицеринов.
Моностеарат глицерина (GMS) содержит 40–55% моноацилглицеролов, 30–45% диацилглицеролов и 5–15% триацилглицеролов.
Этот сорт PhEur соответствует моно- и диглицеридам USP-NF, которые имеют аналогичные характеристики (не менее 40% моноглицеридов).

90% моноглицеридов USP32-NF27 описывает моностеарат глицерина (GMS) как состоящий не менее чем на 90% из моноглицеридов насыщенных жирных кислот, главным образом глицерилмоностеарата (C21H42O4) и глицерилмонопальмитата (C19H38O4).
Коммерческие продукты представляют собой смеси моностеарата глицерина (GMS) и глицерила монопальмитата в различных пропорциях.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой воскообразное твердое вещество от белого до кремового цвета в виде шариков, хлопьев или порошка.

Моностеарат глицерина (GMS) воскообразный на ощупь и имеет легкий жирный запах и вкус.
Моностеарат глицерина (GMS) — это эмульгатор, который помогает образовывать нейтральные, стабильные эмульсии.
Моностеарат глицерина (GMS) также является растворителем, увлажнителем и регулятором консистенции в составах «вода в масле» и «масло в воде».

Кроме того, моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в качестве смазки для кожи и придает коже приятное ощущение.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой смесь моно-, ди- и триглицеридов пальмитиновой и стеариновой кислот и производится из глицерина и стеариновой жирных кислот.
Полученный для косметического использования из пальмоядрового или соевого масла, он также содержится в организме человека.

Моностеарат глицерина (GMS) очень мягкий с низким профилем раздражения кожи; Однако существует небольшой риск раздражения, если продукты содержат глицерилстеарат низкого качества.
Моностеарат глицерина (GMS), также известный как моностеарин, представляет собой смесь различных пропорций глицерила моностеарата, глицерила монопальмитата и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.
Моностеарат глицерина (GMS), полученный путем глицеролиза определенных жиров или масел, полученных из пищевых источников, или путем этерификации с помощью глицерина стеариновой кислоты, полученной из пищевых источников.

Моностеарат глицерина (GMS) и глицерил стеаратеjSE являются продуктами этерификации глицерина и стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) содержит избыток стеариновой кислоты, реагирующей с гидроксидом калия с образованием самоэмульгирующегося продукта.
Как моностеарат глицерина (GMS), так и глицерилстеарат/SE представляют собой восковые твердые вещества от белого до кремового цвета.

Любой ингредиент может содержать примеси моно-, ди- и триглицеридов, а также примеси жирных кислот.
Моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат ISE широко используются в косметических составах в качестве смягчающих средств, вспомогательных эмульгаторов, вискозификаторов, стабилизаторов, основ и поверхностно-активных веществ.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в более чем 1200 косметических составах в концентрациях rO.1-50%; Glyceryl Stearate/SE используется в более чем 200 косметических продуктах в концентрациях z 0,1-50%.
Моностеарат глицерина (GMS) также широко используется в пищевых продуктах в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора и загустителя.

Моностеарат глицерина (GMS) является антисталянтом и кондиционером теста в хлебе, а также используется в фармацевтических основах.
Моностеарат глицерина (GMS) получил регулирующий статус ингредиента GRAS, непрямой пищевой добавки, прямой пищевой добавки и безрецептурного вещества.
В исследованиях острой пероральной токсичности на крысах моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE были нетоксичными или умеренно токсичными.

В хронических исследованиях 15-25% моностеарата глицерина (GMS) в рационе крыс в течение трех последовательных поколений не имели побочных эффектов.
У крыс, которых кормили диетой, содержащей 25% моностеарата глицерина (GMS), в течение двух лет развились почечные кальцификаты.
Сообщалось, что моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE в концентрациях до 100% оказывают легкое раздражающее или не раздражающее действие на кожу кроликов.

В тестах на субхроническую и хроническую кожную токсичность 4-5% моностеарат глицерина (GMS) был нетоксичен для кроликов, но вызывал умеренное раздражение (легкая или умеренная эритема, отек, атония, шелушение и/или трещины).
В семи исследованиях сенсибилизации морских свинок был сделан вывод о том, что ни моностеарат глицерина (GMS), ни глицерилстеарат/SE не способны индуцировать сенсибилизацию.
В исследованиях первичного раздражения глаз моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE в концентрациях до 100% слегка раздражали или не вызывали раздражения при закапывании в глаза кроликов.

Моностеарат глицерина (GMS), скармливаемый мышам в дозах 50-100 мг/сут или 1,5% в рационе до их смерти, не индуцировал значительного образования опухолей головного мозга или желудка соответственно.
Пятипроцентный моностеарат глицерина (GMS) не способствовал канцерогенности ДМБА в коже мышей.
Однократные и повторные патч-тесты, используемые для оценки раздражения кожи человека и потенциала сенсибилизации моностеарата глицерина (GMS) и глицерилстеарата/SE, показали, что оба ингредиента не вызывают раздражения и раздражения.

Продукты, содержащие 2% моностеарата глицерина (GMS), были нефототоксичными и ионосексуальными.
Опыт работы показывает, что моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE не раздражают кожу человека.
Глицерилмоностеарат (GMS), неионогенный амфифильный моноглицерид глицерина и стеариновой кислоты, широко используется в качестве эмульгатора в пищевой, косметической, фармацевтической и текстильной промышленности.

Моностеарат глицерина (GMS) существует в виде трех стереоизомеров: энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.
Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств похожи.
Коммерческое сырье, используемое в пищевых продуктах, производится промышленным способом путем реакции глицеролиза между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.

Использует
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой самоэмульгирующий стеарат глицерина.
Моностеарат глицерина (GMS) обеспечивает стабильную, однородную эмульсию типа «масло в воде».
Моностеарат глицерина (GMS) используется при разработке средств доставки лекарств, таких как наночастицы и микроэмульсии.

Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.
В промышленности моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве эмульгатора.

Моностеарат глицерина (GMS) также естественным образом встречается в организме в виде метаболита жира и присутствует в продуктах с высоким содержанием жира.
Моностеарат глицерина (GMS) фармацевтические препараты, моностеарат глицерина используется в качестве защитного покрытия для гигроскопичных порошков, а также в качестве отвердителя и агена для контроля высвобождения.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора для создания стабильных смесей ингредиентов, которые в противном случае разделились бы, таких как масло и вода.

Моностеарат глицерина (GMS) обычно встречается в заправках для салатов, соусах и майонезе.
В замороженных десертах, таких как мороженое, моностеарат глицерина (GMS) помогает предотвратить кристаллизацию жиров, улучшая текстуру и предотвращая образование кристаллов льда.
Моностеарат глицерина (GMS) может загущать пищевые продукты, обеспечивая желаемую текстуру в таких продуктах, как пудинги, заварные кремы и супы.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в хлебобулочных изделиях, таких как хлеб, торты и печенье, для улучшения текстуры, удержания влаги и срока годности.
Моностеарат глицерина (GMS) добавляется в молочные продукты, такие как йогурт и сливки, для улучшения кремообразности и консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) можно найти в шоколаде и конфетах, чтобы предотвратить поседение жира и обеспечить гладкую текстуру.

Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой органическую молекулу, используемую в качестве эмульгатора.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный хлопьевидный порошок без цвета, запаха и сладкого вкуса.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.

Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жиров, а также содержится в жирной пище.
Моностеарат глицерина (GMS) - пищевая добавка, используемая в качестве загущающего, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента, эмульгатора для масел, восков и растворителей,
защитное покрытие для гигроскопичных порошков, отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике, смазка на основе смолы.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами. ГМС широко используется в приготовлении выпечки для придания пище «тела».

Моностеарат глицерина (GMS) отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.
Таким образом, моностеарат глицерина (GMS) может использоваться во всех пластмассах, используемых для упаковки пищевых продуктов: полигликолевые эфиры жирных аминов (например, кокоамин + 2 EO), диэтаноламиды жирных кислот (например, диэтаноламид жирных кислот кокоса), полигликолевые эфиры жирных спиртов (могут использоваться в качестве внутренних антистатов и модификаторов вязкости в пластизолях из ПВХ или в качестве внешних антистатиков в составах для удаления плесени для зеленых шин)

Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве эмульгатора, смазки смолы, замутнителя, смягчающего, укрепляющего агента в различных косметических составах для ухода за кожей и волосами.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в качестве загустителя, антислеживающего и консервирующего агента.
Моностеарат глицерина (GMS) также полезен для предотвращения высыхания или слишком сладкого мороженого.

Моностеарат глицерина (GMS) в дальнейшем используется в качестве пенообразователя для сушки папайи в пенном мате.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в качестве средства против черствения в хлебе.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в косметике и средствах личной гигиены, включая кремы, лосьоны и декоративную косметику, для создания стабильных эмульсий и улучшения консистенции продукта.

Моностеарат глицерина (GMS) используется как эмульгатор, так и стабилизатор в пищевой промышленности. Он коммерчески доступен в виде порошка или гранул.
Моностеарат глицерина (GMS) - это пищевая добавка с характерным запахом, белого или иногда бежевого цвета, известная в пищевой промышленности под пищевым кодом e 471.
Моностеарат глицерина (GMS) является высокоэффективным эмульгатором в эмульгировании водонефтяной фазы.

Моностеарат глицерина (GMS) также эффективен для продления стратификации и срока годности пищевых продуктов.
Моностеарат глицерина (GMS) особенно используется в хлебопекарно-хлебопекарной и кондитерской промышленности, в нефтяной промышленности.
Помимо пищевой промышленности, моностеарат глицерина (GMS) находит применение в косметической, моющей, пластмассовой и фармацевтической промышленности.

Моностеарат глицерина (GMS), который участвует в рецептурах мороженого, крахмалистых продуктов, молочных продуктов, жевательной резинки, шоколада и других пищевых продуктов.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве смягчителя в текстильных изделиях и в качестве смазки в пластиковых изделиях.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве эмульгатора в мороженом, GMS предотвращает образование крупных кристаллов льда и придает гладкую текстуру.

Моностеарат глицерина (GMS), обеспечивающий образование стабильных эмульсий, не разрушающихся при замораживании, увеличивает срок хранения, сохраняя мороженое твердым и сухим без затвердевания.
Моностеарат глицерина (GMS) для хлебобулочных изделий, таких как хлеб и торты; Он вызывает мягкую, влажную, хорошую структуру пор в продукте, придает изделиям белый блеск и объем, удерживает влагу, задерживает губчатую структуру и несвежесть, увеличивает срок хранения продукта.
При использовании моностеарата глицерина (GMS) количество яичного желтка, используемого в продуктах, уменьшается и, таким образом, снижается стоимость.

В шоколадных изделиях моностеарат глицерина (GMS) обеспечивает хорошую дисперсию масла даже при высоких температурах, снижает липкость и расслоение при производстве и хранении, улучшает текстуру и консистенцию, уменьшает кристаллизацию сахара, уменьшает потерю цветения и блеска, специфичного для продукта, предотвращает осаждение на зубе таких продуктов, как карамель и нуга, обеспечивает лучшую дисперсию и стабилизацию и действует как пластификатор в жевательных резинках.
В маргариновых продуктах, с другой стороны, он снижает напряжение между границами раздела масла и воды, что приводит к образованию устойчивых эмульсий.

При использовании с соевым лецитином растворимость моностеарата глицерина (GMS) увеличивается.
Моностеарат глицерина (GMS), который приводит к лучшему вкусу продукта и увеличивает его растекаемость, эмульгирует воду в маргарине и стабилизирует воду в масле.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в косметике.
Моностеарат глицерина (GMS) является эмульгирующим и солюбилизирующим ингредиентом, диспергирующим агентом, смягчающим средством, стабилизатором формулы и агентом поверхностного действия.
Используемый в детских кремах, масках для лица, тональном креме и лосьонах для рук, он часто получают из гидрогенизированного соевого масла.

Моностеарат глицерина (GMS) практически не токсичен для G.
Моностеарат глицерина (GMS) получают реакцией глицерина с триглицеридами из животных или растительных источников с образованием смеси моноглицеридов и диглицеридов.
Диглицериды могут быть подвергнуты дальнейшей реакции с получением 90% моноглицеридов.

Другой процесс включает реакцию моностеарата глицерина (GMS) со стеароилхлоридом.
Исходные материалы не являются чистыми веществами, поэтому продукты, полученные в результате процессов, содержат смесь сложных эфиров, в том числе пальмитат и олеат.
Следовательно, состав и, следовательно, физические свойства моностеарата глицерина (GMS) могут значительно различаться в зависимости от производителя.

Множество разновидностей моностеарата глицерина (GMS) используются в качестве неионогенных эмульгаторов, стабилизаторов, смягчающих средств и пластификаторов в различных пищевых, фармацевтических и косметических целях.
Моностеарат глицерина (GMS) действует как эффективный стабилизатор, то есть как взаимный растворитель для полярных и неполярных соединений, которые могут образовывать эмульсии «вода в масле» или «масло в воде».
Моностеарат глицерина (GMS) обладает увлажняющими свойствами, что делает его подходящим для средств по уходу за кожей, бальзамов для губ и кондиционеров для волос.

Моностеарат глицерина (GMS) может загущать составы, обеспечивая роскошную и кремовую текстуру в таких продуктах, как лосьоны для тела и гели для душа.
В фармацевтических таблетках и капсулах моностеарат глицерина (GMS) служит связующим агентом, удерживающим активные ингредиенты вместе и улучшающим свойства распада таблеток.
В производстве пластмасс и резины моностеарат глицерина (GMS) действует как технологическая добавка, смазка и антистатический агент.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в текстильной промышленности в качестве смягчающего агента для тканей, улучшая их текстуру и тактильные ощущения.
Моностеарат глицерина (GMS) может быть включен в составы красок и покрытий для изменения реологических свойств и улучшения растекаемости.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в производстве свечей в качестве восковой добавки для улучшения времени горения и текстуры свечей.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве связующего агента при производстве таблеток, помогая удерживать активные ингредиенты вместе и улучшать свойства распада таблеток.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в приготовлениях к выпечке для придания пище «тела».
Моностеарат глицерина (GMS) в некоторой степени отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.

Моностеарат глицерина (GMS) иногда используется в качестве антикоррозийного агента в хлебе.
Моностеарат глицерина (GMS) также может использоваться в качестве добавки в пластик, где моностеарат глицерина (GMS) работает как антистатический и антизапотевающий агент.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в составах для покрытия таблеток для обеспечения гладкой и однородной оболочки фармацевтических таблеток, облегчая их проглатывание и улучшая их внешний вид.

Моностеарат глицерина (GMS) содержится в некоторых составах зубных паст в качестве загустителя и стабилизирующего агента для обеспечения желаемой текстуры и консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в производстве кормов для домашних животных в качестве эмульгатора и стабилизатора в различных кормах для домашних животных, включая влажные и сухие корма для домашних животных.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в бумажной промышленности в качестве добавки к бумажному покрытию для улучшения печатных свойств, уменьшения пыления и улучшения свойств поверхности бумаги.

Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в качестве агента скольжения для уменьшения трения между слоями пленки и улучшения характеристик обработки и обработки пленки.
Моностеарат глицерина (GMS) может быть добавлен в клеевые составы для улучшения их липкости и адгезионных свойств, что делает их более эффективными при склеивании различных материалов.
Моностеарат глицерина (GMS) может служить базовым материалом для суппозиториев в фармацевтической промышленности, помогая затвердевать и формировать суппозитории для ректального введения.

Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве компонента смазочно-охлаждающих жидкостей для обеспечения смазывающих и охлаждающих свойств в процессах обработки.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве компонента в смазочных материалах для снижения трения и износа машин.

Моностеарат глицерина (GMS) добавляется в составы кремов для обуви для усиления блеска и водостойкости кожаной обуви.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в некоторых пиротехнических составах для контроля скорости горения фейерверков и получения специфических эффектов.

Профиль безопасности:
Концентрированный или длительный контакт с моностеаратом глицерина (GMS) может вызвать раздражение кожи и глаз у некоторых людей.
Моностеарат глицерина (GMS) рекомендуется носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, при работе с моностеаратом глицерина (GMS) в концентрированной форме.

Порошок или пыль моностеарата глицерина (GMS) могут привести к раздражению дыхательных путей.
Достаточная вентиляция важна при работе с порошкообразными ГМС.
Хотя и редко, у некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к моностеарату глицерина (GMS).

Аллергические реакции могут включать кожную сыпь или другие симптомы.
Моностеарат глицерина (GMS) сам по себе не горюч, но может выделять горючие газы (силоксаны) при воздействии высоких температур или открытого огня.

Поэтому хранить его следует вдали от источников тепла и открытого огня.
Чтобы свести к минимуму опасность, соблюдайте правила безопасного обращения, такие как ношение соответствующих СИЗ, избегание контакта с глазами и кожей и принятие мер по предотвращению вдыхания пыли или порошка во время погрузочно-разгрузочных работ.

Синонимы:
Глицерилмоностеарат
123-94-4
Моностеарин
МОНОСТЕАРАТ ГЛИЦЕРИНА
31566-31-1
Глицерилстеарат
Тегин
1-стеароил-рак-глицерин
1-МОНОСТЕАРИН
Глицерин 1-моностеарат
Стеарин, 1-моно-
Стеариновая кислота 1-моноглицерид
2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
Глицерин 1-моностеарат
1-Глицерилстеарат
Глицерин 1-стеарат
Сандин ЕС
1-Моностеароилглицерин
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
Альдо МСД
Альдо МСЛГ
Глицерил-1-моностеарат
Стеароилглицерин
Глицерин 1-стеарат
альфа-моностеарин
Тегин 55Г
Эмерест 2407
Альдо 33
Альдо 75
Арласель 165
3-стеароилокси-1,2-пропандиол
Церасинт СД
Стеарин, моно-
2,3-дигидроксипропилстеарат
.alpha.-Моностеарин
Моноглицерилстеарат
Глицерин альфа-моностеарат
Цефатин
Дермагин
Монелгин
Седетин
Адмул
Орбон
Цитомулган М
Drewmulse V
Церасинт С
Drewmulse TP
Я сделал 515
Церасинт СЭ
Cerasynt WM
Циклохим ГМС
Друмульсе А.А.
Протахем ГМС
Витконол МС
Витконол МСТ
FEMA No 2527
Глицерилстеараты
Моностеарат (глицерид)
Унимейт ГМС
Глицерилмонооктадеканоат
Огин М
Эмкол Калифорния
Эмкол МСК
Ходаг ГМС
Огин ГАМП
Огин МАВ
Альдо М.С.
Альдо ГМС
Армостат 801
Кеско 40
Стеариновый моноглицерид
Abracol S.L.G.
Арласель 161
Арласель 169
Имвитор 191
Имвитор 900К
НСК 3875
11099-07-3
Атмуль 67
Атмуль 84
Старфол ГМС 450
Старфол ГМС 600
Starfol GMS 900
Церасинт 1000-Д
Эмерест 2401
Альдо-28
Альдо-72
Атмос 150
Атмуль 124
Эстол 603
Огин 515
Тегин 503
Грокор 5500
Grocor 6000
Глицерин стеарат, чистый
Стеариновая кислота альфа-моноглицерид
Кремофор гмск
Глицерил-1-октадеканоат
Церасинт-сд
Лонзест гмс
Гмс Кутина
Lipo GMS 410
Липосакция GMS 450
Липосакция GMS 600
стеарат глицерина
1-МОНОСТЕАРОИЛ-РАК-ГЛИЦЕРИН
Никколь мгс-а
Глицерилмонопальмитостеарат
KE-7 ВВС США
1-октадеканоил-рак-глицерин
EMUL с.7
ИНЭКС 204-664-4
ИНЭКС 245-121-1
УНИИ-230ОУ9ХХЕ4
Стеариновая кислота, моноэфир с глицерином
Глицерин .альфа.-моностеарат
Глицероли моностеарас
Глицерин моностеарат очищенный
Имвитор 491
Сорбон мг-100
22610-63-5
Цитрол gms 0400
УНИИ-258491Э1РЗ
NSC3875
Стеариновая кислота .альфа.-моноглицерид
(1)-2,3-дигидроксипропилстеарат
МОНОСТЕАРИН (L)
C21H42O4
НСК-3875
1-монооктадеканоилглицерин
ИНЭКС 250-705-4
1,2,3-пропантриолмонооктадеканоат
Октадекановая кислота, сложный эфир с 1,2,3-пропантриолом
ГЛИЦЕРИЛ 1-СТЕАРАТ
1-О-октадеканоил-2N-глицерин
АИ3-00966
MG(18:0/0:0/0:0)[rac]
230ОУ9ХХЕ4
DTXSID7029160
ЧЕБИ:75555
КЭ 250-705-4
ГЛИЦЕРИЛМОНОСТЕАРАТ 40-50
Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
258491E1RZ
1-стеароил-рак-глицерин (90%)
83138-62-9
NCGC00164529-01
(+/-)-2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛОКТАДЕКАНОАТ
DTXCID909160
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир, (A+/-)-
MFCD00036186
Селинхол - А
КАС-123-94-4
ГМС
Миваплекс 600
rac-Глицерин 1-стеарат
1-монооктадеканоил-рак-глицерин
Селинхол-А
Глицерилмоностеарат [JAN:NF]
МГ 18:0
(+/-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
Истмен 600
1-О-стеароилглицерин
1-октадеканоилглицерин
85666-92-8
RAC-октадеканоилглицерин
глицерин-1-октадеканоат
RAC-глицерилмоностеарат
Глицерин .альфа.-стерат
RAC-1-моностеароилглицерин
DSSTox_CID_9160
Моноглицериды, c16-18
(+-)-1-стеароилглицерин
SCHEMBL4488
(+-)-глицерилмоностеарат
Гелеол моно и диглицериды
DSSTox_RID_78757
DSSTox_GSID_29304
Моностеарат глицерина (GMS)
(+-)-1-моностеароилглицерин
(+-)-1-октадеканоилглицерин
Глицериды С16-18 моно-
Глицерин моностеарат 40-55
ГЛИЦЕРИЛСТЕАРАТ (II)
CHEMBL255696
2,3-дигидроксипропилстеарат #
DTXSID7027968
ЧЕБИ:75557
1-стеароил-рак-глицерин (90%)
ГЛИЦЕРИЛМОНОСТЕАРАТ (II)
Глицерилмоностеарат (JP17/NF)
1-стеароил-рак-глицерин, >=99%
МАГ 18:0
ИНЭКС 238-880-5
ИНЭКС 293-208-8
Tox21_112160
Tox21_202573
Tox21_301104
LMGL01010003
RAC-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
AKOS015901589
Tox21_112160_1
DB11250
(+-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
NCGC00164529-02
NCGC00164529-03
NCGC00164529-04
NCGC00255004-01
NCGC00260122-01
Октадекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
1,2,3-пропантриол 1-октадеканоиловый эфир
БС-50505
КАС-11099-07-3
ФТ-0626740
ФТ-0626748
ФТ-0674656
Г0085
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
Д01947
КЭ 293-208-8
Ф71433
С-7950
A890632
A903419
СР-01000944874
В-201168
Q5572563
СР-01000944874-1
В-110285
()-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
342394-34-7
InChI=1/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H

МОНОСУЛЬФИД ТЕТРАМЕТИЛТИУРАМА (ТМТМ)

Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) обычно используется в резиновой промышленности в качестве ускорителя при вулканизации каучука.
Ускорители играют решающую роль в ускорении процесса вулканизации, который включает сшивание молекул каучука для улучшения прочности, эластичности и других свойств материала.
Имея регистрационный номер CAS 97-74-5, моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет ключевую роль в качестве ускорителя в резиновой промышленности, облегчая вулканизацию каучука для повышения его прочности, эластичности и общих характеристик.

Номер CAS: 97-74-5
Номер ЕС: 202-605-7



ПРИЛОЖЕНИЯ


Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) широко используется в производстве шин для усиления вулканизации резиновых смесей, улучшения общих характеристик и долговечности шин.
Его применение в конвейерных лентах обеспечивает ускоренную вулканизацию, что позволяет производить прочные и долговечные ленты, используемые в различных отраслях промышленности.
Ускорительные свойства моносульфида тетраметилтиурама (ТМТМ) используются при производстве резиновых уплотнений и прокладок, обеспечивая эффективную вулканизацию для эффективных герметизирующих применений.

Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет ключевую роль в рецептуре резиновых шлангов, способствуя быстрой вулканизации для достижения желаемых механических свойств и долговечности.
В автомобильной промышленности моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве резиновых компонентов, таких как опоры двигателя, втулки и втулки, обеспечивая оптимальную вулканизацию для обеспечения производительности и долговечности.

Его применение в формованных резиновых изделиях, таких как уплотнительные кольца и прокладки, подчеркивает его универсальность в достижении равномерной вулканизации и повышении надежности продукта.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве резиновых листов и матов, обеспечивая ускоренную вулканизацию для создания прочных и эластичных материалов различного назначения.

Производство резиновой обуви выигрывает от использования ТМТМ, поскольку он способствует эффективной вулканизации, обеспечивая качество и долговечность обуви и ботинок.
Роль моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) в производстве промышленных резиновых изделий, включая уплотнения, прокладки и шланги, демонстрирует его универсальность в удовлетворении разнообразных потребностей применения.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных тканей, способствуя быстрой вулканизации для получения материалов с повышенной прочностью и стойкостью.

Его использование при производстве прорезиненных покрытий и футеровок обеспечивает эффективную вулканизацию, в результате чего получаются покрытия с превосходной адгезией и долговечностью.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) способствует вулканизации резиновых смесей, используемых в строительной промышленности для таких применений, как уплотнения, прокладки и виброгасители.
Тетраметилтиураммоносульфид (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных перчаток, обеспечивая ускоренную вулканизацию для достижения необходимой прочности и гибкости.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в рецептурах резиновых клеев, обеспечивая быструю вулканизацию и прочные клеящие свойства в различных областях применения клеев.

Резиновые валики, используемые в печати, промышленном оборудовании и других областях применения, выигрывают от TMTM, поскольку он ускоряет вулканизацию для достижения оптимальной производительности.
При производстве прорезиненных кабелей и проводов используется технология ТМТМ, которая способствует эффективной вулканизации, обеспечивая долговечность и надежность электрических компонентов.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется при производстве виброизолирующих резиновых опор, способствуя ускоренной вулканизации и усилению амортизирующих свойств.

Его применение при производстве обрезиненных роликов для конвейерных систем обеспечивает эффективную вулканизацию, способствующую долговечности и надежности роликов.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в рецептуре прорезиненных напольных покрытий, обеспечивая ускоренную вулканизацию для создания прочных и эластичных поверхностей.

В сельском хозяйстве ТМТМ применяется при производстве резиновых деталей для техники, обеспечивая ускоренную вулканизацию и повышенную износостойкость.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных автомобильных компонентов, включая опоры двигателя, втулки и прокладки, способствуя эффективной вулканизации.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение в составе прорезиненных компонентов спортивного инвентаря, таких как мячи и защитное снаряжение, обеспечивая ускоренную вулканизацию для достижения оптимальных характеристик.

Прорезиненные медицинские устройства, включая уплотнения, прокладки и трубки, выигрывают от роли TMTM в содействии эффективной вулканизации и обеспечении целостности продукта.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для аэрокосмической промышленности, способствуя ускоренной вулканизации для повышения производительности и надежности.

Его применение при производстве прорезиненных судовых компонентов, таких как уплотнения и прокладки, обеспечивает ускоренную вулканизацию, способствуя повышению долговечности судового оборудования.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных автомобильных ремней, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения прочности на разрыв и износостойкости.

Прорезиненные компоненты бытовой техники, такие как уплотнения и прокладки, выигрывают от использования TMTM, обеспечивая эффективную вулканизацию для увеличения срока службы.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве высокопроизводительных резиновых диафрагм, используемых в различных отраслях промышленности, где быстрая вулканизация обеспечивает точную функциональность.

При производстве прорезиненных валиков для печатных машин ТМТМ способствует ускоренной вулканизации, способствуя созданию прочных и точных печатных компонентов.
В прорезиненных компонентах медицинских устройств, таких как трубки и прокладки, используется TMTM для обеспечения быстрой вулканизации, что имеет решающее значение для поддержания стерильности и долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) находит применение в рецептурах прорезиненных компонентов для текстильной промышленности, включая конвейерные ленты и уплотнения, где ускоренная вулканизация жизненно важна для эффективности.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) способствует производству прорезиненных компонентов обуви, таких как подошвы и стельки, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения комфорта и долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет важную роль в производстве прорезиненных спортивных покрытий, таких как легковые и спортивные площадки, где ускоренная вулканизация обеспечивает быструю установку и оптимальные характеристики.

Прорезиненные промышленные перчатки, используемые в химической и производственной среде, выигрывают от включения TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию для улучшения защиты и гибкости.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в рецептурах прорезиненных компонентов для горнодобывающей промышленности, способствуя ускоренной вулканизации для повышения износостойкости конвейерных лент и шлангов.
При производстве прорезиненных опор двигателя для тяжелой техники используется ТМТМ для ускоренной вулканизации, обеспечивающей надежную изоляцию и долговечность.

В аэрокосмической промышленности ТМТМ применяется для создания прорезиненных деталей уплотнений и прокладок, где ускоренная вулканизация имеет решающее значение для поддержания герметичности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в рецептурах прорезиненных уплотнений для нефтегазовой отрасли, где ускоренная вулканизация повышает устойчивость уплотнений в суровых условиях.

При производстве прорезиненных компонентов для электронной промышленности, включая прокладки и изоляционные материалы, ТМТМ используется для ускоренной вулканизации и надежной работы.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в составе прорезиненных компонентов для сектора возобновляемой энергетики, таких как уплотнения и прокладки для солнечных панелей, обеспечивая ускоренную вулканизацию для увеличения срока службы.

Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в производстве прорезиненных компонентов для пищевой промышленности, таких как конвейерные ленты и уплотнения, где ускоренная вулканизация обеспечивает гигиену и эффективность.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных компонентов для железнодорожной промышленности, способствуя ускоренной вулканизации и повышению долговечности железнодорожных подушек и уплотнений.

Прорезиненные компоненты для морского применения, включая шланги и прокладки, выигрывают от использования TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию и повышенную устойчивость к соленой воде и условиям окружающей среды.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение в производстве прорезиненных компонентов для оборонной промышленности, способствуя ускоренной вулканизации прочных и надежных материалов.

В состав прорезиненных компонентов для строительной отрасли, таких как уплотнения и прокладки для тяжелого оборудования, входит TMTM для ускоренной вулканизации и повышения долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для вторичного рынка автомобилей, обеспечивая ускоренную вулканизацию для эффективного производства запасных частей.

В прорезиненных компонентах транспортных средств для отдыха, таких как уплотнения и прокладки, используется TMTM для ускоренной вулканизации для повышения производительности и долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для телекоммуникационной отрасли, таких как изоляция кабелей и прокладки, где ускоренная вулканизация обеспечивает надежное соединение.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных компонентов для упаковочной промышленности, в том числе конвейерных лент и уплотнений, где ускоренная вулканизация обеспечивает эффективную и надежную работу.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) играет важную роль в разработке прорезиненных компонентов для фармацевтической промышленности, способствуя ускоренной вулканизации для производства стерильных и долговечных материалов.

Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) играет решающую роль в производстве прорезиненных автомобильных шлангов, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения гибкости и устойчивости к различным жидкостям.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в составе прорезиненных пневматических рессор для транспортных средств, способствуя ускоренной вулканизации и повышению несущей способности.

В электронной промышленности моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных уплотнений для электронных корпусов, обеспечивая ускоренную вулканизацию для защиты окружающей среды.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение при производстве прорезиненных виброизоляционных опор для машин, где ускоренная вулканизация жизненно важна для эффективной виброизоляции.

При производстве прорезиненных элеваторных лент используется технология TMTM для ускоренной вулканизации, обеспечивающая долговечность и надежную работу в системах вертикальной транспортировки.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в составе прорезиненных компонентов сельскохозяйственной техники, таких как ремни и уплотнения, способствуя ускоренной вулканизации и повышению надежности.

Прорезиненные компоненты надувных конструкций, включая уплотнения и прокладки, выигрывают от TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию для быстрого развертывания и спуска воздуха.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных валиков для процессов печати и ламинирования, способствуя ускоренной вулканизации и точному переносу материала.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение в составе прорезиненных компонентов горнодобывающего оборудования, таких как уплотнения и прокладки, обеспечивая ускоренную вулканизацию для увеличения срока службы.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных конвейерных лент для погрузочно-разгрузочных работ, способствуя ускоренной вулканизации и повышению эффективности промышленных процессов.

Прорезиненные компоненты медицинского оборудования, включая трубки и уплотнения, содержат TMTM, чтобы обеспечить ускоренную вулканизацию в соответствии со стандартами медицинского уровня.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в рецептуре прорезиненных компонентов поручней эскалаторов, способствуя ускоренной вулканизации, обеспечивая долговечность и безопасность пассажиров.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных деталей водоочистных сооружений, таких как уплотнения и прокладки, обеспечивая ускоренную вулканизацию для надежности в суровых условиях.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в рецептуре прорезиненных компонентов для американских горок, способствуя ускоренной вулканизации и повышению устойчивости к динамическим силам.

При производстве прорезиненных компонентов подъемников, включая уплотнения и прокладки, используется технология TMTM для ускоренной вулканизации, позволяющая выдерживать сложные погодные условия.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) находит применение в составе прорезиненных компонентов оборудования для фитнеса, например, ремней для беговых дорожек, способствуя ускоренной вулканизации и повышению долговечности.

Прорезиненные компоненты судовых двигателей, включая шланги и прокладки, получают преимущества от TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию и устойчивость к соленой воде и морской среде.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется при производстве прорезиненных компонентов промышленных насосов, способствуя ускоренной вулканизации и повышению надежности при работе с жидкостями.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в производстве прорезиненных компонентов систем передачи мощности, таких как ремни и уплотнения, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения эффективности.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется в рецептуре прорезиненных компонентов для аттракционов в парках развлечений, способствуя ускоренной вулканизации для обеспечения безопасности и долговечности.

Прорезиненные компоненты салона самолета, такие как уплотнения и прокладки, содержат TMTM, чтобы обеспечить ускоренную вулканизацию в соответствии с авиационными стандартами.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, способствуя ускоренной вулканизации для эффективной герметизации и изоляции.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в разработке прорезиненных компонентов для геотехнических применений, таких как уплотнения и прокладки для туннельных проектов.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных компонентов подводных аппаратов, обеспечивая ускоренную вулканизацию и долговечность в сложных морских условиях.
Прорезиненные компоненты для систем возобновляемой энергии, такие как материалы для герметизации солнечных панелей, выигрывают от TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию при длительном воздействии условий окружающей среды.



ОПИСАНИЕ


Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) обычно используется в резиновой промышленности в качестве ускорителя при вулканизации каучука.
Ускорители играют решающую роль в ускорении процесса вулканизации, который включает сшивание молекул каучука для улучшения прочности, эластичности и других свойств материала.

Имея регистрационный номер CAS 97-74-5, моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет ключевую роль в качестве ускорителя в резиновой промышленности, облегчая вулканизацию каучука для повышения его прочности, эластичности и общих характеристик.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM), узнаваемый по своей тетраметилтиурамовой основе, часто используется в сочетании с другими ускорителями для достижения оптимальных скоростей вулканизации и свойств, адаптированных к конкретным применениям каучука.

Молекулярный состав моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) включает атомы серы, углерода и водорода, расположенные таким образом, что способствует эффективному сшиванию каучуковых полимеров во время вулканизации.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) характеризуется формой порошка от белого до светло-желтого цвета, обычным физическим состоянием, в котором он используется в промышленных условиях для простоты обращения и включения в резиновые смеси.
Благодаря своей эффективности в качестве ускорителя моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) широко используется в производстве резиновых изделий, таких как шины, конвейерные ленты, уплотнения и различные формованные резиновые изделия.

Химическая структура ТМТМ обеспечивает эффективное взаимодействие с молекулами каучука, способствуя образованию прочных поперечных связей, улучшающих механические и термические свойства конечного резинового изделия.
Являясь членом семейства тиурамсульфидов, моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) способствует оптимизации кинетики вулканизации, позволяя производителям достигать желаемого времени отверждения и свойств резиновых смесей.

Его номер ЕС 202-605-7 указывает на его признание в Европейском сообществе, еще раз подчеркивая его значение в промышленных процессах, регулируемых нормативными стандартами.
Присутствие моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) в резиновой промышленности отмечено его способностью повышать стойкость к старению, износостойкость и общую долговечность материалов на основе каучука.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) в роли ускорителя ускоряет химическую реакцию между каучуковыми полимерами и серой во время вулканизации, приводя к образованию трехмерной сетчатой структуры.

Ускорительные характеристики TMTM делают его особенно ценным в тех случаях, когда желательна быстрая вулканизация, например, при производстве резиновых изделий, чувствительных ко времени.
Совместимость тетраметилтиураммоносульфида (TMTM) с различными каучуковыми полимерами, включая натуральный каучук и синтетические каучуки, такие как SBR и NBR, делает его универсальным выбором для разработчиков рецептур, которым нужны специальные резиновые смеси.
Производители часто полагаются на TMTM из-за его эффективности в обеспечении равномерной вулканизации, минимизации пригорания и обеспечении общего качества резиновых изделий.

Его стабильность при надлежащих условиях хранения позволяет использовать его в течение длительного времени без существенного ухудшения качества, что способствует его практичности в промышленном применении.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) демонстрирует высокую температ��ру разложения, что обеспечивает широкий диапазон обработки во время процессов приготовления резиновой смеси и вулканизации.

Благодаря своей способности усиливать процесс вулканизации при относительно низких температурах, ТМТМ способствует энергоэффективной переработке резины, снижая производственные затраты.
Резиновые смеси, включающие ТМТМ, часто обладают улучшенными свойствами модуля упругости, прочности на разрыв и удлинения, что делает их ценным компонентом для достижения желаемых характеристик материала.
Реакционная способность моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) с серосодержащими соединениями в каучуке способствует образованию прочных серных поперечных связей, в результате чего получаются резиновые изделия с превосходными механическими свойствами.

Как химическое вещество, имеющее промышленное значение, моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) подвергается строгим мерам контроля качества, чтобы гарантировать согласованность и соблюдение установленных стандартов при производстве каучуков.
Его использование в резиновых изделиях, предназначенных для различных отраслей промышленности, включая автомобильную, строительную и промышленную, подчеркивает универсальность и значимость ТМТМ в современном производстве.

Обращение и хранение ТМТМ обычно соответствуют отраслевым рекомендациям и протоколам безопасности, подчеркивая важность правильного обращения для минимизации воздействия и обеспечения безопасности на рабочем месте.
Признание тетраметилтиураммоносульфида (ТМТМ) на мировых рынках и его устоявшаяся роль в процессах вулканизации каучука подчеркивают его статус ключевого компонента в производстве высококачественных резиновых изделий.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярный вес: около 208,38 г/моль.
Физическое состояние: порошок от белого до светло-желтого цвета.
Запах: Характерный запах
Температура плавления: примерно 104-105 °C.
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Плотность: Информация может отличаться; обычно указывается как объемная плотность (например, 0,45 г/см³)
Растворимость в воде: Нерастворим или слабо растворим.
Растворимость в органических растворителях: варьируется; обычно растворим в обычных органических растворителях.
Давление пара: Информация может отличаться.
Точка воспламенения: Информация может отличаться.
pH: Информация может быть неприменима.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения.
Совместимость: Совместим с различными каучуковыми полимерами, включая натуральный каучук и синтетические каучуки.
Реакционная способность: Реагирует с каучуковыми полимерами во время вулканизации.
Токсичность: Информация может отличаться; воздействие следует свести к минимуму и соблюдать правила техники безопасности.
Воспламеняемость: Информация может отличаться.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании немедленно вывести человека на свежий воздух.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение дыхательных путей или затрудненное дыхание не проходят, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Немедленно снимите загрязненную одежду, обувь и аксессуары.

Мытье кожи:
Промывайте пораженные участки большим количеством воды с мылом в течение как минимум 15 минут.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
Промывайте глаза нежно проточной водой не менее 15 минут, держа веки открытыми.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

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

Полоскание рта:
Тщательно прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
При проглатывании или появлении симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу всю необходимую информацию.


Дополнительные меры:

Снимите загрязненную одежду:
Если одежда загрязнена, немедленно снимите ее и тщательно промойте пораженный участок.

Мыть руки:
Всегда тщательно мойте руки после работы с ТМТМ или любыми химическими веществами, даже если были надеты перчатки.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить прямой контакт с кожей.


Экстренный контакт:

Аварийные службы:
В случае возникновения неотложной медицинской помощи обратитесь в местные службы экстренной помощи или в токсикологический центр.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и защитить глаза.

Вентиляция:
Используйте ТМТМ в хорошо проветриваемых помещениях или под местной вытяжной вентиляцией, чтобы предотвратить накопление паров.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с веществом и не вдыхайте пары. Тщательно вымойте руки после работы.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь с TMTM осторожно и соблюдайте правила промышленной гигиены. Избегайте разливов, брызг и любого контакта с кожей или глазами.

Избегание несовместимых материалов:
Храните ТМТМ вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, основания и окислители.

Избегание источников тепла:
Храните и обращайтесь с ним вдали от источников тепла, открытого огня и источников возгорания, чтобы предотвратить опасность пожара.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение вещества, используя специальное оборудование и инструменты для обращения.

Правильная дозировка:
Распределяйте TMTM осторожно, чтобы свести к минимуму образование пыли. Рассмотрите возможность использования закрытых систем и соответствующих мер по борьбе с пылью.

Маркировка:
Обеспечьте правильную маркировку контейнеров, включая информацию о веществе, связанных с ним опасностях и мерах предосторожности.


Хранилище:

Прохладное и сухое хранение:
Храните ТМТМ в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить разложение и сохранить стабильность.

Контроль температуры:
Хранить при температуре в пределах указанного производителем диапазона, чтобы предотвратить нежелательные реакции или изменения свойств.

Несовместимые материалы:
Отделите TMTM от несовместимых материалов.
Обеспечьте надлежащие условия хранения, чтобы избежать контакта с веществами, которые могут вступить в реакцию с ним или загрязнить его.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить скопление паров.

Контейнеры:
Храните ТМТМ в одобренных контейнерах, изготовленных из совместимых материалов, таких как сталь или пластик, и храните их плотно закрытыми, когда они не используются.

Маркировка и документация:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения с указанием названия вещества, опасностей и необходимой информации по безопасности.
Вести точную документацию условий хранения.

Обработка пакетов:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить повреждений и утечек.
Регулярно проверяйте упаковки на наличие признаков повреждения или порчи.

Оборудование аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть под рукой соответствующее оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации, такое как комплекты для устранения разливов и огнетушители.



СИНОНИМЫ


Тирам
Тюрам
ТМТД
Бис(диметилтиокарбамил)сульфид
Диметилтиурама моносульфид
Тиопероксидикарбондиамид ([(H2N)C(S)]2S2), N,N-диметил-
Тиурам Э
Тиурам Д
Тиурам М
Тиурам Т
Вулкацит Л
Ускоритель ТМТМ
Тирам М
Родифакс 17
Роял Тирам
Тиурам А
Тиурам 20
Тиурам ДПТ
Тиурам ЭПМ
Тиурам Ф
Тиурам Дж.
Тюрам Ж
ТМТМ (моносульфид тетраметилтиурама)
Агрокс ТМТМ
Арасан 42С
Родифакс Т
Сульфенамид Ц
Тирам-Дисульфирам
Тиурам ЭПМ
Вулкацит ТМТМ
Ускоритель Ц
Агросан ТМТМ
Амодисульфирам
Арасан ТМТМ
Бензамида дисульфид
Дипентаметилентиурам тетрасульфид
Дитирам
Экагом Г.С.
Тирум (пестицид)
Тиурам 125
Тюрам МТС
Тиурам МТТ
Тиурам ТДС
Ванциде 51
Вулкацит Т
Зирам, но не смесь
Касвелл № 082Б
ТС
ТМТМ (цинковая соль)
ТМТМ-EG
Тиурама моносульфид
N,N'-диметилтиурам дисульфид
Тиурам Д
Тиурам EPT
Вулкацит Ц
Диметилтиокарбамат цинка
Диэтилдитиокарбаминовая кислота, дисульфид тетраметилт��урама
Тирам-дисульфид
Ускорение ТМТМ
Дитиофос ТС
Фармасель ТС
Фитурам
Родекс ТС
Септоцид ТС
Сумирубер ТМТМ
Тиокарбамилтирам
Тирам-Натрий
Тиурам ТС
ТМТД (дисульфид тетраметилтиурама)
Ванциде 89
ЗДМК-75
Агритирам
Кристекс ТМТМ
Экагом ТМТМ
Ситек ТМТМ
МОНОФЕНИЛГЛИКОЛЬ
Монофенилгликоль — это органическое химическое соединение, эфир гликоля, часто используемый в дерматологических продуктах, таких как кремы для кожи и солнцезащитные кремы.
Монофенилгликоль представляет собой бесцветную маслянистую жидкость.
Монофенилгликоль — бактерицидное средство (обычно используется в сочетании с четвертичными аммониевыми соединениями).

КАС: 122-99-6
МФ: C8H10O2
МВт: 138,16
ЭИНЭКС: 204-589-7

Монофенилгликоль используется во многих областях, таких как косметика, вакцины и фармацевтические препараты, в качестве консерванта.
Монофенилгликоль представляет собой ароматический эфир, представляющий собой фенол, замещенный по кислороду 2-гидроксиэтильной группой.
Монофенилгликоль играет роль противоинфекционного агента и депрессанта центральной нервной системы.
Монофенилгликоль представляет собой первичный спирт, эфир гликоля и ароматический эфир.
Монофенилгликоль функционально связан с фенолом.
Монофенилгликоль – органическое соединение.
Монофенилгликоль представляет собой простой эфир фенола с этиленгликолем с молекулярной формулой C 8 H 10 O 2 .
Монофенилгликоль — консервант, который используется в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Монофенилгликоль представляет собой эфир гликоля с фенольной гидроксильной группой, который, как было показано, обладает противомикробной активностью в отношении штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Было обнаружено, что монофенилгликоль эффективен в концентрациях от 0,1% до 1% с оптимальной концентрацией 0,2%.
Монофенилгликоль можно использовать в качестве дезинфицирующего средства на очистных сооружениях, а также на откормочных площадках и в помещениях для содержания животных.
Монофенилгликоль также токсичен для клеток крови и может вызвать повреждение ядер клеток при использовании в более высоких концентрациях (>0,5%).
Уровни феноксиэтанола в окружающей среде обычно низкие (0,01 частей на миллиард).

Химические свойства монофенилгликоля
Температура плавления: 11-13 °С (лит.)
Температура кипения: 247 °C (лит.)
Плотность: 1,102 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
Капорное давление: 0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,539
ФЕМА: 4620 | 2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ
Фп: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: растворим, прозрачный, от бесцветного до очень слабо желтого цвета.
рка: 14,36±0,10 (прогнозируется)
Форма: Жидкость
Цвет: Прозрачный бесцветный
Удельный вес: 1,109 (20/4 ℃)
Запах: Слабый ароматный запах
Диапазон pH: 7 при 10 г/л при 23 °C.
PH:7 (10г/л, H2O, 23℃)
Предел взрываемости: 1,4-9,0% (В)
Тип запаха: цветочный
Растворимость в воде: 30 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,7257
РН: 1364011
InChIKey: QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,2 при 23 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 122-99-6 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: монофенилгликоль (122-99-6)
Система регистрации веществ EPA: Монофенилгликоль (122-99-6)

Монофенилгликоль — бесцветная, слегка вязкая жидкость со слабым приятным запахом и жгучим вкусом.
Монофенилгликоль — проверенный консервант, который хорошо переносится кожей и имеет низкий риск аллергии.
Монофенилгликоль можно использовать в широком диапазоне pH.
Это означает, что другие консерванты могут потерять свою эффективность, если уровень pH продукта выходит за пределы правильного диапазона.
Монофенилгликоль не имеет неприятного запаха и не меняет цвет продукта, что может произойти при использовании натуральных противомикробных веществ.
При комнатной температуре феноксиэтанол представляет собой бесцветную вязкую жидкость со слегка ароматным запахом розы, мало растворимую в воде.
Функция давления пара получается из Антуана, соответствующего log 10 (P) = A−(B/(T+C)) (P в барах, T в К) с A = 5,13710, B = 2379,346 и C = −54,424 в Диапазон температур от 351 К до 518 К.

Использование
Монофенилгликоль — консервант широкого спектра действия, обладающий фунгицидными, бактерицидными, инсектицидными и бактерицидными свойствами.
Монофенилгликоль имеет относительно низкий сенсибилизирующий фактор в несмываемой косметике.
Монофенилгликоль можно использовать в концентрации от 0,5 до 2,0 процента и в сочетании с другими консервантами, такими как сорбиновая кислота или парабены.
Кроме того, монофенилгликоль используется в качестве растворителя средств после бритья, лосьонов для лица и волос, шампуней и кремов для кожи всех типов.
Монофенилгликоль можно получить из фенола.
Монофенилгликоль на уровне 1,0% действует как консервант в продуктах личной гигиены.

Монофенилгликоль — это консервант, используемый в потребительских и медицинских товарах, включая вакцины, чернила для ручек, ушные капли, шампуни, средства для очистки кожи, увлажняющие кремы, солнцезащитные средства и лекарства для местного применения.
Консервант «Монофенилгликоль» также содержит 2-феноксиэтанол в сочетании с метилдибромглутаронитрилом.
Монофенилгликоль широко используется в косметике из-за его антибактериальных и противогрибковых свойств.
Монофенилгликоль все чаще используется в вакцинах в качестве заменителя тиомерсала, а также является компонентом чернил для ручек и, реже, ушных капель.
О реакциях на феноксиэтанол сообщалось редко.
Сообщалось о трех случаях CoU, вызванных феноксиэтанолом в косметике.
Монофенилгликоль используется как отдельно, так и в сочетании с другими консервантами, такими как монофенилгликоль и парабены, или в сочетании с четвертичными аммониевыми соединениями.
Возможность иммунологической IgE-опосредованной реакции не могла быть подтверждена, поскольку специфический IgE к 2-феноксиэтанолу был отрицательным.
Антимикробный консервант; также используется местно при лечении бактериальных инфекций.

Монофенилгликоль обладает бактерицидными и бактериостатическими свойствами.
Монофенилгликоль часто используется вместе с четвертичными аммониевыми соединениями.
Монофенилгликоль используется в качестве фиксатора духов; средство от насекомых; антисептик; растворитель для ацетата целлюлозы, красителей, чернил и смол; консервант для фармацевтических препаратов, косметики и смазочных материалов; анестетик в рыбоводстве; и в органическом синтезе.
Монофенилгликоль является альтернативой консервантам, выделяющим формальдегид.
В Японии и Европейском Союзе его концентрация в косметике ограничена 1%.

Фармацевтическое применение
Монофенилгликоль — противомикробный консервант, используемый в косметике и фармацевтических препаратах для местного применения в концентрации 0,5–1,0%; его также можно использовать в качестве консерванта и противомикробного средства для вакцин.
В терапевтических целях 2,2% раствор или 2,0% крем применяют в качестве дезинфицирующего средства при поверхностных ранах, ожогах и небольших инфекциях кожи и слизистых оболочек.
Монофенилгликоль имеет узкий спектр действия и поэтому часто используется в сочетании с другими консервантами.

Промышленное использование
Монофенилгликоль используется в качестве консерванта в косметических рецептурах в максимальной концентрации 1,0%.
Монофенилгликоль — консервант широкого спектра действия, обладающий превосходной активностью против широкого спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжей и плесени.
Монофенилгликоль также используется в качестве растворителя и из-за своих свойств растворителя используется во многих смесях и смесях с другими консервантами.
Монофенилгликоль не зарегистрирован в ЕС в качестве пищевой добавки.
Скогнамиглио и др. (ссылка 105) сообщили, что 2-феноксиэтанол является ароматическим ингредиентом, используемым во многих ароматических смесях (см. обсуждение).
Эфир монофенилгликоля, 2-феноксиэтилизобутират и 2-феноксиуксусная кислота, основной метаболит 2-феноксиэтанола, были упомянуты в публикации ВОЗ, в которой оценивалось 43 ароматизатора в пищевых продуктах (ВОЗ 2003, AR4), однако при потреблении оценивалось, что очень низкий в Европе (около 1 мкг/кг массы тела/день).

Монофенилгликоль обладает бактерицидным действием и используется в дерматологических продуктах, таких как: B. Крем для кожи, используемый в качестве консерванта, ��ля которого немецкие косметические правила допускают концентрацию до 1%.
Монофенилгликоль используется в качестве замены азида натрия в биологических буферных растворах, поскольку он менее токсичен и не реагирует с медью или свинцом.
Монофенилгликоль используется в качестве наркотика для рыб, а это значит, что его можно использовать для успокоения, обезболивания или усыпления рыб, в зависимости от дозировки.
Монофенилгликоль также используется в качестве консерванта для вакцин в фармацевтической промышленности и содержится в большинстве детских салфеток и смазок.
Монофенилгликоль также используется в качестве растворителя в чернилах, пастах для шариковых ручек, пастах для печати и красках для штампов, в качестве фиксатора для духов и мыла, а также в производстве пластификаторов и освежителей воздуха.

Профиль реактивности
Монофенилгликоль может бурно реагировать с сильными окислителями.
Может выделять легковоспламеняющиеся и/или токсичные газы с щелочными металлами, нитридами и другими сильными восстановителями.
Может инициировать полимеризацию изоцианатов и эпоксидов.
Может вызвать умеренное раздражение глаз и умеренное повреждение роговицы.
Чрезмерное воздействие может вызвать раздражение кожи и гемолиз.

Контактные аллергены
Монофенилгликоль представляет собой ароматический эфир-спирт, используемый в основном в качестве консерванта, в основном с метилдибромглутаронитрилом (в Euxyl® K 400) или с парабенами.
Сенсибилизация к этой молекуле встречается очень редко.

Производство
Монофенилгликоль получают гидроксиэтилированием фенола (синтез Вильямсона), например, в присутствии гидроксидов щелочных металлов или боргидридов щелочных металлов.
Монофенилгликоль имеет долгую историю использования, его открытие приписывают немецкому химику Отто Шотту в начале 20 века.
С тех пор монофенилгликоль широко изучался и применялся в различных отраслях промышленности.

Синонимы
2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ
Феноксиэтанол
122-99-6
Монофениловый эфир этиленгликоля
Фенилцеллозольв
Феноксетол
Этанол, 2-фенокси-
Фенокситол
Фениловый эфир этиленгликоля
Феноксетол
2-феноксиэтан-1-ол
Феноксиэтиловый спирт
1-гидрокси-2-феноксиэтан
Розовый эфир
Фенилмоногликолевой эфир
Аросоль
Дованол ЭП
2-феноксиэтиловый спирт
Монофениловый эфир гликоля
2-гидроксиэтилфениловый эфир
Фенилгликоль
Фенил-целлозольв
2-феноксиэтанол
Дованол ЭПХ
2-феноксиэтанол
Эмери 6705
Эмерессенс 1160
Фенилцелосольв
бета-гидроксиэтилфениловый эфир
ЕГМПЭ
НСК 1864 г.
Фенилцелосольв [Чешский]
MFCD00002857
ПТО-Г
β-Гидроксиэтилфениловый эфир
2-Феноксиэтанол [Чешский]
Фенил-целлозольв [Чешский]
Марлофен П
Пластиазан-41 [Русский]
НСК-1864
Пластиазан-41
Марлофен П 7
Спермицид 741
Тритонил 45
Этилан HB 4
Феноксиэтанол [NF]
.бета.-Феноксиэтанол
ХСДБ 5595
ЭИНЭКС 204-589-7
9004-78-8
UNII-HIE492ZZ3T
.бета.-Феноксиэтиловый спирт
БРН 1364011
2-феноксиэтил--d4 спирт
HIE492ZZ3T
АИ3-00752()С
CCRIS 9481
Этиленгликоль-монофениловый эфир
DTXSID9021976
НЕТ ФЕМА. 4620
ЧЕБИ:64275
НСК1864
ФР 214
Феноксиэтанол (NF)
NCGC00090731-01
NCGC00090731-05
(2-Гидроксиэтокси)бензол
ЕС 204-589-7
4-06-00-00571 (Справочник Beilstein)
DTXCID401976
Эрисепт
бета-феноксиэтанол
КАС-122-99-6
ПТО-С
фенилцеллосольв
Далпад А
Phnoxy-2 танол
Фенокси-Этанол
2-фенилоксиэтанол
Ньюпол ЭФП
2- феноксиэтанол
2-феноксиэтанол
?-Гидроксифенетол
2 - феноксиэтанол
2-(фенокси)этанол
бета-гидроксифенетол
Этанол, 2-фенокси-
2-фенокси-1-этанол
бета-феноксиэтиловый спирт
starbld0047047
ЭПЕ (Код КРИСа)
2-феноксиэтанол, 9CI
2-Феноксиэтанол, 99%
ЭТАНОЛ, 2-ФЕНОКСИ
WLN: Q2OR
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [II]
СХЕМБЛ15708
2-феноксиэтанол, >=99%
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [HSDB]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [INCI]
MLS002174254
монофениловый эфир этиленгликоля
Эуксил К 400 (соль/смесь)
2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ [MI]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [МАРТ.]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [USP-RS]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [ВОЗ-ДД]
2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ 500МЛ
CHEMBL1229846
ЭМИ9420
ФЕНОКСИЭТИЛОВЫЙ СПИРТ/АРОЗОЛ
(C2-H4-O)мульти-C6-H6-O
ХМС2268А20
НСК1864НСК 1864
HY-B1729
STR04582
Tox21_111002
Tox21_113532
Tox21_202111
Tox21_300842
ББЛ027410
ЭФИР, 2-ГИДРОКСИЭТИЛФЕНИЛ
ЛС-672
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [МОНОГРАФИЯ EP]
СТК802556
2-феноксиэтанол, аналитический стандарт
Грибной Терминатор [ветеринарный] (Теннесси)
АКОС000118741
Tox21_111002_1
CS-O-02175
ДБ11304
NCGC00090731-02
NCGC00090731-03
NCGC00090731-04
NCGC00090731-06
NCGC00090731-07
NCGC00090731-08
NCGC00254745-01
NCGC00259660-01
56257-90-0
Монофениловый эфир этиленгликоля, >=90%
LS-72941
SMR000112131
ЭТАНОЛ, 2-ФЕНОКСИ MFC8 H10 O2
Феноксиэтанол, 2-; (Фенилцеллозольв)
CS-0013737
FT-0613280
P0115
П1953
ЭН300-19339
2-Феноксиэтанол, протестирован в соответствии с Ph.Eur.
D08359
500-013-6 (№ НЛП)
А805003
Q418038
СР-01000838345
J-510235
СР-01000838345-2
Ф1905-6997
Z104473570
Эфир монофениловый этиленгликоля, SAJ первый сорт, >=95,0%
Феноксиэтанол, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Феноксиэтанол, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
ИнЧИ=1/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H
2-феноксиэтанол, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C8H18O4.
Его систематическое название по ИЮПАК — «2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол».
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является членом семейства эфиров гликоля, которое включает различные органические соединения, используемые в широком спектре промышленных и коммерческих применений.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно используется в качестве растворителя, связующего агента в красках и покрытиях, а также в производстве чистящих и обезжиривающих средств.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти под различными торговыми названиями, и он ценится за свою способность растворять различные вещества и улучшать характеристики различных составов.

Номер CAS: 112-50-5
Номер ЕС: 203-953-2



ПРИЛОЖЕНИЯ


Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля широко используется в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности, помогая растворять и диспергировать пигменты и смолы.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля улучшает растекаемость и выравнивающие свойства красок, способствуя получению более гладкого и равномерного покрытия.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в красках и лаках на водной основе, где он служит коалесцирующим агентом для улучшения пленкообразования.
В чернильной промышленности он используется в качестве растворителя в рецептурах чернил для струйных принтеров и других применений.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля способствует стабильности чернил, яркости цвета и качеству печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является ключевым компонентом в рецептурах клеев, обеспечивающим подходящую вязкость и клеящие свойства.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе чистящих и обезжиривающих средств для удаления масел, жиров и загрязнений с различных поверхностей.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит обезжиривающим растворителем при промышленном обслуживании, очистке автомобилей и оборудования.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе отделочных материалов и покрытий для дерева, улучшая внешний вид и долговечность отделки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в текстильной промышленности в качестве носителя красителя, обеспечивая равномерную и яркую окраску во время крашения и печати.
В строительном секторе его можно использовать в добавках к цементу и добавкам к бетону для улучшения удобоукладываемости.
Медленная скорость испарения моноэтилового эфира триэтиленгликоля выгодна для покрытий, требующих длительного рабочего времени.
При производстве клеев и герметиков он помогает поддерживать желаемую консистенцию и текучесть.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в производстве промышленных и бытовых чистящих средств, улучшая их очищающие свойства.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве коалесцирующего агента в рецептурах латексных красок, способствуя образованию пленки и долговечности краски.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля ценится в автомобильной промышленности за его вклад в качество и адгезию автомобильных покрытий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит растворителем для приготовления буровых растворов для нефти и газа, помогая в буровых операциях.
В косметической промышленности и индустрии личной гигиены его можно использовать при производстве различных продуктов, таких как лосьоны, кремы и средства по уходу за волосами.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве связующего агента в составах пестицидов, повышая эффективность активных ингредиентов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя в рецептурах специальных химикатов и агрохимических продуктов.
В электронной промышленности его можно использовать при производстве печатных плат и растворов для очистки электроники.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является ингредиентом в производстве специальных покрытий для применения в аэрокосмической и морской среде.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить растворителем-носителем для приготовления парфюмерных продуктов, освежителей воздуха и дезодорантов.
Универсальность и совместимость моноэтилового эфира триэтиленгликоля делают его ценным компонентом в широком спектре промышленных и коммерческих применений.
В полиграфической и упаковочной промышленности он используется в составе печатных красок, обеспечивая высокое качество печати на различных носителях.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве бытовых и промышленных чистящих средств для улучшения их очищающих и обезжиривающих свойств.
В фармацевтической промышленности его можно использовать в качестве растворителя для некоторых лекарственных препаратов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве коалесцирующего агента в латексных и водных красках, улучшая образование пленки и повышая ее долговечность.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в морилках и герметиках для древесины, где он улучшает защиту и внешний вид древесины.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе продуктов для автомобильной детализации, таких как полироли и воски.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является ценным ингредиентом средств для удаления и предотвращения ржавчины, помогая растворять и предотвращать ржавчину.
При производстве средств по уходу за домашними животными моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в шампунях и кондиционерах для домашних животных.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит в электронной промышленности в качестве чистящего средства для удаления остатков флюса и загрязнений.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в буровых растворах и буровых растворах благодаря своим смазочным и охлаждающим свойствам в нефтегазовом секторе.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в смазочно-охлаждающих жидкостях для механической обработки и резки металлов, улучшая смазку.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в рецептурах гидравлических жидкостей, способствуя повышению их вязкости и стабильности.
В резиновой и шинной промышленности его можно использовать при производстве средств для пропитки шин и кондиционеров для резины.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит смачивающим и выравнивающим веществом при производстве напольных и бетонных покрытий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве диспергатора в составах пестицидов и гербицидов, повышая их эффективность.

В полиграфической промышленности его используют в качестве растворителя для литографических красок и красок для трафаретной печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля входит в состав ингибиторов коррозии для защиты металлических поверхностей от ржавчины и коррозии.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в качестве компонента в средствах для отделки кожи, улучшая текстуру и внешний вид.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве усилителей адгезии, используемых в склеивании.

В автомобильной промышленности моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в таких продуктах, как средства для чистки колес и средства для блеска шин.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе специальных покрытий для архитектурного и промышленного применения.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля входит в состав освежителей воздуха, спреев для помещений и средств для борьбы с запахом.
В целлюлозно-бумажной промышленности его используют в качестве пеногасителя для уменьшения пенообразования при производстве бумаги.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в рецептурах гидравлических тормозных жидкостей для улучшения их характеристик и стабильности.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при создании специальных чернил для маркировки и кодирования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить выравнивающим веществом при производстве эпоксидных полов и герметиков для бетона, обеспечивая ровные и гладкие поверхности.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептурах клеевых продуктов на водной основе, обеспечивая улучшенную прочность и липкость клея.
В полиграфической промышленности он используется при производстве красок для флексографской печати, улучшающих качество печати на различных носителях.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в производстве напольных покрытий на основе смол, что обеспечивает долговечность и простоту ухода.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при создании средств защиты древесины для защиты деревянных конструкций и поверхностей от гниения и насекомых.

В сельском хозяйстве моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в средствах защиты растений, помогая диспергировать и повышать эффективность активных ингредиентов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит связующим агентом в составах гербицидов и пестицидов, улучшая равномерное распределение активных компонентов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя в рецептурах промышленных и институциональных чистящих средств.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для чистки стекол и поверхностей, улучшая их очищающие свойства и не оставляя разводов.
При производстве автомобильных тормозных жидкостей он повышает температуру кипения и смазывающие свойства жидкости.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве специальных покрытий для медицинских приборов, обеспечивая биосовместимость и долговечность.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве смачивающего и выравнивающего агента в рецептурах архитектурных красок и покрытий для внутренних стен.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в гальванических растворах, который помогает при нанесении металлических покрытий на различные подложки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя для преобразователей ржавчины, способствуя превращению ржавчины в стабильное соединение.
В агрохимической промышленности его можно использовать в рецептурах покрытий для семян и кондиционеров почвы.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве компонента пенетрантов и смазок для облегчения отделения ржавых или застрявших деталей.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит смачивающим агентом при производстве чернил для струйных принтеров для улучшения характеристик печати.

В промышленности по производству пластмасс и резины моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в качестве технологической добавки для улучшения процессов экструзии и формования пластмасс.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в промышленных дезинфицирующих и дезинфицирующих средствах, что способствует их чистящим и дезинфицирующим свойствам.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является важным ингредиентом антиадгезионных смазок для различных видов формования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для очистки топливной системы, что улучшает обслуживание и производительность топливной системы.

В нефтехимическом секторе он используется в рецептурах буровых растворов из-за его смазочных и охлаждающих свойств во время буровых работ.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя ароматизаторов и духов, усиливая их обонятельные свойства.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в промышленных средствах для удаления краски и помогает удалять краску и покрытия с поверхностей.
В строительной отрасли он используется в составах герметиков, повышая адгезию и гибкость.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве специальных моющих средств для промышленной и институциональной уборки.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе красок для трафаретной печати, способствуя их адгезии и долговечности на различных основах.
В строительной отрасли его можно добавлять в добавки к бетону для улучшения удобоукладываемости �� снижения потребности в воде.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит разбавителем при производстве эпоксидных смол и покрытий для улучшения текучести и самовыравнивающихся свойств.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя в рецептурах бытовых и промышленных освежителей и дезодораторов воздуха.
В литейном производстве его можно использовать в качестве разделительного состава для облегчения извлечения отливок из форм.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в нефтепромысловых химикатах, используемых при бурении, гидроразрыве пласта и операциях по добыче нефти.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе чистящих растворов для струйных принтеров для обслуживания печатающих головок и очистки системы подачи чернил.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в косметической промышленности в качестве компонента средств для снятия макияжа и очищающих средств для лица.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить модификатором вязкости при производстве гелевых средств личной гигиены и косметических средств.

В сельскохозяйственном секторе моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в опрыскиваниях для листьев и средствах защиты растений для прилипания и диспергирования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептуре сельскохозяйственных вспомогательных средств для повышения эффективности пестицидов и гербицидов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при производстве средств для внешнего вида автомобилей, таких как средства для блеска шин и защитные средства для приборной панели.

В промышленности пластмасс моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в качестве пластификатора для улучшения гибкости и технологичности.
Используется в качестве выравнивающего агента при создании глянцевых покрытий с низким содержанием летучих органических соединений.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в жидкостях-теплоносителях, помогая эффективно передавать тепло в различных промышленных процессах.

В полиграфической и упаковочной промышленности его используют при производстве флексографских красок и лаков для печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно добавлять в составы промышленных чистящих средств для удаления тяжелых жиров и масел.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя при производстве декоративных и промышленных ламинатов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить противообледенительным и противообледенительным средством для поверхностей самолетов и взлетно-посадочных полос.
В деревообрабатывающей промышленности моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептурах консервантов древесины для защиты от грибков и насекомых.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в промышленных смазочных материалах и жидкостях для металлообработки для улучшения операций резки и шлифования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе ингибиторов коррозии для защиты металлических поверхностей в различных областях применения.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в жидкостях-теплоносителях для солнечных теплоэнергетических систем.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить смачивающим агентом при производстве чернил для струйных принтеров для улучшения взаимодействия чернил с бумагой.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля входит в состав средств для очистки оптических линз, что способствует повышению эффективности очистки и противозапотеванию.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя в составе смазочных и смазочно-охлаждающих масел для металлообработки, улучшая процессы механической обработки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в гидравлических и тормозных жидкостях благодаря его смазочным и повышающим вязкость свойствам.

В составе усилителей адгезии моноэтиловый эфир триэтиленгликоля способствует склеиванию различных материалов, включая металлы, пластмассы и резину.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит растворителем-носителем при производстве средств от насекомых и средств индивидуальной защиты от насекомых.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в антиадгезивах для формования формованных изделий и компонентов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептуре гальванических растворов для улучшения осаждения металлических покрытий на различные подложки.
В текстильной промышленности он используется в качестве смачивающего агента и носителя красителя для обеспечения равномерных и эффективных процессов крашения и печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в средствах против запотевания очков, защитных очков и защитных лицевых щитков.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить выравнивающим веществом при составлении покрытий, отверждаемых УФ-излучением, обеспечивая гладкую и ровную поверхность.
В полупроводниковой и электронной промышленности моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при производстве микроэлектроники и покрытий чипов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является важным компонентом средств для снятия краски, предназначенных для удаления старых покрытий и красок.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно добавлять в преобразователи ржавчины, чтобы облегчить преобразование ржавчины в стабильную и поддающуюся окраске поверхность.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе специальных чернил для маркировки и кодирования упаковочных материалов.
В стекольной и керамической промышленности он используется в качестве разбавителя и диспергатора керамических глазурей, а также в процессе производства стекла.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит коалесцирующим агентом в латексных герметиках и герметиках для улучшения адгезии и образования пленки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве ингибиторов ржавчины и средств защиты от ржавчины для долгосрочной защиты от коррозии.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для удаления герметиков и клеев, которые способствуют эффективному удалению клеев и герметиков с различных поверхностей.
В индустрии литья пластмасс он используется в качестве технологической добавки для улучшения экструзии и формования пластмассовых изделий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит коалесцирующим агентом в архитектурных покрытиях с низким содержанием летучих органических соединений для снижения воздействия на окружающую среду.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в чернилах для струйных принтеров для фотопечати, улучшая качество изображения и яркость цвета.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для очистки и технического обслуживания для авиационной и аэрокосмической промышленности.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве антикоррозионных покрытий для морского и морского применения.

В пищевой промышленности и производстве напитков моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве ингредиента пищевых смазок и антиадгезивов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может использоваться в жидкостях-теплоносителях для систем охлаждения в центрах обработки данных и промышленных объектах.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в ингибиторах плесени для предотвращения роста плесени и грибка на поверхностях во влажной среде.



ОПИСАНИЕ


Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C8H18O4.
Его систематическое название по ИЮПАК — «2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол».
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является членом семейства эфиров гликоля, которое включает различные органические соединения, используемые в широком спектре промышленных и коммерческих применений.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно используется в качестве растворителя, связующего агента в красках и покрытиях, а также в производстве чистящих и обезжиривающих средств.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти под различными торговыми названиями, и он ценится за свою способность растворять различные вещества и улучшать характеристики различных составов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C8H18O4.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является членом семейства эфиров гликоля и также известен под химической аббревиатурой «моноэтиловый эфир триэтиленгликоля».
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с относительно слабым запахом.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля — универсальный растворитель с отличными растворяющими сво��ствами, что делает его полезным в различных отраслях промышленности.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля характеризуется способностью растворять широкий спектр полярных и неполярных веществ.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно используется в качестве растворителя в рецептурах красок, лаков и покрытий.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля ценится за его роль в улучшении текучести, дисперсии и стабильности пигментов и смол в рецептурах красок.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля известен своей низкой скоростью испарения, что позволяет увеличить время работы при нанесении покрытий.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в красках и покрытиях на водной основе, поскольку он улучшает растекание и выравнивающие свойства составов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля также используется в производстве чернил, где он способствует стабильности чернил и контролю вязкости.
В промышленности по очистке и обезжириванию моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит эффективным компонентом различных чистящих средств.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве обезжиривающего растворителя для удаления масел, жиров и загрязнений с поверхностей.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля известен своей способностью эффективно диспергировать и растворять различные органические и неорганические материалы.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля широко используется в рецептурах клеев, обеспечивая клейким продуктам подходящую вязкость и клеящие свойства.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве поверхностных покрытий, включая отделку древесины и промышленные покрытия.

Низкая летучесть моноэтилового эфира триэтиленгликоля и медленное испарение делают его ценным при создании долговечных покрытий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе чернил для струйных принтеров, обеспечивая яркость цвета и качество печати.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Химическая формула: C8H18O4.
Молекулярный вес: примерно 194,23 г/моль.
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Относительно слабый запах
Температура плавления: примерно -65°C (-85°F).
Точка кипения: примерно 218°C (424°F).
Плотность: около 1,01 г/см³ при 20°C.
Растворимость: Хорошо растворим в воде и смешивается со многими органическими растворителями.
Давление пара: Низкое при комнатной температуре.
Температура вспышки: примерно 100°C (212°F) (в закрытом тигле).


Химические свойства:

Химическая структура: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой эфир гликоля, который содержит оксид этилена и этильные группы.
Гигроскопичность: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля гигроскопичен, то есть может поглощать влагу из атмосферы.
Реакционная способность: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно стабилен и не обладает высокой реакционной способностью при нормальных условиях.
Воспламеняемость: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля не является легковоспламеняющимся, но может представлять опасность пожара при воздействии открытого огня или источников воспламенения.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдох (Вдох):

При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть и подышать в удобном положении.
Если затруднение дыхания сохраняется или если человек теряет сознание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек не дышит и вы обучены этому, сделайте искусственное дыхание.
Обеспечьте пострадавшему тепло и комфорт во время ожидания медицинской помощи.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и украшения.
Промойте пораженный участок кожи большим количеством проточной воды в течение не менее 15 минут.
Используйте мягкое мыло, чтобы аккуратно очистить кожу, если оно доступно.
При появлении раздражения кожи или сыпи обратитесь за медицинской помощью.
Накройте пораженный участок чистой сухой повязкой или одеждой, чтобы защитить его.


Зрительный контакт:

При попадании моноэтилового эфира триэтиленгликоля в глаза немедленно промойте пораженные глаза слегка проточной теплой водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми и следите за тем, чтобы вода текла по глазам и под веками.
Не применяйте силу, чтобы открыть веки, если они слиплись.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если пострадавший не сообщает о дискомфорте.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки, лабораторный халат или защитную одежду.
Убедитесь, что средства индивидуальной защиты находятся в хорошем состоянии и обеспечивают адекватную защиту.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
При работе в закрытом помещении используйте местную вытяжную вентиляцию или, если необходимо, наденьте подходящий респиратор для контроля воздействия в воздухе.

Избегайте контакта с кожей:
Предотвратите контакт с кожей, надев соответствующие перчатки и убедившись, что они непроницаемы для химического вещества.
Не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, при работе с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля.

Защита глаз:
Надевайте защитные очки или щиток, закрывающий все лицо, чтобы защитить глаза от брызг, разливов или капель химиката, находящихся в воздухе.

Предотвратить вдыхание:
Избегайте вдыхания паров или тумана.
Если на рабочем месте отсутствует достаточная вентиляция, используйте респиратор, разрешенный для использования с органическими растворителями.

Не курить и пользоваться открытым огнем:
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля легко воспламеняется.
Не курите и не используйте открытый огонь в местах, где с ним обращаются.

Правильная маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах правильно промаркированы название химического вещества и информация об опасности.
Используйте четкие и прочные этикетки.

Погрузочно-разгрузочное оборудование:
Используйте оборудование, изготовленное из материалов, совместимых с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля.
Перед использованием проверьте оборудование на предмет утечек и повреждений.

Реакция на разлив:
Иметь под рукой соответствующие меры реагирования на разливы и материалы.
В случае разлива следуйте установленным процедурам очистки разлива и используйте подходящие абсорбенты.

Мыть руки:
Тщательно мойте руки и открытые участки кожи после работы с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля, даже если были надеты перчатки.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химикатом.


Хранилище:

Выбор контейнера:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля в емкостях, изготовленных из материалов, химически совместимых с веществом.
Обычно используемые контейнеры включают стекло, полиэтилен высокой плотности (HDPE) или нержавеющую сталь.

Герметичные контейнеры:
Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить испарение и свести к минимуму риск разлива.

Вентиляция:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля в хорошо проветриваемом помещении или в шкафу для хранения химикатов.
Обеспечьте надлежащую вентиляцию для рассеивания любых скопившихся паров.

Температура:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля в прохладном, сухом месте при температуре ниже точки кипения, чтобы предотвратить чрезмерное повышение давления в запечатанных контейнерах.

Несовместимые вещества:
Избегайте хранения моноэтилового эфира триэтиленгликоля рядом с сильными окислителями, сильными кислотами или материалами, которые могут вступать в реакцию с эфирами гликоля, что может привести к опасным реакциям.

Пожарная безопасность:
Во избежание возгорания храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля вдали от открытого огня, искр и источников тепла.

Отделение от продуктов питания и напитков:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля вдали от мест, где хранятся продукты питания, напитки или посуда, чтобы предотвратить загрязнение.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения, указав название химического вещества и соответствующие предупреждения об опасности.
Место хранения должно быть четко обозначено как место хранения химикатов.

Вторичная оболочка:
Используйте меры вторичной локализации для предотвращения распространения разливов и защиты от загрязнения окружающей среды.

Оборудование аварийного реагирования:
Убедитесь, что оборудование для ликвидации разливов, такое как абсорбенты и комплекты для разливов, всегда доступно в зоне хранения.



СИНОНИМЫ


Этиловый эфир этиленгликоля
ТИГИ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этокситриэтиленгликоль
Триэтиловый эфир этиленгликоля
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
Этилтриэтиленгликоль
ТЭГМЕ
Этокситригликоль
Этиловый эфир тригликоля
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
ТРЭГМЕ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)- (ИЮПАК)
Этилтриэтиленгликоль
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этилтригликоль
Этокситригликоль
ТИГЕЕ 360
ТЕГЕ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этокситриэтиленгликоль
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
ТИГЕ 9
ТИГЕЕ 360
ТЕГЕ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этилтриэтиленгликоль
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этилтригликоль
Этокситригликоль
ТИГЕ 9
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)- (ИЮПАК)
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этиловый эфир тригликоля
ТЭГМЕ 360
ТЕГЭЭ-9
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол, этиловый эфир триэтиленгликоля
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этилтриэтиленгликоль
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
ТРЭГМЕ 360
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этилтригликоль
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
ТЕГЕ 300
2-этокситриэтиленгликоль
Этиловый эфир тригликоля
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
Монометиловый эфир триэтиленгликоля
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
ТЭГМЕ
TEGEE 360 ацетат
Этокситригликоль ацетат
Ацетат этилового эфира тригликоля
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
Этокситригликоль ацетат
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этилацетат
Этилтригликоля ацетат
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанолацетат
TEGEE 9 ацетат
TEGEE 360 ацетат
ТЭГМЕ ацетат
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанолацетат
Этилтригликоля ацетат
Этокситригликоль ацетат
TEGEE 9 ацетат
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, триацетат
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-ацетат
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
МОРСКАЯ СОЛЬ БАЛИ
Морская соль Бали - это чисто белые кристаллы, морская соль из моря Бали.
Морская соль Бали относится к соли, которую собирают из моря, окружающего индонезийский остров Бали.
Соленая вода из морской соли Бали собирается и направляется в мелкие пруды или соляные ванны.

Кас No: BCE3088

Балийская морская соль Основными минералами, присутствующими в морской соли Бали, являются хлорид натрия (NaCl), магний (Mg), кальций (Ca) и железо (Fe).
Натриевые и хлорные элементы хлорида натрия играют разнообразную и важную роль во многих физиологических процессах.

Магний стимулирует клеточную активность, которая оживляет организм и необходима для его питания.
Кальций является кофактором метаболизма жиров и белков и обеспечивает необходимый щелочной рН; в то время как железо дает нам энергию и помогает поддерживать общую здоровую кровь.

Морская соль Бали - это тип натуральной морской соли, которая производится путем испарения морской воды.
Морская соль Бали известна своим характерным вкусом и уникальным минеральным составом.
Когда вода испаряется под солнцем и ветром, начинают образовываться кристаллы соли. Затем соль тщательно собирают и подвергают минимальной обработке, гарантируя, что она сохранит свои естественные характеристики.

Вкус морской соли Бали часто описывается как мягкий и слегка сладковатый, с тонким оттенком рассола.
Она менее жесткая и более нежная по сравнению с поваренной солью.
Кристаллы соли могут различаться по размеру и форме, от тонкой до грубой текстуры.

Морская соль Бали обычно используется в качестве финишной соли, посыпаемой поверх блюд непосредственно перед подачей на стол, чтобы усилить вкус и добавить нотку текстуры.
Морскую соль Бали можно использовать в различных кулинарных целях, включая приправы к мясу на гриле, жареным овощам, салатам и десертам.
Его уникальный вкус и текстура делают его популярным выбором среди шеф-поваров и гурманов.

В дополнение к кулинарному применению, морская соль Бали иногда используется в натуральных продуктах по уходу за кожей, солях для ванн и спа-процедурах.
Считается, что он обладает полезными свойствами для отшелушивания, расслабления и омоложения.

Соль с Бали собирают на пляжах Индийского океана после муссонов, затем сушат в кокосовых стволах, которые создали эту крошечную хрустальную пирамиду.
Уникальная и экзотическая балийская морская соль получается полностью естественным путем в процессе солнечного испарения без каких-либо синтетических ингредиентов.

Морская соль Бали содержит множество минералов, которые естественным образом присутствуют в морской воде.
Эти минералы могут включать калий, магний, кальций и следовые количества других элементов.
Минеральный состав морской соли Бали может варьироваться в зависимости от конкретного места и методов сбора.

Морская соль Бали часто производится с использованием традиционных методов, которые передавались из поколения в поколение.
Соленая вода собирается и осторожно направляется в соляные ванны или пруды.
Процесс испарения, обычно сопровождаемый солнечным светом и ветром, позволяет воде постепенно испаряться, оставляя после себя кристаллы соли.

Сбор морской соли Бали часто производится вручную.
Опытные фермеры, выращивающие соль, тщательно собирают кристаллы соли, используя традиционные инструменты и методы.
Этот ручной процесс сбора помогает обеспечить качество и целостность соли.

Морская соль Бали, как правило, нерафинированная, что означает, что она подвергается минимальной обработке.
Он не подвергается тяжелым процессам рафинирования, которые удаляют примеси или добавки.
Это позволяет соли сохранять свой естественный вкус, текстуру и содержание минералов.

Морская соль Бали высоко ценится в кулинарии для гурманов и кустарей.
Его уникальный вкусовой профиль и текстура делают его популярным выбором среди шеф-поваров и гурманов, которые ценят высококачественные ингредиенты.
Его часто используют в качестве финишной соли для усиления вкуса и внешнего вида блюд.

Как и другие натуральные морские соли, морская соль Бали иногда ассоциируется с пользой для здоровья и хорошего самочувствия.
Считается, что он содержит микроэлементы, которые могут быть полезны для электролитного баланса, гидратации и общего самочувствия.
Тем не менее, важно отметить, что эти преимущества, как правило, связаны с минералами, естественным образом присутствующими в морской соли, и не должны заменять сбалансированную диету.

Морская соль Бали богата минералами и микроэлементами.
Это уникальное дополнение идеально подходит для концепций этнической красоты SPA, которые сосредоточены на духовных и культурных символах.
В балийских церемониях и ритуалах очищения соленая морская вода ассоциируется с мощными очищающими и освящающими свойствами.

Вкус морской соли Бали более соленый, отчасти из-за ее более крупных кристаллов и природных микроэлементов, которые добавляют землистые тона.
Морская соль Бали собирается с помощью процесса, называемого солнечным испарением.
Морская вода осторожно собирается из Балийского моря, а затем переливается в мелкие пруды или солончаки.

Соляные ванны спроектированы таким образом, что позволяют солнцу и ветру медленно испарять воду, оставляя после себя кристаллы соли.
Многие производители морской соли Бали придерживаются органических и устойчивых методов.
Они отдают приоритет использованию морской воды, свободной от загрязняющих веществ, и избегают использования химикатов или добавок в процессе производства.

Этот акцент на органических и устойчивых методах направлен на защиту окружающей среды и поддержание естественной целостности соли.
Морская соль Бали известна своим хорошо сбалансированным вкусом.
Балийская морская соль имеет мягкую соленость с тонкими сладкими и солеными нотками.

Морская соль Бали может иметь различную текстуру, от мелкой до крупной.
Более мелкие кристаллы часто используются для поваренной соли или в качестве завершающего штриха на деликатных блюдах, в то время как более крупные кристаллы идеально подходят для придания блюдам хрустящей текстуры и визуальной привлекательности.

Морская соль Бали универсальна и может использоваться в самых разных кулинарных целях.
Балийская морская соль обычно используется в качестве финишной соли, которой посыпают блюда непосредственно перед подачей на стол, добавляя последний штрих вкуса и текстуры.
Его также можно использовать во время приготовления пищи или выпечки, чтобы улучшить общий вкус рецептов.

Уникальный внешний вид морской соли Бали и связь с островом Бали делают ее популярным выбором для декоративных целей.
Его можно использовать для повышения визуальной привлекательности презентаций продуктов питания или включать в подарочные наборы и корзины для гурманов.
Морская соль Бали имеет культурное значение для острова Бали и часто ассоциируется с традиционными церемониями и ритуалами.

Морская соль Бали считается символом чистоты, равновесия и естественного изобилия окружающего моря.
Некоторые морские соли также имеют сложный вкус и интригующие цвета из-за следов глины или богатой железом почвы в них.
Тонкие вкусовые различия и острые укусы более крупных кристаллов соли могут на самом деле побудить потребителей посыпать их меньшим количеством соли.

Их картофель фри и первые блюда часто приводят к снижению общего содержания натрия.
Морская соль Бали - это чистая белая кристаллическая морская соль, полученная из моря Бали.
Основными минералами, содержащимися в морской соли Бали, являются хлорид натрия (NaCl), магний (Mg), кальций (Ca) и железо (Fe).

Натриевые и хлорные элементы хлорида натрия играют разнообразную и важную роль во многих физиологических процессах.
Магний стимулирует клеточную активность, что бодрит организм и необходимо для его питания.
Ветер и вода объединяются, образуя естественное единство, которое определяет уникальный кристаллический характер каждой крупинки соли.

Это меньшая зернистость, которая является результатом теплого утра и дождливого дня.
Работа начинается в туманные, ранние утренние часы, когда солнце еще зевает.
Образуется тонкая кора, которая берется налегке и вставляется в первый из ряда стволов кокосовых орехов, напоминающих древесное дерево.

Сгущенный рассол собирают и разливают в наружные лотки и дают испариться и прогреться на палящем солнце.
После того, как вода испарится, соль измельчается и измельчается без дальнейшей очистки.
Морская соль Бали выпаривается в закрытых контейнерах под тропическим солнцем, чтобы получить чрезвычайно чистую и уникальную белую соль.

Качественное производство морской соли на Бали требует времени и внимания к деталям.
Для производства каждой небольшой партии морской соли Бали требуется две недели ручной прокрутки и сортировки.
Высокий уровень природных минералов, таких как магний, кальций, железо, калий, цинк и йод, добавляет сложности.

На самом деле, нерафинированная морская соль, как говорят, содержит до 84 минералов и микроэлементов.
Балийская морская соль - это экзотический солевой экстракт, известный своим использованием в балийских ритуалах очищения.
Минерал может поддерживать концепции красоты и очищения.

Идеально подходит для использования в массаже и скрабах для тела, лосьонах для тела, гелях для душа и спортивном уходе.
Морская соль Бали действует как антиоксидант, отшелушивающее, защитное, увлажняющее и очищающее/детоксицирующее средство.
Морская соль Бали - это морская соль, полученная из моря Бали.

Морская соль Бали содержит смесь магния, калия, хлорида кальция и бромида.
Магний борется с задержкой жидкости и замедляет старение кожи.
Калий заряжает организм энергией и уравновешивает влажность кожи.

Использует
Морская соль Бали в основном используется в качестве приправы при приготовлении пищи и выпечке.
Его можно использовать для улучшения вкуса широкого спектра блюд, включая мясо, морепродукты, овощи, салаты, супы и соусы.
Он добавляет естественный соленый вкус и может помочь выявить ароматы других ингредиентов.

Балийская морская соль часто используется в качестве финишной соли, ее посыпают на блюда непосредственно перед подачей на стол, чтобы добавить последний штрих вкуса, текстуры и визуальной привлекательности.
Его грубая текстура и уникальный вкус делают его популярным выбором для украшения салатов, мяса на гриле, жареных овощей и десертов.

Морскую соль Бали можно добавлять в солевые растирания или использовать в качестве ключевого ингредиента в маринадах для мяса, птицы или морепродуктов.
Это помогает приправить и смягчить ингредиенты, добавляя аромат на протяжении всего процесса приготовления.

Морская соль Бали подходит для создания рассолов и растворов для маринования.
Его можно растворить в воде вместе с другими ингредиентами, чтобы сохранить и усилить вкус фруктов, овощей и даже некоторых видов сыра.

Балийская морская соль используется в методах приготовления соленой корки, когда пища покрывается слоем соли, а затем готовится.
Этот метод помогает удерживать влагу, придавать аромат и создавать уникальный внешний вид таких блюд, как цельная рыба, птица или овощи.
Помимо кулинарии, морская соль Бали также используется в солях для ванн и спа-процедурах.

Морскую соль Бали можно добавлять в воду для ванны для омолаживающего и терапевтического купания, обеспечивая расслабляющий эффект и потенциальную пользу для кожи.
Морскую соль Бали можно использовать в качестве базового ингредиента для создания домашних приправ и смесей специй.
Вы можете смешивать его с другими травами, специями или сушеными ингредиентами, чтобы настроить свои собственные уникальные вкусовые комбинации для приготовления на гриле, запекания или приправы блюд.

Балийская морская соль может быть включена в рецепты выпечки, такие как хлеб, печенье, торты и пирожные.
Он добавляет тонкий оттенок солености, который может улучшить общий вкусовой профиль и сбалансировать сладость выпечки.
Морская соль Бали часто используется при приготовлении соленых карамельных соусов, конфет или десертов.

Морская соль Бали обеспечивает восхитительный контраст со сладостью, создавая идеальный баланс вкусов.
Его также можно посыпать шоколадом, карамелью или мороженым, чтобы добавить нотку пикантной сложности.
Окаймление бокала коктейля с балийской морской солью может улучшить впечатления от питья.

Морская соль Бали добавляет пикантную нотку к первому глотку и придает декоративный штрих презентации.
Маргарита, Кровавая Мэри или другие пикантные коктейли могут выиграть от добавления соляного ободка.
Морская соль Бали иногда используется в натуральных косметических продуктах и средствах по уходу за кожей.

Морскую соль Бали можно добавлять в домашние скрабы, соли для ванн или полироли для тела для отшелушивания и детоксикации кожи.
Считается, что он помогает удалить омертвевшие клетки кожи, улучшает кровообращение и делает кожу гладкой и оживленной.

Из-за своего привлекательного внешнего вида и ассоциации с Бали, морская соль Бали иногда используется в декоративных целях в презентациях блюд, добавляя нотку элегантности блюдам. Его также можно упаковать и предложить как часть подарочных наборов для гурманов или подарков на кулинарную тематику.
Морская соль Бали может быть наполнена различными вкусами для создания уникальных кулинарных впечатлений.

Морская соль Бали может наполнить его травами, специями, цедрой цитрусовых или даже съедобными цветами.
Настоянную соль можно использовать в качестве завершающего штриха к блюдам для придания тонкого ароматного вкуса.
Морскую соль Бали можно комбинировать с другими специальными солями, такими как копченая соль, трюфельная соль или ароматизированная соль, для создания смесей соли для гурманов.

Морская соль Бали, как и любая другая соль, содержит натрий.
Чрезмерное потребление натрия может способствовать проблемам со здоровьем, таким как высокое кровяное давление или сердечно-сосудистые проблемы.
Важно потреблять соль в умеренных количествах и помнить об общем потреблении натрия из других источников в вашем рационе.

Хотя аллергия на соль встречается редко, у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные виды соли.
Если у вас есть аллергия на соль или чувствительность, рекомендуется избегать употребления или использования балийской морской соли и проконсультироваться с врачом о подходящих альтернативах.

Чувствительность и раздражение кожи
В косметических целях некоторые люди могут испытывать раздражение кожи или чувствительность к продуктам на основе соли.
Рекомендуется провести патч-тест перед использованием Балийской морской соли или средств по уходу за кожей с добавлением соли на большей площади кожи.
Прекратите использование при возникновении каких-либо побочных реакций и при необходимости обратитесь к дерматологу.

Воздействие на окружающую среду:
Несмотря на то, что неустойчивые методы сбора соли не представляют прямой опасности для людей, они могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
Приобретая морскую соль Бали, выгодно выбирать продукцию производителей, приверженных устойчивым и ответственным методам сбора урожая.

Synonmys
Балийская морская соль
Индонезийская морская соль
Островная морская соль
Тропическая морская соль
Кустарная морская соль
Морская соль для гурманов
Натуральная морская соль
Морская соль, собранная вручную
Морская соль, выпаренная на солнце
Морская соль местного производства
МОРФОЛАЙН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ
Морфолин технический представляет собой гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
Морфолин технический состоит из шестичленного кольца, содержащего атомы азота и кислорода.
Морфолин технический представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным аминоподобным запахом.

Номер CAS: 110-91-8
Молекулярная формула: C4H9NO
Молекулярный вес: 87,12
Номер EINECS: 203-815-1

Термин «технический сорт» обычно относится к продукту, который может не соответствовать высоким стандартам чистоты, требуемым для лабораторного или фармацевтического использования, но подходит для различных промышленных применений.
Благодаря своим химическим свойствам морфолин часто используется в различных промышленных процессах и применениях.
Морфолин технический сорт представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным запахом.

Морфолин технический представляет собой органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; Родительское соединение семейства морфолиновых.
Технический сорт морфолин относится к морфолину, который производится и используется в промышленных целях, как правило, в тех случаях, когда высокая чистота не является критическим требованием.
Морфолин технический представляет собой бесцветную, гигроскопичную жидкость, не содержащую взвешенных веществ.

Морфолин технический марки полностью смешивается с водой и почти всеми распространенными органическими растворителями, слабо растворим в алифатических углеводородах.
Морфолин технический обычно используется в качестве химического промежуточного продукта в ингибиторах коррозии для паровых котельных систем, но также используется в фармацевтических препаратах, текстиле, каучуках, катализаторах, пластификаторах, красителях, сельскохозяйственных и фотографических химикатах.
Морфолин технический сорт является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и входит в состав морфолинов.

Морфолин технический сорт представляет собой гетероциклическое органическое соединение с химической формулой C4H9NO.
Морфолин технический сорт представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин технический сорт, также известный как оксид 1, 4-оксазепина и диэтиленимина, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.

Морфолин технический сорт пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.
Морфолин технический сорт может испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.
Морфолин технический сорт растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.

Пар морфолина технического качества может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, а предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).
Морфолин технический сорт является вторичным амином, и в то же время он обладает свойством неорганической кислоты и органической кислоты, благодаря чему может образовывать соль и амид.
Морфолин технический содержит вторичные аминные группы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминных групп.

Морфолин технический сорт может вступать в реакцию с неорганической кислотой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин технический представляет собой циклический амин, состоящий из шестичленного кольца, содержащего атомы кислорода и азота.
Морфолин технический известен своими антикоррозионными свойствами, что делает его полезным в различных отраслях промышленности, таких как производство и транспортировка воды и пара.

Морфолин технический сорт помогает защитить металлические поверхности от коррозии.
Морфолин технический сорт иногда используется в составах водоподготовки для систем охлаждения и отопления для предотвращения коррозии и образования накипи.
Морфолин технический сорт может проводить реакции алкилирования, а также реакцию кетонов или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.

Благодаря уникальным химическим свойствам технического сорта Morpholine он стал одним из важных нефтехимических продуктов с важным коммерческим применением.
Морфолин технический может применяться для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин технический также применяется для производства антикоррозийных средств, антикоррозийных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптических отбеливателей, консервантов для фруктов и вспомогательных средств для окрашивания текстиля.

Морфолин технический сорт также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслях промышленности.
В медицине он может быть использован в производстве морфолина технического сорта, вируса Линга, ибупрофена, кашлевого сусла, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных препаратов.
Двумя основными методами производства технического сорта Морфолина являются метод ДЭА (метод диэтаноламина) и метод ДЭА (метод диэтиленгликоля).

Примечательно, что новый полимерный мономер акриловый морфолин в последние годы получил бурное развитие.
Морфолин технический сорт может быть получен в результате реакции между акриловой кислотой и морфолином.
Морфолин технический сорт представляет собой своего рода водорастворимый мономер, и после полимеризации он все еще растворим в воде.

Таким образом, технический сорт Морфолин может быть применен для модификации водных полимеров.
Кроме того, акрил Морфолин технический марки широко используется в качестве реакционноспособного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучением.
Он используется в процессах газоочистки для удаления кислых примесей, таких как сероводород, из промышленных газов.

Морфолин технический сорт используется в качестве катализатора при производстве резины и полимеров.
Морфолин технический сорт помогает контролировать молекулярную массу и структуру полимерных изделий.
В текстильной промышленности технический сорт Морфолин может использоваться в качестве растворителя в процессах крашения и в качестве стабилизатора для красителей.

Морфолин технический может добавляться в бензин и смазочные материалы для предотвращения коррозии в двигателях и топливных системах.
Морфолин технический представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл включает в себя как аминовые, так и эфирные функциональные группы.

Из-за амина технический сорт Морфолин является основой; Его сопряженная кислота называется морфолинием.
Например, при обработке Морфолина технической соляной кислотой образуется хлористая соль морфолиния.
Морфолин технический представляет собой бесцветную жидкость со слабым, аммиачным или рыбным запахом.

Морфолин технический сорт приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он является частью структуры морфина.
Морфолин технический сорт представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин технический сорт растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.

Морфолин технический представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Реакционная способность технического сорта Морфолин в основном обусловлена его вторичной аминной группой.
Морфолин технический легко подвергается органическим конденсациям, алкилированию и арилированию, в ре��ультате чего образуются различные N-замещенные морфолиновые соединения.

Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород имеет относительно небольшое значение, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.
Морфолин технический марка, Реагент, ОКС применяется в качестве промышленного модификатора рН и ингибитора коррозии.
Морфолин технический также используется в качестве органического синтетического строительного блока и лабораторного растворителя.

В качестве реагента качества класса ACS, технические характеристики Morpholine являются стандартами де-факто для химических веществ, используемых во многих областях применения с высокой чистотой, и, как правило, обозначают химическое вещество самого высокого качества, доступное для лабораторного использования.
Производимые компанией Spectrum Chemical реагенты класса ACS соответствуют самым строгим нормативным стандартам качества и чистоты.
Морфолин технический представляет собой летучее органическое химическое соединение с химической формулой C4H9NO.

Морфолин технический сорт обладает свойствами двух функциональных групп, амина и эфира.
По сути, Морфолин технический сорт представляет собой химически стабильный аминоэфир. Из-за присутствия аминов морфолин представляет собой основание, конъюгированной кислотой которого является морфолиний.
В то время как марки более высокой чистоты используются в фармацевтике, морфолин технического класса может найти применение в определенных аспектах фармацевтического производства.

Морфолин технический сорт может использоваться в рецептуре клеев и герметиков для улучшения эксплуатационных характеристик и стабильности.
Морфолин технический марки широко используется в производстве многих химических веществ в качестве ингибитора коррозии, а также в моющих средствах.
Shanghai Chemex является одним из самых авторитетных поставщиков этого химического вещества в мире.

Морфолин технический сорт представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом, которая имеет температуру вспышки 100 градусов по Фаренгейту и вызывает коррозию тканей, растворяется в воде и плотнее воды.
Морфолин технический сорт растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях, а его пары тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Наиболее важным применением морфолина является в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей, используемых в резиновой промышленности.

Ускорители будут добавляться в резину перед производством для ускорения вулканизации.
Еще одно применение этого химического соединения – в медицине и фармацевтической промышленности.
Морфолин технический используется для производства различных местных анестетиков, седативных, анальгетиков, сосудистых и дыхательных стимуляторов.

Морфолин технический является чрезвычайно универсальным химическим веществом со многими важными областями применения.
Морфолин технический используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин технический также широко используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах.

Морфолин технический часто используется в качестве растворителя в различных промышленных процессах, таких как добыча природного газа и очистка фармацевтических препаратов.
Морфолин технический используется в качестве ингибитора коррозии в системах паровых котлов и других системах охлаждения на водной основе для предотвращения коррозии металлических компонентов.
Морфолин технический сорт используется в производстве клеев и герметиков.

Морфолин технический используется в газовой промышленности для обессеривания, которое включает в себя удаление сероводорода и углекислого газа из потоков природного газа.
Морфолин технический сорт можно найти в некоторых составах красок и покрытий в качестве стабилизатора или регулятора pH.
Морфолин технический используется в резиновой промышленности в качестве промежуточного продукта для производства ускорителей и в качестве отвердителя.

Благодаря своей благоприятной термической стабильности и низкой температуре замерзания, технический сорт Morpholine используется в теплоносителях в различных промышленных процессах.
Морфолин технический используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.
Морфолин технический используется в качестве строительного блока при синтезе некоторых фармацевтических препаратов и агрохимикатов.

Морфолин технический может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.
Морфолин технический используется в текстильной промышленности для процессов печати и крашения.
Благодаря своей способности ингибировать коррозию, в некоторых случаях в охлаждающие и антифризные жидкости добавляется технический сорт Morpholine.

В лабораториях Морфолин технический может быть использован в качестве реагента в химическом синтезе и анализе.
Производные морфолина технического класса иногда используются в биомедицинских исследованиях из-за их потенциальной фармакологической активности.
Морфолин технический сорт может функционировать в качестве пластификатора при производстве некоторых пластмасс.

Морфолин технический сорт служит промежуточным звеном в синтезе других химических веществ.
Морфолин технический может использоваться в производстве ускорителей каучука, оптических отбеливателей и некоторых фармацевтических препаратов.
Морфолин технический иногда используется в качестве регулятора pH в процессах очистки воды.

В некоторых процессах полимеризации Морфолин технический может использоваться в качестве катализатора или вспомогательного средства для управления реакцией полимеризации.
Морфолин технический используется в газоочистных системах для удаления из газовых потоков кислотных компонентов, таких как сероводород.
Морфолин технический сорт в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.

Морфолин технический сорт остается на начальном этапе в Китае, но за пределами страны значительная часть морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для газообразного металла для предотвращения коррозии металла, вызванной атмосферой, и он широко используется в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее атмосферные ингибиторы ржавчины металлов, такие как дициклогексиламин нитрит и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и являются более токсичными для окружающей среды.
Морфолин технический сорт находит применение в текстильной промышленности в качестве катализатора для производства некоторых красителей и в качестве стабилизатора для эмульсий.

Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0 °C 129 °C (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 31 мм рт.ст. (38 °C)
показатель преломления: n20/D 1.454 (лит.)
Температура вспышки: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: вода: смешивается
Форма: Жидкость
pka: 8,33 (при 25 °C)
цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
предел взрывоопасности: 1,4-15,2% (V)
Растворимость в воде: MISCIBLE
Точка замерзания: -4,9°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 °C)
Протокол: -0,860

Морфолин технический сорт, растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Морфолин технический подвергается большинству химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода отнимает электронную плотность у азота, делая его менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно аналогичные вторичные амины, такие как пиперидин.
Морфолин технический сорт образует стабильный хлорамин.

Бесцветный жидкий химикат Морфолин технического класса широко применяется на водоочистных сооружениях.
Это гигроскопичное жидкое химическое вещество легко растворяется в воде и большинстве органических растворителей.
Но он не растворяется в щелочном жидком содержимом.

Этот технический сорт Морфолин имеет характерный запах, напоминающий запах аммиака.
Морфолин технический марки имеет широкую сферу применения.
Морфолин технический служит эффективным антиоксидантом, химическим промежуточным продуктом, глянцевым и восковым эмульгатором в различных отраслях промышленности.

Морфолин технический также служит фактором предотвращения полимеризации и консервантом для бумаги.
Этот жидкий технический сорт Морфолин доступен в чистом виде.
Морфолин технический – это химический промежуточный продукт, используемый в производстве фармацевтических препаратов, агрохимикатов и поверхностно-активных веществ.

Это чистое на 97% техническое соединение обычно используется в исследовательских целях.
С морфолином технического класса следует обращаться осторожно, так как он может вызвать раздражение кожи или повреждение глаз при контакте.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенированными органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.

Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
Морфолин технический не вызывал увеличения опухолей у крыс, которые вдыхали от 10 до 150 ppm в течение 2 лет.
Опухоли не наблюдались у крыс, получавших 5000 ppm морфолина технического класса в течение 8 недель и наблюдавшихся в течение всей их жизни.

Морфолин технический сорт, скармливаемый одновременно с нитратом натрия, увеличивал количество гепатоцеллюлярных карцином и сарком печени и легких крыс и мышей, вероятно, опосредованных образованием N-нитрозоморфолина.
Морфолин технический используется в процессах очистки воды для контроля pH и предотвращения коррозии в системах водоснабжения.
Морфолин технический находит применение в гальванических процессах, где его можно использовать в качестве буферного агента.

Морфолин технический используется в производстве некоторых типов чернил в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Морфолин технический сорт иногда используется в качестве присадки к бензину для повышения эффективности сгорания.
Производные морфолина технического класса используются в синтезе гербицидов и пестицидов.

Производные морфолина технического качества могут быть использованы в производстве фотохимикатов.
В некоторые виды консервации древесины может быть включен технический сорт Морфолин для защиты от гниения и насекомых.
Морфолин технический используется в производстве некоторых синтетических смол.

В нефтяной и газовой промышленности технический сорт Морфолин иногда используется в качестве поглотителя сероводорода.
Морфолин технический сорт может использоваться в кожевенной промышленности в качестве помощника при крашении.
Морфолин технический может быть задействован в процессах, связанных с десульфурацией бензина.

Морфолин технический может использоваться в качестве присадки в составах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.
При хранении природного газа технический сорт Morpholine может использоваться для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.
Производные морфолина технического качества могут использоваться в определенных процессах полимеризации для сшивания полимеров.

Морфолин технический используется в очистке охлаждающей воды для борьбы с коррозией и образованием накипи в системах охлаждения.
В косметической промышленности Морфолин технический сорт иногда используется в качестве увлажнителя для удержания влаги в определенных составах.
Производные морфолина технического класса были исследованы на предмет их противогрибковых свойств и могут найти применение в противогрибковых составах.

В противообледенительные жидкости можно добавлять технический морфолин для повышения их эффективности в предотвращении образования льда на поверхностях.
Производные морфолина технического качества могут быть использованы в производстве некоторых материалов для фотоэлектрических устройств.
Морфолин технический может добавляться в рецептуры бензина для снижения давления пара, что важно для контроля выбросов.

Морфолин технический используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, способствуя образованию прочного и долговечного материала.
Производные морфолина технического качества могут быть задействованы в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин технический может быть использован в качестве добавки в моющие составы из-за его стабилизирующих и буферных свойств.

Производные морфолина технического класса могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.
В полиграфической промышленности технический сорт Морфолин используется при приготовлении некоторых растворов и красок.
Компаунды на основе морфолина на основе технических сортов могут использоваться в покрытиях на водной основе для улучшения их эксплуатационных характеристик.

Морфолин технический сорт можно найти в некоторых табачных изделиях в качестве добавки.
Морфолин технический используется в составах антикоррозийных красок для защиты металлических поверхностей.

В металлообработке технический сорт Морфолин может использоваться в травильных растворах для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.
Производные морфолина технического качества могут служить катализаторами в реакциях гидроформилирования при производстве альдегидов.

Способ производства:
Морфолин технический сорт может быть получен путем циклизации обезвоживания диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный котел с водой и капните серную кислоту при температуре 60 °C, затем, когда температура нагреется до 185-195 °C, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите его до температуры ниже 60°C и капните раствор гидроксида натрия до pH = 11.

Следующие проливы – охлаждение, фильтрация, фильтрация, дистилляция, сбор следующих фракций ниже 130°C.
Содержание спермина должно достигать более 99,5%. Метод прост в получении сырья, поэтому он стал основным методом получения морфолина в мире.
Морфолин технический также может быть получен в каталитической реакции между диоксаном и газообразным аммиаком.

Метод приготовления заключается в том, что мы можем получить морфолин в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина, в присутствии серной кислоты; затем добавляют диэтаноламин в реакционный котел и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6 °С, затем нагревают до 185-195 °С в течение 30 минут, охлаждают до 60 °С.

Капаем раствор NaOH до рН = 11, а последние два заваривания охлаждаем и фильтруем.
Морфолин технический сорт может быть собран из фракции ниже 130 °C.
Метод отличается простотой получения сырья, поэтому он является основным методом производства морфолина во всем мире.

Использует:
Морфолин технический марки используется для анализа реактивов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей растворителей.
Марки морфолина технические, применяемые в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов переработки каучука; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели.
Морфолин технический легко вступает в реакцию с жирными кислотами, образуя мыло, используемое в рецептурах самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.

Морфолин технический и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при изготовлении пенополиуретанов.
Производные морфолина технического качества используются в фармацевтической промышленности, в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделителей масел.
Морфолин технический сорт используется в качестве химического эмульгатора в процессе вощения плодов.

Естественно, из плодов делают воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке плодов.
Небольшое количество нового воска наносится взамен технического сорта Морфолин.
Морфолин технический используется в качестве эмульгатора и добавки растворимости для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.

Европейский Союз запретил использование морфолина в фруктовой оболочке.
Морфолин технический был использован в качестве эталона для идентификации анализируемого вещества в воде методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС).
Морфолин технический может быть использован в качестве эталона для определения аналита в безалкогольных напитках на фруктовой основе, в природных водах и овощах методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (ЖХ-МС) и в лекарственных препаратах методом ГХ-МС.

Морфолин технический марки широко используется в качестве нейтрализующего амина для предотвращения углекислотной коррозии в паровых котельных системах.
Морфолин технический сорт испаряется вместе с паром в системе, а когда пар становится жидким, он сжижается вместе с ним, тем самым защищая линии.
Пары морфолина технического класса могут предотвращать коррозию серебра и других металлов, а также затенять их поверхность кислотами, такими как диоксид серы и сероводород.

В сельскохозяйственной отрасли этот материал будет использоваться в качестве защиты и укрытия от насекомых и грибкового поражения плодов.
Производные морфолина технического качества используются в синтезе некоторых сельскохозяйственных химикатов, включая гербициды и пестициды.
Производные морфолина технического качества могут использоваться в качестве присадок к бензину для контроля детонации двигателя и улучшения характеристик топлива.

Производные морфолина технического класса действуют как катализаторы в реакциях гидроформилирования, процессе, используемом при производстве альдегидов.
Морфолин технический может входить в состав водных чистящих растворов благодаря своей растворимости в воде и способности функционировать как стабилизатор.
Морфолин технический сорт также может быть использован в качестве компонента в сельскохозяйственных фунгицидах и для удаления микроорганизмов.

Морфолин технический является одним из наиболее широко используемых химических соединений в различных отраслях промышленности.
Именно поэтому многие отрасли промышленности ищут высококачественный технический сорт Morpholine.
В научных исследованиях и промышленности технический сорт Морфолин используется в качестве растворителя для химических реакций из-за его низкой стоимости и высокой полярности.

Морфолин технический используется в производстве чернил в качестве стабилизатора и регулятора рН.
Морфолин технический марка, применяемый в гальванических процессах, где он служит буферным агентом.
Содержится в некоторых косметических составах благодаря своим увлажняющим свойствам, помогающим удерживать влагу.

Производные морфолина технического класса исследуются на предмет их противогрибковых свойств и потенциального применения в противогрибковых составах.
Морфолин технический используется в качестве добавки в моющих составах благодаря своим стабилизирующим и буферным свойствам.
Морфолин технический марки используется в полиграфической промышленности для приготовления растворов и красок.

Морфолин технический сорт, добавляемый в рецептуры бензинов для снижения давления паров и контроля выбросов.
Морфолин технический используется в качестве отвердителя эпоксидных смол, способствуя образованию твердых и долговечных материалов.
Производные морфолина технического качества могут быть использованы в производстве материалов для фотоэлектрических устройств.

Производные морфолина технического класса могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.
Производные морфолина технического класса используются в биомедицинских исследованиях для потенциальной фармакологической активности.
Морфолин технический используется в производстве пенополиуретанов, где может служить стабилизатором и способствовать свойствам пены.

Морфолин технический используется в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.
Производные морфолина технического качества могут использоваться в качестве смягчителей в текстильной промышленности.
Используется в процессах травления металлов для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.

Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве адъювантов, отбеливателей, стабилизаторов, искоренителей чернил и кондиционеров для бумаги.
Морфолин технический сорт, также известный как оксид диэтиленимида, представляет собой органическое химическое соединение, используемое в органическом синтезе.
Морфолин технический сорт может производить соль после реакции с неорганической кислотой, а также может производить соль или амид после реакции с органической кислотой.

Производные морфолина технического класса могут функционировать в качестве стабилизаторов окисления в рецептурах бензинов.
Морфолин технический используется в качестве вспомогательного агента в процессах текстильной печати.
Морфолин технический марки используется в электронной промышленности для различных применений, включая производство электронных химикатов.

Морфолин технический является распространенной добавкой в миллионных концентрациях для регулирования pH как в системах на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин технический используется потому, что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому после добавления в воду его концентрация распределяется довольно равномерно как в водной, так и в паровой фазах.
Морфолин технический сорт обладает свойствами, регулирующими pH, а затем распределяется по всей паровой установке для обеспечения защиты от коррозии.

Морфолин технический часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака для обеспечения комплексной химии обработки летучих веществ для защиты от коррозии паровых систем таких заводов.
Морфолин технический сорт разлагается достаточно медленно в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлении в этих паровых системах.
Морфолин технический марка, как правило, считается добавкой и используется для различных целей.

Морфолин технический часто используется в качестве ингибитора коррозии в системах паровых котлов и систем водяного охлаждения для предотвращения коррозии металлических компонентов.
Морфолин технический используется в газовой промышленности для удаления кислых компонентов, таких как сероводород и углекислый газ, из потоков природного газа.
Морфолин технический служит растворителем в различных промышленных процессах, включая добычу природного газа и очистку фармацевтических препаратов.

Морфолин технический используется в качестве регулятора pH в процессах очистки воды и различных промышленных применениях.
Морфолин технический используется в производстве ускорителей каучука, отвердителей, а также в качестве компонента в некоторых процессах полимеризации.
Морфолин технический сорт также может быть алкилирован, и он также может вызвать реакцию кетонов или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.

Морфолин технический сорт производится путем обезвоживания этаноламинов. В основном он используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300 ° F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин технический также используется в качестве добавки к котловой воде, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, при консервировании книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.

Морфолин технический марка, используемый в качестве сырья для ускорителя каучука и флуоресцентного отбеливателя.
Морфолин технический является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
Морфолиновая техническая соль жирных кислот может быть использована в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать щелочное дыхание и предотвращать испарение воды и атрофию эпидермиса.

Производные морфолина технического качества могут быть задействованы в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин технический может использоваться в качестве присадки в составах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.
При хранении природного газа технический сорт Morpholine может использоваться для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.

Производные морфолина технического качества могут использоваться в определенных процессах полимеризации для сшивания полимеров.
Морфолин технический сорт используется в кожевенной промышленности в качестве помощника при крашении.
Морфолин технический добавляется в охлаждающие и антифризные жидкости в некоторых областях применения из-за его способности препятствовать коррозии.

Морфолин технический может быть задействован в процессах, связанных с десульфурацией бензина.
Морфолин технический сорт является основным сырьем ускорителя НОБС.
Для анализа используются реактивы и смолы, воск, шеллак и другие растворители, используемые в производстве сульфата натрия.

Морфолин технический сорт в основном используется для производства ускорителя вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, текстильных вспомогательных веществ, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
Морфолин технический марки также используется в качестве катализатора для полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, в качестве продукции используются красители, смолы, воск, ранний клей, казеин и другие растворители. В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн. т/год.
Также широко используются технические соли морфолина.

Используется в составах клеев и герметиков в таких отраслях, как строительство.
Морфолин технический используется в теплоносителях благодаря своей термической стабильности и низкой температуре замерзания.
Используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.

Морфолин технический используется в текстильной промышленности для крашения и печати.
Морфолин технический марка, применяемый в процессах, связанных с десульфуризацией, газоочисткой, а также в качестве поглотителя сероводорода.

Морфолин технический используется в некоторых рецептурах лакокрасочных материалов в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Встречается при изготовлении некоторых фотохимикатов.
Морфолин технический используется в очистке охлаждающей воды для борьбы с коррозией и образованием накипи.

Морфолин технический и его производные служат промежуточными продуктами при синтезе фармацевтических препаратов.
Входит в состав бензиновых составов для повышения эффективности сгорания и снижения давления пара.
Морфолин технический используется при консервации древесины для защиты от гниения и насекомых.

Морфолин технический добавляется в некоторые составы антифризов для предотвращения коррозии.
Морфолин технический используется в качестве увлажнителя в косметике для удержания влаги.
В противообледенительные жидкости добавляют морфолин технический для улучшения их эксплуатационных характеристик.

Производные морфолина технического качества могут быть задействованы в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин технический сорт обычно используется для получения энаминов.
Морфолин технический сорт широко используется в органическом синтезе.

Например, Морфолин технический является строительным материалом при приготовлении антибиотика линезолида, противоопухолевого средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамид.
Морфолиновые технические соли, такие как морфолина гидрохлорид (10024-89-2), представляют собой органический синтез промежуточных продуктов.

Информация по технике безопасности:
Морфолин технический может вызывать раздражение кожи и глаз при прямом контакте.
Для минимизации риска воздействия на кожу и глаза важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и очки.
Пары морфолина технического класса могут вызывать раздражение дыхательных путей.

В помещениях, где обрабатывается компаунд, должна поддерживаться достаточная вентиляция, а в ситуациях с высокой концентрацией паров может потребоваться защита органов дыхания.
У некоторых людей может развиться сенсибилизация к морфолину после повторного воздействия, что приводит к аллергическим реакциям.
Меры предосторожности, такие как использование защитной одежды, могут помочь свести к минимуму риск сенсибилизации.

Морфолин технический сорт технический сорт классифицируется как вредный при проглатывании.
Проглатывание может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, и тяжесть этих последствий зависит от таких факторов, как количество проглоченного продукта и индивидуальная восприимчивость.

Воздействие на окружающую среду:
Морфолин технический сорт может иметь экологические последствия.
Морфолин технический имеет важное значение для предотвращения его попадания в окружающую среду, так как он может быть токсичен для водных организмов и оказывать неблагоприятное воздействие на экосистемы.

Морфолин технический сам по себе не является легковоспламеняющимся, его следует хранить вдали от источников возгорания.
Должны быть приняты меры пожарной безопасности, и пожарный персонал должен знать о свойствах химического вещества в случае пожара.

Синонимы:
МОРФОЛИН
110-91-8
1-окса-4-азациклогексан
Диэтиленоксид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимидоксид
Диэтиленимидоксид
Диэтилена имидиоксид
Древамин
Тетрагидро-2Н-1,4-оксазин
Тетрагидро--оксазин
-Изоксазин, тетрагидро-
Морфолин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
BASF 238
Касвелл No 584
2Н-1,4-оксазин, тетрагидро-
4Н-1,4-оксазин, тетрагидро-
138048-80-3
НСК 9376
Тетрагидро--изоксазин
ККРИС 2482
ХСБД 102
ИНЭКС 203-815-1
УНИИ-8Б2ЗК305О
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды 054701
БРН 0102549
8Б2ЗК305О
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
АИ3-01231
НСК-9376
MFCD00005972
К4Н9НО
Тетрагидро-4Н-1-4-оксазин
DTXCID305688
КЭ 203-815-1
4-27-00-00015 (Справочник Бейльштейна)
МОРФОЛАЙН (МАИР)
МОРФОЛИН [МАИР]
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8
Тетрагидро-14-изо-ксазин
1,4-оксазинан
КАС-110-91-8
МОРФОЛИН, REAG
МОРФОЛИН, ПРАКТ
ООН2054
Морфлайн
Морфолин; Molsidomine Imp.E(EP); Примесь молсидомина Е
Линия морфо
морфолин-
6ЛР
Морфолин (BASF)
4Н-1, тетрагидро-
МОРФОЛИН [MI]
Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость]
МОРФОЛИН [FCC]
ДИЭТИЛЕНОКСИД
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [INCI]
Морфолин на Раста Смола
WLN: T6M DOTJ
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Oprea1_317540
Тетригидро-2Н-1,4-оксазин
Тетрагидро-4Н-1,4-оксазин
СТАВКА:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
CHEMBL276518
NSC9376
AMY22834
BCP24054
STR00194
Tox21_202450
Tox21_303240
ТЕТРАГИДРО-2Н-1,4-ОКСАЗИН
AKOS000118829
Морфолин, реагент ОКС, >=99,0%
Морфолин, РеагентПлюс(R), >=99%
DB13669
NA 2054
ООН-2054
Код пестицидов USEPA/OPP: 054701
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
Морфолин, p.a., реактив ACS, 99,0%
Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость]
ФТ-0628993
М0465
ЭН300-18064
Морфолин, очищенный дистилляцией из стекла
Морфолин, очищенный перегонкой, >=99,5%
Q410243
Дж-522715
Ф2190-0339
InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H
ScavengePore(TM) фенэтилморфолин, макропористый, 40-70 меш, степень мечения: 0,7-1,5 ммоль/г загрузки
Смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: 3,0-4,0 ммоль/г нагрузка, 1 % сшитая

МОРФОЛИН
Морфолин, также известный как 1,4-оксазепин и оксид диэтиленимина, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.
Морфолин мог испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.

КАС: 110-91-8
ПФ: C4H9NO
МВт: 87,12
ЭИНЭКС: 203-815-1

Морфолин представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин является основанием; Сопряженная с морфолином кислота называется морфолинием.
Например, обработка морфолина соляной кислотой дает соль хлорида морфолиния.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым запахом аммиака или рыбы.
Название морфолина приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он является частью структуры морфина.
Морфолин представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки 100 °F.
Разъедает ткани.
Менее плотен, чем вода, растворим в воде.
Пары тяжелее воздуха.
Используется для производства других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и в моющих средствах.

Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Пары морфолина могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).
Морфолин является вторичным амином и в то же время обладает свойствами неорганической кислоты и органической кислоты, поэтому может образовывать соли и амиды.
Морфолин содержит вторичные аминогруппы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминогрупп.
Морфолин может реагировать с неорганической кислотой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.

Морфолин может осуществлять реакции алкилирования, а также осуществлять кетоновую реакцию или реакцию Виллгеродта с оксидом этилена.
Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина он стал одним из важных нефтехимических продуктов, имеющих важное коммерческое применение.
Морфолин можно применять для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин также применяется для производства антикоррозийных, антикоррозионных сре��ств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптического отбеливателя, консервантов для фруктов и вспомогательных средств для окраски текстиля.
Морфолин также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслей промышленности.
В медицине Морфолин может применяться при производстве морфолин-гуанидина, вируса Лина, ибупрофена, кашля, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных лекарств.

Двумя основными методами производства морфолина являются метод DEA (метод диэтаноламина) и метод DEA (метод диэтиленгликоля).
Морфолин Примечательно, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акриловый морфолин.
Морфолин акриловой кислоты можно получить в результате реакции акриловой кислоты с морфолином.
Морфолин акриловой кислоты представляет собой своего рода водорастворимый мономер, и после полимеризации он остается водорастворимым.
Таким образом, морфолин можно применять для модификации водных полимеров.
Кроме того, акриловый морфолин широко используется в качестве реактивного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучением.
С углублением прикладных исследований было разработано множество новых конкретных применений, и морфолин быстро становится полимерным мономером.

В качестве ингибитора коррозии металлов Морфолин в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.
Морфолин все еще находится на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для металлического газа, чтобы предотвратить коррозию металла, вызванную атмосферой, и он широко используется в области механические инструменты, автомобили, медицинское оборудование и другие.
Используемые ранее металлические ингибиторы атмосферной ржавчины, такие как нитрит дициклогексиламина и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и более токсичны для окружающей среды.
Вместо этого морфолин как ингибитор газожидкостной коррозии металлов обладает преимуществами низкой токсичности, поэтому на переднем плане процветает.

Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Водный раствор с рыбным запахом.
Разъедает ткани и умеренно токсичен при проглатывании и вдыхании.

Химические свойства морфолина
Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 31 мм рт. ст. (38 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Фп: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: смешивается
Форма: Жидкость
ПКА: 8,33 (при 25 ℃)
Цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах.
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Предел взрываемости: 1,4-15,2% (В)
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,6277
РН: 102549
Пределы воздействия: TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey: YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,860
Ссылка на базу данных CAS: 110-91-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Морфолин (110-91-8)
МАИР: 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Система регистрации веществ EPA: Морфолин (110-91-8)

Морфолин представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Химическая активность морфолина объясняется вторичной аминной функцией молекулы; Легко происходят органические конденсации, алкилирование и арилирование с образованием самых разнообразных N-замещенных морфолиновых продуктов.
Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород не имеет относительно большого значения, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.

Физические свойства
Бесцветная, подвижная, маслянистая, гигроскопичная, легковоспламеняющаяся жидкость со слабым запахом аммиака.
Экспериментально определенные пороговые концентрации запаха для обнаружения и распознавания составили 40 мкг/м3 (11 частей на миллиард) и 25 мкг/м3 (70 частей на миллиард) соответственно.
Образует взрывоопасные пары при температуре >35 °C.

Использование
(1) В медицине морфолин используется в качестве сырья для резинового ускорителя и флуоресцентного отбеливающего агента.
(2) Морфолин является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
(3) Морфолин в основном используется для производства ускорителей вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, вспомогательных средств для текстиля, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
(4) Морфолин также используется в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, красителей, смол, воска, раннего клея, казеина и других растворителей.
В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн т/год.
(5) Также широко используются соли морфолина.
Соли морфолина, такие как гидрохлорид морфолина (10024-89-2), представляют собой промежуточные продукты органического синтеза.

Соль морфолиновой жирной кислоты можно использовать в качестве покрывающего агента для эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать основное дыхание и предотвращать испарение эпидермисом воды и эпидермальную атрофию.
(6) Морфолин является основным сырьем ускорителя NOBS. для анализа реактивов и смол, воска, шеллака и других растворителей, используемых в производстве сульфата натрия.
Водяное стекло и ультрамарин.
Также используется при производстве стекла. Бумага. Моющее средство. Мыло. Краситель. Синтетическое волокно. Загар. Медицина и керамическая промышленность.
Реагенты для анализа, такие как определение азота, дегидратирующий агент.
(7) Морфолин используется для анализа реагентов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей-растворителей.
(8) Морфолин может образовывать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может образовывать соль или амид после реакции с органической кислотой.
Морфолин также может быть алкилирован, а также может возникнуть в результате кетоновой реакции или реакции Виллгеродта с оксидом этилена.

Промышленное использование
Общее промышленное потребление морфолина составляет 11 000 метрических тонн в год.
Наибольшее использование морфолина (33%) приходится на резиновую промышленность в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей замедленного действия для полимеризации каучука, в качестве стабилизаторов против эффектов теплового старения и в качестве ингибиторов поседения при вулканизации бутилкаучука.
Вторая большая часть (25%) производимого морфолина используется в качестве ингибитора для борьбы с углекислотной коррозией в линиях возврата конденсата паровых котлов.
Морфолин является промежуточным продуктом при производстве оптических отбеливателей, используемых в мыльной и моющей промышленности.

Морфолин легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыла, используемые в составе самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.
N-метилморфолин и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при производстве пенополиуретанов.
Производные морфолина используются в фармацевтике в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделителей масел.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве вспомогательных средств, отбеливателей, стабилизаторов, средств для удаления чернил и кондиционеров для бумаги.

Метод производства
(1) Морфолин может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный сосуд с водой и капните серную кислоту при температуре 60 ℃, затем, когда температура нагреется до 185-195 ℃, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите морфолин до температуры ниже 60 ℃ и довед��те раствор гидроксида натрия до pH = 11.
Следующие этапы — охлаждение, фильтрация, фильтрационная перегонка, сбор следующих фракций с температурой ниже 130 ℃.
Предполагается, что содержание спермина достигнет более 99,5%.
Этот метод легко получить сырье, поэтому он стал основным методом производства морфолина в мире. Морфолин также можно получить в результате каталитической реакции диоксана и газообразного аммиака.

(2) Метод приготовления заключается в том, что мы можем получить морфолин в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина.
В присутствии серной кислоты; затем в реакционный котел добавляют диэтаноламин и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6°С, затем нагревают до 185-195°С в течение 30 мин, охлаждают до 60°С.
Прибавляют раствор NaOH до pH = 11, последние два заваривания охлаждают и фильтруют.
Морфолин можно было собрать из фракции ниже 130 °C.
Мы также можем получить морфолин в результате реакции диэтиленгликоля с аммиаком в присутствии катализатора и давления.
Этот метод легко получить сырье, поэтому это основной метод производства морфолина во всем мире.

Морфолин получают путем дегидратации этаноламинов.
Морфолин в основном используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300°F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин также используется в качестве добавки для котловой воды, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, для консервации книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.
Растворитель для смол, восков, казеина, красителей; соединения морфолина, используемые в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов переработки резины; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели.
Ускоритель резины, растворитель, добавка к котловой воде, воски и полироли, оптический отбеливатель для моющих средств, ингибитор коррозии, консервация книжной бумаги, органические промежуточные продукты (катализатор, антиоксиданты, фармацевтические препараты, бактерициды и т. д.).

Профиль реактивности
Морфолин, растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенсодержащими органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислотными), эпоксидами, ангидридами и галогенангидридами.
Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.

Опасность для здоровья
Может вызвать токсические эффекты при вдыхании или проглатывании.
Контакт с веществом может вызвать серьезные ожоги кожи и глаз.
При пожаре образуются раздражающие, едкие и/или токсичные газы.
Пары могут вызвать головокружение или удушье.
Сточные воды от пожаротушения или разбавляющая вода могут вызвать загрязнение.
Морфолин оказывает чрезвычайно раздражающее действие, вызывая при контакте серьезные повреждения глаз, слизистых оболочек и кожи.
Раздражение глаз с преходящим отеком роговицы и временным затуманиванием зрения являются частыми симптомами чрезмерного воздействия паров на рабочем месте.

Морфолин легко впитывается через кожу; при вдыхании он вызывает раздражение носа, кашель, раздражение бронхов и отек легких при все более высоких концентрациях.
При приеме внутрь Морфолин вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте с возможной диареей; При проглатывании или вдыхании достаточных количеств может возникнуть повреждение печени и почек.
Судя по имеющимся данным, морфолин сам по себе не является канцерогеном.
Морфолин раздражает глаза, кожу и слизистые оболочки.
Раздражающее действие на глаза и кожу кроликов было сильным.
У человека вдыхание его паров может вызвать нарушение зрения, раздражение носа и кашель.
Высокие концентрации могут вызвать респираторный дистресс.

Пожароопасность
Легковоспламеняющийся/горючий материал.
Может воспламениться от тепла, искр или пламени.
Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Пары могут попасть к источнику возгорания и вспыхнуть обратно.
Большинство паров тяжелее воздуха.
Они распространяются по земле и собираются в низких или закрытых местах (канализационные трубы, подвалы, резервуары).
Опасность взрыва паров в помещении, на открытом воздухе или в канализации.
Сток в канализацию может создать опасность пожара или взрыва.
Контейнеры могут взорваться при нагревании.
Многие жидкости легче воды.

Синонимы
МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Диэтиленоксидид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимид оксид
Диэтиленимид оксид
Диэтилимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
морфолин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
БАСФ 238
Касвелл № 584
2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-Оксазин тетрагидро-
138048-80-3
НСК 9376
Тетрагидро-п-изоксазин
ССРИС 2482
ХСДБ 102
ЭИНЭКС 203-815-1
UNII-8B2ZCK305O
Химический код пестицидов EPA 054701
БРН 0102549
8B2ZCK305O
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
АИ3-01231
НСК-9376
MFCD00005972
ООН2054
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
DTXCID305688
ЕС 203-815-1
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein)
Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость]
МОРФОЛИН (МАИР)
МОРФОЛИН [МАИР]
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
тетрагидро-14-изоксазин
1,4-оксазинан
КАС-110-91-8
МОРФОЛИН,РЕАГ
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
морфлин
Морфолина
Морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E
морфо линия
морфолин-
6LR
МОРФОЛИН ТЕХ
4H-1, тетрагидро-
MPL (код CHRIS)
МОРФОЛИН [МИ]
МОРФОЛИН [FCC]
ДИЭТИЛЕНОКСИМИД
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [INCI]
тетрагидро-1,4-оксазин
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
CHEMBL276518
НСК9376
ЭМИ22834
BCP24054
STR00194
ЭИНЭКС 263-172-8
Tox21_202450
Tox21_303240
NA2054
STL182843
ТЕТРАГИДРО-2H-1,4-ОКСАЗИН
АКОС000118829
Молсидомин имп. E (EP): Морфолин
Морфолин, реагент ACS, >=99,0%
Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%
ДБ13669
2054 год
ООН 2054
Код пестицида USEPA/OPP: 054701
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
61791-40-0
Морфолин, шт., реагент АЦС, 99,0%
Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость]
FT-0628993
М0465
ЭН300-18064
Морфолин очищенный перегонкой из стекла
Морфолин, очищенный повторной перегонкой, >=99,5%
Q410243
J-522715
F2190-0339
ИнЧИ=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H
Фенетилморфолин ScavengePore(TM), макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: загрузка 0,7-1,5 ммоль/г.
Смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %
МОРФОЛИН
Морфолин представляет собой органическое химическое соединение
Химическая формула морфолина O(CH2CH2)2NH.
Морфолин представляет собой бесцветную жидкость с


НОМЕР КАС: 110-91-8

НОМЕР ЕС: 203-815-1

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C4H9NO

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 87,12 г/моль

НАЗВАНИЕ ИЮПАК: морфолин


Морфолин имеет запах рыбы.
Температура вспышки морфолина составляет 100 ° F.

Морфолин вызывает коррозию тканей.
Морфолин менее плотный, чем вода

Морфолин растворим в воде.
Пары морфолина тяжелее воздуха

Морфолин используется для производства других химических веществ.
Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии.
Морфолин можно использовать в моющих средствах.

Этот гетероцикл содержит как аминные, так и простые эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин является основанием; его сопряженная кислота называется морфолинием.

Например, при обработке морфолина соляной кислотой образуется соль хлорида морфолиния.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Название морфолина приписывают Людвигу Кнорру, который ошибочно считал его частью структуры морфина.

Морфолин используется в моющих и чистящих средствах.
Морфолин используется в строительстве.

Морфолин используется для производства химикатов и готовых металлических изделий.
Морфолин представляет собой синтетическую органическую жидкость, используемую в основном в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Промышленное применение:
Морфолин является распространенной добавкой в концентрациях частей на миллион для регулирования pH как в паровых системах, работающих на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин используется, потому что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому, когда он добавляется в воду, его концентрация становится довольно равномерно распределенной как в водной, так и в паровой фазах.
Затем свойства морфолина, регулирующие pH, распределяются по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.
Морфолин часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака, чтобы обеспечить комплексную летучую химическую обработку для защиты от коррозии паровых систем таких установок. Морфолин достаточно медленно разлагается в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлениях в этих паровых системах.

Органический синтез:
Морфолин подвергается большинству химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода уменьшает электронную плотность азота, делая его менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно подобные вторичные амины, такие как пиперидин.
По этой причине морфолин образует стабильный хлорамин.

Морфолин обычно используется для получения енаминов.
Морфолин широко используется в органическом синтезе.

Морфолин представляет собой бесцветную гигроскопичную жидкость со специфическим запахом (пахнет аммиаком или рыбным запахом).
Морфолин полностью смешивается с водой, а также со многими органическими растворителями.

Морфолин представляет собой органическое химическое соединение.
Морфолин является основанием из-за амина.
Конъюгированная кислота морфолина называется морфолинием.

Например, морфолин является строительным блоком при получении антибиотика линезолида, противоракового средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамида.
В исследованиях и в промышленности низкая стоимость и полярность морфолина приводят к его широкому использованию в качестве растворителя для химических реакций.

Сельское хозяйство:
В качестве фруктового покрытия
Морфолин используется в качестве химического эмульгатора в процессе воскования фруктов.
Естественно, фрукты производят воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке фруктов.
Вместо него наносится небольшое количество нового воска.
Морфолин используется в качестве эмульгатора и растворителя для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.

Как компонент фунгицидов
Производные морфолина, используемые в качестве сельскохозяйственных фунгицидов для злаков, известны как ингибиторы биосинтеза эргостерола.

*Аморолфин
* Фенпропиморф
* Тридеморф

Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода и один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; исходное соединение семейства морфолина.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 87,12 г/моль

-XLogP3: -0,9

-Точная масса: 87,068413911 г/моль

- Масса моноизотопа: 87,068413911 г/моль

-Площадь топологической полярной поверхности: 21,3 Ų

-Физическое описание: бесцветная жидкость с рыбным запахом.

-Цвет: Бесцветный

-Форма: жидкость

- Запах: слабый, аммиачный или рыбный запах

-Точка кипения: 128 ° С

-Точка плавления: -4,8 ° С

-Точка воспламенения: 38 °C

-Растворимость в воде: смешивается

-Плотность: 1,007

-Плотность пара: 3

-Давление пара: 10,1 мм рт.ст.

-Температура самовоспламенения: 310 °C

-Вязкость: 2,23 сП

-Поверхностное натяжение: 37,5 дин/см

-Потенциал ионизации: 8,88 эВ

-Показатель преломления: 1,4540


Морфолин используется в качестве добавки для регулирования pH в паровых системах атомных электростанций и ископаемом топливе.
Морфолин также используется для защиты от коррозии систем потока котловой воды на химических предприятиях.

Морфолин выглядит как бесцветная жидкость.
Морфолин имеет рыбный запах.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 1

- Количество акцепторов водородной связи: 2

-Количество вращающихся связей: 0

-Количество тяжелых атомов: 6

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 34,5

-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: 1

-Соединение канонизировано: Да

-Химические классы: соединения азота -> морфолины


Морфолин используется для приготовления алюмооксидных катализаторов.
Их готовят в виде гелеобразователя для обработки углеводородов.

Морфолин обычно используется для синтеза енаминов.
Морфолин является важным ингредиентом для производства линезолида, антибиотика, используемого для лечения инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Температура вспышки морфолина составляет 100 ° F.
Морфолин вызывает коррозию тканей.

Морфолин менее плотный, чем вода
Морфолин растворим в воде

Морфолин также используется в гефитинибе, лекарстве от рака.
Морфолин также используется в обезболивающем декстроморамиде.
Соли морфолина, такие как гидрохлорид морфолина, используются для органического синтеза промежуточных продуктов.

Морфолин в виде химического эмульгатора используется для защиты плодов.
Это достигается с помощью процесса вощения, при котором на фрукты наносится слой воска.
Это покрытие защищает плоды от насекомых и грибковых поражений.
Морфолин широко используется в качестве промежуточного продукта в резиновой промышленности для производства ускорителей вулканизации каучука, таких как DTOS, MDS и NOBS.

Пары морфолина тяжелее воздуха
Морфолин используется для производства других химических веществ.

Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии и моющих средств.
Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода и один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; исходное соединение семейства морфолина.

Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.

Морфолин используется в следующих продуктах:
-клеи и герметики
-покрывные изделия
-чернила и тонеры
-незамерзающие продукты
-биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями)
-топливо
-фотохимикаты
- полироли и воски
-моющие и чистящие средства
-бумажные химикаты
-красители

Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии для металлов, таких как медь, железо, свинец, цинк и другие металлы.
Морфолин широко используется в таких областях, как автомобили, механические инструменты и медицинское оборудование.

Морфолин используется в производстве бумаги, стекла, мыла, моющих средств, красителей и синтетических волокон.
Морфолин используется для производства аналитических реагентов для определения азота.
Морфолин также находит применение в фармацевтической, кожевенной, текстильной, бытовой и керамической промышленности.

Морфолин представляет собой органическое соединение с аминными и эфирными группами, полученное дегидратацией диэтаноламина серной кислотой.
Морфолин можно адаптировать ко многим различным видам деятельности для многих важных приложений.

Морфолин можно использовать в качестве эмульгатора в производстве восков и полиролей.
Морфолин является очень хорошим регулятором pH, который очень эффективен для атомных электростанций.
Морфолин также можно использовать в качестве ингредиента фунгицидов и бактерицидов.


СИНОНИМЫ:

МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Тетрагидро-1,4-оксазин
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
Оксид диэтиленимида
Диэтиленимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
Тетрагидро-1,4-изоксазин
морфолин
БАСФ 238
2H-1,4-оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
138048-80-3
СНБ 9376
MFCD00005972
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
НБК-9376
DTXCID305688
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
КАС-110-91-8
КРИС 2482
ХСДБ 102
МОРФОЛИН, РЕАГ
Тетрагидро-п-изоксазин
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
ИНЭКС 203-815-1
морфий
УНИИ-8B2ZCK305O
линия морфо
морфолин-
АИ3-01231
6LR
4H-1, тетрагидро-
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
ЕС 203-815-1
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
КЕМБЛ276518
АКОС000118829
ДБ13669
н/д 2054
ООН 2054
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
61791-40-0
Морфолин, ч. а., реагент АЦС, 99,0%
ДБ-030063
Морфолин
FT-0628993
M0465
EN300-18064
Q410243
J-522715
1-окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8 (Д, 98%)
тетрагидро 1,4 оксазин
Тетрагидро-1,4-оксазин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетраидро-1,4-оссазин
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
Диэтиленимидоксид
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
оксид диэтиленимида
Древамин
Морфолин, очищенный перегонкой из стекла
Морфолин-d8
N-винилбензилморфолин-дивинилбензол сополимер
Тетрагидро-1,4-изоксазиТетрагидро-1,4-изоксазин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
Тетрагидро-P-изоксазин
Тетрагидро-п-оксазин
Тетригидро-2H-1,4-оксазин

МОРФОЛИН
Морфолин представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и простые эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин является основанием; его сопряженная кислота называется морфолинием.

Номер КАС: 110-91-8
Номер ЕС: 203-815-1
Молекулярный вес: 87,12 г/моль

Например, при обработке морфолина соляной кислотой образуется соль хлорида морфолиния.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Название морфолина приписывают Людвигу Кнорру, который ошибочно считал его частью структуры морфина.

Морфолин является важным строительным блоком для резиновых химикатов и находит множество применений в других отраслях промышленности.
Морфолин используется в качестве промежуточного продукта для очистки воды, производства фармацевтической и сельскохозяйственной продукции, а также оптических отбеливателей.


Морфолин представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки морфолина составляет 100 °F.
Морфолин вызывает коррозию тканей.

Морфолин менее плотный, чем вода, и растворим в воде.
Пары морфолина тяжелее воздуха.
Морфолин используется для производства других химических веществ, в качестве ингибитора коррозии и моющих средств.
Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода и один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг против друга; исходное соединение семейства морфолина.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.

ПРОИЗВОДСТВО МОРФОЛИНА:
Морфолин часто получают в промышленных масштабах путем дегидратации диэтаноламина серной кислотой.
Основным процессом производства морфолина до начала 1970-х годов была дегидратация диэтаноламина, катализируемая кислотой.
Этот процесс в значительной степени был заменен процессом, основанным на реакции диэтиленгликоля с аммиаком при высоких температурах и давлениях с катализатором или без него.

Обычно диэтиленгликоль и аммиак объединяют в присутствии водорода и катализатора при температуре 150-400°С и давлении 3-4 МПа (30-400 атм).
Катализатор гидрирования может представлять собой любой из ряда металлов.
Из сырой реакционной смеси отгоняют избыток аммиака и фракционной перегонкой получают морфолин.

Производство морфолина в США в 1981 году оценивалось в пределах 1300 тонн, что примерно на 40% выше, чем производство десятью годами ранее.
Импорт в США мог составлять около 1100–160 тонн в год в конце 1970-х годов; в 1981 г. сообщалось, что они составляли около 700 тонн.
Около 1400 тонн в год экспортируется из США.

ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА:
Промышленное применение:
Морфолин является распространенной добавкой в концентрациях частей на миллион для регулирования pH как в паровых системах, работающих на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин используется, потому что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому, когда он добавляется в воду, его концентрация становится довольно равномерно распределенной как в водной, так и в паровой фазах.

Затем его свойства регулирования pH распределяются по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.
Морфолин часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака, чтобы обеспечить комплексную летучую химическую обработку для защиты от коррозии паровых систем таких установок.
Морфолин достаточно медленно разлагается в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлениях в этих паровых системах.

Органический синтез:
Морфолин подвергается большинству химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода уменьшает электронную плотность азота, делая морфолин менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно подобные вторичные амины, такие как пиперидин.
По этой причине морфолин образует стабильный хлорамин.
Морфолин обычно используется для получения енаминов.

Морфолин широко используется в органическом синтезе.
Например, морфолин является строительным блоком при получении антибиотика линезолида, противоракового средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамида.
В исследованиях и в промышленности низкая стоимость и полярность морфолина приводят к его широкому использованию в качестве растворителя для химических реакций.

Сельское хозяйство:
В качестве фруктового покрытия:
Морфолин используется в качестве химического эмульгатора в процессе воскования фруктов.
Естественно, фрукты образуют воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке фруктов.

Вместо морфолина наносится небольшое количество нового воска.
Морфолин используется в качестве эмульгатора и растворителя для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.
Европейский союз запретил использование морфолина для покрытия фруктов.

В составе фунгицидов:
Производные морфолина, используемые в качестве сельскохозяйственных фунгицидов для злаков, известны как ингибиторы биосинтеза эргостерола.
• Аморолфин
• Фенпропиморф
• Тридеморф

Морфолин обычно используется следующим образом: каучуковые химикаты, 40%; ингибиторы коррозии,
30%; воски и полироли, 5%; оптические отбеливатели, 5%; и прочее, 20%.

Резиновые химикаты:
Морфолин является важным промежуточным продуктом для химических веществ, используемых при переработке каучука, особенно при производстве ускорителей каучука замедленного действия, которые добавляют в процессе вулканизации, чтобы уменьшить возможность предварительной вулканизации на стадиях смешивания при изготовлении.
Производные морфолина соединения серы обеспечивают высокую скорость отверждения при вулканизации с пониженной тенденцией к переотверждению.
К ним относятся N,N-оксидиэтилендитиокрбамат морфолиния и 2-(N-морфолинотио)бензотиазол. Производные морфолина, такие как
N,N'-дитиодиморфолин и N,N'-тетратиодиморфолин также используются для стабилизации галогенированного бутилкаучука от эффектов теплового старения.
Защита от коррозии:
Морфолин используется для контроля коррозии в пароконденсатных системах.
Морфолин нейтрализует углекислый газ и другие агрессивные кислотные компоненты в паре и конденсате, способствует поддержанию надлежащего уровня pH во всей системе, имеет подходящее давление паров и растворимость в воде и стабилен при температурах до 288°C.

Морфолин и его соли с жирными кислотами из животных и растительных масел могут быть использованы в качестве ингибиторов коррозии стали или белой жести, контактирующей с пищевыми продуктами.
Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии в газовой и трубопроводной промышленности.

Воск и полироли :
Морфолин легко вступает в реакцию с жирными кислотами, образуя эмульгаторы, которые используются в составе водостойких восков и полиролей для автомобилей, полов, кожи и мебели.
По мере того как пленка полировальной эмульсии постепенно высыхает, морфолин испаряется, образуя пленку, очень устойчивую к образованию водяных пятен и износу.

Примером полироли такого типа является состав карнаубского воска следующего состава (в весовых частях): карнаубский воск 11,2; олеиновая кислота 2,4; морфолин, 2,2; вода, 67,0. Типичный силиконовый автомобильный полироль имеет следующий состав (в весовых частях): силиконовая жидкость 4,0; олеиновая кислота 2,5; морфолин, 1,5; Растворитель Стоддарда (см. монографию о некоторых нефтяных растворителях, с. ), 19; керосин (дезодорированный) 2; вода, 57; абразив, 14.
Следующая рецептура является репрезентативной для полиролей для мебели, содерж��щих силикон (в весовых частях): силиконовая жидкость, 5,0; Нафта ВМ и П (см. монографию по некоторым нефтяным растворителям, стр. 43) (сильная вспышка), 30,0; олеиновая кислота 2,5; морфолин, 1,5; вода 60,6; водорастворимая смола, 0,4.

Оптические отбеливатели:
Морфолин является важным промежуточным продуктом в производстве оптических отбеливателей.
Диаминостильбеновый тризиновый отбеливатель с морфолином в качестве заместителя на одной из триазиновых установок используется в моющих средствах для домашнего стирки, поскольку он устойчив к хлорным отбеливателям.

Разнообразный:
Сообщается, что морфолин и его соли используются в качестве компонентов защитных покрытий, наносимых на фрукты и овощи.

Соединение использовалось для получения фармацевтических препаратов, включая такие разнообразные продукты, как анальгетики, местные анестетики, стимуляторы дыхания и кровообращения, спазмолитики и растворимые сульфаниламиды.
Производные морфолина широко используются в текстильной промышленности в качестве мягчителей для целлюлозных волокон, ингредиентов ванн для прядения вискозы, проклеивающих эмульгаторов, текстильных смазок, отбеливателей и красителей.
Косметические продукты, которые могут включать соединения на основе морфолина, включают кондиционеры для волос, дезодоранты, шампуни, жидкости для полоскания рта и косметические кремы.

Из морфолина получены стабилизаторы и антиоксиданты для смазочных масел, растворимые масла для резки в оливы и составы для удаления карбюратора.
Это соединение обладает высокой селективностью и растворяющей способностью в отношении ароматических соединений и может быть использовано для экономичного извлечения бензола, толуола и ксилола из нефтяного сырья.
Другие продукты, синтезированные из морфолина, включают ионообменные смолы, красители для электролитических чернил для записи и фотохимикаты.

ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА:
Морфолин можно использовать для получения производных, таких как 4-бензоилоксиморфолин и 1-морфолинопропан-1-он.
Морфолин также можно использовать для получения (S)-3,3'-бис-морфолинометил-5,5',6,6',7,7',8,8'-октагидро-1,1'-би. -2-нафтол, бифункциональный хиральный катализатор асимметричного синтеза.
В качестве основания морфолин можно использовать при получении 1,3-дизамещенных алленов из терминальных алкинов и альдегидов.

Морфолин можно использовать в качестве буферного компонента при разделении пептидов и патогенных липополисахаридов во время хроматографического концентрирования в режиме реального времени в сочетании с анализом капиллярного зонного электрофореза-масс-спектрометрии с электрораспылением (cPC-CZE-ES-MS) из изолятов колоний.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ О МОРФОЛИНЕ:
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

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА:
Химическая формула C4H9NO
Молярная масса 87,122 г•моль-1
Внешний вид Бесцветная жидкость
Запах Слабый аммиачный или рыбный[3]
Плотность 1,007 г/см3
Температура плавления -5 ° C (23 ° F, 268 K)
Температура кипения 129 ° C (264 ° F, 402 K)
Растворимость в воде смешивается
Давление паров 6 мм рт.ст. (20 °C)[3]
Кислотность (pKa) 8,36[4] (сопряженной кислоты)
Магнитная восприимчивость (χ) -55,0•10-6 см3/моль
Химическая формула: C4H9NO
Температура вспышки: 100°F
Нижний предел взрываемости (НПВ): 1,8 %
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 10,8 %
Температура самовоспламенения: 590°F
Температура плавления: 23,2 ° F
Давление паров: 6,6 мм рт.ст. при 68°F
паров (относительно воздуха): 3
Удельный вес: 1 при 68°F
Точка кипения: 264°F при 760 мм рт.ст.
Молекулярный вес: 87,12
Растворимость в воде: Растворимый
Энергия/потенциал ионизации: 8,88 эВ
IDLH: 1400 частей на миллион; Из расчета 10% нижнего предела взрываемости.
Марка: реагент ACS
Уровень качества: 200
плотность пара: 3 (относительно воздуха)
давление газа:
31 мм рт.ст. ( 38 °C)
7 мм рт.ст. ( 20 °С)
Анализ: ≥99,0%
Форма: жидкость
температура самовоспламенения: 590 °F
экспл. предел: 10,8 %
цвет: АРНА: ≤15
показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Температура кипения 129 °C (1013 гПа)
Плотность 1000 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости 1,4 - 15,2 %(V)
Температура вспышки 32 °С
Температура воспламенения 275 °С
Температура плавления -7 - -5 °С
Значение pH 10,6 (5 г/л, H₂O, 20 °C) (неразбавленный)
Давление пара 9,33 гПа (20 °C)
Вязкость кинематическая 2,2 мм2/с (20 °C)
Молекулярная масса 87,12 г/моль
XLogP3 -0,9
Количество доноров водородной связи 1
Количество акцепторов водородной связи 2
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 87,068413911 г/моль
Масса моноизотопа 87,068413911 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 21,3 Å ²
Число тяжелых атомов 6
Официальное обвинение 0
Сложность 34,5
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 1
Соединение канонизировано Да

ДРУГИЕ ИМЕНА:
Оксид диэтиленимида
1,4-оксазинан
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимидоксид
Оксимид диэтилена
Тетрагидро-п-оксазин


СИНОНИМЫ СЛОВА МОРФОЛИН:
102549 [Бейльштейн]
110-91-8 [РН]
203-815-1 [ЭИНЭКС]
8B2ZCK305O
MFCD00005972 [количество леев]
Морфолина [итал.]
Морфолина [португальский]
Морфолин [немецкий] [название ACD/IUPAC]
Морфолин [ACD/название индекса] [ACD/название IUPAC] [Wiki]
Морфолин [французский] [ACD/название индекса] [ACD/название IUPAC]
QD6475000
Тетрагидро-1,4-оксазин
УНИИ: 8B2ZCK305O
Морфолин [Русский]
モルホリン[японский]
吗啉[китайский]
吗啡啉[китайский]
(2H9) Морфолин [название ACD/IUPAC]
1,4-оксазинан
134071-14-0 [РН]
138048-80-3 [РН]
175591-17-0 [РН]
1-Окса-4-азациклогексан
203578-31-8 [РН]
2H-1,4-оксазин, тетрагидро-
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein) [Beilstein]
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
Диэтиленимидоксид
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
оксид диэтиленимида
Древамин
м
Морфолин, очищенный перегонкой из стекла
Морфолин-d8
N-винилбензилморфолин-дивинилбензол сополимер
Опря1_317540
п-изоксазин, тетрагидро-
СТ5213815
STR00194
T6M DOTJ [WLN]
Тетрагидро-1,4-изоксазин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
Тетрагидро-P-изоксазин
Тетрагидро-п-оксазин
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
ООН 2054
УНИИ-8B2ZCK305O
WLN: T6M DOTJ
морфолин
морфолина гидрохлорид
морфолина гидройодид
фосфат морфолина
морфолинфосфат (3:1)
морфолина фосфонат (1:1)
морфолин сульфит (1:1)
МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Тетрагидро-1,4-оксазин
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
Оксид диэтиленимида
Диэтиленимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
Тетрагидро-1,4-изоксазин
морфолин
БАСФ 238
Касвелл № 584
2H-1,4-оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
138048-80-3
СНБ 9376
MFCD00005972
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
8B2ZCK305O
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
НБК-9376
DTXCID305688
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
КАС-110-91-8
КРИС 2482
ХСДБ 102
МОРФОЛИН, РЕАГ
Тетрагидро-п-изоксазин
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
ИНЭКС 203-815-1
ООН2054
Химический код пестицида EPA 054701
БРН 0102549
морфий
УНИИ-8B2ZCK305O
линия морфо
морфолин-
АИ3-01231
6LR
4H-1, тетрагидро-
МОРФОЛИН [МИ]
Морфолин [UN2054] [легковоспламеняющаяся жидкость]
Морфолин реагент класса
МОРФОЛИН [FCC]
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [IARC]
МОРФОЛИН [INCI]
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
ЕС 203-815-1
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein)
СТАВКА:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
КЕМБЛ276518
NSC9376
Эми22834
BCP24054
STR00194
Токс21_202450
Токс21_303240
STL182843
АКОС000118829
Морфолин, реагент ACS, >=99,0%
Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%
ДБ13669
н/д 2054
ООН 2054
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
61791-40-0
Морфолин, Па, реактив АЦС, 99,0%
ДБ-030063
Морфолин [UN2054] [легковоспламеняющаяся жидкость]
FT-0628993
M0465
EN300-18064
Морфолин, очищенный перегонкой из стекла
Морфолин, очищенный перегонкой, >=99,5%
Q410243
J-522715
1-окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
F2190-0339
Фенетилморфолин ScavengePore™, макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: 0,7-1,5 ммоль/г загрузки
Смола StratoSpheres™ PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, 1 % сшивки



МОРФОЛИН (1,4-ОКСАЗИНАН)
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; Родительское соединение семейства морфолиновых.
Морфолин (1,4-оксазинан), также известный как диэтилениминоксид, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин (1,4-оксазинан) пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.

Номер CAS: 110-91-8
Молекулярная формула: C4H9NO
Молекулярный вес: 87,12
Номер EINECS: 203-815-1

МОРФОЛИН, 110-91-8, 1-окса-4-азациклогексан, диэтиленоксимид, тетрагидро-1, 4-оксазин, оксид диэтиленимид, оксид диэтиленимида, диэтиленимидоксид, древамин, тетрагидро-2H-1,4-оксазин, тетрагидро--оксазин,-изоксазин, тетрагидро-, морфолин, тетрагидро-1,4-изоксазин, BASF 238, Касвелл No 584, 2H-1,4-оксазин, тетрагидро-, 4H-1,4-оксазин, тетрагидро-, 138048-80-3, NSC 9376, тетрагидро--изоксазин, CCRIS 2482, HSDB 102, EINECS 203-815-1, UNII-8B2ZCK305O, EPA Пестицид Химический Код 054701, BRN 0102549, 8B2ZCK305O, DTXSID2025688, CHEBI:34856, AI3-01231, NSC-9376, MFCD00005972, C4H9NO, Tetrahydro-4H-1-4-oxazine, DTXCID305688, EC 203-815-1, 4-27-00-00015 (справочник Beilstein), МОРФОЛИН (IARC), МОРФОЛИН [IARC], МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8, тетрагидро-14-изо-хазин, 1,4-оксазинан, CAS-110-91-8, МОРФОЛИН, REAG, МОРФОЛИН, PRACT, UN2054, морфлайн, морфолин; Molsidomine Imp. E (EP); Молсидомин Примесь Е, морфолиния, морфолин-6LR, морфолин (BASF), 4H-1, тетрагидро-, МОРФОЛИН [MI], Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость], МОРФОЛИН [FCC], ДИЭТИЛЕНОКСИД, МОРФОЛИН [HSDB], МОРФОЛИН [INCI], Морфолин на раста-смоле, WLN: T6M DOTJ, NCIMech_000154, Тетрагидро-1, 4-изоксазин, NCIOpen2_007748, Oprea1_317540, Тетригидро-2Н-1,4-оксазин, Тетрагидро-4Н-1,4-Оксазин, BIDD:ER0297, Морфолин, аналитический стандарт, CHEMBL276518, NSC9376, AMY22834, BCP24054, STR00194, Tox21_202450, Tox21_303240, ТЕТРАГИДРО-2Н-1, 4-ОКСАЗИН, AKOS000118829, Морфолин, реагент ACS, >=99,0%, Морфолин, Реагент Плюс(R), >=99,0%, DB13669, NA 2054, UN 2054, USEPA/OPP Код пестицида: 054701, NCGC00249227-01, NCGC00256942-01, NCGC00259999-01, Морфолин,.а., реактив ACS, 99,0%, Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость], FT-0628993, M0465, EN300-18064, Морфолин, очищенный перегонкой из стекла, Морфолин, очищенный перегонкой, >=99,5%, Q410243, J-522715, F2190-0339, InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H, фенэтилморфолин ScavengePore(TM), макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: 0,7-1,5 ммоль/г, смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: 3,0-4,0 ммоль/г, сшитый 1 %

Морфолин (1,4-оксазинан) может испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.
Морфолин (1,4-оксазинан) растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Пары морфолина (1,4-оксазинана) могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, а предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).

Морфолин (1,4-оксазинан) помогает защитить металлические поверхности от коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в составах для очистки воды для систем охлаждения и отопления для предотвращения коррозии и образования накипи.
Кроме того, акрил Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в качестве реактивного разбавителя для УФ-отверждаемых смол.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в процессах газоочистки для удаления кислых примесей, таких как сероводород, из промышленных газов.
Морфолин (1,4-оксазинан) является вторичным амином, и в то же время он обладает свойством неорганической кислоты и органической кислоты, благодаря чему может образовывать соль и амид.
Морфолин (1,4-оксазинан) содержит вторичные аминные группы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминных групп.

Морфолин (1,4-оксазинан) может реагировать с неорганической кис��отой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой циклический амин, состоящий из шестичленного кольца, содержащего атомы кислорода и азота.
Морфолин (1,4-оксазинан) известен своими антикоррозионными свойствами, что делает его полезным в различных отраслях промышленности, таких как производство и транспортировка воды и пара.

Морфолин (1,4-оксазинан) является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и входит в состав морфолинов.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
В морфолине (1,4-оксазинан) термин «технический сорт» обычно относится к продукту, который может не соответствовать высоким стандартам чистоты, требуемым для лабораторных или
Фармацевтическое использование, но подходит для различных промышленных применений.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве катализатора в производстве каучука и полимеров.
Морфолин (1,4-оксазинан) помогает контролировать молекулярную массу и структуру полимерных продуктов.
В текстильной промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве растворителя в процессах крашения и в качестве стабилизатора для красителей.

Морфолин (1,4-оксазинан) может добавляться в бензин и смазочные материалы для предотвращения коррозии в двигателях и топливных системах.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл включает в себя как аминовые, так и эфирные функциональные группы.

Из-за амина Морфолин (1,4-оксазинан) является основой; Его сопряженная кислота называется морфолинием.
Например, при обработке Морфолина (1,4-оксазинана) соляной кислотой образуется хлористая соль морфолиния.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.

Морфолин (1,4-оксазинан) приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он входит в структуру морфина.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин (1,4-оксазинан) растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Реакционная способность морфолина (1,4-оксазинана) обусловлена главным образом его вторичной аминной группой.
Морфолин (1,4-оксазинан) легко подвергается органическим конденсациям, алкилированию и арилированию, в результате чего образуются различные N-замещенные морфолиновые соединения.

Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород имеет относительно небольшое значение, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.
Морфолин (1,4-оксазинан), реагент, ОКС используется в качестве промышленного модификатора рН и ингибитора коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) также используется в качестве органического синтетического строительного блока и лабораторного растворителя.

Как реагент качества класса ACS, морфолин (1,4-оксазинан) является химическим стандартом де-факто для химических веществ, используемых во многих областях применения высокой чистоты, и, как правило, обозначает химическое вещество самого высокого качества, доступное для лабораторного использования.
Производимые компанией Spectrum Chemical реагенты класса ACS соответствуют самым строгим нормативным стандартам качества и чистоты.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой летучее органическое химическое соединение с химической формулой C4H9NO.

Морфолин (1,4-оксазинан) обладает свойствами двух функциональных групп, амина и эфира.
По сути, морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой химически стабильный аминоэфир. Из-за присутствия аминов морфолин представляет собой основание, конъюгированной кислотой которого является морфолиний.
В то время как марки более высокой чистоты используются в фармацевтике, морфолин технического класса может найти применение в определенных аспектах фармацевтического производства.

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в рецептуре клеев и герметиков для улучшения эксплуатационных характеристик и стабильности.
Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в производстве многих химических веществ в качестве ингибитора коррозии, а также в моющих средствах.
Shanghai Chemex является одним из самых авторитетных поставщиков этого химического вещества в мире.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом, которая имеет температуру вспышки 100 градусов по Фаренгейту и вызывает коррозию тканей, растворим в воде и плотнее воды.
Морфолин (1,4-оксазинан) растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях, а его пары тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Наиболее важным применением морфолина является в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей, используемых в резиновой промышленности.

Ускорители будут добавляться в резину перед производством для ускорения вулканизации.
Еще одно применение этого химического соединения – в медицине и фармацевтической промышленности.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется для производства различных местных анестетиков, седативных средств, анальгетиков, сосудистых и дыхательных стимуляторов.

Морфолин (1,4-оксазинан) является чрезвычайно универсальным химическим веществом, имеющим множество важных применений.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин (1,4-оксазинан) также широко используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах.

Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в качестве растворителя в различных промышленных процессах, таких как добыча природного газа и очистка фармацевтических препаратов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве ингибитора коррозии в системах паровых котлов и других системах охлаждения на водной основе для предотвращения коррозии металлических компонентов.
Таким образом, морфолин (1,4-оксазинан) может быть применен для модификации водных полимеров.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с химической формулой C4H9NO.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве клеев и герметиков.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в газовой промышленности для обессеривания, которое включает удаление сероводорода и углекислого газа из потоков природного газа.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно найти в некоторых рецептурах красок и покрытий в качестве стабилизатора или регулятора pH.
Морфолин технического класса (1,4-оксазинан) относится к морфолину, который производится и используется в промышленных целях, как правило, в тех случаях, когда высокая чистота не является критическим требованием.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную, гигроскопичную жидкость, не содержащую взвешенных веществ.
Морфолин (1,4-оксазинан) полностью смешивается с водой и почти всеми распространенными органическими растворителями, а также слабо растворим в алифатических углеводородах.
Морфолин (1,4-оксазинан) обычно используется в качестве химического промежуточного продукта в ингибиторах коррозии для паровых котельных систем, но также используется в фармацевтике.
текстиль, каучуки, катализаторы, пластификаторы, красители, а также сельскохозяйственные и фотографические химикаты.

Морфолин (1,4-оксазинан) может проводить реакции алкилирования, а также реакцию кетонов или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.
Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина (1,4-оксазинана) он стал одним из важных нефтехимических продуктов с важным коммерческим применением.
Морфолин (1,4-оксазинан) может применяться для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.

Морфолин (1,4-оксазинан) также применяется для производства антикоррозийных средств, антикоррозионных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптических отбеливателей, консервантов для фруктов и вспомогательных добавок для окрашивания текстиля.
Морфолин (1,4-оксазинан) также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслях промышленности.
В медицине он может быть использован в производстве морфолина (1,4-оксазинана), вируса Линга, ибупрофена, кашлевого сусла, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных препаратов.

Двумя основными методами производства морфолина (1,4-оксазинана) являются метод ДЭА (метод диэтаноламина) и метод ДЭА (метод диэтиленгликоля).
Морфолин (1,4-оксазинан) заслуживает внимания, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акриловый морфолин.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в резиновой промышленности в качестве промежуточного продукта для производства ускорителей и в качестве отвердителя.

Благодаря своей благоприятной термической стабильности и низкой температуре замерзания, морфолин (1,4-оксазинан) используется в теплоносителях в различных промышленных процессах.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве строительного блока в синтезе некоторых фармацевтических препаратов и агрохимикатов.

Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в текстильной промышленности для печати и крашения.
Благодаря своей способности ингибировать коррозию, морфолин (1,4-оксазинан) добавляется в охлаждающие и антифризные жидкости в некоторых областях применения.

В лабораториях Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в качестве реагента в химическом синтезе и анализе.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) иногда используются в биомедицинских исследованиях из-за их потенциальной фармакологической активности.
Морфолин (1,4-оксазинан) может функционировать как пластификатор при производстве некоторых пластмасс.

Морфолин (1,4-оксазинан) служит промежуточным продуктом в синтезе других химических веществ.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в производстве ускорителей каучука, оптических отбеливателей и некоторых фармацевтических препаратов.
Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве регулятора рН в процессах очистки воды.

В некоторых процессах полимеризации морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве катализатора или вспомогательного средства для контроля реакции полимеризации.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в системах очистки газов для удаления из газовых потоков кислотных компонентов, таких как сероводород.
Морфолин (1,4-оксазинан) в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.

Морфолин (1,4-оксазинан) остается на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для газообразного металла для предотвращения коррозии металла, вызванной атмосферой, и он широко используется в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее атмосферные ингибиторы ржавчины металлов, такие как дициклогексиламин нитрит и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и являются более токсичными для окружающей среды.
Морфолин (1,4-оксазинан) находит применение в текстильной промышленности в качестве катализатора производства некоторых красителей и в качестве стабилизатора для эмульсий.

Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в ряде промышленных процессов и применений благодаря своим химическим свойствам.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным запахом.
Морфолин (1,4-оксазинан) состоит из шестичленного кольца, содержащего атомы азота и кислорода.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным аминоподобным запахом.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть получен в результате реакции между акриловой кислотой и морфолином.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой разновидность водорастворимого мономера и после полимеризации остается водорастворимым.

Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0 °C 129 °C (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 31 мм рт.ст. (38 °C)
показатель преломления: n20/D 1.454 (лит.)
Температура вспышки: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: вода: смешивается
Форма: Жидкость
pka: 8,33 (при 25 °C)
цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
предел взрывоопасности: 1,4-15,2% (V)
Растворимость в воде: MISCIBLE
Точка замерзания: -4,9°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 °C)
Протокол: -0,860

Морфолин (1,4-оксазинан) — химический промежуточный продукт, используемый в производстве фармацевтических препаратов, агрохимикатов и поверхностно-активных веществ.
Это чистое на 97% техническое соединение обычно используется в исследовательских целях.
С морфолином (1,4-оксазинан) следует обращаться осторожно, так как при контакте он может вызвать раздражение кожи или повреждение глаз.

Может быть несовместим с изоцианатами, галогенированными органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
Морфолин (1,4-оксазинан) не вызывал увеличения опухолей у крыс, которые вдыхали от 10 до 150 ppm в течение 2 лет.

Опухоли не наблюдались у крыс, получавших морфолин (1,4-оксазинан) в дозе 5000 ppm в течение 8 недель и наблюдавшихся в течение всей их жизни.
Морфолин (1,4-оксазинан), скармливаемый одновременно с нитратом натрия, увеличивал количество гепатоцеллюлярных карцином и сарком печени и легких крыс и мышей, вероятно, опосредованное образованием N-нитрозоморфолина.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в процессах очистки воды для контроля рН и предотвращения коррозии в системах водоснабжения.

Морфолин (1,4-оксазинан) находит применение в гальванических процессах, где его можно использовать в качестве буферного агента.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве некоторых типов чернил в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве добавки к бензину для повышения эффективности сгорания.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в синтезе гербицидов и пестицидов.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в производстве фотохимикатов.
В нефтяной и газовой промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве поглотителя сероводорода.

Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в кожевенной промышленности в качестве помощника при окрашивании.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть задействован в процессах, связанных с десульфуризацией бензина.
Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве присадки в рецептурах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.

При хранении природного газа морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в некоторых процессах полимеризации для сшивания полимеров.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в очистке охлаждающей воды для борьбы с коррозией и образованием накипи в системах охлаждения.

В косметической промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве увлажнителя для удержания влаги в определенных составах.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) были исследованы на предмет их противогрибковых свойств и могут найти применение в противогрибковых составах.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно добавлять в противообледенительные жидкости для повышения их эффективности в предотвращении образования льда на поверхностях.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в производстве некоторых материалов для фотоэлектрических устройств.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно добавлять в бензиновые составы для снижения давления пара, что важно для контроля выбросов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, способствуя образованию твердого и долговечного материала.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут участвовать в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в качестве добавки к моющим средствам из-за его стабилизирующих и буферных свойств.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.

В полиграфической промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) используется при приготовлении некоторых растворов и красок.
Соединения на основе морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в покрытиях на водной основе для улучшения их эксплуатационных характеристик.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно найти в некоторых табачных изделиях в качестве добавки.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в составах антикоррозийных красок для защиты металлических поверхностей.
В металлообработке Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в травильных растворах для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут служить катализаторами в реакциях гидроформилирования при производстве альдегидов.

В некоторые методы консервации древесины может быть включен морфолин (1,4-оксазинан) для защиты от гниения и насекомых.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве некоторых синтетических смол.
Морфолин (1,4-оксазинан), растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.

Морфолин (1,4-оксазинан) претерпевает большинство химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода отнимает электронную плотность у азота, делая его менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно аналогичные вторичные амины, такие как пиперидин.
Морфолин (1,4-оксазинан) образует стабильный хлорамин.
Бесцветный жидкий химикат морфолин (1,4-оксазинан) широко применяется на водоочистных сооружениях.

Это гигроскопичное жидкое химическое вещество легко растворяется в воде и большинстве органических растворителей.
Но он не растворяется в щелочном жидком содержимом.
Этот Морфолин (1,4-оксазинан) имеет характерный запах, напоминающий запах аммиака.

Морфолин (1,4-оксазинан) имеет широкую сферу применения.
Морфолин (1,4-оксазинан) служит эффективным антиоксидантом, химическим промежуточным продуктом, глянцем и восковым эмульгатором в различных отраслях промышленности.

Морфолин (1,4-оксазинан) также служит фактором предотвращения полимеризации и консервантом для бумаги.
Этот жидкий морфолин (1,4-оксазинан) доступен в чистом виде.

Способ производства морфолина (1,4-оксазинана):
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученной из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный котел с водой и капните серную кислоту при температуре 60 °C, затем, когда температура нагреется до 185-195 °C, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите его до температуры ниже 60°C и капните раствор гидроксида натрия до pH = 11.

Следующие проливы – охлаждение, фильтрация, фильтрация, дистилляция, сбор следующих фракций ниже 130°C.
Содержание спермина должно достигать более 99,5%. Метод прост в получении сырья, поэтому он стал основным методом получения морфолина в мире.
Морфолин (1,4-оксазинан) также может быть получен в каталитической реакции между диоксаном и газообразным аммиаком.

Метод приготовления заключается в том, что мы можем получить морфолин в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина, в присутствии серной кислоты; затем добавляют диэтаноламин в реакционный котел и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6 °С, затем нагревают до 185-195 °С в течение 30 минут, охлаждают до 60 °С.
Капаем раствор NaOH до рН = 11, а последние два заваривания охлаждаем и фильтруем.

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть собран из фракции ниже 130 °C.
Метод отличается простотой получения сырья, поэтому он является основным методом производства морфолина во всем мире.

Использует:
Морфолин (1,4-оксазинан) также может быть алкилирован, и он также может вызвать кетоновую реакцию или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.
Морфолин (1,4-оксазинан) также может быть использован в качестве компонента в сельскохозяйственных фунгицидах и удалении микроорганизмов.
Морфолин (1,4-оксазинан) является одним из наиболее широко используемых химических соединений в различных отраслях промышленности.

Именно поэтому многие отрасли промышленности ищут высококачественный Морфолин (1,4-Оксазинан).
В научных исследованиях и промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве растворителя для химических реакций из-за его низкой стоимости и высокой полярности.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве чернил в качестве стабилизатора и регулятора pH.

Морфолин (1,4-оксазинан) применяется в гальванических процессах, где он служит буферным агентом.
Содержится в некоторых косметических составах благодаря своим увлажняющим свойствам, помогающим удерживать влагу.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется для анализа реактивов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей растворителей.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов для переработки резины; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели.
Морфолин (1,4-оксазинан) легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыло, используемое в рецептуре самополирующихся восков и полиролей и в покрытиях для пищевой промышленности.

Морфолин (1,4-оксазинан) и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при изготовлении пенополиуретанов.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в фармацевтической промышленности, в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделительных агентов для масел.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве химического эмульгатора в процессе восковой обработки плодов.

Естественно, из плодов делают воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке плодов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в кожевенной промышленности в качестве помощника при крашении.
Морфолин (1,4-оксазинан) добавляется в охлаждающие и антифризные жидкости в некоторых областях применения из-за его способности ингибировать коррозию.

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть задействован в процессах, связанных с десульфуризацией бензина.
Морфолин (1,4-оксазинан) является основным сырьем ускорителя НОБС.
Для анализа используются реактивы и смолы, воск, шеллак и другие растворители, используемые в производстве сульфата натрия.

Морфолин (1,4-оксазинан) в основном используется для производства ускорителя вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, текстильных вспомогательных веществ, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
Морфолин (1,4-оксазинан) также используется в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, в качестве продукции используются красители, смолы, воск, ранний клей, казеин и другие растворители.
В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн. т/год.

Также широко используются соли морфолина (1,4-оксазинана).
Используется в составах клеев и герметиков в таких отраслях, как строительство.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в теплоносителях благодаря своей термической стабильности и низкой температуре замерзания.

Используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в текстильной промышленности для крашения и печати.
Морфолин (1,4-оксазинан) применяется в процессах, связанных с десульфуризацией, очисткой газов, а также в качестве поглотителя сероводорода.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в некоторых рецептурах лакокрасочных материалов в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Встречается при изготовлении некоторых фотохимикатов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется при очистке охлаждающей воды для контроля коррозии и образования накипи.

Морфолин (1,4-оксазинан) и его производные служат промежуточными продуктами в синтезе фармацевтических препаратов.
Входит в состав бензиновых составов для повышения эффективности сгорания и снижения давления пара.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется при консервации древесины для защиты от гниения и насекомых.

Морфолин (1,4-оксазинан) добавляется в некоторые составы антифризов для ингибирования коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве увлажнителя в косметике для удержания влаги.
Морфолин (1,4-оксазинан) добавляют в противообледенительные жидкости для повышения их эффективности.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут участвовать в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин (1,4-оксазинан) обычно используется для получения энаминов.
Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в органическом синтезе.

Например, Морфолин (1,4-Оксазинан) является строительным материалом в приготовлении антибиотика линезолида, противоопухолевого средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамида.
Соли морфолина (1,4-оксазинана), такие как морфолина гидрохлорид (10024-89-2), являются органическим синтезом промежуточных продуктов.
Небольшое количество нового воска применяется для замены Морфолина (1,4-Оксазинана).

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в ��ачестве эмульгатора и добавки растворимости для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.
Европейский Союз запретил использование морфолина в фруктовой оболочке.
Морфолин (1,4-оксазинан) был использован в качестве эталона для идентификации анализируемого вещества в воде методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС).

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в качестве эталона для определения аналита в безалкогольных напитках на фруктовой основе, в природных водах и овощах методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (ЖХ-МС) и в лекарственных препаратах методом ГХ-МС.
Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в качестве нейтрализующего амина для предотвращения углекислотной коррозии в паровых котельных системах.

Морфолин (1,4-оксазинан) испаряется вместе с паром в системе, а когда пар становится жидким, он разжижается вместе с ним, тем самым защищая линии.
Пары морфолина (1,4-оксазинана) могут предотвращать коррозию серебра и других металлов, а также затемнять их поверхность кислотами, такими как диоксид серы и сероводород.

Морфолин (1,4-оксазинан) получают путем обезвоживания этаноламинов. В основном он используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300 ° F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин (1,4-оксазинан) также используется в качестве добавки к котловой воде, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, при консервировании книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве сырья для ускорителя каучука и флуоресцентного отбеливателя.
Морфолин (1,4-оксазинан) является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосфата фосальфоса.
Соль жирных кислот морфолина (1,4-оксазинана) может быть использована в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать щелочное дыхание и предотвращать испарение эпидермиса водой и атрофию эпидермиса.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут участвовать в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве присадки в рецептурах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.
При хранении природного газа морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в некоторых процессах полимеризации для сшивания полимеров.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в качестве присадок к бензину для контроля детонации двигателя и улучшения характеристик топлива.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) действуют как катализаторы в реакциях гидроформилирования, процессе, используемом при производстве альдегидов.

Морфолин (1,4-оксазинан) может входить в состав водных моющих растворов благодаря своей растворимости в воде и способности функционировать как стабилизатор.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в синтезе некоторых сельскохозяйственных химикатов, включая гербициды и пестициды.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) исследуются на предмет их противогрибковых свойств и потенциального применения в противогрибковых составах.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве добавки в составах моющих средств из-за его стабилизирующих и буферных свойств.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в полиграфической промышленности для приготовления растворов и красок.
Морфолин (1,4-оксазинан) добавляют в рецептуры бензинов для снижения давления паров и контроля выбросов.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, способствуя образованию твердых и прочных материалов.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в производстве материалов для фотоэлектрических устройств.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в биомедицинских исследованиях для потенциальной фармакологической активности.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве пенополиуретанов, где он может служить стабилизатором и способствовать свойствам пены.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в качестве смягчителей в текстильной промышленности.
Используется в процессах травления металлов для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве адъювантов, отбеливателей, стабилизаторов, искоренителей чернил и кондиционеров для бумаги.

Морфолин (1,4-оксазинан), также известный как оксид диэтиленимид, представляет собой органическое химическое соединение, используемое в органическом синтезе.
Морфолин (1,4-оксазинан) может образовывать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может производить соль или амид после реакции с органической кислотой.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут функционировать как стабилизаторы окисления в бензиновых составах.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве вспомогательного агента в процессах текстильной печати.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в электронной промышленности для различных применений, включая производство электронных химикатов.
Морфолин (1,4-оксазинан) является распространенной добавкой в концентрациях на миллион для регулирования pH как в системах на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется потому, что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому после добавления его в воду его концентрация распределяется довольно равномерно как в водной, так и в паровой фазах.
Морфолин (1,4-оксазинан) обладает свойствами, регулирующими pH, а затем распределяется по всей паровой установке для обеспечения защиты от коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака для обеспечения комплексной химии обработки летучих веществ для защиты от коррозии паровых систем таких установок.

Морфолин (1,4-оксазинан) разлагается достаточно медленно в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлении в этих паровых системах.
Морфолин (1,4-оксазинан) обычно считается добавкой и используется для различных целей.
Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах и системах водяного охлаждения для предотвращения коррозии металлических компонентов.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в газовой промышленности для удаления кислых компонентов, таких как сероводород и углекислый газ, из потоков природного газа.
Морфолин (1,4-оксазинан) служит растворителем в различных промышленных процессах, включая добычу природного газа и очистку фармацевтических препаратов.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве регулятора pH в процессах очистки воды и различных промышленных применениях.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве ускорителей каучука, отвердителей, а также в качестве компонента в некоторых процессах полимеризации.

Информация по технике безопасности:
Морфолин (1,4-оксазинан) важен для предотвращения его выброса в окружающую среду, так как он может быть токсичен для водных организмов и оказывать неблагоприятное воздействие на экосистемы.
Морфолин (1,4-оксазинан) сам по себе не является легковоспламеняющимся, его следует хранить вдали от источников возгорания.
Должны быть приняты меры пожарной безопасности, и пожарный персонал должен знать о свойствах химического вещества в случае пожара.

Морфолин (1,4-оксазинан) может вызывать раздражение кожи и глаз при прямом контакте.
В помещениях, где обрабатывается компаунд, должна поддерживаться достаточная вентиляция, а в ситуациях с высокой концентрацией паров может потребоваться защита органов дыхания.
У некоторых людей может развиться сенсибилизация к морфолину после повторного воздействия, что приводит к аллергическим реакциям.

Меры предосторожности, такие как использование защитной одежды, могут помочь свести к минимуму риск сенсибилизации.
Морфолин (1,4-оксазинан) важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и очки, чтобы свести к минимуму риск воздействия на кожу и глаза.
Пары морфолина (1,4-оксазинана) могут вызывать раздражение дыхательных путей.

Морфолин (1,4-оксазинан) технический сорт классифицируется как вредный при проглатывании.
Проглатывание может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, и тяжесть этих последствий зависит от таких факторов, как количество проглоченного продукта и индивидуальная восприимчивость.
Морфолин (1,4-оксазинан) может иметь экологические последствия.


МОРФОЛИН (110-91-8)
Морфолин (110-91-8), также известный как 1,4-оксазепин и оксид диэтиленимина, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин (110-91-8) пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.
Морфолин (110-91-8) может испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.

КАС: 110-91-8
ПФ: C4H9NO
МВт: 87,12
ЭИНЭКС: 203-815-1

Синонимы
1,4-Оксазинан;1,4-оксазин, тетрагидро-;2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;4H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;BASF 238;basf238;Диэтиленимидоксид;диэтиленимидоксид;Диэтиленоксидид; диэтиленимидоксид; диэтиленимидоксид; диэтиленимидоксид; Тетрагидро-1,4-изоксазин; P-изоксазин, тетрагидро-; Касвелл № 584; Тетрагидро-П-изоксазин; Морфолин (вещество)
;МОРФОЛИН;110-91-8;1-Окса-4-азациклогексан;Диэтиленоксид;Тетрагидро-1,4-оксазин;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;Диэтилимидоксид;Древамин;Тетрагидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро -п-оксазин;п-изоксазин тетрагидро-;морфолин;тетрагидро-1,4-изоксазин;BASF 238;Caswell № 584;2H-1,4-оксазин тетрагидро-;4H-1,4-оксазин тетрагидро- -;138048-80-3;NSC 9376;Тетрагидро-п-изоксазин;CCRIS 2482;HSDB 102;EINECS 203-815-1;UNII-8B2ZCK305O;Код химического пестицида EPA 054701;BRN 0102549
;8B2ZCK305O;DTXSID2025688;CHEBI:34856;AI3-01231;NSC-9376;MFCD00005972;C4H9NO;Тетрагидро-4H-1-4-оксазин;DTXCID305688;EC 203-815-1;4-27-00-00015 (Beilstein) Справочник Ссылка);МОРФОЛИН (IARC);МОРФОЛИН [IARC];МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8;тетрагидро-14-изоксазин;1,4-оксазинан
;CAS-110-91-8;МОРФОЛИН,REAG;МОРФОЛИН, ПРАКТИКА;UN2054;морфлин;Морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E;морфолин;морфолин-;6LR;Морфолин (BASF);4H-1, тетрагидро-;МОРФОЛИН [MI];Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];МОРФОЛИН [FCC];ДИЭИТИЛЕНОКСИМИД;МОРФОЛИН [HSDB] ;МОРФОЛИН [INCI];Морфолин на смоле Раста;WLN: T6M DOTJ;NCIMech_000154;Тетрагидро-1,4-изоксазин;NCIOpen2_007748;Oprea1_317540;Тетригидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро-4H-1,4-оксазин; 61791-40-0;BIDD:ER0297;Морфолин, аналитический стандарт;CHEMBL276518;NSC9376;AMY22834;BCP24054;STR00194;Tox21_202450;Tox21_303240;TETRAHYDRO-2H-1, 4-OXAZINE;AKOS000118829; Морфолин, реагент ACS, >=99,0% ;Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%;DB13669;NA 2054;UN 2054;Код пестицида USEPA/OPP: 054701;NCGC00249227-01;NCGC00256942-01;NCGC00259999-01;Морфолин, p.a., реагент ACS, 99,0% ;Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];M0465;NS00010190;EN300-18064;Морфолин очищенный перегонкой из стекла;Морфолин очищенный повторной перегонкой, >=99,5%;Q410243;1-Окса-4-азациклогексан;Тетрагидро-2H- 1,4-оксазин;J-522715;F2190-0339;InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H;ScavengePore(TM) фенетилморфолин, макропористый, 40 -70 меш, степень маркировки: загрузка 0,7-1,5 ммоль/г; смола StratoSpheres™ PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %

Морфолин (110-91-8) растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Морфолин (110-91-8) может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).
Морфолин (110-91-8) является вторичным амином и в то же время обладает свойствами неорганической и органической кислоты, поэтому может образовывать соли и амиды.
Морфолин (110-91-8) содержит вторичные аминогруппы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминогрупп.
Морфолин (110-91-8) может реагировать с неорганической кислотой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин (110-91-8) может осуществлять реакции алкилирования, а также осуществлять кетоновую реакцию или реакцию Виллгеродта с оксидом этилена.

Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина (110-91-8) он стал одним из важных нефтехимических продуктов, имеющих важное коммерческое применение.
Морфолин (110-91-8) можно применять для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин (110-91-8) также применяется для производства антикоррозийных, антикоррозионных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптического отбеливателя, консервантов для фруктов и окраски текстиля. вспомогательные средства.
Морфолин (110-91-8) также имеет широкий спектр применения в области производства каучуков, фармацевтических препаратов, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслей промышленности.
В медицине Морфолин (110-91-8) может применяться при производстве морфолин-гуанидина, вируса Линга, ибупрофена, средства от кашля, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных лекарств.

Морфолин (110-91-8) примечателен тем, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акрил морфолин.
Акриловую кислоту Морфолин (110-91-8) можно получить в результате реакции акриловой кислоты с морфолином.
А акриловая кислота Морфолин (110-91-8) представляет собой разновидность водорастворимого мономера, который остается водорастворимым после полимеризации.
Таким образом, Морфолин (110-91-8) можно применять для модификации водных полимеров.
Кроме того, акриловый морфолин (110-91-8) широко используется в качестве реактивного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучением.
С углублением прикладных исследований было разработано множество новых конкретных применений, и морфолин (110-91-8) быстро становится полимерным мономером.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Молекулярная масса = 87,14; Удельный вес (H2O:1) 51,007; Точка кипения = 128,9℃; Точка замерзания/плавления 5 25℃; Давление пара 5-6 мм рт.ст. при 20℃; Точка воспламенения 5 37℃.
Температура самовоспламенения 5 310℃.
Пределы взрываемости: LEL 5 1,4%; УЭЛ 5 11,2%.

Идентификация опасности (на основе рейтинговой системы NFPA-704 M): Здоровье 3, Воспламеняемость, Реакционная способность 0.
Растворим в воде.
Морфолин (110-91-8) — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин (110-91-8) представляет собой насыщенный органический гетеромоноциклический родительский элемент и член морфолинов.
Морфолин (110-91-8) представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин (110-91-8) представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за амина Морфолин (110-91-8) является основанием; сопряженная с ним кислота называется морфолинием.
Например, обработка морфолина соляной кислотой дает соль хлорида морфолиния. Морфолин (110-91-8) — бесцветная жидкость со слабым запахом аммиака или рыбы.
Название Морфолина (110-91-8) приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно считал его частью структуры морфина.
Морфолин (110-91-8), соединение фармацевтического качества, известно своей универсальностью в применении и использовании.
Прежде всего, Морфолин (110-91-8) служит растворителем и катализатором химических реакций, получив признание в сфере фармацевтического синтеза.
Химическая формула C4H9NO и молекулярная масса 87,12 г/моль подчеркивают точность дозировок и реакций.

Морфолин (110-91-8) Химические свойства
Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 31 мм рт. ст. (38 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Фп: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: смешивается
Форма: Жидкость
Пка: 8,33 (при 25 ℃)
Цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах.
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Предел взрываемости 1,4-15,2%(В)
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,6277
РН: 102549
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 ℃)
Пределы воздействия: TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey: YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,860
Ссылка на базу данных CAS: 110-91-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Морфолин (110-91-8)(110-91-8)
МАИР: 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Система регистрации веществ EPA: Морфолин (110-91-8) (110-91-8)

Морфолин (110-91-8) представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин (110-91-8) растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых раствори��елях.
Морфолин (110-91-8) представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым запахом аммиака или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Реакционная способность морфолина обусловлена главным образом его вторичной аминной группой.
Морфолин (110-91-8) легко подвергается органической конденсации, алкилированию и арилированию, что приводит к образованию различных N-замещенных соединений морфолина.
Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород не имеет относительно большого значения, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.

Физические свойства
Бесцветная, подвижная, маслянистая, гигроскопичная, легковоспламеняющаяся жидкость со слабым запахом аммиака.
Экспериментально определенные пороговые концентрации запаха для обнаружения и распознавания составили 40 мкг/м3 (11 частей на миллиард) и 25 мкг/м3 (70 частей на миллиард) соответственно.
Образует взрывоопасные пары при температуре >35 °C.

Использование
В медицине морфолин (110-91-8) используется в качестве сырья для ускорителя каучука и флуоресцентного отбеливающего агента.
Морфолин (110-91-8) является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
Морфолин (110-91-8) в основном используется для производства ускорителей вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, вспомогательных средств для текстиля, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
Морфолин (110-91-8) применяется также в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, красителей, смол, воска, раннего клея, казеина и других растворителей.
В настоящее время общий объем производства Морфолина (110-91-8) в мире составляет 3-4 млн т/год.
Соли морфолина также широко используются.

Соли морфолина (110-91-8), такие как гидрохлорид морфолина (10024-89-2), представляют собой промежуточные продукты органического синтеза.
Соль жирной кислоты морфолина (110-91-8) можно использовать в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать основное дыхание и предотвращать испарение эпидермиса воды и эпидермальную атрофию.
Морфолин (110-91-8) является основным сырьем ускорителя NOBS. для анализа реактивов и смол, воска, шеллака и других растворителей, используемых в производстве сульфата натрия.
Водяное стекло и ультрамарин.
Морфолин (110-91-8) используется для анализа реагентов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей-растворителей.
Морфолин (110-91-8) может образовывать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может образовывать соль или амид после реакции с органической кислотой.
Морфолин (110-91-8) также может быть алкилирован, а также может возникнуть в результате кетоновой реакции или реакции Виллгеродта с оксидом этилена.

Морфолин (110-91-8) получают путем дегидратации этаноламинов.
Морфолин (110-91-8) в основном используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300°F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин (110-91-8) также используется в качестве добавки для котловой воды, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, для консервации книжной бумаги, воска и полиролей, а также в органическом синтезе.
Растворитель для смол, восков, казеина, красителей; Соединения морфолина (110-91-8), используемые в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов обработки резины; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели
Ускоритель резины, растворитель, добавка к котловой воде, воски и полироли, оптический отбеливатель для моющих средств, ингибитор коррозии, консервация книжной бумаги, органические промежуточные продукты (катализатор, антиоксиданты, фармацевтические препараты, бактерициды и т. д.).

Морфолин (110-91-8) в основном используется в производстве ускорителей вулканизации резины, а также используется в синтезе поверхностно-активных веществ, вспомогательных веществ для текстильной печати и крашения, лекарств и пестицидов.
Морфолин (110-91-8) также используется в качестве катализатора полимеризации цис-бутадиена, ингибитора коррозии и оптического отбеливателя.
Морфолин (110-91-8) также является растворителем красителей, смол, воска, ранних камедей, казеина и так далее.
Широко используются также соли морфолина.
Морфолин (110-91-8) является промежуточным продуктом органического синтеза.
Соль жирной кислоты морфолина (110-91-8) может использоваться в качестве покрытия для кожицы фруктов или дынь и овощей и может соответствующим образом ингибировать дыхание основы и предотвращать испарение воды и усадку эпидермиса.

Промышленное использование
Общее промышленное потребление морфолина (110-91-8) составляет 11 000 метрических тонн/год.
Наибольшее использование морфолина (110-91-8) (33%) приходится на резиновую промышленность в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей замедленного действия для полимеризации каучука, в качестве стабилизаторов против эффектов теплового старения и в качестве ингибиторов поседения. при вулканизации бутилкаучука.
Вторая большая часть (25%) производимого морфолина используется в качестве ингибитора для борьбы с углекислотной коррозией в линиях возврата конденсата паровых котлов.
Морфолин (110-91-8) является промежуточным продуктом при производстве оптических отбеливателей, используемых в мыльной и моющей промышленности.
Морфолин (110-91-8) легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыла, используемые в рецептурах самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.
N-метилморфолин и ТВ-этилморфолин (110-91-8) используются в качестве катализаторов при производстве пенополиуретанов.
Производные морфолина (110-91-8) используются в фармацевтике в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделителей масел.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве вспомогательных средств, отбеливателей, стабилизаторов, средств для удаления чернил и кондиционеров для бумаги.

Ингибиторы коррозии металлов
Морфолин (110-91-8) является своего рода ингибитором коррозии металлов и в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.
Морфолин (110-91-8) все еще находится на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть Морфолина (110-91-8) используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для металлического газа, чтобы предотвратить коррозия, вызванная атмосферой, широко используется в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее металлические ингибиторы атмосферной ржавчины, такие как нитрит дициклогексиламина и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и более токсичны для окружающей среды.
Вместо этого морфолин (110-91-8) в качестве ингибитора газожидкостной коррозии металлов обладает преимуществами низкой токсичности, поэтому на переднем плане процветает.

Ускоритель вулканизации резины
До 1990-х годов в Европе, США, Японии и других развитых регионах потребление ускорителей вулканизации каучука составляло более 50% общего спроса на морфолин.
В настоящее время более 30% потребления ускорителя вулканизации резины используется для NOBS.
В последние годы проблема токсичности вредных нитрозаминов в ускорителе, образующихся при переработке каучука, привлекает все больше внимания на международном уровне.
Во всем мире вводится ряд ограничительных законов и постановлений. Например, в Германии еще в 1982 году был принят закон о правилах контроля содержания нитрозаминов.
США, Япония, Франция, Великобритания активно разрабатывали новые ускорители вулканизации, которые не производят нитрозамины, и прекратили использовать нитрозамины, которые будут производить ускорители вулканизации.

Таким образом, потребление Морфолина (110-91-8) в зарубежных странах с запретом ускорителя NOBS из года в год снижается.
Но Китай вступил в ВТО, из-за большого количества иностранных участников и высоких требований к локализации добавок, Морфолин (110-91-8) требует большей защиты окружающей среды в китайском ускорителе вулканизации резины.
Использование нетоксичного промотора и замена NOBS становится общей тенденцией.
Спрос Китая на NOBS в последние годы значительно снизился.
Китай больше не будет использовать ускоритель основного разложения вторичных аминов нитрозаминов.
В качестве основного заменителя NOBS большую производственную мощность имеет NS (N-трет-бутил-2-бензотиазолсульфонамид), который не образует нитрозаминов.
В 2005 году объем производства составил 14 000 тонн, морфолин (110-91-8) составляет 10,1% от общего количества.
Так что был хороший импульс развития.

Количественный анализ
Возьмите 4 части метанольного раствора с 0,1% бромкрезолового зеленого и 1 часть 0,1% водного раствора с 0,1% натриевой соли метилового красного.
Смешайте их и отложите в сторону, чтобы позже использовать в качестве смешанного индикатора.
Налейте 50 мл воды в колбу емкостью 250 мл, добавьте 0,4 мл смешанного индикатора, капните 0,1 моль/л соляной кислоты и подождите, пока цвет не станет зеленым.
Точно взвесьте образец (1,4–1,6 г), добавьте колбу и перемешайте.
Используйте титрование соляной кислотой 0,5 моль/л и подождите, пока цвет не станет зеленым.
Соляная кислота с концентрацией 0,5 моль/л на мл эквивалентна 43,56 мг C4H9NO.

Метод производства
(1) Морфолин (110-91-8) может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный сосуд с водой и капните серную кислоту при температуре 60 ℃, затем, когда температура нагреется до 185-195 ℃, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите морфолин (110-91-8) до температуры ниже 60 ℃ и доведите раствор гидроксида натрия до pH = 11.
Следующие этапы — охлаждение, фильтрация, фильтрационная перегонка, сбор следующих фракций с температурой ниже 130 ℃.
Предполагается, что содержание спермина достигнет более 99,5%.
Метод легко получить сырье, поэтому Морфолин (110-91-8) стал основным методом производства морфолина в мире.
Морфолин (110-91-8) также можно получить в результате каталитической реакции диоксана и газообразного аммиака.

(2) Метод получения заключается в том, что мы можем получить морфолин (110-91-8) в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина в присутствии серной кислоты; затем в реакционный котел добавляют диэтаноламин и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6°С, затем нагревают до 185-195°С в течение 30 мин, охлаждают до 60°С.
Прибавляют раствор NaOH до pH = 11, последние два заваривания охлаждают и фильтруют. Морфолин можно было собрать из фракции ниже 130 °C.
Мы также можем получить морфолин в результате реакции диэтиленгликоля с аммиаком в присутствии катализатора и давления.
Этот метод позволяет легко получить сырье, поэтому Морфолин (110-91-8) является основным методом производства морфолина во всем мире.

Морфолин (110-91-8) получают путем взаимодействия диэтиленгликоля, аммиака и небольшого количества водорода над катализатором гидрирования при 150-400°C и 30-400 атмосферах, при этом морфолин выделяют фракционной перегонкой.
Различные побочные продукты включают 2-(2-аминоэтокси)этанол и Af-алкилморфолины.

Профиль реактивности
Морфолин (110-91-8), растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенсодержащими органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислотными), эпоксидами, ангидридами и галогенангидридами.
Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
Может вызвать токсические эффекты при вдыхании или проглатывании.
Контакт с веществом может вызвать серьезные ожоги кожи и глаз.
При пожаре образуются раздражающие, едкие и/или токсичные газы.
Пары могут вызвать головокружение или удушье.
Сточные воды от пожаротушения или разбавляющая вода могут вызвать загрязнение.
Морфолин (110-91-8) легко впитывается через кожу; при вдыхании он вызывает раздражение носа, кашель, раздражение бронхов и отек легких при все более высоких концентрациях.
При приеме внутрь Морфолин (110-91-8) вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте с возможной диареей; При проглатывании или вдыхании достаточных количеств может возникнуть повреждение печени и почек.
Судя по имеющимся данным, морфолин (110-91-8) сам по себе не является канцерогеном.
МОРФОЛИН (C4H9NO)

Морфолин — гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой циклический амин, который содержит как кислород, так и азот в своей пятичленной кольцевой структуре.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с характерной пятичленной кольцевой структурой.

Номер CAS: 110-91-8
Номер ЕС: 203-815-1

Пиперазинон, тетрагидро-1,4-оксазин, диэтиленимид, морфолиний, тетрагидрооксазин, 1,4-оксазин, морфолиновая кислота, 1,4-оксазинан, диэтиленимид, морфолин, тетрагидро-1,4-оксазин, оксазинан, тетрагидро-1,4 -, 1-Окса-4-азациклогексан, UNII-CCG5I79U9R, Тетрагидро-4-оксазин, Морфолиний, 1,4-Оксазинан, Тетраметиленимид, Диэтиленоксид, 1,4-Диоксинан, Диэтиленимид, Оксазинан, Морфолин, Пиперазинон, Диэтиленоксид , 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, Пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, Оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан



ПРИЛОЖЕНИЯ


Морфолин (C4H9NO) широко используется в качестве растворителя в различных химических процессах благодаря его превосходной растворимости в воде и органических растворителях.
Морфолин (C4H9NO) играет ключевую роль в фармацевтической промышленности, выступая важным промежуточным продуктом при синтезе лекарств.

В области ингибирования коррозии морфолин используется для защиты металлов в системах охлаждения от коррозии.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в качестве стабилизатора при производстве резины и полимеров, способствуя повышению качества и долговечности конечной продукции.
Морфолин (C4H9NO) действует как катализатор в некоторых химических реакциях, повышая эффективность реакционного процесса.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве поверхностно-активных веществ, в составе моющих и чистящих средств.
Морфолин (C4H9NO) используется в качестве сырья при производстве ускорителей каучука, имеющих решающее значение для резиновой промышленности.

Морфолин (C4H9NO) — ценный компонент при синтезе различных агрохимикатов и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве.
Морфолин (C4H9NO) служит важным реагентом в синтезе специальных химикатов, включая фармацевтические препараты, красители и покрытия.
В нефтегазовой промышленности морфолин применяется для нейтрализации кислотных компонентов и предотвращения коррозии в процессах нефтепереработки.

Морфолин (C4H9NO) действует как комплексообразователь в реакциях, катализируемых металлами, влияя на селективность и эффективность этих реакций.
Морфолин (C4H9NO) используется в качестве поглотителя в процессах очистки газа для удаления нежелательных примесей, таких как сероводород.

Морфолин (C4H9NO) находит применение в очистке воды для контроля уровня pH и предотвращения коррозии в водных системах.
Морфолин используется в качестве компонента гидравлических жидкостей, помогая поддерживать стабильность и производительность жидкостей.

В текстильной промышленности морфолин используется в качестве выравнивающего вещества в процессах крашения, чтобы обеспечить равномерную окраску.
Он играет роль в синтезе антиоксидантов, способствуя стабильности и долговечности некоторых материалов.

Морфолин применяется при производстве клеев, герметиков и покрытий, повышая их эксплуатационные характеристики.
При производстве чистящих средств морфолин используется для создания продуктов с эффективными и контролируемыми свойствами.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве специальных химикатов, используемых в электронной и полупроводниковой промышленности.

Морфолин используется в составе тормозных жидкостей, способствуя их стабильности и эффективности в автомобильных системах.
Морфолин (C4H9NO) служит эффективным буферным агентом в различных химических процессах, помогая поддерживать уровень pH.
При производстве специальных полимеров морфолин способствует достижению желаемых свойств конечных полимерных продуктов.

Морфолин (C4H9NO) используется в синтезе фармацевтических промежуточных продуктов, способствуя эффективному производству лекарств.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в процессах десульфурации газа, помогая удалить нежелательные соединения серы из природного газа.
Морфолин (C4H9NO) используется в исследовательских лабораториях как универсальный реагент в органическом синтезе и химическом анализе.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве жидкостей-теплон��сителей, повышая их термическую стабильность и эффективность в различных промышленных процессах.
В области бумажно-целлюлозного производства морфолин применяется в качестве ингибитора коррозии для защиты оборудования от кислотных веществ.
Морфолин (C4H9NO) служит ключевым ингредиентом в составе смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых в процессах металлообработки для улучшения смазки и охлаждения.

Морфолин используется при производстве цветных проявителей для термобумаги, способствуя проявлению изображений.
В строительной отрасли морфолин используется в качестве добавки в рецептуры цемента и бетона для улучшения удобоукладываемости и снижения потребности в воде.
Морфолин (C4H9NO) находит применение при синтезе оптических отбеливателей, используемых в стиральных порошках и при обработке текстиля.

Морфолин (C4H9NO) используется при разработке некоторых химикатов для фотографии, способствуя производству фотоэмульсий.
При производстве аккумуляторов морфолин применяется в качестве стабилизатора электролитов, повышая общие характеристики аккумулятора.
Морфолин (C4H9NO) действует как нейтрализующий агент при производстве пенополиуретанов, помогая контролировать кислотность в процессе производства.
Морфолин (C4H9NO) используется в системах очистки газов для удаления кислотных примесей, обеспечивая соблюдение экологических норм.
Морфолин (C4H9NO) используется в качестве ингибитора коррозии в жидких составах для очистки и травления металлов.
В текстильной и красильной промышленности морфолин действует как выравниватель красителей, обеспечивая равномерную окраску тканей.

Морфолин (C4H9NO) применяется при синтезе гербицидов и фунгицидов, используемых в защите растений и сельском хозяйстве.
Морфолин (C4H9NO) служит технологической добавкой при производстве пластмасс, улучшая характеристики текучести в процессах формования и экструзии.
Морфолин (C4H9NO) используется в составе красок для струйной печати для повышения стабильности и производительности.
Морфолин (C4H9NO) применяется при разработке рецептур охлаждающих жидкостей для систем теплопередачи промышленного оборудования.

При производстве резиновых и латексных изделий морфолин используется для контроля pH и предотвращения коагуляции во время обработки.
Морфолин (C4H9NO) играет роль в производстве специальных химикатов, используемых в кожевенной промышленности для процессов дубления.
Морфолин (C4H9NO) применяется при синтезе фармацевтических препаратов, способствуя созданию различных терапевтических средств.

В нефтехимической промышленности он используется в качестве добавки в некоторых процессах нефтепереработки для улучшения качества продукции.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в производстве пластификаторов, повышающих гибкость пластмасс.
Морфолин (C4H9NO) применяется при синтезе антикоррозионных покрытий металлов и сплавов.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве красок и покрытий на водной основе для улучшения дисперсии и стабильности.
В рецептурах бытовых чистящих средств он действует как стабилизирующий агент для определенных рецептур.
Морфолин (C4H9NO) применяется при разработке специальных химикатов, используемых в электронной промышленности для производства полупроводников.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве топливных присадок, способствуя стабильности и эффективности топлива.
Морфолин (C4H9NO) играет роль в составе жидкостей для металлообработки, улучшая смазку и охлаждение во время процессов механической обработки.
В синтезе фармацевтических препаратов морфолин используется в качестве строительного материала для создания разнообразных лекарственных соединений.
Морфолин (C4H9NO) служит ингибитором коррозии при очистке промышленных водных систем, предотвращая деградацию металлов.

Морфолин (C4H9NO) используется при разработке специальных химикатов для использования в электронной промышленности, включая производство полупроводников.
Морфолин (C4H9NO) находит применение при синтезе гербицидов и регуляторов роста растений сельскохозяйственного назначения.
В резиновой промышленности его используют при производстве ускорителей резины для улучшения процесса отверждения.

Морфолин (C4H9NO) применяется в составе тормозных жидкостей, обеспечивая стабильность и производительность автомобильных тормозных систем.
Морфолин (C4H9NO) играет роль в синтезе оптических отбеливателей, повышая белизну и яркость текстиля.

При создании красителей морфолин используют для улучшения растворимости и цветовых характеристик красителей.
Морфолин (C4H9NO) используется в составе средств для очистки металлов, повышая эффективность процессов очистки.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве клеев и герметиков для улучшения характеристик и стабильности конечных продуктов.
Морфолин (C4H9NO) служит нейтрализующим агентом при производстве пенополиуретанов, улучшая их свойства.

В бумажной и целлюлозной промышленности он применяется в качестве ингибитора коррозии для защиты оборудования от кислых условий.
Морфолин (C4H9NO) используется при синтезе проявителей цвета для тепловидения и печати.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в производстве фармацевтических промежуточных продуктов, помогая эффективно синтезировать лекарства.
Морфолин (C4H9NO) используется в составе чернил для струйной печати для улучшения стабильности и производительности печати.

В нефтегазовой промышленности он используется в процессах десульфурации газа для удаления соединений серы из природного газа.
Морфолин (C4H9NO) служит технологической добавкой при производстве пластмасс, улучшая их формовочные характеристики.
Морфолин (C4H9NO) используется в рецептурах гидравлических жидкостей для повышения стабильности и производительности жидкостей.

Морфолин находит применение при производстве составов охлаждающих жидкостей для промышленных систем теплопередачи.
В текстильной промышленности он действует как выравнивающий агент в процессах крашения, обеспечивая равномерную окраску.
Морфолин (C4H9NO) применяется в составе смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, улучшая смазку и охлаждение.

Морфолин (C4H9NO) играет роль в разработке специальных полимеров, придавая им уникальные свойства.
Морфолин (C4H9NO) используется в синтезе электролитов аккумуляторов, действуя как стабилизатор для улучшения характеристик аккумуляторов.



ОПИСАНИЕ


Морфолин — гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой циклический амин, который содержит как кислород, так и азот в своей пятичленной кольцевой структуре.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с характерной пятичленной кольцевой структурой.

Морфолин (C4H9NO) имеет слабый запах амина и хорошо смешивается с водой.
Морфолин (C4H9NO) обладает уникальными химическими свойствами благодаря наличию в его кольце кислорода и азота.
Морфолин (C4H9NO) широко используется в качестве растворителя различных химических веществ благодаря своей превосходной растворимости.
Молекулярная формула морфолина C4H9NO состоит из четырех атомов углерода, девяти атомов водорода, одного атома азота и одного атома кислорода.

Морфолин (C4H9NO) известен своим универсальным применением: от промышленных процессов до фармацевтического синтеза.
Морфолин (C4H9NO) часто используется в качестве ингибитора коррозии в системах охлаждения для защиты металлов от разрушения.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве некоторых лекарств и выступает в качестве важнейшего промежуточного продукта в фармацевтическом производстве.

Как циклический амин, морфолин придает специфические свойства веществам, в которые он включен.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой прозрачную жидкость, с которой легко обращаться и транспортировать в лабораторных и промышленных условиях.
Морфолин (C4H9NO) широко применяется в качестве стабилизатора при производстве различных химических и полимерных продуктов.

Из-за своей гетероциклической природы морфолин играет роль в повышении реакционной способности некоторых химических реакций.
Его способность образовывать комплексы с металлами делает морфолин ценным в координационной химии.
Помимо химического применения, морфолин находит применение в сельскохозяйственном секторе для борьбы с вредителями.

Аминоподобный запах морфолина характерен, но обычно слаб, что делает его приемлемым в контролируемых условиях.
Морфолин (C4H9NO) является ключевым компонентом в синтезе некоторых ускорителей каучука, используемых в резиновой промышленности.

Смешиваемость морфолина (C4H9NO) с водой делает его пригодным для составов, где растворимость в воде имеет решающее значение.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве поверхностно-активных веществ, улучшающих свойства чистящих и моющих средств.

Его кольцевая структура способствует стабилизации промежуточных продуктов реакций в различных химических процессах.
Морфолин (C4H9NO) имеет температуру кипения около 129 градусов Цельсия, что делает его пригодным для различных промышленных применений.

С морфолином (C4H9NO) часто обращаются с соблюдением соответствующих мер безопасности из-за его потенциального риска для здоровья и безопасности.
Использование морфолина (C4H9NO) в системах охлаждения помогает предотвратить коррозию, образование накипи и рост микроорганизмов.
Морфолин (C4H9NO) имеет решающее значение для соблюдения правил хранения и обращения с морфолином, чтобы обеспечить его стабильность и чистоту.

Универсальная природа морфолина делает его ценным компонентом в синтезе различных химических соединений.
Значение морфолина (C4H9NO) распространяется на многие отрасли, демонстрируя его адаптируемость и полезность в различных приложениях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C4H9NO.
Молекулярный вес: 87,12 г/моль
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Слабый, аминоподобный запах.
Температура плавления: -3,6 °C (25,5 °F).
Точка кипения: 128,9 ° C (264,02 ° F).
Плотность: 0,999 г/см³ при 20 °C.
Растворимость: Хорошо растворим в воде и смешивается со многими органическими растворителями.
pH (1% раствор): примерно 7 (нейтральный).
Индекс преломления: 1,453
Температура вспышки: 34 °C (93,2 °F).
Температура самовоспламенения: Недоступно.
Давление пара: 1,2 мм рт. ст. при 20 °C.
Вязкость: 1,084 мПа·с при 20 °C.
Воспламеняемость: Легковоспламеняющаяся жидкость
Коррозионная активность: Слегка разъедает металлы при определенных условиях.
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха.
Константа ионизации (pKa): 8,41
Опасная полимеризация не произойдет
Стабильность: Стабилен в нормальных условиях.
Диапазон кипения: примерно 127-130 °C.
Плотность пара: 3 (Воздух = 1)
Коэффициент разделения (Log P): -0,67
Критическая температура: Недоступна.
Критическое давление: Недоступно.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Дайте возможность отдохнуть и держите человека в удобном положении.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение дыхательных путей сохраняется или симптомы ухудшаются.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом в течение как минимум 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если появится раздражение, покраснение или другие симптомы.


Зрительный контакт:

При попадании в глаза промойте глаза теплой водой не менее 15 минут, приподняв верхние и нижние веки.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит или есть признаки травмы.


Проглатывание:

При случайном проглатывании морфолина не вызывайте рвоту.
Тщательно прополоскать рот и выпить много воды.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.


Общий совет:

Если у кого-то появляются признаки раздражения или аллергической реакции после воздействия морфолина, удалите человека от источника воздействия.
Обеспечьте комфорт и уверенность.
Если симптомы сохраняются или существует неуверенность в отношении воздействия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Личная защита:
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая химически стойкие перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания, если вентиляция недостаточна или превышены пределы воздействия.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания паров.
Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование и инструменты, чтобы свести к минимуму прямой контакт с химикатом.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с морфолином.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.

Предупредительные меры:
Внедряйте надлежащие методы промышленной гигиены, чтобы свести к минимуму риск заражения.
Обеспечьте станции для промывания глаз и душевые кабины в местах обращения с веществом.


Условия хранения:

Место хранения:
Храните морфолин в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в пределах диапазона, указанного производителем.

Тип контейнера:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с морфолином. Обратитесь к паспорту безопасности за инструкциями.

Защита от стихий:
Берегите вещество от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Отделение от несовместимого:
Храните морфолин вдали от несовместимых веществ.
Проверьте паспорт безопасности для получения информации о веществах, которых следует избегать.

Обработка больших количеств:
При работе с большими количествами используйте соответствующие складские помещения с мерами локализации для предотвращения разливов и утечек.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах для хранения четко указаны название продукта, символы опасности и другая соответствующая информация.

Меры безопасности:
Примите соответствующие меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа в зону хранения.
МОРФОЛИН (НОМЕР CAS: 110-91-8)
ОПИСАНИЕ:

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки морфолина (№ CAS: 110-91-8) составляет 100 °F.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) вызывает коррозию тканей.

Номер CAS: 110-91-8
Номер ЕС 203-815-1
Формула Хилла : C₄H₉NO.
Молярная масса: 87,12 g/mol



СИНОНИМЫ МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8):
1,4-оксазин, тетрагидро-;2H-1,4-оксазин, тетрагидро-;4H-1,4-оксазин, тетрагидро-;BASF 238;basf238;оксид диэтиленимида;диэтиленимидоксид;тетрагидро-4h-4-оксазин,морфолин ;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;п-изоксазин,тетрагидро-;1-окса-4-азациклогексан;2H-1,4-оксазин,тетрагидро-;4H-1,4-оксазин,тетрагидро-;тетрагидро-п -оксазин;Тетрагидро-1,4-оксазин;Тетрагидро-2H-1,4-оксазин;BASF 238;Древамин;NSC 9376;88542-81-8;96122-95-1;99108-56-2;147366-31 -2;854893-20-2;1357848-50-0, морфолин,морфолингидрохлорид,морфолингидройодид,морфолинфосфат,морфолинфосфат (3:1),морфолинфосфонат (1:1),морфолинсульфит (1:1), МОРФОЛИН, 110-91-8,1-окса-4-азациклогексан, диэтиленоксид, тетрагидро-1,4-оксазин, оксид диэтиленимида, оксид диэтиленимида, диэтилимидоксид, древамин, тетрагидро-2H-1,4-оксазин, тетрагидро- п-оксазин, п-изоксазин, тетрагидро-, морфолин, тетрагидро-1,4-изоксазин, BASF 238, номер Caswell № 584, 138048-80-3,2H-1,4-оксазин, тетрагидро-, 4H-1, 4-оксазин, тетрагидро-, NSC 9376, тетрагидро-п-изоксазин, CCRIS 2482, HSDB 102, EINECS 203-815-1, UNII-8B2ZCK305O, химический код пестицида EPA 054701, BRN 0102549, 8B2ZCK305O, DTXSID2025688, ЧЕБИ:34856, AI3-01231, NSC-9376, MFCD00005972, C4H9NO, Тетрагидро-4H-1-4-оксазин, DTXCID305688, EC 203-815-1,4-27-00-00015 (Справочник Beilstein), МОРФОЛИН (IARC), МОРФОЛИН [IARC], тетрагидро-14-изоксазин, 1,4-оксазинан, CAS-110-91-8, МОРФОЛИН, REAG, МОРФОЛИН, PRACT, UN2054, морфлин, морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E,морфолин,морфолин-,6LR,морфолин (BASF),4H-1, тетрагидро-,МОРФОЛИН [MI],Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость],МОРФОЛИН [FCC],ДИЭИТИЛЕНОКСИМИД,МОРФОЛИН [HSDB] , Морфолин на смоле Раста, WLN: T6M DOTJ, NCIMech_000154, Тетрагидро-1, 4-изоксазин, NCIOpen2_007748, Oprea1_317540, Тетригидро-2H-1,4-оксазин, Тетрагидро-4H-1,4-оксазин, 61791-40-0 ,BIDD:ER0297,морфолин, аналитический стандарт,CHEMBL276518,NSC9376,AMY22834,BCP24054,STR00194,Tox21_202450,Tox21_303240,STL182843,ТЕТРАГИДРО-2H-1, 4-ОКСАЗИН, AKOS000118829, Морфолин, реагент ACS, >=99,0%, Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%,DB13669,NA 2054,UN 2054,код пестицида USEPA/OPP: 054701,NCGC00249227-01,NCGC00256942-01,NCGC00259999-01,морфолин, па, реагент ACS, 99,0%,DB- 030063, Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость],M0465,NS00010190,EN300-18064,Морфолин очищенный перегонкой из стекла,Морфолин очищенный повторной перегонкой, >=99,5%,Q410243, 1-Окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2Н-1,4-оксазин, J-522715,1-Окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2H-1,4-оксазин,F2190-0339,InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H,ScavengePore(TM) фенетилморфолин, макропористый, 40 -70 меш, степень маркировки: загрузка 0,7-1,5 ммоль/г, смола StratoSpheres™ PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) менее плотен, чем вода, и растворим в воде.
Пары морфолина (№ CAS: 110-91-8) тяжелее воздуха.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется для производства других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и в моющих средствах.


Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соеди��ение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) играет роль эталонного соединения химического сдвига ЯМР.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) является сопряженным основанием морфолиния.




Морфолин (№ CAS: 110-91-8) представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин (№ CAS: 110-91-8). является базой; сопряженная с ним кислота называется морфолинием.
Например, лечение морфолином (№ CAS: 110-91-8). с соляной кислотой образует соль хлорида морфолиния.


Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется в качестве важного строительного блока главным образом в
• резина
• оптические отбеливатели
• фармацевтика
• агропромышленность
• растворитель для волоконной промышленности
• другие применения морфолина включают, в частности, очистку воды.



Морфолин (CAS: 110-91-8) представляет собой органическое химическое соединение.
Функция вторичного амина придает ему свойства основания.
Эту молекулу часто производят в промышленных масштабах путем дегидратации диэтаноламина (ДЭА) серной кислотой.

Морфолин (CAS: 110-91-8) является распространенной добавкой для регулирования pH как в ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций, где он используется для защиты от коррозии.

Морфолин (CAS: 110-91-8) широко используется в органическом синтезе.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется, например, при приготовлении антибиотика линезолида, противоракового средства гефинитиба (Иресса) или анальгетика декстроморамида (палфиум).


Морфолин (№ CAS: 110-91-8) является распространенной добавкой в миллионных долях для регулирования pH в ископаемом топливе и ядерных паровых установках.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) растворим в воде любого объема.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) растворим в органических растворителях, таких как ароматические углеводороды, спирт, кетон, эфир и другие органические растворители.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) мало растворим в минеральном масле и алифатических углеводородах.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) имеет легкую токсичность.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) реагирует с неорганической кислотой с образованием соли, с органическими кислотами с образованием соли или акриламида.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) можно взять реакцию алкилирования и реакцию Виллгеродта.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также может реагировать с эпоксиэтаном и кетоном и проводить реакцию Виллгеродта.


Морфолин – химическое соединение, относящееся к классу гетеромоноциклических органических соединений.
Его химическая формула — C4H9NO, а номер CAS — 110-91-8.
Морфолин также известен под несколькими синонимами, включая диэтиленимидоксид, тетрагидро-1,4-оксазин и N-метил-1,4-оксазинанамин.


Морфолин выглядит как прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом амина.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) хорошо растворим в воде и этаноле и нерастворим в эфире.
Температура плавления морфолина составляет -4 градуса, а температура кипения - 129 градусов.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) широко используется в различных отраслях промышленности и известен своими уникальными свойствами.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) в основном используется в качестве растворителя, особенно для красителей, смол, восков и масел.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также используется в качестве ингибитора коррозии металлических поверхностей, ускорителя резины и катализатора в производстве резины, пластмасс и фармацевтических препаратов.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) коммерчески доступен в бутылках или бочках.
При транспортировке и хранении необходимо соблюдать осторожность и соблюдать отраслевые правила.
Его производственные процессы включают реакцию диэтиленгликоля с аммиаком при высоких температурах и давлениях.

В заключение отметим, что морфолин — очень полезное химическое вещество, имеющее широкий спектр применения в различных отраслях промышленности.
Его уникальные свойства делают его важным компонентом в процессах производства ряда продуктов.
Хотя важно безопасно обращаться с морфолином и транспортировать его, не следует упускать из виду положительное влияние морфолина в различных отраслях промышленности.




ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8):

Морфолин в основном используется для изготовления ускорителей резины (таких как NOBS, OTOS и MDS), сульфурирующего агента (например, DT-DM), очистителя, средства для удаления накипи, средства для удаления ржавчины, противогорящего агента, антисептика, поверхностно-активного вещества, агента для текстильной печати и красителя, оптический отбеливатель, химическая ванна, антиоксидант, гидролизующий агент, инициатор, проявитель, консервант для фруктов, дезодоратор, отбеливатель и органические растворители.

Его применение очень широко.
Его применение в таких областях, как медицина, пестициды, ветеринария, добыча ароматических углеводородов нефти и кокса постоянно развивается и применяется.
За рубежом большая часть морфолина используется для защиты от ржавчины, удаления накипи и очистки металлов, особенно для защиты от ржавчины и коррозии в условиях высоких температур.

В зонах обслуживания котлов морфолин также используется в качестве средства для удаления накипи.
Благодаря своим уникальным химическим свойствам морфолин стал одним из наиболее важных продуктов нефтехимической очистки, и его применение очень широко.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется в производстве различных лекарств, таких как ускорители каучука, синтетический виразол, ибупрофен и кетамин.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также широко используется в красках, пестицидах, отбеливателях, растворителях и других областях.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также может использоваться для производства различных промежуточных продуктов, таких как N-метилморфолин и N-этилморфолин.










ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8):
Номер CAS 110-91-8
Индексный номер ЕС 613-028-00-9
Номер ЕС 203-815-1
Hill Formula C₄H₉NO
Молярная масса 87,12 g/mol
Код ТН ВЭД 2934 99 11
Температура кипения 129 °C (1013 гПа)
Плотность 1000 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости 1,4–15,2 %(В)
Температура вспышки 32 °С
Температура воспламенения 275 °С
Температура плавления -7–-5 °C.
Значение pH 10,6 (5 г/л, H₂O, 20 °C) (неразбавленный)
Давление пара 9,33 гПа (20 °C)
Вязкость кинематическая 2,2 мм2/с (20 °C)
Анализ (GC, площадь%) ≥ 99,0 % (а/а)
Плотность (d 20 °C/4 °C) 0,999–1,001
Вода (КФ) ≤ 0,30 %
Личность (IR) проходит тест
давление газа
11 гПа (20 °С)
Уровень качества
200
анализ
≥99,0% (GC)
форма
жидкость
температура самовоспламенения.
275 °С
потенция
1900 мг/кг LD50, перорально (Крыса)
500 мг/кг LD50, кожа (Кролик)

пояснение лим.
1,4-15,2 % (об./об.)
рН
11 (в H2O, неразбавленный)
кинематическая вязкость
2,2 сСт (20 °С)
б.п.
129 °С/1013 гПа
депутат
-5 °С
температура перехода
температура вспышки 32 °С
плотность
1,00 г/см3 при 20 °C
температура хранения.
2-30°С
ИнЧИ
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Ключ ИнЧИ
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная масса
87,12 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
XLogP3
-0,9
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
2
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Вращающееся количество облигаций
0
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
87,068413911 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
87,068413911 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
21,3Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
6
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
34,5
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

Морфолин

99,5% мин.

Диапазон кипения

0℃,101,33кПа

5мл

126-130℃

95мл

Цвет Хазен (Pt-Co)

15 максимум
Влажность: 0,15% макс.
Плотность p20, г/см3: 0,999-1,002.
Примесь: 0,05% макс.
Температура плавления -7--5 °С (лит.)
Температура кипения 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
плотность 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
плотность пара 3 (по сравнению с воздухом)
давление пара 31 мм рт. ст. (38 °C)
показатель преломления n20/D 1,454(лит.)
Фп 96 °F
темпе��атура хранения. Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость в воде: смешивается
форма Жидкость
pka 8,33 (при 25 ℃)
цвет APHA: ≤15
Удельный вес 0,996
PH 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Запах Характерный аминоподобный запах.
предел взрываемости 1,4-15,2%(В)
Растворимость в воде СМЕШИВАЕМЫЕ
Точка замерзания -4,9℃
Чувствительный гигроскопический
Мерк 14,6277
БРН 102549
Пределы воздействия TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Диэлектрическая проницаемость 7,3 (25 ℃)
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП -0,860
Справочник по базе данных CAS 110-91-8 (Справочник по базе данных CAS)
МАИР 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Справочник по химии NIST Морфолин (110-91-8)
в системе регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды (110-91-8)
PSA:
21.26000
XLogP3:
-1,08
Появление:
APHA: ≤15 Жидкость
Плотность:
1,0007 г/см3 при температуре 20 °C.
Температура плавления:
-4,9 °С
Точка кипения:
128,9 °C при давлении: 760 Торр
Точка возгорания:
96 °Ф
Показатель преломления:
1,415
Растворимость воды:
Смешивается с водой.
Условия хранения:
Магазин в РТ
Давление газа:
31 мм рт. ст. (38 °С)
Плотность пара:
3 (по сравнению с воздухом)
Токсичность:
Перорально для крыс LD50: 1050 мг/кг; LD50 для перорального применения: 525 мг/кг
Характеристики воспламеняемости:
Легковоспламеняющийся; при горении образуется токсичный хлористый газ
Предел взрываемости:
1,4-15,2%(В)
Запах:
Характеристический амин
PH:
Сильная база
Внешний вид Жидкость от светло-желтого до желтого цвета.
Чистота 98% (мин, ГХ)
Влажность 0,5%Макс.
Температура плавления −7-−5 ºC (лит.)
Точка кипения 129 ºC(лит.)
Температура вспышки 96 ºF
Применение Промежуточный продукт в органическом синтезе
Масштаб производства до кг







ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8)
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.


МОРФОЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Морфолин технический – органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за наличия амина Морфолин технический является основой; сопряженная с ним кислота называется морфолинием.

КАС: 110-91-8
ПФ: C4H9NO
МВт: 87,12
ЭИНЭКС: 203-815-1

Синонимы
1,4-Оксазинан;1,4-оксазин, тетрагидро-;2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;4H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;BASF 238;basf238;Диэтиленимидоксид;диэтиленимидоксид;МОРФОЛИН;110 -91-8;1-Окса-4-азациклогексан;Диэтиленоксид;Тетрагидро-1,4-оксазин;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;Древамин;Тетрагидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро-п-оксазин ;п-Изоксазин тетрагидро-;морфолин;Тетрагидро-1,4-изоксазин;BASF 238;Caswell № 584;2H-1,4-Оксазин тетрагидро-;4H-1,4-Оксазин тетрагидро-;138048- 80-3;NSC 9376;Тетрагидро-п-изоксазин;CCRIS 2482;HSDB 102;EINECS 203-815-1;UNII-8B2ZCK305O
;Код химического пестицида EPA 054701;BRN 0102549;8B2ZCK305O;DTXSID2025688;CHEBI:34856;AI3-01231;NSC-9376;MFCD00005972;C4H9NO;Тетрагидро-4H-1-4-оксазин;DTXCID305688;EC 2 03-815-1;4 -27-00-00015 (Справочник Beilstein); МОРФОЛИН (IARC); МОРФОЛИН [IARC]; МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8;тетрагидро-14-изоксазин; 1,4-оксазинан;CAS-110-91-8;МОРФОЛИН,REAG;МОРФОЛИН, ПРАКТИКА;UN2054;морфлин;Морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E;морфолин;морфолин-;6LR;Морфолин (BASF);4H-1, тетрагидро-;МОРФОЛИН [MI];Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];МОРФОЛИН [FCC];ДИЭТИЛЕНОКСИМИД;МОРФОЛИН [HSDB] ;МОРФОЛИН [INCI];Морфолин на смоле Раста;WLN: T6M DOTJ;NCIMech_000154;Тетрагидро-1,4-изоксазин;NCIOpen2_007748;Oprea1_317540;Тетригидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро-4H-1,4-оксазин; 61791-40-0;BIDD:ER0297;Морфолин, аналитический стандарт;CHEMBL276518;NSC9376;AMY22834;BCP24054;STR00194;Tox21_202450;Tox21_303240;TETRAHYDRO-2H-1, 4-OXAZINE;AKOS000118829; Морфолин, реагент ACS, >=99,0% ;Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%;DB13669;NA 2054;UN 2054;Код пестицида USEPA/OPP: 054701;NCGC00249227-01;NCGC00256942-01;NCGC00259999-01;Морфолин, p.a., реагент ACS, 99,0% ;Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];FT-0628993;M0465;NS00010190;EN300-18064;Морфолин очищенный перегонкой из стекла;Морфолин очищенный повторной перегонкой, >=99,5%;Q410243;J-522715;F2190-0339; InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H;ScavengePore(TM) фенетилморфолин, макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: 0,7-1,5 ммоль/г загрузка; смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %

Например, при обработке морфолина технического соляной кислотой получается соль хлорид морфолиния.
Морфолин технический представляет собой бесцветную жидкость со слабым запахом аммиака или рыбы.
Название технического сорта морфолина приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он является частью структуры морфина.
Морфолин технический, также известный как 1,4-оксазепин и диэтилениминоксид, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин технический имеет запах аммиака и гигроскопичен.
Морфолин мог испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.
Морфолин технический растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Морфолин технический может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).

Морфолин технический является вторичным амином и в то же время обладает свойствами неорганической кислоты и органической кислоты, поэтому может образовывать соли и амиды.
Морфолин технический содержит вторичные аминогруппы и обладает всеми типичными реакционными свойствами вторичных аминогрупп.
Морфолин технический может реагировать с неорганической кислотой с образованием соли, а также с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин технический может проводить реакции алкилирования, а также осуществлять кетоновую реакцию или реакцию Виллгеродта с оксидом этилена.
Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина технический сорт морфолина стал одним из важных нефтехимических продуктов, имеющих важное коммерческое применение.
Морфолин технический может быть использован для производства ускорителей вулканизации резины типа NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин технического класса также применяется для производства антикоррозийных, антикоррозионных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптического отбеливателя, консервантов для фруктов и вспомогательных средств для окраски текстиля.

Морфолин технический также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслей промышленности.
В медицине Морфолин технический может применяться при производстве морфолингуанидина, вируса Линга, ибупрофена, кашля, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных лекарств.
Двумя основными методами производства морфолина технического качества являются метод ДЭА (метод диэтаноламина) и метод ДЭА (метод диэтиленгликоля).
Морфолин технический примечательно тем, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акриловый морфолин.
Акриловая кислота Морфолин технический может быть получен реакцией акриловой кислоты с морфолином.
А акриловая кислота технического сорта Морфолин представляет собой разновидность водорастворимого мономера, который остается водорастворимым после полимеризации.
Таким образом, Морфолин технический может быть применен для модификации водных полимеров.

Кроме того, технический морфолин широко используется в качестве реактивного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучением.
С углублением прикладных исследований было разработано множество новых конкретных применений, и технический сорт морфолина становится полимерным мономером с быстрым развитием.
Морфолин технический — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные противоположно друг другу; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин технический является насыщенным органическим гетеромоноциклическим исходным веществом и входит в состав морфолинов.
Морфолин технический представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин — невероятно распространенное, но на удивление малоизвестное вещество.
Технический сорт морфолина находит применение в таких разнообразных областях, как уборка, производство резины, строительство, отопление и охлаждение, средства личной гигиены, сельское хозяйство и многое другое.

Морфолин технический Химические свойства
Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 31 мм рт. ст. (38 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Фп: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: смешивается
Форма: Жидкость
ПКА: 8,33 (при 25 ℃)
Цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах.
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Предел взрываемости: 1,4-15,2% (В)
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,6277
РН: 102549
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 ℃)
Пределы воздействия TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey: YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,860
Ссылка на базу данных CAS: 110-91-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Морфолин (110-91-8)
МАИР: 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Система регистрации веществ EPA: Морфолин технический (110-91-8).

Морфолин технический представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин технический растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.
Морфолин технический представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Реакционная способность морфолина технического обусловлена главным образом его вторичной аминной группой.
Морфолин технический легко подвергается органическим конденсациям, алкилированию и арилированию, в результате чего образуются различные N-замещенные морфолиновые соединения.
Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород не имеет относительно большого значения, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.
Бесцветная, подвижная, маслянистая, гигроскопичная, легковоспламеняющаяся жидкость со слабым запахом аммиака. Экспериментально определенные пороговые концентрации запаха для обнаружения и распознавания составили 40 мкг/м3 (11 частей на миллиард) и 25 мкг/м3 (70 частей на миллиард) соответственно.
Образует взрывоопасные пары при температуре >35 °C.

Использование
(1) В медицине технический морфолин используется в качестве сырья для резинового ускорителя и флуоресцентного отбеливающего агента.
(2) Морфолин технического качества представляет собой промежуточные продукты фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
(3) Технический сорт морфолина в основном используется для производства ускорителей вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, вспомогательных средств для текстиля, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
(4) Морфолин технический также используется в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, красителей, смол, воска, раннего клея, казеина и других растворителей.
В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн т/год.
(5) Морфолин технического сорта, как и гидрохлорид морфолина, представляют собой промежуточные продукты органического синтеза.
Соль жирных кислот морфолина технического качества можно использовать в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать основное дыхание и предотвращать испарение воды эпидермисом и эпидермальную атрофию.
(6) Морфолин технический является основным сырьем ускорителя NOBS. для анализа реактивов и смол, воска, шеллака и других растворителей, используемых в производстве сульфата натрия.
(7) Морфолин технического качества используется для анализа реагентов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей.
(8) Морфолин технического качества может давать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может давать соль или амид после реакции с органической кислотой.
Морфолин технического сорта также может быть алкилирован, а также может возникнуть в результате кетоновой реакции или реакции Виллгеродта с оксидом этилена.

Ускоритель резины, растворитель, добавка к котловой воде, воски и полироли, оптический отбеливатель для моющих средств, ингибитор коррозии, консервация книжной бумаги, органические промежуточные продукты (катализатор, антиоксиданты, фармацевтические препараты, бактерициды и т. д.).
Морфолин получают путем дегидратации этаноламинов.
Технический морфолин применяется главным образом в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300°F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин технический также используется в качестве добавки к котловой воде, отбеливателя моющих средств и ингибитора коррозии, при консервации книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.

Промышленное использование
Общий объем промышленного потребления Морфолина технического составляет 11 000 тонн/год.
Наибольшее применение морфолин технический (33%) находит в резиновой промышленности в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей замедленного действия для полимеризации каучука, в качестве стабилизаторов против эффектов теплового старения и в качестве ингибиторов поседения при вулканизации бутилкаучука.
Вторая большая доля (25%) Морфолина технического используется в качестве ингибитора для борьбы с углекислотной коррозией в линиях возврата конденсата паровых котельных.
Морфолин технический является промежуточным продуктом при производстве оптических отбеливателей, используемых в мыловарной и моющей промышленности.
Морфолин технический легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыла, используемые в рецептурах самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.
Морфолин технический и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при производстве пенополиуретанов.
Производные морфолина технического качества используются в фармацевтике в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве сепараторов масел.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве вспомогательных средств, отбеливателей, стабилизаторов, средств для удаления чернил и кондиционеров для бумаги.

Ингибиторы коррозии металлов
Морфолин технический в качестве ингибитора коррозии металлов в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.
Технический морфолин все еще находится на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть технического морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для металлического газа для предотвращения коррозии металла, вызванной атмосферой, и он широко используется. в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее металлические ингибиторы атмосферной ржавчины, такие как нитрит дициклогексиламина и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и более токсичны для окружающей среды.
Вместо этого морфолин в качестве ингибитора газожидкостной коррозии металлов, технический класс морфолина обладает преимуществами низкой токсичности, поэтому на переднем плане процветает.

Ускоритель вулканизации резины
До 1990-х годов в Европе, США, Японии и других развитых регионах потребление ускорителей вулканизации каучука составляло более 50% общего спроса на морфолин технического сорта.
В настоящее время более 30% потребления ускорителя вулканизации резины используется для NOBS.
В последние годы проблема токсичности вредных нитрозаминов в ускорителе, образующихся при переработке каучука, привлекает все больше внимания на международном уровне.
Во всем мире вводится ряд ограничительных законов и постановлений.
Например, в Германии еще в 1982 году был принят закон о правилах контроля содержания нитрозаминов.
США, Япония, Франция, Великобритания активно разрабатывали новые ускорители вулканизации, которые не производят нитрозамины, и прекратили использовать нитрозамины, которые будут производить ускорители вулканизации.
Поэтому потребление морфолина в зарубежных странах с запретом ускорителя NOBS из года в год снижается.
Однако в Китае не существует соответствующих правил, запрещающих запрет ускорителя NOBS. Но Китай присоединился к ВТО, из-за большого количества иностранных участников и высоких требований к локализации добавок, технический сорт морфолина требует большей защиты окружающей среды в китайском ускорителе вулканизации резины.
Использование нетоксичного промотора и замена NOBS становится общей тенденцией.
Спрос Китая на NOBS в последние годы значительно снизился.
Китай больше не будет использовать ускоритель основного разложения вторичных аминов нитрозаминов.
В качестве основного заменителя NOBS большую производственную мощность имеет НС (N-трет-бутил-2-бензотиазолсульфонамид), который не образует нитрозаминов.
В 2005 году объем производства составил 14 000 тонн, доля Морфолина технического составляет 10,1% от общего количества.
Так что был хороший импульс развития.

Метод производства
(1) Морфолин технического качества может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный сосуд с водой и капните серную кислоту при температуре 60 ℃, затем, когда температура достигнет 185-195 ℃, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Морфолин технический охладить до температуры ниже 60℃ и довести раствор гидроксида натрия до pH = 11.
Следующие этапы — охлаждение, фильтрация, фильтрационная перегонка, сбор следующих фракций с температурой ниже 130 ℃.
Предполагается, что содержание спермина достигнет более 99,5%.
Метод легко получить сырье, поэтому Морфолин технического сорта стал основным методом получения морфолина в мире.
Морфолин технического качества также может быть получен каталитической реакцией диоксана и газообразного аммиака.

(2) Способ получения заключается в том, что мы можем получить морфолин технической чистоты в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина в присутствии серной кислоты; затем в реакционный котел добавляют диэтаноламин и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6°С, затем нагревают до 185-195°С в течение 30 мин, охлаждают до 60°С.
Прибавляют раствор NaOH до pH = 11, последние два заваривания охлаждают и фильтруют.
Морфолин технического качества можно получить из фракции ниже 130°С.
Метод легко получить сырье, поэтому Морфолин технического сорта является основным методом производства морфолина во всем мире.

Морфолин технический получают взаимодействием диэтиленгликоля, аммиака и небольшого количества водорода на катализаторе гидрирования при температуре 150-400°С и давлении 30-400 атмосфер, при этом морфолин выделяют фракционной перегонкой.
Различные побочные продукты включают 2-(2-аминоэтокси)этанол и Af-алкилморфолины.

Опасность для здоровья
Может вызвать токсические эффекты при вдыхании или проглатывании.
Контакт с веществом может вызвать серьезные ожоги кожи и глаз.
При пожаре образуются раздражающие, едкие и/или токсичные газы.
Пары могут вызвать головокружение или удушье.
Сточные воды от пожаротушения или разбавляющая вода могут вызвать загрязнение.
Морфолин технический легко впитывается через кожу; при вдыхании он вызывает раздражение носа, кашель, раздражение бронхов и отек легких при все более высоких концентрациях.
При приеме внутрь Морфолин технический вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте с возможностью диареи; При проглатывании или вдыхании достаточных количеств может возникнуть повреждение печени и почек.
Морфолин технический сам по себе не является канцерогеном, исходя из имеющихся данных.
МОРФОЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Морфолин технический – бесцветная, гигроскопичная жидкость, не содержащая взвесей.
Морфолин технический полностью смешивается с водой и почти во всех распространенных органических растворителях и мало растворим в алифатических углеводородах.


Номер CAS: 110-91-8
Номер ЕС: 203-815-1
Номер леев: MFCD00005972
Молекулярная формула: C4H9NO.


Морфолин технический – бесцветная, гигроскопичная жидкость, не содержащая взвесей.
Морфолин технический полностью смешивается с водой и практически всеми распространенными органическими растворителями, мало растворим в алифатических углеводородах.
Морфолин технический, также известный как оксид диэтиленимида, представляет собой органическое химическое соединение, используемое в органическом синтезе.


Морфолин технический – чрезвычайно универсальное химическое вещество, имеющее множество важных применений.
Морфолин технический представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки Морфолина технического составляет 100 °F.


Морфолин технический имеет меньшую плотность, чем вода, и растворим в воде.
Пары морфолина технического тяжелее воздуха.
Морфолин технический — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные противоположно друг другу; исходное соединение семейства технических морфолинов.


Морфолин технический является насыщенным органическим гетеромоноциклическим исходным веществом и входит в состав морфолинов.
Морфолин технический представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Технический морфолин является одним из чрезвычайно универсальных соединений, широко используемых в качестве ингибитора коррозии паровых котлов.


Морфолин технический – органический амин, используемый в качестве ингибитора коррозии котлов.
Технический сорт морфолина находит множество применений, например, в производстве ускорителей резины, отвердителей, чистящих средств, антикоррозионных средств и поверхностно-активных веществ.


Морфолин технический содержит как аминные, так и эфирные группы, используемые в широком спектре применений.
Аминовая группа составляет его основу, сопряженную кислоту морфолина технического сорта, называемую морфолинием, которая выглядит как бесцветная жидкость с рыбным запахом.


При очистке котловой воды технический сорт Морфолин помогает повысить pH питательной воды котла и защитить котел от коррозии.
Морфолин технический действует как основание благодаря наличию амина и сопряженной с ним кислоты, известной как морфолиний.
Соль морфолиния хлорид получают, если нейтрализовать Морфолин технический соляной кислотой.


Морфолин технический – органический амин, используемый в качестве ингибитора коррозии котлов.
Морфолин технический действует как основание благодаря наличию амина и сопряженной с ним кислоты, известной как морфолиний.
Соль морфолиния хлорид получают, если нейтрализовать Морфолин технический соляной кислотой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО СОРТА:
Морфолин технический используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин технический также широко используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах.
Морфолин технический также используется в качестве органического синтетического строительного материала и лабораторного растворителя.


Морфолин технический применяется в качестве ингибитора коррозии, особенно в паровых котельных системах, эмульгатора для косметических средств, восков и полиролей, разделителя летучих аминов, полупродукта при производстве оптических отбеливателей, полупродукта для текстильных смазок, мягчителей. , адъюванты, отбеливатели, проклеивающие эмульгаторы, ускорители вулканизации резины, антиоксиданты, поверхностно-активные вещества, пластификаторы, улучшители вязкости, инсектициды, фумиганты, гербициды, красители, катализаторы, бактерициды, анальгетики, анестетики и другие физиологически активные вещества.


Технический морфолин обычно используется в качестве промежуточного химического вещества в ингибиторах коррозии для систем паровых котлов, но также находит применение в фармацевтических препаратах, текстиле, резине, катализаторах, пластификаторах, красителях, а также в сельскохозяйственных и фотографических химикатах.
Морфолин технический марки Реагент АКС применяется в качестве промышленного модификатора рН и ингибитора коррозии.


Морфолин технического качества является реагентом класса ACS, химические характеристики которого являются фактическими стандартами для химикатов, используемых во многих приложениях высокой чистоты, и обычно обозначают химикаты высочайшего качества, доступные для лабораторного использования.
Продукция технического класса Reagent Morpholine, производимая компанией Spectrum Chemical, соответствует самым строгим нормативным стандартам качества и чистоты.


Бесцветный жидкий морфолин технического качества имеет широкое применение на водоочистных сооружениях.
Этот гигроскопичный жидкий химикат, технический сорт «Морфолин», легко растворяется в воде и большинстве органических растворителей.
Но Морфолин технический не растворяется в щелочной жидкости.


Это органическое химическое соединение Морфолин технический имеет характерный запах, напоминающий запах аммиака.
Морфолин технический имеет широкую сферу применения.
Морфолин технический служит эффективным антиоксидантом, химическим промежуточным продуктом, эмульгатором блеска и воска в различных отраслях промышленности.


Морфолин технический также служит фактором предотвращения полимеризации и консервантом для бумаги.
Морфолин технический доступен в чистом виде.
Морфолин технический используется в производстве других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и в моющих средствах.


Морфолин технический — органическое соединение с аминными и другими функциональными группами, которое используется при производстве ускорителей резины, отвердителей, чистящих средств, антикоррозийных веществ и поверхностно-активных веществ.
Морфолин технический способствует повышению pH котловой воды для защиты котла от коррозии.


Морфолин технический используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин технический также применяется в качестве гелеобразователя при приготовлении глиноземных катализаторов очистки углеводородов.
Морфолин технический выпускается в виде бесцветной жидкости.


Ключевым преимуществом использования технического сорта Морфолина является то, что его можно использовать во всех типах, размерах и давлениях котлов.
Морфолин технический, также называемый 1,4-оксиазоциклогексаном, представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с ароматом аммиака при комнатной температуре, которую можно использовать в качестве аналитического реагента и растворителя смол, воска и шеллака.


Морфолин технический имеет характеристики эфирных и аминных соединений, поскольку гетероциклическое кольцо содержит азот и кислород.
По сравнению с Морфолином техническим в структуре тиоморфлина кислород в N-гетероциклическом кольце заменен серой.
Тиоморфлин часто используют в качестве важного структурного фрагмента при разработке новых лекарственных средств благодаря его хорошей биологической активности.


Вторичные аминогруппы Морфолина технического и тиоморфлина могут вступать в реакцию с кетоном, эфиром и нитрилом с образованием 1,4-аддитивного соединения по реакции Михаэля.
Важнейшей реакцией Морфолина технического и тиоморфлина является реакция замещения атомов вторичных аминов спиртами, соединениями и комплексами кислот.


В атмосфере H2 Морфолин технический может вступать в реакцию с первичными или вторичными спиртами с образованием ряда сложных производных патоки с высокой степенью конверсии.
Морфолин технический и двухатомный спирт способны давать морфолиновые спирты и производные диморфолина, которые также способны вступать в реакцию с кислотами с получением ряда сложноэфирных препаратов.


В качестве промежуточного ингибитора котления используется морфолин технический, выпускаемый в виде бесцветной жидкости.
Морфолин технического качества представляет собой добавку, используемую для концентрации PPM и регулирования pH как в ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин технический имеет ту же летучесть, что и вода, поскольку концентрация распределяется достаточно равномерно как в водной, так и в паровой фазе.


Морфолин технического класса обладает способностью регулировать pH и распределяется по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.
Технический морфолин находит множество применений, например, в производстве ускорителей резины, отвердителей, чистящих средств, антикоррозионных средств и поверхностно-активных веществ.


Морфолин технический содержит как аминные, так и эфирные группы, используемые в широком спектре применений.
Аминовая группа составляет его основу, сопряженную кислоту морфолина технического сорта, называемую морфолинием, которая выглядит как бесцветная жидкость с рыбным запахом.


При очистке котловой воды технический сорт Морфолин помогает повысить pH питательной воды котла и защитить котел от коррозии.
В качестве промежуточного ингибитора котления используется морфолин технический, выпускаемый в виде бесцветной жидкости.
Морфолин технического класса обладает способностью регулировать pH и распределяется по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.


Морфолин технического качества представляет собой добавку, используемую для концентрации PPM и регулирования pH как в ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин технический имеет ту же летучесть, что и вода, поскольку его концентрация распределяется достаточно равномерно как в водной, так и в паровой фазе.


-Антиоксиданты и стабилизаторы:
Комплекс, образованный морфолином и аскорбиновой кислотой, служит синергетическим антиоксидантом липидов.
N,N-тиодиморфолин и N-трет-бутилморфолин можно использовать в качестве антиоксидантов в смазочных маслах.
Соль желчной кислоты Морфолин техническая является стабилизатором каротина и витамина А и антиоксидантом глицерина.


-Резиновые добавки:
Основным применением производных тиоморфолина является производство резиновых добавок, в которых 4,4-дитиодиморфолин (ДТДМ) может использоваться в качестве агента вулканизации, а OTOS также является типичным типом промотора вулканизации.


-Лекарство:
В медицине производные Морфолина технические могут использоваться в качестве анальгетиков, местноанестезирующих, спазмолитических и других средств.
Фоминобен – новое противокашлевое средство.
В клинической практике Морфоциклин применяется для лечения различных тяжелых инфекций, вызванных чувствительными к тетрациклину бактериями, а также для диагностики рака легких.
Кроме того, бимолан участвует в лечении псориаза.


-Агент против накипи использует морфолин технического класса:
Технический морфолин широко используется в качестве ингибитора коррозии и ингибитора накипи для паровых котлов, а N-трет-бутилморфолин и морфолинсульфонат обладают хорошей коррозионной стойкостью для резервуаров для хранения нефти и трубопроводного оборудования.


-Антипригарный агент использует морфолин технического класса:
Морфолин технический, получаемый конденсацией субсульфонилхлорида морфолина и фталимида, является своего рода эффективным противококсовым агентом и является новым продуктом, разработанным за рубежом в последние годы.


-Ингибитор коррозии металлов использует морфолин технического класса:
Некоторые производные морфолина технического класса считаются антикоррозийными агентами для металлических изделий, предотвращающими коррозию металла под воздействием атмосферы, и широко используются в области механических транспортных средств, инструментов, медицинских инструментов и т. д.
Морфолин технический имеет преимущество низкой токсичности как ингибитор коррозии металлов и имеет хорошую перспективу развития.



КАК РАБОТАЕТ МОРФОЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ?
Котлы обычно используются на различных промышленных предприятиях из-за их способности производить пар.
Убедитесь, что такие котельные системы работают правильно и работают с оптимальной эффективностью.
Чтобы обеспечить эффективный процесс и качественную паропроизводительность котельной системы, необходимо постоянно поддерживать правильное состояние воды.

Теплообмен, защита от пара и защита от коррозии необходимы для очистки котловой воды.
Эффективность любого котла зависит от способности Морфолина технического к теплопередаче.
В котельной системе все контактные поверхности между топочной и паровой сторонами состоят из металлов или металлических комбинаторов, поскольку металлы являются хорошими проводниками тепла.

В воде можно растворить большое количество компонентов, поскольку вода известна как универсальный растворитель.
Сейчас используемая здесь вода в основном не подвергается очистке, например, речной воде, водопроводной воде, муниципальным скважинам и т. д., в которой растворен кислород.
Морфолин технический вступает в реакцию с металлом с образованием оксида металла.

Эти оксиды могут возникать в результате коррозийных реакций и ухудшать металлические свойства котловой системы.
Морфолин технической чистоты можно получить путем дозирования в питательную воду выбранных реагентов для очистки котловой воды.

Соответствующая система котла поможет избежать более высоких затрат на ремонт, низкого качества пара и дорогостоящих затрат на техническое обслуживание из-за накипи, потребления и загрязнения нагревателя и последующего оборудования.
Постоянное накопление солей и превышение технической чистоты Морфолина по растворимости приводит к образованию накипи.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
Химические свойства жидкого морфолина:
Морфолин технический прозрачный, бесцветный, сильно пахнет аминами.
Благодаря высокой растворимости в воде, технический морфолин может использоваться в различных водных средах.

Превосходные буферные свойства жидкого морфина делают технический морфолин ценным для регулирования pH и стабилизации растворов.
Различные органические соединения, в том числе лекарства и агрохимикаты, часто производятся с использованием Морфолина технического в качестве катализатора.
В промышленных условиях технический морфолин действует как ингибитор коррозии, предотвращая появление ржавчины и разрушение металла.

Технический морфолин обладает хорошей термической стабильностью благодаря своей особой химической структуре, что делает его пригодным для применения при высоких температурах.
Благодаря своей способности растворять различные вещества, Морфолин технический также используется в качестве растворителя при образовании покрытий, красителей и пигментов.



КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ КОТЛОВ?
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
* Предотвращает коррозию из-за растрескивания под напряжением.
*Не участвует в TDS
*Уменьшает требования к продувке
*Совместимость с другими химикатами для очистки котловой воды.
*Возврат в линию подачи с возвратом конденсата, повышающим pH питательной воды.
*Следует использовать морфолин для ваших котлов.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
Номер CAS: 110-91-8
Молекулярный вес: 87,12
Номер ЕС: 203-815-1
Температура плавления -5 °C
Точка кипения 128,9±0,0 °C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки 35,6±0,0 °С.
Молекулярная формула C4H9NO
Молекулярный вес 87,120
Плотность 0,9±0,1 г/см3
Класс: Технический
Форма: Жидкость
Внешний вид: жидкость
Температура автоматического зажигания: 255 °C (491 °F)
Точка кипения: 128–130 °C (262–266 °F).

Цвет: желтый, прозрачный, бесцветный
Плотность: 1 г/см3 при 20 °C (68 °F)
Динамическая вязкость: 2,23 мПа•с при 20 °C (68 °F)
Температура вспышки: 32 °C (90 °F)
Нижний предел взрываемости: 1,4–1,8 % (В)
Запах: аммиачный
Коэффициент распределения: Pow: 25 °C (77 °F)
log Pow: -2,55 при 25 °C (77 °F)
pH: 10,1–11 при 20–25 °C (68–77 °F)
Относительная плотность: 1,0007 при 20 °C (68 °F). Эталонный материал: (вода = 1).
Относительная плотность пара: 3 при 20 °C (68 °F)
Растворимость в других растворителях: полностью смешивается.
Растворимость в воде: полностью смешивается.
Верхний предел взрываемости: 11,2–15,2 % (В)

Давление пара: 7,5 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Плотность: 0,9±0,1 г/см3
Точка кипения: 128,9±0,0 °C при 760 мм рт.ст.
Точка плавления: -5 °C.
Молекулярная формула: C4H9NO.
Молекулярный вес: 87,120
Температура вспышки: 35,6±0,0 °C
Точная масса: 87,068413.
ПСА: 21,26000
ЛогП: -1,08
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 10,4±0,2 мм рт.ст. при 25°C.
Индекс преломления: 1,415
Условия хранения: Хранить при комнатной температуре.
Стабильность: Стабильная.
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃

Молекулярная формула/молекулярный вес: C4H9NO = 87,12.
Физическое состояние (20 град.C): Жидкость
Хранить в среде инертного газа: Хранить в среде инертного газа
Состояние, которого следует избегать: чувствительность к воздуху
РН КАС: 110-91-8
Регистрационный номер Reaxys: 102549
Идентификатор вещества PubChem: 87572517
SDBS (спектральная база данных AIST): 1330
Индекс Мерк (14): 6277
Номер леев: MFCD00005972
Молекулярный вес: 87,12 г/моль
XLogP3: -0,9
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2

Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 87,068413911 г/моль.
Моноизотопная масса: 87,068413911 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 21,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 0
Сложность: 34,5
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



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
-При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Немедленно позвоните врачу.
-После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
-После глотания:
Немедленно позвоните врачу.
Не пытайтесь нейтрализовать.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Собирать осторожно с материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-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 МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО СОРТА:
-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: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Витон
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 60 мин.
*Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
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.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
1,4-оксазинан
ЭИНЭКС 203-815-1
Морфолин
МОРФОЛИН,АКС
1-Окса-4-азациклогексан
БАСФ 238
Древамин
МОРФОЛИН
Тетрагидро-1,4-оксазин
дигидро-1,4-оксазин
пергидро-1,4-оксазин
MFCD00005972
4-морфолин-4-илсульфонилбензолсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензол-1-сульфонилхлорид
4-морфолиносульфонилбензол-1-сульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензолсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензолсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилфенилсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензолсульфонилхлорид
Диэтилимидоксид
Диэтиленоксидид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин.
МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Диэтиленоксидид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимид оксид
Диэтиленимид оксид
Диэтилимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
морфолин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
БАСФ 238
Касвелл № 584
2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-Оксазин тетрагидро-
138048-80-3
НСК 9376
Тетрагидро-п-изоксазин
ССРИС 2482
ХСДБ 102
ЭИНЭКС 203-815-1
UNII-8B2ZCK305O
Химический код пестицидов EPA 054701
БРН 0102549
8B2ZCK305O
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
АИ3-01231
НСК-9376
MFCD00005972
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
DTXCID305688
ЕС 203-815-1
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein)
МОРФОЛИН (МАИР)
МОРФОЛИН [МАИР]
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
тетрагидро-14-изоксазин
1,4-оксазинан
КАС-110-91-8
МОРФОЛИН,РЕАГ
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
ООН2054
морфлин
Морфолин
Молсидомин имп. Е (ЭП)
Молсидомин Примесь E
морфо линия
морфолин-
6LR
Морфолин (BASF)
4H-1, тетрагидро-
МОРФОЛИН [МИ]
Морфолин [UN2054]
МОРФОЛИН [FCC]
ДИЭТИЛЕНОКСИМИД
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [INCI]
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
CHEMBL276518
НСК9376
ЭМИ22834
BCP24054
STR00194
Tox21_202450
Tox21_303240
ТЕТРАГИДРО-2H-1,4-ОКСАЗИН
АКОС000118829
Морфолин, реагент ACS, >=99,0%
Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%
ДБ13669
2054 год
ООН 2054
Код пестицида USEPA/OPP: 054701
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
Морфолин, па, реагент АЦС, 99,0%
Морфолин [UN2054]
FT-0628993
М0465
ЭН300-18064
Морфолин очищенный перегонкой из стекла
Морфолин, очищенный повторной перегонкой, >=99,5%
Q410243
J-522715
F2190-0339
ИнЧИ=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H



МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА

Муравьиная кислота, также известная как метановая кислота, представляет собой химическое соединение с формулой HCOOH.
Муравьиная кислота является простейшей карбоновой кислотой и состоит из карбоксильной группы (COOH), присоединенной к атому водорода.
Муравьиная кислота встречается в природе на некоторых растениях, а также производится синтетическим путем для различных промышленных применений.
Муравьиная кислота представляет собой бесцветную жидкость с резким резким запахом.

Номер КАС: 64-18-6
Номер ЕС: 200-579-1



ПРИЛОЖЕНИЯ


Муравьиная кислота широко используется в сельском хозяйстве в качестве кормового консерванта и для повышения качества кормов для животных.
Муравьиная кислота находит применение в химической промышленности в качестве сырья для производства различных химических веществ, в том числе фармацевтических препаратов, красителей и пестицидов.
В кожевенной промышленности муравьиная кислота используется в процессе дубления для удаления волос и других загрязнений со шкур.

Текстильная промышленность использует муравьиную кислоту в качестве регулятора pH и фиксатора красителя при окрашивании и печати тканей.
Муравьиная кислота действует как коагулянт в резиновой промышленности, способствуя производству латексного каучука.
Муравьиная кислота содержится в чистящих средствах в качестве дезинфицирующего средства, противомикробного средства и регулятора pH.

Муравьиная кислота используется в качестве консерванта в средствах личной гигиены, косметике и чистящих средствах.
Муравьиная кислота используется в гальванических ваннах в качестве подкислителя и регулятора pH.
Нефтегазовая промышленность использует муравьиную кислоту для кислотной обработки скважин, повышения добычи нефти за счет устранения повреждения пласта.

Муравьиная кислота действует как биоцид при очистке воды, контролируя рост микробов.
Муравьиная кислота используется в синтезе фармацевтических промежуточных продуктов и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).
В аналитической химии он служит растворителем и реагентом в различных методах, таких как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Муравьиную кислоту можно использовать в качестве репеллентов для отпугивания вредителей и нежелательных животных.
Муравьиная кислота используется для удаления накипи и очистки промышленного оборудования, особенно при работе с отложениями полезных ископаемых.
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH в различных приложениях, включая средства личной гигиены, лабораторные раство��ы и промышленные процессы.
Муравьиная кислота находит применение в очистке сточных вод для контроля pH и удаления тяжелых металлов.
В пищевой промышленности он используется в качестве консерванта и подкислителя в некоторых пищевых продуктах и пищевой промышленности.

Пчеловоды используют муравьиную кислоту в некоторых обработках для борьбы с клещами варроа в ульях.
Муравьиную кислоту можно использовать в составах для консервации древесины для защиты от гниения и роста грибков.
Муравьиная кислота используется в производстве клеев и герметиков в качестве регулятора pH и катализатора.

Муравьиная кислота используется для очистки металла, подготовки поверхности и пассивации металла.
В медицинских и лабораторных условиях муравьиную кислоту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства.
Муравьиная кислота находит применение при обработке материалов на основе целлюлозы, таких как бумага и текстиль.

Муравьиная кислота используется для отверждения бетона и цемента в строительной отрасли.
Муравьиная кислота изучается как потенциальное топливо для применения в топливных элементах из-за ее высокой плотности энергии и простоты хранения.

Муравьиная кислота используется в производстве изделий из кожи, таких как обувь, ремни и сумки.
Муравьиная кислота находит применение в производстве синтетических волокон, в том числе нейлона и полиэстера.

Муравьиная кислота используется в производстве резины и пенопласта, например, используемых в изоляционных материалах.
Муравьиная кислота используется в производстве клеев и связующих веществ различного назначения.
Муравьиная кислота используется в нефтяной промышленности для стимуляции нефтяных скважин и кислотных операций.

Муравьиная кислота служит восстановителем в химических реакциях, особенно в синтезе фармацевтических препаратов и тонких химикатов.
Муравьиная кислота используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве регулятора pH и пятновыводителя.
Муравьиная кислота может использоваться в качестве пестицида в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и насекомыми.

Муравьиная кислота используется в составе ингибиторов коррозии для защиты металлов.
Муравьиная кислота используется в производстве ароматизаторов и ароматизаторов для пищевой и косметической промышленности.

В автомобильной промышленности муравьиная кислота находит применение в качестве присадки к охлаждающим жидкостям.
Муравьиная кислота используется в качестве протравы при окрашивании текстиля для улучшения стойкости цвета и фиксации красителей.

Муравьиная кислота используется в производстве искусственных подсластителей, таких как сахарин натрия.
Муравьиную кислоту можно использовать в качестве регулятора pH в плавательных бассейнах и при очистке воды.
Муравьиная кислота используется для консервации биологических образцов и образцов тканей.

Муравьиная кислота находит применение в качестве средства для удаления накипи для удаления минеральных отложений с бытовых приборов и промышленного оборудования.
В индустрии фотографии муравьиную кислоту можно использовать в качестве проявителя для черно-белых пленок.
Муравьиная кислота используется в качестве чистящего средства для печатных плат и электронных компонентов.

Муравьиная кислота может использоваться в качестве подкислителя пищевых продуктов и консерванта в пивоваренной и винодельческой промышленности.
Муравьиная кислота используется в производстве солей металлов, таких как формиаты, которые имеют различные промышленные применения.
Муравьиная кислота используется в синтезе некоторых полимеров и смол для покрытий и клеев.
В бумажной промышленности его можно использовать в качестве добавки для повышения прочности бумаги для улучшения свойств бумаги.

Муравьиная кислота используется в качестве катализатора в химических реакциях, особенно в производстве сложных эфиров и амидов.
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH и буферного агента в косметических препаратах.
Муравьиная кислота находит применение в производстве топливных добавок, таких как кислородсодержащие топлива и биодизель.


Муравьиная кислота имеет множество применений в различных отраслях промышленности.
Вот некоторые распространенные области применения муравьиной кислоты:

Сельское хозяйство:
Муравьиная кислота используется в качестве консерванта кормов и для обработки кормов для животных, чтобы подавить рост бактерий и улучшить качество корма.

Химическая индустрия:
Муравьиная кислота служит сырьем для производства различных химических веществ, в том числе фармацевтических препаратов, красителей и пестицидов.

Кожевенная промышленность:
Муравьиная кислота используется в процессе дубления кожи для удаления волос и других загрязнений со шкур животных.

Текстильная промышленность:
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH и фиксатора красителя при окрашивании и печати на текстиле.

Резиновая промышленность:
Муравьиная кислота действует как коагулянт при производстве латексного каучука, способствуя образованию частиц каучука.

Чистящие агенты:
Муравьиная кислота содержится в некоторых чистящих средствах в качестве дезинфицирующего, антибактериального средства и регулятора pH.

Консерванты:
Муравьиная кислота используется в качестве консерванта в некоторых продуктах личной гигиены, косметике и чистящих средствах.

Гальваника:
Муравьиная кислота используется в гальванических ваннах в качестве подкислителя и регулятора pH.

Нефтегазовая промышленность:
Муравьиную кислоту можно использовать для кислотной обработки нефтяных скважин, чтобы устранить повреждение пласта и увеличить добычу нефти.

Биоциды:
Муравьиная кислота используется в качестве биоцида при очистке воды для контроля роста микробов.

Фармацевтика:
Муравьиная кислота используется в синтезе фармацевтических промежуточных продуктов и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).

Аналитическая химия:
Муравьиная кислота используется в качестве растворителя и реагента в различных аналитических методах, таких как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Репелленты для животных:
Муравьиную кислоту можно использовать в качестве репеллентов для отпугивания вредителей и нежелательных животных.

Очистка и удаление накипи:
Муравьиная кислота используется для удаления накипи и очистки промышленного оборудования, особенно при работе с отложениями полезных ископаемых.

Регулировка pH:
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH в различных приложениях, включая средства личной гигиены, лабораторные растворы и промышленные процессы.

Экологические приложения:
Муравьиную кислоту можно использовать для очистки сточных вод для контроля pH и удаления тяжелых металлов.

Пищевая промышленность:
В некоторых случаях муравьиная кислота используется в качестве консерванта и подкислителя в пищевых продуктах и пищевой промышленности.

Пчеловодство:
Муравьиная кислота используется в некоторых обработках для борьбы с клещами варроа в ульях.

Сохранение древесины:
Муравьиную кислоту можно использовать в составах для консервации древесины для защиты от гниения и роста грибков.

Клеевая промышленность:
Муравьиная кислота используется в производстве клеев и герметиков в качестве регулятора pH и катализатора.

Обработка металла:
Муравьиная кислота используется для очистки металла, подготовки поверхности и пассивации металла.

Дезинфекция:
Муравьиная кислота может использоваться в качестве дезинфицирующего средства в медицинских и лабораторных условиях.

Целлюлозные материалы:
Муравьиная кислота используется при обработке материалов на основе целлюлозы, таких как бумага и текстиль.

Строительная индустрия:
Муравьиная кислота используется для отверждения бетона и цемента.

Топливные элементы:
Муравьиная кислота изучается как потенциальное топливо для применения в топливных элементах из-за ее высокой плотности энергии и простоты хранения.



ОПИСАНИЕ


Муравьиная кислота, также известная как метановая кислота, представляет собой химическое соединение с формулой HCOOH.
Муравьиная кислота является простейшей карбоновой кислотой и состоит из карбоксильной группы (COOH), присоединенной к атому водорода.
Муравьиная кислота встречается в природе на некоторых растениях, а также производится синтетическим путем для различных промышленных применений.


Муравьиная кислота представляет собой бесцветную жидкость с резким резким запахом.
Муравьиная кислота — простейшая карбоновая кислота, состоящая из карбоксильной группы (СООН), присоединенной к атому водорода.
Муравьиная кислота имеет молекул��рную формулу HCOOH и молекулярную массу 46,03 г/моль.

Муравьиная кислота хорошо растворима в воде и многих органических растворителях.
Плотность муравьиной кислоты составляет 1,22 г/см³.
Муравьиная кислота имеет температуру плавления 8,4 ° C (47,1 ° F) и точку кипения 100,8 ° C (213,4 ° F).

Муравьиная кислота представляет собой летучее соединение с давлением паров 44 мм рт.ст. при 20 °C.
Он классифицируется как кислое вещество с pH ниже 7.
Запах муравьиной кислоты можно описать как сильный, уксусный или напоминающий укусы муравьев.

Муравьиная кислота обладает высокой реакционной способностью и может действовать как в качестве кислоты, так и в качестве восстановителя.
Муравьиная кислота может разъедать или травить металлы и вызывать ожоги при контакте с кожей и глазами.
Муравьиная кислота содержится в природе в некоторых растениях и животных, а также производится синтетическим путем для промышленных целей.
В сельском хозяйстве муравьиная кислота используется в качестве кормового консерванта и при обработке кормов для животных.

Химическая промышленность использует муравьиную кислоту в качестве сырья для производства различных химических веществ, в том числе красителей и фармацевтических препаратов.
В кожевенной промышленности он используется в процессе дубления для удаления волос и загрязнений со шкур.
Муравьиная кислота используется в текстильной промышленности в качестве регулятора рН и фиксатора текстильных красителей.

Муравьиная кислота действует как коагулянт при производстве латексного каучука в резиновой промышленности.
Некоторые чистящие средства содержат муравьиную кислоту в качестве дезинфицирующего и антимикробного средства.

Муравьиная кислота используется в качестве консерванта в некоторых продуктах личной гигиены и косметике.
Муравьиная кислота обычно используется в качестве реагента в лабораторных и исследовательских целях для различных химических реакций.

Муравьиная кислота может служить растворителем для некоторых веществ из-за ее смешиваемости с водой и органическими растворителями.
Муравьиная кислота используется в некоторых составах антифризов для снижения температуры замерзания жидкостей.
Муравьиная кислота считается многообещающим топливом для применения в топливных элементах из-за ее высокой плотности энергии и удобства хранения.

При обращении с муравьиной кислотой требуется надлежащее защитное снаряжение и соблюдение правил техники безопасности из-за ее коррозионной природы.
Уникальные свойства и универсальность применения муравьиной кислоты делают ее важным химическим веществом в различных отраслях промышленности, от сельского хозяйства до текстильного производства и других отраслей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: HCOOH
Молекулярный вес: 46,03 г/моль
Физическое состояние: бесцветная жидкость
Запах: резкий, едкий запах
Плотность: 1,22 г/см³
Температура плавления: 8,4 ° C (46,1 ° F)
Температура кипения: 100,8 ° C (213,4 ° F)
Растворимость: растворим в воде, этаноле, эфире, ацетоне и других органических растворителях.
Давление паров: 44 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Температура вспышки: 69 ° C (156 ° F)
Температура самовоспламенения: 605 °C (1121 °F)
Вязкость: 1,46 сП при 20 °C (68 °F).
pH: Сильнокислотный (pKa = 3,77)
Молекулярная структура: он состоит из группы карбоновой кислоты (COOH), присоединенной к атому водорода.
Реакционная способность: Это высокореакционное соединение, способное участвовать в различных химических реакциях.
Гигроскопичность: Муравьиная кислота обладает гигроскопическими свойствами, поглощая влагу из окружающей среды.
Смешиваемость: смешивается со многими органическими растворителями и может образовывать гомогенные растворы.
Коррозионная активность: Муравьиная кислота вызывает коррозию металлов, особенно в концентрированной форме.
Стабильность: Он относительно стабилен при нормальных условиях, но может разлагаться при воздействии тепла или света.
Токсичность: муравьиная кислота токсична и может вызвать сильное раздражение, ожоги и нанести вред живым организмам.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Выведите пострадавшего на свежий воздух и убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении.
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он есть, и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание, желательно с помощью механического устройства.


Контакт с кожей:

Снять загрязненную одежду и немедленно промыть пораженные участки кожи большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Аккуратно промойте пораженный участок мягким мылом и водой.
При появлении раздражения, покраснения или ожогов кожи обратитесь за медицинской помощью.
Избегайте применения кремов или мазей без консультации с врачом.


Зрительный контакт:

Тщательно промыть глаза слабо проточной водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Снимите контактные линзы, если они есть, после промывания в течение нескольких минут.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если первоначальное раздражение слабое или отсутствует.
Защищайте непораженный глаз во время транспортировки в медицинские учреждения.


Проглатывание:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вызывать рвоту, если это не рекомендовано медицинскими работниками.
Тщательно прополоскать рот водой, но не глотать.

Если внутрь попало большое количество муравьиной кислоты или если у человека наблюдаются серьезные симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому персоналу всю необходимую информацию, включая проглоченное количество и время воздействия.


Общие меры:

Удалите человека из зараженной зоны, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие.
Снимите загрязненную одежду, стараясь не распространять химическое вещество на незатронутые участки.
Тщательно прополощите любую загрязненную одежду перед повторным использованием или утилизируйте ее безопасным образом.

Если у человека есть признаки химического ожога, защитите пораженный участок, неплотно накрыв его стерильной антипригарной повязкой или тканью.
При необходимости обеспечьте поддерживающую терапию, такую как поддержание проходимости дыхательных путей, дыхания и кровообращения.
Не вводите какие-либо лекарства, если это не рекомендовано медицинскими работниками.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с муравьиной кислотой, включая химически стойкие перчатки, защитные очки и лабораторный халат или защитную одежду.
Рассмотрите возможность использования химически стойкого фартука и лицевого щитка для дополнительной защиты, особенно при работе с большими количествами или концентрированными растворами.
Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны, чтобы свести к минимуму вдыхание паров.

Правила безопасного обращения:
Работайте с муравьиной кислотой в хорошо проветриваемом помещении или под местной вытяжной вентиляцией, чтобы предотвратить скопление паров.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
В случае контакта принять меры по оказанию первой помощи и немедленно снять загрязненную одежду.
Используйте соответствующие инструменты, такие как химически стойкие контейнеры и насосы, для перекачки или дозирования муравьиной кислоты.

Не ешьте, не пейте и не курите при работе с муравьиной кислотой, так как она токсична при проглатывании.
Избегайте вдыхания паров, держите контейнер закрытым, когда он не используется, и при необходимости используйте вытяжной шкаф или соответствующие средства защиты органов дыхания.
Не смешивайте муравьиную кислоту с другими химическими веществами без надлежащих знаний и руководства, так как могут возникнуть опасные реакции.

Реагирование на разливы и утечки:
В случае разлива или утечки ограничьте доступ в зону и убедитесь, что надеты надлежащие средства индивидуальной защиты.
Соберите небольшие разливы подходящим абсорбирующим материалом, таким как вермикулит или песок, и перенесите его в подходящий контейнер для утилизации.

В случае более крупных разливов локализуйте разлив, соорудив барьер из мешков с песком или абсорбирующих боновых заграждений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Сообщите в соответствующие органы и следуйте местным правилам по надлежащей очистке и утилизации пролитой муравьиной кислоты.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните муравьиную кислоту в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей.
Держите контейнеры плотно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку или разлив.
Храните муравьиную кислоту вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители и основания, чтобы предотвратить опасные реакции.
Отделяйте муравьиную кислоту от легковоспламеняющихся веществ и реактивных химикатов, чтобы свести к минимуму риск возгорания или химических реакций.

Контейнеры для хранения:
Используйте подходящие контейнеры для хранения муравьиной кислоты, такие как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стеклянные контейнеры.
Убедитесь, что контейнеры маркированы названием вещества, предупреждениями об опасности и соответствующей информацией о безопасности.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или порчи и при необходимости заменяйте их.

Обращение с бочками и контейнерами:
При работе с большими количествами муравьиной кислоты, хранящейся в бочках или контейнерах, используйте соответствующее погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как тележки для бочек или вилочные погрузчики.
Примите меры предосторожности для предотвращения разливов, утечек или проколов во время транспортировки и хранения бочек или контейнеров.
Соблюдайте местные правила обращения с пустыми контейнерами, их хранения и утилизации.



СИНОНИМЫ


Метановая кислота
Водород карбоновая кислота
Аминовая кислота
муравьиная кислота
HCOOH (его химическая формула)
Укус муравья
Муравьиная кислота
формиловый спирт
Оксокарбиновая кислота
Формал
Гидрокси(оксо)метан
HCO2H (его сокращенная формула)
Acide formique (на французском языке)
Ameisensäure (на немецком языке)
Ácido formico (на испанском языке)
Acidum formicum (на латыни)
Acidum methanoicum
Углекислота
Гидроксиметановая кислота
Метиловый спирт
E236 (европейский номер пищевой добавки)
RCOOH (общая формула карбоновой кислоты)
EINECS 200-579-1 (Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ)
FEMA 2487 (номер Ассоциации производителей ароматизаторов и экстрактов)
NSC 8957 (идентификатор Национального института рака)
HCO2OH
Acide formylique (на французском языке)
Аминокарбоновая кислота
Карбоновая кислота С1
Этановая кислота
формиат водорода
метаноат
Метиловая муравьиная кислота
Оксометанол
RC(O)OH (общая формула карбоновой кислоты)
ООН 1779 (идентификационный номер ООН)
формолен
формиловый спирт
метаноат водорода
Гидрокси(оксо)метанол
Оксометиловый спирт
оксиметанол
RC(O)OH (общая формула карбоновой кислоты)
Раствор метановой кислоты
Метилформиат
Монокарбоновая кислота
R-COOH (общая формула карбоновой кислоты)
RCO2H (общая формула карбоновой кислоты)
Карбоксиметанол
Карбоновая кислота (метановая кислота)
Кислота муравьев
Угольная кислота
Этиловый формиат
Форматировать
Муравьиный спирт
HCO2H (систематическое название)
Карбоксилат водорода
Гидрокси(оксо)метильный радикал
Метилкарбоксилат
Метановый спирт
Раствор метановой кислоты
Метиловая кислота
R-COOH (общая формула карбоновой кислоты)
Кислота формиковая концентрат
Амейзенгейст (на немецком языке)
муравьиный уксус
Раствор этановой кислоты
HCOOH (химическая формула)
метаноат водорода
Соль метановой кислоты
RC(O)OH (общая формула карбоновой кислоты)
Кислота формиковая разбавленная
Раствор муравьиной кислоты
HCO2H (аббревиатура ИЮПАК)
Мирензур (на голландском языке)



Н БУТАНОЛ
Н. бутанол имеет ограниченную смешиваемость в воде; Однако он легко растворяется в обычных растворителях, таких как простые эфиры, спирт, гликоли и углеводороды.
Бутанол представляет собой бесцветную жидкость с очень характерным сильным запахом.
Бутанол также известен как бутиловый спирт.

Номер CAS: 71-36-3
Молекулярная формула: C4H10O
Молекулярный вес: 74,12
Номер EINECS: 200-751-6

Процесс производства бутанола довольно сложен, особенно когда речь идет о рисках для здоровья.
Бутанол встречается в своем естественном состоянии, продукте брожения некоторых продуктов и фруктов, содержащих сахара.
Н-бутанол, также известный как нормальный бутанол или н-бутиловый спирт, представляет собой тип спирта с химической формулой C4H9OH.

Н-бутанол является одним из четырех изомеров бутанола, а остальные три — изобутанол, сек-бутанол и трет-бутанол.
Буква «n» в названии N butanol означает «нормальный», указывая на то, что его углеродная цепь является линейной.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость с сильным спиртовым запахом.

Бутанол растворим в воде и обычно используется в качестве растворителя в различных промышленных применениях, включая краски, покрытия и химические процессы.
Бутанол также можно найти в некоторых потребительских товарах, таких как чистящие средства, парфюмерия и средства личной гигиены.
Кроме того, бутанол используется в качестве присадки к топливу и в производстве пластмасс, смол и фармацевтических препаратов.

Этот растворитель очень легко воспламеняется, его температура вспышки составляет около 35 ° C.
Н. бутанол вырабатывается в небольших количествах в организме человека кишечными микробами.
Н. бутанол играет роль протонного растворителя, метаболита человека и метаболита мыши.

Бутанол представляет собой прозрачный, подвижный растворитель с характерным запахом, похожим на запах банана.
Бутанол легко воспламеняется и имеет среднюю летучесть.
N-бутанол — это тип спирта, в молекуле которого содержится четыре атома углерода.

Молекулярная формула N-бутанола CH3CH2CH2CH2OH с тремя изомерами, а именно изо-бутанол, сек-бутанол и трет-бутанол.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость со спиртовым запахом.
Н-бутанол имеет температуру кипения 117,7 °C, плотность (20 °C) 0,8109 г/см3, температуру замерзания -89,0 °C, температуру вспышки 36 ~ 38 °C, температуру самовоспламенения 689F и показатель преломления (n20D) 1,3993.

При 20 °C его растворимость в воде составляет 7,7% (по весу), в то время как растворимость в воде в бутаноле составляет 20,1% (по массе).
Бутанол смешивается с этанолом, эфиром и другими видами органических растворителей.
Бутанол смешивается с обычными растворителями, такими как спирты, кетоны, альдегиды, простые эфиры, гликоли, ароматические и алифатические углеводороды, но имеет лишь ограниченную смешиваемость в воде.

Н-бутанол представляет собой первичный спирт с молекулярной формулой C4H10O.
Н-бутанол представляет собой первичный спирт, представляющий собой бутан, в котором водород одной из метильных групп замещен гидроксигруппой.
Бутанол может быть использован в качестве растворителя различных красок и сырья для производства пластификаторов, дибутилфталата.

Н-бутанол представляет собой четырехуглеродный спирт с линейной углеродной цепью, что означает, что он имеет прямоцепочечную структуру.
Н-бутанол представляет собой бесцветную жидкость комнатной температуры с температурой кипения около 117,7 градусов по Цельсию (243,9 градусов по Фаренгейту).
Н. бутанол имеет слегка сладковатый запах, похожий на запах других спиртов.

Бутанол в некоторой степени растворим в воде, что делает его полезным в качестве растворителя.
Однако он менее растворим в воде по сравнению с его изомерами, такими как этанол или метанол.
Н. бутанол представляет собой прозрачную, подвижную, нейтральную жидкость с характерным запахом.

Бутанол смешивается со всеми распространенными растворителями, например, спиртами, кетонами, альдегидами, эфирами, гликолями, ароматическими и алифатическими углеводородами.
Однако смешиваемость бутанола с водой ограничена. Бутанол используется в качестве растворителя и в качестве сырья для синтеза.
Обзор различных приложений представлен ниже, но не претендует на полноту.

Около половины производимого чистого бутанола азота и его производных (главным образом сложных эфиров) используется в качестве растворителей в лакокрасочной промышленности.
Преимущество здесь заключается в том, что бутанол N предотвращает покраснение некоторых покрытий при их высыхании во влажных условиях.
Таким образом, он широко используется в качестве разбавителя в лаках из нитрата целлюлозы и служит для улучшения их текучести, блеска и стойкости к покраснению (покраснение происходит только в присутствии летучих растворителей и при высокой влажности).

Для этого, как правило, достаточно 5-10 %.
Н-бутанол, также известный как бутан-1-ол или N-бутанол, представляет собой первичный спирт с химической формулой C4H9OH и линейной структурой.
Н. бутанол также может быть использован для изготовления бутилакрилата, бутилацетата и бутилового эфира этиленг��иколя, а также использоваться в качестве экстракта промежуточных продуктов органического синтеза и биохимических препаратов, а также может использоваться в производстве поверхностно-активных веществ.

Пар бутанола может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом с пределом взрываемости 3,7% ~ 10,2% (объемная доля).
Н. бутанол был впервые обнаружен С-А. Вюрц (франц.) из сивушного масла, полученного в процессе брожения спирта в 1852 году.
В 1913 году британская компания Стрейндж-Грэм использовала кукурузу в качестве сырья для производства ацетона в процессе ферментации, где бутанол был основным побочным продуктом.

Позже, в связи с растущим спросом на бутанол, завод по производству ферментации стал в основном синтезировать N-бутанол с ацетоном и этанолом в качестве основного побочного продукта.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость средней летучести с характерным банановым запахом.
Н. бутанол является первичным спиртом, короткоцепочечным первичным жирным спиртом и алкиловым спиртом.

Во время Второй мировой войны немецкая химическая компания (Рур) начала применять пропиленкарбоксильный метод для производства бутанола.
С развитием нефтяной промышленности в 1950-х годах метод синтеза N-бутанола получил быстрое развитие, причем метод пропиленкарбоксила имел самую высокую скорость.

Н-бутанол классифицируется как легковоспламеняющаяся жидкость с классом воспламеняемости 3 в соответствии с NDPA 704 из-за его температуры вспышки 35 °C.
Экспортер растворителей навалом, такой как Solventis, обычно распространяет этот растворитель в наливных судах или автоцистернах.
Бутанол может встречаться в природе как продукт брожения сахаров и других углеводов.

Тем не менее, основное использование (и, следовательно, производство) находится в промышленной сфере.
Н-бутанол - это нефтехимический продукт, производимый из сырья пропилена в «оксо-процессе» в присутствии гомогенного катализатора.
При этом образуется бутиральдегид, который впоследствии гидрируется с образованием N-бутанола.

Бутанол встречается в природе как второстепенный продукт этаноловой ферментации сахаров и других сахаридов и присутствует во многих продуктах питания и напитках.
Бутанол также является разрешенным искусственным ароматизатором в Соединенных Штатах, используемым в масле, сливках, фруктах, роме, виски, мороженом и льду, конфетах, выпечке и напитках.
Бутанол также используется в широком спектре потребительских товаров.

Наибольшее применение N-бутанола — в качестве промышленного промежуточного продукта, в частности, для производства бутилацетата (который сам по себе является искусственным ароматизатором и промышленным растворителем).
Н-бутанол — это нефтехимическое вещество, получаемое из пропилена.
Предполагаемые производственные показатели на 1997 год: Соединенные Штаты - 784 000 тонн; Западная Европа – 575 000 тонн; Япония 225 000 тонн.

Бутаноловый спирт представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость с сильным спиртовым запахом.
Бутаноловый спирт является высокопреломляющей жидкостью и горит сильным светящимся пламенем.

Бутанол N. несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями, алюминием, хлоридами кислот, кислотными ангидридами, медью и медными сплавами.
Бутаноловый спирт имеет широкое применение в большом количестве отраслей промышленности.
Например, он используется в качестве растворителя в отраслях, связанных с производством красок, лаков, синтетических смол, камеди, фармацевтических препаратов, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутаноловый спирт находит свое применение в производстве искусственной кожи, резины, пластичных цементов, шеллака, плащей, парфюмерии, фотопленки.
Н-бутанол представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость с сильным спиртовым запахом.
Бутанол является высокопреломляющей жидкостью и горит сильным светящимся пламенем.

Бутанол несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями, алюминием, хлоридами кислот, кислотными ангидридами, медью и медными сплавами.
Бутанол широко используется в большом количестве отраслей промышленности.
Например, бутанол используется в качестве растворителя в отраслях, связанных с производством красок, лаков, синтетических смол, камеди, фармацевтических препаратов, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутанол используется в производстве искусственной кожи, резиновых и пластичных цементов, шеллака, плащей, парфюмерии, фотопленки.
Н-бутанол является растворителем, химическим промежуточным продуктом и присадкой к неэтилированному бензину.
Н. бутанол представляет собой бесцветную летучую жидкость с прогорклым сладковатым запахом.

Сообщалось, что порог запаха N-бутанола в воздухе составляет 0,83 ppm; Другие определили минимальную концентрацию с идентифицируемым запахом как 11 и 15 ppm.
Бутанол также можно добавлять в дизельное топливо для снижения выбросов сажи.
Производство или, в некоторых случаях, использование следующих веществ может привести к воздействию бутанола: искусственная кожа, бутиловые эфиры, каучуковый клей, красители, фруктовые эссенции, лаки, кино- и фотопленки, плащи, духи, пироксилиновые пластмассы, вискоза, безопасное стекло, шеллаковый лак и водонепроницаемая ткань.

Бутанол встречается в природе в результате углеводного брожения в ряде алкогольных напитков, включая пиво, виноградные бренди, вино и виски.
Бутанол был обнаружен в летучих веществах хмеля, джекфрута, термически обработанного молока, мускусной дыни, сыра, семян южного гороха и вареного риса.

Бутанол также образуется при обжаривании во фритюре кукурузного масла, хлопкового масла, трилинолеина и триолеина.
Н. бутанол является одним из «сивушных спиртов» (от немецкого «плохой ликер»), к которым относятся спирты, имеющие более двух атомов углерода и обладающие значительной растворимостью в воде.
Бутанол является натуральным компонентом многих алкогольных напитков, хотя и в низких и переменных концентрациях.

Считается, что бутанол (наряду с аналогичными сивушными спиртами) вызывает тяжелое похмелье, хотя эксперименты на животных моделях не показывают никаких доказательств этого.
Бутанол используется в качестве ингредиента в обработанных и искусственных ароматизаторах, а также для извлечения безлипидного белка из яичного желтка, натуральных ароматизаторов и растительных масел, изготовления экстракта хмеля для пивоварения, а также в качестве растворителя при удалении пигментов из влажного белкового концентрата листьев творога.

Н-бутанол представляет собой первичный спирт, представляющий собой бутан, в котором водород одной из метильных групп замещен гидроксигруппой.
Бутанол в небольших количествах вырабатывается в организме человека кишечными микробами.
Н. бутанол играет роль протонного растворителя, метаболита человека и метаболита мыши.

Н. бутанол является первичным спиртом и алкиловым спиртом.
Н. бутанол представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с прогорклым сладковатым запахом, похожим на сивушное масло.
Наименее обнаруживаемый порог запаха в воде с концентрацией при 60 °C составил 0,2 мг/л.

Сообщается о пороговых концентрациях назальной остроты в диапазоне от примерно 900 до 4000 ppm.
Н-бутанол, также известный как N-бутанол, представляет собой первичный спирт с химической формулой C4H9OH и линейной структурой.
Изомерами N-бутанола являются изобутанол, 2-бутанол и трет-бутанол.

Немодифицированный термин «бутанол» обычно относится к изомеру с прямой цепью.
Бутанол представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость с сильным алкогольным запахом.
Бутанол является высокопреломляющей жидкостью и горит сильным светящимся пламенем.

Бутанол N. несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями, алюминием, хлоридами кислот, кислотными ангидридами, медью и медными сплавами.
Бутанол широко используется в большом количестве отраслей промышленности. Например, он используется в качестве растворителя в отраслях, связанных с производством красок, лаков, синтетических смол, камеди, фармацевтических препаратов, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутанол находит свое применение в производстве искусственной кожи, резины, пластичных цементов, шеллака, плащей, парфюмерии, фотопленки.
Бутанол встречается в природе как второстепенный продукт ферментации сахаров и других углеводов и присутствует во многих продуктах питания и напитках.
Бутанол также является разрешенным искусственным ароматизатором в Соединенных Штатах, используемым в масле, сливках, фруктах, роме, виски, мороженом и льду, конфетах, выпечке и напитках.
Бутанол также используется в широком спектре потребительских товаров.

Бутанол - это натуральный продукт, содержащийся в Vitis rotundifolia, Cichorium endivia, масле мяты перечной из Бразилии, Achillea ageratum, чае, яблочном аромате, американск��й клюкве, черной смородине, плодах гуавы, папайе, вареной спарже, помидорах, швейцарском сыре, сыре пармезан, подогретом сливочном масле, коньяке, арманьяке, роме и сидре.
В качестве заменителя дизельного топлива и бензина был предложен бутанол.
Бутанол вырабатывается в небольших количествах почти во всех формах брожения (см. сивушное масло).

Н. бутанол имеет то же применение, что и остальная его химическая группа.
Спирты работают как промежуточные продукты химических реакций в промышленности, используются в качестве растворителя и обезвоживающего агента.

Температура плавления: -90 °C (лит.)
Температура кипения: 116-118 °C (лит.)
Плотность: 0,81 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 2,55 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 6,7 гПа (20 °C)
FEMA: 2178 | БУТИЛОВЫЙ СПИРТ
показатель преломления: n20/D 1.399 (лит.)
Температура вспышки: 95 °F
Температура хранения: Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Растворимость: Вода: Растворимый
Форма: Жидкость
pka: 15.24±0.10(прогноз)
цвет: APHA: ≤10
Относительная полярность: 0,586
рН: 7 (70 г/л, H2O, 20°C)
Запах: спиртоподобный; едкий; сильный; характерный; слабоалкогольный, неостаточный.
Порог запаха: 0,038 ppm
Тип запаха: ферментированный
Скорость испарения: 0,46
Относительная плотность, газ (воздух=1): 0,81
предел взрывоопасности: 1,4-11,3% (V)
Растворимость в воде: 80 г/л (20 ºC)
Чувствительный: Чувствительный к влаге
λmax λ: 215 нм Amax: 1,00
λ: 220 нм Amax: 0,50
λ: 240 нм Amax: 0,10
λ: 260 нм Amax: 0,04
λ: 280-400 нм Amax: 0,01
Протокол: 0.88

Бутанол может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.
Бутанол может быть получен различными методами, включая оксопроцесс (также известный как гидроформилирование пропена) и гидроформилирование пропионового альдегида.
Как упоминалось ранее, N-бутанол является одним из четырех изомеров бутанола.

Другие изомеры имеют различную структуру и свойства.
Н. бутанол, например, имеет разветвленную структуру и используется в производстве химических веществ, таких как изобутилацетат, в то время как трет-бутанол используется в качестве растворителя и в синтезе фармацевтических препаратов.
Бутанол иногда используется в качестве усилителя октанового числа в бензине.

Добавляя в бензин бутанол N, можно повысить октановое число топлива.
Более высокое октановое число может уменьшить детонацию двигателя и улучшить общую производительность двигателя.
Бутанол используется в ароматизаторах и парфюмерии для усиления аромата некоторых продуктов.

Во всех случаях они несовместимы с окислителями (хлораты, нитраты, пероксиды, перманганаты, перхлораты, хлор, бром, фтор и др.); Контакт может привести к возгоранию или взрыву.
Беречь от щелочных материалов, сильных оснований, сильных кислот, оксокислот, эпоксидов.
Разъедает некоторые пластмассы, резину и покрытия.

Н. бутанол несовместим с сильными кислотами; галогены, щелочи, щелочные металлы; алифатические амины; изоцианаты.
Н. бутанол образует в воздухе взрывоопасную перекись.
Несовместим с сильными окислителями; сильные кислоты; алифатические амины; изоцианаты, органические пероксиды.

Н. бутанол несовместим с сильными кислотами (в том числе минеральными), в том числе с минеральными кислотами; сильные окислители или каустики, алифатические амины; изоцианаты, щелочные металлы (например, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций).
Н. бутанол несовместим с сильными кислотами; сильные окислители; каустики, алифатические амины; изоцианаты, щелочные металлы и щелочноземельные органы.
Бутанол используется в качестве растворителей красок, лаков, лаков, природных и синтетических смол, камеди, растительных масел, красителей, камфоры, алкалоидов.

Они также используются в качестве промежуточного продукта при производстве фармацевтических препаратов и химикатов; при изготовлении искусственной кожи, безопасного стекла; резиновые и пластичные цементы, шеллак, плащи, фотопленки, духи; и в производстве пластмасс.
Острая токсичность N-бутанола относительно низкая, пероральные значения ЛД50 составляют 790–4360 мг/кг (для крыс; сопоставимые значения для этанола составляют 7000–15000 мг/кг).
Н. бутанол полностью метаболизируется у позвоночных по аналогии с этанолом: алкогольдегидрогеназа превращает N. бутанол в бутиральдегид; Затем он превращается в масляную кислоту с помощью альдегиддегидрогеназы.

Бутанол можно найти в духах, одеколонах и различных ароматизированных продуктах.
Бутанол используется в фармацевтической промышленности для различных целей.
Н. бутанол может быть использован в качестве растворителя при синтезе фармацевтических соединений, а также может быть обнаружен в качестве вспомогательного вещества в некоторых лекарствах.

Бутанол можно найти в чистящих средствах, таких как бытовые чистящие средства, обезжириватели и промышленные растворители, из-за его сильных растворяющих свойств, которые помогают расщеплять и удалять масла, жиры и другие остатки.
Бутанол используется в производстве пластмасс и смол, в том числе акрилатных смол и бутирата ацетата целлюлозы, где он служит пластификатором или модификатором для улучшения гибкости и других свойств.
Бутанол может быть получен в процессе ферментации с использованием определенных микроорганизмов, что делает его потенциальным кандидатом для производства биотоплива.

Бутанол рассматривается в качестве альтернативы биотопливу из-за его плотности энергии и совместимости с существующими двигателями и инфраструктурой.
В химической и фармацевтической промышленности бутанол используется для процессов экстракции и очистки.
Бутанол может быть использован для отделения и очистки различных соединений из смесей.

Хотя сам по себе бутанол обычно не используется в качестве пищевой добавки, он может присутствовать в виде остатка в следовых количествах в некоторых пищевых продуктах из-за его использования в качестве растворителя или в упаковочных материалах для пищевых продуктов.
Регулирующие органы устанавливают предельно допустимые уровни таких остатков для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Производство и использование бутанола может оказывать воздействие на окружающую среду.

Были предприняты усилия по разработке более экологически чистых и устойчивых методов его производства, таких как процессы на биологической основе.
Н. бутанол разъедает пластмассы.
Смеси с концентрированной серной кислотой и сильной перекисью водорода могут вызвать взрывы.

Может образовывать взрывоопасный бутилгипохлорит при взаимодействии с хлорноватистой кислотой.
Н. бутанол может полностью метаболизироваться в углекислый газ и воду путем β-окисления.

У крыс только 0,03% пероральной дозы 2000 мг/кг выводилось с мочой.
В сублетальных дозах N-бутанол действует как депрессант центральной нервной системы, подобно этанолу: одно исследование на крысах показало, что опьяняющая активность N-бутанола примерно в 6 раз выше, чем у этанола, возможно, из-за его более медленной трансформации алкогольдегидрогеназой.

Способ производства:
Существует несколько способов их приготовления.
В прошлом при производстве бутанола также использовался картофель, зерно или сахар в качестве сырья и путем их гидролизной ферментации.

Полученный продукт из бродильного бульона содержит содержание бутанола 54,8% ~ 58,5%, содержание ацетона 30,9% ~ 33,7% и содержание этанола 7,8%-14,2%. С развитием нефтехимической промышленности метод ферментации постепенно вытесняется.
Уравнение реакции выглядит следующим образом: (C6H10O5) n [n (H2O)] → [штамм] n-C6H12O6 [брожение] → CH3COCH3 + C4H9OH + C2H5OH
Полученный ферментационный бульон дополнительно фракционировали с получением ацетона, этанола и бутанола по отдельности.

В качестве сырья берут ацетальдегид, добавляют разбавленный раствор щелочи для получения 2-гидроксибутиральдегида при температуре ниже 20 °C с остановкой реакции при достижении 50%.
Н. бутанол использует щелочь для нейтрализации кислоты и переработки непрореагировавшего ацетальдегида и экстракции 2-гидроксибутиральдегида.
Затем используйте кислотный катализатор, такой как серная кислота и уксусная кислота, для обезвоживания для получения кротонового альдегида при 105 ~ 137 °C, затем используйте медный комплексный катализатор для гидрирования при 160 ~ 240 °C для получения сырого бутиральдегида и N-бутанола с дистилляцией для получения продуктов.

CH3CH = CHCHO + H2 [катализатор] CH3CH2CH2CHO + CH3CH2CH2CH2OH
Метод синтеза бутанолов, включающий в себя несколько способов: ферментация и синтез карбонильного синтеза пропилена.
Поместите пропилен, окись углерода и водород в каталитический слой для реакции с катализатором цеолитом для поглощения соли кобальта или кобальта жирной кислоты с температурой реакции 130 ~ 160 °C и давлением реакции 20 ~ 25 МПа.

В результате реакции может образовываться н-бутиральдегид и изо-бутиральдегид с разделением путем дистилляции и дальнейшего каталитического гидрирования н-бутиральдегида с получением N-бутанола.
CH3CH2CH2CHO + H2 → CH3CH2CH2CH2OH
Н-бутанол представляет собой смесь пентакарбонила железа, н-бутилпирролидина и воды.

Тем не менее, односторонняя конверсия пропилена низкая, всего от 8% до 10%.
Уравнение реакции: CH3CH = CH2 + 3CO + 2H2O → n-C4H9OH + 2CO2

Использует:
Бутанол используется в следующих продуктах: продукты для покрытий, моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, лабораторные химикаты, клеи и герметики, а также жидкости для металлообработки.
Бутанол используется в следующих продуктах: продукты для покрытий, моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, жидкости для металлообработки, лабораторные химикаты и наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин.

Бутанол имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Бутанол используется для изготовления: химикатов.
Выброс в окружающую среду бутанола может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и веществ в закрытых системах с минимальным выделением.

Выброс в окружающую среду бутанола может происходить при промышленном использовании: при изготовлении вещества, в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и составлении смесей.
Бутанол используется в следующих областях: строительные работы, научные исследования и разработки, воспроизведение печати и средств массовой информации, а также медицинские услуги.
Бутанол используется для изготовления: пластмассовых изделий, минеральных продуктов (например, штукатурок, цемента) и мебели.

Другие выбросы бутанола в окружающую среду, вероятно, происходят при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании на открытом воздухе.
Бутанол N используется в следующих продуктах: лакокрасочные материалы, шпатлевки, штукатурки, пластилин, а также краски и тонеры.
Выброс в окружающую среду бутанола может происходить при промышленном использовании: составлении смесей и изготовлении вещества.

Бутанол является наиболее важным в промышленности и наиболее широко изученным.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость с сильным слабоалкогольным запахом.

Бутанол используется в химических производных и в качестве растворителя для красок, восков, тормозной жидкости и чистящих средств.
Н-бутанол является допустимым пищевым ароматизатором, задокументированным в «Стандартах здоровья пищевых добавок» Китая.
Бутанол в основном используется для приготовления пищевых ароматизаторов бананов, масла, сыра и виски.

Для конфет количество использования должно составлять 34 мг/кг; для выпечки он должен составлять 32 мг/кг; для безалкогольных напитков он должен составлять 12 мг/кг; для холодных напитков он должен составлять 7,0 мг/кг; для крема он должен составлять 4,0 мг/кг; Для алкоголя он должен составлять 1,0 мг/кг.
Н-бутанол в основном используется для производства н-бутилпластификаторов фталевой кислоты, алифатической дикарбоновой кислоты и фосфорной кислоты, которые широко применяются в различных видах пластмассовых и резиновых изделий.
Н. бутанол также может быть использован в качестве сырья для получения бутиральдегида, масляной кислоты, бутиламина и бутиллактата в области органического синтеза.

Бутанол также может быть использован в качестве экстрагагента масла, лекарств (таких как антибиотики, гормоны и витамины) и специй, а также алкидных добавок к краскам.
Н. бутанол можно использовать в качестве растворителя органических красителей и типографской краски, а также депарафинизатора.
Н. бутанол используется в производстве бутилацетата, эфира бутилгликоля и пластификаторов, таких как дибутилфталат; в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности; в качестве растворителя для экстракций масел, лекарств и косметических средств для ногтей; а также в качестве ингредиента для духов и ароматизаторов.

N-бутанол может быть использован в качестве химического промежуточного продукта для создания других химических веществ (например, сложных эфиров, н-бутилацетата и аминосмол); В качестве альтернативы его можно использовать в качестве растворителя при создании потребительских товаров.
Бутанол используется в качестве растворителя для красок, покрытий, лаков, жиров, масел, восков, каучука и пластификаторов.

Другие области применения включают покрытие ткани в текстильной промышленности, в качестве чистящего или полировального средства, бензина, тормозной жидкости и в потребительских товарах, таких как косметика, средства для ногтей, средства гигиены и средства для бритья в косметической промышленности.
Бутанол в основном используется в качестве растворителя в различных отраслях промышленности, включая производство красок, покрытий, лаков и чернил.
Бутанол ценится за способность растворять широкий спектр веществ.

Н. бутанол служит прекурсором при синтезе различных химических веществ, в том числе сложных эфиров, бутилакрилата и пластификаторов.
В некоторых случаях бутанол используется в качестве присадки к бензину для улучшения его октанового числа и снижения выбросов.
Бутанол используется в качестве растворителя, ингредиента в различных составах, таких как косметика, и в качестве исходного материала для производства других химических веществ.

Бутанол в основном используется в лакокрасочной промышленности, где он широко используется в качестве разбавителя в лаках из нитрата целлюлозы, поскольку он улучшает их текучесть, блеск и стойкость к покраснению.
Бутанол N подходит для использования в качестве растворителя для кислотоотверждаемых лаков и отделок для выпечки, полученных из мочевины, меламина или фенольных смол, где он в основном используется вместе с эфирами гликоля или этанолом.
Бутанол используется в качестве растворителя для красок, лаков и лаков, натуральных и синтетических смол, камеди, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутанол используется в качестве промежуточного продукта в производстве фармацевтических и химических препаратов, а также используется в промышленности, производящей искусственную кожу, текстиль, безопасное стекло, каучуковый клей, шеллак, дождевики, фотопленки и парфюмерию.
Бутанол используется в основном в качестве промышленного промежуточного продукта при производстве эфиров и ацетатов бутилового эфира, фармацевтических препаратов, полимеров и пластмасс.
Бутанол используется в меньшей степени в качестве растворителя, реагента/разбавителя и компонента в потребительских (составы лаков для ногтей, резиновый клей и безопасное стекло) и промышленных продуктах.

В некоторых случаях бутанол N. добавляют в бензин в качестве усилителя октанового числа.
Бутанол может улучшить октановое число бензина, что может привести к улучшению производительности двигателя и уменьшению детонации.
Бутанол используется для усиления аромата некоторых духов, одеколонов и ароматизированных продуктов.

Бутанол используется в производстве бытовых и промышленных чистящих и обезжиривающих средств благодаря своим эффективным растворяющим свойствам.
Бутанол используется в производстве пластмасс и смол, таких как акрилатные смолы и бутират ацетата целлюлозы, где он действует как пластификатор или модификатор для улучшения гибкости и других свойств.
Бутанол может быть получен в процессе ферментации с использованием определенных микроорганизмов, что делает его потенциальным кандидатом для производства биотоплива.

Бутанол рассматривается в качестве альтернативы биотопливу из-за его плотности энергии и совместимости с существующими двигателями и инфраструктурой.
Н-бутанол в концентрации 85% может использоваться в автомобильных двигателях, предназначенных для работы на бензине, без необходимости модификации двигателя.
Это позволяет снизить расход топлива по сравнению с другими альтернативами бензину, такими как этанол, из-за более низкого содержания кислорода в бутаноле.

Химическое вещество присутствует в некоторых продуктах питания и напитках в качестве искусственного ароматизатора.
Бутанол также используется в приготовлении пищи, например, при производстве экстракта хмеля для пивоварения.
Выброс бутанола в окружающую среду может произойти при промышленном использовании: изделий, для которых эти вещества не предназначены для выброса и условия использования которых не способствуют выбросу.

Другие выбросы бутанола в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов) и использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование).
Бутанол можно найти в продуктах с материалом на основе: металла (например, столовые приборы, кастрюли, игрушки, ювелирные изделия) и пластика (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны).

Бутанол содержится в сивушном масле и в качестве побочного продукта брожения алкогольных напитков, таких как пиво или вино.
Он присутствует в говяжьем жире, курином бульоне и нефильтрованном сигаретном дыме
Бутанол используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, продукты для покрытий, антифризы, клеи и герметики, полироли и воски, краски для пальцев, моющие и чистящие средства, чернила и тонеры, средства для обработки кожи и продукты для обработки неметаллических поверхностей.

Другие выбросы бутанола в окружающую среду могут происходить в следующих случаях: при наружном использовании, использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), при использовании вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозных жидкостях) и при использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электронагреватели на масляной основе).
Бутанол широко используется в качестве растворителя в рецептуре красок, лаков и покрытий.

Бутанол помогает растворять пигменты, смолы и другие добавки, обеспечивая плавное и равномерное нанесение краски.
Бутанол также участвует в процессе сушки и отверждения в некоторых типах покрытий.
В полиграфической промышленности бутанол используется в производстве красок, в том числе красок для флексографской и глубокой печати, благодаря своим превосходным растворяющим свойствам.

Н-бутанол помогает достичь желаемых характеристик вязкости и текучести.
Бутанол используется в качестве растворителя в текстильной промышленности для крашения и печати тканей.
Бутанол помогает растворять красители и обеспечивает равномерное распределение цвета.

Бутанол используется в резиновой промышленности в качестве технологической добавки и растворителя для резиновых смесей.
Бутанол иногда используется в качестве компонента в покрытиях и отделке древесины, обеспечивая защиту и гладкую поверхность деревянных изделий.
В дополнение к чернилам, бутанол можно найти в растворах для фонтанов и растворах для промывки прессов в полиграфической промышленности, чтобы помочь поддерживать качество печатных машин.

Хотя сам по себе бутанол обычно не используется в качестве топлива, он является прекурсором в производстве биотоплива, такого как биотопливо на основе бутанола, которое было изучено в качестве потенциальной альтернативы традиционному ископаемому топливу.
Бутанол N используется в качестве чистящего средства в электронной промышленности для удаления загрязнений с электронных компонентов и печатных плат.
В последние годы наблюдается растущий интерес к покрытиям и краскам на водной основе из-за экологических соображений.

Н. бутанол иногда используется в составах на водной основе в качестве коалесцирующего агента для улучшения пленкообразования и эксплуатационных характеристик.
В научных лабораториях N-бутанол может использоваться в качестве реагента или растворителя в различных химических и биохимических экспериментах.
Бутанол используется при добыче и переработке нефти и природного газа, в частности, для удаления примесей и в качестве растворителя для некоторых химических реакций.

Бутанол используется в качестве компонента в пенах для пожаротушения из-за его способности создавать стабильную пену и подавлять пожары легковоспламеняющихся жидкостей.
Некоторые средства по уходу за автомобилем, такие как жидкости для омывателей ветрового стекла, могут содержать бутанол в качестве компонента, помогающего растворять грязь и повышать эффективность очистки.
В прошлом N-бутанол использовался в рецептуре фотографических химикатов, особенно в процессе проявки, хотя его использование в этой области сократилось с переходом на цифровую фотографию.

Н. бутанол может использоваться в сельском хозяйстве в качестве адъюванта в составах пестицидов для повышения эффективности и адгезии пестицидов к поверхности растений.
Бутанол является распространенным ингредиентом в производстве клеев и герметиков, где он помогает поддерживать желаемую консистенцию и обеспечивает хорошие адгезионные свойства.
Бутанол используется в качестве реакционной среды в различных химических процессах, таких как реакции этерификации для получения сложных эфиров, используемых в парфюмерии и ароматизаторах.

Бутанол используется в качестве растворителя при экстракции натуральных ароматизаторов и ароматизаторов, а также может содержаться в конечных рецептурах духов, одеколонов и пищевых ароматизаторов.
Бутанол служит растворителем в производстве фармацевтических препаратов и может быть использован в синтезе различных активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).
Помимо того, что бутанол является усилителем октанового числа в бензине, он также может использоваться в качестве компонента в рецептуре автомобильных жидкостей, таких как тормозные жидкости и гидравлические жидкости.

Н-бутанол может быть использован в качестве пластификатора при производстве пластмасс и резиновых изделий, помогая повысить их гибкость и долговечность.
В рамках усилий по разработке экологически чистых видов топлива на биологической основе бутанол был исследован в качестве потенциального кандидата в биотопливо.
Бутанол может быть получен с помощью процессов микробной ферментации с использованием сырья из биомассы.

Бутанол может быть использован в производстве упаковочных материалов для пищевых продуктов, таких как покрытия на бумаге или пленке, для улучшения барьерных свойств и эксплуатационных характеристик.
В лабораториях бутанол может использоваться в качестве растворителя для различных аналитических методов, включая хроматографию и спектрофотометрию.
Бутанол используется при экстракции эфирных масел из растительного сырья и трав для использования в ароматерапии и натуральных продуктах.

Бутанол можно найти в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены, включая лак для ногтей и лаки для волос.
В некоторых промышленных применениях бутанол может использоваться в качестве консерванта для продления срока годности определенных продуктов.

Профиль безопасности:
Яд внутривенным путем.
Н бутанол легковоспламеняющийся борется с огнем, используют пену, СО2, сухие химикаты.
Контактный, проглатывающий, подкожный и внутрибрюшинный пути.

Человеческая системная Сообщается в реестре EPA TSCA.
Н. бутанол раздражает кожу и глаза.
При нагревании до разложения выделяет едкие и раздражающие пары.

Эффекты N. бутанола при ингаляции: раздражение конъюнктивы, неуточненные эффекты со стороны дыхательной системы и назальные эффекты.
Несовместим с окисляющими материалами.

Опасность для здоровья и пожара:
Большинство паров тяжелее воздуха.
Они будут распространяться по земле и собираться в низких или ограниченных местах (канализация, подвалы, резервуары).
Хроническое воздействие высоких концентраций на человека может вызвать светобоязнь, нечеткость зрения и слезотечение.

Концентрация 8000 ppm была матерински токсичной для крыс, вызывая снижение привеса и потребления корма.
Опасность взрыва паров в помещении, на открытом воздухе или в канализации.
Сток в канализацию может привести к пожару или взрыву.

Бутанол легко воспламеняется от тепла, искр или пламени.
Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и воспламеняться обратно.

Токсичность N-бутанола ниже, чем у его углеродного аналога.
Органами-мишенями являются кожа, глаза и дыхательная система.
Вдыхание вызывает раздражение глаз, носа и горла.

Было обнаружено, что бутанол наносит тяжелое повреждение глазам кроликов и проникает через роговицу в глаза.
Тератогенность наблюдалась при такой концентрации с незначительным увеличением пороков развития скелета.
В однократной острой пероральной дозе значение ЛД50 (крысы) составляет 790 мг/кг; в кожной дозе значение LD50 (кролики) составляет 4200 мг/кг.

Н. бутанол окисляется in vivo ферментативно, а также неферментативно и быстро выводится из организма с мочой и выдыхаемым воздухом.
Н. бутанол ингибирует метаболизм этанола, вызванный ферментом алкогольдегидрогеназа.
Основываясь на имеющихся данных, использование бутанола в качестве ингредиента считается безопасным в соответствии с существующей практикой и концентрациями в косметических продуктах для ногтей (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, 1987a).

Синонимы:
Н. бутанол
бутанол
Бутан-1-ол
Н. бутанол
Бутиловый спирт
71-36-3
н-бутиловый спирт
1-гидроксибутан
Пропилкарбинол
Бутилгидроксид
Метилолпропан
Пропилметанол
Гемотип
Масляный спирт
1-Бутиловый спирт
н-бутан-1-ол
Бутаноло
Пропилкарбинол
Бутиловый спирт
Бутиловый спирт
БуОн
Бутанолен
Нормальный первичный бутиловый спирт
Бутанолы
Номер отходов RCRA U031
ССС 203
н-бутиловый спирт
Спирт, Бутил
Бутиловый спирт (натуральный)
FEMA No 2178
Номер FEMA 2178
н-пропилкарбинол
1 бутанол
Бутанол [Французский]
Бутанолен [Голландский]
Масляный или нормальный первичный бутиловый спирт
Бутаноло [Итальянский]
н-БуОН
35296-72-1
ХСБД 48
НСК 62782
ККРИС 4321
Бутиловый спирт [Русский]
Бутиловый спирт [польский]
Бутанол-1
ИНЭКС 200-751-6
УНИИ-8ПДЖ61П6ТС3
Бутанол, 1-
8ПДЖ61П6ТС3
Бутиловый спирт (NF)
Бутиловый спирт [NF]
СПИРТ, БУТИЛ
DTXSID1021740
ЧЕБИ:28885
АИ3-00405
н-бутил--d6 Спирт
MFCD00002964
НСК-62782
Отходов RCRA нет. У031
УНИИ-WB09NY83YA
н-бутил-1,1-d2 Спирт
Н бутанол-4,4,4-д3
CHEMBL14245
DTXCID701740
КЭ 200-751-6
NCGC00090961-02
Тильком ТНБТ
Тизор ВР
Бутилортотитанат
Тызор БТМ
Тизор ТБТ
Н бутанол-3,3,4,4,4-Д5
Оргатикс Т 25
Оргатикс ТА 25
Титан тетрабутокси-
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ (II)
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [II]
Тетрабутоксид титана
Тетрабутилат титана
Тетра-н-бутоксититан
Тетра-н-бутил титанато
Тетра-н-бутилтитанат
Титан, тетрабутокси-
32586-14-4
64118-16-7
Тетрабутоксититан (IV)
Тетрабутилортотитанат
Н бутанол, аналитический стандарт
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ (МАРТ.)
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [МАРТ.]
Тетра-н-бутоксид титана
Н бутанол-2,2,3,3,4,4,4-Д7
н-бутоксид титана (IV)
ТЕТРАБУТИЛТИТАНАТ
титанато-де-бутило (IV)
1219794-84-9
К(СС)СО
Титан (бутанолато)
ТЕТРАБУТОКСИД ВАНАДИЯ
Н-бутанол, Бутан-1-ол, Н. бутанол
ТБТ-Б 1
N-бутилтетраортотитанат
н Бутанол
Тетракисный титан (1-бутоксид)
n Бутиловый спирт
Титановая кислота, тетрабутиловый эфир
Н-бутанол, соль титана (4)
К4Х10О.1/4Ти
Бутоксид титана (малый(OBu)4)
Н-бутанол, реагент АКС, >=99,4%
Н-бутанол, соль титана (4+)
КАС-71-36-3
Спирт, н-бутил
Бутилтитанат (IV) (6CI7CI)
АКТ 850
Бутиловый спирт, соль титана(4)
ТБТ 100
- Бутанола титановая соль (4:1)
Н-бутанол, соль титана (4++)
1БО
Бутиловый спирт, соль титана(4+)
Бутилтитанат (IV) ((BuO)4Ti)
С4-Х10-О.1/4Ти
N Бутанол, Титановая соль (4+)
Соль бутанола титана (4+) (9CI)
тетрабутилтитанат; (Бутилтитанат)
Бутиловый спирт титан (4+) соль (8CI)
ПРИМЕСЬ ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТА D (ПРИМЕСЬ EP)
ПРИМЕСЬ ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТА D [EP ПРИМЕСЬ]
Н-бутанол, титановая соль (4+) (4:1)
Бутаноол
Бутиловый спирт
Пропилкарбинол
бутиловый спирт
N-бутиловый спирт
нормальный бутанол
1-бутиловый спирт
н-пропилкарбинол
Н-бутиловый спирт
Н бутанолбутанолен
nBuOH
1 -бутанол
1- бутанол
1-Н бутанол
Спирт бутиловый, н-
N-bútanól, vatnsfrítt
Бутан- 1- ол
Бутиловый спирт (8CI)
бутан - 1 - ол
N-бутиловый спирт, (S)
BAN (код CHRIS)
Н. бутанол, для ВЭЖХ
Н. бутанол, степени ВЭЖХ
Бутанол азота, 99%
6167-45-9
В 1
Н-бутанол, степени ВЭЖХ
н-К4Н9ОН
БМСЭ000447
Н. бутанол (бутиловый спирт)
Бутанол азота, 99,9%
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [FCC]
WB09NY83YA
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [FHFI]
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [HSDB]
WLN: Q4
Бутан-1-олат, ванадий (4+)
Н-бутанол [USP-RS]
СПИРТ, БУТИЛ [ВАНДФ]
СТАВКА:ER0611
Н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [MI]
Н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [INCI]
Н-бутанол, LR, >=99%
BDBM36173
N frítt bútanól, 99,8%
Бутанол азотный, ACS, 99,4+%
Н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [ВОЗ-ДД]
Н. Бутанол, DE, >=99,5%
Н. бутанол, для ВЭЖХ, 99,8%
Бутиловый спирт, >=99,9%, FCC
NSC62782
Tox21_111046
Tox21_200741
LMFA05000109
STL264186
AKOS000249218
Н. бутанол 500 мкг/мл в метаноле
Н. бутанол, для ВЭЖХ, >=99,7%
DB02145
ЛС-1603
Бутиловый спирт, >=99,9%, FCC, FG
NCGC00090961-01
NCGC00090961-03
NCGC00258295-01
БП-30034
Н. бутанол, САДЖ первого сорта, >=99,0%
Н-бутанол, для молекулярной биологии, >=99%
Н-бутанол, специальный сорт JIS, >=99,0%
Н. бутанол, в год, реактив ОКС, 99,4%
Н-бутанол, для ВЭЖХ, >=99,8% (ГХ)
Бутанол N, спектрофотометрический сорт, 99,5%
Н-бутанол, спектроскопический УФ ВЭЖХ, 99,5%
В0228
В0704
В0944
ФТ-0607555
ФТ-0623296
ФТ-0774976
Бутанол азотный, безводный, ZerO2(TM), 99,8%
EN300-19305
Н-бутанол, Ультрачистый, Спектрофотометрический класс
Спирт бутиловый, натуральный, >=99,5%, FCC, FG
С06142
Д03200
В 16391
Смесь летучих органических соединений 582 2000 мкг/мл в метаноле
Ф0001-1830
InChI=1/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H
Н. бутанол, пурисс. год, реагент ОКС, >=99,5% (ГХ)
BDBC6468-886D-4F6C-8746-734F2B63E6CE
Н. бутанол, реагент АКС, реаг. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5%
Н бутанол, Справочный стандарт Фармакопеи США (USP)
Н. бутанол, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированные эталонные материалы
Н. бутанол, пурисс. р.а., реагент АСУ, реаг. ISO, reag. Ph. Eur., >=99,5% (GC)
Н,Н-ДИМЕТИЛ-Н-ЭТАНОЛАМИН
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с запахом аммиака.
N,N-диметил-N-этаноламин играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и входит в состав этаноламинов.

Номер CAS: 108-01-0
Молекулярная формула: C4H11NO
Молекулярный вес: 89,14
Номер EINECS: 203-542-8

2-(диметиламино)этанол, Деанол, N,N-диметилэтаноламин, 108-01-0, Диметилэтаноламин, Диметиламиноэтанол, 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, Норхолин, ДМАЭ, Биманол, Липарон, Варесал, N,N-Диметиламиноэтанол, Профамин А, ДМЭА, Этанол, 2-(диметиламино)-, (2-гидроксиэтил)диметиламин, Калпур, Диметилмоноэтаноламин, Диметиламиноэтанол, N,N-Диметил-2-гидроксиэтиламин, Амиетол М 21, N,N-Диметил-2-аминоэтанол, N-диметиламиноэтанол, Texacat DME, N,N-Диметил этаноламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, Диметил(гидроксиэтил)амин, Диметилэтаноламин, Диметил(2-гидроксиэтил)амин, 2-(Диметиламино)-1-этанол, N-(2-гидроксиэтил)диметиламин, Деманол, Деманил, N,N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, (Диметиламино)этанол, бета-гидроксиэтилдиметиламин, бета-диметиламиноэтиловый спирт, 2-(Диметиламино) этанол, 2-Двуметиламиноэтанолу, 2-Диметиламиноэтанол, N,N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, NSC 2652, CCRIS 4802, N-(диметиламино)этанол, Oristar dmae, HSDB 1329, N,N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Техоамин ДМЭА, EINECS 203-542-8, Dabco DMEA, UNII-2N6K9DRA24, 2-(диметиламино)этан-1-ол, Деанол [БАН], BRN 1209235, 2N6K9DRA24, ДИМЕТИЛМЕА, AI3-09209, CHEBI:271436, NSC-2652, N,N'-диметилэтаноламин, 2-(диметиламино)-этанол, (CH3)2NCH2CH2OH, CHEMBL1135, .бета.-(диметиламино)этанол, .бета.-гидроксиэтилдиметиламин, .бета.-диметиламиноэтиловый спирт, DTXSID2020505, NSC2652, EC 203-542-8, Фосфатидил-N-диметилэтаноламин, Деанол (БАН), MFCD00002846, n-(2-гидроксиэтил)-n,n-диметиламин, N,N-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ (ДМАЭ), NCGC00159413-02, Тонибрал, N,N-диметил-N-(.бета.-гидроксиэтил)амин, ДЕАНОЛ (МАРТ.), ДЕАНОЛ [МАРТ.], DTXCID00505, рексолин, CAS-108-01-0, Диметилаэтаноламин [немецкий], Диметиламиноэтанол, Диметиламиноэтанол [немец], 2-Двуметиламиноэтанолу [польский], 2-Диметиламиноэтанол, UN2051, Этанол, 2-диметиламино-, N, N-диметил-N-этаноламин, 2-диметиламино, N,N диметил2-гидроксиэтиламин, Jeffcat DMEA, Диметилэтаноиамин, Тойокат-DMA, диметилэтаноламин, диметил-этаноламин, ДИМЕТОЛ, Паресан (соль/смесь), диметилэтаноламинол, THANCAT DME, 2-диметиамино-этанол, n,n-диметилэтаноламин, Биоколин (соль/смесь), бета-диметиламиноэтанол, N,N диметиламиноэтанол, DEANOL [ВОЗ-ДД], ДЕАНОЛ [MI], N,N-диметил-этаноламин, N,N-диметиламиноэтанол, N,N-диметилэтанол, N, N-диметилэтанол-амин, (n,n-диметиламино)этанол, 2-гидроксиэтилдиметиламин, 2-диметиламиноэтанол [UN2051] [коррозионный], бета-(диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этанол, ДИМЕТИЛМЭА [INCI], Диметиламиноэтанол (немецкий), N,N-диметилэтаноламин (2-диметиламиноэтанол), хлорид холина (соль/смесь), хлорид луридина (соль/смесь), бета-гидроксиэтилдиметиламин, N,N-диметилэтаноламин/ДМЭА, бета-диметиламиноламин, DMAE1549, 2-(N,N-диметиламино) этанол, 2-(N,N-диметиламино)этанол, N-гидроксиэтил-N,N-диметиламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этиловый спирт, 2-гидрокси-N,N-диметилэтанаминий, B-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, WLN: Q2N1 и 1, 2-диметиламиноэтанол, >=99,5%, BCP22017, CS-M3462, N,N-диметил-бета-гидроксиэтиламин, .бета.-(диметиламино)этиловый спирт, N, N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Tox21_113163, Tox21_201821, Tox21_302844, BDBM50060526, N,N-диметил-бета - гидроксиэтиламин, N,N-диметиламиноэтанол, дистиллированный, 2-(ДИМЕТИЛАМИНО)ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, AKOS000118738, N,N-диметил-.бета.-гидроксиэтиламин, DB13352, N,N-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН [HSDB], RP10040, UN 2051, N, N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, NCGC00159413-03, NCGC00256454-01, NCGC00259370-01, BP-13447, N,N-диметил-N-(бета--гидроксиэтил)амин, N, N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, D0649, NS00001173, D07777, ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, (ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ), 2-Диметиламиноэтанол [ООН2051] [Коррозионное

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
Синтез N,N-диметил-N-этаноламина методом окиси этилена получают путем аммонификации диметиламина окисью этилена, который перегоняют, рафинируют и обезвоживают.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.

Кроме того, эксперименты in vivo показали, что N,N-диметил-N-этаноламин не метилируется до холина и не изменяет уровень АХХ в мозге.
Интересно, что как в острых, так и в хронических судорогах у крыс было показано, что конъюгат N,N-диметил-N-этаноламина и вальпроата (DEVA) является более мощным, чем только вальпроат, потенциально за счет облегчения транспорта вальпроата через гематоэнцефалический барьер.
N,N-диметил-N-этаноламин обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).

N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.
Тем не менее, результаты нескольких исследований были неубедительными, и систематический обзор не смог подтвердить положительные эффекты N,N-диметил-N-этаноламина или других холинергических соединений у пациентов с ТД.

N,N-диметил-N-этаноламин обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).
N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.

N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.
N,N-диметил-N-этаноламин и поставляется с молекулярной формулой C4H11NO и молекулярной массой 89,13624.
N,N-диметил-N-этаноламин действует как антидепрессивное средство, а также используется для лечения двигательных расстройств.

Выпускается в бесцветной жидкой форме, имеет аминный запах с температурой кипения 135 °C 758 мм рт.ст., температурой плавления -59°C, плотностью/удельным весом 0,8866 @ 20°C/4°C.
Химическое вещество смешивается с водой, эфиром, ацетоном и бензолом.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, имеющий два N-метильных заместителя.

N,N-диметил-N-этаноламин играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и входит в состав этаноламинов.
N,N-диметил-N-этаноламин обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).

N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.

N,N-диметил-N-этаноламин является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.

N,N-диметил-N-этаноламин получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметил-N-этаноламин, широко известный как Деанол, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C4H11NO.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение, которое относится к классу алканоламинов.

N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и имеет две метильные группы, присоединенные к атому азота, а также этильную группу, присоединенную к углероду, прилегающему к азоту.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве отвердителя для полиуретанов и эпоксидных смол.
N,N-диметил-N-этаноламин является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.

В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир N,N-диметил-N-этаноламинакрилат.
Родственные соединения используются при очистке газов, например, при удалении сероводорода из потоков сернистого газа.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое химическое соединение из группы алкилированных аминоспиртов.

N,N-диметил-N-этаноламин тесно связан с нейромедиатором ацетилхолином через холин (катион триметилэтаноламмония).
N,N-диметил-N-этаноламин является промежуточным продуктом химической и фармацевтической промышленности.
N,N-диметил-N-этаноламин смешивается с водой, этанолом, бензолом, эфиром и ацетоном.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой белый порошок, содержащий 37% ДМАЭ.
Испытания на животных показывают возможную пользу для улучшения пространственной памяти и рабочей памяти.
N,N-диметил-N-этаноламин получают промышленным способом путем реакции диметиламина с окисью этилена при температурах 125-160°С и давлениях 15-30 бар в присутствии каталитических количеств воды в жидкостных реакторах с двойной рубашкой.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
N,N-диметил-N-этаноламин является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную вязкую жидкость.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.
N,N-диметил-N-этаноламин получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметил-N-этаноламин является аминоспиртом.

N,N-диметил-N-этаноламин является основным продуктом, образующимся при аминировании этиленгликоля диметиламином на меди на основе оксида алюминия в реакторе непрерывного действия с неподвижным слоем.
Сообщается, что N,N-диметил-N-этаноламин является предполагаемым предшественником ацетилхолина.
N,N-диметил-N-этаноламин является эффективным средством, укрепляющим кожу и разглаживающим морщины.

Исследован микроволновый спектр N,N-диметил-N-этаноламина.
Изучено влияние N,N-диметил-N-этаноламина в качестве органической добавки на осаждение и антибликовые свойства пористого CaF2.
Сообщалось об удалении бензилэфирных групп путем переэтерификации N,N-диметил-N-этаноламином из бензил-защищенных трипептидов.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой прозрачную бледно-желтую жидкость и первичный спирт, который используется в качестве строительного материала для синтеза катионных флокулянтов и ионообменных смол.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве химического промежуточного продукта для фармацевтических препаратов, красителей, ингибиторов коррозии и эмульгаторов, а также в качестве добавки к котловой воде, смывкам краски и аминосмолам.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.

N,N-диметил-N-этаноламин является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в средствах по уходу за кожей.

N,N-диметил-N-этаноламин получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметил-N-этаноламин является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир. Родственные соединения используются при очистке газов, например, при удалении сероводорода из потоков сернистого газа.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой белый порошок, содержащий 37% ДМАЭ.
Деанол обычно называют 2-(диметиламино)этанол, N,N-диметил-N-этаноламин или диметилэтаноламин (ДМЭА).
N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.

N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, имеющий два N-метильных заместителя.
N,N-диметил-N-этаноламин играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и входит в состав этаноламинов.

N,N-диметил-N-этаноламин — это соединение, которое, по мнению многих людей, может положительно влиять на настроение, улучшать память и улучшать работу мозга.
Считается, что N,N-диметил-N-этаноламин также полезен для стареющей кожи.
Несмотря на то, что существует не так много исследований N,N-диметил-N-этаноламина, сторонники считают, что он может иметь преимущества при нескольких состояниях, в том числе: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

N,N-диметил-N-этаноламин естественным образом вырабатывается в организме.
N,N-диметил-N-этаноламин также содержится в жирной рыбе, такой как лосось, сардины и анчоусы.
Считается, что N,N-диметил-N-этаноламин работает, увеличивая выработку ацетилхолина (Ach), нейромедиатора, который имеет решающее значение для помощи нервным клеткам в отправке сигналов.

Ach помогает регулировать многие функции, контролируемые мозгом, включая быстрый сон, мышечные сокращения и болевые реакции.
N,N-диметил-N-этаноламин также может помочь предотвратить накопление вещества, называемого бета-амилоидом, в головном мозге.
Слишком большое количество бета-амилоида связано с возрастным снижением и потерей памяти.

Влияние N,N-диметил-N-этаноламина на выработку Ach и накопление бета-амилоида может сделать его полезным для здоровья мозга, особенно с возрастом.
N,N-диметил-N-этаноламин может быть синтезирован путем реакции диметиламина с окисью этилена.
Эта реакция приводит к образованию третичного амина, где две метильные группы присоединяются к атому азота, а этильная группа присоединяется к соседнему углероду.

N,N-диметил-N-этаноламин находит различное промышленное применение благодаря своим свойствам универсального амина.
N,N-диметил-N-этаноламин обычно используется в качестве катализатора или реагента в химических реакциях, особенно при синтезе фармацевтических препаратов, пестицидов и ингибиторов коррозии.
В косметике и средствах личной гигиены N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве ингредиента в таких составах, как средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами и туалетные принадлежности.

N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как регулятор pH, эмульгатор или кондиционирующий агент в этих составах.
N,N-диметил-N-этаноламин привлек внимание в области ноотропов и улучшения когнитивных функций.
Некоторые люди используют добавки, содержащие Деанол, из-за его способности улучшать когнитивные функции, память и концентрацию внимания.

Тем не менее, научные доказательства, подтверждающие эти утверждения, ограничены, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его эффективность и безопасность для улучшения когнитивных функций.
N,N-диметил-N-этаноламин регулируется различными регулирующими органами, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское химическое агентство (ECHA).
N,N-диметил-N-этаноламин важно соблюдать правила и руководящие принципы относительно его использования в различных приложениях для обеспечения безопасности и соответствия.

Несмотря на то, что Деанол обычно считается безопасным при использовании в соответствии с правилами и рекомендациями, важно обращаться с ним осторожно из-за его потенциальной опасности.
При работе с этим составом следует соблюдать надлежащие меры предосторожности, такие как ношение соответствующих средств индивидуальной защиты и следование инструкциям по обращению.
Исследования N,N-диметил-N-этаноламина продолжаются для изучения его потенциальных применений и свойств. Исследования могут быть сосредоточены на его химической реакционной способности, биологических эффектах и
Потенциальное использование в различных отраслях промышленности, способствуя постоянному прогрессу в науке и технике.

N,N-диметил-N-этаноламин ранее исследовался в качестве стимулятора и средства для лечения нескольких неврологических заболеваний, включая позднюю дискинезию (ТД), болезнь Альцгеймера (БА) и старческое слабоумие.
Во-первых, применение N,N-диметил-N-этаноламина у здоровых добровольцев восходит к 1960-м годам, когда было сообщено, что N,N-диметил-N-этаноламин оказывает стимулирующее действие, сравнимое с амфетамином.
Murphree et al. (1960) описали улучшение концентрации, повышение мышечного тонуса и изменение привычек сна у здоровых мужчин (21–26 лет) при приеме 10–20 мг N,N-

Диметил-N-этаноламин (или Деанол) ежедневно в течение 2–3 недель по сравнению с группой плацебо.
В более поздних исследованиях N,N-диметил-N-этаноламин был выдвинут в качестве предшественника ацетилхолина () и, следовательно, протестирован при заболеваниях, которые, как считается, связаны с холинергической системой.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, имеющий два N-метильных заместителя.

Температура плавления: −70 °C (лит.)
Температура кипения: 134-136 °C (лит.)
Плотность: 0,886 г/мл при 20 °C (лит.)
Плотность пара: 3,03 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 100 мм рт.ст. (55 °C)
показатель преломления: n20/D 1.4294 (лит.)
Температура вспышки: 105 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: Спирт: Смешивается (лит.)
Форма: Жидкость
pka: pK1:9.26(+1) (25°C)
Цвет: от прозрачного бесцветного до бледно-желтого
Запах: аминоподобный
Диапазон рН: 10,5 - 11,0 при 100 г/л при 20 °C
рН: 10,5-11 (100 г/л, H2O, 20°C)
Взрывоопасный предел 1,4-12,2% (V)
Растворимость в воде: смешивается
Точка замерзания: -59,0°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Мерк: 14,2843
БРН: 1209235
Стабильность: Стабильная. Огнеопасный. Несовместим с окислителями, медью, медными сплавами, цинком, кислотами, оцинкованным железом. Гигроскопический.
InChIKey: UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,55 при 23°C

N,N-диметил-N-этаноламин является аминоспиртом.
N,N-диметил-N-этаноламин был отправлен в Национальный институт рака (NCI) для тестирования и оценки, а номер Национального центра обслуживания химиотерапии рака (NSC) - 2652.
N,N-диметил-N-этаноламин иногда включается в качестве ингредиента в комбинированные продукты, наряду с другими соединениями, которые, как утверждается, обладают когнитивными эффектами.

Эти продукты могут содержать витамины, минералы, антиоксиданты или растительные экстракты, направленные на синергетическое улучшение когнитивных функций.
Тем не менее, эффективность таких комбинаций должна быть оценена с помощью строгих научных исследований.
N,N-диметил-N-этаноламинсодержащие продукты, продаваемые для улучшения когнитивных функций, часто привлекают общественный интерес, особенно среди людей, ищущих способы поддержать здоровье мозга и когнитивные функции.

N,N-диметил-N-этаноламин важен для того, чтобы потребители критически оценивали маркетинговые заявления и искали научно обоснованную информацию из надежных источников при рассмотрении вопроса об использовании этих продуктов.
Регулирующие органы осуществляют надзор за безопасностью и маркировкой N,N-диметил-N-этаноламинсодержащих продуктов для обеспечения соответствия нормативным требованиям.
Производители несут ответственность за проведение оценки безопасности, соблюдение требований к маркировке и предоставление точной информации потребителям.

Регулятивный надзор помогает защитить здоровье населения и предотвратить вводящие в заблуждение заявления или небезопасные методы на рынке.
Образовательные ресурсы, такие как научная литература, авторитетные веб-сайты и специалисты в области здравоохранения, могут предоставить ценную информацию о N,N-диметил-N-этаноламине и его потенциальных эффектах.
Потребители и поставщики медицинских услуг могут использовать эти ресурсы для принятия обоснованных решений о его использовании, взвешивая потенциальные преимущества и риски и принимая во внимание индивидуальное здоровье
потребности и предпочтения.

N,N-диметил-N-этаноламин относится к онтологической категории третичных аминов в дереве онтологии ChEBI.
Пиктограмма класса опасности СГС, обозначенная Организацией Объединенных Наций, — «Легковоспламеняющийся»; Разъедающий; Раздражает, и сигнализирующее слово СГС - ОпасностьУсловия хранения описываются как сухие, темные и при температуре от 0 до 4 °C в течение короткого периода (от нескольких дней до недель) или -20 °C в течение длительного времени (от нескольких месяцев до лет).
N,N-диметил-N-этаноламин, категории использования и применения, указанные сторонними источниками: Пожароопасность -> Коррозионные вещества, Легковоспламеняющиеся - 2-я степень.

Однако это не означает, что N,N-диметил-N-этаноламин можно использовать или применять таким же или аналогичным образом.
N,N-диметил-N-этаноламин был изучен на предмет его потенциальных биологических эффектов, включая его взаимодействие с нейротрансмиттерными системами в головном мозге.
Некоторые исследования показывают, что он может модулировать уровень ацетилхолина, нейромедиатора, участвующего в памяти и познании.

Однако точные механизмы действия и их значение в когнитивной функции до сих пор до конца не изучены.
При приеме внутрь N,N-диметил-N-этаноламин метаболизируется в организме.
N,N-диметил-N-этаноламин подвергается таким процессам, как окисление и конъюгация, что приводит к образованию различных метаболитов.

Понимание его метаболических путей важно для оценки его безопасности и потенциального воздействия на здоровье.
В то время как N,N-диметил-N-этаноламин, как правило, считается безопасным при правильном использовании, чрезмерное потребление или воздействие может привести к неблагоприятным последствиям.
Некоторые побочные эффекты включают желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота и расстройство желудка.

Кроме того, были опасения по поводу потенциальной токсичности для печени, связанной с высокими дозами, хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих эффектов.
N,N-диметил-N-этаноламин может взаимодействовать с другими веществами, лекарствами или добавками.
Лица, принимающие лекарства или добавки, должны проконсультироваться с медицинскими работниками перед использованием продуктов, содержащих N, N-диметил-N-этаноламин, чтобы избежать потенциальных взаимодействий или побочных эффектов.

N,N-диметил-N-этаноламин доступен в различных составах, включая пероральные добавки, кремы для местного применения и жидкие растворы.
Концентрация и форма N,N-диметил-N-этаноламина в этих продуктах могут варьироваться, влияя на его абсорбцию, биодоступность и эффективность.
Несмотря на потенциальную пользу, исследования Деанола сталкиваются с проблемами, включая вариативность в дизайне исследований, противоречивые результаты и отсутствие стандартизированных протоколов.

Решение этих проблем имеет важнейшее значение для углубления научного понимания и выработки научно обоснованных рекомендаций в отношении его использования.
Регулирующие органы оценивают безопасность и эффективность N,N-диметил-N-этаноламинсодержащих продуктов на основе научных данных.
Соответствие нормативным требованиям гарантирует, что N,N-диметил-N-этаноламин соответствуют стандартам качества и безопасны для потребительского использования.

Потребители должны знать об ограниченности имеющихся доказательств и проявлять осторожность при использовании продуктов, содержащих деанол, особенно тех, которые продаются для улучшения когнитивных функций.
Консультации с медицинскими работниками и авторитетными источниками могут помочь людям принять обоснованное решение о его использовании.
В косметике N,N-диметил-N-этаноламин часто включается в составы, предназначенные для ухода за кожей и волосами.

N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как регулятор pH, эмульгатор или увлажнитель, способствуя стабильности, текстуре и увлажняющим свойствам этих продуктов.
Некоторые составы могут претендовать на укрепляющее или тонизирующее действие на кожу из-за способности N,N-диметил-N-этаноламина повышать эластичность кожи.
Хотя точные механизмы, лежащие в основе предполагаемых эффектов N,N-диметил-N-этаноламина, не до конца понятны, некоторые гипотезы предполагают, что он может влиять на холинергическую нейротрансмиссию.

Холинергические пути играют решающую роль в памяти, внимании и процессах обучения.
Взаимодействие N,N-диметил-N-этаноламина с этими путями может модулировать уровни нейротрансмиттеров и активность нейронов, влияя на когнитивные функции.
Продолжающиеся исследования продолжают изучать потенциальное терапевтическое применение N,N-диметил-N-этаноламина и механизмы действия.

Исследования могут изучить его влияние на нейропластичность, нейропротекцию и нейротрансмиттерные системы, чтобы выяснить его роль в когнитивных функциях и неврологических расстройствах.
Кроме того, необходимы клинические испытания, оценивающие эффективность и безопасность N,N-диметил-N-этаноламина в определенных группах населения, таких как пожилые люди или лица с когнитивными нарушениями.
Амины являются химическими основаниями.

Они нейтрализуют кислоты, образуя соли и воду.
Эти кислотно-основные реакции являются экзотермическими.
Количество тепла, выделяемого на моль амина при нейтрализации, в значительной степени не зависит от силы амина как основания.

Амины могут быть несовместимы с изоцианатами, галогенированной органикой, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Горючий газообразный водород образуется аминами в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
N,N-диметил-N-этаноламин может бурно реагировать с окисляющими веществами.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве ингибитора коррозии; фармацевтический промежуточный продукт; в производстве красителей, текстиля, фармацевтических препаратов; эмульгаторы в красках и покрытиях.
Также N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве лекарственного средства при лечении поведенческих проблем у детей.
Было показано, что при пероральном приеме N,N-диметил-N-этаноламин ацетамидобензоат (терапевтическая солевая форма) проникает через гематоэнцефалический барьер (HSDB 1988).

В двух других исследованиях изучалась фармакокинетика диметиламиноэтанола у крыс и здоровых взрослых.
N,N-диметил-N-этаноламин — это химическое вещество, которое может превращаться в холин.
Холин участвует в ряде реакций, которые образуют ацетилхолин, химическое вещество, которое содержится в мозге и других областях тела.

N,N-диметил-N-этаноламин является «нейромедиатором», который помогает нервным клеткам общаться.
N,N-диметил-N-этаноламин используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и других состояний, но нет убедительных научных доказательств в поддержку этих применений.

Точная масса соединения N,N-диметил-N-этаноламин составляет 89,0841, а рейтинг сложности соединения неизвестен.
Растворимость этого химического вещества была описана как большая или равная 100 мг/мл при 73°F (ntp, 1992)11,22 смешивается с водой, смешивается со спиртом, смешивается с ацетоном, бензолом 1000 мг/млРастворимость в воде: смешивается.

Использует:
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве ингибитора коррозии, средства против образования накипи, добавки для краски, добавки для покрытий и агента для отделения твердых частиц.
N,N-диметил-N-этаноламин используется для производства: готовых металлических изделий, машин и транспортных средств, минеральных продуктов (например, штукатурок, цемента) и металлов.
Другие выбросы N,N-диметил-N-этаноламина в окружающую среду могут произойти при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и на открытом воздухе.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих продуктах: полимеры, лакокрасочные материалы, шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилин, краски и тонеры.
Выброс в окружающую среду N,N-диметил-N-этаноламина может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей, изготовлении вещества, рецептуре в материалах, при производстве изделий и в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих продуктах: полимерах, продуктах для покрытий, а также химикатах и красителях для бумаги.

N,N-диметил-N-этаноламин имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих областях: рецептура смесей и/или переупаковка, а также строительно-монтажные работы.
N,N-диметил-N-этаноламин используется для производства: химикатов, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, готовых металлических изделий, машин и транспортных средств, а также пластмассовых изделий.

Выброс в окружающую среду N,N-диметил-N-этаноламина может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), при производстве изделий, рецептур в материалах, для производства термопластов и в качестве технологической добавки.
N,N-диметил-N-этаноламин является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в газоочистке.

В некоторых химических реакциях N,N-диметил-N-этаноламин может функционировать как катализатор, ускоряя скорость реакции, не потребляясь в процессе.
N,N-диметил-N-этаноламин облегчает превращение реагентов в желаемые продукты и может повысить эффективность реакции в различных промышленных процессах.
N,N-диметил-N-этаноламин входит в состав косметических составов, включая средства по уходу за кожей, волосами и туалетные принадлежности.

N,N-диметил-N-этаноламин может выполнять несколько функций в этих составах, таких как регулирование pH, эмульгирование ингредиентов и обеспечение увлажняющего или кондиционирующего эффекта.
N,N-диметил-N-этаноламин является распространенным ингредиентом некоторых пищевых добавок, продаваемых для улучшения когнитивных функций или здоровья мозга.
Эти добавки часто утверждают, что поддерживают память, концентрацию внимания и ясность ума, хотя научные доказательства, подтверждающие эти утверждения, ограничены и противоречивы.

N,N-диметил-N-этаноламин изучается на предмет его потенциальных терапевтических эффектов при различных заболеваниях, включая нейродегенеративные расстройства и когнитивные нарушения.
В исследованиях изучаются механизмы его действия, фармакокинетика и потенциальные преимущества в качестве вспомогательного средства к лечению или терапевтического средства.
N,N-диметил-N-этаноламин можно использовать в качестве добавки в полимерные составы для придания желаемых свойств, таких как повышенная гибкость, адгезия или устойчивость к разрушению.

N,N-диметил-N-этаноламин может улучшить характеристики полимерных материалов в различных областях применения, от клеев и покрытий до пластмасс и композитов.
N,N-диметил-N-этаноламин служит растворителем или сорастворителем, облегчая растворение веществ и помогая в производстве составов или химических смесей.
N,N-диметил-N-этаноламин является растворителем, что делает его ценным в таких областях, как очистка, обезжиривание и экстракция.

N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как поверхностно-активное вещество, снижая поверхностное натяжение между двумя веществами и способствуя их смешиванию или диспергированию.
N,N-диметил-N-этаноламин находит применение в таких составах, как моющие средства, эмульгаторы, пенообразователи и диспергаторы в различных промышленных и бытовых продуктах.
N,N-диметил-N-этаноламин может использоваться в качестве помощника по окрашиванию, выравнивающего агента или смягчающего агента для улучшения обработки и качества текстильных материалов.

N,N-диметил-N-этаноламин может улучшить поглощение красителя, однородность цвета и ручку ткани, способствуя производству высококачественного текстиля.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в процессах газоочистки, в частности, для удаления кислых газов, таких как сероводород (H2S) и углекислый газ (CO2), из потоков природного газа и биогаза.
N,N-диметил-N-этаноламин может вступать в реакцию с кислотными компонентами с образованием стабильных солей или комплексов, тем самым очищая газ для различных промышленных применений.

В полиграфической промышленности N,N-диметил-N-этаноламин может быть включен в составы чернил в качестве растворителя или добавки для улучшения качества печати, адгезии и характеристик сушки.
N,N-диметил-N-этаноламин может помочь оптимизировать производительность чернил и улучшить процесс печати в таких областях, как офсетная печать, флексография и глубокая печать.
N,N-диметил-N-этаноламин иногда добавляют в смазочно-охлаждающие жидкости, такие как смазочно-охлаждающие жидкости и охлаждающие жидкости, для улучшения смазывающей способности, термической стабильности и защиты от коррозии во время механической обработки, шлифования и обработки металлов давлением.

N,N-диметил-N-этаноламин повышает стойкость инструмента, качество поверхности и общую эффективность обработки в процессах металлообработки.
В фотографических приложениях Деанол может быть использован в рецептуре проявителей, фиксирующих агентов и других химических веществ.
N,N-диметил-N-этаноламин играет важную роль в проявке и стабилизации фотографических изображений, способствуя получению высококачественных отпечатков в традиционной и цифровой фотографии.

N,N-диметил-N-этаноламин может служить катализатором или вспенивающим агентом при производстве пенополиуретанов.
N,N-диметил-N-этаноламин способствует реакции полимеризации и способствует образованию клеточных структур, что приводит к образованию гибких или жестких пенопластов с желаемыми свойствами, такими как плотность, упругость и теплоизоляция.
В составах водоподготовки и моющих средств N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как секвестрирующий агент или хелатирующий агент, связываясь с ионами металлов и предотвращая их осаждение или вмешательство в химические процессы.

N,N-диметил-N-этаноламин помогает улучшить качество воды, предотвратить образование накипи и повысить эффективность чистящих средств.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в синтезе синтетических смол, включая эпоксидные смолы, полиуретановые смолы и акриловые смолы.
N,N-диметил-N-этаноламин участвует в процессе полимеризации, реакциях сшивания или модификации смолы, что приводит к производству смол со специфическими свойствами, подходящими для покрытий, клеев и композитных материалов.

В покрытиях и составах красок N,N-диметил-N-этаноламин может использоваться в качестве коалесцирующего агента или модификатора вязкости в системах на водной основе.
N,N-диметил-N-этаноламин способствует образованию пленки, целостности пленки и свойствам текучести, что позволяет производить экологически чистые покрытия с отличными эксплуатационными характеристиками и долговечностью.
N,N-диметил-N-этаноламин может быть использован в обработке древесины для повышения устойчивости древесины и изделий из древесины к гниению, грибкам и насекомым.

N,N-диметил-N-этаноламин проникает в древесные волокна, подавляет рост микробов и продлевает срок службы деревянных конструкций на открытом воздухе или во влажной среде.
N,N-диметил-N-этаноламин может иметь дополнительное применение в различных отраслях промышленности, включая клеи, герметики, смазочные материалы, сельскохозяйственные химикаты и электронные материалы.
N,N-диметил-N-этаноламин обладает многофункциональными свойствами и совместимостью с различными субстратами, что делает его ценным для удовлетворения конкретных требований к производительности в различных отраслях промышленности.

N,N-диметил-N-этаноламин является битартратной солью, продается как пищевая добавка.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в уходе за кожей.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в продуктах, улучшающих настроение.

N,N-диметил-N-этаноламин служит прекурсором или промежуточным продуктом при синтезе различных химических веществ, включая фармацевтические препараты, агрохимикаты и специальные химикаты.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в реакциях органического синтеза благодаря своей аминной функциональности, способствуя образованию сложных молекул.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве компонента в составах ингибиторов коррозии, особенно в отраслях, где коррозия металлов представляет собой серьезную проблему.

N,N-диметил-N-этаноламин помогает смягчить коррозию, образуя защитный слой на металлических поверхностях, тем самым продлевая срок службы оборудования и инфраструктуры.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве промежуточного продукта для активных фармацевтических ингредиентов и красителей.
N,N-диметил-N-этаноламин служит отвердителем для полиуретанов и эпоксидных смол.

Далее N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве добавки к котловой воде.
Кроме того, N,N-диметил-N-этаноламин используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
МЭА (ДМАЭ) также известен как N,N-диметил-N-этаноламин.

Исследования указывают на укрепляющие свойства кожи и способность уменьшать появление тонких линий и морщин, а также темных кругов под глазами.
N,N-диметил-N-этаноламин считается омолаживающим и противовоспалительным средством, а также проявляет активность по удалению свободных радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин может быть использован в качестве лиганда в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве химического промежуточного продукта для антигистаминных препаратов и местных анестетиков; в качестве катализатора отверждения эпоксидных смол и полиуретанов; а также в качестве агента для контроля pH при очистке котловой воды.
Тем не менее, N,N-диметил-N-этаноламин в форме соли (т.е. диметиламиноэтанола ацетамидобензоата) в основном используется в терапевтических целях в качестве антидепрессанта.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве вспомогательного средства для диспергирования цветных пигментов в красках на водной основе.

Кроме того, N,N-диметил-N-этаноламин требуется в качестве промежуточного продукта или исходного материала для производства красителей, эмульгаторов, ингибиторов коррозии, текстильных вспомогательных веществ, косметики и фармацевтических препаратов.
Говорят, что N,N-диметил-N-этаноламин обладает различными положительными эффектами, включая ноотропные эффекты, но четких доказательств этому нет.
Один автор сообщает об усилении осознанных сновидений после использования N,N-диметил-N-этаноламина.

N,N-диметил-N-этаноламин может быть использован в качестве лиганда при катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, продукты для покрытий, полимеры, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, смазки и смазки, клеи и герметики.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих областях: строительные работы, морская добыча полезных ископаемых и коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.

Опасность для здоровья:
N,N-диметил-N-этаноламин классифицируется как легкий раздражитель кожи и сильный раздражитель глаз.
Дозы до 1200 мг в день не вызывают серьезных побочных эффектов, а однократная доза 2500 мг, принятая при попытке самоубийства, не имела побочных эффектов.
Вдыхание пара или тумана может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.

Сообщалось об астматических симптомах.
Крайне раздражает; может привести к необратимому повреждению глаз. Разъедающий; вызовет серьезное повреждение кожи с ожогами и волдырями.
Проглатывание может вызвать повреждение слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта.

Профиль безопасности:
N,N-диметил-N-этаноламин вызывает повышение артериального давления.
N,N-диметил-N-этаноламин может вызвать расстройство желудка, головные боли и мышечное напряжение.
Может привести к сонливости, спутанности сознания и раздражительности.

Умеренно токсичен при проглатывании, вдыхании, контакте с кожей, внутрибрюшинном и подкожном путях.
Сильное раздражение кожи и глаз.
Используется в медицине как стимулятор центральной нервной системы.

Легковоспламеняющаяся жидкость при воздействии тепла или пламени; может бурно реагировать с окисляющими материалами.
Самовоспламеняется при контакте с нитратом целлюлозы большой площади поверхности.
Для борьбы с огнем используют спиртовую пену, пену, СО2, сухое химическое вещество.

Н,Н-ДИМЕТИЛ--ТОЛУИДИН (ДМПТ)
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является универсальным органическим соединением, широко используемым в научных исследованиях.
В виде бесцветного кристаллического твердого вещества N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) легко растворяется в большинстве органических растворителей.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)3C6H2NH2.

Номер CAS: 99-97-8
Молекулярная формула: C9H13N
Молекулярный вес: 135,21
Номер EINECS: 202-805-4

N,N-диметил--толуидин, 99-97-8, N,N,4-ТРИМЕТИЛАНИЛИН, Диметил--толуидин, Бензенамин, N,N,4-триметил-, Диметил-4-толуидин, N,N-диметил-4-метиланилин, N,N,4-триметилбензенамин,-метил-N,N-диметиланилин,-(диметиламино)толуол, N,N-диметил--толиламин, 4-диметиламинотолуол, N,N-диметилпара-толуидин,-толуидин, N,N-диметил-, NSC 1785, p,N,N-триметиланилин, Диметил--толуидин, N,N-диметил-4-толуидин, 1-(диметиламино)-4-метилбензол, 4, N, N-триметиланилин, S8XC5939VU, DTXSID0021832, NSC-1785, NL 65-100, DTXCID401832, p-N, N-триметиланилин, CAS-99-97-8, диметил--толуидин [итальянский], CCRIS 1001, EINECS 202-805-4, UNII-S8XC5939VU, бензолезамин, N,N,4-триметил-, диметилтолиламин, HSDB 8202, MFCD00008316, N,4-триметиланилин, диметил-(-толил)-амин, EC 202-805-4, бензенамин, N,4-триметил-, SCHEMBL28378, MLS001050174, 4-диметиламино-1-метилбензол, 4,N,N-триметиланилин, 99%, CHEMBL1462714, ДИМЕТИЛТОЛИЛАМИН [INCI], N,N-Диметил--метилфениламин, NSC1785, Tox21_201370, Tox21_300062, AC-368, AKOS015915159, N,, N-диметил--толуидин [ИАРК], NCGC00091397-01, NCGC00091397-02, NCGC00091397-03, NCGC00254201-01, NCGC00258922-01, SMR001216586, D0807, FT-0629511, FT-0636092, FT-0656134, NS00002247, E75885, EN300-7266829, 4,N,N-триметиланилин, пурум, >=98,0% (GC), Q2051705, W-100002, Z1002998236, N,N-ДИБЕНЗИЛ-1,4,10,13-ТЕТРАОКСА-7,16-ДИАЗАЦИКЛООКТАДЕКАН.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ароматический амин, представляющий коммерческий интерес в качестве предшественника красителей.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) получают путем селективного нитрования мезитилена, избегая окисления метильных групп, с последующим восстановлением полученной нитрогруппы до анилина.
В качестве нуклеофильного реагента способен вступать в реакцию как с электрофилами, такими как карбонильные соединения и галогениды, так и с нуклеофилами, такими как амины и спирты.

Благодаря широкому спектру применения N,N-диметил--толуидин (DMPT) N,N-диметил--толуидин служит важным реагентом для синтеза различных соединений в лабораторных условиях.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) применяется в синтезе многочисленных соединений, включая агрохимикаты, пестициды, аминокислоты, пептиды и нуклеотиды.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой третичный амин, который может подвергаться катализируемому железом окислительному связыванию C-C с фенилацетиленом и бензамидом в присутствии трет-бутилпероксида с образованием N,4-диметил-N-(3-фенилпроп-2-инил)бензамина и N-((метил(p-толил)амино)метил)бензамида соответственно.

N,N-диметил--толуидин (DMPT) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 100 до < 1 000 тонн в год.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) представлен на рассмотрение CSWG, поскольку он является химическим веществом в больших объемах, которое может широко распространиться на человека из-за его использования в стоматологических материалах и костных цементах.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) используется в следующих продуктах: регуляторы pH и продукты для очистки воды, клеи и герметики, средства для обработки кожи и лабораторные химикаты.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих областях: здравоохранение и научные исследования и разработки. N,N-диметилпара-толуидин используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих продуктах: клеи и герметики.
Выброс в окружающую среду N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих продуктах: клеи и герметики, продукты и красители для обработки текстиля, регуляторы pH, продукты для очистки воды и лабораторные химикаты.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является ускорителем в окислительно-восстановительной системе инициатор-ускоритель, используемой в промышленных масштабах для отверждения мономеров метилметакрилата.

Полимеризация редко бывает полной; N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), удерживаемый в костных цементах и стоматологических материалах, достаточен для того, чтобы вызвать воздействие хирургического персонала, производителей зубных протезов и владельцев зубных протезов, среди прочих.
Другие выбросы N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха).
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) находит применение при создании полимеров, красителей и катализаторов.

N,N,4-триметиланилин представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C9H13N.
Считается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является возбудителем «жжения во рту», наблюдаемого у носителей зубных протезов, и может быть ответственен за асептическое ослабление эндопротезов тазобедренного сустава
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих областях: разработка смесей и/или переупаковка, медицинские услуги, а также научные исследования и разработки.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется для изготовления: химикатов
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является строительным блоком для различных громоздких лигандов.
Конденсация с глиоксалем дает 1,2-дииминовые лиганды.

Примером является глиоксаль-бис (меситилимин), желтое твердое вещество, которое синтезируется путем конденсации 2,4,6-триметиланилина и глиоксаля.
Диимин является полезным предшественником популярных лигандов NHC, включая IMes.
N,N-диметил--толуидин (DMPT), обнаруженный в катализаторе Граббса 2-го поколения, также получают из этого соединения.

Исследован метаболизм перорально вводимого N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) у самцов крыс линии F344.
Профиль метаболитов в моче крыс определяли методом аналитической обратнофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
Четыре радиоактивно меченных пика были выделены и очищены методами твердофазной экстракции (SPE) и препаративной ВЭЖХ.

4 пика были идентифицированы как-(нацетилгидроксиамино)гиппуровая кислота (М1), N,N-диметил-пара-толуидин N-оксид (М2), N-метил--толуидин (М3) и родительский N,Nдиметилпара-толуидин.
Идентификацию метаболитов М1 и М2 проводили спектрометрическими и спектроскопическими методами, включая идентификацию картин масс-фрагментации как по жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии, так и по газовой хроматографии/масс-спектрометрии, а также по химическому анализу спектров ядерного магнитного резонанса.
Структурное подтверждение метаболита М2 проводили путем сравнения с синтетическим стандартом.

Пики M3 и пик, предположительно относившийся к N,N-диметил--толуидину (DMPT), были идентифицированы путем сравнения времени удержания их ВЭЖХ и характера фрагментации массы с аутентичными стандартами N,метил-птолуидина и N,N-диметил-пара-толуидина, соответственно.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ароматический амин, в частности, производное анилина, в котором три метильные группы (-CH3) замещены на атом азота аминной группы.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой N-метил-N-алкиланилин.
Сообщается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой реакцию с виниловым эфиром, катализируемую CuCl2, с образованием тетрагидрохинолинов.
Метаболизм N,N-диметил--толуидина (DMPT) аналогичен метаболизму N,Ndimethylaniline.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) имеет триариламинную структуру с одним 2,4,6-метилированным фенильным и двумя 4-бромированными фенильными кольцами.
Две функциональные группы брома на концах каждого бензольного кольца позволяют ему расширять свое сопряжение с помощью реакций сопряжения Судзуки, Ямамото или Стилле.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является удобным промежуточным продуктом для синтеза политриариламинов (ПТАА) путем поликонденсации Ямамото.

PTAA богаты электронами, поэтому обычно используются в качестве слоя для переноса электронов для перовскитных солнечных элементов и OLED-устройств.
PTAA обычно могут осаждаться путем обработки раствором при более низкой температуре, что значительно снижает возможное термическое повреждение активного слоя.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) получают из реакции 2,4,6-триметиланина с 1-бром-4-йодобензолом (аминирование Бухвальда-Хартвига) в присутствии 1,1′-ферроцендиилбис(дифенилфосфина) (dppf) и трет-бутоксида натрия в толуоле.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) показал большую элюируемость, чем ММА.
Гидрофильная часть Юнифаста была более цитотоксичной, чем гидрофобная, и содержала БА и-толуидин в качестве основных и второстепенных компонентов.
В исследовании делается вывод о том, что жесткость материала имеет решающее значение для экстрагируемого количества, и рекомендуется погружать «Юнифаст» и «Акрон» в горячую воду перед использованием, чтобы удалить гидрофильные токсичные соединения из этих стоматологических материалов pMMA.

Национальное обследование воздействия на рабочем месте, проведенное Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH) в период с 1981 по 1983 год, показало, что 62 720 рабочих потенциально подвергались воздействию N,N-диметил--толуидина (DMPT) на рабочем месте (NIOSH, 1990).
Существует вероятность широкого воздействия N,N-диметилпара-толуидина на человека в профессиональных условиях, где производятся или используются костные цементы, зубные протезы, промышленные клеи и искусственные ногти.
Воздействие N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) может вызывать беспокойство из-за возможного высвобождения непрореагировавших химических веществ из полимерных композитов.

Константа скорости парофазной реакции N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) с фотохимически полученными гидроксильными радикалами была оценена как 2,0X10-10 куб. см/молекула-сек при 25 °C с использованием метода оценки структуры.
Это соответствует периоду полураспада в атмосфере около 2 часов при атмосферной концентрации 5X10+5 гидроксильных радикалов на кубический сантиметр.
Ожидается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет подвергаться гидролизу в окружающей среде из-за отсутствия функциональных групп, которые гидролизуются в условиях окружающей среды.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не содержит хромофоров, которые поглощают на длинах волн >290 нм, и, следовательно, не ожидается, что он будет восприимчив к прямому фотолизу под действием солнечного света.
Будучи третичным амином, N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является менее основным, чем первичные или вторичные амины.
Однако N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) все еще может выступать в качестве слабого основания в химических реакциях.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может быть синтезирован различными методами, включая алкилирование анилина с использованием метилирующих агентов.
Конкретный синтетический маршрут может зависеть от предполагаемого применения.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) и родственные ароматические амины могут найти применение в различных промышленных процессах.

Они могут быть использованы в синтезе красителей, пигментов, фармацевтических препаратов и других специальных химических веществ.
Ароматические амины, в том числе N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), являются важными промежуточными продуктами в синтезе азокрасителей.
Азокрасители являются значительным классом синтетических красителей, широко используемых в текстильной и других отраслях промышленности.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может служить химическим промежуточным продуктом при синтезе различных соединений.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) реакционная способность позволяет создавать разнообразные химические структуры.
Как и многие ароматические амины, N,N-диметил--толуидин (DMPT) может представлять опасность для здоровья и безопасности, поэтому при обращении с этим соединением следует соблюдать меры предосторожности.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой жидкость от прозрачного до желтого цвета с ароматическим запахом; Нерастворим в воде.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ускоритель в окислительно-восстановительной системе инициатор-ускоритель, используемый в промышленных масштабах для отверждения мономеров метилметакрилата.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой высокопроизводительное химическое вещество, которое может широко распространиться на человека благодаря его использованию в стоматологических материалах и костных цементах.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется при изготовлении акриловых зубных протезов в течение последних 50 лет.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) относится к классу замещенных анилинов, представляющих собой органические соединения, содержащие аминогруппу, присоединенную к бензольному кольцу.
Присутствие трех метильных групп делает N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) третичным амином.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является ингредиентом, который индуцирует реакцию с образованием свободных радикалов, способных инициировать полимеризацию акриловых мономеров. Полимеризация редко бывает полной.
Пять коммерчески доступных костных цементов были проанализированы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения остаточного содержания ускорителя, амина N,N-диметил--толуидина (DMPT), после отверждения.
Установлено, что концентрация N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) в водных экстрактах со временем уменьшается, составляя почти
отсутствует через 7 дней после отверждения.

Различия были замечены между цементами; остаточное содержание N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) выше в цементах, приготовленных с более высоким содержанием амина.
Подтверждено, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) зависит от дозы; Задержка в цикле репликации клеток индуцируется in vitro.
Повреждение обратимо, что оправдывает низкую токсичность костного цемента, которая клинически подтверждена.

Описано применение твердофазной экстракции (SPE) и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для анализа токсичных компонентов, элюированных из стоматологических материалов на основе метилметакрилатного полимера (pMMA).
N,N-диметил--толуидин (DMPT) используется в качестве ускорителя цемента в большинстве эндопротезов тазобедренного сустава и костей для активации реакции полимеризации.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) содержится в промышленных клеях и препаратах для искусственных ногтей и используется в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой мелкодисперсное химическое вещество, относящееся к семейству аминометильных соединений.
Оценка N,N-диметил--толуидина (DMPT) по закону Генри указывает на то, что с влажных поверхностей почвы может происходить испарение.
Ожидается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет улетучиваться с сухих поверхностей почвы из-за давления его пара.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является универсальным строительным блоком, который может быть использован в синтезе сложных соединений и в качестве реагента или специального химического вещества в исследованиях.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) также является полезным промежуточным продуктом для реакций и скаффолдов в органическом синтезе.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может быть использован в качестве альтернативы более часто используемому 4-аминофенолу.

Было замечено, что это соединение имеет высокую чистоту и качество без обнаруживаемых примесей.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в качестве ускорителя полимеризации при производстве костных цементов и стоматологических материалов, в промышленных клеях, а также в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов.
Таким образом, существует вероятность воздействия на человека N,N-диметил--толуидина (ДМПТ), ароматического амина со структурной сигнализацией о потенциальной реакционной способности ДНК.

Национальная токсикологическая программа (NTP) оценивает токсичность и канцерогенность
N,N-диметил--толуидин (DMPT) у самцов и самок крыс линии Fischer 344 и мышей B6C3F1.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой катион радикала, который вступает в реакцию с анионом антраценового радикала, и наблюдается генерация электрогенерации хемилюминесценции (ЭХЛ).

Температура плавления: -25°C
Температура кипения: 211 °C (лит.)
Плотность: 0,937 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,1 гПа (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.546 (лит.)
Температура вспышки: 182 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: 0,65 г/л
Форма: Жидкость
pka: pK1:7.24(+1) (25°C)
Цвет: Прозрачный желтый
Взрывоопасный предел 7%
Растворимость в воде: смешивается со спиртом, эфиром и хлороформом. Не смешивается с водой.
БРН: 774409
Диэлектрическая проницаемость: 3,3 (20 °C)
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,729-2,81 при 35°C

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется при изготовлении акриловых зубных протезов в течение последних 50 лет.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) имеет реакционную способность, позволяющую ему участвовать в различных химических реакциях.
Известно, что некоторые ароматические амины, включая некоторые производные, проявляют каталитическую активность в специфических реакциях.

Исследователи могут исследовать их каталитический потенциал в различных превращениях.
Использование термина N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) предполагает наличие трех метильных групп на атоме азота.
Специфическая изомерия, стереохимия и характер замещения на ароматическом кольце могут влиять на свойства соединения.

Ароматические амины, в том числе N,N-диметил--толуидин (DMPT), могут быть проанализированы с помощью различных аналитических методов, таких как хроматография и спектроскопия.
Эти методы используются для идентификации и количественной оценки в научно-исследовательских и промышленных условиях.
Как и многие химические соединения, N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) требует осторожного обращения из-за потенциальной опасности для здоровья.

Это включает в себя использование соответствующих средств индивидуальной защиты, соблюдение протоколов безопасности и осведомленность о потенциальной токсичности препарата.
Ароматические амины обычно используются в исследовательских лабораториях из-за их универсальности в органическом синтезе.
Исследователи могут изучать их свойства и реакционную способность для разработки новых методологий или создания новых соединений.

Некоторые ароматические амины служат строительными блоками в синтезе фармацевтических препаратов и биологически активных соединений.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в качестве ускорителя цемента в большинстве эндопротезов тазобедренного сустава и костей для активации реакции полимеризации в концентрациях от 0,7% до 2,6%.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) содержится в промышленных клеях и препаратах для искусственных ногтей и используется в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов.

N,N-диметил--толуидин (DMPT) имеет более короткое время схватывания (11,5 минут), чем некоторые альтернативные ускорители.
В качестве ароматического амина N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) проявляет реакционную способность, типичную для таких соединений.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может подвергаться таким реакциям, как ароматическое замещение, при котором атомы водорода на ароматическом кольце могут быть заменены другими функциональными группами.

Некоторые ароматические амины, в зависимости от их структуры, были изучены на предмет их потенциального воздействия на биологические системы и окружающую среду.
Ароматические амины могут найти применение в биокатализе и ферментативных реакциях, где определенные ферменты могут катализировать специфические превращения с участием этих соединений.
Акриловые смолы, используемые в стоматологической практике, представляют собой смеси частиц полиметилметакрилата и мономера метилметакрилата или сополимеры метилметакрилата со стиролом или другими акриловыми мономерами.

Эта смесь представляет собой суспензию высокой вязкости, которая затвердевает в результате свободнорадикальной полимеризации мономерных компонентов.
Производство и использование N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) в качестве ускорителя полимеризации при производстве костных цементов и стоматологических материалов, в промышленных клеях, а также в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов может привести к его выбросу в окружающую среду через различные потоки отходов.
При выбросе в воздух давление пара 0,178 мм рт.ст. при температуре 25 °C указывает на то, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) будет существовать в атмосфере исключительно в виде пара.

Паровая фаза N,N-диметилпара-толуидин будет разлагаться в атмосфере в результате реакции с фотохимически образующимися гидроксильными радикалами; Период полураспада этой реакции на воздухе оценивается в 2 часа.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) не содержит хромофоров, которые поглощают на длинах волн >290 нм, и, следовательно, не ожидается, что он будет восприимчив к прямому фотолизу под действием солнечного света.
Ожидается, что при попадании в почву N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) будет обладать умеренной подвижностью, исходя из оценки Koc 260.

pKa N,N-диметил--толуидина (DMPT) составляет 5,63, что указывает на то, что это соединение будет частично существовать в катионной форме в окружающей среде, и катионы, как правило, адсорбируются более сильно к почвам, содержащим органический углерод и глину, чем их нейтральные аналоги.
Улетучивание нейтральных видов с влажной поверхности почвы, как ожидается, будет важным процессом, основанным на оценке постоянной закона Генри 7,0X10-5 атм-куб. м/моль.
Ожидается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет улетучиваться с сухих поверхностей почвы из-за давления его пара.

Данные о биодеградации почвы или воды отсутствовали.
Ожидается, что при попадании в воду N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет адсорбироваться во взвешенных твердых веществах и осадке, исходя из расчетного Koc.
Испарение с поверхности воды, как ожидается, будет важным процессом, основанным на оценке константы закона Генри этого соединения.

Расчетный период полураспада испарения для модельной реки и модельного озера составляет 1 и 10 дней соответственно.
По оценкам, BCF, равный 33, указывает на то, что потенциальная биоконцентрация в водных организмах умеренная.
Ожидается, что гидролиз не будет важным экологическим процессом, поскольку в этом соединении отсутствуют функциональные группы, которые гидролизуются в условиях окружающей среды (рН от 5 до 9).

Профессиональное воздействие N,N-диметил--толуидина (DMPT) может происходить при вдыхании и контакте с этим соединением на рабочих местах, где N,N-диметил-пара-толуидин производится или используется.
Эти соединения могут подпадать под действие правил, направленных на минимизацию их высвобождения и воздействия.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), как и другие ароматические амины, может быть использован в органическом синтезе для получения различных органических соединений.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенированными органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Может образовывать водород, легковоспламеняющийся газ, в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ускоритель в окислительно-восстановительной системе инициатор-ускоритель, используемый в промышленных масштабах для отверждения мономеров метилметакрилата.
Полимеризация редко бывает полной.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой химическое вещество в больших объемах, которое может широко распространиться на человека из-за его
Использование в стоматологических материалах и костных цементах.

Использует:
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), вероятно, используется в исследовательских лабораториях для органического синтеза и химических исследований.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является реакционной способностью, и его свойства могут быть изучены при разработке новых методологий или понимании взаимосвязей между структурой и активностью.
В научно-исследовательских и образовательных учреждениях N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может быть использован в качестве реагента в различных лабораторных экспериментах и демонстрациях.

Некоторые ароматические амины могут обладать способностью образовывать комплексы с ионами металлов, что может найти применение в таких областях, как извлечение и разделение металлов.
В процессах обработки поверхности металлов ароматические амины могут использоваться в качестве добавок или компонентов в составах для улучшения свойств поверхности.
Некоторые ароматические амины исследуются на предмет их электрохимических свойств, что делает их потенциальными кандидатами для использования в батареях, датчиках или других электрохимических устройствах.

Некоторые ароматические амины были изучены в контексте исследований рака из-за их потенциальных мутагенных и канцерогенных свойств.
Понимание их эффектов может способствовать разработке стратегий профилактики рака.
Ароматические амины могут быть задействованы в исследованиях супрамолекулярной химии, исследуя сборку молекул в более крупные, организованные
через нековалентные взаимодействия.

В области тканевой инженерии некоторые ароматические амины могут быть исследованы на предмет их потенциальной роли в разработке биоматериалов и каркасов.
Некоторые ароматические амины со специфическими оптическими свойствами исследуются на предмет их потенциального использования в фототермической терапии, медицинском лечении, в котором используются светопоглощающие вещества для выработки тепла и избирательного разрушения клеток-мишеней.
Некоторые ароматические амины изучаются на предмет их потенциала в качестве материалов для хранения водорода в контексте исследований альтернативной энергетики.

Ароматические амины, благодаря своим химическим свойствам, могут быть задействованы в некоторых процессах очистки сточных вод для удаления загрязняющих веществ и загрязняющих веществ.
В пластмассовой и текстильной промышленности некоторые ароматические амины используются в качестве антистатических агентов для уменьшения накопления статического электричества.
Ароматические амины, особенно обладающие специфическими электронными свойствами, исследуются на предмет их потенциального использования в газочувствительных устройствах для обнаружения газов и паров.

Некоторые ароматические амины играют важную роль в разработке материалов, используемых в фотоэлектрических устройствах и солнечных элементах.
Ароматические амины могут быть включены в составы для поверхностных покрытий для повышения адгезии, гибкости и устойчивости к факторам окружающей среды.
В области агрохимикатов некоторые ароматические амины могут быть компонентами составов пестицидов или регуляторов роста растений.

Ароматические амины являются предметом изучения в материаловедении, где их свойства и реакционная способность изучаются для проектирования и разработки новых материалов с определенными функциональными возможностями.
Ароматические амины могут быть задействованы в качестве катализаторов в некоторых реакциях гидрирования, облегчая добавление водорода к непредельным соединениям.
В некоторых процессах экстракции металлов ароматические амины могут использоваться в качестве экстрагентов для отделения металлов от руд или растворов.

Ароматические амины, в том числе N,N,4-триметиланилин, могут найти применение в полимерной промышленности.
Они могут использоваться в качестве мономеров или добавок при синтезе некоторых полимеров.
Некоторые ароматические амины используются в рецептуре клеев, где они могут влиять на химические и физические свойства клея.

Некоторые ароматические амины могут обладать антиоксидантными свойствами.
В то время как специфические антиоксидантные свойства N,N,4-триметиланина должны быть оценены, некоторые ароматические амины известны своей способностью ингибировать окисление.
Ароматические амины имеют историческое применение в области фотографии.

Они использовались в рецептуре некоторых фотографических химикатов и процессов.
Некоторые ароматические амины исследуются на предмет их потенциального использования в качестве ингибиторов коррозии.
Они могут использоваться для защиты металлов от коррозии в определенных промышленных применениях.

Ароматические амины, в том числе некоторые производные, используются в качестве проявителей цвета в фотоиндустрии, способствуя формированию цветных изображений.
Ароматические амины могут использоваться в качестве вспомогательных веществ в текстильной промышленности для таких процессов, как крашение и отделка.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ускоритель аминов для полимеризации, например, стоматологических метакриловых реставрационных материалов.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в качестве катализатора полимеризации для полиэфирных, акрилатных и эпоксидных смол.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) также используется в качестве отвердителя для стоматологических цементов и в адгезивах.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) служит промежуточным продуктом для фотографических химикатов, в промышленных клеях, в препаратах для искусственных ногтей, красителях, фармацевтических препаратах.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) реагирует с виниловым эфиром в присутствии хлорида меди(II) с образованием тетрагидрохинолинов.
Кроме того, N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется для ускорения полимеризации этилметакрилата.
Ароматические амины, в том числе N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), являются важными промежуточными продуктами в синтезе азокрасителей.

Эти красители широко используются в текстильной промышленности для окрашивания тканей.
Ароматические амины могут использоваться в качестве промежуточных продуктов при синтезе фармацевтических соединений.
Они могут играть роль в создании специфических молекул лекарств или строительных блоков.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), как и другие ароматические амины, может участвовать в различных химических реакциях, что делает его ценным в синтезе различных органических соединений.
Некоторые ароматические амины проявляют каталитические свойства и могут использоваться в каталитических процессах.

Опасность для здоровья:
Вдыхание, проглатывание или контакт кожи с материалом могут привести к серьезным травмам или смерти.
Контакт с расплавленным N,N-диметил--толуидином (DMPT) может вызвать тяжелые ожоги кожи и глаз.
Избегайте любого контакта с кожей.

Пожара:
Горючий материал: может гореть, но не воспламеняется легко.
При нагревании пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом: в помещении, на улице и во взрывоопасной канализации.
При контакте с металлами может выделяться легковоспламеняющийся газообразный водород.

Профиль безопасности:
Длительное или повторяющееся воздействие этих соединений может увеличить риск развития рака.
Некоторые ароматические амины являются мутагенными, что означает, что они могут вызывать генетические мутации.
Мутации могут привести к различным проблемам со здоровьем, включая рак.

Ароматические амины могут быть токсичными, и их воздействие может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья.
Специфическая токсичность может варьироваться в зависимости от различных ароматических аминов и зависит от таких факторов, как химическая структура, концентрация и продолжительность воздействия.
Ароматические амины могут вызвать раздражение кожи и глаз при контакте.

Воздействие на кожу может привести к дерматиту, а воздействие на глаза может привести к раздражению или повреждению.
Некоторые ароматические амины являются известными или предполагаемыми канцерогенами, что означает, что они могут вызывать рак.
Вдыхание паров или пыли, содержащих ароматические амины, может раздражать дыхательную систему, приводя к таким симптомам, как кашель, затрудненное дыхание или раздражение носа и горла.


Н,Н-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН (ДМЭА)
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с запахом аммиака.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) смешивается с водой, этанолом, бензолом, эфиром и ацетоном.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, содержащий два N-метильных заместителя.

Номер CAS: 108-01-0
Молекулярная формула: C4H11NO
Молекулярный вес: 89,14
Номер EINECS: 203-542-8

2-(диметиламино)этанол, Деанол, N,N-диметилэтаноламин, 108-01-0, Диметилэтаноламин, Диметиламиноэтанол, 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, Норхолин, ДМАЭ, Биманол, Липарон, Варесал, N,N-Диметиламиноэтанол, Профамин А, ДМЭА, Этанол, 2-(диметиламино)-, (2-гидроксиэтил)диметиламин, Калпур, Диметилмоноэтаноламин, Диметиламиноэтанол, N,N-Диметил-2-гидроксиэтиламин, Амиетол М 21, N,N-Диметил-2-аминоэтанол, N-диметиламиноэтанол, Texacat DME, N,N-Диметил этаноламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, Диметил(гидроксиэтил)амин, Диметилэтаноламин, Диметил(2-гидроксиэтил)амин, 2-(Диметиламино)-1-этанол, N-(2-гидроксиэтил)диметиламин, Деманол, Деманил, N,N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, (Диметиламино)этанол, бета-гидроксиэтилдиметиламин, бета-диметиламиноэтиловый спирт, 2-(Диметиламино) этанол, 2-Двуметиламиноэтанолу, 2-Диметиламиноэтанол, N,N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, NSC 2652, CCRIS 4802, N-(диметиламино)этанол, Oristar dmae, HSDB 1329, N,N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Техамин ДМЭА, EINECS 203-542-8, Dabco DMEA, UNII-2N6K9DRA24, 2-(диметиламино)этан-1-ол, Деанол [БАН], BRN 1209235, 2N6K9DRA24, ДИМЕТИЛМЕТИЛМЕАМИН, AI3-09209, CHEBI:271436, NSC-2652, N,N'-диметилэтаноламин, 2-(диметиламино)-этанол, (CH3)2NCH2CH2OH, CHEMBL1135, .бета.-(Диметиламино)этанол, .бета.-гидроксиэтилдиметиламин, DTXSID2020505, .бета.-диметиламиноэтиловый спирт, NSC2652, EC 203-542-8, Фосфатидил-N-диметилэтаноламин, Деанол (БАН), MFCD00002846, n-(2-гидроксиэтил)-n,n-диметиламин, N,N-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ (ДМАЭ), NCGC00159413-02, Тонибрал, N,N-диметил-N-(.бета.-гидроксиэтил)амин, ДЕАНОЛ (МАРТ.), ДЕАНОЛ [МАРТ.], DTXCID00505, рексолин, CAS-108-01-0, Диметилаэтаноламин [немецкий], Диметиламиноэтанол, Диметиламиноэтанол [немец], 2-Двуметиламиноэтанолу [польский], 2-Диметиламиноэтанол, UN2051, Этанол, 2-диметиламино-, N, N-диметил-N-этаноламин, 2-диметиламино, N,N диметил2-гидроксиэтиламин, Jeffcat DMEA, Диметилэтаноиамин, Тойокат-DMA, диметилэтаноламин, диметил-этаноламин, ДИМЕТОЛ, Паресан (соль/смесь), диметилэтаноламинол, THANCAT DME, 2-диметиамино-этанол, n,n-диметилэтаноламин, Биоколин (соль/смесь), бета-диметиламиноэтанол, N,N диметиламиноэтанол, DEANOL [ВОЗ-ДД], ДЕАНОЛ [MI], N,N-диметил-этаноламин, N,N-диметиламиноэтанол, N,N-диметилэтанол, N, N-диметилэтанол-амин, (n,n-диметиламино)этанол, 2-гидроксиэтилдиметиламин, 2-диметиламиноэтанол [UN2051] [коррозионный], бета-(диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этанол, ДИМЕТИЛМЭА [INCI], Диметиламиноэтанол (немецкий), N,N-диметилэтаноламин (2-диметиламиноэтанол), хлорид холина (соль/смесь), хлорид луридина (соль/смесь), бета-гидроксиэтилдиметиламин, N,N-диметилэтаноламин/ДМЭА, бета-диметиламиноламин, DMAE1549, 2-(N,N-диметиламино) этанол, 2-(N,N-диметиламино)этанол, N-гидроксиэтил-N,N-диметиламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этиловый спирт, 2-гидрокси-N,N-диметилэтанаминий, B-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, WLN: Q2N1 и 1, 2-диметиламиноэтанол, >=99,5%, BCP22017, CS-M3462, N,N-диметил-бета-гидроксиэтиламин, .бета.-(диметиламино)этиловый спирт, N, N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Tox21_113163, Tox21_201821, Tox21_302844, BDBM50060526, N,N-диметил-бета - гидроксиэтиламин, N,N-диметиламиноэтанол, дистиллированный, 2-(ДИМЕТИЛАМИНО)ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, AKOS000118738, N,N-диметил-.бета.-гидроксиэтиламин, DB13352, N,N-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН [HSDB], RP10040, UN 2051, N, N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, NCGC00159413-03, NCGC00256454-01, NCGC00259370-01, BP-13447, N,N-диметил-N-(бета--гидроксиэтил)амин, N, N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, D0649, NS00001173, D07777, ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, (ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ), 2-Диметиламиноэтанол [ООН2051] [Коррозионный],

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является третичным амином и входит в состав этаноламинов.
Синтез N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) методом окиси этилена получают путем аммонификации диметиламина окисью этилена, который перегоняют, рафинируют и обезвоживают.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является аминоспиртом. Амины являются химическими основаниями.
Они нейтрализуют кислоты, образуя соли и воду.
Эти кислотно-основные реакции являются экзотермическими.

Количество тепла, выделяемого на моль амина при нейтрализации, в значительной степени не зависит от силы амина как основания.
Амины могут быть несовместимы с изоцианатами, галогенированной органикой, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Горючий газообразный водород образуется аминами в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может энергично реагировать с окисляющими материалами.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) получают этоксилированием диметиламина.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве отвердителя для полиуретанов и эпоксидных смол.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА).

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой аминоспирт.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является основным продуктом, образующимся при аминировании этиленгликоля диметиламином на меди на основе оксида алюминия в реакторе непрерывного действия с неподвижным слоем.
Сообщается, что N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предполагаемым предшественником ацетилхолина.

Было изучено его действие в качестве укрепляющего кожу и средства против морщин.
Исследован микроволновый спектр N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА).
Изучено его влияние в качестве органической добавки на осаждение и антибликовые свойства пористого CaF2.

Сообщалось об удалении групп бензиловых эфиров путем переэтерификации N,N-диметилэтаноламином (ДМЭА) из бензил-защищенных трипептидов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) способствует синтезу нейромедиатора ацетилхолина в головном мозге, а также стимулирует синтез фосфатидилхолина.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) предполагается, что ДМЭА метилируется до холина в головном мозге.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) превращается в холин печенью, но молекула холина слишком велика, чтобы легко пройти через гематоэнцефалический барьер.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой третичный амин с химической формулой C4H11NO.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также известен как диметиламиноэтанол или диметилэтаноламин.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом, которая смешивается с водой и большинством органических растворителей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) обычно используется в качестве прекурсора при синтезе различных химических веществ, включая пестициды, фармацевтические препараты и ингибиторы коррозии.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве катализатора при производстве полиуретанов и в качестве стабилизатора в рецептуре некоторых продуктов, таких как смазочно-охлаждающие жидкости и топливо для металлообработки.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может быть использован в качестве лиганда в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир.

Родственные соединения используются при очистке газов, например, при удалении сероводорода из потоков сернистого газа.
Битартратная соль N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА), т.е. 2-диметиламиноэтанола (+)-битартрата, продается в качестве пищевой добавки.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой белый порошок, содержащий 37% ДМАЭ.

Испытания на животных показывают возможную пользу для улучшения пространственной памяти и рабочей памяти.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве отвердителя для полиуретанов и эпоксидных смол.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве химического промежуточного продукта для фармацевтических препаратов, красителей, ингибиторов коррозии и эмульгаторов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве добавки к котловой воде, смывкам краски и аминосмолам.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бледно-желтую жидкость и первичный спирт, который используется в качестве строительного блока для синтеза катионных флокулянтов и ионообменных смол.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве химического промежуточного продукта для фармацевтических препаратов, красителей, ингибиторов коррозии и эмульгаторов, а также в качестве добавки к котловой воде, смывкам краски и аминосмолам.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является нейтрализатором аминов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может обеспечить стабильность pH, способствовать принятию цвета, а также может использоваться в качестве содиспергатора и смачивающего агента.

Ожидается, что объем рынка N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) будет увеличивать выручку и экспоненциальный рост рынка с замечательным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2030 год.
Рост рынка можно объяснить растущим спросом на N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) в фармацевтической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, нефтегазовой и других отраслях промышленности на глобальном уровне.
В отчете содержится информация о прибыльных возможностях на рынке N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) на страновом уровне.

Отчет также включает точную стоимость, сегменты, тенденции, регионы и коммерческое развитие основных ключевых игроков в мире на прогнозируемый период.
Отчет N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой собранную информацию о рынке в отрасли или различных отраслях.
Отчет по N,N-диметилэтаноламину (DMEA) включает анализ как количественных, так и качественных данных с прогнозным периодом отчета с 2023 по 2030 год.

Отчет подготовлен с учетом различных факторов, таких как ценообразование на продукцию, проникновение продуктов или услуг как на страновом, так и на региональном уровнях, ВВП страны, рыночная динамика материнского и дочернего рынков, отрасли конечных приложений, основные игроки, покупательское поведение потребителей, экономические, политические, социальные сценарии стран и многие другие.
Отчет разделен на различные сегменты, чтобы предложить подробный анализ рынка со всех возможных аспектов рынка.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную вязкую жидкость с аминоподобным запахом, которая широко используется в водоочистной промышленности в качестве полиуретанового катализатора, в качестве промежуточного продукта в текстильных химикатах, ионообменных смолах и эмульгаторах, а также в широком спектре применений покрытий.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве промежуточного продукта при синтезе фармацевтических соединений.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в рецептуре ингибиторов коррозии металлов, особенно в нефтегазовой промышленности.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит катализатором в производстве полиуретанов, которые широко используются в производстве пенопластов, покрытий, клеев и герметиков.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве стабилизатора в рецептуре смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки для предотвращения коррозии и улучшения смазывающей способности.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) иногда добавляют в топливо в качестве присадки для повышения эффективности сгорания и снижения выбросов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может использоваться в производстве поверхностно-активных веществ, которые являются важными компонентами различных бытовых и промышленных чистящих средств.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) содержится в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены благодаря своим эмульгирующим свойствам.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в текстильной промышленности в качестве промежуточного продукта при производстве некоторых красителей и отделочных агентов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в гальванической промышленности в качестве добавки в гальванические ванны для повышения качества и однородности металлических отложений.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в процессах текстильной печати в качестве закрепителя красителя для улучшения стойкости цвета и долговечности набивных тканей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) находит применение в кожевенной промышленности в качестве нейтрализующего агента в процессе дубления для регулирования уровня pH и улучшения качества кожи.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) добавляется в печатные краски в качестве растворителя или модификатора вязкости для достижения желаемых характеристик печати.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется при консервации древесины в качестве компонента антисептиков для защиты древесины от гниения и повреждения насекомыми.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве реагента в различных химических реакциях и лабораторных процедурах, особенно в органическом синтезе.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве антистатика в некоторых продуктах для уменьшения накопления статического электричества на поверхностях.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит реагентом или катализатором при производстве синтетических смол, таких как эпоксидные смолы и полиэфиры.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может использоваться в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах для улучшения растворимости или стабильности активных ингредиентов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) добавляется в некоторые виды топлива в качестве присадки для повышения эффективности сгорания и снижения выбросов двигателя.

Температура плавления: −70 °C (лит.)
Температура кипения: 134-136 °C (лит.)
Плотность: 0,886 г/мл при 20 °C (лит.)
Плотность пара: 3,03 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 100 мм рт.ст. (55 °C)
показатель преломления: n20/D 1.4294 (лит.)
Температура вспышки: 105 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: Спирт: Смешивается (лит.)
Форма: Жидкость
pka: pK1:9.26(+1) (25°C)
Цвет: от прозрачного бесцветного до бледно-желтого
Запах: аминоподобный
Диапазон рН: 10,5 - 11,0 при 100 г/л при 20 °C
рН: 10,5-11 (100 г/л, H2O, 20°C)
Взрывоопасный предел 1,4-12,2% (V)
Растворимость в воде: смешивается
Точка замерзания: -59,0°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Мерк: 14,2843
БРН: 1209235
Стабильность: Стабильная. Огнеопасный. Несовместим с окислителями, медью, медными сплавами, цинком, кислотами, оцинкованным железом. Гигроскопический.
InChIKey: UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,55 при 23°C

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) принадлежит к уникальному классу замещенных амидов, используемых в покрытиях, бытовом, промышленном и институциональном применении.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) обладает широким спектром свойств, включая отличную растворимость, низкое содержание летучих органических соединений, а также термостойкость и устойчивость к гидролизу.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является промежуточным продуктом, используемым в производстве флокуляционных агентов, ионообменных смол, красителей, ингибиторов коррозии, покрытий на водной основе, фармацевтических препаратов, средств защиты растений, пестицидов, добавок для текстиля, отвердителей для эпоксидных смол и полиуретановых катализаторов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в следующих продуктах: продукты для покрытий, клеи и герметики, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, продукты для обработки неметаллических поверхностей, чернила и тонеры, антифризы, средства для обработки кожи, смазочные материалы и смазки, полироли и воски, а также продукты и красители для обработки текстиля.
Другие выбросы N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) в окружающую среду могут происходить при использовании на открытом воздухе и внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха).
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также известен как диметиламиноэтанол.

Исследования указывают на укрепляющие свойства кожи и способность уменьшать появление тонких линий и морщин, а также темных кругов под глазами.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) считается антивозрастным и противовоспалительным средством и проявляет активность по удалению свободных радикалов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве ингибитора коррозии, средства против образования накипи, добавки к краске, добавки для покрытий и агента для отделения твердых частиц.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве промежуточного продукта для активных фармацевтических ингредиентов и красителей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит отвердителем для полиуретанов и эпоксидных смол.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве добавки к котловой воде.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может быть использован в качестве лига��да в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве химического промежуточного продукта для антигистаминных препаратов и местных анестетиков; в качестве катализатора отверждения эпоксидных смол и полиуретанов; а также в качестве агента для контроля pH при очистке котловой воды.

Тем не менее, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) в форме соли (т.е. диметиламиноэтанола ацетамидобензоат) в основном используется в терапевтических целях в качестве антидепрессанта.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предшественником ацетилхолина.
Микроволновые спектральные исследования N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) показали следующие значения: константы вращения (МГц) A = 5814,0(2), B = 2214,54(2) и C = 2037,96(2) и дипольный момент 2,56 D, а компоненты a, b и c (D) равны 2,27(2), 0,3(1) и 1,16(5) соответственно.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является бифункциональным, содержащим как третичный амин, так и первичные алкогольные функциональные группы.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой бесцветную вязкую жидкость.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей, а также в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки N,N-диметилэтаноламна (DMEA) составляет 105 °F.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) имеет меньшую плотность, чем вода
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в рецептуре клеев, где он действует как отвердитель или стабилизатор.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в рецептуре красок и покрытий в качестве коалесцирующего агента для усиления пленкообразования и улучшения характеристик конечного продукта.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) добавляют в эмульсии и дисперсии для стабилизации системы и увеличения срока ее хранения.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) находит применение в процессах очистки воды в качестве нейтрализующего агента или регулятора pH.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в полимерной промышленности для производства различных полимерных смол и соединений.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) иногда используется в фотопроявке в качестве буфера pH или эмульгирующего агента.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) входит в состав кондиционеров для белья для придания мягкости и уменьшения статического электричества.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в сельском хозяйстве в качестве добавки к составам пестицидов или в качестве растворителя для сельскохозяйственных химикатов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в резиновой промышленности в качестве отвердителя или технологической добавки.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в исследовательских лабораториях для проведения различных химических реакций и экспериментов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) можно найти в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены в качестве регулятора pH или эмульгирующего агента.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) исследуется для потенциальных биомедицинских применений, включая системы доставки лекарств и тканевую инженерию.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) постулируется, что диметиламиноэтанол подвергается эндогенному метилированию.
После внутривенного лечения мышей [14C]-меченым N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) в головном мозге диметиламиноэтанол давал фосфорилдиметиламиноэтанол и фосфатидилдиметиламиноэтанол.

Кислоторастворимые и липидные холины, полученные из N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА), также были обнаружены в головном мозге.
При изучении фармакокинетики малеатной кислоты [14C]-N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) у крыс было обнаружено, что диметиламиноэтанол метаболизируется в фосфолипидном цикле и продуцирует метаболиты, такие как фосфорилдиметиламиноэтаноламин и глицерофосфатидилхолин.
У крыс, пораженных каиновой кислотой, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) превращался в вещество, которое вступало в перекрестную реакцию в радиоферментативном анализе на ацетилхолин.

Они также показали, что уровни N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) в головном мозге увеличивались до максимума через 1-2 ч и затем снижались, в то время как концентрации фосфатидилэтаноламина непрерывно увеличивались в течение 7-часового периода наблюдения.
При попадании этого химического вещества в глаза немедленно снимите все контактные линзы и немедленно орошайте их в течение не менее 15 минут, время от времени поднимая верхние и нижние веки.

Если это химическое вещество попало на кожу, снимите загрязненную одежду и немедленно вымойте ее водой с мылом.
Если это химическое вещество было вдыхаемо, выньте из контакта, начните искусственное дыхание (с использованием универсальных мер предосторожности, включая реанимационную маску), если дыхание остановилось, и сердечно-легочную реанимацию, если сердечная деятельность прекратилась.
Незамедлительно переведите в медицинское учреждение.

Если пострадавший находится в сознании, дайте ему воду или молоко. Не вызывайте рвоту.
Рекомендуется медицинское наблюдение в течение 2448 ч после переохлаждения дыхания, отек легких может быть отсрочен.
В качестве первой помощи при отеке легких врач или уполномоченный фельдшер может рассмотреть возможность введения кортикостероидного спрея.

Использует:
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также известен как диметиламиноэтанол.
Исследования указывают на укрепляющие свойства кожи и способность уменьшать появление тонких линий и морщин, а также темных кругов под глазами.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) считается антивозрастным и противовоспалительным средством и проявляет активность по удалению свободных радикалов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве ингибитора коррозии, средства против образования накипи, добавки к краске, добавки для покрытий и агента для отделения твердых частиц.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также используется в качестве промежуточного продукта для активных фармацевтических ингредиентов и красителей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит отвердителем для полиуретанов и эпоксидных смол.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве добавки к котловой воде.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может быть использован в качестве лиганда в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве промежуточного + буферного агента при синтезе покрытий.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в синтезе катионообменных смол, в качестве стабилизатора покрытий, присадок к мазуту, ингибитора солеотложений котлов и важного вспомогательного агента для переработки полиуретана,
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) вызывает коррозию металлов и может вызвать повреждение кожи, глаз и дыхательных путей при контакте.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может привести к ожогам, раздражению и повреждению тканей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) раздражает кожу и глаза. Длительное или повторное воздействие может привести к покраснению, зуду и дерматиту. Вдыхание паров может раздражать дыхательную систему.
У некоторых людей при повторном воздействии N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) может развиться сенсибилизация, приводящая к аллергическим реакциям, таким как дерматит.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может представлять опасность для окружающей среды при попадании в окружающую среду.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может загрязнять почву, водоемы и воздух, воздействуя на водную флору и фауну и экосистемы.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) легко воспламеняется и может образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) следует хранить вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
Вдыхание паров N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) может вызвать головную боль, головокружение, тошноту и раздражение дыхательных путей.
Прием внутрь может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта и рвоте.

Длительное воздействие N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, включая повреждение печени и почек, респираторные расстройства и последствия для центральной нервной системы.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может вступать в реакцию с сильными окислителями, кислотами и щелочами, приводя к опасным химическим реакциям или выбросам токсичных газов.
При работе с N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) следует надевать надлежащие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и средства защиты органов дыхания, чтобы свести к минимуму риски воздействия.

Из-за его опасного характера могут применяться нормативные требования к обращению, хранению, транспортировке и утилизации N,N-диметилэтаноламна (DMEA).
Соблюдение соответствующих норм имеет важное значение для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения безопасности работников.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может проявлять токсичность при проглатывании, вдыхании или всасывании кожей.

Острое воздействие высоких концентраций может привести к системной токсичности и неблагоприятным последствиям для здоровья.
Регулирующие органы могут устанавливать предельно допустимые уровни воздействия N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) на рабочем месте для защиты работников от неблагоприятных последствий для здоровья.
Следует избегать воздействия концентраций, превышающих эти пределы.

Исследования на животных показывают, что N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может оказывать токсичное воздействие на репродуктивную функцию и развитие.
Беременные женщины и лица детородного возраста должны принимать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму воздействие.
Имеются ограниченные данные относительно канцерогенного потенциала N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА).

Тем не менее, некоторые исследования предполагают возможную связь с определенными типами рака.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить его канцерогенный риск для людей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может сохраняться в окружающей среде и претерпевать превращение в потенциально более опасные соединения.

Следует соблюдать надлежащие методы утилизации, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.
При воздействии высоких температур или в присутствии окислителей N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может разлагаться и выделять опасные газы, такие как оксиды азота и окись углерода.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) легко воспламеняется и может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Для предотвращения опасности пожара и взрыва должны быть приняты надлежащие меры по вентиляции и противопожарной опасности.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может бурно реагировать с некоторыми химическими веществами, такими как сильные кислоты, основания и окислители.
Следует соблюдать надлежащие методы сегрегации и хранения, чтобы предотвратить непреднамеренные реакции.

В случае разлива, утечки или выброса N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) следует соблюдать соответствующие процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, включая локализацию, очистку и уведомление соответствующих органов.
Обучение и обучение: Работники, работающие с N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА), должны пройти надлежащую подготовку по его опасностям, безопасным методам обращения и действиям в чрезвычайных ситуациях для минимизации рисков и обеспечения их безопасности.

Профиль безопасности:
Умеренно токсичен при проглатывании, вдыхании, контакте с кожей, внутрибрюшинном и подкожном путях.
Сильное раздражение кожи и глаз.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в медицине в качестве стимулятора центральной нервной системы.

Легковоспламеняющаяся жидкость при воздействии тепла или пламени; может бурно реагировать с окисляющими материалами.
Самовоспламеняется при контакте с нитратом целлюлозы большой площади поверхности.
Для борьбы с огнем используют спиртовую пену, пену, СО2, сухое химическое вещество.

Опасность для здоровья:
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) классифицируется как мягкий раздражитель кожи и сильный раздражитель глаз.
Дозы до 1200 мг в день не вызывают серьезных побочных эффектов, а однократная доза 2500 мг, принятая при попытке самоубийства, не имела побочных эффектов.
Вдыхание пара или тумана может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.

Сообщалось об астматических симптомах. Крайне раздражает; может привести к необратимому повреждению глаз.
Разъедающий; вызовет серьезное повреждение кожи с ожогами и волдырями.
Проглатывание может вызвать повреждение слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта.

НАБР (НАТРИЯ БРОМИД)

Бромид натрия, широко известный как NaBr, представляет собой ионное соединение с химической формулой NaBr.
NaBr (бромид натрия) представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и имеющий соленый вкус.
NaBr (бромид натрия) представляет собой галогенид щелочного металла и состоит из катиона натрия (Na+) и аниона бромида (Br-).

NaBr (бромид натрия)
Номер КАС: 7647-15-6
Номер ЕС: 231-599-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


NaBr (бромид натрия) используется в нефтегазовой промышленности в качестве жидкости для заканчивания скважин и ремонта скважин.
NaBr (бромид натрия) используется как успокаивающее средство для лошадей и других крупных животных.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве фотопленки и бумаги.

NaBr (бромид натрия) используется в качестве антипирена в некоторых пластмассах.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых фармацевтических препаратах в качестве седативного и снотворного средства.

NaBr (бромид натрия) используется в качестве дезинфицирующего средства при очистке воды.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве других соединений брома.

NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении некоторых красителей.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых ветеринарных препаратах.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых специальных химикатов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых продуктах по уходу за волосами и кожей.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве электролита в некоторых батареях.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых сельскохозяйственных химикатов.
NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении некоторых духов и ароматизаторов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых стоматологических процедурах в качестве антисептика и анальгетика.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых пищевых продуктах в качестве консерванта.
NaBr (бромид натрия) используется в синтезе некоторых органических соединений.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых бассейнах в качестве дезинфицирующего средства и средства для борьбы с водорослями.
NaBr (бромид натрия) используется в текстильной промышленности в качестве вспомогательного вещества для окрашивания и печати.

NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении некоторых косметических средств.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых антипиренов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых процессах производства целлюлозы и бумаги.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых биоцидов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых процессах отделки металлов и гальваники.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых антифризах и антиобледенителях.


Бромид натрия (NaBr) имеет различные применения в различных областях, в том числе:

Фотография:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве источника ионов бромида в эмульсии бромида серебра, которая используется в фотопленке и бумаге.


Бурение нефтяных скважин:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве жидкости для заканчивания и капитального ремонта при бурении нефтяных и газовых скважин.
NaBr (бромид натрия) используется для предотвращения набухания сланцевых и глинистых пород и повышения устойчивости ствола скважины.


Химический синтез:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве реагента в различных химических реакциях, например, при получении броморганических соединений.


Очистка воды:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве дезинфицирующего средства на водоочистных сооружениях для контроля роста микроорганизмов.


Фармацевтическая индустрия:

NaBr (бромид натрия) используется как противосудорожное средство при лечении эпилепсии.


Здоровье животных:

NaBr (бромид натрия) используется в ветеринарии как успокаив��ющее, противосудорожное и антисептическое средство.


Пищевая промышленность:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве консерванта в некоторых пищевых продуктах, таких как хлеб.


Огнезащитные составы:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве антипирена в некоторых пластмассах, текстиле и других материалах.


Текстильная промышленность:

NaBr (бромид натрия) используется при окрашивании текстиля в качестве выравнивающего агента для обеспечения равномерного окрашивания.


Химический анализ:

NaBr (бромид натрия) используется в лаборатории для приготовления растворов и анализа различных химических соединений.


Гальваника:

NaBr (бромид натрия) используется в гальванических ваннах для нанесения металлических покрытий на подложки.


Теплоносители:

NaBr (бромид натрия) используется в теплоносителях для предотвращения коррозии и образования накипи.


Обработка металла:

NaBr (бромид натрия) используется при обработке металлов для удаления примесей с поверхности металлов.


Стекольная промышленность:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве флюса при производстве стекла для снижения температуры плавления материалов.


Консерванты для древесины:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве консерванта древесины для защиты древесины от гниения и заражения насекомыми.


Ингибиторы коррозии:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве ингибитора коррозии в различных отраслях промышленности для защиты металлов от коррозии.


Стабилизация грунта:

NaBr (бромид натрия) используется для стабилизации почвы, чтобы улучшить устойчивость почвы и предотвратить эрозию.


Отбеливающие агенты:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве отбеливателя в целлюлозно-бумажной промышленности.


Дезинфекция бассейна:

NaBr (бромид натрия) используется при дезинфекции плавательных бассейнов для контроля роста водорослей и бактерий.


Производство полимеров:

NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых полимеров в качестве агента передачи цепи.


Гербициды:

NaBr (бромид натрия) используется в составе некоторых гербицидов для контроля роста сорняков.


Текстильная отделка:

NaBr (бромид натрия) используется при отделке текстиля для улучшения качества ткани.


Кожевенная промышленность:

NaBr (бромистый натрий) используется в кожевенной промышленности в качестве обеззоливающего агента для удаления извести со шкур.


Очистка газа:

NaBr (бромид натрия) используется в операциях по очистке газа для удаления примесей из газового потока.


Фумиганты:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве фумиганта для борьбы с вредителями в некоторых сельскохозяйственных продуктах.


NaBr (бромид натрия) используется в качестве седативного средства в ветеринарии.
NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении фотоэмульсий.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве буровых растворов для нефтяных и газовых скважин.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве реагента в химической промышленности.
NaBr (бромид натрия) используется в текстильной промышленности для окрашивания и печати тканей.

NaBr (бромид натрия) используется в качестве антипирена в пластмассах и текстиле.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве бромированных соединений, таких как бромалканы и бромэфиры.

NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении фармацевтических препаратов, таких как седативные и противосудорожные средства.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве фотохимикатов, таких как бромид серебра.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве консерванта в пищевой промышленности.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве брома для дезинфицирующих средств и пестицидов.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве источника брома для органического синтеза.

NaBr (бромид натрия) используется при очистке воды в качестве дезинфицирующего и окисляющего агента.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве огнестойких материалов для самолетов и других транспортных средств.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве синтетических волокон и полимеров.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве лабораторного реагента для различных химических реакций.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве пигментов и красителей.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве керамики и стекла.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве электролита в некоторых батареях.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве бромированных антипиренов для электрического и электронного оборудования.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве фотопленки и бумаги.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве бромида серебра для фотографических применений.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве поверхностно-активных веществ и моющих средств.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве огнетушителей.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве ветеринарных препаратов и добавок для домашнего скота.



ОПИСАНИЕ


Бромид натрия, широко известный как NaBr, представляет собой ионное соединение с химической формулой NaBr.
NaBr (бромид натрия) представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и имеющий соленый вкус.
NaBr (бромид натрия) представляет собой галогенид щелочного металла и состоит из катиона натрия (Na+) и аниона бромида (Br-).

NaBr (бромид натрия) представляет собой белый кристаллический порошок.
NaBr (бромид натрия) представляет собой ионное соединение с химической формулой NaBr.
NaBr (бромид натрия) имеет высокую температуру плавления 747°C и температуру кипения 1390°C.

NaBr (бромид натрия) растворяется в воде, но не растворяется в большинстве органических растворителей.
NaBr (бромид натрия) гигроскопичен, что означает, что он легко поглощает влагу из воздуха.

NaBr (бромид натрия) имеет соленый вкус и используется в качестве пищевого консерванта.
NaBr (бромид натрия) — неорганическое соединение, обычно используемое в производстве фотографий, лекарств и буровых растворов.

NaBr (бромид натрия) является сильным окислителем и может бурно реагировать с восстановителями.
NaBr (бромид натрия) представляет собой галогенидную соль и может образовывать токсичные пары газообразного брома при контакте с кислотами, кислотными парами и окислителями.
NaBr (бромид натрия) обычно используется в качестве источника ионов брома в органическом синтезе и в качестве реагента в аналитической химии.

NaBr (бромид натрия) также используется в производстве антипиренов, красителей и дезинфицирующих средств.
NaBr (бромид натрия) может использоваться как успокаивающее средство в медицине и как компонент минеральных добавок.

NaBr (бромид натрия) может использоваться в качестве катализатора в некоторых химических реакциях.
NaBr (бромид натрия) используется в нефтегазовой промышленности в качестве жидкости заканчивания для повышения плотности буровых растворов.

NaBr (бромид натрия) имеет показатель преломления 1,641, что делает его полезным в производстве оптических линз и стекла.
NaBr (бромид натрия) можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для бассейнов и спа.
NaBr (бромид натрия) является негорючим твердым веществом, но может усиливать горение других веществ.

NaBr (бромид натрия) имеет молярную массу 102,89 г/моль и плотность 3,203 г/см³.
NaBr (бромид натрия) может быть токсичным при проглатывании в больших количествах и вызывать раздражение кожи и глаз при контакте.

NaBr (бромид натрия) стабилен при нормальных условиях, но может разлагаться при высоких температурах или при воздействии сильных окислителей.
NaBr (бромид натрия) имеет широкий спектр применения в пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

NaBr (бромид натрия) можно использовать в качестве коагулянта при очистке сточных вод и в качестве флюса в металлургии.
NaBr (бромид натрия) обычно используется в качестве источника бромида при получении броморганических соединений.

NaBr (бромид натрия) может реагировать с хлором с образованием гипобромита натрия, дезинфицирующего средства, используемого при очистке воды.
NaBr (бромид натрия) является распространенным лабораторным реагентом и легко доступен в большинстве магазинов химикатов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: NaBr
Молярная масса: 102,894 г/моль
Внешний вид: белый кристаллический порошок
Запах: без запаха
Плотность: 3,203 г/см3
Температура плавления: 747 ° C (1377 ° F, 1020 K)
Температура кипения: 1390 ° C (2530 ° F, 1660 K)
Растворимость в воде: 90,5 г/100 мл (25 °С); 121 г/100 мл (50 °С)
Растворимость в этаноле: 1,1 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в ацетоне: 0,37 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в метаноле: 0,82 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в аммиаке: 47,8 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в пиридине: 19,4 г/100 мл (20 °C)
Кристаллическая структура: гранецентрированная кубическая (ГЦК)
Показатель преломления (nD): 1,641
Диэлектрическая проницаемость: 5,8
Теплопроводность: 0,321 Вт/(см·К)
Удельная теплоемкость: 0,825 Дж/(г·К)
Вязкость: 2,82 сП (25 °C)
рН 0,1 М водного раствора: 7,5
Идентификационный номер опасности: ООН 1564
Рейтинг NFPA 704 (огненный алмаз): 0 1 0



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Меры первой помощи при отравлении бромидом натрия (NaBr) зависят от типа и тяжести воздействия.
Вот несколько общих рекомендаций:

Если NaBr (бромид натрия) попал на кожу или в глаза, промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.

Если вы вдохнули пыль или туман NaBr (бромида натрия), немедленно выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью, если у вас возникли проблемы с дыханием.

Если вы проглотили NaBr (бромид натрия), не вызывайте рвоту.
Прополощите рот водой и выпейте много воды или молока, чтобы разбавить химическое вещество.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Если NaBr (бромид натрия) вступает в контакт с одеждой или другими материалами, снимите загрязненные предметы и тщательно промойте пораженную кожу.


В случае любого контакта с NaBr (бромидом натрия) важно немедленно обратиться за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и средства защиты глаз/лица, при работе с NaBr.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.

Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать вдыхания пыли или паров.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с NaBr.
Не смешивать с несовместимыми веществами.


Хранилище:

Храните NaBr в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и пламени.
Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Хранить вдали от несовместимых материалов.
Не храните рядом с кислотами или кислотосодержащими материалами.

Храните в безопасном вертикальном положении, чтобы контейнеры не упали и не опрокинулись.
Не храните под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой или влажностью.



СИНОНИМЫ


Бромид натрия безводный
Бромидная соль натрия
УНИИ-0JG1KSW2VL
Натриумбромид (немецкий)
Бромюр де натрия (французский)
Содио бромуро (итал.
Бромуро де содио (испанский)
Галит
седоневральный
Седоневрил
Бромистый натрий (латиница)
Бромид натрия (латиница)
Бромид натрия
Бромнатриум
UN1459
ХСДБ 940
ИНЭКС 231-599-9
БРН 3587175
АИ3-50287
DTXSID5023476
CTK1D9626
МолПорт-003-926-011
ACT05680
ЧЕБИ:63093
Бромид натрия
Натрий броматум
седоневральный
бромат натрия
Бромнатриум
Седоневральная сила
Бромид натрия (NaBr)
Унии-767ip0y0sy
Бромид натрия
Бромид натрия, безводный
Бромид, натрий
Натриевая соль бромистоводородной кислоты
бромид натрия
Седоневральный N
Бромид натрия, Puriss pa, реагент ACS, ≥99,0%
УНИИ-767IP0Y0SY
7647-15-6
АИ3-01964
Бромид соды
ЛС-142227
Бромид натрия (безводный)
Монобромид натрия
Бромнатрия
DTXSID1022389
Натрий бромид.
НАДЕРКУСНАЯ КИСЛОТА (ПАА)
Надуксусная кислота (ПАА) представляет собой химическое соединение с химической формулой CH ₃ CO ₃ H.
Перуксусная кислота (ПАА) — мощный окислитель и сильный противомикробный агент, который применяется в различных отраслях промышленности, включая производство продуктов питания и напитков, здравоохранение и очистку воды.
Надуксусная кислота (ПАА) часто используется в качестве дезинфицирующего, дезинфицирующего и стерилизующего средства из-за ее эффективности против широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.

Номер CAS: 79-21-0
Номер ЕС: 201-186-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


В секторе здравоохранения перуксусная кислота (ПАА) широко используется в качестве дезинфицирующего средства высокого уровня для медицинских инструментов.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение в пищевой промышленности и производстве напитков для дезинфекции поверхностей и оборудования, контактирующих с пищевыми продуктами.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в производстве асептических упаковочных материалов, обеспечивающих стерильность упаковки скоропортящихся продуктов.

Перуксусная кислота (ПАА) — эффективное дезинфицирующее средство для пивоваренного оборудования, обеспечивающее гигиену пивоваренных сосудов и трубопроводов.
В сельскохозяйственном секторе надуксусная кислота (ПАА) служит фунгицидом и бактерицидом, защищая посевы от микробных инфекций.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в птицеводстве для дезинфекции инкубаторов и оборудования с целью предотвращения передачи болезней.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при очистке воды из-за ее способности контролировать водоросли, бактерии и другие микроорганизмы в водных системах.
Перуксусная кислота (ПАА) является ключевым компонентом очистки сточных вод, помогая дезинфицировать и снижать микробную нагрузку в сточных водах.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется в молочной промышленности для дезинфекции оборудования по переработке молока, обеспечения безопасности и качества продукции.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в производстве бытовых и промышленных чистящих средств благодаря своим дезинфицирующим и отбеливающим свойствам.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в текстильной промышленности для отбеливания и дезинфекции тканей и текстиля.

В фармацевтической промышленности надуксусная кислота (ПАА) используется для стерилизации фармацевтического производственного оборудования и помещений.
Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством в лабораториях, обеспечивая надежный метод стерилизации оборудования и рабочих помещений.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены из-за ее антимикробных свойств в определенных составах.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется в системах охлаждающей воды для контроля роста микробов, предотвращения загрязнения и коррозии.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в нефтегазовой промышленности для обеззараживания воды, используемой при операциях гидроразрыва пласта (ГРП).
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при консервировании фруктов и овощей, контролируя микробное разложение во время хранения.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции плавательных бассейнов и водных объектов для отдыха.

Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством в производстве напитков, обеспечивая гигиену оборудования и тары для розлива.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в косметической промышленности благодаря своим антимикробным свойствам при производстве различных косметических продуктов.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в предотвращении образования биопленок в различных промышленных процессах и водных системах.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при переработке медицинских и опасных отходов для обеспечения инактивации микробов.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при дезинфекции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В сельскохозяйственном секторе перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции поливной воды, чтобы предотвратить распространение болезней сельскохозяйственных культур.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в производстве бумаги и целлюлозы из-за ее отбеливающих свойств в процессе отбеливания целлюлозы.

Биоцидное использование:
Перуксусная кислота (ПАА) одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для:
Гигиена человека
Дезинфекция
Ветеринарная гигиена
Продукты питания и корма для животных
Питьевая вода
Сохранение продукта
Консервация жидкостных систем
Управление слаймами.

Потребительское использование:
Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.
Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.

Широкое использование профессиональными работниками:

Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями) и лабораторных химикатах.
��еруксусная кислота (ПАА) используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки.
Надуксусная кислота (ПАА) используется при производстве: текстиля, кожи или меха.
Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти 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) и использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях).

Использование на промышленных объектах:
Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, химикатах и красителях для бумаги, средствах и красителях для обработки текстиля, а также парфюмерии и ароматизаторах.
Перуксусная кислота (ПАК) находит промышленное применение в производстве других веществ (использование промежуточных продуктов).
Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.
Надуксусная кислота (ПАА) применяется при производстве: текстиля, кожи или меха, химической, целлюлозно-бумажной и бумажной продукции и продуктов питания.
Выбросы этого вещества в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: в качестве технологической добавки и в технологических добавках на промышленных объектах.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в фармацевтической промышленности для стерилизации чистых помещений и критических производственных сред.
Перуксусная кислота (ПАА) играет решающую роль в предотвращении микробного загрязнения при производстве медицинских изделий и имплантатов.
В сельскохозяйственном секторе надуксусная кислота (ПАА) используется в качестве дезинфицирующего средства при обработке семян, защищая семена от грибковых и бактериальных инфекций.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется в мясоперерабатывающей промышленности и птицеперерабатывающей промышленности для дезинфекции технологического оборудования и помещений.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в качестве туманообразователя для дезинфекции помещений в закрытых помещениях, таких как чистые помещения и лаборатории.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при дезинфекции воздуховодов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для поддержания качества воздуха в помещениях.
В садоводстве ПАА используется для дезинфекции тепличного оборудования и ирригационных систем.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при очистке сточных вод фармацевтического производства для удаления следов фармацевтических соединений.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в нефтедобывающей промышленности для контроля роста микробов в нефтяных скважинах и трубопроводах.
Перуксусная кислота (ПАА) служит в пивоваренной промышленности дезинфицирующим средством для систем размножения дрожжей и емкостей для брожения.
Надуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции яичной скорлупы в птицеводческих хозяйствах для предотвращения передачи возбудителей цыплятам.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в текстильной промышленности для дезинфекции и микробного контроля воды при обработке текстиля.
В молочной промышленности перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции доильного оборудования и резервуаров для хранения.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в дезинфекции водных объектов для отдыха, таких как фонтаны и аквапарки.
Перуксусная кислота (ПАА) используется при очистке балластной воды на судах для предотвращения распространения водных инвазивных видов.
Перуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции общественных мест, в том числе в аэропортах, общественном транспорте и медицинских учреждениях.
Перуксусная кислота (ПАА) используется при дезинфекции пищевого и упаковочного оборудования для обеспечения безопасности продукции.

Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством для стоматологических инструментов и оттискных материалов в стоматологических клиниках.
Перуксусная кислота (ПАА) применяется в санитарно-гигиенических целях на предприятиях общественного питания, включая рестораны и предприятия общественного питания.
Надуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции мембран обратного осмоса на водоочистных станциях.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при очистке воды в градирнях для борьбы с ростом бактерий и грибков.
Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством конвейерных лент и технологического оборудования при производстве упакованных пищевых продуктов.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в аквакультуре для дезинфекции воды и оборудования на рыбных и креветочных фермах.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции разделочных досок и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, на коммерческих кухнях.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в дезинфекции воздушных фильтров систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предотвращая рост плесени и бактерий.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в пивоваренной промышленности для дезинфекции пивных бутылок, бочонков и других упаковочных материалов.
Перуксусная кислота (ПАА) играет жизненно важную роль в дезинфекции медицинских отходов, помогая обеспечить безопасную утилизацию потенциально инфекционных материалов.
В косметической промышленности перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции оборудования и емкостей, используемых при производстве косметики и средств личной гигиены.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при дезинфекции общественных бассейнов и спа-центров для поддержания качества и безопасности воды.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при очистке сточных вод в нефтехимической промышленности для контроля микробной активности.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вентиляционных установок в коммерческих и промышленных зданиях.
В сельском хозяйстве перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции оборудования, складских помещений и тары на винодельнях.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется для дезинфекции поверхностей и посуды для приготовления пищи в ресторанах и коммерческих кухнях.
Перуксусная кислота (ПАА) играет важную роль в санитарной обработке предприятий пищевой промышленности, включая предприятия по переработке мяса и птицы.
Надуксусная кислота (ПАА) используется в качестве дезинфицирующего средства в научно-исследовательских лабораториях для стерилизации оборудования и обеспечения асептических условий.
Перуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции сточных вод очистных сооружений для обеспечения соответствия нормативным стандартам сброса.
В процессе фармацевтического производства перуксусная кислота (ПАА) используется для стерилизации производственного оборудования и чистых помещений.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при дезинфекции транспортных средств общественного транспорта, таких как автобусы и поезда.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение в санитарной обработке оборудования общественного питания, включая посудомоечные машины и посуду.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции систем фильтрации воздуха в медицинских учреждениях и чистых помещениях.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в очистке сельскохозяйственной оросительной воды, предотвращая распространение патогенов растений.

Надуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции сточных вод промышленных процессов для снижения микробного загрязнения.
Надуксусная кислота (ПАА) используется при производстве переработанной бумаги для отбеливания целлюлозы и удаления примесей.
В кожевенной и текстильной промышленности надуксусная кислота (ПАК) используется для отбеливания и дезинфекции при обработке тканей и материалов.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при санитарной обработке ветеринарных помещений и оборудования в ветеринарных учреждениях.

Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции поверхностей и оборудования в процессе приготовления фармацевтических препаратов.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в дезинфекции яиц на предприятиях по переработке яиц, чтобы предотвратить загрязнение.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в системах кондиционирования воздуха для предотвращения роста плесени и улучшения качества воздуха в помещении.

В автомобильной промышленности перуксусная кислота (ПАА) применяется для дезинфекции салона транспортных средств, особенно в общественном транспорте.
Перуксусная кислота (ПАК) находит применение при очистке технологической воды в полуп��оводниковой и электронной промышленности.



ОПИСАНИЕ


Надуксусная кислота (ПАА) представляет собой химическое соединение с химической формулой CH ₃ CO ₃ H.
Перуксусная кислота (ПАА) — мощный окислитель и сильный противомикробный агент, который применяется в различных отраслях промышленности, включая производство продуктов питания и напитков, здравоохранение и очистку воды.
Надуксусная кислота (ПАА) часто используется в качестве дезинфицирующего, дезинфицирующего и стерилизующего средства из-за ее эффективности против широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.

Химическая структура надуксусной кислоты включает пероксидную связь (ОО-связь), что делает ее пероксидным соединением.
Надуксусная кислота (ПАА) образуется в результате реакции уксусной кислоты (CH ₃ COOH) и перекиси водорода (H ₂ O ₂ ) в присутствии катализатора.
Полученное соединение — надуксусная кислота — представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом.

Перуксусная кислота (ПАА) известна своими сильными окислительными свойствами, которые способствуют ее способности эффективно уничтожать микроорганизмы.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в различных областях, таких как дезинфекция поверхностей, стерилизация оборудования, очистка сточных вод, а также в качестве дезинфицирующего средства в пищевой промышленности и производстве напитков.
Перуксусная кислота (ПАА) ценится за свое быстрое действие, эффективность широкого спектра действия и тот факт, что она разлагается на экологически чистые побочные продукты, в основном уксусную кислоту, воду и кислород.

Перуксусная кислота (ПАА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным резким запахом.
Перуксусная кислота (ПАА), известная своими сильными окислительными свойствами, представляет собой высокореактивное химическое соединение.
Перуксусная кислота (ПАА) образуется в результате реакции уксусной кислоты и перекиси водорода в присутствии катализатора.

Перуксусная кислота (ПАА) характеризуется способностью быстро распадаться на экологически чистые побочные продукты.
Будучи мощным противомикробным средством, надуксусная кислота (ПАА) проявляет эффективность широкого спектра против различных микроорганизмов.
Химическая структура ПАК включает пероксидную связь, способствующую ее окислительной силе.

Перуксусная кислота (ПАА) широко используется в качестве дезинфицирующего и дезинфицирующего средства в таких отраслях, как здравоохранение и пищевая промышленность.
Перуксусная кислота (ПАА) эффективна против бактерий, вирусов, грибков и спор, что делает ее универсальным противомикробным средством.
При очистке воды надуксусная кислота (ПАА) используется из-за ее способности уничтожать болезнетворные микроорганизмы и контролировать рост микробов.
Перуксусная кислота (ПАА) известна своим быстрым действием, обеспечивая быструю дезинфекцию и стерилизацию.

Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции поверхностей, оборудования и емкостей в различных промышленных процессах.
Его применение в пищевой промышленности и производстве напитков включает дезинфекцию поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, и технологического оборудования.
Благодаря своей биоразлагаемости надуксусная кислота считается экологически чистой по сравнению с некоторыми другими дезинфицирующими средствами.

Перуксусная кислота (ПАА) разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород, уменьшая ее воздействие на окружающую среду.
Сильный окислительный характер надуксусной кислоты (ПАА) используется в некоторых случаях для ее отбеливающих свойств.
Перуксусная кислота (ПАА) известна своей стабильностью в широком диапазоне температур и уровней pH.

В медицинских учреждениях надуксусная кислота (ПАА) используется для стерилизации медицинских инструментов и в качестве дезинфицирующего средства высокого уровня.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в сельскохозяйственном секторе для защиты сельскохозяйственных культур, а также в качестве фунгицида и бактерицида.
Растворы ПАК часто готовят со стабилизаторами для сохранения их эффективности с течением времени.

Его использование в индустрии напитков включает дезинфекцию бутылок, оборудования и трубопроводов в процессе производства.
Перуксусная кислота (ПАА) является ценным средством предотвращения образования биопленок в различных промышленных системах.
При очистке сточных вод ПАК помогает контролировать запахи и уничтожать патогенные микроорганизмы.

Перуксусная кислота (ПАА) известна своим низким содержанием остатков и легкостью смывания, что обеспечивает безопасность продукта.
Перуксусная кислота (ПАА) нашла применение при очистке охлаждающей воды для борьбы с микробным обрастанием и коррозией.
Универсальность, эффективность и экологичность делают надуксусную кислоту ценным химическим веществом в различных промышленных и коммерческих условиях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: CH ₃ CO ₃ H.
Молекулярный вес: примерно 76,05 г/моль.
Физическое состояние: Прозрачная жидкость
Запах: Резкий
Цвет: Бесцветный
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Точка плавления: примерно 0°C (32°F).
Плотность: Зависит от концентрации, обычно около 1,2 г/см³.
Растворимость в воде: Хорошо растворим.
pH: Сильнокислый (pH < 2 для концентрированных растворов).
Давление пара: Низкое из-за разложения
Плотность пара: тяжелее воздуха.
Температура вспышки: Неприменимо (разлагается до достижения температуры вспышки)
Температура самовоспламенения: Не применимо
Реакционная способность: Высокореактивная и окисляющая.
Стабильность: Разлагается с течением времени, особенно в присутствии света и тепла.
Коррозионная активность: Коррозионное воздействие на металлы.
Совместимость: Совместим со многими материалами, но может вступать в реакцию с некоторыми металлами.
Биоразлагаемость: биоразлагаем на уксусную кислоту, воду и кислород.
Токсичность: Умеренно токсично; может вызвать раздражение кожи и глаз
Горючесть: Негорючий
Взрывоопасные свойства: Невзрывоопасно.
Окислительные свойства: Сильный окислитель.
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха.
Продукты разложения: Уксусная кислота, вода, кислород.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, введите кислород.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Промывайте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Если раздражение или покраснение не проходят, обратитесь за медицинской помощью.
Тщательно выстирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

Промывайте глаза нежной проточной водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или боль не исчезнут.
Снимите контактные линзы, если их легко снять, после первых 5 минут промывания.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Тщательно прополощите рот водой, если человек находится в сознании и может глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если рвота возникает спонтанно и человек находится в сознании, держите голову ниже груди, чтобы предотвратить аспирацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе в зоне с концентрацией в воздухе.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегать контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания паров.
Используйте инструменты и посуду при работе с ПАА, чтобы свести к минимуму контакт.

Надлежащая гигиеническая практика:
Тщательно мойте руки после работы с ПАА.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.

Аварийное оборудование:
Обеспечьте наличие станций для экстренной промывки глаз и безопасных душей в зонах обращения с ПАА.
Ознакомить персонал с расположением и правильным использованием аварийно-спасательного оборудования.

Реакция на разлив:
В случае разлива следуйте соответствующим процедурам реагирования на разливы, указанным в паспорте безопасности продукта.
Используйте абсорбирующие материалы для локализации и своевременной очистки разливов.

Совместимость хранилища:
Храните ПАК вдали от несовместимых веществ, та��их как сильные восстановители, органические материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.
Не хранить вместе с пищевыми продуктами, кормами или другими расходными материалами.

Маркировка и идентификация:
Убедитесь, что на контейнерах правильно маркированы правильное название продукта, информация об опасности и меры предосторожности.
Четко обозначьте места хранения для облегчения идентификации.

Обучение:
Обеспечить обучение персонала, работающего с ЧПА, надлежащим процедурам, опасностям и протоколам реагирования на чрезвычайные ситуации.

Проверка оборудования:
Регулярно проверяйте и обслуживайте оборудование, используемое для работы с ПАА, чтобы обеспечить его правильное функционирование.
Своевременно ремонтируйте или заменяйте поврежденное оборудование.


Хранилище:

Температура хранения:
Храните ПАА в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Избегайте экстремальных температур, которые могут привести к разложению или изменению свойств.

Вентиляция в складских помещениях:
Обеспечьте достаточную вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить накопление паров.
При необходимости используйте механическую вентиляцию легких.

Отделение от несовместимых материалов:
Храните ПАК вдали от несовместимых материалов, включая сильные восстановители, органические материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.
Следуйте рекомендациям по разделению химических веществ.

Контейнеры для хранения:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с ПАА.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и воздействие.

Отделение от продуктов питания и кормов:
Отделите места хранения ПАК от мест, используемых для хранения продуктов питания, кормов или расходных материалов.
Предотвратите перекрестное загрязнение.

Высота хранения:
Храните контейнеры на высоте, которая сводит к минимуму риск повреждения и облегчает осмотр.

Предупреждение об огне:
Держите ПАК вдали от источников возгорания и не храните вблизи открытого огня или тепловыделяющего оборудования.
Соблюдайте меры противопожарной безопасности в соответствии с местными правилами.

Мониторинг срока годности:
Отслеживайте запасы и управляйте ими, чтобы гарантировать, что старые запасы используются в первую очередь (принцип «первым пришел — первым ушел»).
Регулярно проверяйте срок годности ПАК и заменяйте просроченные запасы.



СИНОНИМЫ


Пероксиуксусная кислота
Этанепероксоевая кислота
Ацетилгидропероксид
Ацетилпероксид
Уксусная надкислота
Пероксиацетиловая кислота
Уксусная кислота, перокси-
Ацетилпероксикислота
Пероксикарбоновая кислота
Перацетиловая кислота
Этанепероксоевая кислота
Peracetylsäure (немецкий)
Perossiacido acetico (итальянский)
Acido peroxiacético (испанский)
Перазийнзуур (голландский)
ПАА
EPA (аббревиатура этанпероксоевой кислоты)
Пенсильвания
АО
Пероксиэтановая кислота
Ацетилгидропероксид
Ацетилперуксусная кислота
Пероксиацетиловая кислота
Пероксиуксусная кислота
Этилиденперуксусная кислота
Этилиденпероксиуксусная кислота
Этанепероксоевая кислота
Ацетилпероксикислота
Пероксиэтановая кислота
Пероксипроизводное уксусной кислоты
Ацетилоксилгидропероксид
Peracetylsaeure (немецкий)
Acido peroxiacético (испанский)
Peroxyacétique, кислота (французский)
Пероксиазийнзуур (голландский)
Перацетическая кислота (французский)
Пероксикарбоновая кислота
Кислота пероксикарбоновая (французская)
Ацидо перацетико (итальянский)
Acido peroxyacético (испанский)
Perossiacido acetico (итальянский)
Пероксиоктановая кислота
ПАА кислота
Раствор пероксиуксусной кислоты
Пероксиуксусная кислота
Пероксиуксусная кислота
Пероксиэтановая кислота
Пероксидированная уксусная кислота
Пероксиацетиловая кислота
Ацетилпероксид
Ацетоксигидропероксид
Перекись уксусной кислоты
Пероксиацетил
Пероксидированный ацетил
Ангидрид пероксиуксусной кислоты
Этановая перекись
Ацетилперацетилпероксид
Перацетил гидропероксид
Этилиденпероксиуксусная кислота
Ангидрид пероксиуксусной кислоты
Этилиденацетилгидропероксид
Пероксиуксусный ангидрид
Пероксиуксусная кислота пергидрат
Пероксиацетилгидроксид
Пероксиуксусная кислота, водный раствор
Пероксиуксусная кислота стабилизированная
Ангидрид надуксусной кислоты
Уксусная кислота, перокси-, натриевая соль
Пероксиэтановая кислота, натриевая соль
НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА
Пероксиуксусная кислота
Этанепероксоевая кислота
79-21-0
Эстостерил
Уксусная перекись
Пероксоуксусная кислота
Ацетилгидропероксид
Моноуксусная кислота
Осбон АС
Прокситан 4002
Дезоксон 1
Этанепероксовая кислота
Гидроперекись, ацетил
Перацетическая кислота
пероксиуксусная кислота
Асесиде
Прокситан
Касвелл № 644
Пероксиуксусная кислота
Кислота пероксиуксусная
Киселина пероксиоктова
ССРИС 686
ХСДБ 1106
UNII-I6KPI2E1HD
I6KPI2E1HD
пероксиуксусная кислота
ЭИНЭКС 201-186-8
Химический код пестицидов EPA 063201
БРН 1098464
DTXSID1025853
ХЕМБЛ444965
DTXCID805853
ЧЕБИ:42530
ЭК 201-186-8
4-02-00-00390 (Справочник Beilstein)
NCGC00166305-01
НАКСУСНАЯ КИСЛОТА (МАРТ.)
НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА
Перуксусная кислота (также известная как прокситан или ПАК) представляет собой органическое соединение формулы CH3CO3H.
Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах «Очистка на месте».


Номер CAS: 79-21-0
Номер ЕС: 201-186-8
Химическая формула: CH3CO3H.



Этанаперуксусная кислота, пероксиуксусная кислота, пероксид уксусной кислоты, гидропероксид ацетила, прокситан, надуксусная кислота, пероксиуксусная кислота, эстостерил, пероксид уксусной кислоты, пероксоуксусная кислота, моноперуксусная кислота, осбон-ак, гидропероксид ацетила, прокситан 4002, дезоксон 1,



Перуксусная кислота зарегистрирована 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.
Перуксусная кислота (также известная как ПАК) представляет собой органическое соединение формулы CH3CO3H.


Перуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.
Перуксусная кислота является более слабой кислотой, чем исходная уксусная кислота, с pKa 8,2.
Перуксусная кислота не связывает белки, удаляет биопленку и эффективна даже в присутствии органических материалов.


В состав надуксусной кислоты входят очень эффективные ингибиторы коррозии, она безопасна для большинства распространенных материалов эндоскопов.
Перуксусная кислота не вызывает коррозии оборудования из нержавеющей стали как в горячих, так и в холодных условиях.
Эффективность может снизиться из-за жира, белков и других органических веществ.


Перуксусная кислота лучше всего работает при pH <7; следовательно, промойте оборудование щелочными моющими средствами.
Перуксусная кислота является одним из самых мощных биоцидов, известных человеку.
Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры, дрожжи, плесень, грибы и их споры, а также вирусы.


Перуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах «Очистка на месте».
Это прозрачная, бесцветная жидкость, содержащая равновесную смесь надуксусной кислоты, воды, уксусной кислоты и перекиси водорода.
Перуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, химикатах и красителях для бумаги, средствах и красителях для обработки текстиля, а также парфюмерии и ароматизаторах.
Перуксусная кислота имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Перуксусная кислота используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.
Надуксусная кислота применяется при производстве: текстиля, кожи или меха, химической, целлюлозной, бумажно-бумажной продукции и продуктов питания.
Выбросы перуксусной кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки и технологических добавок на промышленных объектах.


Выброс в окружающую среду надуксусной кислоты может происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Агентство по охране окружающей среды США впервые зарегистрировало перуксусную кислоту в качестве противомикробного средства в 1986 году для использования внутри помещений на твердых поверхностях.
Места использования включают сельскохозяйственные помещения, предприятия общественного питания, медицинские учреждения и домашние ванные комнаты.


Перуксусная кислота также зарегистрирована для использования на предприятиях по переработке молочных продуктов и сыра, в оборудовании для пищевой промышленности, а также в пастеризаторах на пивоварнях, винодельнях и заводах по производству напитков.
Перуксусная кислота используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки.


Надуксусная кислота используется при производстве: текстиля, кожи или меха.
Перуксусная кислота также применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, для предотвращения образования биопленок в целлюлозной промышленности, а также в качестве очистителя воды и дезинфицирующего средства.


Перуксусная кислота используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Перуксусная кислота одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: гигиены человека, дезинфекции, ветеринарной гигиены, пищевых продуктов и кормов для животных, питьевой воды, консервации продуктов, консервации жидких систем, борьбы со шламами.


Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.
Другие выбросы перуксусной кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.
Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями) и лабораторных химикатах.


Другие выбросы перуксусной 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 использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях).


Компьютерный поиск литературы, как прикладной, так и академической, не выявил упоминаний об индукции мутагенеза, приводящего к развитию устойчивых видов, перуксусной кислотой.
Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции обезжиренных и предварительно очищенных установок обработки, транспортировки и хранения из нержавеющей стали или стекла.


Перуксусную кислоту также можно использовать на полах, стенах и в атмосфере.
Кроме того, эксперты используют перуксусную кислоту в медицинском секторе для стерилизации оборудования, фармацевтических препаратов и инструментов с конечной целью улучшения здоровья и благополучия пациентов.


При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте надуксусную кислоту в регулярном цикле очистки установок для приготовления сиропа, карбонизаторов очищенной воды, дробильных установок для фруктов, концентраторов и восстановителей сока, кухонных плит и процессоров для приготовления пищевых продуктов или приправ, перекачивающих труб и насосов, розлива и упаковки. и консервные машины.


Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, средствах и красителях для обработки текстиля, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями), химикатах и красителях для бумаги, а также химикатах для очистки воды.
Выброс в окружающую среду надуксусной кислоты может происходить в результате промышленного использования: приготовления смесей.


Перуксусную кислоту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях, где она предотвращает образование биопленки и эффективно контролирует бактерии легионеллы.
Торговое название надуксусной кислоты как противомикробного средства — Nu-Cidex.
В Европейском Союзе о перуксусной кислоте сообщило EFSA после представления в 2013 году Министерства сельского хозяйства США.


Наборы для обеззараживания поверхностей, используемые аналогами фентанила (используемые, в том числе, многими полицейскими силами) часто содержат твердый перацетилборат, который смешивается с водой с образованием надуксусной кислоты.
Перуксусную кислоту также можно использовать на полах, стенах и в воздухе.


Перуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
Температура играет решающую роль в эффективности перуксусной кислоты: например, при температуре 15°C и значении pH 7 для эффективной дезактивации патогенов требуется в пять раз больше перуксусной кислоты, чем при значении pH 7 и температуре 35°. С.


Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра
микробиологические загрязнения: бактерии, дрожжи, плесень, грибы, вирусы. Дезинфицирует обезжиренное и предварительно очищенное CIP оборудование из нержавеющей стали или стекла.
Перуксусная кислота проявляет превосходную бактерицидную и фунгицидную активность против широкого спектра микроорганизмов в холодной и теплой воде.


Также более эффективен, чем хлор, диоксид хлора и четвертичные продукты для дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.
Перуксусная кислота помогает контролировать бактерии и грибки, вызывающие порчу или гниение, в воде, которая контактирует с сырыми, необработанными фруктами и овощами.
Перуксусную кислоту можно распылять непрерывно, используя грубое распыление, или погружать в раствор, содержащий не более 40 частей на миллион остаточной пероксиуксусной кислоты.


В переработке и производстве продуктов питания и напитков надуксусная кислота находит применение в регулярном цикле очистки установок для приготовления сиропа, карбонизаторов очищенной воды, дробления фруктов, концентраторов и восстановителей сока, кухонных плит и процессоров для приготовления пищи или приправ, перекачивающих труб/насосов, розлива/упаковки/ консервные машины.


На пивоваренных и винодельческих заводах перуксусная кислота находит применение в ферментационных/варочных цехах, установках очистки/фильтрации и резервуарных парках/подвалах для розлива во время регулярной очистки оборудования.
Перуксусная кислота также используется в качестве быстрого дезинфицирующего средства высокого уровня в сельском хозяйстве для защиты животных от болезней.


Перуксусная кислота широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Перуксусная кислота — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.
Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.


Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразборной мойки (CIP).
Перуксусная кислота — дезинфицирующее средство, которое рекомендуется использовать на предварительно очищенных поверхностях, таких как оборудование, трубопроводы, резервуары, чаны, фильтры, испарители, пастеризаторы и асептическое оборудование на молочных заводах, пивоварнях, винодельнях, заводах по переработке напитков и пищевых продуктов, переработке/упаковке яиц. поверхности оборудования и предприятий общественного питания.


Окончательное ополаскивание водой не требуется.
Надуксусная кислота совместима с большинством послеуборочных фунгицидов.
Перуксусная кислота в разбавленном виде не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали и алюминия.


Если продукт планируется использовать на других поверхностях, рекомендуется наносить надуксусную кислоту на меньшую испытательную поверхность.
чтобы определить совместимость, прежде чем приступить к его использованию.
Надуксусная кислота может подаваться либо в системную воду, либо в подпиточную воду в зоне хорошего смешивания, чтобы способствовать быстрому диспергированию.


Перуксусная кислота может вводиться непрерывно или периодически в зависимости от потребностей конечного пользователя.
Надуксусная кислота представляет собой слабопенящуюся, прозрачную, бесцветную жидкость, содержащую равновесную смесь надуксусной кислоты, перекиси водорода, уксусной кислоты и воды.
Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенных поверхностей в пищевой промышленности.


Перуксусная кислота специализируется на быстрой дезинфекции, санитарии окружающей среды или на заключительных этапах очистки труб и емкостей оборудования на пивоваренных заводах, заводах по производству молока и воды, напитках и других отраслях пищевой промышленности.
На пивоваренных и винодельческих заводах надуксусную кислоту следует использовать при регулярной очистке оборудования в бродильных и варочных цехах, установках осветления и фильтрации, резервуарных парках и разливочных подвалах.


Перуксусная кислота разработана для использования на предварительно очищенных поверхностях, не содержащих моющих средств или поверхностно-активных веществ.
Производительность продукта будет значительно снижена, если на поверхности будут присутствовать загрязнения, такие как жиры, масло, крахмал или растительные вещества.
Санация надуксусной кислотой наиболее эффективна при pH ниже 7.


рН разведения этого продукта 1:100 составляет около 3,0, а разведения 1:500 — около 4,0.
Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра
микробиологические загрязнения, в том числе аэробные и анаэробные бактерии и их споры; дрожжи, плесень, грибы и их споры; и вирусы.


Перуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте надуксусную кислоту в обычном цикле очистки сиропа.
заводы, карбонизаторы очищенной воды, дробилки фруктов, концентраторы и восстановители сока, плиты и процессоры для приготовления пищи или приправ, перекачивающие трубы и насосы, машины для розлива, упаковки и консервирования.


На пивоварнях и винодельнях используйте перуксусную кислоту при регулярной очистке оборудования в ферментационных и варочных цехах, осветлении
и фильтровальная установка, нефтебазы и разливочные погреба.
Перуксусная кислота имеет высокий окислительный потенциал и очень реакционноспособна.


Перуксусная кислота используется для быстрой дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, особенно при переработке пива, напитков, молока, консервировании, розливе в бутылки пищевой и овощной промышленности, а также при переработке морепродуктов. морепродукты, мясо, сахар, пирожные, шоколад и конфеты.
Перуксусная кислота очень эффективна при дезинфекции всех видов микроорганизмов, даже в условиях холодной воды.


Поскольку перуксусная кислота не содержит поверхностно-активных веществ, она идеально подходит для использования в системах «очистки на месте» в рамках режима без промывки водой, когда системы можно промыть готовым продуктом (слить) до возобновления нормального производства».
Использование перуксусной кислоты на молочных фермах: при использовании на молочных фермах после использования перуксусной кислоты поверхности необходимо осушить и тщательно промыть водой перед следующим доением.


Перуксусная кислота — дезинфицирующее средство высокого уровня, специально разработанное для холодной стерилизации термочувствительных инструментов и эндоскопов.
Он основан на синергии надуксусной кислоты и перекиси водорода.
Перуксусная кислота сочетает в себе широкий спектр антимикробной активности, короткое время контакта и улучшенную совместимость с материалами.


Перуксусные гастроскопы, дуоденоскопы, назоларингофарингоскопы, лапароскопы и др.), хирургические инструменты, наркозные и термочувствительные медицинские изделия.
Кроме того, надуксусная кислота также является хорошим дезинфицирующим средством для окружающей среды, поскольку при использовании не оставляет следов.


Перуксусную кислоту также можно использовать на полах, стенах и в воздухе.
Перуксусная кислота широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Перуксусная кислота — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.


Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.
Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразборной мойки (CIP).
Перуксусная кислота, активное соединение прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.


Поэтому вместо BKC и формалина (формола) для дезинфекции прудов с креветками используется химическое вещество надуксусная кислота.
Химическое вещество надуксусная кислота 15:23 также может уничтожать токсичные водоросли в прудах, разлагать излишки органических веществ и обеспечивать кислородом водную среду пруда с креветками.


Компонент надуксусной кислоты в прокситане помогает продукту быть эффективным при быстрой пастеризации, а присутствие перекиси водорода помогает продукту адаптироваться к замачиванию или мытью шампунем.
Перуксусная кислота является отличным пищевым дезинфицирующим средством, а также используется в качестве отбеливателя для стирки.


Для каждого применения может потребоваться определенная норма дозировки, и, как и все окисляющие биоциды, нагрузка на почву может влиять на требуемую норму внесения.
Надуксусная кислота является биоцидной при концентрации пероксиуксусной (надуксусной) кислоты от 100 до 200 мг/л.


Перуксусная кислота, активное соединение прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.
Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры; дрожжи, плесень, грибы и их споры; и вирусы.



СВОЙСТВА НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Готовый к использованию смешанный раствор.
*Эффективен даже при наличии белков
*Совместимость с большинством распространенных разумных материалов.
*Совместимость с термочувствительными инструментами.
*Быстрое действие: полный спектр за 5 минут.
*Стабильность готового раствора: 15 дней.
*Легкая проверка концентрации ПАК с помощью тест-полосок.
*Без альдегидов, безопасно для пользователя.
* Разлагается в воде и кислороде.



ЗАПАХ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
В разбавленных концентрациях надуксусная кислота практически не имеет запаха.
Однако химическое вещество надуксусная кислота в концентрированной форме имеет очень сильный и характерный запах, который помогает пользователям сразу отличить ее от других химикатов.



КАК СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДУКСУСНУЮ КИСЛОТУ:
Концентрация надуксусной кислоты может легко снизиться при испарении на воздухе.
Поэтому мы разбавляем надуксусную кислоту только при использовании в достаточных дозах.
Перуксусную кислоту необходимо хранить в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА:
В пищевой промышленности перуксусная кислота используется в процессах очистки на месте и дезинфекции при контакте с пищевыми продуктами для безопасного и быстрого контроля микробов.
Примечательно, что некоторые пищевые продукты, такие как мясо, птица, фрукты, овощи и яйца, требуют прямой защиты, поскольку они могут переносить вредные микробы и быть склонными к порче. Помимо защиты от микробов, надуксусная кислота эффективно повышает безопасность пищевых продуктов за счет снижения потерь товаров из-за грибков, вирусов, водорослей и бактерий, а также повышает качество продукции на протяжении всего срока годности, а в некоторых случаях продлевает сам срок годности.



ХИМИЧЕСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЗАВИСИТ ОТ ФАКТОРОВ:
Концентрация, температура и виды микроорганизмов, которые необходимо уничтожить.
Однако обычно мы используем надуксусную кислоту в концентрации 0,05–0,3% (чаще 0,2–0,5%).

Температура использования надуксусной кислоты находится в диапазоне 5–20 ºC.
Если температура перуксусной кислоты составляет около 50°C, эффективность стерилизации выше, а время стерилизации короче.
Не используйте перуксусную кислоту при температуре выше 50°C.

Перуксусную кислоту в высоких концентрациях можно хранить для повторного использования, однако при условии, что она не слишком загрязнена и для обеспечения концентрации необходимо добавлять дополнительные прокситановые химикаты.
Потому что надуксусная кислота в высоких концентрациях имеет очень сильный запах, при использовании, смешивании растворов, транспортировке.



ПРОИЗВОДСТВО НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Перуксусну�� кислоту производят в промышленности автоокислением ацетальдегида:
O2 + CH3CHO → CH3CO3H
В присутствии сильнокислотного катализатора, такого как серная кислота, уксусная кислота и перекись водорода, образуется надуксусная кислота:

H2O2 + CH3CO2H ⇌ CH3CO3H + H2O
Однако в концентрациях (3-6%) уксуса и перекиси водорода, продаваемых для домашнего использования, смешивание без сильного кислотного катализатора не приведет к образованию надуксусной кислоты.
В качестве альтернативы можно использовать ацетилхлорид и уксусный ангидрид для получения раствора кислоты с более низким содержанием воды.

Некоторые стиральные порошки выделяют надуксусную кислоту на месте.
Это достигается действием активаторов отбеливания, таких как тетраацетилэтилендиамин и нонаноилоксибензолсульфонат натрия, на перекись водорода, образующуюся из перкарбоната натрия в воде.
Перуксусная кислота является более эффективным отбеливающим средством, чем сама перекись водорода.

Перуксусная кислота также образуется естественным путем в окружающей среде в результате серии фотохимических реакций с участием формальдегида и фотоокислительных радикалов.
Надуксусная кислота всегда продается в растворе в виде смеси с уксусной кислотой и перекисью водорода для сохранения ее стабильности.
Концентрация надуксусной кислоты в качестве активного ингредиента может варьироваться.



ЭПОКСИДИРОВАНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ:
Хотя перуксусная кислота и менее активна, чем более кислые перкислоты (например, м-ХПБА), она в различных формах используется для эпоксидирования различных алкенов (реакция Прилежаева).
Полезные применения - ненасыщенные жиры, синтетические и натуральные каучуки, а также некоторые натуральные продукты, такие как пинен.

На количество свободной кислоты или серной кислоты (в первую очередь используемой для приготовления надкислоты) влияет множество факторов.
Перуксусная кислота является высокоэффективным биоцидом и окислителем, быстро уничтожает микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и вирусы, и убивает болезнетворные микроорганизмы.

Несмотря на свою высокую эффективность, надуксусная кислота не содержит хлора и быстро распадается на природные вещества (воду, кислород и углекислый газ) , что делает ее устойчивым и экологически чистым выбором.
По этим причинам надуксусная кислота является идеальным дезинфицирующим средством в ряде различных отраслей промышленности, а именно в медицине, производстве продуктов питания и напитков, биобезопасности животных и промышленной прачечной.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: CH3CO3H.
Молярная масса: 76,05 g/mol
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Плотность: 1,0375 г/мл
Температура плавления: 0 ° C (32 ° F; 273 К)
Точка кипения: 105 °C (221 °F; 378 К) 25 °C при (1,6 кПа)
Кислотность (рКа): 8,2
Показатель преломления (nD): 1,3974 (589 нм, 20 °C)
Вязкость: 3,280 сП
Физическое состояние: жидкость
Цвет: Нет данных
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: 56 °C – в закрытом тигле.
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: 26,66 гПа при 25 °C.

Плотность: 1,13 г/см3
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Плотность: 1,15 г/мл при 20°C.
Линейная формула: CH3CO3H
Байльштейн: 1098464
Вес формулы: 76,05 г/моль
Оценка: пурум па
Химическое название или материал: раствор надуксусной кислоты.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Лицам, оказывающим первую помощь, необходимо защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промыть кожу с
вода/душ.
Немедленно позвоните врачу.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
Немедленно позвоните врачу.
Не пытайтесь нейтрализовать.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НАДУКСУСНОЙ 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.
Собрать материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАДУКСУСНОЙ 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:
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 НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-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:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,3 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: натуральный латекс/хлоропрен.
Минимальная толщина слоя: 0,6 мм.
Время прорыва: 30 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
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:
Плотно закрыто.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C.
Светочувствительный.



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


НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА
Надуксусную кислоту также можно получить путем окисления ацетальдегида.
Надуксусную кислоту обычно производят в концентрации 5-15%.
Когда надуксусная кислота растворяется в воде, она распадается на перекись водорода и уксусную кислоту, которые распадаются на воду, кислород и углекислый газ.


Номер КАС: 79-21-0
Номер ЕС: 201-186-8
Молекулярная формула: C2H4O3/CH3COOOH


Продукты разложения надуксусной кислоты нетоксичны и легко растворяются в воде.
Надуксусная кислота является очень сильным окислителем; окислительный потенциал превышает потенциал хлора и диоксида хлора.
Надуксусная кислота записывается под формулой CH3CO3H, которая получается в результате реакции уксусной кислоты с перекисью водорода и известна под аббревиатурой ПАА.


Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с сильным уксусным запахом.
Перуксусная кислота разлагается на перекись водорода и уксусную кислоту и может стать воспламеняющейся при дальнейшем разложении на воду, углекислый газ и кислород.
Перуксусная кислота (CAS № 79-21-0), также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК, представляет собой органическое химическое соединение, используемое во многих областях, включая химическую дезинфекцию в здравоохранении, дезинфицирующее средство в пищевой промышленности и дезинфицирующее средство при очистке воды.


Надуксусная кислота также ранее использовалась при производстве химических промежуточных продуктов для фармацевтических препаратов.
Перуксусная кислота, полученная путем взаимодействия уксусной кислоты и перекиси водорода с кислотным катализатором, всегда продается в виде стабилизированных растворов, содержащих уксусную кислоту, перекись водорода и воду.


Для пищевой промышленности и здравоохранения надуксусная кислота обычно продается в виде концентратов от 1 до 5 процентов и разбавляется перед использованием.
Многие пользователи знают, что надуксусная кислота универсальна и эффективна, а профессионалы, ответственные за охрану окружающей среды, считают ее безвредной для окружающей среды из-за продуктов ее разложения, которые включают уксусную кислоту, кислород и воду.


Надуксусную кислоту получают путем смешивания уксусной кислоты с перекисью водорода.
Помимо надуксусной кислоты, полученный жидкий концентрат также содержит уксусную кислоту, перекись водорода, воду и стабилизаторы.
Перуксусная кислота представляет собой перекись и бесцветную жидкую смесь перекиси водорода и уксусной кислоты (уксуса).


Химическая формула перуксусной кислоты C2H4O3.
Перуксусная кислота является устойчивым химическим веществом, поскольку при ее разложении образуются только вода, кислород и очень биоразлагаемая уксусная кислота, а не вредные для окружающей среды вещества.


Надуксусная кислота является очень мощным окислителем, который очень эффективен даже в низких концентрациях и при низких температурах для уничтожения бактерий, грибков, спор и вирусов — он даже работает против вируса короны.
Для сравнения, вам нужно в сто раз больше перекиси водорода, чтобы добиться того же эффекта.


Надуксусная кислота — дезинфицирующее средство высокого уровня, специально разработанное для холодной стерилизации термочувствительных инструментов и эндоскопов.
Надуксусная кислота основана на синергии перуксусной кислоты и перекиси водорода.
Перуксусная кислота сочетает в себе широкий спектр противомикробной активности, быстрое время контакта и улучшенную совместимость с материалами.


Надуксусная кислота является универсальным окислителем, который легко растворяется в воде и разлагается на нетоксичные побочные продукты.
Надуксусная кислота зарегистрирована 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.
Надуксусная кислота (C2H4O3) представляет собой смесь уксусной кислоты (CH3COOH) и перекиси водорода (H2O2) в водном растворе.


Надуксусная кислота представляет собой яркую бесцветную жидкость с резким запахом и низким значением рН (2,8).
Надуксусная кислота образуется в результате реакции между перекисью водорода и уксусной кислотой: уксусная кислота + перекись водорода -> надуксусная кислота.
Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с сильным резким едким запахом.


Надуксусная кислота представляет собой пероксикислоту, представляющую собой уксусную кислоту, в которой ОН-группа замещена гидропероксигруппой.
Надуксусная кислота является универсальным окислителем, который используется в качестве дезинфицирующего средства.
Надуксусная кислота играет роль окислителя и дезинфицирующего средства.


Надуксусная кислота функционально связана с уксусной кислотой.
Перуксусная кислота (также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение с формулой CH3CO3H.
Эта пероксикислота, перуксусная кислота, представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.


Надуксусная кислота может быть очень агрессивной.
Надуксусная кислота является более слабой кислотой, чем исходная уксусная кислота, с pKa 8,2.
Надуксусная кислота — это дезинфицирующее химическое вещество, используемое в больницах и пищевой промышленности.


Надуксусная кислота очень эффективна для уничтожения микроскопических организмов, прячущихся внутри и на поверхностях, но она разлагается на уксусную кислоту, кислоту в уксусе, и, таким образом, не оставляет вредных остатков на пище.
Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость, обладающую высокой реакционной способностью и обладающую сильным уксусным запахом, который можно почувствовать даже при очень низких концентрациях.


Перуксусная кислота (также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение.
Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным резким запахом, напоминающим запах домашнего уксуса.
Коммерчески доступные продукты надуксусной кислоты содержат равновесие ПАК, перекиси водорода, уксусной кислоты и воды.


Надуксусная кислота является мощным противомикробным средством благодаря своему высокому окислительному потенциалу.
Надуксусная кислота является мощным дезинфицирующим средством благодаря своему высокому окислительному потенциалу, эффективности против широкого спектра микроорганизмов и благоприятному воздействию на окружающую среду.
Надуксусная кислота — жидкая органическая кислота и очень сильный окислитель.


Надуксусная кислота имеет уникальную структуру связи кислород/кислород, которая быстро высвобождает кислород для уничтожения бактерий и окисления нежелательных запахов (например, сероводорода) и соединений.
Когда надуксусная кислота применяется в процессе, она быстро разлагается на безвредные побочные продукты, уксусную кислоту (компонент столового уксуса) и воду.
Перуксусная кислота разъедает любые неорганические отложения, а затем распадается на углекислый газ и воду.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Места использования надуксусной кислоты включают сельскохозяйственные помещения, пищевые предприятия, медицинские учреждения и домашние ванные комнаты.
Надуксусная кислота также зарегистрирована для использования на молочных и сыроперерабатывающих предприятиях, в оборудовании для пищевой промышленности и в пастеризаторах на пивоваренных заводах, винодельнях и предприятиях по производству напитков.


Надуксусная кислота также применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, для предотвращения образования биопленки в целлюлозной промышленности, а также в качестве очистителя и дезинфектанта воды.
Надуксусную кислоту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях, где она предотвращает образование биопленки и эффективно борется с бактериями Legionella.
Торговое название надуксусной кислоты как противомикробного средства — Nu-Cidex.


Надуксусная кислота (PAA) широко используется для обработки тонких тканей, таких как подслизистая оболочка тонкого кишечника (SIS) и матрикс мочевого пузыря (UBM), в сочетании с механическими методами децеллюляризации.
Надуксусная кислота используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.


Надуксусная кислота одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии в следующих целях: гигиена человека, дезинфекция, ветеринарная гигиена, продукты питания и корма для животных, питьевая вода, консервирование продуктов, консервирование жидкостных систем, борьба с шламами.
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.


Другие выбросы надуксусной кислоты в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями) и лабораторные химикаты.
Надуксусная кислота используется в следующих областях: здравоохранение и научные исследования и разработки.
Надуксусная кислота используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.


Другие выбросы надуксусной 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 использовании внутри помещений �� закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели).
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для обработки текстиля и красители, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), химикаты для бумаги и красители, а также химикаты для обработки воды.


Выброс надуксусной кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей.
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, химикаты и красители для бумаги, средства для обработки текстиля и красители, а также духи и ароматизаторы.
Перуксусная кислота используется в промышленности для производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Надуксусная кислота используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
Надуксусная кислота используется для производства: текстиля, кожи или меха, химических веществ, целлюлозы, бумажно-бумажных изделий и продуктов питания.
Выброс надуксусной кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки и в качестве технологической добавки на промышленных объектах.


Выброс надуксусной кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производство вещества.
Надуксусная кислота используется в основном в пищевой промышленности, где она применяется в качестве моющего и дезинфицирующего средства.
С начала 1950-х годов уксусная кислота применялась для удаления бактерий и грибков с фруктов и овощей.


Надуксусная кислота также использовалась для дезинфекции повторно используемой промывочной воды для пищевых продуктов.
В настоящее время надуксусная кислота применяется для дезинфекции медицинских принадлежностей и предотвращения образования биопленок в целлюлозной промышленности.
Перуксусную кислоту можно применять при очистке воды в качестве дезинфицирующего средства и для дезинфекции водопровода.


Надуксусная кислота подходит для обеззараживания воды в градирнях; он эффективно предотвращает образование биопленки и контролирует бактерии Legionella.
Надуксусная кислота широко используется благодаря своим дезинфицирующим и дезинфицирующим свойствам.
Надуксусная кислота используется в медицинской и пищевой промышленности для дезинфекции трубопроводных систем и технологического оборудования. Надуксусная кислота также используется для распыления промывки пищевых продуктов и для дезинфекции систем охлаждающей воды.


Перуксусная кислота считается экологически чистой и характеризуется очень быстрым действием против всех микроорганизмов.
Перуксусная кислота является окислителем, широко используемым в качестве дезинфицирующего средства против микробов, таких как бактерии, грибки и вирусы, в пищевой, пивоваренной, винодельческой и медицинской промышленности, в качестве отбеливающего агента и слимицида в бумажной и текстильной промышленности, в качестве катализатора полимеризации или со- катализатор в полимерной промышленности, реагент для эпоксидирования олефинов и ненасыщенных соединений, травления печатных плат, в синтезе других химических веществ и в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях (эффективно предотвращает образование биопленки и контролирует бактерии Legionella).


Надуксусная кислота часто используется для синтеза органических S-оксидов в фармацевтической промышленности и при производстве цефалоспориновых антибиотиков из пенициллинов.
Кроме того, надуксусная кислота используется для производства других химикатов и промежуточных продуктов, используемых в химической промышленности.
Кроме того, перуксусная кислота распадается в пищевых продуктах на безопасные и безвредные для окружающей среды остатки (уксусная кислота и перекись водорода) и, следовательно, может использоваться на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами, которые не нужно смывать.


Некоторые препараты надуксусной кислоты эффективны против спор C. difficile.
Надуксусная кислота обычно используется только в случае необходимости из-за ее сильного запаха и потенциального повреждения некоторых поверхностей.
Надуксусная кислота 5% — это стерилизующее средство, не требующее ополаскивания, продукт можно использовать в любых случаях, когда степень загрязнения незначительна и после очистки требуется дезинфицирующее действие.


Надуксусная кислота 5% — это быстродействующее, непенящееся дезинфицирующее средство, не вызывающее загрязнения, которое не загрязняет окружающую среду.
Надуксусная кислота очень эффективна против широкого спектра микроорганизмов. Надуксусная кислота является идеальным противомикробным средством для применения в различных отраслях промышленности, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, очистку воды, целлюлозно-бумажная промышленность и многое другое.


Перуксусная кислота в основном используется для санитарной обработки и дезинфекции пищевых производств.
Надуксусная кислота также используется для удаления штаммов патогенных бактерий, обнаруженных в говядине/свинине/птице, а также во фруктах и овощах.
Надуксусная кислота является продуктом выбора в пищевой промышленности из-за простоты использования, быстрого уничтожения и распада на безвредные побочные продукты.


Что еще более важно, надуксусная кислота известна как «холодное» дезинфицирующее средство и чрезвычайно эффективна при температуре окружающей среды.
В нефтегазовой промышленности надуксусная кислота используется для защиты труб и оборудования из углеродистой стали от коррозионного воздействия сульфидобразующих бактерий.
Надуксусная кислота также используется для устранения вредных выбросов сероводорода (H2S) на буровых площадках и используется для контроля неприятных запахов, исходящих от животноводческих предприятий, и для облегчения очистки сточных вод.


Наконец, надуксусная кислота является предпочтительным продуктом для обработки градирен из-за ее эффективности в удалении биопленки и благоприятного профиля токсичности для водной среды.
Надуксусная кислота в основном используется в пищевой промышленности в качестве дезинфицирующего средства, как часть протоколов очистки продуктов питания и напитков.
Надуксусная кислота является кислотой с окислительной способностью, что делает ее очень эффективной в качестве биоцида.


Вот почему надуксусная кислота обычно используется на пищевых фабриках.
Надуксусная кислота используется для защиты от аэробных и анаэробных бактерий и их спор, от дрожжей и плесени, а также от различных вирусов.
Надуксусная кислота используется на разных уровнях в качестве дезинфицирующего средства.


Начнем с того, что надуксусная кислота используется для дезинфекции резервуаров, труб или смесителей, через которые проходит пища.
Надуксусная кислота также присутствует в процессе упаковки для дезинфекции контейнеров и систем запечатывания, где продукты хранятся для их последующего распределения.
Пища должна пройти собственный процесс дезинфекции, прежде чем будет подготовлена к продаже.


Овощи промывают в воде, чтобы уменьшить микробную нагрузку.
В эту жидкость в течение некоторого времени следует добавлять надуксусную кислоту, заменяющую хлор.
Причина изменения заключается в том, что в небольших количествах надуксусная кислота безопасна и более эффективна как биоцид.


Кроме того, надуксусная кислота улучшает свойства консервирования пищевых продуктов.
Как мы уже упоминали, надуксусная кислота в основном используется в пищевой промышленности, но она также используется и в других секторах.
Это относится к сельскому хозяйству, животноводству или здравоохранению, где дезинфицирующие свойства надуксусной кислоты2 также высоко ценятся.


Надуксусная кислота в основном используется в качестве противомикробного биоцида.
В качестве биоцида надуксусная кислота может использоваться в качестве дезинфицирующего средства на технологических линиях пивоваренных и винодельческих предприятий, сельскохозяйственных объектах и в пищевой промышленности, особенно при производстве сыра и молочных продуктов.


Надуксусная кислота отлично подходит для систем очистки на месте, поскольку она естественным образом разлагается на углекислый газ, кислород и водород.
Надуксусная кислота считается достаточно безопасной, чтобы ее можно было возвращать в водоток, например, при дозировании воды в градирнях на электростанциях.
Надуксусная кислота иногда используется в качестве промывочного химиката после предварительной обработки щелочным раствором, поскольку она не оставляет следов и не окисляет трубы из ��ержавеющей стали.


Антимикробные свойства также используются для предотвращения образования биопленки.
Это илистый слой, который образуется в местах с повышенной влажностью и теплом в качестве среды для размножения микробов/бактерий.
Примеры могут включать смеси бумажной массы и мембранные фильтры в процессах фильтрации.


Надуксусная кислота также ранее использовалась при производстве химических промежуточных продуктов для фармацевтических препаратов.
Надуксусная кислота является исключительным биоцидом широкого спектра действия и может использоваться во многих областях промышленности.
Надуксусная кислота в низких концентрациях эффективна против всех видов микроорганизмов даже при низких температурах.


В результате надуксусная кислота выступает за безопасную и безвредную для окружающей среды дезинфекцию.
После использования надуксусная кислота распадается на экологически безвредные продукты кислород, воду и уксус.
Перуксусная кислота используется в качестве чрезвычайно сильного и эффективного окислителя в широком диапазоне применений.


Надуксусная кислота надежно и надолго убивает болезнетворные микроорганизмы, отбеливает, очищает и дезинфицирует.
Несмотря на свою высокую эффективность, надуксусная кислота является устойчивым химическим веществом.
Учитывая все эти преимущества, надуксусная кислота используется во многих отраслях промышленности для дезинфекции и стерилизации, а также в качестве отбеливающего средства.


Спектр применения варьируется от пищевой промышленности до экологических применений, таких как очистка сточных вод и восстановление почвы.
Надуксусная кислота используется в качестве устойчивого биоцида для асептической упаковки продуктов питания и напитков, в косметике и для обесцвечивания волос, для экологически чистой очистки воды и сточных вод, для устойчивых растворов для аквакультуры, для дезинфекции в сельском хозяйстве, для химического синтеза, для стерилизации в больничной гигиене. или для чистки и дезинфекции белья и текстиля.


Различные концентрации надуксусной кислоты используются в химическом синтезе, отбеливании, санитарной обработке, дезинфекции, гигиене и стерилизации в различных отраслях промышленности, включая продукты питания и напитки, такие как переработка фруктов и овощей, переработка птицы, восстановление окружающей среды, промышленная очистка и санитарная обработка, а также добыча нефти и газа.


Надуксусная кислота рекомендуется для всех типов эндоскопов (бронхоскопы, гастроскопы, дуоденоскопы, назоларингофарингоскопы, лапароскопы и т. д.), хирургических инструментов, наркозных и термочувствительных медицинских устройств.
Надуксусная кислота не связывает белки, удаляет биопленку и эффективна даже в присутствии органических материалов.
Надуксусная кислота, содержащая очень эффективные ингибиторы коррозии, безопасна для большинства распространенных материалов эндоскопов.


Надуксусная кислота представляет собой жидкость, которая действует как сильный окислитель.
Надуксусная кислота имеет резкий запах и используется в качестве дезинфицирующего средства.
Надуксусная кислота используется в качестве бактерицида и фунгицида, особенно в пищевой промышленности; как реагент при получении капролактама и глицерина; как окислитель для приготовления эпоксидных компаундов; как отбеливатель; стерилизующий агент; и как катализатор полимеризации полиэфирных смол.


-Упаковка для продуктов питания и напитков:
Перуксусная кислота часто применяется непосредственно к свежим фруктам и овощам для уничтожения патогенов.
Надуксусная кислота также используется в асептических производственных процессах, поскольку асептическая упаковка значительно продлевает срок годности обычных продуктов питания и напитков.


-Здравоохранение:
Больницы полагаются на надуксусную кислоту для дезинфекции высокого уровня медицинских инструментов, необходимых для ухода за пациентами, а также для обработки твердых поверхностей в палатах.
Хотя концентрация в растворах надуксусной кислоты, используемых для санитарии помещений, ниже, чем для дезинфекции высокого уровня, оба применения могут привести к профессиональному воздействию паров ПАК.


-Обработка белков:
Надуксусная кислота используется в птицеводстве и мясопереработке.
Надуксусная кислота распределяется по различным участкам перерабатывающего предприятия для уничтожения вредных бактерий, таких как листерия и сальмонелла, непосредственно на мясе и на поверхностях в соответствии с рекомендациями Министерства сельского хозяйства США по безопасности пищевых продуктов.
Перуксусная кислота 5% является терминальным дезинфицирующим средством, и при условии, что предметы после обработки хорошо осушены, растворы не смываются.
Надуксусная кислота разлагается на уксусную кислоту и кислород, ни один из которых в таких малых количествах не будет иметь каких-либо побочных эффектов.


-Применения перуксусной кислоты:
*Винодельни, пивоварни и заводы по производству напитков.
* Поверхности оборудования для переработки и упаковки мяса, яиц и птицы.
*Пищевые (особенно сахарные) и фармацевтические заводы по переработке и упаковке.
* Дезинфицирующее средство для оборудования, такого как трубопроводы, резервуары, чаны, фильтры, испарители, пастеризаторы и т. д.
* Дезинфекция воды, инструментов, оборудования, ящиков и т. д. для водных растений и животных.
* Ограничение загрязнения водоемов и снижение потерь при производстве растений/продуктов питания.
* RO/UF/NF мембрана и балластная вода (вода, перевозимая в судовых балластных цистернах для улучшения ее стабильности) дезинфицирующее средство.
*Дезинфекция поверхностей (столов, полов, стен, инструментов, приборов), контактирующих с пищевыми продуктами/кормами.
* Дезинфицирующее средство для воды градирни и катализатор полимеризации.
* Дезинфицирующее средство в медицинской промышленности (особенно аппараты для гемодиализа и капиллярные диализаторы) и очистные сооружения.
* Заводы по переработке и упаковке молока и молочных продуктов.
*Заводы по переработке и упаковке морепродуктов и продукции.
* Синтез других химических веществ и промежуточных продуктов



ОСОБЕННОСТИ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Отличная микробиоцидная активность.
* Не вызывает коррозии и не пенится при нормальных разбавлениях.
* Широкий диапазон температур (34°F) и pH (до 8,5).
*Более эффективен при санитарной обработке, чем хлор или четвертичные амины.
*Отличное дезинфицирующее средство для холодных операций.
*Легко дезинфицирует при низкой температуре.
* Разлагаемый и экологически чистый (без хлорированных побочных продуктов).
*Промывание после использования не требуется.
*Быстрые результаты.



СВОЙСТВА НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Готовый к использованию смешанный раствор
*Эффективен даже при наличии белков
*Совместимость с наиболее распространенными разумными материалами
*Совместимость с термочувствительными инструментами
*Быстрое действие: полный спектр за 5 мин.
*Стабильность готового раствора: 15 дней.
*Простая проверка концентрации ПАА с помощью тест-полосок
*Без альдегидов, безопасны для пользователя
*Разлагается в воде и кислороде



НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА:
* Мощный окислитель
*Уничтожает бактерии
*Безвредные побочные продукты



ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Надуксусная кислота может применяться для дезактивации большого количества патогенных микроорганизмов.
Надуксусная кислота также дезактивирует вирусы и споры.
Органические соединения, присутствующие в воде, практически не влияют на активность надуксусной кислоты.
Однако рН и температура влияют на активность перуксусной кислоты.
Перуксусная кислота более эффективна при значении pH 7, чем при диапазоне pH от 8 до 9.
При температуре 15 °C и значении pH 7 для эффективной дезактивации патогенов требуется в пять раз больше надуксусной кислоты, чем при значении pH 7 и температуре 35 °C.



НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Небольшие предметы можно оставить на ночь в емкости для замачивания с использованием 5% разбавленной надуксусной кислоты, 3-10 мл надуксусной кислоты на литр воды.
* Пивные магистрали и шланги можно заполнить после очистки разбавленным раствором ПАА, 3-5 мл перуксусной кислоты на литр воды и оставить на несколько часов перед сливом.
* Крупные сосуды и растения лучше всего обработать распылителем разбавленным раствором ПАА, 10-20 мл на литр воды.
В качестве альтернативы можно использовать распылитель тумана, но особое внимание следует уделять мерам предосторожности при использовании распылителя тумана, чтобы избежать контакта с глазами или кожей или вдыхания.



КАК ДЕЙСТВУЕТ НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА?
Надуксусная кислота представляет собой двухуглеродную органическую кис��оту, которая содержит много кислорода, готового к высвобождению в присутствии бактерий.
Механизм действия – окисление клеток бактерий.
Клеточные стенки быстро разрушаются, что приводит к аннигиляции биопленки и колоний бактерий.
В отличие от хмелевой кислоты, которая эффективна только против грам (+) бактерий, надуксусная кислота эффективна при уничтожении как грам (+) (например, лактобактерий), так и грам (-) (например, acetobacter) бактерий.
Поскольку перуксусная кислота представляет собой тяжелую, стабильную жидкость, хорошо растворимую в воде, она во много раз эффективнее обычных окислителей, таких как отбеливатель, перекись и диоксид хлора.
В отличие от SO2 и бисульфита аммония, побочные продукты надуксусной кислоты не станут источником пищи для бактерий.



ПРОИЗВОДСТВО НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Перуксусная кислота производится в промышленности путем автоокисления ацетальдегида:
О2 + CH3CHO → CH3CO3H
В присутствии сильного кислотного катализатора, такого как серная кислота, уксусная кислота и перекись водорода, образуется надуксусная кислота:

H2O2 + CH3CO2H ⇌ CH3CO3H + H2O
Однако в концентрациях (3-6%) уксуса и перекиси водорода, продаваемых для бытового использования, смешивание без сильного кислотного катализатора не приведет к образованию перуксусной кислоты.
В качестве альтернативы можно использовать ацетилхлорид и уксусный ангидрид для получения раствора кислоты с более низким содержанием воды.

Надуксусная кислота образуется на месте при использовании некоторых моющих средств для стирки.
Это достигается действием активаторов отбеливателя, таких как тетраацетилэтилендиамин и нонаноилоксибензолсульфонат натрия, на перекись водорода, образующуюся из перкарбоната натрия в воде.
Надуксусная кислота является более эффективным отбеливающим средством, чем сама перекись водорода.
Перуксусная кислота также образуется в природе в результате ряда фотохимических реакций с участием радикалов формальдегида и фотоокислителя.

Надуксусная кислота всегда продается в растворе в виде смеси уксусной кислоты и перекиси водорода для поддержания ее стабильности.
Концентрация надуксусной кислоты в качестве активного ингредиента может варьироваться.



КАК РАБОТАЕТ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТОЙ?
Надуксусная кислота как дезинфицирующее средство окисляет наружные клеточные мембраны микроорганизмов.
Механизм окисления заключается в переносе электрона.
Когда используется более сильный окислитель, электроны передаются микроорганизму намного быстрее, что приводит к быстрой дезактивации микроорганизма.



ПОЧЕМУ НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА ЭКОЛОГИЧНА?
Перуксусная кислота предлагает множество преимуществ в области устойчивого развития.
Во-первых, перуксусная кислота после использования разлагается на экологически безопасные вещества, такие как вода, кислород и уксус, и не образуются токсичные побочные продукты.
Широкий спектр применения надуксусной кислоты и эффективность даже при низких дозировках также делают этот биоцид особенно ресурсосберегающим.

Надуксусная кислота обрабатывает и очищает городские сточные воды экологически безопасным способом, надежно дезинфицирует и эффективна даже в небольших количествах.
Надуксусная кислота обладает широким спектром антимикробного действия и поэтому высокоэффективна при обработке поверхностей в пищевой промышленности, а также в медицине и промышленности.

Надуксусная кислота уменьшает заражение патогенными бактериями, такими как сальмонелла, кампилобактер и кишечная палочка, при обработке пищевых продуктов.
Надуксусная кислота уменьшает бактериальное загрязнение, которое может привести к порче продукта.
Надуксусная кислота дезинфицирует поверхности и оборудование для гигиены животных и, таким образом, предотвращает заражение животных болезнями.

Надуксусная кислота надежно убивает бактерии и микробы внутри пластиковых бутылок, не оставляя следов.
Качество напитков не страдает, потребители получают безопасный, долговечный продукт.
Надуксусная кислота чрезвычайно эффективно работает в различных средах, отвечая требованиям отбеливания и дезинфекции промышленных, институциональных и частных потребителей и прачечных.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА?
Надуксусную кислоту получают из сырья, перекиси водорода и уксусной кислоты.
В так называемом процессе автоокисления перекись водорода сначала производится из водорода и кислорода.
Это происходит в три этапа: сначала к рабочему раствору добавляется водород, который соединяется с этой реакционной средой.
На втором этапе в рабочий раствор под давлением закачивается атмосферный кислород с образованием перекиси водорода.
Затем его экстрагируют добавлением воды.
Затем перекись водорода смешивают с уксусной кислотой и дополнительными добавками и обрабатывают дальше.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Надуксусная кислота регулярно используется в различных отраслях промышленности благодаря ее многочисленным преимуществам.
Надуксусная кислота является сильным окислителем с отличными дезинфицирующими и отбеливающими свойствами.
Действие перуксусной кислоты основано на синтезе кислорода, который высвобождается при химическом распаде.
Продуктами распада являются уксусная кислота, вода и кислород.

Надуксусная кислота эффективна даже при очень низких концентрациях.
Надуксусная кислота не пенится, не действует избирательно, и резистентности во многих случаях не наблюдается.
Надуксусную кислоту можно смешивать с водой в любых пропорциях и полоскать без остатка.

Эффективность перуксусной кислоты была продемонстрирована в тестах на отдельных микроорганизмах.
Применение надуксусной кислоты основано на работе активного кислорода, который выделяется при реакции разложения надуксусной кислоты, окисляющей органические и неорганические соединения.
На рынке представлены стабилизированные водные растворы с концентрацией до 15 % перуксусной кислоты.



ЭПОКСИДИРОВАНИЕ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Хотя перуксусная кислота менее активна, чем более кислые надкислоты (например, м-ХПБК), она в различных формах используется для эпоксидирования различных алкенов (реакция Прилежаева).
Надуксусная кислота полезна для ненасыщенных жиров, синтетических и натуральных каучуков и некоторых натуральных продуктов, таких как пинен.
Множество факторов влияет на количество свободной кислоты или серной кислоты (используемой в первую очередь для получения надкислоты).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Молекулярный вес: 76,05 г/моль
XLogP3-AA: -0,4
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 1
Точная масса: 76,016043985 г/моль
Масса моноизотопа: 76,016043985 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 46,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0
Сложность: 40.2
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
Химическая формула: CH3CO3H
Молярная масса: 76,05 г/моль
Внешний вид: бесцветная жидкость
Плотность: 1,0375 г/мл
Температура плавления: 0 ° C (32 ° F, 273 K) [2]
Температура кипения: 105 ° C (221 ° F, 378 K) 25 C @ (1,6 кПа) [2]
Кислотность (рКа): 8,2
Показатель преломления (nD): 1,3974 (589 нм, 20 °C)[2]
Вязкость: 3,280 сП

Физическое состояние: жидкость
Цвет: бесцветный
Запах: резкий
Температура плавления/замерзания:
Температура плавления/диапазон: -44 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: 107 °C при 1,013 гПа.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: 56 °C
Температура самовоспламенения: 218 °C
Температура разложения: Данные отсутствуют.
рН: < 1,0
Вязкость

Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: 27 гПа при 25 °C
Плотность: 1,13 г/см3 при 25°С
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое вещество.
Окислительные свойства: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Плотность: 1,14 г/см3 (20 °С)
Температура вспышки: 62 °C
Температура воспламенения: 225 °C
Температура плавления: -37°С
Значение pH: 1 (H₂O, 20 °C)
Давление паров: 14 гПа (20 °C)
Внешний вид: Яркая бесцветная жидкость
Температура кипения: 105-110°C (выше 110°C может взорваться)
Молекулярная формула: CH3CO3H
Молекулярный вес: 76,051 г/моль
Температура плавления: -0,2°C
Запах: едкий запах
рН: ниже 2
Растворимость: высокая растворимость в воде
Удельный вес: 1,0 (при 20°C)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Лица, оказывающие первую помощь, должны защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Немедленно вызовите врача.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Немедленно вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Немедленно вызовите врача.
Не пытайтесь нейтрализовать.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НАДУСУСНОЙ 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
Собрать влагопоглощающим и нейтрализующим материалом.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-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 НАДУКСУСНОЙ 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: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,3 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: натуральный латекс/хлоропрен
Минимальная толщина слоя: 0,6 мм
Время прорыва: 30 мин.
* Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
* Защита органов дыхания:
Наши рекомендации по фильтрующим средствам защиты органов дыхания основаны на следующих стандартах:
DIN EN 143, DIN 14387 и другие сопутствующие стандарты, относящиеся к используемой системе защиты органов дыхания.
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.


ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
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.
Плотно закрытый.
*Стабильность при хранении:
Рекомендуемая температура хранения:
2 - 8 °С



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА
Пероксиуксусная кислота
Этанпероксоевая кислота
79-21-0
Эстостерил
Уксусная перекись
Пероксоуксусная кислота
Ацетил гидропероксид
моноперуксусная кислота
Осбон АС
Прокситан 4002
Дезоксон 1
Этанпероксикислота
Гидропероксид, ацетил
перуксусная кислота
Кислота пероксиуксусная
Пероксиуксусная кислота
I6KPI2E1HD
КЕМБЛ444965
DTXSID1025853
NCGC00166305-01
Касвелл № 644
ацецид
Прокситан
Кислота пероксиуксусная
F50
КРИС 686
Киселина пероксиоктова
LCAP
ХДБ 1106
ИНЭКС 201-186-8
УНИИ-I6KPI2E1HD
Химический код пестицида EPA 063201
БРН 1098464
Уксусная пероксид
надмолочная кислота
перуксусная кислота
Пероксуксусная кислота
оксид уксусной кислоты
пероксиуксусная кислота
AcOOH
Ацецид (TN)
CH3CO2OH
Этанпероксоевая кислота, 9CI
CH3C(O)OOH
ЕС 201-186-8
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [MI]
4-02-00-00390 (Справочник Beilstein)
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [HSDB]
DTXCID805853
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [WHO-DD]
ЧЕБИ:42530
Токс21_112402
БДБМ50266095
MFCD00002128
Пероксиуксусная кислота, >43% и с >6% перекисью водорода
АКОС015837803
ДБ14556
КАС-79-21-0
Надуксусная кислота 35-40% мас. в уксусной кислоте
D03467
EN300-173399
Q375140
Пероксиуксусная кислота, >43% и с >6% перекисью водорода
Этанпероксоевая кислота
Пероксиуксусная кислота
Уксусная перекись
Ацетил гидропероксид
Прокситан
пероксиуксусная кислота
уксусная перекись
моноперуксусная кислота
надуксусная кислота




НАНОЧАСТИЦА СЕРЕБРА
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра, т.е. частицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Наночастицы серебра представляют собой наноразмерные частицы, состоящие из атомов серебра.
Наночастицы серебра, в частности, привлекли значительное внимание из-за их отличительных характеристик и потенциальных применений.

Номер CAS: 7440-22-4
Молекулярная формула: Ag
Молекулярный вес: 107,87
Номер EINECS: 231-131-3

7440-22-4, 7761-88-8, Серебро, Серебряная паста DGP80 TESM8020, Атомная спектроскопия серебра стандартный концентрат 1,00 г Ag, Чернила с наночастицами серебра, Серебряные нанопроволоки, Концентрат нитрата серебра, Раствор нитрата серебра, Стандартный раствор серебра, Серебро, дисперсия, Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Silver

Металлическая наночастица серебра описывается как белое блестящее твердое вещество.
В чистом виде наночастицы серебра обладают самой высокой тепло- и электропроводностью и самым низким контактным сопротивлением среди всех металлов.
За исключением золота, серебро является самым ковким металлом.

Распространенной формой наночастиц серебра, которая используется для лечения инфекций, является нитрат серебра.
Недавний технологический прогресс привел к тому, что наночастицы серебра вошли в медицинскую сферу.
По мере совершенствования исследований наночастиц серебра было разработано несколько медицинских применений наночастиц серебра, которые помогают предотвратить возникновение инфекции и способствуют более быстрому заживлению ран.

Наночастицы серебра — это материалы, размеры которых обычно находятся в диапазоне от 1 до 100 нанометров.
В таком масштабе материалы часто демонстрируют уникальные и улучшенные свойства по сравнению со своими объемными аналогами.

Наночастицы серебра являются одним из основных элементов, присутствующих в земной коре.
Наночастицы серебра встречаются редко, но встречаются в природе в окружающей среде в виде мягкого металла «серебристого» цвета или в виде белого порошкообразного соединения (нитрата серебра).

Наночастицы металлического серебра и серебряные сплавы используются для изготовления ювелирных изделий, столовых приборов, электронного оборудования и зубных пломб.
Наночастицы серебра были разработаны в сетках, бинтах и одежде в качестве антибактериального средства.
Наночастицы серебра используются в фотоматериалах, электрических и электронных изделиях, припоях и припоях, гальванических и стерлинговых изделиях, в качестве катализатора, а также в чеканке монет.

Наночастицы серебра сплавляются со многими другими металлами для повышения прочности и твердости, а также для достижения коррозионной стойкости.
Наночастицы серебра являются одним из наиболее часто используемых наноматериалов благодаря своим антимикробным свойствам, высокой электропроводности и оптическим свойствам.
Наночастицы серебра (коллоидное серебро) обладают уникальными оптическими, электронными и антибактериальными свойствами и широко используются в таких областях, как биосенсорика, фотоника, электроника и антимикробные приложения.

Наночастицы серебра полностью или частично состоят из металлического серебра, существуют в различных формах и имеют диаметр от 1 до 100 нм.
Их небольшой размер и способность вызывать гибель клеток с помощью нескольких механизмов делает их фантастическими фармакологическими кандидатами.
Наночастицы серебра являются одним из самых ранних известных металлов. Серебро не имеет известной физиологической или биологической функции, хотя коллоидное серебро широко продается в магазинах здорового питания.

Наночастицы серебра обладают высокой тепло- и электропроводностью и противостоят окислению в воздухе, лишенном сероводорода.
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

В зависимости от области применения могут быть сконструированы наночастицы серебра различных форм.
Обычно используемые наночастицы серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.

Свойства наночастиц серебра, применимые для лечения человека, изучаются в лабораториях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.
Наночастицы серебра – это наночастицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «наночастицы серебра», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

Наночастицы серебра широко используются во многих потребительских товарах благодаря своим уникальным оптическим, электрическим и тепловым свойствам и необычайно эффективны в поглощении и рассеянии света.
Наночастица серебра имеет гранецентрированную кубическую кристаллическую структуру.
Наночастица серебра — это белый металл, мягче меди и тверже золота.

При расплавлении наночастицы серебра люминесцентны и поглощают кислород, но кислород высвобождается при затвердевании.
Как проводник тепла и электричества, наночастицы серебра превосходят все другие металлы.
Наночастица серебра растворима в HNO3, содержащем следы нитрата; растворим в горячем 80% H2SO4; нерастворим в HCl или уксусной кислоте; потускневшие от H2S, растворимых сульфидов и многих серосодержащих органических веществ (например, белков); не подвергается воздействию воздуха или H2O при обычных температурах, но при 200 С образуется легкая пленка оксида серебра; Не подвержен воздействию щелочей, как в растворе, так и в расплавленном виде.

Существует два стабильных природных изотопа: 107Ag и 109Ag.
Кроме того, сообщается о 25 менее стабильных изотопах, период полураспада которых составляет от 5 секунд до 253 дней.
Наночастица серебра представляет собой белый блестящий металл, чрезвычайно пластичный и ковкий.

Наночастицы серебра не окисляются в О2 при нагревании.
Наночастица серебра превращается в Ag2O3 в O3 и черный Ag2S3 в S2 и H2S.
Наночастица серебра растворима в HNO3 и концентрирована H2SO4. Не растворяется в щелочи.

Нанонаука и нанотехнологии в настоящее время стали темой исследований, разработанных многими.
Материалы на основе наночастиц серебра используются во многих областях применения благодаря своим уникальным оптическим характеристикам
Наночастица серебра является благородным металлом, широко используемым в SERS, фотокатализе и солнечных батареях.

Поверхность наночастиц серебра может быть функционализирована для достижения определенных свойств, таких как биосовместимость и селективность датчиков к пару.
Фольга и тонкие пленки с наночастицами йодированного серебра находят потенциальное применение в качестве SERS-активных металлических подложек.
Подложки из меди, ламинированные пленкой Ag, имеют совместимый коэффициент теплового расширения (КТР), что позволяет использовать их для электронной упаковки.

Могут быть изготовлены пористые наночастицы ZnO серебра, нанесенные на серебряную фольгу с настраиваемой гидрофобностью.
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

В зависимости от области применения могут быть сконструированы наночастицы различных форм.
Обычно используемые наночастицы серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.

Свойства наночастиц серебра, применимые для лечения человека, изучаются в лабораториях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.
В большинстве применений в биозондировании и обнаружении используются оптические свойства наночастиц серебра, обусловленные эффектом локализованного поверхностного плазмонного резонанса.
То есть определенная длина волны (частота) падающего света может индуцировать коллективные колебания поверхностных электронов наночастиц серебра.

Конкретная длина волны локализованного поверхностного плазмонного резонанса зависит от размера, формы и состояния агломерации наночастиц серебра.
Наночастицы серебра являются наиболее распространенным коммерциализированным нанотехнологическим продуктом на рынке.
Благодаря своим уникальным антибактериальным свойствам, наночастицы серебра были провозглашены прорывным агентом для уничтожения микробов и были включены в ряд потребительских товаров, таких как одежда, кухонная утварь, игрушки и косметика.

Многие считают, что серебро более токсично, чем другие металлы, в наноразмерной форме, и что эти частицы имеют другой механизм токсичности по сравнению с растворенным серебром.
Наночастицы серебра могут быть синтезированы с использованием этиленгликоля в качестве восстановителя и PVP в качестве укупорочного агента в реакции синтеза полиола (см. выше).
Типичный синтез с использованием этих реагентов включает добавление свежей нитрата наночастиц серебра и ПВП в раствор этиленгликоля, нагретый при 140 °C.

На самом деле эту процедуру можно модифицировать для получения другой анизотропной наноструктуры серебра, нанопроволоки, просто дав раствору нитрата серебра созреть перед использованием его в синтезе.
При старении раствора нитрата серебра исходная наноструктура, образующаяся в процессе синтеза, несколько отличается от той, которую получают из свежего нитрата серебра, что влияет на процесс роста, а следовательно, и на морфологию конечного продукта.
Нанопатикулы серебра широко используются в раневых повязках и используются в качестве антисептика и дезинфицирующего средства в медицине и в потребительских товарах.

Наночастицы серебра имеют большую площадь поверхности на единицу массы и выделяют постоянный уровень ионов серебра в окружающую среду.
Ионы серебра являются биологически активными и обладают широким спектром антимикробных свойств против широкого спектра бактерий.
Контролируя размер, форму, поверхность и агломерационное состояние наночастиц, можно разработать специальные профили высвобождения ионов серебра для конкретного применения.

Наночастицы серебра обычно имеют размеры от 1 до 100 нанометров.
Размер и форма этих частиц могут влиять на их физические, химические и оптические свойства.
Одной из примечательных особенностей наночастиц серебра является их сильная антибактериальная и антимикробная активность.

Это свойство привело к их включению в различные продукты, такие как раневые повязки, текстиль и медицинские приборы, для подавления роста бактерий.
Наночастицы серебра проявляют каталитическую активность, что делает их полезными в определенных химических реакциях и процессах.
Это свойство представляет интерес в таких областях, как катализ и восстановление окружающей среды.

Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, в том числе способностью взаимодействовать со светом в зависимости от их размера и формы.
Это привело к применению в датчиках, визуализации и в качестве компонентов оптических устройств.
Из-за проводящей природы серебра наночастицы, изготовленные из серебра, могут проявлять повышенную электропроводность.

Это свойство является преимуществом в приложениях, связанных с электроникой и датчиками.
Взаимодействие света с электронами в наночастицах серебра приводит к явлению, известному как поверхностный плазмонный резонанс (SPR).
Этот оптический эффект широко используется в сенсорных приложениях.

Наночастицы серебра были исследованы для различных биомедицинских применений, включая системы доставки лекарств, агенты визуализации и в качестве компонентов диагностических инструментов.
Наночастицы серебра используются в рецептуре проводящих чернил и покрытий для применения в печатной электронике, гибкой электронике и RFID-метках.
Наночастицы серебра были исследованы на предмет их потенциала в водоподготовке и очистке воды благодаря их антимикробным свойствам.

Наночастицы серебра встраиваются в текстиль и ткани для придания антимикробных свойств, что делает их полезными для таких применений, как антибактериальная одежда и раневые повязки.
Включение частиц серебра в пластмассы, композиты и клеи повышает электропроводность материала.
Серебряные пасты и эпоксидные смолы широко используются в электронной промышленности.

Чернила на основе наночастиц серебра используются для печати гибкой электроники и имеют то преимущество, что температура плавления мелких наночастиц серебра в чернилах снижена на сотни градусов по сравнению с объемным серебром.
При спекании эти чернила на основе наночастиц серебра обладают отличной проводимостью.
Наночастицы серебра привлекают все большее внимание из-за широкого спектра применений в биомедицине.

Наночастицы серебра, обычно размером менее 100 нм и содержащие 20-15 000 атомов серебра, обладают различными физическими, химическими и биологическими свойствами по сравнению с их объемными исходными материалами.
Оптические, тепловые и каталитические свойства наночастиц серебра сильно зависят от их размера и формы.
Кроме того, благодаря своей антимикробной способности широкого спектра действия, наночастицы серебра также стали наиболее широко используемыми стерилизующими наноматериалами в потребительских и медицинских продуктах, например, текстиле, пакетах для хранения пищевых продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.

Наночастицы серебра – это наночастицы, диаметры которых равны нанометровому размеру. С появлением современных технологий люди могут создавать наноразмерные частицы, которых не было в природе.
Производимые наноматериалы – это материалы с диаметром в нанометр, при этом нанотехнологии являются одним из самых быстрорастущих секторов высокотехнологичной экономики.
Применение нанотехнологий в последнее время распространилось на такие области, как медицина, биотехнология, разработка материалов и процессов, энергетика и окружающая среда.

Наночастицы серебра являются 66-м по распространенности элементом на Земле, что означает, что его содержание в земной коре составляет около 0,05 ppm.
Добыча серебра требует перемещения многих тонн руды для извлечения небольшого количества металла.
Тем не менее, наночастиц серебра в 10 раз больше, чем золота, и хотя серебро иногда встречается в природе как свободный металл, в основном оно смешано с теориями других металлов.

В чистом виде наночастицы серебра называют «самородным серебром».
Основными рудами наночастиц серебра являются аргентин (сульфид серебра, Ag2S) и роговое серебро (хлорид серебра, AgCl).
Однако большая часть наночастиц серебра извлекается как побочный продукт рафинирования медных, свинцовых, золотых и цинковых руд.

Хотя наночастицы серебра добываются во многих странах, включая США, Мексику и Канаду, большая часть серебра извлекается из электролитической обработки медных руд.
Наночастицы серебра также могут быть восстановлены путем химической обработки различных руд.
Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, поскольку они поддерживают поверхностные плазмоны.

На определенных длинах волн света поверхностные плазмоны приходят в резонанс и сильно поглощают или рассеивают падающий свет.
Этот эффект настолько силен, что позволяет визуализировать отдельные наночастицы диаметром до 20 нм с помощью обычного микроскопа темного поля.
Эта сильная связь металлических наноструктур со светом является основой для новой области плазмоники.

Области применения плазмонных наночастиц серебра включают биомедицинские метки, датчики и детекторы.
Наночастицы серебра также являются основой для таких методов анализа, как поверхностная рамановская спектроскопия (SERS) и флуоресцентная спектроскопия с поверхностным усилением.
Существует множество способов синтеза наночастиц серебра; Один из методов – через моносахариды.

К ним относятся глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин и т.д., но не сахароза.
Наночастицы серебра также являются простым методом восстановления ионов серебра до наночастиц серебра, поскольку обычно он включает в себя одноступенчатый процесс.
Существуют методы, которые показали, что эти редуцирующие сахара необходимы для образования наночастиц серебра.

Многие исследования показали, что этот метод зеленого синтеза, в частности, с использованием экстракта Cacumen platycladi, позволяет снизить содержание серебра.
Кроме того, размер наночастицы серебра можно контролировать в зависимости от концентрации экстракта.
Исследования показывают, что более высокие концентрации коррелировали с увеличением количества наночастиц серебра.

Более мелкие наночастицы серебра образовывались при высоких уровнях pH из-за концентрации моносахаридов.
Другой метод синтеза наночастиц серебра включает использование редуцирующих сахаров со щелочным крахмалом и нитратом серебра.
Редуцирующие сахара имеют свободные альдегидные и кетоновые группы, которые позволяют им окисляться до глюконата.

Наночастица серебра должна иметь свободную кетоновую группу, потому что для того, чтобы действовать как восстановитель, она сначала подвергается таутомеризации.
Кроме того, если альдегиды связаны, наночастица серебра застрянет в циклической форме и не сможет действовать как восстановитель.
Например, глюкоза имеет альдегидную функциональную группу, которая способна восстанавливать катионы наночастиц серебра до атомов серебра, а затем окисляется до глюконовой кислоты.

Реакция окисления сахаров происходит в водных растворах.
Укупорочный агент также отсутствует при нагревании.
Наночастицы серебра могут легко переноситься по воздуху из-за их размера и массы.

При вдыхании наночастицы серебра могут проникать глубже в легкие, достигая более чувствительных участков.
Наиболее распространенные методы синтеза наночастиц серебра относятся к категории мокрой химии, или зарождения частиц в растворе.
Это зародышеобразование происходит, когда комплекс ионов наночастиц серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, восстанавливается до коллоидного Ag в присутствии восстановителя.

Когда концентрация достаточно увеличивается, растворенные ионы металлических наночастиц серебра связываются вместе, образуя стабильную поверхность.
Поверхность энергетически неблагоприятна, когда скопление небольшое, потому что энергия, получаемая при уменьшении концентрации растворенных частиц, не так велика, как энергия, потерянная при создании новой поверхности.
Когда кластер достигает определенного размера, известного как критический радиус, он становится энергетически благоприятным и, таким образом, достаточно стабильным, чтобы продолжать расти.

Затем это ядро остается в системе и растет по мере того, как все больше атомов наночастиц серебра диффундируют через раствор и прикрепляются к поверхности.
Когда концентрация растворенной атомарной наночастицы серебра уменьшается настолько, что достаточное количество атомов уже не может связываться друг с другом и образовывать стабильное ядро.
При достижении этого порога зародышеобразования новые наночастицы серебра перестают образовываться, а оставшееся растворенное серебро поглощается путем диффузии в растущие наночастицы в растворе.

По мере роста частиц другие молекулы в растворе диффундируют и прикрепляются к поверхности.
Этот процесс стабилизирует поверхностную энергию частицы и блокирует попадание новых ионов наночастиц серебра на поверхность.
Присоединение этих укупоривающих/стабилизирующих агентов замедляет и, в конечном счете, останавливает рост частиц.

Наиболее распространенными укупорочными лигандами являются тринатрий цитрат и поливинилпирролидон (PVP), но многие другие также используются в различных условиях для синтеза частиц определенных размеров, форм и свойств поверхности.
Существует множество различных методов мокрого синтеза, включая использование редуцирующих сахаров, восстановление цитрата, восстановление с помощью борогидрида натрия, зеркальную реакцию наночастиц серебра, полиольный процесс, рост, опосредованный семенами, и рост, опосредованный светом.
Каждый из этих методов, или комбинация методов, обеспечивает различную степень контроля над распределением размеров, а также распределением геометрического расположения наночастицы.

Новый, очень перспективный ��етод мокрой химии был обнаружен Elsupikhe et al. (2015).
Они разработали «зеленый» ультразвуковой синтез.
При ультразвуковой обработке наночастицы серебра (AgNP) синтезируются с κ-каррагинаном в качестве природного стабилизатора.

Реакция происходит при температуре окружающей среды и дает наночастицы серебра с кристаллической структурой FCC без примесей.
Концентрация κ-каррагинана используется для влияния на гранулометрический состав AgNPs.

Синтез наночастиц серебра восстановлением борогидрида натрия (NaBH4) происходит по следующей реакции:
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2
Восстановленные атомы металла образуют ядра наночастиц.

В целом, этот процесс аналогичен описанному выше методу восстановления с использованием цитрата.
Преимуществом использования борогидрида натрия является повышенная монодисперсность конечной популяции частиц.
Причина увеличения наночастиц серебра при использовании NaBH4 заключается в том, что он является более сильным восстановителем, чем цитрат.

Влияние восстановительной силы агента можно увидеть, изучив диаграмму Ламера, которая описывает зарождение и рост наночастиц.
Когда нитрат наночастиц серебра (AgNO3) восстанавливается слабым восстановителем, таким как цитрат, скорость восстановления ниже, что означает, что одновременно образуются новые ядра и одновременно растут старые ядра.
Это является причиной того, что цитратная реакция имеет низкую монодисперсность.

Поскольку NaBH4 является гораздо более сильным восстановителем, концентрация нитрата серебра быстро снижается, что сокращает время, в течение которого одновременно формируются и растут новые ядра, образуя монодисперсную популяцию наночастиц серебра.

Частицы, образующиеся в результате восстановления, должны иметь стабилизированную поверхность, чтобы предотвратить нежелательную агломерацию частиц (когда несколько частиц связываются друг с другом), рост или укрупнение.
Движущей силой этих явлений является минимизация поверхностной энергии (наночастицы имеют большое отношение поверхности к объему).
Этой тенденции к уменьшению поверхностной энергии в системе можно противостоять, добавляя вещества, которые будут адсорбироваться на поверхности наночастиц и снижать активность поверхности частиц, тем самым предотвращая агломерацию частиц в соответствии с теорией DLVO и предотвращая рост, занимая места прикрепления атомов металлов.

Химические вещества, которые адсорбируются на поверхности наночастиц серебра, называются лигандами.
Некоторые из этих стабилизирующих поверхность веществ: NaBH4 в больших количествах, поливинилпирролидон (PVP), додецилсульфат натрия (SDS) и/или додеканетиол.
После того, как частицы образовались в растворе, их необходимо отделить и собрать.

Существует несколько общих методов удаления наночастиц из раствора, включая выпаривание фазы растворителя или добавление в раствор химических веществ, которые снижают растворимость наночастиц в растворе.
Оба метода приводят к осаждению наночастиц серебра.
Полиольный процесс является особенно полезным методом, поскольку он обеспечивает высокую степень контроля как над размером, так и над геометрией получаемых наночастиц серебра.

Как правило, синтез полиола начинается с нагревания полиольного соединения, такого как этиленгликоль, 1,5-пентандиол или 1,2-пропиленгликоль7.
Добавляется форма Ag+ и укупорочный агент (хотя сам полиол также часто является укупоривающим агентом).
Затем форма Ag+ восстанавливается полиолом до коллоидных наночастиц.

Полиольный процесс очень чувствителен к условиям реакции, таким как температура, химическая среда и концентрация субстратов.
Таким образом, изменяя эти переменные, можно выбрать различные размеры и геометрию, такие как квазисферы, пирамиды, сферы и провода.
Дальнейшие исследования более подробно изучили механизм этого процесса, а также результирующую геометрию при различных условиях реакции.

Наночастицы серебра могут быть синтезированы в различных несферических (анизотропных) формах.
Поскольку наночастицы серебра, как и другие благородные металлы, проявляют оптический эффект, зависящий от размера и формы, известный как локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR) на наноуровне, способность синтезировать наночастицы Ag в различных формах значительно увеличивает способность настраивать их оптическое поведение.
Например, длина волны, на которой возникает LSPR для наночастицы одной морфологии (например, сферы), будет различной, если эта сфера будет изменена на другую форму.

Эта зависимость от формы позволяет наночастице серебра испытывать оптическое усиление в диапазоне различных длин волн, даже сохраняя относительно постоянный размер, просто изменяя свою форму.
Этот аспект может быть использован в синтезе, чтобы способствовать изменению формы наночастиц за счет взаимодействия со светом.
Области применения этого расширения оптического поведения варьируются от разработки более чувствительных биосенсоров до увеличения долговечности текстиля.

Было показано, что наночастицы серебра обладают синергетической антибактериальной активностью с широко используемыми антибиотиками, такими как; пенициллин G, ампициллин, эритромицин, клиндамицин и ванкомицин против E. coli и S. aureus.
Кроме того, сообщалось о синергетической антибактериальной активности наночастиц серебра и перекиси водорода, в результате чего эта комбинация оказывала значительно усиленное бактерицидное действие как в отношении грамотрицательных, так и в отношении грамположительных бактерий.
Эта антибактериальная синергия между наночастицами серебра и перекисью водорода, возможно, может быть связана с реакцией, подобной реакции Фентона, которая генерирует высокоактивные формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы.

Наночастицы серебра могут предотвратить рост бактерий на поверхности или прилипание к ней.
Это может быть особенно полезно в хирургических условиях, где все поверхности, контактирующие с пациентом, должны быть стерильными.
Наночастицы серебра могут быть включены во многие типы поверхностей, включая металлы, пластик и стекло.

В медицинском оборудовании было показано, что наночастицы серебра снижают количество бактерий на используемых устройствах по сравнению со старыми методами.
Однако проблема возникает, когда процедура закончена и необходимо сделать новую.
В процессе промывки инструментов большая часть наночастиц серебра становится менее эффективной из-за потери ионов серебра.

Они чаще используются в кожных трансплантатах для пострадавших от ожогов, поскольку наночастицы серебра, встроенные в трансплантат, обеспечивают лучшую антимикробную активность и приводят к значительно меньшему образованию рубцов у жертвы.
Эти новые приложения являются прямыми наследниками более старых методов, в которых нитрат серебра использовался для лечения таких состояний, как кожные язвы.
В настоящее время наночастицы серебра используются в бинтах и пластырях, чтобы помочь заживить некоторые ожоги и раны.

Альтернативный подход заключается в использовании AgNP для стерилизации биологических повязок (например, кожи рыб тилапии) для лечения ожогов и ран.
В этом методе поливинилпирролидон (ПВП) растворяют в воде ультразвуком и смешивают с коллоидными частицами серебра.
Активное перемешивание обеспечивает адсорбцию PVP на поверхности наночастиц.

Центрифугирование отделяет наночастицы, покрытые PVP, которые затем переносятся в раствор этанола для дальнейшего центрифугирования и помещают в раствор аммиака, этанола и Si(OEt4) (TES).
Перемешивание в течение двенадцати часов приводит к образованию кремнеземной оболочки, состоящей из окружающего слоя оксида кремния с эфирной связью, доступной для придания функциональности.
Варьирование количества ТЭС позволяет формировать оболочки различной толщины.

Эта техника популярна благодаря возможности придать обнаженной поверхности кремнезема разнообразную функциональность.
Наночастицы серебра обладают уникальными физическими, химическими и оптическими свойствами, которые используются для широкого спектра применений.
Возрождение интереса к использованию наночастиц серебра в качестве антимикробного агента широкого спектра привело к разработке сотен продуктов, которые включают наночастицы серебра для предотвращения роста бактерий на поверхностях и в одежде.

Оптические свойства наночастиц серебра представляют интерес из-за сильной связи наночастиц серебра с определенными длинами волн падающего света.
Это дает им настраиваемый оптический отклик и может быть использовано для разработки сверхярких репортерных молекул, высокоэффективных термопоглотителей и наноразмерных «антенн», которые усиливают силу локального электромагнитного поля для обнаружения изменений в среде наночастиц.
Нанотехнологии – это стремительно развивающаяся о��ласть науки, которая особенно интересна для исследователей с начала 90-х годов прошлого века.

Эта сфера стала неотъемлемой частью современных технологий.
Наночастицы серебра называют «ключевой технологией 21 века», что является результатом ее междисциплинарного характера.
Наночастицы серебра являются одними из наиболее широко используемых наноматериалов в торговле, с многочисленными применениями в потребительских и медицинских товарах.

Рабочие, которые производят или используют наночастицы серебра, потенциально подвергаются воздействию этих материалов на рабочем месте.
Предыдущие авторитетные оценки профессионального воздействия серебра не учитывали размер частиц.
Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) оценил потенциальный риск для здоровья от профессионального воздействия наночастиц серебра, оценив более 100 исследований наноматериалов серебра на животных или клетках.

В исследованиях, в которых участвовали человеческие клетки, наночастицы серебра были связаны с токсичностью (гибель клеток и повреждение ДНК), которая варьировалась в зависимости от размера частиц.
У животных, подвергшихся воздействию наночастиц серебра при вдыхании или другими путями воздействия, концентрация серебра в тканях была повышена во всех исследованных органах. Воздействие наноматериалов серебра на животных ассоциировалось со снижением функции легких, воспалением легочной ткани и гистопатологическими (микроскопическими тканями) изменениями в печени и почках.
В относительно немногих исследованиях, в которых сравнивались эффекты воздействия наноразмерного или микромасштабного серебра, наноразмерные частицы обладали большей поглощенностью и токсичностью, чем микроразмерные частицы.

Наночастицы серебра разных форм и размеров синтезируются химическими, физическими и зелеными методами.
Полученные наночастицы обычно используются в медицинской промышленности, каталитических приложениях, датчиках и специальных дисплеях.
Наночастицы серебра были важным компонентом различных применений в течение очень долгого времени.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциального использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов из-за их антимикробных свойств.
Они могут помочь продлить срок годности упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.
Наночастицы серебра используются в производстве солнечных батарей и других фотоэлектрических устройств.

Они могут улучшать поглощение света и перенос электронов внутри устройств, способствуя повышению эффективности.
В области медицины исследуются наночастицы серебра для их использования в фототермической терапии.
При воздействии света определенной длины волны они могут выделять тепло, которое может быть использовано для целенаправленного лечения раковых клеток.

Некоторые исследования показывают, что наночастицы серебра могут проявлять противовирусные свойства, что делает их предметом интереса при разработке противовирусных препаратов или материалов.
Наночастицы серебра могут быть включены в текстильные покрытия для обеспечения защиты от ультрафиолета.
Это особенно полезно в верхней одежде и тканях для защиты от вредного ультрафиолетового излучения.

Наночастицы серебра используются в производстве проводящих чернил для печатной электроники и гибких дисплеев.
Их проводимость и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих областях.
Благодаря своим антимикробным свойствам наночастицы серебра исследуются для использования в системах очистки воздуха и воды.

Они могут помочь устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.
Наночастицы серебра используются в датчиках для различных применений, включая газовые сенсоры, биосенсоры и датчики окружающей среды.
Их уникальные оптические и электрические свойства делают их пригодными для сенсорных платформ.

Наночастицы серебра могут быть включены в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за их потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.
В области медицины предпринимаются усилия по разработке биосовместимых наночастиц серебра для таких применений, как доставка лекарств и визуализация.
Эти наночастицы нацелены на безопасное взаимодействие с биологическими системами.

Наночастицы серебра используются в рецептуре проводящих чернил для печатных меток радиочастотной идентификации (RFID).
Данное приложение актуально в сфере логистики и отслеживания запасов.

Температура плавления: 960 °C (лит.)
Температура кипения: 2212 °C (лит.)
Плотность: 1,135 г/мл при 25 °C
Плотность пара: 5,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 ( 20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.333
Температура вспышки: 232 °F
температура хранения: 2-8°C
H2O является растворимым
Форма: шерсть
Цвет: Желтый
Удельный вес: 10,49
Запах: без запаха
Удельное сопротивление: 1-3 * 10^-5 Ω-см (токопроводящая паста) &_& 1,59 мкОм-см, 20°C
Растворимость в воде: нерастворимый
Чувствительность: Светочувствительная
Мерк: 13,8577

Наночастица серебра находится в группе 11 (IB) периода 5, между медью (Cu) над ней в периоде 4 и золотом (Au) под ней в периоде 6.
Таким образом, химические и физические свойства серебра в чем-то схожи с этими двумя партнерами группы 11. Серебро - это мягкий, но блестящий металл, который можно обрабатывать ударами, протягиванием через штамп, прокаткой и так далее.
Наночастицы серебра лишь немного тверже золота. Он не растворяется в воде, но растворяется в горячих концентрированных кислотах.

Только что экспонированное серебро имеет зеркальный блеск, который медленно темнеет по мере того, как на его поверхности образуется тонкий слой потускнения (от небольшого количества природного сероводорода в воздухе с образованием сульфида серебра, AgS).
Из всех металлов наночастица серебра является лучшим проводником тепла и электричества.
Это свойство во многом определяет его коммерческую полезность.

Температура плавления наночастиц серебра составляет 961,93 °C, температура кипения — 2 212 °C, а плотность — 10,50 г/см3.
Благотворное воздействие наночастиц серебра также проявляется в их действии против воспаления и подавлении роста опухоли.
Наночастицы серебра могут индуцировать апоптоз, или запрограммированную гибель клеток, в опухолевых клетках.

Активность наночастиц серебра в организме человека может быть использована для визуализации живых клеток и тканей, как в диагностике, так и в исследованиях.
Наночастицы серебра также используются в биосенсорах, могут обнаруживать опухолевые клетки и имеют потенциал в фототерапии, где они поглощают радиацию, нагреваются и избирательно уничтожают выбранные клетки.
Наночастицы серебра очень коммерчески привлекательны благодаря таким свойствам, как хорошая проводимость, химическая стабильность, каталитическая активность и антимикробная активность.

Благодаря своим свойствам они широко используются в медицине и электротехнике.
Оптические свойства наночастиц серебра также зависят от размера наночастиц.
Меньшие наносферы поглощают свет и имеют пики около 400 нм, а более крупные наночастицы имеют увеличенное рассеяние, что дает пики, которые расширяются и смещаются в сторону более длинных волн.

Большие сдвиги в инфракрасную область электромагнитного спектра достигаются за счет изменения формы наночастиц на стержни или пластины.
Наночастицы серебра могут быть синтезированы различными методами, которые являются химическими, физическими или биологическими.
Наиболее распространенным методом получения коллоидного золота является химический метод восстановления цитрата, но наночастицы золота также можно выращивать, инкапсулируя и погружая в дендримеры полиэтиленгликоля перед восстановлением формальдегидом при обработке в ближнем инфракрасном диапазоне.

Наночастицы серебра также могут быть получены путем γ-облучения с использованием полисахаридного альгината в качестве стабилизатора и фотохимического восстановления.
Относительно новый биологический метод может быть использован для получения наночастиц золота серебра путем растворения золота в растворе хлорида натрия с использованием природного хитозана без какого-либо стабилизатора и восстановителя.
Современный химический символ наночастиц серебра (Ag) происходит от латинского слова argentum, что означает серебро.

Слово «серебро» происходит от англосаксонского слова «сиолфор».
Древние, которые первыми усовершенствовали наночастицы серебра и работали с ними, использовали символ полумесяца для обозначения металла.
Наночастицы серебра могут подвергаться методам нанесения покрытий, которые обеспечивают однородную функционализированную поверхность, к которой могут быть добавлены подложки.

Когда наночастица серебра покрыта, например, кремнеземом, поверхность существует в виде кремниевой кислоты.
Таким образом, наночастицы серебра могут быть добавлены через стабильные эфирные и сложные эфиры, которые не разрушаются немедленно естественными метаболическими ферментами.
В недавних химиотерапевтических приложениях были разработаны противораковые препараты с фоторасщепляемым линкером, таким как орто-нитробензильный мостик, прикрепляющий его к подложке на поверхности наночастиц.

Низкотоксичный комплекс наночастиц серебра может оставаться жизнеспособным при метаболической атаке в течение времени, необходимого для распределения по системам организма.
Если раковая опухоль является мишенью для лечения, ультрафиолетовое излучение может быть введено в область опухоли.
Электромагнитная энергия света приводит к разрыву фоточувствительного линкера между препаратом и подложкой наночастиц.

В настоящее время препарат расщепляется и высвобождается в неизмененной активной форме для воздействия на раковые опухолевые клетки.
Преимущества этого метода заключаются в том, что препарат транспортируется без высокотоксичных соединений, препарат высвобождается без вредного излучения или в зависимости от протекающей специфической химической реакции, и препарат может быть избирательно высвобожден в ткани-мишени.
Наночастицы серебра довольно редки и считаются коммерчески драгоценным металлом с множеством применений.

Наночастицы чистого серебра слишком мягкие и, как правило, слишком дорогие для многих коммерческих применений, и поэтому они сплавляются с другими металлами, обычно медью, что делает их не только прочнее, но и дешевле.
Чистота наночастиц серебра выражается термином «пригодность», который описывает количество серебра в изделии.
Фитнес — это величина, кратная 10-кратному содержанию наночастиц серебра в предмете.

Например, наночастица стерлингового серебра должна состоять на 93% (или не менее 92,5%) из чистого серебра и на 7% из меди или какого-либо другого металла.
Рейтинг пригодности для чистых наночастиц серебра составляет 1000.
Таким образом, рейтинг наночастиц стерлингового серебра составляет 930, а большинство ювелирных изделий из щепки имеют рейтинг около 800.

Это еще один способ сказать, что большинство украшений с наночастицами серебра примерно на 20% состоят из меди или другого менее ценного металла.
Многие люди обманываются, когда покупают мексиканские или немецкие серебряные украшения, думая, что они покупают полудрагоценный металл.
Эти формы ювелирных изделий «Серебряные наночастицы» имеют много названий, включая мексиканское серебро, немецкое серебро, афганское серебро, австрийское серебро, бразильское серебро, серебро Невада, серебро Сонара, тирольское серебро, венецианское серебро или просто название «серебро» с кавычками вокруг.

Ни одно из этих ювелирных изделий, ни под этими названиями, ни под какими-либо другими названиями, не содержит серебра.
Эти металлы представляют собой сплавы меди, никеля и цинка.
Переходный металл, который встречается в нативном виде и в виде сульфида (Ag2S) и хлорида (AgCl).

Наночастицы серебра извлекаются в качестве побочного продукта при рафинировании медных и свинцовых руд.
Наночастицы серебра темнеют на воздухе из-за образования сульфида серебра.
Наночастицы серебра используются в монетных сплавах, посуде и ювелирных изделиях.

Соединения наночастиц серебра используются в фотографии условное обозначение: Ag; м.. 961,93°С; б.. 2212°С; р.д. 10,5 (20°C); стр. 47; Р.А.М. 107.8682.
Синтетические протоколы для получения наночастиц серебра могут быть модифицированы для получения наночастиц серебра с несферической геометрией, а также для функционализации наночастиц с различными материалами, такими как кремнезем.
Создание наночастиц серебра различной формы и поверхностных покрытий позволяет лучше контролировать их размерные свойства.

Известны случаи, когда наночастицы серебра и коллоидное серебро используются в потребительских товарах.
Samsung, например, утверждала, что использование наночастиц серебра в стиральных машинах поможет стерилизовать одежду и воду во время стирки и полоскания, а также позволит чистить одежду без необходимости использования горячей воды.
Наночастицы в этих приборах синтезируются с помощью электролиза.

С помощью электролиза наночастицы серебра извлекаются из металлических пластин, а затем превращаются в наночастицы серебра с помощью восстановителя.
Этот метод позволяет избежать процессов сушки, очистки и повторного диспергирования, которые обычно требуются при использовании альтернативных методов коллоидного синтеза.
Важно отметить, что стратегия электролиза также снижает стоимость производства наночастиц Ag, что делает эти стиральные машины более доступными в производстве.

Наночастицы серебра могут быть очень эффективны против грибковых инфекций, которые трудно поддаются лечению.
Это имеет большое значение для пациентов с ослабленным иммунитетом, которые особенно уязвимы перед грибками.
Эти наночастицы серебра подавляют не только патогенные грибки, в том числе дрожжи, но и грибы, растущие в домашних хозяйствах, такие как различные виды плесени.

Наночастицы серебра бурно реагируют с трифторидом хлора (в присутствии углерода) [Mellor, 2, Supp. 1, 1956].
Бромоазид взрывается при контакте с серебряной фольгой.
Ацетилен образует нерастворимый ацетилид с серебром [фон Шварц, 1918, с. 142].

При обработке наночастиц серебра азотной кислотой в присутствии этилового спирта может образовываться фульминат серебра, который может детонировать.
Этиленимин образует взрывоопасные соединения с наночастицами серебра, поэтому серебряный припой не следует использовать для изготовления оборудования для работы с этиленимином.
Мелкодисперсное серебро и крепкие растворы перекиси водорода могут взорваться [Mellor 1:936, 1946-47].

Несовместим со щавелевой кислотой и винной кислотой [Nav Aer. 09-01-505, 1956].
Наночастицы серебра могут образовывать взрывоопасные соли с азидрином. ("Ethyleneimine" Brocure 125-521-65, Midland (Mich.), Dow Chemical Co., 1965).
Аммиак образует взрывоопасные соединения с золотом, ртутью или серебром. (Эггеман, Тим. «Аммиак» Энциклопедия химической технологии Кирка-Отмера. John Wiley & Sons, Inc., 2001.).

Ацетилен и аммиак могут образовывать взрывоопасные соли серебра при контакте с Ag.
Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.
Порошки несовместимы с сильными окислителями (хлораты, нитраты, пероксиды, перманганаты, перхлораты, хлор, бром, фтор и др.); Контакт может привести к возгоранию или взрыву.

Хранить вдали от щелочных материалов, сильных оснований, сильных кислот, оксокислот, эпоксидов Может вступать в реакцию и/или образовывать опасные или взрывоопасные соединения с ацетиленом, аммиаком, галогенами, перекисью водорода; бромоазид, концентрированные или сильные кислоты, щавелевая кислота, винная кислота, трифторид хлора, этиленимин.
Факторы, способствующие росту рынка наночастиц серебра, включают рост спроса на наночастицы серебра для антимикробных применений и увеличение спроса со стороны сектора электроники.
Кроме того, возрос спрос со стороны фармацевтической промышленности, поскольку он используется в области биомаркеров, биосенсоров, технологий имплантации, тканевой инженерии, нанороботов и наномедицины, а также устройств для улучшения изображения.

Бактерицидная активность наночастиц серебра обусловлена катионами серебра, которые могут нарушать физиологическую активность микробов, таких как бактерии. Рост опасений по поводу воздействия на окружающую среду и токсичности наночастиц серебра препятствует рынку наночастиц серебра.
Кроме того, высокие цены на наночастицы серебра, вероятно, будут препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
Напротив, ожидается, что рост тренда на метод биологического синтеза создаст прибыльные возможности для рынка в течение прогнозируемого периода.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциальной роли в системах доставки лекарств.
Они могут быть спроектированы таким образом, чтобы переносить терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.
Наночастицы серебра могут проявлять фотокаталитическую активность, что означает, что они могут ускорять химические реакции под воздействием света.

Это свойство используется в таких областях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.
В области электроники наночастицы серебра используются для создания гибких и прозрачных проводящих пленок.
Эти пленки находят применение в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.

Наночастицы серебра интегрированы в текстиль для придания антизапаховых свойств за счет подавления роста бактерий, вызывающих неприятный запах.
Это применение распространено в спортивной одежде и нижнем белье.
Наночастицы серебра встраиваются в различные наноко��позитные материалы для улучшения их механических, тепловых и электрических свойств.

Эти нанокомпозиты находят применение в материаловедении и инженерии.
В некоторых исследованиях изучается использование наночастиц серебра в качестве контрастных веществ в магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинской диагностики.
Их уникальные свойства могут способствовать улучшению качества изображения.

Наночастицы серебра исследуются в области тканевой инженерии на предмет их способности поддерживать рост клеток и усиливать свойства скаффолдов, используемых в регенеративной медицине.
В морских применениях наночастицы серебра используются в противообрастающих покрытиях на корпусах судов.
Они помогают предотвратить накопление морских организмов, снижая сопротивление и повышая топливную экономичность.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциального использования в пестицидных составах.
Их антимикробные свойства могут быть использованы для защиты растений и борьбы с вредителями.
Наночастицы серебра используются при разработке электрохимических сенсоров для детектирования различных аналитов.

Эти датчики находят применение в таких областях, как мониторинг окружающей среды и здравоохранение.
Наночастицы серебра могут быть использованы при изготовлении датчиков для обнаружения перекиси водорода.
Это применение актуально в таких областях, как клиническая диагностика и промышленные процессы.

Наночастицы серебра изучаются на предмет их потенциального применения в устройствах хранения энергии, таких как батареи и суперконденсаторы, где их уникальные свойства могут влиять на производительность.
Ранним и очень распространенным методом синтеза наночастиц серебра является восстановление цитрата.
Этот метод был впервые описан М. К. Ли, который в 1889 году успешно получил стабилизированный цитратом коллоид серебра.

Восстановление цитрата включает в себя восстановление исходной частицы серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, до коллоидного серебра с использованием цитрата тринатрия, Na3C6H5O7.
Синтез обычно осуществляется при повышенной температуре (~100 °C) для максимизации монодисперсности (однородности как по размеру, так и по форме) частицы.
В этом методе цитрат-ион традиционно действует как восстановитель и укупорочный лиганд, что делает его полезным процессом для производства AgNP из-за его относительной простоты и короткого времени реакции.

Тем не менее, образующиеся частицы серебра могут иметь широкое распределение по размерам и образовывать несколько частиц различной геометрии одновременно.
Добавление в реакцию более сильных восстановителей часто используется для синтеза частиц более однородного размера и формы.
Зеркальная реакция наночастиц серебра включает превращение нитрата наночастиц серебра в Ag(NH3)OH.

Ag(NH3)OH впоследствии восстанавливается до коллоидного серебра с помощью альдегидсодержащей молекулы, такой как сахар.
Реакция серебряного зеркала выглядит следующим образом:
2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH− → RCOOH + 2Ag + 4NH3.

Размер и форму производимых наночастиц серебра трудно контролировать, и они часто имеют широкое распространение.
Тем не менее, этот метод часто используется для нанесения тонких покрытий частиц наночастиц серебра на поверхности, и в настоящее время проводятся дальнейшие исследования по получению наночастиц более однородного размера.
Биологический синтез наночастиц серебра позволил улучшить методы по сравнению с традиционными методами, которые требуют использования вредных восстановителей, таких как борогидрид натрия.

Многие из этих методов могут уменьшить воздействие на окружающую среду, заменив эти относительно сильные восстановители.
Обычно используемые биологические методы используют растительные или фруктовые экстракты, грибы и даже части животных, такие как экстракт крыльев насекомых.
Проблемы с химическим производством наночастиц серебра обычно связаны с высокой стоимостью, а долговечность частиц недолговечна из-за агрегации.

Жесткость стандартных химических методов привела к использованию биологических организмов для восстановления ионов серебра в растворе в коллоидные наночастицы серебра.
Наночастицы серебра могут стать средством для преодоления МЛУ.
В целом, при использовании таргетного агента для доставки наноносителей к раковым клеткам крайне важно, чтобы агент связывался с высокой селективностью с молекулами, которые уникально экспрессируются на поверхности клетки.

Следовательно, НЧ могут быть спроектированы с белками, которые специфически обнаруживают лекарственно-устойчивые клетки с гиперэкспрессией белков-транспортеров на их поверхности.
Подводный камень широко используемых систем доставки нанолекарств заключается в том, что свободные лекарства, которые высвобождаются из наноносителей в цитозоль, снова подвергаются воздействию переносчиков МЛУ и экспортируются.
Чтобы решить эту проблему, наночастицы серебра размером 8 нм были модифицированы путем добавления трансактивирующего транскрипционного активатора (ТАТ), полученного из вируса ВИЧ-1, который действует как пептид, проникающий в клетку (CPP).

Как правило, эффективность AgNP ограничена из-за отсутствия эффективного клеточного поглощения; однако CPP-модификация стала одним из наиболее эффективных методов улучшения внутриклеточной доставки наночастиц серебра.
После приема экспорт AgNP предотвращается из-за исключения размера.

Концепция проста: наночастицы слишком велики для того, чтобы их могли излучать переносчики MDR, потому что функция оттока строго зависит от размера их подложек, который обычно ограничен диапазоном 300-2000 Да.
Таким образом, наночастицы серебра остаются невосприимчивыми к потоку, обеспечивая возможность накапливаться в высоких концентрациях.

История:
Шлаковые свалки в Малой Азии и на островах в Эгейском море свидетельствуют о том, что человек научился отделять наночастицы серебра от свинца еще в 3000 году до нашей эры.
Наночастицы серебра встречаются в самородных рудах, таких как аргентин (Ag2S) и роговое серебро (AgCl); Основными источниками являются свинцовые, свинцово-цинковые, медные, золотые и медно-никелевые руды.
Мексика, Канада, Перу и США являются основными производителями наночастиц серебра в западном полушарии.

Наночастицы серебра также извлекаются при электролитическом рафинировании меди.
Чистое техническое серебро содержит не менее 99,9% серебра.
Чистота 99,999+% доступна в продаже.

Чистое серебро имеет блестящий белый металлический блеск.
Наночастицы серебра немного тверже золота и очень пластичны и ковки, уступая только золоту и, возможно, палладию.
Наночастицы чистого серебра обладают самой высокой электро- и теплопроводностью среди всех металлов и обладают самым низким контактным сопротивлением.

Наночастицы серебра стабильны в чистом воздухе и воде, но тускнеют при воздействии озона, сероводорода или воздуха, содержащего серу.
Сплавы наночастиц серебра имеют важное значение.
Наночастицы стерлингового серебра используются для ювелирных изделий, столового серебра и т. Д., Где внешний вид имеет первостепенное значение.

Этот сплав содержит 92,5% серебра, остальное – медь или какой-либо другой металл.
Наночастицы серебра имеют первостепенное значение в фотографии, около 30% промышленного потребления в США приходится на это применение.
Наночастицы серебра используются для стоматологических сплавов.

Наночастицы серебра используются в производстве припоев и припоев сплавов, электрических контактов и серебряно-цинковых и серебряно-кадмиевых аккумуляторов большой емкости.
Краски на основе наночастиц серебра используются для изготовления печатных плат.
Наночастицы серебра используются в производстве зеркал и могут наноситься на стекло или металлы путем химического осаждения, электроосаждения или испарения.

При свежем осаждении наночастицы серебра являются лучшим отражателем видимого света, но быстро тускнеют и теряют большую часть своей отражательной способности.
Наночастица серебра является плохим отражателем ультрафиолета.
В процессе серебрения иногда образуется фульминат наночастиц серебра (Ag2C2N2O2), мощное взрывчатое вещество.

Йодид наночастиц серебра используется при засеве облаков для получения дождя.
Хлорид наночастиц серебра обладает интересными оптическими свойствами, поскольку его можно сделать прозрачным; Это также цемент для стекла.
Нитрат наночастиц серебра, или лунный каустик, важнейшее соединение серебра, широко используется в фотографии.

Хотя наночастицы серебра сами по себе не считаются токсичными, большинство его солей ядовиты. Природное серебро содержит два стабильных изотопа.
Известно пятьдесят шесть других радиоактивных изотопов и изомеров.
Соединения наночастиц серебра могут всасываться в кровеносной системе и во��станавливать серебро, откладываемое в различных тканях организма.

Состояние, известное как аргирия, приводит к сероватой пигментации кожи и слизистых оболочек.
Наночастицы серебра обладают бактерицидным действием и эффективно убивают многие низшие организмы, не нанося вреда высшим животным.
Наночастицы серебра на протяжении веков традиционно использовались для чеканки монет во многих странах мира.

Однако в последнее время потребление наночастиц серебра порой значительно превышает объем производства.
В 1939 году цена серебра была установлена Казначейством США на уровне 71 цента за тройскую унцию, а в 1946 году — на уровне 90,5 центов за тройскую унцию.
В ноябре 1961 года Казначейство США приостановило продажи немонетизированных наночастиц серебра, и цена на некоторое время стабилизировалась на уровне около 1,29 доллара, стоимости серебряных монет США.

Закон о чеканке монет 1965 года санкционировал изменение металлического состава трех дочерних номиналов США на плакированные или композитные монеты.
Это было первое изменение в чеканке монет США с момента создания денежной системы в 1792 году.
Плакированные десятицентовики и четвертинки изготовлены из внешнего слоя из 75% Cu и 25% Ni, связанного с центральным сердечником из чистого Cu.

Состав одно- и пятицентовых монет остается неизменным. Одноцентовые монеты состоят на 95% из меди и на 5% из цинка.
Более ранние вспомогательные монеты 90% Ag и 10% Cu официально должны были обращаться наряду с плакированными монетами; однако на практике они в значительной степени исчезли (закон Грэшема), так как стоимость серебра теперь превышает его меновую стоимость.
Серебряные монеты из наночастиц других стран в значительной степени были заменены монетами из других металлов. 24 июня 1968 года правительство США прекратило выкупать серебряные сертификаты США серебром.

Цена наночастиц серебра в 2001 году была всего в четыре раза выше, чем 150 лет назад.
В значительной степени это было вызвано тем, что центральные банки избавились от части своих запасов серебра и разработали более продуктивные рудники с более совершенными методами аффинажа.
Кроме того, наночастицы серебра были вытеснены другими металлами или процессами, такими как цифровая фотография.

Методы производства:
Известно множество процессов извлечения наночастиц серебра из руд.
Они в основном зависят от природы минерала, содержания в нем серебра и извлечения других металлов, присутствующих в руде.
Наночастицы серебра обычно извлекаются из руд с высоким содержанием золота с помощью трех распространенных процессов, которые известны в течение многих лет.

Это амальгамация, выщелачивание и цианирование.
В одном из процессов амальгамации руда измельчается и смешивается с хлоридом натрия, сульфатом меди, серной кислотой и ртутью и обжигается в чугунных котлах.
Амальгаму отделяют и промывают. Серебро отделяется от амальгамы путем дистилляции ртути.

В процессе цианирования руда измельчается и обжигается хлоридом натрия, а затем обрабатывается раствором цианида натрия.
Наночастица серебра образует стабильный комплекс цианида наночастиц серебра, [Ag(CN)2]–.
Добавление металлического цинка в этот сложный раствор осаждает наночастицы серебра.

Один из таких процессов, известный как процесс Патеры, разработанный в середине 19 века, включает в себя обжиг руды хлоридом натрия с последующим выщелачиванием раствором тиосульфата натрия.
Наночастица серебра 834 SILVER осаждается в виде сульфида серебра, Ag2S, путем добавления сульфида натрия в фильтрат.
В процессе Clandot выщелачивание осуществляется раствором хлорида железа.

Добавление йодида цинка осаждает йодид наночастиц серебра, AgI.
AgI восстанавливают цинком с получением наночастиц серебра.
Описанные выше процессы применяются для извлечения наночастиц серебра из богатых руд.

Однако с истощением этих руд впоследствии было разработано множество процессов для извлечения наночастиц серебра из руд с низким содержанием, особенно из свинцовых, медных и цинковых руд, которые содержат очень небольшое количество серебра.
Бедные руды концентрируются методом флотации.
Концентраты поступают на плавильные заводы (медный, свинцовый, цинковый).

Концентраты подвергаются различным обработкам до и после плавки, включая спекание, обжиг и выщелачивание.
Медные концентраты прокаливаются для удаления серы и выплавляются в отражательной печи для превращения в черновую медь, содержащую 99 мас.% Cu.
Черновая медь очищается огнем и отливается в аноды.

Аноды подвергаются электролитическому рафинированию в присутствии катодов, содержащих 99,9% меди.
Нерастворимые анодные шламы электролитического рафинирования содержат серебро, золото и платину.
Наночастицы серебра извлекаются из грязи путем обработки серной кислотой.

Неблагородные металлы растворяются в серной кислоте, оставляя наночастицы серебра, смешанные с любым золотом, присутствующим в грязи.
Наночастицы серебра отделяются от золота путем электролиза.
Свинцовый и цинковый концентраты могут обрабатываться более или менее так же, как и медные концентраты.

При спекании свинцовых концентратов удаляется сера, а после плавки с коксом и флюсом в доменной печи образуются нечистые свинцовые слитки.
Свинцовый слиток сметают воздухом и серой и размягчают расплавленным слитком в присутствии воздуха для удаления большинства примесей, кроме наночастиц серебра и золота.
Медь извлекается из окалины, а цинк превращается в ее оксид и извлекается из доменного шлака.

Умягченный свинец, полученный выше, также содержит наночастицы серебра.
Наночастица серебра восстанавливается с помощью процесса Паркса.
Процесс Паркса включает в себя добавление цинка к расплавленному свинцу для растворения наночастиц серебра при температурах выше температуры плавления цинка.

При остывании цинково-серебряный сплав затвердевает, отделяясь от свинца и поднимаясь наверх.
Сплав извлекается, и цинк отделяется от серебра путем дистилляции, оставляя после себя металлические наночастицы серебра.
Неразмягченный свинец, полученный после операции умягчения, содержит наночастицы серебра в небольших, но значительных количествах.

Такой неразмягченный свинец отливают в анод и подвергают электролитическому рафинированию.
Анодный шлам, который образуется, прилипая к этим анодам, удаляется соскабливанием.
Наночастицы серебра содержат висмут, серебро, золото и другие металлы-примеси.

Наночастицы серебра получают из этого анодного раствора методами, аналогичными извлечению анодного шлама из процесса рафинирования меди, рассмотренного ранее.
Если бедная руда является цинковым минералом, то цинковый концентрат, полученный в процессе флотации, прокаливают и выщелачивают водой для удаления цинка.

Наночастицы серебра и свинец остаются в остатках выщелачивания.
Остатки перерабатываются как свинцовые концентраты и подаются в свинцовые плавильные заводы.
Наночастицы серебра извлекаются из этого свинцового концентрата с помощью различных процессов, описанных выше.

Использует:
Наночастицы серебра и его сплавы и соединения имеют множество применений.
В качестве драгоценного металла наночастицы серебра используются в ювелирных изделиях.
Кроме того, один из его сплавов, наночастица стерлингового серебра, содержащая 92,5 весовых % серебра и 7,5 весовых % меди, является ювелирным изделием и используется в посуде и декоративных изделиях.

Металл и его медные сплавы используются в монетах.
Припои и припои на основе наночастиц серебра и меди имеют множество применений.
Они используются в автомобильных радиаторах, теплообменниках, электрических контактах, паровых трубках, монетах и музыкальных инструментах.

Некоторые другие применения металлических наночастиц серебра включают его применение в качестве электродов, катализаторов, зеркал и стоматологической амальгамы.
Наночастицы серебра используются в качестве катализатора в окислительно-восстановительных процессах, включающих превращение спирта в альдегиды, этилена в окись этилена и этиленгликоля в глиоксаль.
Наночастицы серебра имеют множество применений и практических применений как в своей элементарной металлической форме, так и в составе своих многочисленных соединений.

Наночастицы серебра обладают отличной электропроводностью, что делает их идеальными для использования в электронных продуктах, таких как компьютерные компоненты и высококачественное электронное оборудование.
Наночастицы серебра были бы идеальным металлом для формирования проводки в домах и линий электропередач, если бы они были более распространенными и менее дорогими.
Наночастицы металлического серебра веками использовались в качестве монетного металла во многих странах.

Количество серебра, которое в настоящее время используется для ��зготовления монет в Соединенных Штатах, было резко сокращено за счет сплава других металлов, таких как медь, цинк и никель, наночастицами серебра.
Наночастицы серебра используются в качестве катализатора для ускорения химических реакций, при очистке воды, в частности, в высокоэффективных аккумуляторах (элементах).
Наночастицы серебра обладают высокой отражательной способностью, что делает их идеальными в качестве отражающего покрытия для зеркал.

Некоторые из его соединений были не только полезны, но даже необходимы для доцифровой фотоиндустрии.
Некоторые из солей наночастиц серебра, такие как нитрат серебра, бромид серебра и хлорид серебра, чувствительны к свету и, таким образом, при смешивании с гелевым покрытием на фотопленке или бумаге могут быть использованы для формирования световых изображений.
Большая часть наночастиц серебра, используемых в Соединенных Штатах, используется в фотографии.

Фотохромные (переходные) очки, которые темнеют под воздействием солнечного света, имеют небольшое количество хлорида серебра, встроенного в стекло, которое образует тонкий слой металлического серебра, который затемняет линзу при попадании солнечного света.
Эта светочувствительная химическая активность затем обращается вспять, когда очки снимаются со света.
Инверсия наночастиц серебра происходит в результате небольшого количества ионов меди, помещенных в стекло.

Эта реакция повторяется каждый раз, когда линзы подвергаются воздействию солнечного света.
Этот ковкий белый металл встречается в виде аргентита (Ag2S) и рогового серебра (AgCl) или в свинцовой и медной руде.
Наночастицы серебра, покрытые тонким слоем элементарного серебра и отравленные йодом, использовали Ньепс и Дагер.

Помимо гелиографа и физавтотипа, галогенидные соединения наночастиц серебра были основой всех фотографических процессов, используемых в камере, и большинства процессов печати в 19 веке.
Наночастицы серебра - это драгоценный металл, используемый в ювелирных изделиях и украшениях Другие области применения включают его использование в фотографии, гальванике, стоматологических сплавах, батареях большой емкости, печатных платах, монетах и зеркалах.
Наночастицы серебра стабильны на воздухе и используются в отражающих зеркалах.

Пленка, испаренная в вакууме на кварцевой пластине толщиной 2–55 нм, показывает максимум пропускания при λ: 321,5 нм и работает как узкополосный фильтр.
Название «наночастица серебра» происходит от саксонского слова «siloflur», которое впоследствии трансформировалось в немецкое слово «silabar», за которым следуют «Silber» и английское слово «silver».
Римляне называли этот элемент «argentum», отсюда и происходит символ Ag.

Наночастицы серебра широко распространены в природе.
Наночастицы серебра можно найти в его нативной форме и в различных рудах, таких как аргентин (Ag2S), который является наиболее важным рудным минералом для серебра, и роговое серебро (AgCl).
Основными источниками серебра являются медные, медно-никелевые, золотые, свинцовые и свинцово-цинковые руды, которые в основном находятся в Перу, Мексике, Китае и Австралии.

Наночастицы серебра не играют активной биологической роли в организме человека, а уровни Ag+ в организме ниже пределов обнаружения.
Металл использовался на протяжении тысячелетий в основном в качестве поделочного металла или для монет.
Кроме того, наночастицы серебра используются в медицинских целях с 1000 года до нашей эры.

Было известно, что наночастицы серебра сохраняют свежесть, если их хранить в серебряном кувшине; Например, Александр Македонский (356–323 гг. до н.э.) во время Персидской войны перевозил свои запасы воды в кувшинах с наночастицами серебра.
Кусочек наночастицы серебра также использовался, например, для сохранения свежести молока до того, как были разработаны какие-либо бытовые холодильники.
В 1869 году Равелин доказал, что наночастица серебра в малых дозах действует как противомикробное средство.

Примерно в то же время швейцарский ботаник показал, что уже при очень низкой концентрации Ag+ может убивать зеленые водоросли спирогиры в пресной воде.
Эта работа вдохновила гинеколога Креде рекомендовать использовать капли AgNO3 для новорожденных детей с конъюнктивитом.
Использование наночастиц серебра для катализа в последние годы привлекает все больше внимания.

Хотя наиболее распространенными областями применения являются медицинские или антибактериальные цели, было продемонстрировано, что наночастицы серебра демонстрируют каталитические окислительно-восстановительные свойства для красителей, бензола и окиси углерода.
Другие непроверенные соединения могут использовать наночастицы серебра для катализа, но эта область до конца не изучена.
Наночастицы серебра, поддерживаемые аэрогелем, выгодны за счет большего количества активных центров.

Наибольшая селективность по окислению бензола до фенола наблюдалась при низком массовом проценте серебра в матрице аэрогеля (1% Ag).
Считается, что эта лучшая селективность является результатом более высокой монодисперсности в матрице аэрогеля образца 1% Ag.
В каждом весовом процентном растворе образуются частицы разного размера с разной шириной размерного диапазона.

Наночастицы серебра являются одними из самых увлекательных, перспективных и широко используемых наноматериалов, особенно из-за их интересных антибактериальных, противовирусных и противогрибковых эффектов.
Однако их потенциальное применение гораздо шире.
Наночастицы серебра используются в антибактериальных продуктах, промышленном производстве, катализе, бытовых изделиях и товарах народного потребления.

Наночастицы серебра широко используются в биомедицинских и медицинских приложениях благодаря их антибактериальному, противогрибковому, противовирусному, противовоспалительному и противоопухолевому действию.
Благодаря благоприятному соотношению поверхности к объему и кристаллической структуре, наночастицы серебра являются многообещающей альтернативой антибиотикам.
Они могут проникать через бактериальные стенки и эффективно справляться с бактериальными биопленками и слизистыми оболочками, которые обычно являются хорошо защищенной средой для бактерий.

Наночастицы серебра являются одним из наиболее часто используемых наноматериалов из-за их высокой электропроводности, оптических свойств и антимикробных свойств.
Биологическая активность наночастиц серебра зависит от таких факторов, как состав частиц, распределение по размерам, химический состав поверхности, размер; форма, покрытие/укупорка, морфология частиц, скорость растворения, агломерация, эффективность высвобождения ионов и реакционная способность частиц в растворе.
Наночастицы серебра нашли широкое применение, в том числе в качестве катализаторов, в качестве оптических сенсоров концентраций цептомола (10−21), в текстильной технике, в электронике, в оптике, в качестве просветляющих покрытий, а главное в медицинской сфере в качестве бактерицидного и лечебного средства.

Наночастица серебра используется в рецептуре композитов из стоматологической смолы, в покрытиях медицинских изделий, в качестве бактерицидного покрытия в фильтрах для воды, в качестве противомикробного агента в спреях для дезинфекции воздуха, подушках, респираторах, носках, клавиатурах, моющих средствах, мыле, шампунях, зубных пастах, стиральных машинах и многих других потребительских товарах, в костном цементе и во многих раневых повязках.
Наночастицы серебра также широко используются в коллоидных растворах для улучшения рамановской спектроскопии.
Было показано, что размер и форма наночастиц влияют на улучшение.

Наночастицы серебра являются наиболее распространенной формой наночастиц, но другие формы, такие как нанозвезды, нанокубы, наностержни и нанопроволоки, могут быть получены с помощью полимерно-опосредованного полиольного процесса.
Наночастицы серебра также могут быть покрыты или выдолблены с помощью различных химических методов. Для более точного распределения для обнаружения наночастицы могут быть нанесены или покрыты спин-покрытием на нескольких поверхностях.
Покрытие представляет собой металлическое серебро, а его соли широко используются в лечебных целях и в медицинских изделиях.

Большее отношение площади поверхности к объему и большая реакционная способность наночастиц серебра широко используются в современных биомедицинских приложениях и доставке лекарств.
Наночастицы серебра широко известны своими сильными антимикробными свойствами.
Они включаются в такие продукты, как раневые повязки, бинты и медицинские устройства для предотвращения роста бактерий и микробов.

В медицинской диагностике наночастицы серебра исследуются для их использования в качестве контрастных веществ в методах визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ).
Их уникальные свойства способствуют повышению качества изображения.
Наночастицы серебра исследуются для применения в доставке лекарств.

Они могут быть спроектированы таким образом, чтобы переносить терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.
Наночастицы серебра интегрируются в текстиль и одежду для обеспечения антимикробных свойств и антизапахов.
Это применение широко распространено в спортивной одежде, нижнем белье и тканях, используемых в медицинских учреждениях.

Наночастицы серебра используются в различных потребительских товарах, включая носки, кухонную утварь и бытовую технику, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий, вызывающих запахи.
Наночастицы серебра используются в технологиях очистки воды для устранения или уменьшения присутствия вредных микроорганизмов.
Они могут входить в состав фильтров, покрытий или растворов, используемых для очистки воды.

Благодаря своим антимикробным свойствам наночастицы серебра исследуются для использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов.
Они могут помочь продлить срок хранения упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.
Наночастицы серебра используются в электронной промышленности для создания проводящих чернил для печатной электроники, гибких дисплеев и датчиков.

Их электропроводность и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих областях.
Наночастицы серебра проявляют каталитическую активность и используются в различных каталитических реакциях.
Это имеет значение для применения в химическом синтезе и промышленных процессах.

В медицинской сфере наночастицы серебра исследуются для их использования в фототермической терапии.
При воздействии света определенной длины волны они могут выделять тепло, которое может быть использовано для целенаправленного лечения раковых клеток.
Наночастицы серебра могут быть включены в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за их потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.

В электронной промышленности наночастицы серебра используются для создания гибких и прозрачных проводящих пленок, применяемых в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.
Наночастицы серебра могут проявлять фотокаталитическую активность, ускоряя химические реакции под воздействием света.
Это свойство используется в таких областях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.

Благодаря своим антимикробным свойствам наночастицы серебра используются в системах очистки воздуха, чтобы помочь устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.
Наночастицы серебра находят применение в различных областях биомедицины, включая тканевую инженерию, биосенсоры и разработку биосовместимых материалов.
Наночастицы серебра используются в покрытиях для таких материалов, как стекло и пластмассы, для обеспечения свойств, блокирующих ультрафиолетовое излучение.

Это особенно важно для таких продуктов, как солнцезащитные очки, защитные очки и солнцезащитные кремы.
В стоматологии наночастицы серебра встраиваются в стоматологические материалы, такие как композиты и покрытия, для обеспечения антимикробных свойств и снижения риска бактериальных инфекций.
Наночастицы серебра изучаются для потенциального применения в лечении рака.

Их уникальные свойства, в том числе способность генерировать тепло под воздействием света, делают их кандидатами для таргетной терапии рака.
Наночастицы серебра используются в производстве прозрачных проводящих пленок для солнечных элементов.
Эти пленки улучшают поглощение света и перенос электронов внутри солнечных элементов, способствуя повышению эффективности.

В производстве электроники наночастицы серебра используются при изготовлении гибких печатных плат (FPCB).
Их использование способствует разработке гибких и гибких электронных устройств.
Наночастицы серебра могут быть включены в покрытия для очков и поверхностей для обеспечения противотуманных свойств.

Это особенно полезно в тех случаях, когда важна четкая видимость.
Наночастицы серебра интегрированы в «умные» ткани, что позволяет создавать ткани с электронными и сенсорными возможностями.
Этот текстиль находит применение в носимых технологиях и мониторинге здравоохранения.

Наночастицы серебра изучаются для потенциального применения в нефтегазовой промышленности, в частности, в процессах повышения нефтеотдачи пластов и в качестве добавок к буровым растворам.
Наночастицы серебра используются в упаковочных материалах для электронных компонентов для обеспечения проводящего барьера и защиты от факторов окружающей среды, таких как влага и коррозия.
Наночастицы серебра используются при разработке фотонных устройств, в том числе датчиков, волноводов, компонентов для оптических систем связи.

Наночастицы серебра добавляют в теплоносители для повышения их теплопроводности.
Это актуально в тех случаях, когда эффективная передача тепла имеет решающее значение, например, в системах охлаждения.
Наночастицы серебра могут быть включены в материалы для 3D-печати, что позволяет производить проводящие и функциональные объекты, напечатанные на 3D-принтере, для электронных и сенсорных приложений.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциальной роли в восстановлении почвы, помогая удалять загрязняющие вещества и загрязняющие вещества из почвенной среды.
Наночастицы серебра могут быть добавлены в строительные материалы, такие как бетон, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий на поверхностях.

Профиль безопасности:
Системное воздействие на человека при ингаляции: кожное воздействие.
Вдыхание пыли может вызвать аргироз.
Сомнительный канцероген с экспериментальными онкогенными данными.

Воспламеняется в виде пыли при воздействии пламени или в результате химической реакции с C2H2, NH3, бромазидом, этиленимином ClF3, H2O2, щавелевой кислотой, H2SO4, винной кислотой.
Несовместим с ацетиленом, ацетиленовыми соединениями, азиридином, азидом брома, 3-бромпропином, карбоновыми кислотами, медью + этиленгликоль, электролитами + цинком, этанолом + азотной кислотой, окисью этилена, этилгидропероксидом, этиленимином, йодоформом, азотной кислотой, озонидами, пероксомоносерной кислотой, пероксимуравьиной кислотой.

Опасность для здоровья:
Острая токсичность металлического серебра низкая.
Острая токсичность растворимых соединений серебра зависит от противоиона и должна оцениваться в каждом конкретном случае.
Например, нитрат серебра вызывает сильную коррозию и может вызвать ожоги и необратимое повреждение глаз и кожи.

Хроническое воздействие серебра или солей серебра может вызвать местное или генерализованное потемнение слизистых оболочек, кожи и глаз, известное как аргирия.
Другие хронические эффекты соединений серебра должны оцениваться индивидуально.
Несмотря на то, что наночастицы серебра широко используются в различных коммерческих продуктах, только недавно были предприняты серьезные усилия по изучению их влияния на здоровье человека.

Было проведено несколько исследований, которые описывают токсичность наночастиц серебра in vitro для различных органов, включая легкие, печень, кожу, мозг и репродуктивные органы.
Механизм токсичности наночастиц серебра для клеток человека, по-видимому, является производным от окислительного стресса и воспаления, которые вызваны генерацией активных форм кислорода (АФК), стимулируемых либо Ag NP, либо ионами Ag, либо и тем, и другим.

Например, Park et al. показали, что воздействие наночастиц серебра на клеточную линию перитонеальных макрофагов мыши (RAW267.7) снижает жизнеспособность клеток в зависимости от концентрации и времени.
Они также показали, что внутриклеточный восстановленный глутатионин (GSH), который является поглотителем АФК, снизился до 81,4% в контрольной группе наночастиц серебра при 1,6 ppm.

Экологическая судьба:
Наночастицы серебра – редкий элемент, который встречается в природе в чистом виде.
Наночастица серебра представляет собой белый, блестящий, относительно мягкий и очень ковкий металл.
Наночастицы серебра имеют среднее содержание около 0,1 ppm в земной коре и около 0,3 ppm в почве.

Наночастицы серебра существуют в четырех степенях окисления (0,+1,+2 и +3).
Наночастицы серебра встречаются в основном в виде сульфидов с железом, свинцом, теллуридами и золотом.
Наночастицы серебра встречаются в поверхностных водах в виде сульфидных, бикарбонатных или сульфатных солей, в составе сложных ионов с хлоридами и сульфатами и адсорбируются на твердых частицах.

Наночастицы серебра высвобождаются в результате естественных процессов, например, эрозии почв.
Источниками загрязнения атмосферы являются переработк�� руд, рафинирование стали, производство цемента, сжигание ископаемого топлива и сжигание бытовых отходов.
По оценкам, более 75% антропоморфных выбросов приходится на захоронение твердых отходов.

Плавка руды и сжигание ископаемого топлива могут выделять мелкие частицы, которые могут переноситься на большие расстояния и осаждаться с осадками.
Основным источником сброса в поверхностные воды являются сточные воды, образующиеся в результате фотообработки.

Выбросы от фотопромышленности, а также от утилизации осадка сточных вод и мусора являются основными источниками загрязнения почвы серебром.
Наночастицы серебра могут выщелачиваться в грунтовые воды, которые могут быть размягчены в кислых условиях. Серебро может биоконцентрироваться в рыбах и беспозвоночных.

Оценка токсичности:
Ag+ является биологически активной формой.
Наночастицы серебра не являются незаменимой минеральной добавкой и не имеют известной физиологической функции.
Хотя конкретные механизмы токсичности неясны, серебро обладает высоким сродством к сульфгидрильным группам и белкам.

Осаждение серебра в тканях происходит в результате осаждения нерастворимых солей серебра, таких как хлорид серебра и фосфат серебра.
Эти нерастворимые соли, по-видимому, превращаются в растворимые сульфидные альбуминаты серебра; образовывать комплексы с амино- или карбоксильными группами в РНК, ДНК и белках; или восстанавливаться до металлического серебра аскорбиновой кислотой или катехоламинами.
Это может привести к изменению ряда клеточных процессов.

Поскольку наночастицы серебра подвергаются растворению с высвобождением ионов серебра, которые, как хорошо задокументировано, оказывают токсическое воздействие, было проведено несколько исследований, чтобы определить, является ли токсичность наночастиц серебра результатом высвобождения ионов серебра или самой наночастицы.
Несколько исследований показывают, что токсичность наночастиц серебра связана с их высвобождением ионов серебра в клетках, поскольку как наночастицы серебра, так и ионы серебра имеют одинаковую цитотоксичность.
Например, в некоторых случаях сообщается, что наночастицы серебра способствуют высвобождению токсичных свободных ионов серебра в клетках с помощью «механизма троянского коня», когда частица проникает в клетку, а затем ионизируется внутри клетки.



НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 до 100 нм.
Наночастицы серебра (Ag), наноточки или нанопорошок представляют собой сферические или наночешуйчатые металлические частицы с большой площадью поверхности, свойства и применение которых включают ингибирование передачи ВИЧ и других вирусов.


Номер CAS: 7440-22-4
Номер ЕС: 231-131-3
Номер леев: MFCD00003397
Линейная формула: Ag



AgNP, Ag NPs, Нанопорошок серебра, Нанокристаллы серебра, Наночастицы серебра, Нанопорошок серебра, наносеребро, наносеребро, 576832, 484059, J67099, J67111, J67207, J67252



Хотя их часто описывают как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.
В зависимости от конкретного применения можно создать многочисленные формы наночастиц.


Обычно используемые наночастицы серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.
Свойства наночастиц серебра, применимые к лечению людей, изучаются в лабораторных исследованиях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.


Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 до 100 нм.
Наноразмерные частицы серебра доступны в диапазоне размеров 10–200 нм, с удельной площадью поверхности (SSA) в диапазоне 30–60 м2/г, а также доступны в виде хлопьев со средним размером частиц в диапазоне 2–10 микрон со специфическим площадь поверхности примерно 40-80 м2/г.


Частицы нано-серебра также доступны в формах сверхвысокой и высокой чистоты, с покрытием, в олеиновом масле, в дисперсных и полимер-дисперсных формах.
Наножидкости обычно определяются как взвешенные наночастицы в растворе с использованием поверхностно-активных веществ или технологии поверхностного заряда.
Другие наноструктуры включают наностержни, наноусы, нанорога, нанопирамиды и другие нанокомпозиты.


Наночастицы с функционализированной поверхностью позволяют частицам преимущественно адсорбироваться на поверхности раздела с использованием химически связанных полимеров.
Наночастицы серебра (Ag), наноточки или нанопорошок представляют собой сферические или наночешуйчатые металлические частицы с большой площадью поверхности, свойства и применение которых включают ингибирование передачи ВИЧ и других вирусов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Наночастицы серебра (НЧ Ag) используются в различных потребительских товарах, включая косметику, текстиль и товары медицинского назначения, благодаря их сильной антимикробной активности.
Наночастицы серебра (AgNP) широко используются в медицине, физике, материаловедении и химии.


Наночастицы серебра привлекают все большее внимание благодаря широкому спектру применений в биомедицине.
Наночастицы серебра, обычно размером менее 100 нм и содержащие 20–15 000 атомов серебра, обладают отличными физическими, химическими и биологическими свойствами по сравнению с их исходными материалами в массе.


Оптические, термические и каталитические свойства наночастиц серебра сильно зависят от их размера и формы.
Кроме того, благодаря своей антимикробной способности широкого спектра, наночастицы серебра также стали наиболее широко используемыми стерилизующими наноматериалами в потребительских и медицинских продуктах, например, в текстиле, пакетах для хранения пищевых продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.


Применение наночастиц серебра: Наночастицы серебра являются одним из наиболее часто используемых наноматериалов благодаря своим антимикробным свойствам, высокой электропроводности и оптическим свойствам.


-Катализное использование наночастиц серебра:
Использование наночастиц серебра для катализа в последние годы привлекает все больше внимания.
Хотя наиболее распространенными применениями являются медицинские или антибактериальные цели, было продемонстрировано, что наночастицы серебра проявляют каталитические окислительно-восстановительные свойства для красителей, бензола и угарного газа.
Другие непроверенные соединения могут использовать наночастицы серебра для катализа, но эта область еще не полностью изучена.


-Поддерживается сферами кремнезема – сокращение использования красителей наночастиц серебра:
Наночастицы серебра синтезированы на подложке из инертных сфер кремнезема.
Носитель практически не играет роли в каталитической способности и служит способом предотвращения коалесценции наночастиц серебра в коллоидном растворе.

Таким образом, наночастицы серебра были стабилизированы и удалось продемонстрировать способность их служить электронным реле при восстановлении красителей борогидридом натрия.
Без катализатора из наночастиц серебра практически не происходит реакции между боргидридом натрия и различными красителями: метиленовым синим, эозином и бенгальской розой.


-Мезопористый аэрогель – селективное окисление бензола, использование наночастиц серебра:
Наночастицы серебра, нанесенные на аэрогель, имеют преимущество из-за большего количества активных центров.
Наибольшая селективность окисления бензола в фенол наблюдалась при малом весовом проценте серебра в матрице аэрогеля (1% Ag).
Считается, что такая лучшая селективность является результатом более высокой монодисперсности в матрице аэрогеля образца с 1% содержанием Ag.
Раствор каждого массового процента образовывал частицы разного размера с разной шириной диапазона размеров.


-Сплав серебра – синергетическое окисление монооксида углерода. Использование наночастиц серебра:
Было показано, что наночастицы сплава Au-Ag оказывают синергетический эффект на окисление монооксида углерода (CO).
Каждая наночастица чистого металла сама по себе демонстрирует очень низкую каталитическую активность в отношении окисления CO; В совокупности каталитические свойства значительно улучшаются.

Предполагается, что золото действует как сильный связующий агент для атома кислорода, а серебро служит сильным окислительным катализатором, хотя точный механизм до сих пор не до конца понятен.
При синтезе в соотношении Au/Ag от 3:1 до 10:1 легированные наночастицы показали полную конверсию при подаче 1% CO на воздух при температуре окружающей среды.

Размер легированных частиц не играл большой роли в каталитической способности.
Хорошо известно, что наночастицы золота проявляют каталитические свойства в отношении CO только при размере ~3 нм, но легированные частицы размером до 30 нм демонстрируют превосходную каталитическую активность – каталитическую активность лучше, чем у наночастиц золота на активном носителе, таком как TiO2, Fe2O3. , и т. д.


-Световое использование наночастиц серебра:
Плазмонные эффекты изучены достаточно широко.
До недавнего времени не проводилось исследований по изучению окислительного каталитического усиления наноструктуры путем возбуждения ее поверхностного плазмонного резонанса.

Определяющей особенностью усиления окислительно-каталитической способности была идентифицирована способность преобразовывать луч света в форму энергичных электронов, которые могут быть переданы адсорбированным молекулам.
Следствием такой особенности является то, что фотохимические реакции могут запускаться непрерывным светом низкой интенсивности в сочетании с тепловой энергией.

Соединение непрерывного света низкой интенсивности и тепловой энергии было осуществлено с помощью нанокубов серебра.
Важной особенностью наноструктур серебра, позволяющих осуществлять фотокатализ, является их способность создавать резонансные поверхностные плазмоны из света видимого диапазона.

Добавление улучшения света позволило частицам работать так же, как частицы, нагретые до 40 К, и выше.
Это глубокий вывод, если отметить, что снижение температуры на 25 К может увеличить срок службы катализатора почти в десять раз при сравнении фототермического и термического процесса.


-Датчики использования наночастиц серебра:
Наночастицы серебра, покрытые пептидом, для колориметрического зондирования в основном изучались в последние годы, в которых основное внимание уделялось природе взаимодействия пептида и серебра, а также влиянию пептида на образование наночастиц серебра.
Кроме того, эффективность флуоресцентных сенсоров на основе наночастиц серебра может быть очень высокой и преодолевать пределы обнаружения.


-Оптические зонды с использованием наночастиц серебра:
Наночастицы серебра широко используются в качестве зондов для поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния света (SERS) и усиленной металлами флуоресценции (MEF).
По сравнению с наночастицами других благородных металлов наночастицы серебра обладают большими преимуществами для зонда, такими как более высокие коэффициенты экстинкции, более резкие полосы экстинкции и усиление сильного поля.


-Антибактериальные агенты используют наночастицы серебра:
Наночастицы серебра наиболее широко используются для стерилизации наноматериалов в потребительских и медицинских изделиях, например, в текстиле, пакетах для хранения продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.
Доказано, что антибактериальный эффект наночастиц серебра обусловлен длительным высвобождением свободных ионов серебра из наночастиц.


-Катализаторы наночастиц серебра:
Было продемонстрировано, что наночастицы серебра обладают каталитическими окислительно-восстановительными свойствами для биологических агентов, таких как красители, а также химических агентов, таких как бензол.

Химическое окружение наночастиц играет важную роль в их каталитических свойствах.
Кроме того, наночастицам серебра важно знать, что сложный катализ происходит за счет адсорбции реагентов на каталитическом субстрате.

Когда полимеры, комплексные лиганды или поверхностно-активные вещества используются в качестве стабилизатора или для предотвращения слияния наночастиц, каталитическая способность обычно снижается из-за снижения адсорбционной способности.
В целом наночастицы серебра чаще всего используются вместе с диоксидом титана в качестве катализатора химических реакций.


-МЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ наночастиц серебра
Наночастицы серебра широко включаются в раневые повязки, используются в качестве антисептика и дезинфицирующего средства в медицине и потребительских товарах.
Наночастицы серебра имеют большую площадь поверхности на единицу массы и постоянно выделяют в окружающую среду ионы серебра.

Ионы серебра биоактивны и обладают противомикробными свойствами широкого спектра против широкого спектра бактерий.
Контролируя размер, форму, поверхность и состояние агломерации наночастиц серебра, можно разработать конкретные профили высвобождения ионов серебра для конкретного применения.


-ПОДВОДЯЩИЕ КОМПОЗИТЫ. Использование наночастиц серебра:
Введение частиц серебра в пластмассы, композиты и клеи повышает электропроводность материала.
Серебряные пасты и эпоксидные смолы широко используются в электронной промышленности.

Чернила на основе наночастиц серебра используются для печати гибкой электроники и имеют то преимущество, что температура плавления мелких наночастиц серебра в чернилах снижается на сотни градусов по сравнению с массовым серебром.
При спекании эти чернила на основе наночастиц серебра обладают превосходной проводимостью.


-ПЛАЗМОНИКА использует наночастицы серебра:
Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, поскольку поддерживают поверхностные плазмоны.
При определенных длинах волн поверхностные плазмоны приходят в резонанс и сильно поглощают или рассеивают падающий свет.
Этот эффект настолько силен, что позволяет получать изображения отдельных наночастиц серебра диаметром всего 20 нм с помощью обычного темнопольного микроскопа.

Эта сильная связь металлических наноструктур со светом является основой новой области плазмоники.
Применение наночастиц плазмонного серебра включает биомедицинские метки, датчики и детекторы.
Наночастицы серебра также являются основой для таких методов анализа, как рамановская спектроскопия с улучшенной поверхностью (SERS) и флуоресцентная спектроскопия с улучшенной поверхностью.


-ФОТОВОЛЬТАИКА использует наночастицы серебра:
Растет интерес к использованию больших сечений рассеяния и поглощения плазмонных наночастиц серебра для солнечных целей.
Поскольку наночастицы серебра действуют как эффективные оптические антенны, при включении наночастиц в коллекторы можно получить очень высокую эффективность.



БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Есть случаи, когда наночастицы серебра и коллоидное серебро используются в потребительских товарах.
Samsung, например, заявила, что использование наночастиц серебра в стиральных машинах поможет стерилизовать одежду и воду во время стирки и полоскания, а также позволит стирать одежду без необходимости использования горячей воды.

Наночастицы серебра в этих приборах синтезируются с помощью электролиза.
Посредством электролиза серебро извлекается из металлических пластин, а затем с помощью восстановителя превращается в наночастицы серебра.
Этот метод позволяет избежать процессов сушки, очистки и повторного диспергирования, которые обычно требуются при использовании альтернативных методов коллоидного синтеза.

Важно отметить, что стратегия электролиза также снижает себестоимость производства наночастиц серебра, делая эти стиральные машины более доступными в производстве.

Samsung описала систему:
Устройство размером с грейпфрут, расположенное рядом со стиральной машиной, использует электрический ток для нанобритья двух серебряных пластин размером с большие палочки жевательной резинки.
В результате положительно заряженные атомы серебра — ионы серебра (Ag+) — впрыскиваются в бак во время цикла стирки.

Описание Samsung процесса создания наночастиц серебра, похоже, противоречит рекламе наночастиц серебра. Вместо этого в заявлении указывается, что стирка выполняется циклично.
Когда одежда подвергается циклу, предполагаемый принцип действия заключается в том, что бактерии, содержащиеся в воде, стерилизуются при взаимодействии с серебром, присутствующим в баке для стирки.

В результате эти стиральные машины могут обеспечить антибактериальные и стерилизационные преимущества помимо традиционных методов стирки. В Samsung прокомментировали срок службы этих серебросодержащих стиральных машин.
Электролиз серебра генерирует более 400 миллиардов ионов серебра во время каждого цикла стирки.

Учитывая размер источника серебра (две пластины серебра размером с жвачку), по оценкам Samsung, эти пластины могут выдержать до 3000 циклов стирки.
Эти планы Samsung не остались без внимания регулирующих органов. Агентства, расследующие использование наночастиц серебра, включают, помимо прочего: FDA США, Агентство по охране окружающей среды США, SIAA Японии, а также Корейский институт испытаний и исследований химической промышленности и Институт испытаний и исследований FITI.

Эти различные агентства планируют регулировать использование наночастиц серебра в бытовой технике.
Эти стиральные машины являются одними из первых случаев, когда Агентство по охране окружающей среды пыталось регулировать использование наночастиц серебра в потребительских товарах.
Samsung заявила, что серебро смывается в канализацию, и регулирующие органы обеспокоены тем, как это повлияет на потоки очистки сточных вод.

В настоящее время Агентство по охране окружающей среды классифицирует наночастицы серебра как пестициды из-за их использования в качестве противомикробных средств при очистке сточных вод.
Стиральные машины, разрабатываемые Samsung, содержат пестициды и должны быть зарегистрированы и проверены на безопасность в соответствии с законом, в частности Федеральным законом США об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах.

Однако сложность регулирования нанотехнологий таким образом заключается в том, что не существует четкого способа измерения токсичности.
В дополнение к описанным выше применениям, Обсерватория наноматериалов Европейского Союза (EUON) подчеркнула, что наночастицы серебра используются в красителях в косметике, а также в пигментах.
Недавно опубликованное исследование EUON продемонстрировало существование пробелов в знаниях относительно безопасности наночастиц серебра в пигментах.



СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
*Оптические свойства наночастиц серебра.
Когда наночастицы серебра подвергаются воздействию света определенной длины волны, колеблющееся электромагнитное поле света вызывает коллективные когерентные колебания свободных электронов, что вызывает разделение зарядов относительно ионной решетки, образуя дипольные колебания в направлении электрическое поле света.

Амплитуда колебаний достигает максимума на определенной частоте, называемой поверхностным плазмонным резонансом (ППР).
Свойства поглощения и рассеяния наночастиц серебра можно изменить, контролируя размер частиц, форму и показатель преломления вблизи поверхности частицы.

Например, более мелкие наночастицы в основном поглощают свет и имеют пики около 400 нм, тогда как более крупные наночастицы демонстрируют повышенное рассеяние и имеют пики, которые расширяются и смещаются в сторону более длинных волн.
Кроме того, оптические свойства наночастиц серебра также могут меняться, когда частицы агрегируются и электроны проводимости вблизи каждой поверхности частицы делокализуются.

*Антибактериальные эффекты наночастиц серебра:
Антибактериальные эффекты наночастиц серебра использовались для контроля роста бактерий в различных областях, включая стоматологическую работу, хирургию, лечение ран и ожогов, а также биомедицинские устройства.
Silver Nanoparticles хорошо известно, что ионы серебра и соединения серебра на его основе высокотоксичны для микроорганизмов.

Введение наночастиц серебра в бактериальные клетки может вызвать высокую степень структурных и морфологических изменений, которые могут привести к гибели клеток.
Ученые продемонстрировали, что антибактериальный эффект наночастиц серебра в основном обусловлен устойчивым высвобождением свободных ионов серебра из наночастиц, которые служат переносчиком ионов серебра.



ПРОДУКТЫ И ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Синтетические протоколы производства наночастиц серебра можно модифицировать для получения наночастиц серебра несферической геометрии, а также для функционализации наночастиц различными материалами, такими как кремнезем.
Создание наночастиц серебра различной формы и с поверхностным покрытием позволяет лучше контролировать их размерные свойства.

*Анизотропные структуры
Наночастицы серебра могут быть синтезированы в различных несферических (анизотропных) формах.
Поскольку серебро, как и другие благородные металлы, демонстрирует оптический эффект, зависящий от размера и формы, известный как локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR) на наноуровне, возможность синтезировать наночастицы серебра различной формы значительно увеличивает возможность настройки их оптического поведения.

Например, длина волны, при которой возникает LSPR для наночастиц серебра одной морфологии (например, сферы), будет другой, если эту сферу изменить в другую форму.
Эта зависимость от формы позволяет наночастицам серебра испытывать оптическое усиление в диапазоне различных длин волн, даже сохраняя относительно постоянный размер, просто изменяя свою форму.

Этот аспект можно использовать в синтезе, чтобы способствовать изменению формы наночастиц серебра посредством взаимодействия света.
Применение этого расширения оптического поведения с использованием формы варьируется от разработки более чувствительных биосенсоров до увеличения долговечности текстиля.

*Треугольные нанопризмы
Наночастицы серебра треугольной формы представляют собой канонический тип анизотропной морфологии, изученный как для золота, так и для серебра.

Хотя существует множество различных методов синтеза серебряных нанопризм, в некоторых методах используется подход, основанный на затравке, который включает в себя сначала синтез небольших (диаметром 3-5 нм) наночастиц серебра, которые представляют собой шаблон для ориентированного по форме роста в треугольные наноструктуры.

Затравки серебра синтезируют путем смешивания нитрата серебра и цитрата натрия в водном растворе с последующим быстрым добавлением боргидрида натрия.
К затравочному раствору при низкой температуре добавляют дополнительное количество нитрата серебра, и призмы выращивают путем медленного восстановления избытка нитрата серебра с помощью аскорбиновой кислоты.

При использовании затравочного подхода к синтезу серебряных нанопризм избирательность одной формы по сравнению с другой может контролироваться блокирующим лигандом.
Используя по существу ту же процедуру, описанную выше, но заменяя цитрат на поливинилпирролидон (ПВП), можно получить кубические и стержнеобразные наноструктуры вместо треугольных нанопризм.

В дополнение к затравочному методу, серебряные нанопризмы также можно синтезировать с использованием фотоопосредованного подхода, при котором уже существующие сферические наночастицы серебра превращаются в треугольные нанопризмы, просто подвергая реакционную смесь воздействию света высокой интенсивности.


*Нанокубы
Нанокубы серебра можно синтезировать с использованием этиленгликоля в качестве восстановителя и ПВП в качестве блокирующего агента в реакции синтеза полиола (см. выше).
Типичный синтез с использованием этих реагентов включает добавление свежего нитрата серебра и ПВП к раствору этиленгликоля, нагретому при 140 ° C.

Эту процедуру фактически можно модифицировать для создания другой анизотропной наноструктуры серебра, нанопроволок, просто позволив раствору нитрата серебра состариться перед использованием его в синтезе.
При старении раствора нитрата серебра исходная наноструктура, образующаяся в ходе синтеза, немного отличается от полученной со свежим нитратом серебра, что влияет на процесс роста и, следовательно, на морфологию конечного продукта.


*Покрытие кремнеземом
В этом методе поливинилпирролидон (ПВП) растворяют в воде путем обработки ультразвуком и смешивают с частицами коллоидного серебра.
Активное перемешивание обеспечивает адсорбцию ПВП на поверхности наночастиц серебра.
Центрифугирование отделяет наночастицы серебра, покрытые ПВП, которые затем переносят в раствор этанола для дальнейшего центрифугирования и помещают в раствор аммиака, этанола и Si(OEt4) (TES).

Перемешивание в течение двенадцати часов приводит к образованию оболочки кремнезема, состоящей из окружающего слоя оксида кремния с эфирной связью, доступной для добавления функциональности.
Варьирование количества ТЭС позволяет получать формируемые оболочки разной толщины.
Этот метод популярен благодаря возможности добавлять различные функциональные возможности открытой поверхности кремнезема.



МЕТОДЫ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
***Мокрая химия:
Наиболее распространенные методы синтеза наночастиц подпадают под категорию влажной химии или зарождения частиц в растворе.
Это зарождение происходит, когда комплекс ионов серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, восстанавливается до коллоидного Ag в присутствии восстановителя. Когда концентрация достаточно увеличивается, растворенные ионы металлического серебра связываются вместе, образуя стабильную поверхность.

Поверхность энергетически невыгодна, когда кластер ма��, поскольку энергия, получаемая за счет уменьшения концентрации растворенных частиц, не так велика, как энергия, теряемая при создании новой поверхности.
Когда кластер достигает определенного размера, известного как критический радиус, он становится энергетически выгодным и, следовательно, достаточно стабильным, чтобы продолжать расти.

Затем это ядро остается в системе и растет по мере того, как все больше атомов серебра диффундируют через раствор и прикрепляются к поверхности.
Когда растворенная концентрация атомарного серебра достаточно снижается, достаточное количество атомов больше не может связываться вместе, образуя стабильное ядро.
При этом пороге нуклеации новые наночастицы перестают образовываться, а оставшееся растворенное серебро поглощается путем диффузии в растущие наночастицы в растворе.

По мере роста частиц другие молекулы раствора диффундируют и прикрепляются к поверхности.
Этот процесс стабилизирует поверхностную энергию частицы и блокирует попадание новых ионов серебра на поверхность.

Присоединение этих покрывающих/стабилизирующих агентов замедляет и в конечном итоге останавливает рост частиц.
Наиболее распространенными кэпирующими лигандами являются тринатрийцитрат и поливинилпирролидон (ПВП), но многие другие также используются в различных условиях для синтеза частиц с определенными размерами, формой и свойствами поверхности.

Существует множество различных методов влажного синтеза, включая использование редуцирующих сахаров, восстановление цитрата, восстановление с помощью боргидрида натрия, реакцию серебряного зеркала, полиольный процесс, рост, опосредованный семенами, и рост, опосредованный светом.
Каждый из этих методов или комбинация методов будут предлагать различную степень контроля над распределением размеров, а также распределением геометрического расположения наночастиц.

Новый, очень многообещающий метод влажной химии был найден Элсупихе и др. (2015).
Они разработали зеленый синтез с помощью ультразвука.
Под воздействием ультразвука синтезируются наночастицы серебра (AgNP) с κ-каррагинаном в качестве естественного стабилизатора.
Реакция проводится при температуре окружающей среды и приводит к образованию наночастиц серебра с кристаллической структурой ГЦК без примесей.
Концентрация κ-каррагинана используется для влияния на распределение частиц AgNP по размерам.


*Снижение моносахаридов
Существует много способов синтеза наночастиц серебра; один метод - через моносахариды.
Сюда входят глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин и т. д., но не сахароза.
Это также простой метод восстановления ионов серебра до наночастиц серебра, поскольку обычно это одноэтапный процесс.

Были методы, которые показали, что эти восстанавливающие сахара необходимы для образования наночастиц серебра.
Многие исследования показали, что этот метод зеленого синтеза, в частности с использованием экстракта Cacumen platycladi, позволяет снизить содержание серебра.
Кроме того, размер наночастиц серебра можно контролировать в зависимости от концентрации экстракта.

Исследования показывают, что более высокие концентрации коррелируют с увеличением количества наночастиц.
Меньшие наночастицы серебра образовывались при высоких уровнях pH из-за концентрации моносахаридов.
Другой метод синтеза наночастиц серебра включает использование редуцирующих сахаров с щелочным крахмалом и нитратом серебра.

Восстанавливающие сахара имеют свободные альдегидные и кетоновые группы, которые позволяют им окисляться до глюконата.
Моносахарид должен иметь свободную кетоновую группу, поскольку для того, чтобы действовать как восстановитель, он сначала подвергается таутомеризации.
Кроме того, если альдегиды связаны, наночастицы серебра будут застревать в циклической форме и не смогут действовать как восстановитель.

Например, глюкоза имеет альдегидную функциональную группу, которая способна восстанавливать катионы серебра до атомов серебра, а затем окисляться до глюконовой кислоты.
Реакция окисления сахаров происходит в водных растворах. Покрывающий агент также не присутствует при нагревании.


* Снижение цитрата
Ранним и очень распространенным методом синтеза наночастиц серебра является восстановление цитрата.
Этот метод был впервые описан М. К. Ли, который успешно получил коллоид серебра, стабилизированный цитратом, в 1889 году.
Восстановление цитрата включает восстановление частиц источника серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, до коллоидного серебра с использованием тринатрийцитрата Na3C6H5O7.

Синтез обычно проводится при повышенной температуре (~ 100 ° C), чтобы максимизировать монодисперсность (однородность как по размеру, так и по форме) частиц.
В этом методе цитрат-ион традиционно действует как восстановитель и блокирующий лиганд, что делает его полезным процессом для производства AgNP из-за его относительной простоты и короткого времени реакции.
Однако образующиеся частицы серебра могут иметь широкое распределение по размерам и одновременно образовывать частицы нескольких различных геометрических форм.
Добавление в реакцию более сильных восстановителей часто используется для синтеза частиц более однородного размера и формы.


*Восстановление борогидридом натрия.
Синтез наночастиц серебра восстановлением боргидрида натрия (NaBH4) происходит по следующей реакции:
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2
Восстановленные атомы металла образуют ядра наночастиц.

В целом этот процесс аналогичен описанному выше методу восстановления с использованием цитрата.
Преимущество использования борогидрида натрия заключается в увеличении монодисперсности конечной популяции частиц.
Причина повышенной монодисперсности при использовании NaBH4 заключается в том, что он является более сильным восстановителем, чем цитрат.

Влияние силы восстановителя можно увидеть, рассмотрев диаграмму Ламера, которая описывает зарождение и рост наночастиц.
Когда нитрат серебра (AgNO3) восстанавливается слабым восстановителем, таким как цитрат, скорость восстановления ниже, что означает, что образуются новые зародыши и одновременно растут старые зародыши.

Это является причиной того, что цитратная реакция имеет низкую монодисперсность.
Поскольку NaBH4 является гораздо более сильным восстановителем, концентрация нитрата серебра быстро снижается, что сокращает время, в течение которого новые ядра образуются и одновременно растут, образуя монодисперсную популяцию наночастиц серебра.

Частицы, образующиеся в результате восстановления, должны иметь стабилизированную поверхность, чтобы предотвратить нежелательную агломерацию частиц (когда несколько частиц соединяются вместе), рост или укрупнение.
Движущей силой этих явлений является минимизация поверхностной энергии (наночастицы имеют большое отношение поверхности к объему).

Этой тенденции к снижению поверхностной энергии в системе можно противодействовать, добавляя вещества, которые будут адсорбироваться на поверхности наночастиц и снижать активность поверхности частиц, тем самым предотвращая агломерацию частиц в соответствии с теорией DLVO и предотвращая рост, занимая места прикрепления металла. атомы.

Химические соединения, которые адсорбируются на поверхности наночастиц, называются лигандами.
Некоторыми из этих веществ, стабилизирующих поверхность, являются: NaBH4 в больших количествах, поли(винилпирролидон) (ПВП), додецилсульфат натрия (ДСН) и/или додекантиол.

После того как частицы образовались в растворе, их необходимо отделить и собрать.
Существует несколько общих методов удаления наночастиц из раствора, включая выпаривание фазы растворителя или добавление в раствор химикатов, которые снижают растворимость наночастиц в растворе.
Оба метода вызывают осаждение наночастиц.


*Полиольный процесс
Полиольный процесс является особенно полезным методом, поскольку он обеспечивает высокую степень контроля как над размером, так и над геометрией получаемых наночастиц.
Обычно синтез полиола начинается с нагревания полиольного соединения, такого как этиленгликоль, 1,5-пентандиол или 1,2-пропиленгликоль7.
Добавляются соединения Ag+ и покрывающий агент (хотя сам полиол также часто является покрывающим агентом).

Частицы Ag+ затем восстанавливаются полиолом до коллоидных наночастиц.
Полиольный процесс очень чувствителен к условиям реакции, таким как температура, химическая среда и концентрация субстратов.
Следовательно, изменяя эти переменные, можно выбрать различные размеры и геометрию, например, квазисферы, пирамиды, сферы и проволоки.
Дальнейшие исследования более подробно изучили механизм этого процесса, а также результирующую геометрию в различных условиях реакции.


* Рост, опосредованный семенами
Рост, опосредованный семенами, — это синтетический метод, при котором небольшие стабильные ядра выращ��ваются в отдельной химической среде до желаемого размера и формы.
Методы, опосредованные семенами, состоят из двух разных стадий: зарождения и роста.
Изменение определенных факторов синтеза (например, лиганда, времени зародышеобразования, восстановителя и т. д.) может контролировать окончательный размер и форму серебра.
Наночастицы, благодаря которым рост, опосредованный семенами, становится популярным синтетическим подходом к контролю морфологии наночастиц.
Стадия зародышеобразования роста, опосредованного семенами, состоит из восстановления ионов металлов в предшественнике до атомов металла.
Чтобы контролировать распределение семян по размерам, период зародышеобразования должен быть коротким для достижения монодисперсности.

Модель Ламера иллюстрирует эту концепцию.
Семена обычно состоят из небольших наночастиц серебра, стабилизированных лигандом.
Лиганды — это небольшие, обычно органические молекулы, которые связываются с поверхностью частиц, предотвращая дальнейший рост семян.

Лиганды необходимы, поскольку они повышают энергетический барьер коагуляции, предотвращая агломерацию.
Баланс между силами притяжения и отталкивания в коллоидных растворах можно смоделировать с помощью теории ДЛФО.
Сродство связывания лиганда и селективность можно использовать для контроля формы и роста.
Для синтеза семян следует выбирать лиганд со средней или низкой аффинностью связывания, чтобы обеспечить возможность обмена во время фазы роста.

Выращивание наносемен включает помещение семян в ростовой раствор.
Раствор для выращивания требует низкой концентрации предшественника металла, лигандов, которые легко обмениваются с уже существующими затравочными лигандами, а также слабой или очень низкой концентрации восстановителя.

Восстановитель не должен быть достаточно сильным, чтобы восстановить предшественник металла в ростовом растворе в отсутствие семян.
В противном случае раствор для роста будет образовывать новые центры зародышеобразования вместо того, чтобы расти на уже существующих (семенах).
Рост является результатом конкуренции между поверхностной энергией (которая неблагоприятно увеличивается с ростом) и объемной энергией (которая благоприятно уменьшается с ростом).

Баланс между энергетикой роста и растворения является причиной равномерного роста только уже существующих семян (без нового зарождения).
Рост происходит за счет добавления атомов металла из ростового раствора к семенам и обмена лигандами между лигандами роста (которые имеют более высокое сродство связывания) и затравочными лигандами.

Диапазон и направление роста можно контролировать с помощью наносемени, концентрации предшественника металла, лиганда и условий реакции (тепло, давление и т. Д.).
Контроль стехиометрических условий ростового раствора позволяет контролировать конечный размер частиц.
Например, низкая концентрация зародышей металла по отношению к предшественнику металла в растворе для выращивания приведет к образованию более крупных частиц.

Было показано, что укупорочный агент контролирует направление роста и, следовательно, форму.
Лиганды могут иметь различное сродство к связыванию с частицей.
Дифференциальное связывание внутри частицы может привести к неодинаковому росту частиц.
В результате образуются анизотропные частицы несферической формы, включая призмы, кубы и стержни.


*Светоопосредованный рост:
Также были изучены светоопосредованные синтезы, при которых свет может способствовать образованию различных морфологий наночастиц серебра.


*Реакция серебряного зеркала:
Реакция серебряного зеркала включает превращение нитрата серебра в Ag(NH3)OH.
Ag(NH3)OH впоследствии восстанавливается до коллоидного серебра с помощью молекулы, содержащей альдегид, такой как сахар.
Реакция серебряного зеркала выглядит следующим образом:

2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH- → RCOOH + 2Ag + 4NH3
Размер и форму получаемых наночастиц серебра трудно контролировать, и они часто имеют широкое распространение.
Тем не менее, этот метод часто используется для нанесения тонких покрытий из частиц серебра на поверхности, и проводятся дальнейшие исследования по получению наночастиц серебра более однородного размера.



***Ионная имплантация
Ионная имплантация использовалась для создания наночастиц серебра, внедренных в стекло, полиуретан, силикон, полиэтилен и полиметилметакрилат.
Частицы внедряются в подложку посредством бомбардировки высокими ускоряющими напряжениями.

Установлено, что при фиксированной плотности тока ионного пучка до определенного значения размер внедренных наночастиц серебра является монодисперсным внутри популяции, после чего наблюдается только увеличение концентрации ионов.

Было обнаружено, что дальнейшее увеличение дозы ионного пучка приводит к уменьшению как размера, так и плотности наночастиц серебра в целевой подложке, тогда как было обнаружено, что ионный луч, работающий при высоком ускоряющем напряжении с постепенно увеличивающейся плотностью тока, приводит к постепенному увеличению , в размере наночастиц серебра.

Существует несколько конкурирующих механизмов, которые могут привести к уменьшению размера наночастиц серебра; разрушение НЧ при столкновении, распыление поверхности образца, слияние частиц при нагреве и диссоциацию.

Формирование внедренных наночастиц серебра является сложным процессом, и все контролирующие параметры и факторы еще не исследованы.
Компьютерное моделирование по-прежнему сложно, поскольку оно включает процессы диффузии и кластеризации, однако его можно разбить на несколько различных подпроцессов, таких как имплантация, диффузия и рост.

При имплантации ионы серебра достигают разной глубины внутри подложки, что приближается к распределению Гаусса со средним значением, сосредоточенным на глубине X.
Высокие температурные условия на начальных этапах имплантации увеличивают диффузию примесей в подложке и, как следствие, ограничивают насыщение падающих ионов, которое необходимо для зарождения наночастиц серебра.

Как температура имплантата, так и плотность тока ионного пучка имеют решающее значение для контроля, чтобы получить монодисперсные наночастицы серебра по размеру и распределению по глубине.
Низкая плотность тока может использоваться для противодействия тепловому возбуждению от ионного пучка и накоплению поверхностного заряда.

После имплантации на поверхность токи пучка могут увеличиваться по мере увеличения поверхностной проводимости.
Скорость диффузии примесей быстро падает после образования наночастиц серебра, которые действуют как ловушка мобильных ионов.
Это говорит о том, что начало процесса имплантации имеет решающее значение для контроля расстояния и глубины образующихся наночастиц серебра, а также контроля температуры подложки и плотности ионного пучка.

Присутствие и природу этих частиц можно проанализировать с помощью многочисленных инструментов спектроскопии и микроскопии.
Наночастицы серебра, синтезированные в подложке, демонстрируют поверхностные плазмонные резонансы, о чем свидетельствуют характерные полосы поглощения; Эти особенности претерпевают спектральные сдвиги в зависимости от размера наночастиц серебра и неровностей поверхности, однако оптические свойства также сильно зависят от материала подложки композита.



***Биологический синтез:
Биологический синтез наночастиц серебра позволил усовершенствовать методы по сравнению с традиционными методами, которые требуют использования вредных восстановителей, таких как боргидрид натрия.
Многие из этих методов могли бы улучшить воздействие на окружающую среду за счет замены этих относительно сильных восстановителей.

Обычно используемые биологические методы используют экстракты растений или фруктов, грибов и даже частей животных, таких как экстракт крыльев насекомых.
Проблемы с химическим производством наночастиц серебра обычно связаны с высокой стоимостью и долговечностью частиц из-за агрегации.

Жесткость стандартных химических методов привела к использованию биологических организмов для восстановления ионов серебра в растворе до коллоидных наночастиц серебра.

Кроме того, точный контроль формы и размера имеет жизненно важное значение при синтезе наночастиц серебра, поскольку терапевтические свойства НЧ тесно зависят от таких факторов.
Следовательно, основное внимание исследований в области биогенного синтеза уделяется разработке методов, позволяющих последовательно воспроизводить НЧ с точными свойствами.


*Грибы и бактерии
Бактериальный и грибковый синтез наночастиц серебра практичен, поскольку с бактериями и грибами легко обращаться, и их можно легко генетически модифицировать.
Это обеспечивает средства для разработки биомолекул, которые могут синтезировать AgNP различной формы и размера с высоким выходом, что находится в авангарде текущих проблем в синтезе наночастиц серебра.

Штаммы грибов, такие как Verticillium, и бактериальные штаммы, такие как Klebsiella pneumoniae, могут быть использованы для синтеза наночастиц серебра и серебра.
Когда в раствор добавляют гриб/бактерии, в раствор высвобождается белковая биомасса.
Остатки, отдающие электроны, такие как триптофан и тирозин, восстанавливают ионы серебра в растворе, вносимые нитратом серебра.

Было обнаружено, что эти методы эффективно создают стабильные монодисперсные наночастицы серебра без использования вредных восстановителей.
Найден способ восстановления ионов серебра введением гриба Fusarium oxysporum.
Наночастицы серебра, образующиеся этим методом, имеют размер от 5 до 15 нм и состоят из гидрозоля серебра.

Считается, что восстановление наночастиц серебра происходит в результате ферментативного процесса, а полученные наночастицы серебра чрезвычайно стабильны благодаря взаимодействию с белками, которые выделяются грибами.

Бактерия Pseudomonas stutzeri AG259, найденная в серебряных рудниках, смогла построить частицы серебра в форме треугольников и шестиугольников.
Размер этих наночастиц серебра имел широкий диапазон размеров, и некоторые из них достигали размеров, превышающих обычный наноразмерный размер 200 нм.
Наночастицы серебра были обнаружены в органическом матриксе бактерий.

Бактерии, продуцирующие молочную кислоту, использовались для производства наночастиц серебра.
Было обнаружено, что бактерии Lactobacillus spp., Pediococcus pentosaceus, Enteroccus faecium и Lactococcus garvieae способны восстанавливать ионы серебра в наночастицы серебра.

Производство наночастиц серебра происходит в клетке в результате взаимодействия между ионами серебра и органическими соединениями клетки.
Было обнаружено, что бактерия Lactobacillus Fermentum создала самые мелкие наночастицы серебра средним размером 11,2 нм.

Также было обнаружено, что эта бактерия продуцирует наночастицы серебра с наименьшим распределением по размерам, а наночастицы серебра обнаруживаются в основном снаружи клеток.
Также было обнаружено, что увеличение pH увеличивало скорость образования наночастиц серебра и количество образующихся частиц.


*Растения
Восстановление ионов серебра в наночастицы серебра также было достигнуто с использованием листьев герани.
Было обнаружено, что добавление экстракта листьев герани в растворы нитрата серебра с наночастицами серебра приводит к быстрому восстановлению их ионов серебра и что полученные наночастицы особенно стабильны.

Наночастицы серебра, полученные в растворе, имели размер от 16 до 40 нм.
В другом исследовании экстракты листьев различных растений использовались для восстановления ионов серебра.
Было обнаружено, что экстракт листьев магнолии лучше всего подходит для создания наночастиц серебра из Camellia sinensis (зеленый чай), сосны, хурмы, гинко, магнолии и платана.

Этот метод создавал частицы с диапазоном размеров дисперсии от 15 до 500 нм, но компания Silver Nanoarticles также обнаружила, что размер частиц можно контролировать, варьируя температуру реакции.
Скорость, с которой ионы восстанавливались экстрактом листьев магнолии, была сопоставима со скоростью использования химических веществ для восстановления.

Использование растений, микробов и грибов в производстве наночастиц серебра ведет к более экологически безопасному производству наночастиц серебра.
Доступен зеленый метод синтеза наночастиц серебра с использованием экстракта листьев Amaranthusgangeticus Linn.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Исследователи изучили возможность использования наночастиц серебра в качестве носителей для доставки различных полезных нагрузок, таких как небольшие молекулы лекарств или большие биомолекулы, к конкретным целям.
Как только у AgNP будет достаточно времени для достижения своей цели, высвобождение полезной нагрузки потенциально может быть вызвано внутренним или внешним стимулом.
Нацеливание и накопление наночастиц серебра может обеспечить высокие концентрации полезной нагрузки в определенных целевых участках и минимизировать побочные эффекты.


*Химиотерапия
Ожидается, что внедрение нанотехнологий в медицину будет способствовать развитию диагностической визуализации рака и стандартов разработки терапевтических лекарств.
Нанотехнологии могут раскрыть информацию о структуре, функциях и уровне организации биосистемы на наноуровне.
Наночастицы серебра можно наносить методом покрытия, обеспечивающим однородную функционализированную поверхность, к которой можно добавлять подложки.

Когда наночастицы серебра покрыты, например, кремнеземом, поверхность существует в виде кремниевой кислоты.
Таким образом, субстраты можно добавлять посредством стабильных эфирных и сложноэфирных связей, которые не разрушаются сразу же под действием природных метаболических ферментов.
Недавние химиотерапевтические применения позволили разработать противораковые препараты с фоторасщепляемым линкером, например орто-нитробензильным мостиком, который прикрепляет его к подложке на поверхности наночастиц серебра.

Низкотоксичный комплекс наночастиц серебра может сохранять жизнеспособность при метаболических атаках в течение времени, необходимого для распределения по системам организма.
Если целью лечения является раковая опухоль, на область опухоли можно воздействовать ультрафиолетовым светом.
Электромагнитная энергия света заставляет фоточувствительный линкер разрываться между лекарством и субстратом наночастиц серебра.

В настоящее время препарат расщепляется и высвобождается в неизмененной активной форме для воздействия на раковые опухолевые клетки.
Ожидаемые преимущества этого метода заключаются в том, что лекарство транспортируется без высокотоксичных соединений, лекарство высвобождается без вредного излучения или в зависимости от возникновения конкретной химической реакции, и лекарство может избирательно высвобождаться в целевой ткани.

Второй подход заключается в прикреплении химиотерапевтического препарата непосредственно к функционализированной поверхности наночастицы серебра в сочетании с нуцелофильными частицами для проведения реакции замещения.
Например, как только лекарственный комплекс наночастиц серебра проникает в ткань или клетки-мишени или находится вблизи них, в это место можно вводить моноэфир глутатиона.

Кислород нуклеофильного эфира прикрепится к функционализированной поверхности наночастиц серебра через новую эфирную связь, в то время как лекарство высвободится в окружающую среду.
Препарат теперь активен и может оказывать свою биологическую функцию непосредственно на клетки и их окружение, ограничивая нежелательные взаимодействия с другими тканями.


*Множественная лекарственная устойчивость:
Основной причиной неэффективности современных химиотерапевтических методов лечения является множественная лекарственная устойчивость, которая может возникать по нескольким механизмам.
Наночастицы могут стать средством преодоления МЛУ.
В целом, при использовании таргетного агента для доставки наноносителей в раковые клетки крайне важно, чтобы агент связывался с высокой селективностью с молекулами, которые уникально экспрессируются на поверхности клетки.

Следовательно, НЧ могут быть созданы с использованием белков, которые специфически обнаруживают устойчивые к лекарствам клетки со сверхэкспрессированными белками-транспортерами на их поверхности.
Ошибка широко используемых систем доставки нанолекарств заключается в том, что свободные лекарства, которые высвобождаются из наноносителей в цитозоль, снова подвергаются воздействию MDR-транспортеров и экспортируются.

Чтобы решить эту проблему, нанокристаллические частицы серебра размером 8 нм были модифицированы путем добавления трансактивирующего активатора транскрипции (ТАТ), полученного из вируса ВИЧ-1, который действует как проникающий в клетку пептид (CPP).
Как правило, эффективность AgNP ограничена из-за отсутствия эффективного клеточного поглощения; Однако CPP-модификация стала одним из наиболее эффективных методов улучшения внутриклеточной доставки наночастиц.

После проглатывания экспорт AgNP предотвращается на основе исключения размера.
Идея проста: наночастицы слишком велики, чтобы их могли вывести транспортеры MDR, поскольку функция оттока строго зависит от размера их подложек, который обычно ограничен диапазоном 300-2000 Да.
Таким образом, наночастицы остаются невосприимчивыми к утечке, обеспечивая возможность накопления в высоких концентрациях.


*Противомикробное:
Введение серебра в бактериальные клетки вызывает высокую степень структурных и морфологических изменений, которые могут привести к гибели клеток.
Когда наночастицы серебра вступают в контакт с бактериями, они прилипают к клеточной стенке и клеточной мембране.

После связывания часть серебра проходит внутрь и взаимодействует с фосфатсодержащими соединениями, такими как ДНК и РНК, в то время как другая часть прилипает к серосодержащим белкам на мембране.
Взаимодействие серебра и серы на мембране приводит к структурным изменениям клеточной стенки, таким как образование ямок и пор.

Через эти поры клеточные компоненты высвобождаются во внеклеточную жидкость просто за счет осмотической разницы. Внутри клетки интеграция серебра создает область с низкой молекулярной массой, где затем конденсируется ДНК.
Наличие ДНК в конденсированном состоянии препятствует контакту репликационных белков клетки с ДНК.

Таким образом, введение наночастиц серебра подавляет репликацию и этого достаточно, чтобы вызвать гибель клетки.
Еще больше усиливая их эффект, когда серебро вступает в контакт с жидкостями, оно имеет тенденцию ионизироваться, что увеличивает бактерицидную активность наночастиц серебра.

Это коррелирует с подавлением ферментов и ингибированием экспрессии белков, которые связаны со способностью клеток производить АТФ.
Хотя это варьируется для каждого предложенного типа клеток, поскольку состав их клеточных мембран сильно различается. Было замечено, что в целом наночастицы серебра со средним размером 10 нм или менее демонстрируют электронные эффекты, которые значительно увеличивают их бактерицидную активность.
Частично это также может быть связано с тем, что по мере уменьшения размера частиц реакционная способность увеличивается из-за увеличения отношения площади поверхности к объему.

Было показано, что наночастицы серебра обладают синергической антибактериальной активностью с широко используемыми антибиотиками, такими как; пенициллин G, ампициллин, эритромицин, клиндамицин и ванкомицин против E. coli и S. aureus.
Кроме того, сообщалось о синергической антибактериальной активности между наночастицами серебра и перекисью водорода, в результате чего эта комбинация оказывает значительно усиленный бактерицидный эффект как против грамотрицательных, так и против грамположительных бактерий.

Эту антибактериальную синергию между наночастицами серебра и перекисью водорода можно объяснить реакцией типа Фентона, которая генерирует высокореактивные формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы.
Наночастицы серебра могут предотвратить рост бактерий на поверхности или прилипание к ней.

Это может быть особенно полезно в хирургических учреждениях, где все поверхности, контактирующие с пациентом, должны быть стерильными.
Наночастицы серебра можно наносить на многие типы поверхностей, включая металлы, пластик и стекло.
В медицинском оборудовании было показано, что наночастицы серебра снижают количество бактерий на используемых устройствах по сравнению со старыми методами.

Однако проблема возникает, когда процедура закончилась и необходимо делать новую.
В процессе мытья инструментов значительная часть наночастиц серебра становится менее эффективной из-за потери ионов серебра.
Их чаще используют при пересадке кожи жертвам ожогов, поскольку наночастицы серебра, внедренные в трансплантат, обеспечивают лучшую антимикробную активность и приводят к значительному уменьшению рубцов на жертве.

Эти новые применения являются прямыми наследниками старых методов, в которых нитрат серебра использовался для лечения таких заболеваний, как язвы кожи.
Теперь наночастицы серебра используются в повязках и пластырях, помогающих залечивать некоторые ожоги и раны.
Альтернативный подход заключается в использовании AgNP для стерилизации биологических повязок (например, кожи рыбы тилапии) при лечении ожогов и ран.

Они также показывают многообещающее применение в качестве метода очистки воды для получения чистой питьевой воды.
Это звучит не так уж и много, но вода содержит множество болезней, а в некоторых частях мира нет такой роскоши, как чистая вода, или вообще ее нет.
Использование серебра для уничтожения микробов не было чем-то новым, но в этом эксперименте карбонат в воде делал микробы еще более уязвимыми к серебру.

Сначала ученые эксперимента используют наночастицы для удаления из воды некоторых пестицидов, которые оказываются смертельными для людей при проглатывании.
Несколько других испытаний показали, что наночастицы серебра также способны удалять из воды определенные ионы, такие как железо, свинец и мышьяк.

Но это не единственная причина, по которой наночастицы серебра так привлекательны: для протекания реакции им не требуется никакой внешней силы (никакого электричества гидроликов).
И наоборот, бывшие в употреблении наночастицы серебра в сточных водах могут отрицательно повлиять на биологические агенты, используемые при очистке сточных вод.



МЕТРОЛОГИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Для наночастиц серебра доступен ряд эталонных материалов.
NIST RM 8017 содержит наночастицы серебра размером 75 нм, внедренные в лепешку полимера поливинилпирролидона для стабилизации их от окисления для длительного срока хранения.

У них есть эталонные значения среднего размера частиц с использованием динамического светорассеяния, сверхмалоуглового рассеяния рентгеновских лучей, атомно-силовой микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии; и эталонные значения распределения размеров для последних двух методов.
Сертифицированный эталонный материал BAM-N001 содержит наночастицы серебра с заданным распределением по размерам со средневзвешенным размером 12,6 нм, измеренным методами малоуглового рентгеновского рассеяния и просвечивающей электронной микроскопии.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Молекулярный вес: 107,87
Внешний вид: Порошок
Температура плавления: 961,78 °С.
Точка кипения: 2162 °С.
Плотность: Н/Д
Объемная плотность: 0,312 г/см3
Истинная плотность: ~ 10,5 г/см3.
Диапазон размеров: 80-100 нм
Средний размер частиц: <100 нм
Удельная площадь поверхности: 5,37 м2/г
Морфология: сферическая
Растворимость в H2O: н/д.
Кристаллическая Фаза/Структура: кубическая
Коэффициент Пуассона: 0,37.
Термическое расширение: (25 °C) 18,9 мкм·м-1·К-1
Твердость по Виккерсу: 251 МПа.
Модуль Юнга: 83 ГПа.
Линейная формула: Ag
Номер леев: MFCD00003397
Номер ЕС: 231-131-3
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
Pubchem CID: Н/Д
Название ИЮПАК: Н/Д
УЛЫБКА: [Аг]
Идентификатор InchI: InChI=1S/Ag
Ключ InchI: BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-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.
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 СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-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



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-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 НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-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:
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:
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 НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.



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


НАНСА HS 85 / НПФ
ОПИСАНИЕ:
NANSA HS 85 / NPF представляет собой порошок алкилбензолсульфоната натрия на основе алкилбензола (додецилбензола) с преимущественно прямой цепью C10-13.
NANSA HS 85 / NPF представляет собой высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для обеспечения смачивания, моющих и эмульгирующих свойств в широком диапазоне применений, включая моющие средства для стирки, очистители поверхностей и гигиенические блоки.
Физическая форма позволяет прямое включение в порошки, прессованные таблетки и блоки.


Номер КАС: 85117-50-6
Номер ЕС: 285-600-2
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА NANSA HS 85/NPF:
Появление:
Гранулы. Пыльный порошок. Твердый
Цвет Бежевый.
Запах Без запаха.
pH pH (концентрированный раствор): 9–11 pH (разбавленный раствор): 9 @ 1%
Относительная плотность 400 - 500 при 20˚C°C
Растворимость(и) Растворим в воде.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О NANSA HS 85 / NPF:
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 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 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



НАНСА HS 85/НПФ

Nansa HS 85/NPF – универсальное химическое соединение.
Nansa HS 85/NPF представляет собой порошок сульфоната алкилбензола натрия.
Основным компонентом Nansa HS 85/NPF является неразветвленный алкилбензол C10-13, в частности додецилбензол.
Nansa HS 85/NPF классифицируется как высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa HS 85/NPF широко используется в стиральных порошках для повышения их очищающей способности.
Nansa HS 85/NPF эффективно удаляет грязь, пятна и грязь с одежды и тканей.

Nansa HS 85/NPF является ключевым ингредиентом многих жидких моющих средств для стирки.
Nansa HS 85/NPF также используется в порошковых стиральных порошках, улучшая их эффективность.
Nansa HS 85/NPF используется в составе различных очистителей поверхностей бытового и промышленного назначения.

Nansa HS 85/NPF помогает расщеплять и удалять жир, масла и остатки с поверхностей.
Nansa HS 85/NPF используется в средствах для мытья посуды для повышения их обезжиривающих свойств.

Nansa HS 85/NPF известен своей способностью создавать стабильные эмульсии масла и воды.
Nansa HS 85/NPF в��одит в состав гигиенических блоков, которые используются для чистки и дезодорации унитазов и писсуаров.

Nansa HS 85/NPF обеспечивает смачивающие свойства в различных чистящих растворах, обеспечивая равномерное покрытие поверхностей.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве прессованных таблеток для мытья посуды и стирки.
Nansa HS 85/NPF улучшает пенообразование и очищающую способность моющих средств.

Nansa HS 85/NPF используется при разработке промышленных чистящих средств для оборудования и машин.
Nansa HS 85/NPF используется в моющих средствах для автомойки, чтобы помочь удалить дорожную грязь с транспортных средств.
Nansa HS 85/NPF находит применение в производстве обезжиривающих средств и чистящих растворов для тяжелых условий эксплуатации.

Nansa HS 85/NPF способствует повышению эффективности средств обезжиривания и удаления накипи.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве универсальных бытовых чистящих средств.
Nansa HS 85/NPF помогает поддерживать стабильность рецептур чистящих средств.

Nansa HS 85/NPF используется в рецептурах обезжиривателей для кухонной техники и поверхностей.
Nansa HS 85/NPF играет важную роль в эмульгировании жиров и масел в промышленных условиях.
Nansa HS 85/NPF добавляется в чистящие средства для полов, стен и столешниц.
Nansa HS 85/NPF можно использовать при изготовлении чистящих и влажных салфеток.
Nansa HS 85/NPF встречается в различных составах для уборки учреждений и коммерческих помещений.

Nansa HS 85/NPF помогает добиться тщательных и эффективных результатов очистки.
Nansa HS 85/NPF — универсальный ингредиент, находящий применение в широком спектре чистящих и моющих средств.

Nansa HS 85/NPF используется в промышленных процессах обезжиривания для удаления масла и смазки с деталей машин.
Nansa HS 85/NPF способствует разрушению и диспергированию стойких остатков на поверхностях.
Nansa HS 85/NPF входит в состав средств для чистки ковров и помогает удалить пятна и грязь с ковров и обивки.
Nansa HS 85/NPF используется в производстве концентрированных жидких средств для мытья посуды.

Nansa HS 85/NPF способствует разработке высокоэффективных средств для мытья стекол и окон.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве специальных чистящих средств для пищевой промышленности.

Nansa HS 85/NPF используется в составе кухонных обезжиривателей как для бытового, так и для коммерческого использования.
Nansa HS 85/NPF добавляется в средства для мытья полов, чтобы улучшить их способность удалять грязь с различных типов полов.

Nansa HS 85/NPF способствует эмульгированию масел в средствах для очистки автомобильных двигателей.
Nansa HS 85/NPF можно найти в составах мыла для мытья посуды.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве дезинфицирующих средств для очистки поверхностей.

Nansa HS 85/NPF помогает удалить мыльную пену и минеральные отложения в средствах для чистки ванных комнат.
Nansa HS 85/NPF используется в составе средств для удаления плесени и грибка для бытового и промышленного применения.

Nansa HS 85/NPF для удобства используется при производстве универсальных спреев-очистителей.
Nansa HS 85/NPF добавляется в средства предварительной обработки белья, предназначенные для борьбы с стойкими пятнами.

Nansa HS 85/NPF используется в составе пятновыводителей для тканей и ковров.
Nansa HS 85/NPF участвует в производстве чистящих средств для бытовой техники, такой как плиты и духовки.
Nansa HS 85/NPF можно найти в составе средств для обезжиривания и чистки автомобилей.

Nansa HS 85/NPF используется при создании дезинфицирующих и дезинфицирующих средств для поверхностей.
Nansa HS 85/NPF помогает добиться блеска без разводов в средствах для чистки стекол и зеркал.

Nansa HS 85/NPF добавляется в средства для очистки и нанесения воска для полов, предназначенные для ухода за полами в промышленных и коммерческих целях.
Nansa HS 85/NPF используется в составе средств для удаления ржавчины и коррозии.

Nansa HS 85/NPF можно встретить при производстве средств для чистки бассейнов и спа.
Nansa HS 85/NPF помогает создавать эффективные чистящие составы для наружных поверхностей и террас.
Универсальные свойства Nansa HS 85/NPF делают его ценным компонентом различных продуктов для чистки и ухода в различных отраслях.



ОПИСАНИЕ


Nansa HS 85/NPF – универсальное химическое соединение.
Nansa HS 85/NPF представляет собой порошок сульфоната алкилбензола натрия.

Основным компонентом Nansa HS 85/NPF является неразветвленный алкилбензол C10-13, в частности додецилбензол.
Nansa HS 85/NPF классифицируется как высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество.
Nansa HS 85/NPF особенно хорошо подходит для обеспечения смачивающих свойств.

Nansa HS 85/NPF также известен своими превосходными моющими свойствами.
Nansa HS 85/NPF обладает сильными эмульгирующими свойствами.

Nansa HS 85/NPF находит применение в широком спектре продукции.
Сюда входят стиральные порошки.

Nansa HS 85/NPF используется в средствах для очистки поверхностей в качестве эффективного чистящего средства.
Nansa HS 85/NPF также используется при производстве гигиенических блоков.
Nansa HS 85/NPF выпускается в виде порошка.

Его физическая форма позволяет легко включать его в различные рецептуры продуктов.
Nansa HS 85/NPF очень активен, что означает, что его можно использовать в относительно небольших количествах для достижения желаемого эффекта.
Nansa HS 85/NPF помогает расщеплять и удалять грязь, пятна и жир с поверхностей.
Nansa HS 85/NPF подходит как для бытовой, так и для промышленной уборки.

Его эмульгирующие свойства делают его полезным для приготовления таких продуктов, как жидкости для мытья посуды.
Nansa HS 85/NPF улучшает диспергирование масел и жиров в растворах на водной основе.
Nansa HS 85/NPF совместимо с другими распространенными ингредиентами моющих средств.

Nansa HS 85/NPF способствует пенообразованию и очистке моющих средств.
Nansa HS 85/NPF можно использовать в составе сухих стиральных порошков.

Nansa HS 85/NPF также эффективен в концентрированных жидких моющих средствах.
Nansa HS 85/NPF помогает поддерживать стабильность рецептур моющих средств.

Nansa HS 85/NPF можно использовать как в ручных, так и в автоматических стиральных машинах.
Nansa HS 85/NPF известен своей эффективностью в удалении стойких пятен и обеспечении высокого уровня чистоты.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химический состав: Nansa HS 85/NPF в основном состоит из алкилбензола C10-13 с прямой цепью, в частности додецилбензола.
Химическая формула: Конкретная химическая формула не может быть раскрыта для запатентованных коммерческих продуктов.
Физическая форма: доступен в виде порошка.
Ионная природа: Nansa HS 85/NPF является анионным поверхностно-активным веществом, то есть несет отрицательный заряд при растворении в воде.
Растворимость: растворим в воде, что важно для его использования в водных чистящих растворах.
Смачивающие свойства: Nansa HS 85/NPF известна своими превосходными смачивающими свойствами, обеспечивая тщательное покрытие поверхностей.
Моющее средство: обладает сильными моющими свойствами, помогая удалять грязь, пятна и жир.
Эмульгирование: Nansa HS 85/NPF эффективно эмульгирует масла и жиры, позволяя им смешиваться с растворами на водной основе.
Пенообразование: способствует пенообразованию чистящих средств, образуя пену в моющих и чистящих средствах.
Совместимость: Химическое вещество совместимо с рядом других моющих ингредиентов и добавок.
Стабильность: помогает поддерживать стабильность рецептур чистящих средств, предотвращая расслоение или разложение.
Эффективность очистки: NANSA HS 85/NPF известна своей способностью обеспечивать высококачественную очистку и удаление пятен.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут. Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa HS 85/NPF не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.


В случае разливов или утечек:

Избегайте прямого контакта с пролитым материалом.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду.
По возможности локализуйте разлив, используя абсорбирующие материалы, такие как песок, вермикулит или коммерческие средства для борьбы с разливами.
Тщательно соберите пролитый материал и поместите его в подходящие контейнеры для утилизации.
Проветрите помещение, чтобы рассеять дым и пары.
Утилизируйте пролитый материал и загрязненные предметы в соответствии с местными нормами и правилами.
НАНСА ЛСС 38/АВ

Nansa LSS 38/AV представляет собой универсальный водный раствор альфа-олефинсульфоната натрия C14-16.
Nansa LSS 38/AV служит мощным поверхностно-активным веществом на основе олефинсульфоната.
Nansa LSS 38/AV известен своими исключительными способностями к пенообразованию, производя большой объем стабильной и роскошной пены.
Nansa LSS 38/AV обладает превосходными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи и примесей.

Номер CAS: 68439-57-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa LSS 38/AV используется в составе гелей для душа для создания густой пенистой пены, обеспечивающей роскошные ощущения от купания.
Nansa LSS 38/AV способствует образованию пены для ванн, образуя объемные пузырьки и улучшая расслабление во время принятия ванны.
В составах жидкого мыла он улучшает пенообразующие и очищающие свойства для эффективного мытья рук.

Nansa LSS 38/AV улучшает пенообразование и очищающую способность шампуней, оставляя волосы свежими и чистыми.
Его исключительные пенообразующие свойства делают его идеальным ингредиентом в средствах для пенных ванн, которые доставляют удовольствие во время принятия ванны.

Nansa LSS 38/AV используется в составе твердых стержней, обеспечивая эффективную очистку в удобном твердом формате.
Nansa LSS 38/AV подходит для высококонцентрированных чистящих средств, оптимизируя очищающую способность.

Nansa LSS 38/AV усиливает моющие свойства стиральных порошков, способствуя удалению пятен и грязи с тканей.
В кондиционерах для белья он улучшает общую очистку и смягчение одежды и постельного белья.

Nansa LSS 38/AV находит применение в многофункциональных бытовых чистящих средствах, обеспечивая тщательную очистку различных поверхностей.
Nansa LSS 38/AV используется в промышленных чистящих средствах для обезжиривания и технического обслуживания.

Nansa LSS 38/AV входит в состав автомобильных чистящих средств, эффективно удаляя грязь и сажу с поверхностей транспортных средств.
В дезинфицирующих средствах для поверхностей он помогает очищать и дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются.
Это химическое вещество используется в составах для чистки ковров и ковров для удаления пятен и грязи.

Nansa LSS 38 /AV используется в продуктах, предназначенных для удаления клеев и герметиков в промышленных условиях.
Nansa LSS 38/AV используется в составе специальных чистящих средств для удаления граффити, краски и других покрытий.

В средствах для очистки электронных устройств он помогает очищать экраны и поверхности, не повреждая чувствительную электронику.
Nansa LSS 38/AV повышает эффективность очистки полов, оставляя полы безупречными.
Nansa LSS 38/AV используется в средствах для мытья стекол и окон, обеспечивая чистоту и чистоту поверхностей без разводов.
Nansa LSS 38/AV способствует разработке средств для уборки помещений, используемых в коммерческих и институциональных условиях.

Nansa LSS 38/AV помогает создавать чистящие средства для кухни и ванной комнаты, обеспечивая санитарные условия и чистоту.
Nansa LSS 38/AV используется в средствах для очистки бассейнов и спа, обеспечивая прозрачность и гигиену воды.

Nansa LSS 38/AV помогает очищать сельскохозяйственное оборудование, помещения и складские помещения в сельскохозяйственной отрасли.
В средствах для чистки металла он помогает поддерживать и восстанавливать металлические поверхности.

Nansa LSS 38/AV используется в средствах для мытья под давлением наружных поверхностей, включая сайдинг и террасы.
Nansa LSS 38/AV используется в средствах для очистки салона самолета, обеспечивая чистоту и гигиену салонов самолетов.
Nansa LSS 38/AV используется в производстве средств для очистки лодок и морских судов, включая средства для очистки корпуса и средства для мытья палуб морских судов.
В нефтегазовой промышленности это химическое вещество помогает очищать оборудование и технику, используемые на нефтяных месторождениях.

Nansa LSS 38/AV используется в составе чистящих растворов для строительных площадок, удаляя грязь, сажу и строительные остатки.
Nansa LSS 38/AV помогает обслуживать и очищать тяжелую технику и оборудование, используемые в строительстве, сельском хозяйстве и производстве.

Nansa LSS 38/AV используется в продуктах, предназначенных для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей в различных областях применения.
Nansa LSS 38/AV повышает эффективность очистки бетона и подъездных дорожек, возвращая поверхностям их первоначальное состояние.
В составе чистящих средств для каменной кладки он помогает очищать кирпичи, камни и бетонные поверхности.

Nansa LSS 38/AV помогает при очистке и обслуживании промышленных и автомобильных деталей.
Nansa LSS 38/AV используется в чистящих растворах для механических мастерских, обеспечивая чистоту оборудования и инструментов от загрязнений.
Nansa LSS 38/AV способствует созданию решений для очистки сельскохозяйственного оборудования, обеспечивая долговечность и эффективность.
В металлообработке его можно добавлять в смазочно-охлаждающие жидкости для охлаждения и смазки.

Nansa LSS 38/AV используется в средствах для очистки автомобильных двигателей для удаления остатков смазки и масла.
Nansa LSS 38/AV помогает очищать бетонную опалубку, сохраняя ее качество и продлевая срок службы.
В садоводстве он используется в чистящих растворах для ухода за садовым инвентарем.

Nansa LSS 38/AV помогает очищать и дезинфицировать спортивное оборудование, обеспечивая безопасность и гигиену игроков.
Nansa LSS 38/AV вносит свой вклад в чистящие растворы, используемые в медицинских учреждениях для обслуживания медицинского оборудования.

Nansa LSS 38/AV обеспечивает чистоту и гигиену оборудования ресторанов и предприятий общественного питания.
Он используется в чистящих растворах для автобусов, поездов и общественного транспорта.

В производстве электроники это химическое вещество может входить в состав чистящих растворов для печатных плат (PCB) и компонентов.
Nansa LSS 38/AV помогает поддерживать чистоту различных объектов: от офисов до заводов.

Nansa LSS 38/AV обеспечивает чистоту складов и складских помещений, обеспечивая безопасную и организованную среду.
Nansa LSS 38/AV используется в чистящих средствах, используемых в больницах и медицинских учреждениях, включая операционные и палаты для пациентов.

В индустрии гостеприимства его используют для уборки номеров, ванных комнат и помещений общего пользования в отелях.
Nansa LSS 38/AV является ключевым ингредиентом чистящих средств для туалетов, предназначенных для поддержания чистоты и гигиены в общественных туалетах.



ОПИСАНИЕ


Nansa LSS 38/AV представляет собой универсальный водный раствор альфа-олефинсульфоната натрия C14-16.
Nansa LSS 38/AV служит мощным поверхностно-активным веществом на основе олефинсульфоната.
Nansa LSS 38/AV известен своими исключительными способностями к пенообразованию, производя большой объем стабильной и роскошной пены.
Nansa LSS 38/AV обладает превосходными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи и примесей.

Его пенообразующие и моющие свойства сочетают в себе преимущества сульфатов алкилового эфира и алкилсульфатов в одном продукте.
Nansa LSS 38/AV идеально подходит для широкого спектра рецептур благодаря совместимости с различными ингредиентами и водными условиями.
Nansa LSS 38/AV демонстрирует замечательную устойчивость к жесткой воде и электролитам, обеспечивая стабильную производительность.

Nansa LSS 38/AV сохраняет стабильность даже в кислых условиях, что делает его пригодным для составов с более низким уровнем pH.
Бензоат натрия включен в этот продукт в качестве консерванта для продления срока его хранения.
В средствах личной гигиены, таких как гели для душа и пены для ванн, он способствует обильному пенообразованию и эффективному очищению.

Nansa LSS 38/AV является предпочтительным выбором в рецептурах шампуней, поскольку он улучшает пенообразующие и очищающие свойства.
Nansa LSS 38/AV отличается твердыми составами, включая твердые бруски и высококонцентрированные чистящие средства.
Пенящиеся свойства Nansa LSS 38/AV создают роскошный и приятный опыт использования продуктов личной гигиены.

Его моющие свойства обеспечивают тщательную очистку и удаление масел, грязи и остатков.
Nansa LSS 38/AV — это универсальный ингредиент, который можно использовать в составе средств бытовой химии, средств личной гигиены и промышленных чистящих средств.
В жидком мыле Nansa LSS 38/AV улучшает пенообразование и очищающую способность, придавая рукам ощущение свежести.
Стабильность химического вещества в различных составах и диапазонах pH добавляет гибкости при разработке продукта.

Производителям Nansa LSS 38/AV предлагает простоту использования в различных форматах и рецептурах продуктов.
Nansa LSS 38/AV способствует созданию высококачественных решений для уборки дома и промышленности.

В области ухода за собой Nansa LSS 38/AV помогает добиться обильной и нежной пены, которая делает процесс купания еще более приятным.
Его совместимость с водой и другими ингредиентами делает его надежным выбором для разработчиков продуктов.

Исключительные пенообразующие свойства Nansa LSS 38/AV особенно желательны при производстве пены для ванн и средств для душа.
Его моющие свойства распространяются и на стиральные порошки, обеспечивая эффективное удаление пятен.

Бензоат натрия действует как защитное средство, сохраняя целостность и эффективность продукта с течением времени.
В целом, Nansa LSS 38/AV — это универсальный и высокоэффективный ингредиент, который повышает эффективность и удобство использования широкого спектра чистящих средств и средств личной гигиены.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание остановилось, проведите искусственное дыхание, если оно обучено этому.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa LSS 38/AV не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Nansa LSS 38/AV надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки или защитную маску, химически стойкие перчатки и защитную одежду.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации химического вещества в воздухе.
Обеспечьте эффективное удаление дыма и паров из рабочей зоны.

Избегать контакта:
Избегайте попадания химического вещества на кожу и в глаза. Будьте осторожны, чтобы предотвратить проглатывание или вдыхание.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь с химикатами осторожно, чтобы не допустить разливов и брызг.
Используйте соответствующие инструменты и оборудование для транспортировки или дозирования.

Контроль пыли:
Если продукт находится в порошкообразной форме, сведите к минимуму образование пыли.
Используйте меры контроля пыли, такие как пылезащитные маски или респираторы, и избегайте образования пыли в воздухе.

Избегайте смешивания:
Не смешивайте Nansa LSS 38/AV с несовместимыми химикатами.
Следуйте рекомендуемым составам и рекомендациям по совместимости.

Маркировка:
Убедитесь, что все контейнеры, используемые для транспортировки или хранения химикатов, имеют четкую маркировку с указанием названия продукта, информации об опасности и соответствующих предупреждений о безопасности.

Статическое электричество:
Примите меры предосторожности для предотвращения накопления статического электричества, поскольку это может представлять опасность при обращении с порошкообразными формами продукта.

Разливы и утечки:
В случае разлива следуйте соответствующим процедурам реагирования на разливы, указанным в паспорте безопасности (SDS) и местных правилах.
Устраняйте разливы быстро и безопасно.

Утилизация отходов:
Утилизируйте отходы, загрязненное оборудование или пустые контейнеры в соответствии с местными, региональными и национальными правилами утилизации опасных отходов.


Хранилище:

Температура:
Храните Nansa LSS 38/AV в рекомендованном температурном диапазоне, указанном в паспорте безопасности.
Избегайте воздействия экстремальных температур и колебаний.

Контроль влажности:
Поддерживайте надлежащий контроль влажности, чтобы предотвратить комкование или слеживание, особенно если продукт находится в порошкообразной форме.

Вентиляция:
Убедитесь, что помещение для хранения хорошо проветривается, чтобы предотвратить накопление дыма и паров.

Уплотнение контейнера:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Управление запасами:
Внедрите систему управления запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы использовать старые запасы раньше новых.

Вторичная оболочка:
Используйте вторичные меры локализации, такие как поддоны для разливов или насыпи, чтобы локализовать любые потенциальные утечки или разливы.

Аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть всегда под рукой оборудование для контроля разливов, абсорбенты и материалы для ликвидации разливов.

НАНСА ЛСС 495/Ч


Nansa LSS 495/H представляет собой альфа-олефинсульфонат натрия C14-16, доступный в виде высушенного порошка.
Nansa LSS 495/H широко используется в качестве поверхностно-активного вещества в различных областях применения.
Nansa LSS 495/H ценится за способность образовывать обильную и стабильную пену.

Номер CAS: 68439-57-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa LSS 495/H широко используется в рецептурах гелей для душа и средств для ванн.
Nansa LSS 495/H является ключевым ингредиентом шампуней, придающим им пенообразующие и очищающие свойства.
Nansa LSS 495/H улучшает пенообразование жидкого мыла для рук.

Nansa LSS 495/H используется в средствах для мытья тела и пенных ваннах, обеспечивая обильную и роскошную пену.
Nansa LSS 495/H используется при производстве высококачественных кондиционеров для волос.
Nansa LSS 495/H можно найти в очищающих средствах для лица, обеспечивая эффективное удаление грязи и масла.

Nansa LSS 495/H используется при изготовлении жидкого и твердого мыла для рук.
Nansa LSS 495/H способствует улучшению моющих и пенообразующих свойств средств для мытья посуды.
Nansa LSS 495/H используется в производстве стиральных порошков, улучшая удаление пятен.

Nansa LSS 495/H повышает эффективность кондиционеров для белья в цикле полоскания.
Nansa LSS 495/H используется в промышленных и коммерческих чистящих средствах для очистки поверхностей.
Nansa LSS 495/H используется в рецептурах шампуней для ковров и пятновыводителей.

Nansa LSS 495/H можно найти в составе универсальных бытовых чистящих средств.
Nansa LSS 495/H используется в кухонных обезжиривателях для эффективного удаления масел и жиров.
Nansa LSS 495/H способствует созданию средств для мытья окон и стекол.

Nansa LSS 495/H используется в производстве автомобильных чистящих средст��, в том числе мыла для автомойки.
Nansa LSS 495/H повышает эффективность очистки полов.
Nansa LSS 495/H можно найти в составе промышленных обезжиривателей для обслуживания машин и оборудования.

Nansa LSS 495/H используется в дезинфицирующих и дезинфицирующих средствах для поверхностей.
Nansa LSS 495/H помогает создавать решения для очистки оборудования ресторанов и предприятий общественного питания.
Nansa LSS 495/H используется в рецептурах чистящих средств для лодок и морских судов.

Nansa LSS 495/H используется в средствах для очистки бассейнов и спа.
Nansa LSS 495/H способствует производству средств для уборки помещений.

Nansa LSS 495/H используется в рецептурах чистящих средств для сельского хозяйства и ферм.
Nansa LSS 495/H играет решающую роль в предоставлении эффективных и высококачественных чистящих решений для широкого спектра применений: от личной гигиены до промышленной и институциональной уборки.

Nansa LSS 495/H используется в составе шампуней для домашних животных для эффективной и бережной очистки шерсти животных.
Nansa LSS 495/H используется в производстве средств для чистки ковров и обивки, используемых в жилых и коммерческих помещениях.
Nansa LSS 495/H входит в состав пятновыводителей для ковров и ковров.

Nansa LSS 495/H способствует созданию сухих ковровых порошков для удаления запахов и пятен.
Nansa LSS 495/H используется в составе средств для мытья полов в промышленности и учреждениях.

Nansa LSS 495/H повышает эффективность чистящих средств для салонов автомобилей и шампуней для обивки.
Nansa LSS 495/H используется при производстве средств для очистки салона самолетов.
Nansa LSS 495/H можно найти в специальных чистящих средствах для электронных устройств и экранов.

Nansa LSS 495/H помогает при составлении рецептур чистящих средств для ванных комнат и унитазов.
Nansa LSS 495/H используется при создании средств для удаления ржавчины и накипи различного назначения.
Nansa LSS 495/H используется в производстве средств для защиты от ржавчины и растворов для очистки металлов.

Nansa LSS 495/H способствует повышению эффективности обезжиривателей, используемых при очистке двигателей и механизмов.
Nansa LSS 495/H можно найти в чистящих средствах для промышленных духовок и кухонной техники.

Nansa LSS 495/H используется в составе средств для удаления накипи для кофемашин и чайников.
Nansa LSS 495/H используется в продуктах, предназначенных для удаления пятен от жесткой воды и минеральных отложений.
Nansa LSS 495/H играет важную роль в создании средств для удаления плесени и грибка для домов и коммерческих помещений.

Nansa LSS 495/H используется в производстве специальных чистящих и влажных салфеток.
Nansa LSS 495/H можно найти в составе средств для чистки мебели и деревянных поверхностей.
Nansa LSS 495/H способствует очистке и кондиционированию кожаных и виниловых поверхностей.

Nansa LSS 495/H используется в производстве очистителей корпусов лодок и морских судов.
Nansa LSS 495/H используется при приготовлении растворов для мытья под давлением наружных поверхностей.

Nansa LSS 495/H повышает эффективность очистки бетона и подъездных дорожек.
Nansa LSS 495/H используется в производстве чистящих средств для сельскохозяйственной техники.

Nansa LSS 495/H помогает создавать решения для очистки промышленных и автомобильных деталей.
Универсальность Nansa LSS 495/H позволяет использовать его в широком спектре задач по очистке и техническому обслуживанию, что делает его ценным ингредиентом в различных рецептурах в различных отраслях.



ОПИСАНИЕ


Nansa LSS 495/H представляет собой альфа-олефинсульфонат натрия C14-16, доступный в виде высушенного порошка.
Nansa LSS 495/H широко используется в качестве поверхностно-активного вещества в различных областях применения.
Nansa LSS 495/H ценится за способность образовывать обильную и стабильную пену.

Отличные пенообразующие свойства делают его ценным ингредиентом в средствах для душа и ванны.
Nansa LSS 495/H обычно содержится в шампунях, обеспечивающих роскошную и объемную пену.
Nansa LSS 495/H универсален и совместим с широким спектром рецептур.

Nansa LSS 495/H обладает сильными моющими свойствами, что делает его эффективным при очистке.
Nansa LSS 495/H хорошо подходит для использования в твердых и высококонцентрированных составах.

Его стабильность в кислой среде обеспечивает его эффективность в различных чистящих растворах.
Nansa LSS 495/H сочетает в себе преимущества сульфатов алкилэфиров и алкилсульфатов в одном продукте.
Nansa LSS 495/H известен своей исключительной устойчивостью к жесткой воде, сохраняя свои характеристики в воде, богатой минералами.

Nansa LSS 495/H также устойчив к электролитам, обеспечивая стабильную работу в различных условиях.
Совместимость с жесткой водой и электролитами делает его идеальным для использования в различных чистящих средствах.
Nansa LSS 495/H производит большое количество стабильной и роскошной пены, повышая привлекательность продукта.

Nansa LSS 495/H можно использовать как в средствах личной гигиены, так и в бытовых чистящих средствах.
Порошкообразную форму Nansa LSS 495/H легко включать в рецептуры.

Его универсальность распространяется на его использование в промышленных и коммерческих чистящих средствах.
Nansa LSS 495/H — эффективное чистящее средство для поверхностей, тканей и волос.
Nansa LSS 495/H ценится за свою способность удалять грязь, масла и остатки.

Nansa LSS 495/H способствует общему чувственному восприятию продуктов личной гигиены.
Его стабильность в кислых условиях делает его пригодным для кислотных чистящих растворов.
Nansa LSS 495/H известен своей совместимостью с другими чистящими ингредиентами и добавками.

Nansa LSS 495/H используется для создания продуктов с густой, кремовой и устойчивой пеной.
Nansa LSS 495/H повышает очищающую способность различных составов.
Будь то шампуни, средства для ванны или чистящие растворы, он играет решающую роль в обеспечении эффективного и приятного использования продукта.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Nansa LSS 495/H.
Химический состав: Альфа-олефинсульфонат натрия C14-16 в виде высушенного порошка.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание остановилось, проведите искусственное дыхание, если оно обучено этому.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa LSS 495/H не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Nansa LSS 495/H используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Сюда могут входить защитные очки, перчатки, защитная одежда и, при необходимости, средства защиты органов дыхания.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или общеобменную вентиляцию.

Избегать контакта:
Избегайте попадания химического вещества на кожу и в глаза.
Будьте осторожны, чтобы предотвратить проглатывание или вдыхание.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь осторожно, чтобы избежать разливов и брызг.
Соблюдайте правила безопасного обращения и сведите к минимуму образование пыли или аэрозолей при работе с порошкообразными формами.

Контейнеры для хранения:
Убедитесь, что контейнеры, используемые для транспортировки или хранения химикатов, чистые, сухие и совместимы с продуктом.
Используйте контейнеры из материалов, устойчивых к химическим реакциям.

Маркировка:
На всех контейнерах четко промаркируйте название продукта, информацию об опасности и соответствующие предупрежде��ия о безопасности.

Температура хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Следуйте всем рекомендациям по хранению при определенной температуре, предоставленным производителем.

Зона хранения:
Храните Nansa LSS 495/H в специально отведенном месте или шкафу вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.

Сегрегация:
Храните химическое вещество отдельно от продуктов питания, напитков и личных вещей, чтобы предотвратить загрязнение.


Хранилище:

Температура:
Храните химическое вещество в рекомендуемом температурном диапазоне, указанном в паспорте безопасности.
Избегайте резких колебаний температуры.

Влажность:
Поддерживайте надлежащий контроль влажности, чтобы предотвратить комкование или слеживание порошкообразных форм.

Вентиляция:
Убедитесь, что помещение для хранения хорошо проветривается, чтобы предотвратить накопление дыма и паров.

Уплотнение:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Управление запасами:
Внедрите систему управления запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы использовать старые запасы раньше новых.

Вторичная оболочка:
Используйте вторичные меры локализации, такие как поддоны для разливов или насыпи, чтобы локализовать любые потенциальные утечки или разливы.

Аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть всегда под рукой оборудование для контроля разливов, абсорбенты и материалы для ликвидации разливов.

Доступность:
Убедитесь, что место хранения легко доступно для осмотра и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Безопасность:
Примите меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа в зону хранения.

Паспорт безопасности (SDS):
Держите копию Паспорта безопасности в легко доступном месте для хранения персоналом.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, ответственный за обращение и хранение, прошел адекватную подготовку по технике безопасности и процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации.

НАНСА ХС 85/С
ОПИСАНИЕ:
NANSA HS 85/S представляет собой высушенный С10-13-алкилбензолсульфонат натрия.
NANSA HS 85 / S — высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для обеспечения смачивания, моющих свойств и эмульгирования в широком спектре применений, включая стиральные порошки, средства для очистки поверхностей и гигиенические блоки.
Физическая форма позволяет прямое включение в порошки, прессованные таблетки и блоки.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О NANSA HS 85/S:
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.
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 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



НАНСА ХС 90/НПФ


Nansa HS 90/NPF представляет собой порошок алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/NPF преимущественно состоит из молекул алкилата с прямой цепью.
Nansa HS 90/NPF не содержит в своем составе фосфатов и магния.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa HS 90/NPF представляет собой универсальный порошок алкилбензолсульфоната натрия, используемый в различных областях.
Nansa HS 90/NPF является ключевым ингредиентом в составе стиральных порошков, повышающим их эффективность очистки.

Nansa HS 90/NPF улучшает удаление грязи и пятен с тканей как в домашних, так и в коммерческих условиях.
Nansa HS 90/NPF содержится в порошкообразных стиральных порошках и обеспечивает эффективное удаление пятен.

Nansa HS 90/NPF используется в жидких стиральных порошках для повышения их моющих и эмульгирующих свойств.
Nansa HS 90/NPF играет важную роль в разработке мощных пятновыводителей и средств предварительной обработки.

Nansa HS 90/NPF способствует повышению эффективности промышленных моющих средств, используемых в коммерческих прачечных и гостиничном бизнесе.
Nansa HS 90/NPF используется при создании кондиционеров для белья, оставляя ткани мягкими и свежими после стирки.
Nansa HS 90/NPF можно найти в капсулах и таблетках для стирки, обеспечивая удобную и заранее отмеренную дозу моющего средства.

Nansa HS 90/NPF используется в промышленных и институциональных чистящих средствах для очистки и обезжиривания поверхностей.
Очистители поверхностей выигрывают от своей способности удалять грязь и жир с различных поверхностей.

Nansa HS 90/NPF участвует в разработке чистящих средств для кухни и ванной комнаты, обеспечивая тщательную очистку и дезинфекцию.
Nansa HS 90/NPF повышает эффективность очистки полов в жилых и коммерческих помещениях.
Nansa HS 90/NPF используется в производстве специальных чистящих средств для салонов и экстерьеров автомобилей.
Nansa HS 90/NPF содержится в средствах для мытья стекол и окон, оставляя поверхности чистыми и без разводов.

Nansa HS 90/NPF помогает создавать многофункциональные бытовые чистящие средства для повседневного использования.
Nansa HS 90/NPF используется в промышленных обезжиривающих средствах для обслуживания машин и оборудования.

Nansa HS 90/NPF способствует производству средств для удаления ржавчины и накипи различного назначения.
Nansa HS 90/NPF играет важную роль в разработке специальных чистящих салфеток для удобной и эффективной очистки.

Nansa HS 90/NPF можно найти в средствах для чистки промышленных и коммерческих кухонь.
Nansa HS 90/NPF повышает очищающую способность средств для уборки помещений, используемых в офисах и учреждениях.

Nansa HS 90/NPF используется при создании специальных чистящих средств для медицинских учреждений.
Nansa HS 90/NPF способствует разработке экологически чистых и экологически безопасных решений для очистки.
Nansa HS 90/NPF — универсальный ингредиент в производстве чистящих средств, используемых в различных отраслях: от автомобилестроения до гостиничного бизнеса.
Его очищающая эффективность и эмульгирующие свойства делают его важным компонентом в предоставлении высококачественных и эффективных чистящих решений для различных применений.

Nansa HS 90/NPF используется в составе средств для чистки ковров и обивки для дома и бизнеса.
Nansa HS 90/NPF помогает в создании пятновыводителей для ковров и ковров, эффективно удаляя пятна и разливы.

Nansa HS 90/NPF содержится в сухих порошках для ковров, используемых для удаления запахов и пятен.
Nansa HS 90/NPF играет важную роль в производстве средств для мытья полов в промышленных и общественных учреждениях.
Nansa HS 90/NPF повышает эффективность чистящих средств для салонов автомобилей и шампуней для обивки.

Nansa HS 90/NPF используется при производстве средств для очистки салона самолетов.
Nansa HS 90/NPF можно найти в специальных чистящих средствах, предназначенных для электронных устройств и экранов.
Nansa HS 90/NPF помогает в разработке чистящих средств для ванных комнат и унитазов, обеспечивающих тщательную санитарную обработку.

Nansa HS 90/NPF используется в составе средств для удаления ржавчины и накипи для различных применений, включая обслуживание сантехники.
Nansa HS 90/NPF способствует повышению эффективности обезжиривателей, используемых при очистке двигателей и механизмов.
Nansa HS 90/NPF используется в производстве дезинфицирующих и дезинфицирующих средств для поверхностей.

Nansa HS 90/NPF участвует в создании чистящих средств для оборудования ресторанов и предприятий общественного питания.
Nansa HS 90/NPF используется в средствах для чистки лодок и морских судов, включая средства для очистки корпуса и средства для мытья палубы.
Nansa HS 90/NPF используется в средствах для очистки бассейнов и спа, обеспечивая прозрачность и гигиену воды.

Nansa HS 90/NPF помогает в разработке средств для уборки помещений, используемых в коммерческих и институциональных условиях.
Nansa HS 90/NPF используется при создании средств для очистки оборудования и помещений в сельском хозяйстве.

Nansa HS 90/NPF способствует очистке и обслуживанию промышленных и автомобильных деталей.
Nansa HS 90/NPF повышает эффективность очистки бетона и подъездных дорожек.

Nansa HS 90/NPF участвует в создании решений для мытья под давлением наружных поверхностей, включая сайдинг и террасы.
Nansa HS 90/NPF используется в рецептурах чистящих средств для бетона и каменной кладки для строительных проектов.
Nansa HS 90/NPF способствует повышению эффективности средств защиты от ржавчины, используемых в металлообработке и производстве.

Nansa HS 90/NPF помогает в производстве обезжиривающих средств для различных отраслей промышленности, включая автомобильную и аэрокосмическую.
Nansa HS 90/NPF используется в составе средств для удаления клеев и герметиков для промышленного применения.

Nansa HS 90/NPF участвует в создании специальных чистящих средств для удаления граффити и краски.
Универсальность Nansa HS 90/NPF распространяется на широкий спектр применений по очистке и техническому обслуживанию, что делает его ценным компонентом в разработке эффективных и действенных решений для очистки жилых, коммерческих и промышленных помещений.



ОПИСАНИЕ


Nansa HS 90/NPF представляет собой порошок алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/NPF преимущественно состоит из молекул алкилата с прямой цепью.
Nansa HS 90/NPF не содержит в своем составе фосфатов и магния.

Nansa HS 90/NPF классифицируется как высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество.
Его основные функции включают смачивание, моющее действие и эмульгирование.

Nansa HS 90/NPF — универсальный ингредиент, используемый в различных рецептурах чистящих и моющих средств.
Смачивающие свойства Nansa HS 90/NPF обеспечивают тщательное и эффективное покрытие поверхности.

Nansa HS 90/NPF особенно известен своими сильными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи, пятен и жира.
Его эмульгирующие способности позволяют эффективно смешивать масла с растворами на водной основе.
Nansa HS 90/NPF находит применение в широком спектре продуктов, включая стиральные порошки.

Nansa HS 90/NPF обычно используется в рецептурах моющих средств для стирки для улучшения очищающих свойств.
Очистители поверхностей выигрывают от способности продукта обеспечивать эффективную очистку и удаление пятен.
Nansa HS 90/NPF используется при производстве гигиенических блоков различного назначения.

Физическая форма химического вещества в виде порошка позволяет напрямую включать его в рецептуры продуктов.
Его совместимость с различными форматами продуктов, включая порошки и прессованные таблетки, делает его универсальным для производителей.

Примечательно, что Nansa HS 90/NPF не содержит фосфатов, что делает его пригодным для составов, в которых фосфат ограничен или нежелателен.
Аналогичным образом, Nansa HS 90/NPF не содержит магния, что может быть преимуществом в некоторых случаях.
Nansa HS 90/NPF способствует созданию высококачественных чистящих средств.
Его очищающая способность необходима для эффективного удаления сложных пятен и остатков.

Производители ценят его простоту включения в свои чистящие составы.

Nansa HS 90/NPF известен тем, что улучшает качество очистки для потребителей.
Его анионная природа позволяет ему эффективно работать в растворах на водной основе.

Nansa HS 90/NPF можно использовать как в бытовых, так и в промышленных чистящих средствах.
Его универсальность и эффективность делают его ценным ингредиентом в индустрии моющих и чистящих средств.
При использовании в соответствии с рекомендациями Nansa HS 90/NPF способствует созданию эффективных и высокоэффективных чистящих средств.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Nansa HS 90/NPF.
Химический состав: Порошок алкилбензо��сульфоната натрия, преимущественно молекулы алкилата с прямой цепью, не содержит фосфатов и магния.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание остановилось, проведите искусственное дыхание, если оно обучено этому.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa HS 90/NPF не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Nansa HS 90/NPF используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Сюда могут входить защитные очки, перчатки, защитная одежда и, при необходимости, средства защиты органов дыхания.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или общеобменную вентиляцию.

Избегать контакта:
Избегайте попадания химического вещества на кожу и в глаза.
Будьте осторожны, чтобы предотвратить проглатывание или вдыхание.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь осторожно, чтобы избежать разливов и брызг.
Соблюдайте правила безопасного обращения и сведите к минимуму образование пыли или аэрозолей при работе с порошкообразными формами.

Контейнеры для хранения:
Убедитесь, что контейнеры, используемые для транспортировки или хранения химикатов, чистые, сухие и совместимы с продуктом.
Используйте контейнеры из материалов, устойчивых к химическим реакциям.

Маркировка:
На всех контейнерах четко промаркируйте название продукта, информацию об опасности и соответствующие предупреждения о безопасности.

Температура хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Следуйте всем рекомендациям по хранению при определенной температуре, предоставленным производителем.

Зона хранения:
Храните Nansa HS 90/NPF в специально отведенном месте или шкафу вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.

Сегрегация:
Храните химическое вещество отдельно от продуктов питания, напитков и личных вещей, чтобы предотвратить загрязнение.


Хранилище:

Температура:
Храните химическое вещество в рекомендуемом температурном диапазоне, указанном в паспорте безопасности.
Избегайте резких колебаний температуры.

Влажность:
Поддерживайте надлежащий контроль влажности, чтобы предотвратить комкование или слеживание порошкообразных форм.

Вентиляция:
Убедитесь, что помещение для хранения хорошо проветривается, чтобы предотвратить накопление дыма и паров.

Уплотнение:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Управление запасами:
Внедрите систему управления запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы использовать старые запасы раньше новых.

Вторичная оболочка:
Используйте вторичные меры локализации, такие как поддоны для разливов или насыпи, чтобы локализовать любые потенциальные утечки или разливы.

Аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть всегда под рукой оборудование для контроля разливов, абсорбенты и материалы для ликвидации разливов.

Доступность:
Убедитесь, что место хранения легко доступно для осмотра и реагирования на чрезвычайные ситуации.


НАНСА ХС 90/С

Nansa HS 90/S – универсальное поверхностно-активное вещество на основе алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/S относится к категории анионных поверхностно-активных веществ, известных своими эффективными очищающими свойствами.
Nansa HS 90/S основан преимущественно на алкилате с прямой цепью, что способствует его стабильности и эффективности.

Номер CAS: 68411-30-3
Номер ЕС: 90194-45-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa HS 90/S имеет множество различных применений:

Стиральные порошки:
Nansa HS 90/S — ключевой ингредиент стиральных порошков, обеспечивающий эффективное удаление пятен и загрязнений с одежды и тканей.

Очистители поверхностей:
Nansa HS 90/S обычно используется в средствах для очистки поверхностей в домах, офисах и промышленных помещениях, делая поверхности безупречными и свободными от загрязнений.

Гигиенические блоки:
Nansa HS 90/S участвует в разработке гигиенических блоков, используемых для очистки и дезинфекции ванных комнат и туалетов.

Кухонные чистящие средства:
Nansa HS 90/S содержится в кухонных чистящих средствах и помогает удалять жир, грязь и остатки пищи со столешниц, бытовой техники и посуды.

Чистящие средства для ванной комнаты:
Nansa HS 90/S помогает использовать средства для чистки ванных комнат, обеспечивая чистоту и гигиену туалетов, раковин и душевых кабин.

Чистящие средства для пола:
Nansa HS 90/S используется в средствах для мытья полов, эффективно удаляя грязь и пятна с различных типов напольных покрытий.

Очистители стекол:
Nansa HS 90/S повышает эффективность средств для мытья стекол, оставляя стеклянные поверхности без разводов и кристально чистыми.

Чистящие средства для ковров:
Nansa HS 90/S используется в составах для чистки ковров, помогая удалить стойкие пятна и запахи.

Автомобильные чистящие средства:
В автомобильной промышленности его используют в составе чистящих средств для транспортных средств, включая наружные и внутренние поверхности.

Промышленные обезжириватели:
Nansa HS 90/S играет решающую роль в промышленных обезжиривающих средствах, эффективно удаляя жир и масло с машин и оборудования.

Очистители металла:
Nansa HS 90/S способствует очистке металлов, обеспечивая удаление ржавчины, окалины и загрязнений с металлических поверхностей.

Сельскохозяйственное оборудование:
Nansa HS 90/S используется в чистящих средствах для сельскохозяйственного оборудования, обеспечивая долговечность и эффективность.

Полиграфическая промышленность:
Nansa HS 90/S входит в состав чистящих средств для полиграфической промышленности, помогая поддерживать качество печатных машин и оборудования.

Средства для снятия краски:
В составе средств для снятия краски он помогает удалять краску и покрытия с различных поверхностей.

Уборочные принадлежности:
Nansa HS 90/S является основным продуктом для уборки помещений, используемым при уборке коммерческих и институциональных помещений.

Чистящие средства для плавательных бассейнов:
Nansa HS 90/S можно найти в средствах для чистки бассейнов, благодаря чему вода в бассейне остается чистой и свободной от загрязнений.

Чистящие средства для мебели:
Nansa HS 90/S повышает эффективность средств для чистки мебели, сохраняя обивку и поверхности свежими и чистыми.

Ресторан и общественное питание:
Nansa HS 90/S способствует чистящим средствам, используемым в ресторанах и предприятиях общественного питания, обеспечивая гигиену и безопасность пищевых продуктов.

Медицинские учреждения:
Nansa HS 90/S используется в чистящих растворах для медицинских учреждений, включая больницы и клиники, для поддержания чистоты и дезинфекции.

Общественный транспорт:
Nansa HS 90/S используется в моющих средствах для автобусов, поездов и общественного транспорта, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров.

Производство электроники:
В производстве электроники это химическое вещество может входить в состав чистящих растворов для печатных плат (PCB) и компонентов.

Техническое обслуживание объекта:
Nansa HS 90/S помогает поддерживать чистоту различных объектов: от офисов до заводов.

Уборка склада:
Nansa HS 90/S обеспечивает чистоту складов и складских помещений, обеспечивая безопасную и организованную среду.

Обслуживание садового оборудования:
В садоводстве он используется в чистящих растворах для ухода за садовым инвентарем.

Чистящие средства для спортивного инвентаря:
Nansa HS 90/S помогает очищать и дезинфицировать спортивное оборудование, обеспечивая безопасность и гигиену игроков.

Аэрокосмическая промышленность:
В аэрокосмической отрасли Nansa HS 90/S используется для очистки и обезжиривания компонентов и поверхностей самолетов для обеспечения безопасности и производительности.

Морская промышленность:
Nansa HS 90/S используется в морских чистящих средствах для удаления отложений солей, водорослей и загрязнений с поверхностей и оборудования лодок.

Нефти и газа:
Nansa HS 90/S помогает очищать и обслуживать оборудование в нефтегазовой промышленности, где чистота имеет решающее значение для безопасности и эффективности.

Электростанции:
Nansa HS 90/S используется при обслуживании электростанций для очистки и обезжиривания механизмов и компонентов, обеспечивая надежную работу.

Очистка электроники:
В электронной промышленности он помогает удалять остатки флюса и загрязнения с печатных плат и электронных компонентов.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования:
Nansa HS 90/S используется в чистящих растворах для систем HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) для улучшения качества воздуха в помещениях.

Строительное оборудование:
Nansa HS 90/S способствует очистке и обслуживанию строительных машин и оборудования, продлевая срок их службы.

Горнодобывающая индустрия:
Nansa HS 90/S помогает очищать горнодобывающее оборудование и сооружения, повышая безопасность и эффективность работы.

Автоматизированная индустрия:
Помимо очистки транспортных средств, он используется в автомобилестроении для очистки деталей и подготовки к покраске.

Текстильная промышленность:
Nansa HS 90/S содержится в составах для чистки текстиля, помогая в процессах окраски и отделки тканей.

Химическая индустрия:
Nansa HS 90/S используется для очистки и обслуживания оборудования на химических производствах.

Пластмассовая промышленность:
При переработке пластмасс он помогает очистить и подготовить формы и оборудование к производству.

Очистка воды:
Nansa HS 90/S может входить в состав составов для очистки воды для удаления примесей и загрязнений из источников воды.

Переработка пищевых продуктов:
Nansa HS 90/S используется в чистящих растворах для оборудования пищевой промышленности для соблюдения стандартов гигиены и безопасности.

Целлюлоза и бумага:
Nansa HS 90/S способствует очистке и обслуживанию оборудования в целлюлозно-бумажной промышленности, обеспечивая бесперебойное производство.

Фармацевтическая индустрия:
Nansa HS 90/S помогает очищать и дезинфицировать фармацевтическое производственное оборудование в соответствии со строгими стандартами качества.

Косметическая промышленность:
В производстве косметики его используют для очистки и подготовки тары и оборудования к розливу продукции.

Исследовательские лаборатории:
Nansa HS 90/S играет важную роль в поддержании чистоты в исследовательских лабораториях, включая очистку стеклянной посуды и оборудования.

Управление отходами:
Nansa HS 90/S используется в чистящих средствах для оборудования и сооружений по переработке отходов.

Противопожарное оборудование:
Nansa HS 90/S помогает очищать и обслуживать противопожарное снаряжение и оборудование.

Сохранение произведений искусства:
При реставрации и консервации произведений искусства он помогает очищать и восстанавливать произведения искусства и артефакты.

Фотография:
Nansa HS 90/S используется в фотолабораториях для очистки и обработки фотоматериалов.

Образовательные учреждения:
Nansa HS 90/S способствует поддержанию чистоты в образовательных учреждениях, включая классы и лаборатории.

Больницы и клиники:
Nansa HS 90/S используется в медицинских учреждениях для очистки и дезинфекции медицинского оборудования.

Отели и гостиничный бизнес:
В индустрии гостеприимства он используется в средствах для уборки номеров, общественных мест и прачечных, обеспечивая гостям приятное пребывание.



ОПИСАНИЕ


Nansa HS 90/S – универсальное поверхностно-активное вещество на основе алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/S относится к категории анионных поверхностно-активных веществ, известных своими эффективными очищающими свойствами.
Nansa HS 90/S основан преимущественно на алкилате с прямой цепью, что способствует его стабильности и эффективности.

Nansa HS 90/S известен своей высокой активностью, что делает его эффективным в различных областях применения.
Являясь поверхностно-активным веществом, Nansa HS 90/S снижает поверхностное натяжение жидкостей, позволяя им более эффективно взаимодействовать с другими веществами.

Nansa HS 90/S действует как эффективный смачивающий агент, гарантируя, что жидкости могут легко растекаться и проникать в поверхность.
Nansa HS 90/S обладает сильными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи, жира и пятен.

Nansa HS 90/S способствует эмульгированию, способствуя диспергированию одной жидкости в другой, что имеет решающее значение в различных рецептурах.
Его моющие и смачивающие свойства способствуют отличным очищающим свойствам.
Nansa HS 90/S – ценный ингредиент стиральных порошков, обеспечивающий тщательную очистку и удаление пятен с тканей.

Nansa HS 90/S повышает очищающую способность средств для очистки поверхностей, облегчая удаление грязи и копоти с различных поверхностей.
Nansa HS 90/S обычно используется при изготовлении гигиенических блоков, обеспечивая чистоту и дезинфекцию.

Физическая форма этого поверхностно-активного вещества позволяет его напрямую добавлять в порошкообразные чистящие средства.
Nansa HS 90/S можно использовать при производстве прессованных чистящих таблеток, что обеспечивает удобство и простоту использования.
Nansa HS 90/S играет решающую роль в создании прочных чистящих блоков, предназначенных для широкого спектра применений.

Nansa HS 90/S имеет номер CAS 68411-30-3, уникальный идентификатор химических соединений.
Nansa HS 90/S имеет номер ЕС 90194-45-9, что облегчает его классификацию и упоминание в нормативных документах.
Nansa HS 90/S часто используется в бытовой химии, обеспечивая чистоту и гигиену в доме.
Nansa HS 90/S находит применение в промышленной очистке и обслуживании, эффективно удаляя остатки и загрязнения.

Производители часто включают Nansa HS 90/S в рецептуры, разработанные с учетом экологической устойчивости.
Nansa HS 90/S может обладать биоразлагаемыми свойствами, что может быть полезно для экологически чистой продукции.

Его присутствие в чистящих составах способствует созданию удобных в использовании продуктов, дающих эффективные результаты.
Nansa HS 90/S сохраняет стабильность в различных условиях, обеспечивая стабильную производительность с течением времени.
При обращении и использовании в соответствии с рекомендациями он соответствует стандартам безопасности при составлении и использовании.
Универсальность делает его ценным компонентом широкого спектра чистящих и гигиенических средств, повышая их эффективность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химический состав: Nansa HS 90/S состоит из алкилбензолсульфоната натрия, в основе которого лежит главным образом структура алкилата с прямой цепью.
Анионное поверхностно-активное вещество: относится к категории анионных поверхностно-активных веществ, известных своей способностью снижать поверхностное натяжение жидкостей.
Высокая активность: Nansa HS 90/S известен своей высокой активностью, что указывает на его эффективность и эффективность в различных применениях.
Снижение поверхностного натяжения: как поверхностно-активное вещество снижает поверхностное натяжение жидкостей, способствуя их взаимодействию с другими веществами.
Смачивающий агент: это химическое вещество действует как эффективный смачивающий агент, позволяя жидкостям легко распространяться и проникать через поверхности.
Моющие свойства: Nansa HS 90/S обладает сильными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи, жира и пятен.
Способность к эмульгированию: способствует эмульгированию, способствуя диспергированию одной жидкости в другой, что является жизненно важным процессом во многих составах.
Эффективность очистки: Моющие и смачивающие свойства Nansa HS 90/S способствуют ее превосходной эффективности очистки.
Диапазон pH: Nansa HS 90/S часто совместим с широким диапазоном pH, что обеспечивает универсальность рецептуры.
Стабильность: Химическое вещество сохраняет стабильность в различных условиях, обеспечивая стабильную работу.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании вынесите пострадавшего в хорошо проветриваемое помещение со свежим воздухом.
Если у человека затруднено дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
В случае серьезного ингаляционного воздействия проведите искусственное дыхание, если у человека перестало дышать, но есть пульс.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженную кожу водой с мылом в течение не менее 15 минут, убедившись, что все следы химического вещества удалены.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение кожи, покраснение или другие побочные реакции сохраняются.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза слегка проточной теплой водой в течение как минимум 15 минут.
Во время промывания держите пораженный глаз открытым, чтобы обеспечить его тщательную промывку.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или проконсультируйтесь с окулистом, если раздражение, боль или нарушения зрения продолжаются.


Проглатывание:

При проглатывании не вызывать рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополощите рот водой в случае случайного проглатывания химического вещества.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр за советом.


Общая первая помощь:

Если у человека проявляются признаки воздействия химического вещества, такие как головокружение, тошнота или расстройство дыхания, переместите его в безопасное место на свежий воздух.
Сохраняйте спокойствие пострадавшего и успокаивайте его во время ожидания медицинской помощи.
Окажите первую помощь в зависимости от конкретных наблюдаемых симптомов и состояний.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Защитная экипировка:
При работе с Nansa HS 90/S надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки или защитную маску, перчатки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму риск попадания на кожу и в глаза.

Вентиляция:
Используйте продукт в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы предотвратить накопление паров или дыма.
Убедитесь, что установлены надлежащие системы вентиляции, например, при необходимости местная вытяжная вентиляция.

Избегайте вдыхания:
Избегайте вдыхания паров или тумана.
Если концентрации в воздухе превышают рекомендуемые пределы воздействия, используйте средства защиты органов дыхания в соответствии с применимыми нормами.

Предотвращение загрязнения:
Не допускайте загрязнения продукта и поддерживайте чистоту в рабочей зоне.
Используйте чистое оборудование и инструменты при обращении и транспортировке химиката.

Избегайте смешивания:
Избегайте смешивания Nansa HS 90/S с несовместимыми веществами или химикатами, если это не указано в конкретных рецептурах.
Информацию о совместимости см. в паспорте безопасности (SDS).

Реакция на разлив:
В случае разлива следуйте соответствующим процедурам контроля разлива, описанным в Паспорте безопасности.
Это может включать использование абсорбирующих материалов для локализации и очистки разливов.
Сообщайте о крупных разливах соответствующим органам.

Гигиена: после работы с химическим веществом тщательно вымойте руки и открытые участки кожи водой с мылом, чтобы удалить остатки.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните Nansa HS 90/S в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или возгорания.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне, указанном в паспорте безопасности продукта или на этикетке продукта.

Целостность контейнера:
Убедитесь, что контейнеры, используемые для хранения, плотно закрыты и находятся в хорошем состоянии, чтобы предотвратить утечки или разливы.

Несовместимые материалы:
Храните химическое вещество вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители, чтобы предотвратить реакции или загрязнение.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с указанием названия продукта, информации об опасности и мер предосторожности при обращении.
Держите всю информацию на маркировке видимой и разборчивой.

Доступность:
Храните химическое вещество в легкодоступном месте, вдали от постороннего персонала, особенно детей и домашних животных.

Разделение:
Если в одном помещении хранится несколько химикатов, разделите их в соответствии с рекомендациями по совместимости, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение или опасные реакции.

Пожарная безопасность:
Примите меры предосторожности для предотвращения источников возгорания в складских помещениях и обеспечьте соблюдение местных правил пожарной безопасности.

Безопасность:
При необходимости примите меры безопасности для защиты химического вещества от кражи, вандализма или несанкционированного доступа.



СИНОНИМЫ


Алкилбензолсульфонат натрия.
Высокоактивный алкилбензолсульфонат натрия.
Алкилбензолсульфонат натрия.
Додецилбензолсульфонат натрия.
Линейный алкилбензолсульфонат натрия.
Алкилбензолсульфонат с прямой цепью.
Натрий ЛАС (линейный алкилбензолсульфонат).
АБС натрия (алкилбензолсульфонат).
Анионное поверхностно-активное вещество с неразветвленным алкилатом.
НАНСА ХС 90/С

ОПИСАНИЕ:

NANSA HS 90/S представляет собой высокоактивный алкилбензолсульфонат натрия на основе преимущественно алкилата с прямой цепью.
NANSA HS 90 / S — высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для обеспечения смачивания, моющего действия и эмульгирования в широком спектре применений, включая стиральные порошки, средства для очистки поверхностей и гигиенические блоки.
Физическая форма позволяет прямое включение в порошки, прессованные таблетки и блоки.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ NANSA HS 90/S :
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.
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.

Обр��щение 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

НАТРИЕВАЯ КАМЕДЬ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, часто называемая целлюлозной камедью, представляет собой модифицированное производное целлюлозы, используемое в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь получают из целлюлозы, которая является природным полимером, содержащимся в клеточных стенках растений.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия - это специальный сорт, предназначенный для максимального удержания воды в хлебобулочных изделиях и других областях.

Номер CAS: 9085-26-1
Номер EINECS: 618-378-6

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НАТРИЯ, 9004-32-4, натрий; 2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь; ацетат, карбоксиметилцеллюлоза натрия (USP), карбоксиметилцеллюлоза, карбоксиметиловый эфир, порошок CMC, целлювиск (TN), кармеллоза натрия (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN), CHEBI: 31357, E466, карбоксиметилцеллюлоза натрия (MW 250000)
Д01544.

Камедь из карбоксиметилцеллюлозы натрия также используется в различных других отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику и средства личной гигиены.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы хорошо растворима в воде, образуя прозрачный раствор при смешивании с водой.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь получают путем химической модификации целлюлозы путем введения карбоксиметиловых групп.

Такая модификация повышает его растворимость в воде и придает определенные функциональные свойства.
Одной из примечательных особенностей камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия является ее способность растворяться в воде.
Это свойство делает его полезным в различных областях, где требуются растворы или суспензии на водной основе.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно используется в качестве загустителя в различных продуктах, включая пищевые продукты, такие как соусы, заправки и молочные продукты.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы также является природным полимерным производным, которое может использоваться в моющих, пищевых и текстильных средствах.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы представляет собой водорастворимый полимер.

В виде раствора в воде камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обладает тиксотропными свойствами.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь полезна для удержания компонентов пиротехнических композиций в водянистой суспензии (например, при изготовлении черной спички).
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь также является особенно эффективным связующим веществом, которое можно использовать в небольших количествах в композициях, где связующее вещество может взаимодействовать с желаемым эффектом (например, в стробоскопических композициях).

Однако содержание карбоксиметилцеллюлозы натрия явно исключает ее использование в большинстве цветовых композиций.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь производится из целлюлозы с помощью различных процессов, которые заменяют некоторые атомы гидрогена в гидроксильных группах молекулы целлюлозы кислым карбоксиметилом [-CH2CO. OH] группы, которые нейтрализуются с образованием соответствующей натриевой соли.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия в чистом виде белая; Материал промышленного класса может быть серовато-белым или кремовым гранулами или порошком.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия не вызывает опасений по токсичности для водных организмов.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется благодаря своим загущающим и набухающим свойствам в широком спектре сложных продуктов для фармацевтической, пищевой, бытовой и личной гигиены, а также в бумажной, водоочистной и минеральной промышленности.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы клейкая, при комнатной температуре это нетоксичный безвкусный белый порошок хлопьевидений, он стабилен и растворим в воде, водный раствор представляет собой нейтральную или щелочную прозрачную вязкую жидкость, он растворим в других водорастворимых камедях и смолах, он нерастворим в органических растворителях, таких как этанол.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь является замещенным продуктом целлюлозной карбоксиметильной группы.
По своей молекулярной массе или степени замещения натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь может быть полностью растворенным или нерастворимым полимером, последний может быть использован в качестве катиона слабой кислоты обменника для разделения нейтральных или основных белков.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы может образовывать высоковязкий коллоидный раствор с адгезивным, загущающим, текучим, эмульгирующим, формирующим, водным, защитным коллоидным, пленкообразующим, кислотным, солевым, суспензионным и другими характеристиками, и она физиологически безвредна, поэтому широко используется в пищевой, фармацевтической, косметической, масляной, бумажной, текстильной, строительной и других областях производства.

Это свойство делает его ценным в различных областях, где требуются растворы на водной основе или суспензии.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает улучшить вязкость и текстуру этих продуктов.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы функционирует как стабилизатор в эмульсиях, предотвращая разделение масла и воды.

Это особенно важно в таких продуктах, как заправки для салатов и майонез.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь также способствует стабильности некоторых суспензий.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы может образовывать тонкие пленки, что делает ее полезной в покрытиях для кондитерских изделий и фармацевтических таблеток.
В пищевой и других отраслях промышленности камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в качестве связующего вещества, помогающего удерживать ингредиенты вместе и улучшать общую структуру продуктов.
Помимо своей роли в пищевой промышленности, камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в фармацевтике в качестве связующего вещества и разрыхлителя в таблетированных формах.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия также содержится в средствах личной гигиены, таких как зубная паста и косметика, благодаря своим загущающим и стабилизирующим свойствам.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы в целом признана регулирующими органами безопасной (GRAS) при использовании в определенных пределах.
Камедь из карбоксиметилцеллюлозы натрия проходит тщательное тестирование, чтобы убедиться, что она соответствует стандартам безопасности.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия имеет номер Е Е466 при использовании в качестве пищевой добавки в Европейском Союзе.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой компоненты, состоящие из полисахарида, состоящего из волокнистых тканей растений.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водно-диспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой гигроскопичный материал, обладающий способностью поглощать более 50% воды при высокой влажности.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь, также известная просто как целлюлозная камедь или карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ), представляет собой водорастворимый полимер, полученный из целлюлозы, которая является природным веществом, содержащимся в клеточных стенках растений.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия широко используется в пищевой промышленности в качестве загустителя, стабилизатора и текстурирующего агента.

Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, или карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ), представляет собой порошкообразный суперабсорбент высокой чистоты, который обеспечивает повышенную стабильность при выпечке, увеличенный срок хранения, устойчивость к замораживанию/оттаиванию и связывание воды.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в широком спектре отраслей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую, для улучшения текстуры и консистенции продуктов.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве стабилизатора и эмульгатора в пищевых продуктах для предотвращения разделения ингредиентов и увеличения срока годности некоторых составов.

В фармацевтической промышленности камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно используется в качестве связующего вещества при производстве таблеток.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает удерживать ингредиенты таблеток вместе во время сжатия.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется для суспендирования твердых частиц в жидких составах, предотвращая их оседание.
Это важно для таких продуктов, как краски, где требуется равномерное распределение пигментов.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, или карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ), представляет собой порошкообразный суперабсорбент высокой чистоты, который обеспечивает повышенную стабильность при выпечке, увеличенный срок хранения, устойчивость к замораживанию/оттаиванию и связывание воды.

Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия - это специальный сорт, предназначенный для максимального удержания воды в хлебобулочных изделиях и других областях.
Помимо изменения поведения воды, гуммиля карбоксиметилцеллюлозы натрия полезна для суспендирования твердых частиц и изменения текучести и текстуры.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия представляет собой порошкообразный суперабсорбент высокой чистоты, который обеспечивает повышенную стабильность при выпечке, увеличенный срок хранения, устойчивость к замораживанию / оттаиванию и связывание воды.

Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, но не легко биоразлагаемой, и ожидается, что она не будет биоаккумулироваться.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы широко используется в качестве стабилизатора, эмульгатора и загустителя.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь раньше продавалась под названием Tylose, зарегистрированной торговой маркой SE Tylose.

Полусинтетический водорастворимый полимер, в котором группы CH 2 COOH замещены на звеньях глюкозы целлюлозной цепи через эфирную связь.
Поскольку реакция протекает в щелочной среде, продуктом является натриевая соль карбоновой кислоты R-O-CH 2 COONa.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в некоторых составах моющих средств из-за ее способности действовать как загуститель и повышать стабильность продукта.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы применяется в текстильной промышленности для калибровки и печати.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия улучшает адгезию волокон и помогает добиться однородных отпечатков.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия проявляет псевдопластичность, что означает, что ее вязкость снижается под напряжением сдвига.

Это свойство полезно для пищевых продуктов, где требуется легкая заливка или распределение, но продукт сохраняет густоту в состоянии покоя.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы стабильна в широком диапазоне pH, что делает ее пригодной для использования в кислотных и щелочных составах.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия совместима с множеством других пищевых и косметических ингредиентов, что делает ее универсальным выбором для составителей рецептур.

В некоторых пищевых составах камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может использоваться в качестве заменителя жира, способствуя снижению калорийности.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в некоторых чистящих и моющих средствах из-за ее способности повышать вязкость жидких составов.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой компоненты, состоящие из полисахарида, состоящего из волокнистых тканей растений.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водно-диспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой гигроскопичный материал, обладающий способностью поглощать более 50% воды при высокой влажности.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может увеличить влажную вязкость свежего раствора и предотвратить расслоение.

Также важна задержка воды; так как это позволяет цементному материалу больше времени гидратироваться после нанесения раствора.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия представляет собой гигроскопический порошок белого или слегка желтоватого цвета, почти без запаха и вкуса, состоящий из очень мелких частиц, мелких гранул или тонких волокон.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь была получена из сельскохозяйственных отходов кукурузной шелухи и была оценена субхроническая пероральная токсичность у швейцарских мышей-альбиносов.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы представляет собой водорастворимый полимер, который можно использовать в качестве производного полиэлектролитной целлюлозы.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь относится к классу анионной линейно-структурированной целлюлозы.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, но не легко биоразлагаемой, и ожидается, что она не будет биоаккумулироваться.

При производстве мороженого и замороженных десертов камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как стабилизатор, предотвращая образование кристаллов льда и улучшая общую текстуру.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в молочных продуктах, таких как йогурт и соусы на основе сливок, для обеспечения густоты и стабильности.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь для энологического применения получают исключительно из древесины путем обработки щелочью и монохлоруксусной кислотой или ее натриевой солью.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия ингибирует выпадение винного камня за счет «защитного коллоидного» эффекта.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водорастворимый полимер без цвета, запаха.
Присутствие камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия в косметике помогает улучшить текстуру продукта, вязкость и общие эксплуатационные характеристики.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обладает отличными водосвязывающими свойствами, способствуя улучшению увлажнения и удержания влаги в средствах по уходу за кожей и волосами.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия ценится за ее способность создавать гладкие и кремообразные составы, обеспечивая при этом стабильность и консистенцию.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может улучшить вкус и ощущение во рту, уменьшить синерезис пищи, повысить качество и продлить срок годности.

Одной из основных функций камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия является действие в качестве загустителя.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия добавляется в пищевые продукты для повышения вязкости, обеспечения желаемой текстуры и ощущения во рту.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется для стабилизации эмульсий и предотвращения разделения ингредиентов в некоторых пищевых составах.

Это особенно важно для таких продуктов, как заправки для салатов и соусы.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обладает способностью удерживать воду, способствуя удержанию влаги в некоторых пищевых продуктах.
Это свойство полезно в таких областях, как хлебобулочные изделия.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы может улучшить текстуру пищевых продуктов, обеспечивая гладкое и постоянное ощущение во рту.
В напитках и жидких пищевых продуктах камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает суспендировать твердые частицы, предотвращая оседание и поддерживая равномерное распределение.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в различных продуктах, включая мороженое, заправки для салатов, соусы и хлебобулочные изделия.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется для улучшения текстуры и качества таких продуктов, как хлеб, торты и пирожные.
В напитках, особенно во фруктовых соках и концентратах, камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может действовать как загуститель и стабилизирующий агент, улучшая вкусовые ощущения и предотвращая оседание.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы стабильна в широком диапазоне уровней pH.

Это делает его пригодным для использования как в кислотных, так и в щелочных составах, расширяя его универсальность в различных пищевых и промышленных применениях.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия демонстрирует стабильность в диапазоне температур, что важно в тех случаях, когда продукты могут подвергаться различным условиям обработки, включая нагрев и охлаждение.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия часто используется в сочетании с другими гидроколлоидами (такими как ксантановая камедь или гуаровая камедь) для достижения синергетического эффекта.
Такая комбинация повышает общую производительность и функциональность в конкретных приложениях.
При растворении в воде камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно образует прозрачные растворы.

Это важно в тех случаях, когда требуется прозрачный или полупрозрачный внешний вид.
Помимо использования в пищевой промышленности, натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в непищевых продуктах в качестве клея и связующего.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в различных отраслях промышленности благодаря своей способности улучшать адгезию материалов.

В фармацевтической промышленности камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в пероральных составах, таких как таблетки, в качестве связующего и разрыхлителя.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь также может быть обнаружена в некоторых медицинских продуктах, включая раневые повязки.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в буровых растворах в нефтегазовой промышленности для обеспечения вязкости и контроля потери жидкости.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает выводить буровой шлам на поверхность и поддерживать стабильность ствола скважины.
В строительной отрасли камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в определенных составах для улучшения удержания воды в строительных материалах, таких как строительный раствор и продукты на основе цемента.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы находит применение в текстильной промышленности в качестве загустителя и проклеивающего агента для текстиля.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, что является положительной экологической характеристикой.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь со временем распадается на более простые, нетоксичные соединения.
Значительное увеличение удержания воды может быть достигнуто путем добавления небольшого количества ГПМЦ в сухую смесь.
Когда содержание достигает определенного уровня, тенденция к увеличению задержки воды замедляется.

Использование камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия:
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в качестве загустителя в соусах, заправках, подливках и молочных продуктах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как стабилизатор в эмульсиях, предотвращая расслоение в таких продуктах, как заправки для салатов и майонез.

Помогает удерживать твердые частицы в жидкостях, предотвращая оседание в таких продуктах, как фруктовые соки с мякотью.
Улучшает удержание влаги в хлебобулочных изделиях, предотвращая их высыхание.
Образует тонкие пленки в глазурях для кондитерских изделий.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как связующее вещество в различных пищевых продуктах, улучшая структуру и связность.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве связующего вещества в таблетированных формах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия способствует распаду таблеток, облегчая высвобождение лекарств.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в зубной пасте, лосьонах и кремах из-за ее загущающих свойств.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь обеспечивает гладкую текстуру, предотвращает кристаллизацию в замороженных продуктах, стабилизирует эмульсии.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в качестве загустителя в соусах, заправках, подливках и молочных продуктах.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, что делает ее экологически чистой.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы является очень полезным ингредиентом в средствах личной гигиены и косметической промышленности.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в различных пищевых продуктах, включая заправки, мороженое, выпечку, пудинги и соусы.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы обладает хорошим загущающим, диспергирующим и эмульгирующим действием после растворения в воде.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы может поглощать масло вокруг частиц масла, обволакивать масло, делать масло взвешенным и диспергированным в воде и образовывать гидрофильную мембрану на поверхности мытых изделий, чтобы предотвратить прямой контакт масла с мытыми изделиями.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве загустителя в жидких моющих средствах для повышения их вязкости.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в бумажной промышленности в качестве лакокрасочного агента для улучшения поверхностных свойств бумаги.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве связующего при изготовлении свинцово-кислотных аккумуляторов.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в мыле и шампунях для контроля вязкости и улучшения текстуры.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия широко используется в технологии производства стиральных порошков для распылительной сушки, жидких стиральных и моющих средств.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь может обертывать масляные загрязнения, поглощая масляные частицы, заставляя масляные загрязнения суспендироваться и диспергироваться в воде, а также образовывать гидрофильную мембрану на поверхности мытых предметов, чтобы можно было предотвратить прямой контакт между маслом и мытыми предметами.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия также можно смешивать с ксантановой камедью, чтобы поддерживать стабильность системы жидких моющих средств, избегать расщепления жидкости и осаждения, а также улучшать качество и сорт конечной продукции.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водорастворимый полимер, полученный путем химической модификации натуральной целлюлозы.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы имеет широкий спектр применения в различных составах.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия часто входит в состав увлажняющих кремов, лосьонов и кремов из-за ее превосходных водосвязывающих свойств.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает улучшить увлажнение, удерживая влагу на поверхности кожи, что приводит к повышению мягкости и эластичности кожи.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно используется в качестве загустителя и стабилизатора в различных составах, таких как кремы, гели и жидкие основы.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы известна своими водопоглощающими свойствами.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может поглощать и удерживать воду, что способствует ее эффективности в качестве загустителя и стабилизатора в различных областях применения.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия проявляет псевдопластичность, что означает, что ее вязкость снижается под напряжением сдвига.

Это свойство полезно для пищевых продуктов, где требуется легкая заливка или распределение, но продукт сохраняет густоту в состоянии покоя.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы стабильна в широком диапазоне pH, что делает ее пригодной для использования в кислотных и щелочных составах.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве вспомогательного материала для различных катодов и анодов для микробных топливных элементов.

Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в тугоплавком волокне, формовочном соединении керамического производства.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется при бурении нефтяных скважин, разведке сгущает шлам, снижает потери воды, произносит качественную бумагу.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь может быть использована в качестве активных добавок к мылу и стиральному порошку, а также в других промышленных продуктах по диспергированию, эмульгированию, стабильности, суспензии, пленке, бумаге, полировке и тому подобное.

Качественный продукт может быть использован для производства зубной пасты, медицины, пищевой и других отраслей промышленности.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы устойчива к бактериальному разложению и обеспечивает продукт с однородной вязкостью.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в горнодобывающей промышленности для процессов флотации руды.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как суспензионный агент в красках на водной основе, предотвращая оседание пигментов.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве стабилизатора эмульсии в некоторых фотопленках и бумагах.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве связующего вещества при составлении огнезащитных покрытий.

Используется в качестве связующего вещества при производстве гранулированных кормов для животных.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в рецептуре жидкостей для гидроразрыва пласта в нефтепромысловой промышленности.
Применяется в качестве печатного загустителя в процессах текстильной печати.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве противопиттингового агента в гальванических растворах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как стабилизатор в эмульсиях, предотвращая расслоение в таких продуктах, как заправки для салатов и майонез.
Помогает удерживать твердые частицы в жидкостях, предотвращая оседание в таких продуктах, как фруктовые соки с мякотью.

Улучшает удержание влаги в хлебобулочных изделиях, предотвращая их высыхание.
Образует тонкие пленки в глазурях для кондитерских изделий.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как связующее вещество в различных пищевых продуктах, улучшая структуру и связность.

Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве связующего вещества в таблетированных формах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия способствует распаду таблеток, облегчая высвобождение лекарств.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия совместима с множеством других пищевых и косметических ингредиентов, что делает ее универсальным выбором для составителей рецептур.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в красках на водной основе для контроля вязкости и обеспечения правильного нанесения.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, входящая в состав некоторых клеевых составов для обеспечения вязкости.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в буровых растворах для контроля вязкости и потери жидкости в нефтегазовой промышленности.

Исследуется для использования в некоторых раневых повязках и биомедицинских приложениях.
Применяется в качестве покрытия для семян для улучшения всхожести и защиты от болезнетворных микроорганизмов.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в обогащении полезных ископаемых из-за ее свойств в процессах пенной флотации.

Входит в состав некоторых освежителей воздуха для улучшения текстуры и стабильности продукта.
Добавляется в некоторые строительные материалы, такие как штукатурка, для улучшения удобоукладываемости и адгезии.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в производстве искусственного снега благодаря своим водопоглощающим свойствам.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в зубной пасте, лосьонах и кремах из-за ее загущающих свойств.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в буровых растворах для контроля вязкости и предотвращения водопотери.
Улучшает удержание воды в продуктах на основе цемента, таких как строительный раствор.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как загуститель и проклеивающий агент при обработке текстиля.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в некоторых медицинских продуктах из-за ее адгезивных и гелеобразующих свойств.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве клея и связующего вещества в различных непищевых продуктах.
Сохраняет стабильность во время циклов замораживания-оттаивания в замороженных десертах, таких как мороженое.

Профиль безопасности камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия:
Прямой контакт с камедью или растворами карбоксиметилцеллюлозы натрия может вызвать раздражение глаз и кожи.
Прием внутрь небольших количеств карбоксиметилцеллюлозы натрия, используемой в пищевых продуктах, обычно считается безопасным.
Однако употребление больших количеств может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт.

В случае значительного проглатывания камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия рекомендуется обратиться за медицинской помощью.
При контакте с камедью карбоксиметилцеллюлозы натрия рекомендуется промыть пораженный участок большим количеством воды.
Если раздражение не проходит, рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Вдыхание карбоксиметилцеллюлозы натрия, пыли или аэрозолей во время производственных процессов может вызвать раздражение дыхательных путей.
В помещениях, где возможно вдыхание, рекомендуется обеспечить надлежащую вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как маски.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в пероральных, местных и некоторых парентеральных препаратах.
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ)
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой бесцветную, сиропообразную, сильнокислую жидкость, которая может образовывать моющие средства с олеиновой кислотой.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) является органической солью и важным промежуточным продуктом для фармацевтических препаратов, косметики и повседневных химикатов.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение.

Номер CAS: 1562-00-1
Молекулярная формула: C2H5NaO4S
Молекулярный вес: 148,11
Номер EINECS: 216-343-6

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) широко распространена среди видов животных и некоторых видов красных водорослей.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может использоваться в качестве анионного моющего средства и обладает антиосеточной активностью в отношении амфитрита Balanus.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) — это препарат, который используется для лечения метаболических нарушений, таких как цистинурия и гиперхлоремический метаболический ацидоз.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) также используется для лечения респираторных заболеваний и катаракты, связанных с водяным паром, а также для профилактики образования камней в почках.
Этот препарат получают методом электрохимической импедансной спектроскопии таурина в реакционном растворе с пятиокисью фосфора.
Было показано, что натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) увеличивает локомоторную активность у крыс за счет улучшения их биохимических свойств.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) связывается с рецептором ионов хлорида на АТФазе Na+/K+, вызывая ингибирование функции фермента.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C2H5NaO4S.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой натриевую соль изетионовой кислоты.

Химическая структура изетионовой кислоты включает гидроксильную группу (OH) и группу сульфоновой кислоты (SO3H).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно используется в косметических средствах и средствах личной гигиены, особенно в составе мыла и моющих средств.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) действует как поверхностно-активное вещество, что означает, что она помогает снизить поверхностное натяжение жидкостей и позволяет им легче распространяться.

В средствах по уходу за кожей натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может способствовать образованию стабильной пены и усиливать очищающие свойства продукта.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), короткоцепочечный алкансульфонат, содержащий гидроксигруппу, представляет собой водорастворимую, сильнокислую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают мягкое очищение и мягкое ощущение кожи.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) - это тривиальное название 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты, которая является исходным соединением изетионата натрия.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) получают реакцией окиси этилена с раствором бисульфита натрия.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой натриевую соль 2-гидроксиэтановой сульфоновой кислоты (изетионовая кислота), она используется в качестве гидрофильной головной группы в моющих активных поверхностно-активных веществах, известных как изетионаты (ацилоксиэтансульфонаты) из-за его сильной полярности и устойчивости к многовалентным ионам.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) изучается в качестве химического вещества с большим объемом производства в рамках программы «High Production Volume (HPV) Chemical Challenge Program» Министерства охраны окружающей среды США.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение, содержащее алкилсульфоновую кислоту, расположенную от бета до гидроксигруппы.
Открытие натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно приписывается Генриху Густаву Магнусу, который получил ее путем воздействия твердого триоксида серы на этанол в 1833 году.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, используемое в производстве некоторых поверхностно-активных веществ и в промышленном производстве таурина.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) чаще всего доступна в виде натриевой соли (изетионат натрия).
Spectrum Chemical производит и распространяет тонкие химикаты с качеством, на которое можно рассчитывать, в том числе с номером CAS 1562-00-1, независимо от того, называете ли вы это натриевой солью изетионовой кислоты, натриевой солью 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты или изетионатом натрия, можно быть уверенным, что продукты из натриевой соли изетионовой кислоты, предлагаемые Spectrum, соответствуют или превосходят требования к сорту или спецификации для каждого отдельного продукта.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.
Млекопитающие способны эндогенно синтезировать натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) через таурин посредством возможного процесса ферментативного дезаминирования.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть обнаружена как в плазме, так и в моче человека.
Было показано, что более высокие уровни натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионата натрия) в плазме крови защищают от диабета 2 типа.

Температура плавления: 191-194 °C (лит.)
Плотность: 1762,7 [при 20°C]
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный
форма: Мелкий порошок
цвет: Белый
рН: 7,0-11,0 (20 г/л, H2O, 20°C)
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
BRN: 3633992
Стабильность: Стабильная. Гигроскопический. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами.
LogP: -4,6 при 20°C
Ссылка на базу данных CAS: 1562-00-1(Ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды от EWG: 1

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) для синтеза является высококачественным продуктом, широко используемым в различных отраслях промышленности.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), известная своим превосходным качеством и превосходными эксплуатационными характеристиками, широко используется в производстве химикатов и фармацевтических препаратов благодаря своим исключительным свойствам и широкому спектру применения.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может обладать антистатическими свойствами, которые полезны в средствах по уходу за волосами.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) помогает уменьшить статическое электричество, делая волосы более послушными и менее склонными к пушению.
Некоторые поверхностно-активные вещества могут плохо работать в жесткой воде, но натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), как правило, более совместима.
Это делает натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) подходящей для составов в районах с преобладанием жесткой воды.

Универсальность натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) распространяется на ее совместимость с различными типами составов, такими как жидкие очищающие средства, твердые батончики, шампуни и другие средства личной гигиены.
В дополнение к своим очищающим свойствам, натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может способствовать приятному ощущению кожи в косметических составах, улучшая общее сенсорное восприятие продукта.
По мере роста потребительского спроса на устойчивые и экологически чистые продукты в отрасли могут продолжаться усилия по изучению и разработке более устойчивых альтернатив или методов производства таких ингредиентов, как изетионат натрия.

Производство натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) включает реакцию окиси этилена с бисульфитом натрия.
Понимание производственного процесса имеет решающее значение для обеспечения качества и чистоты конечного ингредиента.
Текущие исследования в косметической промышленности и индустрии средств личной гигиены могут привести к изучению альтернативных ингредиентов с аналогичными или улучшенными свойствами по сравнению с натриевой солью 2-гидроксиэтанасульфоновой кислоты (изетионат натрия).

По мере того, как потребители становятся все более информированными об ингредиентах средств личной гигиены, может быть повышен акцент на предоставлении прозрачной информации о назначении и безопасности таких ингредиентов, как натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) способствует стабильности составов, предотвращая разделение фаз или изменение текстуры с течением времени, увеличивая общий срок хранения продукта.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) известна по названию Международной номенклатуры косметических ингредиентов (INCI), которая представляет собой стандартизированную систему наименования косметических ингредиентов во всем мире.

Разработчикам рецептур может потребоваться рассмотреть совместимость натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) с различными упаковочными материалами, чтобы обеспечить стабильность и целостность продукта во время хранения и использования.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой водорастворимую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ.

Эти поверхностно-активные вещества обеспечивают мягкое очищение и мягкость кожи.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) образует бесцветную, сиропообразную и сильнокислую жидкость, которая может образовывать моющие средства с олеиновой кислотой.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) часто используется в промышленном производстве таурина.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) через таурин через возможный процесс ферментативного дезаминирования.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть обнаружена как в плазме, так и в моче человека.
Было показано, что более высокие уровни натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионата натрия) в плазме крови защищают от диабета 2 типа.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) широко распространена среди видов животных и некоторых видов красных водорослей.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может использоваться в качестве анионного моющего средства и обладает антиосеточной активностью в отношении амфитрита Balanus.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно содержится в шампунях и средствах по уходу за волосами.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) помогает удалять жир и грязь с волос и кожи головы, способствуя общему очищающему эффекту продукта.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) часто используется в рецептуре синдитетных батончиков, которые представляют собой синтетические моющие батончики.

Эти бруски считаются более мягкими, чем традиционные куски мыла, и популярны для очищения, не вызывая чрезмерной сухости.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно считается биоразлагаемой.
Биоразлагаемость является важным фактором при разработке средств личной гигиены для минимизации воздействия на окружающую среду.

В некоторых составах в состав зубной пасты входит натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обладает пенообразующими и очищающими свойствами, что может способствовать эффективности зубной пасты в удалении зубного налета и мусора с зубов.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может помочь отрегулировать и стабилизировать pH препарата.

Поддержание соответствующего уровня pH имеет решающее значение для стабильности и эффективности многих косметических средств и средств личной гигиены.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может регулироваться правилами и рекомендациями, установленными органами здравоохранения в разных странах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) важна для производителей, чтобы гарантировать, что их составы соответствуют соответствующим нормам.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) коммерчески доступна и используется производителями косметических средств и средств личной гигиены по всему миру.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) является доступностью, что способствует ее широкому использованию в различных рецептурах.
Текущие исследования и разработки в косметической промышленности могут привести к открытию новых применений или составов, включающих натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), а также к потенциальным улучшениям ее характеристик или воздействия на окружающую среду.

Использует:
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой амфотерное моющее средство, используемое в моющем мыле.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) образует густую пену в дополнение к пене, создаваемой мылом.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) мягко воздействует на кожу и не сушит.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) одинаково хорошо работает как в мягкой, так и в жесткой воде.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) также является антистатическим агентом в шампунях.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) работает как амфотерное моющее средство, а также может использоваться в качестве промежуточного продукта при приготовлении поверхностно-активных веществ, полученных из сульфоалкильных эфиров жирных кислот (ацилоксиэтан сульфонат).

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) повышает стабильность состава, улучшает моющие свойства в жесткой воде и делает его гладким для кожи.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в чистящих/моющих средствах, дезинфицирующих средствах, косметике, поверхностно-активных веществах, шампунях и пенных ваннах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в качестве основного сырья в производстве поверхностно-активных веществ типа Igepon, которые представляют собой этансульфированные моющие средства.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, регуляторы pH и продукты для очистки воды, полимеры и продукты для обработки текстиля и красители.
Выброс в окружающую среду натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей и рецептуре в материалах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в следующих продуктах: продукты для обработки металлических поверхностей, регуляторы pH и продукты для очистки воды, фармацевтические препараты, полимеры и продукты для обработки текстиля и красители.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) используется для изготовления: химикатов, текстиля, кожи или меха и металлов.
Выброс в окружающую среду натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может происходить при промышленном использовании: в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) также может использоваться в качестве промежуточного продукта шампуня, пастообразного шампуня и моющего средства в химической промышленности.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в качестве фармацевтического сырья, промежуточного продукта тонкой химии.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) является поверхностно-активным веществом, поэтому она часто используется в очищающих продуктах, таких как очищающие средства для лица, гели для душа и мыло для рук.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) помогает эмульгировать масла и удалять грязь с кожи.
Благодаря своим мягким очищающим свойствам изетионат натрия используется в средствах по уходу за волосами, в том числе в шампунях и кондиционерах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) способствует образованию густой пены и помогает очищать волосы и кожу головы.

Батончики Syndet, сокращение от батончиков с синтетическим моющим средством, часто содержат изетионат натрия.
Эти бруски мягче, чем традиц��онные куски мыла, и популярны для использования в продуктах для чувствительной кожи.
В состав некоторых зубных паст может входить натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), способствующая пенообразованию и очищающим свойствам.

Его антистатические свойства делают натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) подходящей для использования в средствах по уходу за волосами, предназначенных для снижения статического электричества, делая волосы более послушными.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может использоваться для регулировки и стабилизации pH составов.
Это важно для поддержания эффективности и стабильности различных косметических средств.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может выступать в качестве стабилизирующего агента в определенных составах, способствуя общей стабильности и сроку годности продукта.
Гидроксильная группа в натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может способствовать увлажняющим свойствам составов, что делает ее пригодной для использования в увлажняющих продуктах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) совместима с широким спектром косметических ингредиентов, что делает ее универсальным компонентом в различных составах.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) часто используется в продуктах по уходу за детьми, таких как детские шампуни и гели для душа, чтобы обеспечить мягкое очищение нежной кожи.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть включена в очищающие средства для лица и отшелушивающие скрабы, чтобы помочь очистить лицо и удалить омертвевшие клетки кожи, способствуя более гладкому цвету лица.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) иногда используется в сочетании с другими поверхностно-активными веществами для достижения определенных эксплуатационных характеристик.

Этот синергетический эффект позволяет разработчикам рецептур адаптировать свойства конечного продукта.
В дополнение к очищающим средствам, натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть включена в кремы и лосьоны, чтобы способствовать их эмульгирующим свойствам и улучшать растекаемость продукта по коже.
В составах средств по уходу за волосами натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может действовать как регулятор pH, помогая поддерживать желаемый уровень pH для оптимальной работы продукта.
По мере увеличения потребительского спроса на бессульфатные продукты натриевая соль 2-гидроксиэтанасульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть частью составов, разработанных для того, чтобы не содержать сульфатов, но при этом обеспечивать эффективное очищение.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно считается биоразлагаемой, что является важным фактором для разработчиков рецептур и потребителей, обеспокоенных воздействием косметических ингредиентов на окружающую среду.
В некоторых составах натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть включена в дезинфицирующие средства для рук, чтобы способствовать очищающим свойствам продукта.
Продолжающиеся исследования в косметической промышленности могут привести к открытию новых применений или улучшенных составов, включающих натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия).

Производителям необходимо обеспечить, чтобы продукты, содержащие натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), соответствовали соответствующим нормам и рекомендациям по безопасности, установленным органами здравоохранения в разных регионах.
По мере того, как предпочтения потребителей меняются, изетионат натрия может найти новое применение в ответ на такие тенденции, как натуральные и органические составы, продукты, не испытываемые на животных, и другие требования развивающихся рынков.

Профиль безопасности:
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) известна своей мягкостью, но, как и любой косметический ингредиент, она может вызвать раздражение у некоторых людей, особенно у тех, у кого чувствительная кожа.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) рекомендуется проводить патч-тесты перед широким использованием, особенно в продуктах, предназначенных для чувствительных зон, таких как лицо.
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания в глаза.

При контакте рекомендуется промыть большим количеством воды.
Раздражение глаз может быть проблемой для многих поверхностно-активных веществ, поэтому составы, содержащие изетионат натрия, должны быть проверены на безопасность для глаз.
В то время как натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), как правило, хорошо переносится, у некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к определенным ингредиентам.

Производители должны указывать все ингредиенты на этикетках продуктов, чтобы потребители могли идентифицировать и избегать продуктов, содержащих вещества, к которым они могут быть чувствительны.
Продукты, содержащие натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), не предназначены для приема внутрь.
Проглатывание косметических продуктов может быть вредным, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, чтобы хранить их в недоступном для детей месте.

Синонимы:
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ
1562-00-1
Натриевая соль изетионовой кислоты
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Гидроксиэтилсульфонат натрия
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
Бета-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфоновая кислота, натриевая соль
DTXSID7027413
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
3Р36Дж71К17
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия; 2-гидрокси-1-этансульфонат натрия; 2-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
ХСБД 5838
НСК-124283
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
К2Н5НаО4С
ИНЭКС 216-343-6
MFCD00007534
НБК 124283
натрий; 2-гидроксиэтансульфонат
УНИИ-3Р36Дж71К17
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль
2-гидроксиэтансульфонат
КЭ 216-343-6
гидроксиэтилсульфонат натрия
Изетионовая кислота, натриевая соль
SCHEMBL125497
CHEMBL172191
DTXCID007413
ИЗЕТИОНАТ, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
2-гидрокси-этансульфонат натрия
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [HSDB]
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [INCI]
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Натриевая соль изетионовой кислоты, 98%
ХАЙ-И1173
2-гидроксиэтансульфоновая кислота; натрий
Tox21_200227
AKOS015912506
NCGC00257781-01
КАС-1562-00-1
2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ
КС-0017163
ФТ-0627314
Н0241
A809723
Дж-009283
Q1969744
Ф1905-7166

НАТРИЕВАЯ СОЛЬ AMPS
Натриевая соль AMPS представляет собой бледно-желтую или бесцветную прозрачную жидкость.
Натриевая соль AMPS — это аббревиатура натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты.


Номер CAS: 5165-97-9
Номер ЕС: 225-948-4
Номер лея: MFCD00156481
Линейная формула: H2C=CHCONHC(CH3)2CH2SO3Na.
Молекулярная формула: C7H12NNaO4S.


Натриевая соль AMPS добавляется в реакцию эмульсии и акриловой кислоты, стирола или винилацетата, введением реактивного эмульгатора для предотвращения миграции эмульгатора.
Низкую вязкость и замечательную стабильность эмульсии можно получить всего лишь с 2-3% натриевой соли AMPS.


В то же время нет необходимости добавлять этиленгликоль и другие добавки, натриевая соль AMPS может улучшить адгезию лакокрасочной пленки, термостабильность и антистатическую способность, улучшить водостойкость латексной краски и устойчивость к истиранию.
Акриламидная группа в натриевой соли AMPS ускоряет реакцию полимеризации.


Две боковые метильные группы и метансульфонат натрия объединены за аминогруппой.
Натриевая соль AMPS может предотвратить ее гидролиз и термическое разложение.
Сульфированная группа может привести к тому, что мономер покажет более высокую гидрофильность и ионные характеристики при любом значении pH.


Натриевая соль AMPS представляет собой бледно-желтую или бесцветную прозрачную жидкость.
Натриевая соль AMPS или NA ATBS с трудом испаряется при низкой температуре с образованием воспламеняющейся смеси на воздухе, поэтому свойство температуры вспышки к ней неприменимо.


Удобное хранение, упаковка и логистика натриевой соли AMPS обеспечивают необходимую простоту и гибкость рецептур для производства высокоэффективных полимеров.
Натриевая соль AMPS поставляется в трех различных марках, включая 2403, 2405 и 2407, которые определяются их ожидаемыми эксплуатационными характеристиками и молекулярной массой полимеризации.


Натриевая соль AMPS представляет собой высокореактивный мономер, который может придавать полимерам анионный характер.
Натриевая соль AMPS обладает хорошей гидролитической и термической стабильностью.
Натриевая соль AMPS обладает толерантностью к поливалентным катионам.


Натриевая соль AMPS позволяет легко создавать рецептуры горнодобывающих флокулянтов, которые стабильны в сложных и суровых условиях.
Натриевая соль AMPS обеспечивает гибкость в составлении рецептур для получения стабильных эмульсионных полимеров.
Натриевая соль AMPS удобна в обращении.


Натриевая соль AMPS уменьшает образование песка/коагулята в латексном полимере.
Натриевая соль AMPS представляет собой реактивный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров.
В 1970-х годах первые патенты на использование этого мономера были поданы для производства акрилового волокна.


Сегодня существует более нескольких тысяч патентов и публикаций, посвященных использованию натриевой соли AMPS во многих областях, включая очистку воды, нефтяные месторождения, строительную химию, гидрогели для медицинского применения, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и модификаторы реологии.
Молекулярная масса натриевой соли AMPS составляет 229,23.


Плотность натриевой соли AMPS составляет 1,2055 г/мл при 25 градусах Цельсия.
Натриевая соль AMPS представляет собой 50%-ный водный раствор, который упрощает обращение с продуктом.
Натриевую соль AMPS получают путем взаимодействия 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты или ATBS с раствором каустической соды.


Натриевая соль AMPS — это аббревиатура натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты.
Уникальный числовой идентификатор натриевой соли AMPS, присвоенный службой химических рефератов CAS, — 5165-97-9.
Некоторыми синонимами натриевой соли AMPS являются 2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфонат натрия, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновая кислота натрия и акрилоилдиметилтаурат натрия.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ AMPS:
Натриевая соль AMPS используется в эмульсиях для лакокрасочных и бумажных покрытий.
Полимеры, содержащие натриевую соль AMPS, улучшают устойчивость к истиранию, улучшают диспергирующие свойства и уменьшают образование песка.
Натриевая соль AMPS используется в качестве сырья для очистки воды.


Натриевая соль AMPS используется в градирнях и котлах для предотвращения образования накипи кальция, магния и кремнезема.
Натриевая соль AMPS также используется для осаждения твердых частиц в промышленных и горнодобывающих стоках.
Использование натриевой соли AMPS в клеях: натриевая соль AMPS повышает прочность составов, чувствительных к давлению, а также позволяет производить клей для дерева, улучшающий адгезионную прочность, а также термические и механические свойства с превосходной реологией.


Натриевая соль AMPS используется в качестве вспомогательного средства для текстиля.
Натриевая соль AMPS используется в качестве проклеивающих веществ для текстиля, загустителей, диспергаторов и связующих для нетканых эмульсий.
Натриевая соль AMPS используется в качестве моющих и чистящих средств.


Натриевая соль AMPS используется для улучшения характеристик гидрофильности, диспергируемости и смазывающей способности, а также для повышения эффективности очистки моющих и чистящих средств.
Натриевая соль AMPS используется из акрилового волокна.


Натриевая соль AMPS широко используется в водоподготовке, горнодобывающей промышленности, флокулянтах, нефтепромысловых химикатах, предметах домашнего обихода, медицинских товарах, косметике, моющих и чистящих средствах, тканевых клеях и отделочных средствах, средствах для покрытия бумаги, полимерных эмульсиях, красках и клеях, красках, полимеры для дубления и крашения кожи, нетканые клеи, суперабсорбент, загуститель, герметик и герметик.


Натриевая соль AMPS также используется в качестве третьего мономера синтетических волокон.
Натриевая соль AMPS в основном используется в эмульсиях, клеях на водной основе и герметиках.
Натриевая соль AMPS используется в качестве легирующей присадки и протонирующего агента для проводящих полимеров.


Натриевая соль AMPS используется в различных электронных устройствах.
Натриевая соль AMPS широко используется в промышленности, повседневной химической промышленности и синтезе полимеров.
Такие как средства для очистки воды, горнодобывающая промышленность, флокулянты, химикаты для нефтяных месторождений, предметы первой необходимости, медицинские принадлежности, косметика, моющие и чистящие средства,

Клеи для ткани и отделочные материалы, полимерные эмульсии, покрытия и клеи, краски, полимеры для дубления и печати и окраски кожи, нетканые клеи, суперабсорбенты, загустители и герметики и т. д.
Натриевая соль AMPS имеет широкий спектр применения при очистке воды, а также может использоваться в качестве третьего мономера синтетических волокон.


Натриевая соль AMPS обычно представляет собой 50% жидкий раствор, с которым удобно обращаться, что позволяет легко добиться желаемой гибкости рецептур для создания высокоэффективных полимеров.
Эти продукты обычно используются производителями полимеров, где натриевая соль AMPS действует как сомономер вместе с другими акриловыми мономерами, такими как акриламид и акриловая кислота, для производства полимеров.


Многочисленные полимеры натриевой соли AMPS могут быть изготовлены в зависимости от другого сомономера, концентрации, степени полимеризации и так далее.
Натриевая соль AMPS наиболее распространена в промышленности: в клеях для повышения прочности рецептур, чувствительных к давлению, в очистке воды для предотвращения образования накипи кальция, магния и кремнезема, в продуктах личной гигиены для изготовления подгузников, в текстильной промышленности в качестве проклеивающего вещества для тканей. и нетканое эмульсионное связующее, на нефтяных месторождениях в качестве понизителя трения, в акриловом волокне для обеспечения восприимчивости к красителям и на строительной площадке для предотвращения потери жидкости.


В качестве легирующей добавки также можно использовать гидрофильное соединение, такое как амперы натрия или натриевая соль AMPS.
Для проводящих полимеров натриевая соль AMPS действует как протонирующий агент.
Для проведения процесса очистки воды используются полиэлектролитные сополимерные гели; для образования полиэлектролитных сополимерных гелей используется натриевая соль AMPS.


Натриевая соль AMPS также может иметь потенциальное применение в области биоинженерии и биомедицинских продуктов.
Натриевая соль AMPS используется при полимеризации, где желательны полимеры с низкой молекулярной массой (менее двух миллионов).
Натриевая соль AMPS представляет собой высокореактивный, высокогидрофильный функциональный полимеризованный мономер, а также разновидность полимеризуемого поверхностно-активного вещества.


Натриевая соль AMPS широко используется в эмульсиях, водных клеях и герметиках.
Натриевая соль AMPS представляет собой высокореактивный, высокогидрофильный функциональный полимеризованный мономер, а также разновидность полимеризуемого поверхностно-активного вещества.
Натриевая соль AMPS широко используется в эмульсиях, водных клеях и герметиках.


Натриевая соль AMPS используется в качестве эмульсии, водоразбавляемого клея и герметизирующей эмульсии, водного клея и герметика.
Натриевая соль AMPS действует как обычный компонент в сочетании с другими акриловыми мономерами, такими как акриловая кислота, для производства полимеров.
Натриевая соль AMPS улучшает устойчивость к истиранию и диспергирующие свойства покрытий бумаги и красочных эмульсий.


Натриевая соль AMPS придает акриловому волокну восприимчивость красителя.
Натриевая соль AMPS используется в строительных химикатах.


-Гидрогели и суперабсорбенты, использование натриевой соли AMPS:
Будучи суперабсорбентом, натриевая соль AMPS используется в подгузниках, лосьонах и других средствах личной гигиены благодаря высокой водопоглощающей способности, электропроводности, скользкости и смазывающей способности.
Натриевая соль AMPS также используется в качестве средства, удерживающего воду.



ПРОИЗВОДСТВО НАТРИЕВОЙ СОЛИ АМПС:
Натриевая соль AMPS производится реакцией Риттера акрилонитрила и изобутилена в присутствии серной кислот�� и воды.
В последней патентной литературе описаны периодические и непрерывные процессы, позволяющие получать натриевую соль AMPS высокой чистоты (до 99,7%) и повышенным выходом (до 89% в пересчете на изобутен) с добавлением жидкого изобутена к акрилонитрилу/серной кислоте/фосфорной кислоте. смеси при 40°С.



СВОЙСТВА НАТРИЕВОЙ СОЛИ AMPS:
*Гидролитическая и термическая стабильность:
Геминальная диметильная группа и сульфометильная группа в сочетании стерически препятствуют амидной функциональности и обеспечивают как гидролитическую, так и термическую стабильность полимеров, содержащих натриевую соль AMPS.

*Полярность и гидрофильность:
Сульфонатная группа придает мономеру высокую степень гидрофильности и анионный характер в широком диапазоне pH.
Кроме того, натриевая соль AMPS легко поглощает воду, а также придает полимерам улучшенные водопоглощающие и транспортные характеристики.

*Растворимость:
Натриевая соль AMPS хорошо растворима в воде и диметилформамиде (ДМФ), а также демонстрирует ограниченную растворимость в большинстве полярных органических растворителей.



ФУНКЦИЯ НАТРИЕВОЙ СОЛИ AMPS:
Люди делают выводы после детальных исследований геля, частиц, плотности поверхностного заряда, стабильности латекса и других аспектов, возникающих при синтезе эмульсии с помощью натриевой соли AMPS:
Поскольку полимер обладает характеристиками полимерного электролита, натриевая соль AMPS адсорбируется на поверхности частиц латекса и воздействует на слой ионизации, тем самым увеличивая стабильность латекса.

Натриевая соль AMPS не только может заменить мономеры карбоновой кислоты, но также может сократить использование других поверхностно-активных веществ.
Натриевая соль AMPS обладает хорошей водостойкостью и термостабильностью; Изделия из этих эмульсий имеют гладкую, гибкую и приятную на ощупь поверхность, а также значительно улучшается устойчивость полученных покрытий к истиранию.



СВОЙСТВА НАТРИЕВОЙ СОЛИ AMPS:
Натриевая соль AMPS представляет собой полимеризующееся поверхностно-активное вещество с высокореактивным, высокогидрофильным функциональным мономером.
Натриевая соль AMPS обладает свойствами полимерного электролита, адсорбируясь на частицах латекса, образующихся на поверхности ионосферы, тем самым повышая стабильность латекса.

Используя натриевую соль AMPS, она не только может заменить мономер карбоновой кислоты (например, акриловую кислоту, метакриловую кислоту и т. д.), но также сократить использование других поверхностно-активных веществ для создания устойчивых акриловых, винилацетат-акрилатных и стирол-акриловых эмульсионных систем. двухвалентные катионы значительно повышают механическую стабильность, натриевая соль AMPS обладает хорошей устойчивостью к гидролизу и термической стабильностью; эмульсия, изготовленная из него, гладкая и эластичная, приятная на ощупь, хорошо переносит истирание покрытия.



ДОБАВЛЕНЫ НАТРИЕВЫЕ СОЛЬ AMPS:
Добавьте натриевую соль AMPS в эмульсию для взаимодействия с акриловой кислотой, стиролом или винилацетатом, чтобы ввести реактивный эмульгатор и предотвратить миграцию эмульгатора.

Благодаря содержанию всего лишь 2-3% натриевой соли AMPS эмульсия имеет низкую вязкость и замечательную стабильность.
В то же время нет необходимости добавлять такие добавки, как этиленгликоль, и это может улучшить адгезию, термическую стабильность и антистатические свойства лакокрасочной пленки, а также улучшить водостойкость и устойчивость к истиранию латексной краски.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЕВОЙ СОЛЬ АМПС:
Номер КАС: 5165-97-9
Молекулярная формула: C7H12NNaO4S.
Молекулярный вес: 229,23
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Чистота: 50%
Внешний вид: Бесцветная жидкость
Цветность: 60
Анализ: 50,81
Индекс преломления: 1,418
Денисти: 1.203
Вязкость: 12,7
Ph: 9.58
Фе: 0,81
Физическое состояние: жидкость

Цвет: Нет данных
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.
рН: 9
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: 1,2055 г/мл при 25 °C.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Классификация: Другие
Номер кассы: 5165-97-9
Название: НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Молекулярная формула: C7H12NNaO4S.
Точка кипения: °Cat760 мм рт.ст.

Индекс преломления: 1,4220
Температура вспышки: °С
Чистота: 99,0% мин.
использование: Экстракты растений
Торговое название: Кровелл
ЭИНЭКС: 225-948-4
Номер CAS: 5165-97-9
Класс: Промышленный класс
Внешний вид: Бесцветная жидкость
Цветность: 60
Анализ: 50,81
Индекс преломления: 1,418
Денисти: 1.203
Вязкость: 12,7

Ph: 9.58
Фе: 0,81
УЛЫБКИ: CC(C)(CS(=O)(=O)[O-])NC(=O)C=C.[Na+]
StdInChI: InChI=1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H, 8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
StdInChIKey: FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Молекулярная формула: C7H12NNaO4S.
Молекулярный вес: 229,23
ЭИНЭКС: 225-948-4
Номер леев: MFCD00156481
Номер CAS: 5165-97-9
Плотность: 1,2055
ПСА: 94,68000

ЛогП: 1.08410
Растворимость: Н/Д
Точка плавления: Н/Д
Формула: C7H12NNaO4S
Точка кипения: 110 ℃ при 101,325 кПа.
Молекулярный вес: 229,232
Точка воспламенения: нет данных
Транспортная информация: нет данных
Внешний вид: нет данных
Безопасность: 26-36/37/39
Коды риска: 36/37/38



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЕВОЙ СОЛЬ АМПС:
-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 НАТРИЕВОЙ СОЛИ AMPS:
-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 НАТРИЕВОЙ СОЛЬ АМПС:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЕВОЙ СОЛИ AMPS:
-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 НАТРИЕВОЙ СОЛИ AMPS:
-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.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 12:
Негорючие жидкости



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



СИНОНИМЫ:
2-Метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновая кислота натрий
2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфонат натрия
Акрилоилдиметилтаурат натрия
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты
2-метил-2-[(1-оксоаллил)амино]пропансульфонат натрия
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 50% раствор
Натриевая соль акриламидо-трет-бутилсульфоновой кислоты
1-Пропансульфоновая кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропен-1-ил)амино]-, натриевая соль (1:1) [ACD/индексное название]
1-Пропансульфоновая кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-, мононатриевая соль
225-948-4 [ЭИНЭКС]
5165-97-9 [РН]
MFCD00156481 [номер леев]
Натрия-2-(акрилоиламино)-2-метил-1-пропансульфонат
2-(акрилоиламино)-2-метил-1-пропансульфонат натрия [название ACD/IUPAC]
2-(акрилоиламино)-2-метилпропан-1-сульфонат натрия
НАТРИЯ АКРИЛОИЛДИМЕТИЛТАУРАТ
[5165-97-9]
112666-19-0 [РН]
113996-54-6 [РН]
115137-50-3 [РН]
129701-88-8 [РН]
15214-89-8 [РН]
152634-06-5 [РН]
171063-24-4 [РН]
192388-82-2 [РН]
1-пропансульфоновая кислота, 2-акриламидо-2-метил-, натриевая соль
1-ПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, 2-МЕТИЛ-2-((1-ОКСО-2-ПРОПЕНИЛ)АМИНО)-, МОНОНАТРИЕВАЯ СОЛЬ
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновой кислоты
Раствор натриевой соли 2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновой кислоты
2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНСУЛЬФОКИСЛОТНАТРИЙСОЛЬ
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоната
2-Метил-2-((1-оксо-2-пропенил)амино)-1-пропансульфоновая кислота, натриевая соль
2-Метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновая кислота натрий
76701-57-0 [РН]
86848-82-0 [РН]
95243-13-3 [РН]
ЭИНЭКС 225-948-4
Натрия-2-(акрилоиламино)-2-метилпропан-1-сульфонат
ПОЛИ(2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА), НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
2-(акриламидо)-2-метилпропансульфонат натрия
2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфонат натрия
НАТРИЯ 2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНАТ
2-акриламидо-2-метилпропан-1-сульфонат натрия
2-акриламидо-2-метилпропан-1-сульфонат натрия
2-акриламидо-2-метилпропансульфонат натрия
НАТРИЯ 2-АКРИЛАМИНО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНАТ
2-метил-2-((1-оксоаллил)амино)пропансульфонат натрия
2-метил-2-(1-оксопроп-2-ениламино)пропан-1-сульфонат натрия
НАТРИЯ 2-МЕТИЛ-2-(ПРОП-2-ЭНАМИДО)ПРОПАН-1-СУЛЬФОНАТ
2-метил-2-(проп-2-еноиламино)пропан-1-сульфонат натрия
2-метил-2-[(1-оксоаллил)амино]пропансульфонат натрия
натрий;2-метил-2-(проп-2-еноиламино)пропан-1-сульфонат
1-пропансульфокислота, 2-акриламидо-2-метил, натриевая соль (7CI,8CI)
1-Пропансульфоновая кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-, мононатриевая соль (9CI)
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропан-1-сульфоновой кислоты
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты
АМПС 2403
АМПС 2405
АТБС-НА
Натриевая соль акрилоилдиметилтаурина
ЛЗ 2405
Лубризол 2401
Лубризол2403
Лубризол 2405
Лубризол 2405А
2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфонат натрия
2-акриламидо-2-метилпропансульфонат натрия
2-метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфонат натрия
N-акрилоилдиметилтаурат натрия
Акрилоилдиметилтаурат натрия



НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является ингибитором HXK.


Номер CAS: 137-16-6
Номер ЕС: 205-281-5
Номер леев: MFCD00042728
Линейная формула: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Молекулярная формула: C15H28NNaO3.



Натриевая соль N-лауроилсаркозина, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркозил NL, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркозил NL, саркозил, N-додеканоил-N-метилглицинат натрия, N-додеканоил-N- натрия метилглицинат, саркозил, N-лауроилсаркозинат натрия, саркозил NL, саркозил NL-97, N-лауроилсаркозинат натрия, натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил) глицина, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина , Саркозил NL, саркозил nl, лауроил саркозинат натрия, натриевая соль н-лауроилсаркозина, н-лауроилсаркозинат натрия, лауроилсаркозинат натрия, саркозил nl, мапросил 30, соединение 105, гардол, хампосил l-30, натрий N-додеканоил-N-метил- глицинат, саркозил, натрий N-лауроил саркозинат, саркозил NL, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркозил NL, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркозил NL, саркозил NL-97, N-лауроил саркозинат натрия, Натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил) глицина, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркозил NL, лауроил саркозинат натрия,



Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина также снижает эффективность транскрипции.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является ингибитором HXK.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина растворима в воде (293 г/л).
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина — универсальное анионное поверхностно-активное вещество, широко используемое в биохимии экстракции и очистки белков.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; Сообщается, что он ингибирует гексокиназу.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина полезна в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).
Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась для определения изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина ингибирует бактериальную флору слюны/кишечника человека на уровне 0,25%, а также действует как антигрибковый статический агент в водной дисперсии (1%).


Натриевая соль N-лауроилсаркозина растворима в воде (293 г/л).
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является анионным детергентом.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась в исследовании для оценки участия гистамина, высвобождаемого из эпидермальных кератиноцитов.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина также использовалась в исследовании по разработке простого метода извлечения ДНК из ооцист Cryptosporidium.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется Реагент для лизиса клеток | Электрофорезная хроматография | Моющие средства


Натриевая соль N-лауроилсаркозина особенно использовалась с мембранными белками.
Ключевые области применения натриевой соли N-лауроилсаркозина: реагент для лизиса клеток | Электрофорезная хроматография | Моющие средства
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в исследовании для оценки участия гистамина, высвобождаемого из эпидермальных кератиноцитов.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась в качестве одного из компонентов лизирующего раствора в корнет-анализе.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась для лизиса протопластов в процессе выделения хромосомной ДНК из Streptococcus mutans.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; Сообщается, что он ингибирует гексокиназу.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина полезна в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).
Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась для определения изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина ингибирует бактериальную флору слюны/кишечника человека на уровне 0,25%, а также действует как антигрибковый статический агент в водной дисперсии (1%).
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; Сообщается, что он ингибирует гексокиназу.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина полезна в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).



ПРИМЕЧАНИЯ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
Гигроскопичен, храните натриевую соль N-лауроилсаркозина вдали от воды/влаги.
Храните натриевую соль N-лауроилсаркозина в прохладном месте.
Храните контейнер с натриевой солью N-лауроилсаркозина плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Храните натриевую соль N-лауроилсаркозина вдали от окислителя и восстановителя.



БИОХИМИЧЕСКОЕ/ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНА:
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое также обладает способностью денатурировать белки.
Кроме того, натриевая соль N-лауроилсаркозина была показана как микробицид при заболеваниях, передающихся половым путем.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЕВОЙ СОЛЬ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНА:
Номер CAS: 137-16-6
Молекулярный вес: 293,38
Байльштайн: 5322974
Номер ЕС: 205-281-5
Номер лея: MFCD00042728
Линейная формула: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Точка плавления: от 44°C до 47°C.
Белый цвет
Линейная формула: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Байльштайн: 5322974
Чувствительность: Гигроскопическая
Индекс Мерк: 14,4368
Информация о растворимости: Растворим в воде (293 г/л).

Формула Вес: 293,38
Процент чистоты: 95%
Физическая форма: Кристаллический порошок
Химическое название или материал: натриевая соль N-лауроилсаркозина.
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: характерный
Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: 146 °С.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 350–410 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 267 °C – в закрытом тигле.

Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 8 при 30 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде при 20 °C растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: 0,02 гПа при 20 °C.
Плотность: 1,14 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.
НОМЕР КАС: 137-16-6
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C15H28NO3 • Na.
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС: 293,4
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР БАЙЛЬШТЕЙН: 5322974
НОМЕР ЕС: 205-281-5
НОМЕР В ЛЕЯХ: MFCD00042728
CAS Мин %: 94
CAS Макс %: 100
Точка плавления: от 45,0°C до 47,0°C.

Белый цвет
pH: от 7,0 до 9,0
Потери при высыхании: макс. 7%. ()
Инфракрасный спектр: подлинный
Процентный диапазон анализа: 0,95
Линейная формула: NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3.
Индекс Мерк: 154401
Информация о растворимости (10% в воде): Почти прозрачный, от бесцветного до светло-желтого цвета.
Формула Вес: 293,39
Процент чистоты: 95%
Физическая форма: Твердая
Химическое название или материал: натриевая соль N-лауроилсаркозина.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЕВОЙ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Описание мер первой помощи:
Данные недоступны
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Экологические меры предосторожности:
Данные недоступны
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Данные недоступны



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Средства пожаротушения:
Данные недоступны
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*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:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
гигроскопичен
Хранить под инертным газом.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой белый порошок.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является ингибитором HXK.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.


Номер CAS: 137-16-6
Номер ЕС: 205-281-5
Номер лея: MFCD00042728
Линейная формула: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Молекулярная формула: C₁₅H₂₈NNaO₃.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина также снижает эффективность транскрипции.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является ингибитором HXK.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой белый порошок.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой натриевую соль ацильного производного саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в мышцах и других тканях организма.
Ацилсаркозины считаются модифицированными жирными кислотами, в которых углеводородные цепи прерываются амидометильной группой в альфа-положении.
Они используются в качестве кондиционирующих средств для волос и очищающих поверхностно-активных веществ в косметике, а также для улучшения смачивания и проникновения фармацевтических продуктов местного применения.


Ацилсаркозины и их натриевые соли также используются в отделочной и обрабатывающей промышленности из-за их модифицирующих кристаллы, антикоррозийных и антикоррозионных свойств.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой поверхностно-активное вещество аминокислоты.


Мощное анионное поверхностно-активное вещество, натриевая соль N-лауроилсаркозина, которое придает мягкое моющее действие, отличное пенообразование и пенообразование.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина проявляет синергизм с другими моющими средствами.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина также снижает эффективность транскрипции.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина является ингибитором HXK.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, также известная как саркозил, представляет собой ионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.


В экспериментах по молекулярной биологии натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для ингибирования инициации транскрипции ДНК.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является амфифильной благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не является pH-активным и имеет нейтральный заряд во всех водных растворах независимо от pH.


Добавление к воде смеси равных частей лауроилсаркозината натрия и неионного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно из поверхностно-активных веществ, присутствующих в отдельности, не образовывало мицеллы. Такие агрегаты могут помочь переносить через кожу другие небольшие молекулы, например лекарства.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой натриевую соль, принадлежащую к группе натриевых солей.
Карбоксилат имеет рКа около 3,6 и, следовательно, заряжен отрицательно в растворах с pH выше около 5,5.
pH-чувствительные везикулы можно получить, используя это поверхностно-активное вещество с другими катионными или водонерастворимыми амфифилами, такими как 1-деканол.


Было показано, что натриевая соль N-лауроилсаркозина обладает биологическими свойствами, такими как проницаемость через сыворотку человека и биоразлагаемость.
Солевая форма натриевой соли N-лауроилсаркозина имеет спектр электрохимического импеданса, который можно использовать для ее идентификации.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина Рекомендации по хранению лауроилсаркозината натрия: Хранить в плотно закрытых контейнерах в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от окислителей и источников возгорания; заземлите все оборудование. содержащий этот материал 25 C


Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, обладающее способностью денатурировать белки.
Благодаря своим микробицидным свойствам натриевая соль N-лауроилсаркозина считается мощным антимикробным средством в препаратах для местного применения, особ��нно против заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).


Натриевая соль N-лауроилсаркозина негорюча.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, также известная как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его нетоксичным и биоразлагаемым.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является амфифильной благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина, английское название SODIUMLAUROYLSARCOSINATE, псевдоним: лауроил-N-метиламиноацетат натрия, додеканоил-N-метилглицинат натрия.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина безопасна в использовании и обычно не оказывает никакого влияния на беременных женщин.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой белый порошок.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является анионным детергентом.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина, также известная как саркозил, представляет собой ионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое также обладает способностью денатурировать белки.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве моющего средства, пенообразователя и антифермента для средств для чистки зубов.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина разрешена к использованию в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидных продуктах.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, также известная как саркозил, представляет собой ионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья и средствах для мытья пены.


В экспериментах по молекулярной биологии натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для ингибирования инициации транскрипции ДНК.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой высококачественный исследовательский продукт, используемый в качестве многоцелевого анионного поверхностно-активного вещества, широко используемого в биохимии экстракции и очистки белков.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина особенно использовалась с мембранными белками.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина — универсальное анионное поверхностно-активное вещество, широко используемое в биохимии экстракции и очистки белков.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина особенно использовалась с мембранными белками.


Для синтеза используют натриевую соль N-лауроилсаркозина (стабилизированную).
Помимо превосходной поверхностной активности, натриевая соль N-лауроилсаркозина также обладает антибактериальными и бактерицидными свойствами, устойчивостью к коррозии и ржавчине, а также хорошей биоразлагаемостью.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в продуктах питания и напитках, защите металлов от ржавчины, флотации минералов, пестицидах, биомедицине и во многих других областях.
С точки зрения флотации минералов, натриевая соль N-лауроилсаркозина обладает хорошим синергизмом с катионными поверхностно-активными веществами для достижения более высокой эффективности флотации и представляет собой новый тип аминокислотного анионного поверхностно-активного вещества;


Натриевая соль N-лауроилсаркозина обладает моющими, эмульгирующими, проникающими и солюбилизирующими свойствами;
Отличная пенообразование, пена нежная и стойкая.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина пригодна в качестве сырья для зубной пасты и косметической пены, шампуня, крема для бритья;


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве пенообразователя и очищающего средства для шампуней; мягкий для кожи и волос.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется как смачиватель.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве ингибитора ферментов при уходе за полостью рта.


Используется натриевая соль N-лауроилсаркозина. Ингибитор коррозии.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой ионный детергент, используемый для очистки мембранных белков.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется и применяется: стабилизатор пенообразователя, смачивающий агент, моющее средство, смазка, антистат, ингибитор коррозии, бактериостат, пенетрант в стоматологии, фармацевтические препараты, хирургические скрабы, шампуни, средства для депиляции, средства для бритья, упаковка пищевых продуктов, бытовые промышленные чистящие средства, пена. флотация, обработка текстиля, кожи, эмульсионная полимеризация; антистат, поверхностно-активное вещество, регулятор вязкости в косметике.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве антиферментного средства в средствах для чистки зубов; в клеях для упаковки пищевых продуктов; и в винилиденовых покрытиях для целлофана, контактирующего с пищевыми продуктами.
Используется натриевая соль N-лауроилсаркозина. Краска, добавки к чернилам повышают совместимость и стабильность.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве ингибитора коррозии и средства для удаления ржавчины при обработке металлов.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в медицине в качестве растворителя для очистки клеток.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для приготовления шампуня, жидкости для ванн, очищающего молочка, детского моющего средства, моющего средства для посуды и так далее.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в медицине в качестве растворителя для очистки клеток.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой поверхностно-активное вещество, которое используется при очистке воды, очистке сточных вод и в качестве моющего средства.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина также используется в качестве аналитического инструмента для титрационной калориметрии натриевых солей.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в средствах личной гигиены, а также в быту и промышленности, а также используется в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина также может использоваться в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включаться в синдетные и комбинированные батончики.


Типичные уровни использования натриевой соли N-лауроилсаркозина варьируются от 1 до 5% в расчете на активную основу.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина 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 средствах для мытья пены. Натриевая соль N-лауроилсаркозина является амфифильной благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой экологически чистое поверхностно-активное вещество с высоким содержанием пены.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина обладает хорошей устойчивостью к хлору и антикоррозионными свойствами.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина обладает превосходной переносимостью для глаз и мягкостью.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина часто встречается в шампунях, средствах для ванн, очищающих средствах и средствах для бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и средства для кондиционирования волос.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая их плотность, эластичность и блеск, особенно химически поврежденных волос.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.
Считается, что натриевая соль N-лауроилсаркозина, являющаяся модифицированной жирной кислотой, более растворима и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве моющего средства, пенообразователя и антифермента для средств для чистки зубов.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина подходит для солюбилизации и разделения мембранных белков, лизиса клеток при выделении РНК и ингибирования гексокиназы.


Натриевая соль N-лаур��илсаркозина в основном используется в косметике и средствах по уходу за кожей в качестве антистатика, пенообразователя, моющего средства и поверхностно-активного вещества.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой аминокислотное поверхностно-активное вещество с превосходной поверхностной активностью, антибактериальными и бактерицидными свойствами, ингибированием коррозии и ржавчины, хорошей биоразлагаемостью и т. д.


Поэтому натриевая соль N-лауроилсаркозина широко используется во многих областях, таких как моющие средства, косметика, продукты питания и напитки, защита металлов от ржавчины, флотация минералов, пестициды и биологическая медицина.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в биохимических исследованиях.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве анионных поверхностно-активных веществ.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется в качестве ингибитора гексокиназы.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется как анионное моющее средство.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для выделения дрожжевой рибонуклеиновой кислоты.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина может использоваться для выделения РНК и ДНК, в качестве лизирующего агента при очистке клеток, в качестве добавки при выделении ДНК из сыворотки человека, а также для увеличения способности азотфиксации ризобий бобовых путем добавления этого продукта и имеет множество применений в иммунохимии.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина может использоваться в протоколах экстракции РНК для лизиса клеток, поскольку она не образует чрезмерной пены.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, также известная как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина является амфифильной благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина полезна в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).


Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась для определения изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина ингибирует бактериальную флору слюны/кишечника человека на уровне 0,25%, а также действует как фунгистатический агент в водной дисперсии (1%).
Используется натриевая соль N-лауроилсаркозина Реагент для лизиса клеток | Электрофорезная хроматография | Моющие средства.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина полезна в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).
Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась для определения изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина ингибирует бактериальную флору слюны/кишечника человека на уровне 0,25%, а также действует как фунгистатический агент в водной дисперсии (1%).
Натриевая соль N-лауроилсаркозина Ultrapure используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась в качестве одного из компонентов лизирующего раствора в корнет-анализе.


Натриевая соль N-лауроилсаркозина использовалась для лизиса протопластов в процессе выделения хромосомной ДНК из Streptococcus mutans.
В экспериментах по молекулярной биологии натриевая соль N-лауроилсаркозина используется для ингибирования инициации транскрипции ДНК.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина является амфифильной благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.


Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не является pH-активным и имеет нейтральный заряд во всех водных растворах независимо от pH.
Карбоксилат имеет рКа около 3,6 и, следовательно, заряжен отрицательно в растворах с pH выше около 5,5.
pH-чувствительные везикулы можно получить, используя это поверхностно-активное вещество с другими катионными или водонерастворимыми амфифилами, такими как 1-деканол.


Добавление смеси равных частей натриевой соли N-лауроилсаркозина и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) к воде приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно поверхностно-активное вещество, присутствующее отдельно, не образовывало мицеллы.
Такие агрегаты могут помочь переносить через кожу другие небольшие молекулы, например лекарства.


Косметическое применение натриевой соли N-лауроилсаркозина: антистатики, очищающие средства, пенообразователи, кондиционирование волос, кондиционирование кожи, поверхностно-активные вещества, поверхностно-активные вещества - эмульгаторы и агенты, контролирующие вязкость.



БИОХИМИЧЕСКОЕ/ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНА:
Натриевая соль N-лауроилсаркозина представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое также обладает способностью денатурировать белки.
Кроме того, натриевая соль N-лауроилсаркозина была показана как микробицид при заболеваниях, передающихся половым путем.



В КУЛЬТУРЕ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
Натриевая соль N-лауроилсаркозина продавалась как специальный ингредиент под названием «Гардол» в «Зубном креме» Colgate, как тогда называлась зубная паста, в период с 1950-х по середину 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина в настоящее время используется в качестве профилактического средства для чистки зубов в зубной пасте Arm & Hammer Baking Soda, продукте Church & Dwight, где она используется в качестве поверхностно-активного вещества.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЕВОЙ СОЛЬ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНА:
Молекулярная формула: C₁₅H₂₈NNaO₃.
Внешний вид: от белого до почти белого твердого вещества
Точка плавления: 147-150°C
Молекулярный вес: 293,38
Хранение: 4°C
Растворимость: ДМСО (слегка, нагретый, обработанный ультразвуком), метанол (слегка), вода (слегка).
Молекулярный вес: 294,39
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 12
Точная масса: 294,20451307.
Моноизотопная масса: 294,20451307.
Топологическая площадь полярной поверхности: 57,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 20
Идентификатор CAS: 137-16-6
Плотность: 1,14 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 267 °С.
Температура плавления: 146 °С.
Значение pH: 8 (30 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
Насыпная плотность: 400 кг/м3

Название ИЮПАК: 2-[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия.
Молекулярный вес: 293,38 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 12
Точная масса: 293,19668804 г/моль.
Моноизотопная масса: 293,19668804 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 60,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0
Сложность: 260
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
Молекулярная формула: C15H28NNaO3.
Молекулярный вес: 293,3827693
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(=O)[O-].[Na+]
CAS Мин %: 94
CAS Макс %: 100

Точка плавления: от 45,0°C до 47,0°C.
Белый цвет
pH: от 7,0 до 9,0
Потери при высыхании: макс. 7%. ()
Инфракрасный спектр: подлинный
Линейная формула: NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3.
Индекс Мерк: 154401
Информация о растворимости: (10% в воде) Почти прозрачный, от бесцветного до светло-желтого.
Формула Вес: 293,39
Процент чистоты: 95%
Физическая форма: Твердая
Химическое название или материал: натриевая соль N-лауроилсаркозина.
Официальное обвинение: 0
Сложность: 254
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
Название ИЮПАК: 2-[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия.
Канонические УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(=O)[O-].[Na+]
ИнЧИ: ИнХИ=1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3- 13H2,1-2H3,(H,18,19)/q+1/p-1
Ключ InChI: KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M

Точка кипения: 100°C
Точка плавления: 140°C
Температура вспышки: 94°C (30%)
Чистота: 95%
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
Растворимость: вода, 6490 мг/л при 25 °C (расчетное значение).
Внешний вид: Прозрачная жидкость
рН: 7,0-8,5
Анализ: ≥95,0%
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Волатильность: ≤5,0%
Белый цвет
Точка плавления: от 44°C до 47°C.
Линейная формула: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Байльштайн: 5322974
Индекс Мерк: 14,4368
Информация о растворимости: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительность: Гигроскопическая
Формула Вес: 293,38
Физическая форма: Кристаллический порошок
Регистрационный номер Beilstein: 5322974
Номер КАС: 137-16-6
Критическая концентрация мицелл: 14,57 мМ при 30 °C (лит.)

Номер ЕС: 205-281-5
Коэффициент затухания: ЭМ = 3 (280 нм)(Лит.)
Температура вспышки: 267 °C / 512,6 °F (лит.)
Формат: Порошок
Краткая информация об опасности: H315-H318-H330.
Молекулярная формула: C15H28NO3 • Na.
Молекулярный вес: 293,4
pH: 7,5 – 8,5 (10% водный раствор)
Чистота: >95,5%
Символ безопасности: GHS05, GHS06.
Растворимость: Растворим в воде (100 мг/мл - прозрачный или слегка мутный, бесцветный раствор).
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
Точка кипения: 100°C
Температура плавления: 46 °С.
Молекулярная формула: C15H28NNaO3.
Молекулярный вес: 293,378
Точная масса: 293,196686.
ПСА: 60,44000
ЛогП: 2.11560
Условия хранения: комнатная температура.
Стабильность: Стабильная.
Растворимость в воде: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма выпуска: порошок

Цвет: белый
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: 7,0–9 при 293 г/л при 25 °C
Точка плавления/замерзания: 146,1 °C при 1,013 гПа.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 350–410 °C при 1,013 гПа.
НОМЕР КАС: 137-16-6
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C15H28NO3 • Na.
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС: 293,4
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР БАЙЛЬШТЕЙН: 5322974
НОМЕР ЕС: 205-281-5
НОМЕР В ЛЕЯХ: MFCD00042728
Молекулярный вес: 293,4
Молекулярная формула: C15H28NO3Na.
ИнХИ: ИнХИ=1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3 -13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Ключ InChI: KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Температура плавления: 46 °С.
Температура вспышки: 267 °С.
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
Растворимость: Этанол: слабо растворим; Метанол: слабо растворим; PBS (pH 7,2): слабо растворим
Внешний вид: Твердый
Сложность: 260
Номер ЕС: 205-281-5

Точная масса: 293,19668804.
Официальное обвинение: 0
Краткая информация об опасности: Xi,T
Количество тяжелых атомов: 20
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество доноров водородной связи: 0
Изомерные SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(=O)[O-].[Na+]
Номер леев: MFCD00042728
Моноизотопная масса: 293,19668804.
pH: 7,0–9,0 (1М в H₂O, 25 °C)
Количество вращающихся облигаций: 12
Сафти Описание: 22-24/25-36/37/39-27-26-45-38-37/39
Доставка: Комнатная температура
Стабильность: ≥2 лет
Дополнительные заявления об опасности: H315-H318-H330-H319-H332
Символ: GHS05, GHS06, GHS07
Топологическая площадь полярной поверхности: 60,4 Å ²
Температура вспышки: 267 °C – в закрытом тигле.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: 0,02 гПа при 20 °C.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Относительная плотность: 1141 г/см3 при 20 °C.

Растворимость в воде: 293 г/л при 20 °C – полностью растворим.
Температура плавления: 46 °С.
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
РТЕКС: MC0598960
Температура вспышки: 267 ℃
температура хранения: комнатная температура
растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4 ℃ )
белый цвет
Запах: при 100,00?%. мягкий
PH: 7,0-9,0 (25 ℃ , 1 М в H2O)
Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительный: гигроскопичный
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: 0,2
λ: 280 нм Aмакс: 0,06
Мерк: 14,4368
РН: 5322974
Стабильность: Стабильная.
ЛогП: 0,37
Номер ООН: 2811
Формула Вес: 293,38
Физическая форма: кристаллический порошок при 20°C.
Процент чистоты: ≥98,0% (N)

Белый цвет
Точка плавления: 46°C.
pH: от 8,0 до 9,5 (50 г/л H2O, 25°C)
Химическое название или материал: N-лауроилсаркозинат натрия.
Молекулярная формула/молекулярный вес: C15H28NNaO3 = 293,38.
Физическое состояние (20 град.C): Твердое
Хранить в среде инертного газа: Хранить в среде инертного газа
Состояние, которого следует избегать: гигроскопично.
РН КАС: 137-16-6
Регистрационный номер Reaxys: 5322974
Идентификатор вещества PubChem: 87571989
Индекс Мерка (14): 4368
Номер леев: MFCD00042728
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: 46,00 °С. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 413,00 до 414,00 °C. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное значение)
Давление пара: 0,000000 мм рт. ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 399,00 °F. TCC (203,70 ° C) (оценка)
logP (в/в): 4,328 (оценка)
Растворим в: воде, 6490 мг/л при 25 °C (расчетное значение).



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЕВОЙ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Описание мер первой помощи:
*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 и обратитесь к врачу.
*При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
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 НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Параметры управления:
--Компоненты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Соответствующие технические средства контроля:
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
Мойте руки перед перерывами и сразу после работы с продуктом.
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Защитная маска и защитные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Меры безопасного обращения:
Перед началом операций по перемещению убедитесь, что все оборудование электрически заземлено.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
-Конкретное конечное использование(я):
Никакого другого конкретного использования не предусмотрено.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЕВОЙ СОЛИ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.



СИНОНИМЫ:
N-лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
2-(N-метилдодеканамидо)ацетат натрия
Лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
Натриевая соль N-лауроил-N-метилглицина
Лауроилсаркозин (натрий)
Гидрат натриевой соли н-лауроилсаркозина
СХЕМБЛ23450
АКОС024386303
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, >=94%
2-[додеканоил(метил)амино]этановая кислота; натрий
2-[метил(1-оксододецил)амино]уксусная кислота; натрий
А807204
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, >=97,0% (ВЭЖХ)
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, BioXtra, >=97% (ТСХ)
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, SAJ первый сорт, >=96,0%
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, детергент для использования при лизисе клеток.
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, Vetec(TM), ч.д.э., 94%
Раствор натриевой соли N-лауроилсаркозина, 20%, для молекулярной биологии
Лауроилсаркозинат натрия, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Раствор натриевой соли N-лауроилсаркозина, 30% водный раствор, >=97,0% (ВЭЖХ)
Натриевая соль N-лауроилсаркозина, BioUltra, для молекулярной биологии, >=99,0% (ВЭЖХ)
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1)
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
Натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил)глицина
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль
Саркозил
Саркозил Н.Л.
Саркосил Н.Л.
[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия
2-(N-метилдодеканамидо)ацетат натрия
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ
Лауроилсаркозинат на��рия
N-додеканоил-N-метилглицинат натрия
НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ
N-лауроилсаркозинат натрия
[137-16-6] [РН]
2-(N-метилдодеканоиламино)уксусная кислота, натриевая соль
ЭИНЭКС 205-281-5
Гардоль
Гардоль?
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Хампосил L-30
Лауроилсаркозина натриевая соль
Лауроилсаркозин, натриевая соль - CAS 137-16-6 - Calbiochem
Мапросил 30
Медиалан LL-99
N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль
N-додеканоил-N-метилглициннатриевая соль
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛ-N-МЕТИЛГЛИЦИНА
Натриевая соль N-лауроилсаркозина отсутствует
N-лауроилсаркозин, натрий
N-лауроилсаркозин, натриевая соль
N-лауроилсаркозиннатриевая соль
Натриевая соль N-лаурилсаркозина
N-Метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль (8CI)
Саркозил, лауроилсаркозинат натрия.
Саркосыл
2-(додеканоилметиламино)ацетат натрия
2-(додеканоилметиламино)ацетат натрия
2-(додеканоилметиламино)этаноат натрия
2-(лауроилметиламино)ацетат натрия
2-(метил-(1-оксододецил)амино)ацетат натрия
Лауроилсаркозин натрия
N-лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
НАТРИЯ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИН
[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия
Саркосил НЛ-97
N-лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил) глицина
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
Саркосил Н.Л.
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
N-додеканоилсаркозинат натрия
N-додеканоил-N-метилглицинат натрия
Саркозил
N-лауроилсаркозинат натрия
Саркосил Н.Л.
Саркозил
Саркозил НЛ-30
N-лауроилсаркозинат натрия
N-додеканоилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
137-16-6
Лауроилсаркозинат натрия
N-лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
Саркосил Н.Л.
Лауроилсаркозинат натрия
Саркосыл
Гардоль
Медиалан LL-99
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Саркозил Н.Л.
Мапросил 30
Соединение 105
Хампосил L-30
Саркозил НЛ 30
Саркосыл НЛ 30
Саркосыл НЛ 35
Саркосыл НЛ 97
Саркосил НЛ 100
Лауроилсаркозин натрия
MFCD00042728
N-додеканоил-N-метилглицинат натрия
Натрий N-лауроилсаркозин
N-лауроилсаркозин, натрий
Лауроилсаркозина натриевая соль
лауроилсаркозин натрия
N-лауроилсаркозин, натриевая соль
натриевая соль н-лаурилсаркозина
Лауроилсаркозин (натрий)
DTXSID0027066
N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль
2-(N-метилдодеканамидо)ацетат натрия
[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия
632GS99618
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль
N-додеканоилсаркозинат натрия
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1)
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
Касвелл № 778Б
Лауроилсаркозин (натриевая соль)
НСК-117874
НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ
ЭИНЭКС 205-281-5
Химический код пестицидов EPA 000174
НСК 117874
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
UNII-632GS99618
starbld0009501
ГАРДОЛЬ [Мичиган]
МЕДИАЛАН LL-33
N-лауроилсаркозин-S-соль
ЕС 205-281-5
N-Метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль
СХЕМБЛ23451
Лауроилсаркозин, натриевая соль
DTXCID907066
Натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил)глицина (1:1)
ЧЕМБЛ1903482
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИН 1 КГ
Tox21_202996
АКОС015901704
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [II]
NCGC00164323-01
NCGC00260541-01
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [INCI]
AS-81025
КАС-137-16-6
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [ВАНДФ]
натрий;2-[додеканоил(метил)амино]ацетат
HY-125920
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [USP-RS]
CS-0103267
FT-0631797
L0019
S0597
E81236
А934513
Q309660
W-108241
N-метил-N-(1-оксододецил)-глицин, мононатриевая соль
Саркосыл
ССРД
Лауроилсаркозинат натрия
N-додеканоилсаркозинат натрия
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1)
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Соединение 105
Гардоль (антисептик)
N-лауроилсаркозин натрия
Медиалан ЛЛ 99
Саркосил Н.Л.
Саркосил НЛ 100
Лауроилсаркозин натрия
N-лауроилсаркозинат натрия
Саркосыл НЛ 97
Саркосыл НЛ 30
Натрий N-лауроилсаркозин
Гардоль
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
Саркосыл НЛ 35
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
Лауроилсаркозинат натрия
Мапросил 30
Лауроилсаркозина натриевая соль
Лауроил саркозин натрия
Секосил
Хампосил Л 30
Никколь Саркозинат Л.Н.
Саркозинат LN
Саркозинат LN 3
Фирет Л
Хампосил Л 95
Натриевая соль N-лауроил-N-метилглицина
Сойпон СЛП
Никколь Саркозинат LN 3
Орамикс Л 30
ГМ 9011
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
Саркосыл
Энагикол Л 30Н
Сойпон СЛЕ
Саркозинат LN 30
Медиалан Л.Д.
Протелан LS 9011
Кродасиник LS 95
Перластан Л 30
Никколь Саркозин На
СКЛ
СКЛ (соль)
Кродасиник LS 30
Неоскоап СЛН 100
Никколь Саркозинат LN 30
Кродасиник LS 30NP
Мапросил 30Б
ФС 701
Никкол Саркосинатес Л.Н.
Поверхностный уход L 30
ЛС 30 (ПАВ)
ПУДЗИ АС02-30
АС 02-30
Амин ЛС 30НП
Уцефактант LS 30N
Кродасиник LS 40
30 фунтов стерлингов
Аминозил L 30
SP Crodasinic LS 30NP-MBAL-LQ-RB
САРКОСИЛ
САРКОЗИЛ
N-Метилглицинол
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА
ГАРДОЛЬ
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИН
ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
Натриевая соль N-метил-N-(1-оксодецил)глицина
АуройЛ
ГардольР
N-лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
N-Метилглицинол
Саркосыл
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ
[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия
глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1)
2-(деканоилметиламино)ацетат натрия
N-лауроилсаркозинат натрия
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
н-метил-н-(1-оксододецил)-глициннатриевая соль
натриевая соль н-метил-н-(1-оксододецил)глицина
Н-ЛАУРИЛ САРКОЗИН, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН НА-СОЛЬ
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА
N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРАТ
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ДОДЕКАНОИЛ-N-МЕТИЛГЛИЦИНА
Лауроилсаркозинат натрия
Лауроилсаркозинат натрия
N-лауроилсаркозин, натриевая соль
N-Метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль
Натрий-N-додеканоил-N-метилглицинат
N-лауроилсаркозинат натрия


НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТА (DOCUSATE НАТРИЯ)
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) представляет собой белое или почти белое, восковидное, горьковатое на вкус, пластичное твердое вещество с характерным октанолоподобным запахом.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) гигроскопична и обычно доступна в виде гранул, хлопьев или рулонов из тонкого материала.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) - это общее химическое и фармацевтическое название анионного бис(2-этилгексил)сульфосукцината, также обычно называемого диоктилсульфосукцинатом (DOSS).

Номер CAS: 577-11-7
Молекулярная формула: C20H37O7S.Na
Молекулярный вес: 444,56
Номер EINECS: 209-406-4

Докузат натрия (диоктилсульфосукцинатная натриевая соль) является слабительным, используемым для исследования запоров, при запорах из-за употребления опиатов может использоваться со стимулирующим слабительным, может приниматься внутрь или ректально.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия), широко известная под торговой маркой Docusate Sodium, представляет собой лекарство и средство для размягчения стула, используемое для лечения запоров и предотвращения натуживания во время дефекации.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) относится к классу препаратов, называемых слабительными.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) представляет собой диоктиловый эфир сульфосукцината натрия (бис-2-этил-гексил сульфосукцинат натрия).
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) медленно растворяется в воде; при 25°C в объеме 1,5 г/100 куб. см; при 70°C, 5,5 г/100куб.см.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) растворяется в маслах, углеводородах, жирах и восках при нагревании выше 75°C и остается в растворе при охлаждении до комнатной температуры.

При комнатной температуре натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) легко растворяется в большинстве органических растворителей, как полярных, так и неполярных.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия), также называемая докузатом натрия или диоктилсульфосукцинатом натрия, представляет собой 2-этилгексильный диэфир янтарной кислоты с группой сульфоновой кислоты в виде соли в натриевой форме.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) имеет молекулярную массу 444,6 и молекулярн��ю формулу C20H37NaO7S.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) включена в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и используется для паллиативной помощи (смягчающее слабительное с действием, смягчающим стул) в пероральной форме в виде жидкости или капсул.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также используется в качестве пищевой добавки для ее эмульгирующей и увлажняющей активности, а также в косметике.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) обладает эффективным смачивающим свойством, что позволяет использовать его в промышленности в клеях и герметиках, чистящих средствах и средствах по уходу за мебелью (ткани, текстиль и кожа), чернилах, тонеров и красителях (дисперсия пигментов); средства для стирки и мытья посуды; смазочные материалы и смазки; лакокрасочные и бумажные изделия.

Натриевая соль диоктилсульфукцината (докузат натрия) обладает огнетушащими свойствами, так как в растворах образует пену и позволяет воде распространяться для сдерживания пожаров.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) была общепризнана безопасной (GRAS) для использования в газированных и негазированных напитках, функционирующих в качестве смачивающего агента или солюбилизатора для стабилизаторов вкусовой эмульсии на уровнях до 10 ppm.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) была одним из основных компонентов состава химического диспергатора Corexit® EC9500A, используемого на поверхности и на глубине во время реагирования на инцидент на платформе Deepwater Horizon (2010 г.), который значительно способствовал биоразложению разлитой нефти.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое традиционно рекомендуется в качестве слабительного средства и средства для размягчения стула для различных позвоночных, от людей до грызунов.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) была рекомендована для того же использования у рептилий.
Диоктилсульфосукцинат натрия (DSS) представляет собой диоктиловый эфир сульфосукцината натрия.

Чистое соединение представляет собой белое воскообразное твердое вещество, растворимое во многих органических растворителях и в воде.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) представляет собой анионное поверхностно-активное соединение, обладающее выраженными смачивающими характеристиками.
Его моющие свойства делают его полезным для очистки и очистки фруктов и овощей, а также для очистки упаковки пищевых продуктов.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также используется в различных фармацевтических продуктах.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) включена в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Соли этого аниона, особенно докусат натрия, широко используются в медицине как слабительное и как средство для размягчения стула, перорально или ректально.

В 2020 году он занял 163-е место среди наиболее часто назначаемых лекарств в Соединенных Штатах с более чем 3 миллионами рецептов.
Некоторые исследования утверждают, что докузат не более эффективен, чем плацебо для облегчения запоров.
К другим докузатам, используемым в медицине, относятся соли кальция и калия.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также используется в качестве пищевых добавок, эмульгаторов, диспергаторов и смачивателей, среди прочего.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) и докусат кальция (диоктилсульфосукцинат) действуют как моющие средства и используются для размягчения стула, когда желательно уменьшить дискомфорт или напряжение дефекации.

Структурная формула натриевой соли диоктилсульфосукцината (докузата натрия) имеет вид R−O−C(=O)−CH(SO− 3)−CH2−C(=O)−O−R, где R — 2-этилгексильная группа H3C−(CH2)3−C(−CH2−CH3)H−CH2−.
Сопряженная кислота может быть описана как двойной карбоксилатный эфир сульфоянтарной кислоты с 2-этилгексанолом.
Соединение представляет собой белое, воскоподобное, пластичное твердое вещество с запахом, напоминающим октиловый спирт.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) начинает разлагаться при температуре около 220 °C.
Растворимость натриевой соли диоктилсульфосукцината (докузата натрия) в воде составляет 14 г/л при 25 °C, увеличиваясь до 55 г/л при 70 °C.
Растворимость лучше в менее полярных растворителях: 1:30 в этаноле, 1:1 в хлороформе и диэтилетере и практически неограниченная в петролейном эфире (25 °C).

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также хорошо растворяется в глицерине, хотя это довольно полярный растворитель.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также хорошо растворяется в ксилоле, олеиновой кислоте, ацетоне, диацетоновом спирте, метаноле, изопропаноле, 2-бутаноле, метилацетате, этилацетате, фурфуроле и растительных маслах.
Эфирные группы легко расщепляются в основных условиях, но устойчивы к кислотам.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) является средством для размягчения стула, предназначенным для лечения запоров.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) действует, увеличивая количество воды, которую стул поглощает в кишечнике, делая стул более мягким и легким для прохождения.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) может быть введена перорально или ректально.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) включена в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения10.
Тем не менее, эффективность docusate в лечении запоров остается неясной, так как в нескольких исследованиях сообщается, что docusate не более эффективен, чем плацебо, для увеличения частоты стула или его размягчения 6,2,5.
В последнее время было оказано давление с целью прекратить назначение докусата, поскольку он был признан неэффективным лекарственным средством3,5,9.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия), по-видимому, не уменьшает симптомы, связанные с запорами, такие как спазмы в животе.
Тем не менее, докузат доступен в безрецептурных продуктах в качестве обычного слабительного.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) не считается быстродействующим слабительным.

Диоктилсульфосукцинатная натриевая соль (докузат натрия) может потребоваться день или более, чтобы вызвать заметное размягчение стула и избавление от запоров.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) обычно используется из-за ее мягкого и постепенного размягчения стула.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) иногда сочетается с другими активными ингредиентами в средствах для размягчения стула или слабительных средствах.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) также может быть использована в педиатрической медицине для лечения запоров у детей.
Однако дозировка и форма лекарства будут скорректированы в зависимости от возраста и веса ребенка.
Всегда следуйте указаниям педиатра при назначении любых лекарств детям.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия), как правило, считается безопасной для использования во время беременности и грудного вскармливания при использовании по назначению.
Тем не менее, натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) важна для беременных или кормящих грудью женщин, чтобы проконсультироваться с врачом перед использованием любого лекарства, чтобы убедиться, что оно подходит для их конкретных обстоятельств.
В дополнение к использованию лекарств, таких как натриевая соль диоктилсульфосукцината (docusate натрия), медицинские работники часто рекомендуют изменить образ жизни для предотвращения или лечения запоров.

Они могут включать в себя увеличение потребления пищевых волокон, употребление большого количества воды, регулярную физическую активность и регулярное посещение туалета.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) важна для того, чтобы избежать чрезмерной зависимости от слабительных, включая докузат натрия, для лечения запоров.
Длительное и чрезмерное использование слабительных средств может привести к состоянию, известному как слабительная зависимость, когда организм становится зависимым от слабительных средств для опорожнения кишечника.

Если запор является постоянной проблемой, его следует обсудить с врачом для выявления и устранения основных причин.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) в целом считается безопасной и хорошо переносимой, но, как и любое лекарство, она может взаимодействовать с другими лекарственными средствами.

Температура плавления: 173-179 °C (лит.)
Температура кипения: 82,7°C
Плотность: 1,1
давление пара: 0 Па при 25°C
температура хранения: инертная атмосфера, комнатная температура
растворимость: метанол: 0,1 М при 20 °C, проз��ачный, бесцветный
Форма: Воскообразное твердое
цвет: Белый
Удельный вес: 1.005_PERCENT VOLATILE: 40
Растворимость в воде: 1,5 г/100 мл (25 ºC)
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax: λ: 260 нм Amax: 0,1
λ: 280 нм Amax: 0,05
Мерк: 14,3401
BRN: 4117588
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
LogP: 1,998 при 20°C

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) представляет собой диоктиловый эфир сульфосукцината натрия (бис-2-этил-гексил сульфосукцинат натрия).
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) медленно растворяется в воде; при 25°C в объеме 1,5 г/100 куб. см; при 70°C, 5,5 г/100куб.см.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) растворяется в маслах, углеводородах, жирах и восках при нагревании выше 75°C и остается в растворе при охлаждении до комнатной температуры.

При комнатной температуре натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) легко растворяется в большинстве органических растворителей, как полярных, так и неполярных.
Растворим в четыреххлористом углероде, петролейном эфире, нафте, ксилоле, дибутилфталате, жидкой нефти, ацетоне, спирте, растительных маслах.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) работает, увеличивая проникновение воды в кал, что делает его более мягким и скользким.

Это способствует облегчению прохождения стула по кишечнику.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (docusate натрия) в основном используется для облегчения запоров, включая случаи эпизодических запоров и запоров, связанных с определенными медицинскими состояниями, такими как послеоперационное восстановление или лежачие пациенты.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) также иногда используется для предотвращения натуживания во время дефекации, что может быть важно для людей с определенными заболеваниями, такими как геморрой или после операции.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) выпускается в различных формах, включая пероральные капсулы, таблетки и жидкие растворы.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) также может быть обнаружена в сочетании с другими лекарствами в некоторых средствах для размягчения стула или слабительных средствах.
В зависимости от рецептуры и концентрации, натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) может быть доступна как в виде безрецептурного препарата, так и по рецепту.

Безрецептурные версии часто используются для кратковременного облегчения запоров, в то время как рецептурные версии могут использоваться в определенных медицинских ситуациях.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия), как правило, считается безопасной при использовании по назначению.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия), как правило, хорошо переносится, но, как и любое лекарство, она может иметь побочные эффекты.

Общие побочные эффекты могут включать диарею или спазмы желудка.
Серьезные аллергические реакции встречаются редко, но возможны.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) обычно принимается внутрь по назначению врача или в соответствии с инструкциями на этикетке продукта.

Дозировка и частота использования могут варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств и конкретного используемого продукта.
Важно использовать натриевую соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) только по назначению и не превышать рекомендуемую дозу.
Если запор сохраняется или ухудшается, несмотря на лечение, или если вы испытываете какие-либо тревожные симптомы, проконсультируйтесь с врачом.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) обычно рекомендуется для краткосрочного использования для облегчения острого запора.
При хроническом или рецидивирующем запоре важно проконсультироваться с врачом для тщательного обследования и обсуждения соответствующих стратегий лечения.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое работает, снижая поверхностное натяжение стула, позволяя большему количеству кишечной воды и жира соединяться со стулом.

Это уменьшает напряжение и дискомфорт, связанные с запорами.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) не задерживается в желудочно-кишечном тракте, а всасывается в кровь и выводится через желчный пузырь после прохождения интенсивного метаболизма.
Эффект натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) может быть не только из-за его поверхностно-активных свойств.

Перфузионные исследования показывают, что натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) ингибирует всасывание жидкости или стимулирует секрецию в той части тонкой кишки, которая известна как тощая кишка.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также известна под другими торговыми названиями и непатентованными названиями, включая Colace, диоктилсульфосукцинат натрия и диоктилсульфосукцинат натрия.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) может использоваться взрослыми, детьми и даже младенцами под руководством врача.
Подходящая дозировка и форма (например, жидкость или таблетка) могут варьироваться в зависимости от возраста и индивидуальных потребностей.
Некоторым людям с хроническими запорами или определенными заболеваниями может потребоваться постоянное использование средств для размягчения стула, таких как натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия), в рамках долгосрочного плана лечения.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) в соответствии с инструкцией на этикетке продукта.
Как правило, натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) должна храниться при комнатной температуре, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
В то время как натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) считается мягкой и безопасной для большинства людей, чрезмерное или неправильное использование может привести к побочным эффектам, таким как диарея, судороги и электролитный дисбаланс.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) важно использовать по назначению и не превышать рекомендуемую дозу.
Медицинские работники часто проводят разъяснительную работу с пациентами при назначении или рекомендации натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия).
Это может включать инструкции по правильному использованию, потенциальным побочным эффектам и тому, когда следует обратиться за медицинской помощью, если запор сохраняется или ухудшается.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) имеет решающее значение для консультации с врачом.
Они могут помочь диагностировать любые основные заболевания и порекомендовать соответствующие варианты лечения, которые могут включать Docusate Sodium или другие вмешательства.
При использовании натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) важно пить достаточное количество жидкости, так как увеличение потребления воды может помочь смягчить стул и облегчить запоры.

Начало действия натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) может варьироваться от человека к человеку.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) может занять день или больше, чтобы увидеть желаемый эффект, поэтому важно быть терпеливым и последовательным в ее использовании.
После того, как запор прошел, обычно рекомендуется прекратить использование натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусат натрия), так как длительное и ненужное использование слабительных средств может быть не рекомендовано.

История натриевой соли диоктилсульфосукцината (докузата натрия)
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) была запатентована в 1937 году Коулманом Р. Кэрилом и Альфонсом О. Йегером для компании American Cyanamid, которая в течение многих лет коммерциализировала ее в качестве моющего средства под торговой маркой Aerosol OT.
Использование натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) для лечения запоров было впервые предложено в 1955 году Джеймсом Л. Уилсоном и Дэвидом Г. Дикинсоном и быстро популяризировано под названием доксинат.

Использует
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) представляет собой смачивающий и эмульгирующий агент, медленно растворимый в воде, имеющий растворимость 1 г в 70 мл воды.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) действует как смачивающий агент в порошковых фруктовых напитках, содержащих фумаровую кислоту, помогая кислоте растворяться в воде.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) применяется в качестве стабилизирующего агента на деснах в количестве не более 0,5% от массы камеди.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) используется в качестве потенциатора вкуса в молочных консервах, где она улучшает и сохраняет вкус стерилизова��ного молока во время хранения.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также функционирует как технологическая добавка при производстве нерафинированного сахара.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также называется диоктилсульфосукцинатом натрия.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (docusate натрия), применяемая для лечения запоров, действует как слабительное или размягчающее стул.
Также используется в синтезе электропрядильных волокон для индивидуального и контролируемого высвобождения антибиотиков.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество, используемое в качестве чистящего средства.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) широко используется в качестве анионных поверхностно-активных веществ в фармацевтических препаратах.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) в основном используется в капсулах и таблетках прямого сжатия для облегчения смачивания и растворения.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) используется для того, чтобы сделать стул более мягким и легче проходимым.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) используется при симптоматическом лечении запоров, а также при болезненных аноректальных состояниях, таких как геморрой и анальные трещины, для людей, избегающих натуживания во время дефекации.
Пациенты, принимающие докузат, должны пить много воды для орошения кишечника, тем самым повышая перистальтику.
При пероральном приеме эффект обычно проявляется через 1-3 дня после первой дозы.

При ректальном введении, в виде клизмы или суппозитория, опорожнение кишечника обычно происходит в течение 5-20 минут.
Препарат может быть использован у людей, которые проходят опиоидную обезболивающую терапию, являются опиоиднозависимыми или получают опиоидную заместительную терапию, хотя длительное применение может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Данные, подтверждающие его эффективность в лечении хронических запоров, отсутствуют.

Основное медицинское применение натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) заключается в лечении запоров, действуя как слабительное и размягчающее стул.
При болезненных аноректальных состояниях, таких как геморрой и анальные трещины, он может помочь избежать боли, вызванной натуживанием во время дефекации.
При пероральном приеме опорожнение кишечника часто происходит через 1-3 дня, в то время как ректальное использование может быть эффективным в течение 20 минут.

Докузат натрия рекомендуется в качестве средства для размягчения стула у детей.
Эффективность натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) при запорах слабо подтверждена доказательствами.
Многочисленные исследования показали, что докузат не более эффективен, чем плацебо для облегчения запоров.

Другие обнаружили, что он менее полезен для лечения хронических запоров, чем подорожник.
Лекарство может быть назначено людям, получающим опиоидные препараты, хотя длительное использование может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) при использовании с ушными спринцевателями может помочь в удалении ушной серы, особенно в случае непроходимости.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также используется в качестве смазки при производстве таблеток и в качестве эмульгатора в препаратах для местного применения и других суспензиях.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) одобрена и рекомендована как безопасная во время беременности и грудного вскармливания.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) - это пестицид, широко используемый для посевов оливок, миндаля, винного винограда, кукурузы и апельсинов.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) используется в качестве вспомогательного вещества при производстве таблеток (в качестве смазки) и суспензий (в качестве эмульгатора).
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) является наиболее широко используемым поверхностно-активным веществом в исследованиях обратной инкапсуляции мицелл.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) при использовании совместно с орошением также является эффективным средством удаления ушной серы.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) обычно используется для облегчения запоров.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (docusate sodium) помогает сделать стул более мягким и комфортным для прохождения, тем самым облегчая дискомфорт и напряжение, связанные с запорами.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) иногда используется для предотвращения натуживания во время дефекации, что может быть полезно для людей с определенными заболеваниями, такими как геморрой, анальные трещины или после хирургических процедур.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) часто используется в составе послеоперационного ухода для профилактики запоров у пациентов, восстанавливающихся после операции.
Хирургическое вмешательство и анестезия могут замедлить опорожнение кишечника, что приведет к запорам, и Docusate Sodium может помочь смягчить это.

В случаях хронического или рецидивирующего запора натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) может быть назначена или рекомендована медицинскими работниками в рамках долгосрочного плана лечения.
Тем не менее, натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) важна для использования под руководством медицинского работника при хронических заболеваниях.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) также может использоваться в педиатрической медицине для лечения запоров у детей.
Дозировка и форма лекарства будут скорректированы в соответствии с возрастом и весом ребенка.
Всегда следуйте указаниям педиатра при назначении любых лекарств детям.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) может использоваться в сочетании с другими слабительными или лекарственными препаратами, такими как сеннозиды, для обеспечения комплексного облегчения запора с помощью нескольких механизмов.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия), как правило, считается безопасной для использования во время беременности и грудного вскармливания при использовании по назначению.
Тем не менее, беременным и кормящим женщинам важно проконсультироваться с врачом перед использованием каких-либо лекарств, чтобы убедиться, что они подходят для их конкретных обстоятельств.

В дополнение к использованию лекарств, таких как натриевая соль диоктилсульфосукцината (docusate натрия), медицинские работники часто рекомендуют изменить образ жизни для предотвращения или лечения запоров.
Они могут включать в себя увеличение потребления пищевых волокон, употребление большого количества воды, регулярную физическую активность и регулярное посещение туалета.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) может использоваться как часть схем подготовки кишечника перед определенными медицинскими процедурами или операциями, такими как колоноскопия.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (docusate натрия) помогает смягчить стул, обеспечивая эффективное очищение толстой кишки.
При использовании Докузата натрия важно следить за его эффективностью в избавлении от запоров.
Если, несмотря на лечение, запор сохраняется или ухудшается, например, кровь в стуле, проконсультируйтесь с врачом для дальнейшего обследования и рекомендаций.

После того, как запор прошел, обычно рекомендуется прекратить использование натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусат натрия), так как длительное и ненужное использование слабительных средств может быть не рекомендовано.
Медицинские работники часто проводят разъяснительную работу с пациентами при назначении или рекомендации препарата Docusate Sodium.
Это может включать инструкции по правильному использованию, потенциальным побочным эффектам и тому, когда следует обратиться за медицинской помощью, если запор сохраняется или ухудшается.

При использовании диоктилсульфосукцинатной натриевой соли (докусата натрия) у детей, особенно младенцев и детей раннего возраста, крайне важно следовать инструкциям по дозировке, предоставленным педиатром.
Дозировка и форма лекарства будут скорректированы в зависимости от возраста и веса ребенка.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) не эффективна или не рекомендуется для конкретного человека, медицинские работники могут рассмотреть другие методы лечения запоров, включая изменения в диете, добавки с клетчаткой, другие типы слабительных средств или лечение основных заболеваний.

Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) не рекомендуется людям с аппендицитом, острой брюшной полостью или кишечной непроходимостью.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) используется как легирующая добавка, так и гидрофобизатор при окислительной полимеризации пирола, а зерна полипиррола используются в качестве светочувствительного жидкого стабилизатора мрамора.
В проводящих полимерах, изготовленных из полианилина, использование натриевой соли диоктилсульфосукцината (докузата натрия) в качестве легирующей добавки улучшает проводимость металлического типа, удлинение и термически более стабильно, чем материал, изготовленный из других легирующих добавок.

Безопасность:
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) используется в пероральных препаратах в качестве терапевтических средств благодаря их смягчающим кал и слабительным свойствам.
В качестве слабительного средства взрослым ежедневно вводят до 500 мг натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) в разделенных дозах; У детей старше 6 месяцев применяют до 75 мг в разделенных дозах.
Поэтому количество натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия), используемой в качестве вспомогательного вещества в пероральных препаратах, следует контролировать, чтобы избежать непреднамеренных слабительных эффектов.

Побочные эффекты, связанные с натриевой солью диоктилсульфосукцината (докусата натрия), включают диарею, тошноту, рвоту, спазмы в животе и кожную сыпь.
Как и при хроническом употреблении слабительных, чрезмерное использование натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) может привести к гипомагниемии.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузата натрия) всасывается из желудочно-кишечного тракта и выводится с желчью; Они могут вызвать изменение эпителия желудочно-кишечного тракта.

На всасывание другими лекарственными средствами в желудочно-кишечном тракте или печени также могут влиять соли докусата, повышающие активность и, возможно, токсичность.
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докузат натрия) не следует вводить вместе с минеральным маслом, так как это может увеличить абсорбцию масла.

Хранение:
Натриевая соль диоктилсульфосукцината (докусат натрия) стабильна в твердом состоянии при хранении при комнатной температуре.
Разбавленные водные растворы натриевой соли диоктилсульфосукцината (докусата натрия) при рН 1–10 стабильны при комнатной температуре.

Однако при очень низком рН (<1) и очень высоком рН (>10) растворы натриевой соли диоктилсульфосукцината (докузата натрия) подвергаются гидролизу.
Твердый материал гигроскопичен и должен храниться в герметичном контейнере в прохладном, сухом месте.

Синонимы:
Докусат натрия
577-11-7
Аэрозоль ОТ
Диоктилсульфосукцинат натрия
Натриевая соль диоктилсульфосукцината
Диоктилальный
Диотилан
Дисонат
Молаток
Регутол
Велмол
Доксол
Невакс
Констонат
Диалоза
Доксинат
Соливакс
Колас
Мольцер
Восксоль
Адекакол EC 8600
Докузат (Натрий)
Мервамин
Клестол
Дефилин
Обстон
Рекутол
Натриевая соль докусата
Диокс
Модане Софт
Алкопол О
Сульфимел ДОС
Маноксал ОТ
Маноксол ОТ
Аэрозоль АОТ
Аэрозоль GPG
Wetaid SR
Аэрозоль ОТ-А
Лаксинат 100
Санморин ОТ 70
Тритон ГР 7
Тритон ГР-5
Аэрозоль OT 70PG
Аэрозоль OT 75
Селанол DOS 65
Селанол ДОС 75
Колоксил
Комфолакс
Копрола
Диоктил
Доколаче
Докупрен
Дульчивац
Евровет
Гумифен WT 27Г
Солузол-75%
Сираце
Лечение вздутия живота
Никколь OTP 70
Аэрозоль А 501
Алкасерф SS-O 75
Натриевая соль бис(2-этилгексилсульфосукцината)
Солузол-100%
Некал WT-27
Бероль 478
Docusatum natricum
Эмпимин op70
Sanmorin ot 70n
Диоктилсульфосукцины натрия
Текс-Вет 1001
Аэророл КТ-1
Кружево Doc Q
Маканат дос-70
Никколь ОТП-75
Гемтекс па-70
Рапизол А 30
Тритон гр-пг 70
Д-С-С
Диоктилсульфосукцинат натрия
Ниссан рапизол а 30
Джамилен
2-этилгексилсульфосукцинат натрия
Бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия
ХСБД 3065
Инс No480
Monawet mo 65-150
2-Этилгексилсульфосукцинат натрия
Диоктиловый эфир сульфоянтарной кислоты натрия
ИНЭКС 209-406-4
ИНС-480
Диоктилсульфосукцинат натрия
УНИИ-F05Q2T2JA0
Диоктиловый эфир сульфосукцината натрия
Бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия
Бис(2-этилгексил) сульфосукцинат натрия
Ди-(2-этилгексил) сульфосукцинат натрия
Ди-(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия
Docusate sodique [МНН-Французский]
Docusato sodico [INN-Испанский]
F05Q2T2JA0
DTXSID8022959
АИ3-00239
Диэтилгексилсульфосукцинат натрия
Натрий 1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат
Сульфоди-(2-этилгексил)-сульфосукцинат натрия
ХЕМАКС ДОСС/75Э
Ди(2-этилгексил)сульфоянтарная кислота, натриевая соль
НСК-760404
Бис(этилгексил) эфир сульфоянтарной кислоты натрия
Бутандиовая кислота, сульфо-, 1,4-бис(2-этилгексил) эфир, натриевая соль
Сульфоянтарная кислота, натриевая соль бис(2-этилгексил)эфира
ЧЕБИ:4674
DTXCID102959
Бис-2-этилгексилэфир сульфоянтаран
Е 480
E-480
натрий 1,4-бис[(2-этилгексил)окси]-1,4-диоксобутан-2-сульфонат
КЭ 209-406-4
ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТ
Соль ди-2-этилгексилсульфосукцината натрия
Докузат натрия
1,4-бис(2-этилгексил)сульфобутандиоат, натриевая соль
НБК 760404
АОТ
Сульфоянтарная кислота, ди-(2-этилгексил) эфир, натриевая соль
Диомедиконе
Комплименс
Диоктлин
Диосуцин
Дулсивац
Лаксинат
Молофач
Собитал
Копрол
Диовац
Косате
Софтил
Ревак
AEC ДИЭТИЛГЕКСИЛ СУЛЬФОСУКЦИНАТ НАТРИЯ
Альфасол ОТ
ДОКУЗАТ НАТРИЯ (II)
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [II]
Docusate sodique (МНН-французский)
Docusato sodico (INN-испанский)
ДЕСС
Monawet MD 70E
DOCUSATE SODIUM (ВТ.Т.)
DOCUSATE SODIUM [MART.]
ДОКУЗАТ НАТРИЯ (USP-RS)
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [USP-RS]
Гериплекс
Юнилакс
Docusato sodico
Диоктилсульфосукцинат натрия (JAN)
Docusate sodique
Диалоза Плюс
Сенокот С
Корректирующие капсулы
Корректор в таблетках
ДОКУЗАТ НАТРИЯ (ПРИМЕСЬ ФАРМАКОПЕИ)
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [ПРИМЕСЬ ФАРМАКОПЕИ]
Сенокап ДСС
DOCUSATE SODIUM (МОНОГРАФИЯ USP)
DOCUSATE SODIUM [МОНОГРАФИЯ USP]
КАС-577-11-7
Ял
ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТ НАТРИЯ [JAN]
Корритол Экстра Щадящие Таблетки
Docusatum natricum [МНН-латынь]
NCGC00164140-03
СВ 102
Пренекса
Пургасол
Винакол
Natrii Docusas
Бис(2-этилгексил) S-сульфосукцинат натрия
Докузат Дерн
Натрий 1,4-бис((2-этилгексил)окси)-1,4-диоксобутан-2-сульфонат
Натрий 1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат
1,4-бис(2-этилгексил) сульфосукцинат натрия
Сенексон-С
Docusato de Sodio
Folca[s care pme]
Фолкальная ДГК
Сенна-С
Bis-2-этилгексилэфир сульфоянтарану [Чешский]
Колас (Теннесси)
MFCD00012455
Ди(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия
Докусат натрия [USAN:USP:INN:BAN]
ДЭХ На СС
ДЭХ-На-СС
Соль ди-2-этилгексилсульфосукцината натрия [польский]
Докусат натрия (USP)
Янтарная кислота, сульфо-, 1,4-бис(2-этилгексил) эфир, натриевая соль
NCGC00183136-01
SCHEMBL4113
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [MI]
C20H37O7S.Na
Диоктилсульфосукцинат, натрий
MLS004773938
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [МНН]
Диоктилсульфосукцинат, натрий
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [HSDB]
DOCUSATE SODIUM [USAN]
Натриевая соль бис(2-этилгексил)эфира сульфосянтарной кислоты
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [ВАНДФ]
CHEMBL1905872
A06AA02
Correctol Стул Размягчитель слабительного
ДОКУЗАТ НАТРИЯ [WHO-DD]
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
HMS3264P07
HMS3885B10
Сульфосукцинат натрия, диэтилгексил
Сульфосукцинат, диэтилгексил натрия
BCP31325
HY-B1268
4-(4-бромфеноксиметил)бензойная кислота
Натрия диоктилсульфосукцинат (МНН)
Tox21_112087
Tox21_113469
Tox21_201342
Tox21_300496
С4588
ДИОКТИЛДИНАТРИЙСУЛЬФОСУКЦИНАТ
AKOS015901806
ККИ-213234
КС-4813
Ди(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия
Диоктилсульфоянтарная кислота, натриевая соль
Натриевая соль Docusate, BioXtra, >=99%
Натриевая соль диоктилсульфосукцината, 96%
NCGC00164140-01
NCGC00254414-01
NCGC00258894-01
АС-13347
Е480
SMR001595510
ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТ НАТРИЯ [FCC]
Бис(2-этилгексил)сульфосукцинатнаятриевая соль
Натриевая соль диоктилсульфосукцината, >=97%
ФТ-0689234
Д00305
Натриевая соль докусата, в год, 99,0-100,5%
Э77584
ДИЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТ НАТРИЯ [INCI]
Натриевая соль докузата, пурум, >=96,0% (TLC)
Натриевая соль Docusate, BioUltra, >=99,0% (TLC)
Докузат натрия, соответствует спецификациям испытаний Фармакопеи США
Q2815334
В-105447
Ф8880-5559
Докузат натрия, эталонный стандарт Британской фармакопеи (BP)
Докузат натрия, Европейский фармакопея (ЕП) Эталонный стандарт
натрий 1,4-бис(2-этилгексилокси)-1,4-диоксобутан-2-сульфонат
Докузат натрия, Справочный стандарт Фармакопеи США (USP)
1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия фунт>>диоктилсульфосукцинат натриевая соль
Бутандиовая кислота, 2-сульфо-, 1,4-бис(2-этилгексил) эфир, натриевая соль (1:1)
Докузат натрия; Натрий 1,4-бис[(2-этилгексил)окси]-1,4-диоксобутан-2-сульфонат

НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой бесцветную, сиропообразную, сильнокислую жидкость, которая может образовывать моющие средства с олеиновой кислотой.
Натриевая соль изетионовой кислоты является органической солью и важным промежуточным продуктом для фармацевтических, косметических и бытовых химикатов.
Натриевая соль изетионовой кислоты является принципом синтеза реакции конденсации между бисульфитом натрия и окисью этилена с получением гидроксиэтилсульфоната натрия.

Номер CAS: 1562-00-1
Молекулярная формула: C2H5NaO4S
Молекулярный вес: 148,11
Номер EINECS: 216-343-6

Натриевая соль изетионовой кислоты синтезируется реакцией конденсации бисульфита натрия и окиси этилена.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой натриевую соль изетионовой кислоты.
Натриевая соль изетионовой кислоты, также известная как 2-гидроксиэтансульфоновая кислота, представляет собой сероорганическое соединение с молекулярной формулой C2H6O4S.

Натриевая соль изетионовой кислоты образуется путем нейтрализации изетионовой кислоты гидроксидом натрия.
Химическая структура натриевой соли изетионовой кислоты включает гидроксильную группу (OH) и группу сульфоновой кислоты (SO3H).
Форма натриевой соли часто используется в различных областях, в первую очередь в косметической промышленности и производстве средств личной гигиены.

Натриевая соль изетионовой кислоты обычно называют изетионатом натрия.
Натриевая соль изетионовой кислоты также используется для лечения респираторных заболеваний и катаракты, связанных с водяным паром, а также для профилактики образования камней в почках.
Этот препарат получают методом электрохимической импедансной спектроскопии таурина в реакционном растворе с пятиокисью фосфора.

Было показано, что натриевая соль изетионовой кислоты увеличивает локомоторную активность у крыс за счет улучшения их биохимических свойств.
Натриевая соль изетионовой кислоты связывается с сайтом рецептора ионов хлорида на Na+/K+ АТФазе, вызывая ингибирование функции фермента.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C2H5NaO4S.

Химическая структура изетионовой кислоты включает гидроксильную группу (OH) и группу сульфоновой кислоты (SO3H).
Натриевые соли изетионовой кислоты представляют собой органические соединения, которые помогают смешивать жидкости, которые обычно не смешиваются, в первую очередь масло и воду.
Изетионат обладает как гидрофильным (водолюбивым), так и гидрофобным (водобоязненным) элементом и поэтому притягивается как к воде, так и к маслу.

Порошок натриевой соли изетионовой кислоты является биоразлагаемым, нетоксичным и подходящим для веганов.
Наряду со своим связывающим потенциалом, натриевая соль изетионовой кислоты может притягивать грязь с кожи и волос, которую затем можно смыть водой.
Натриевая соль изетионовой кислоты очень нежно воздействует на кожу и кожу головы и подходит для всех типов кожи, включая младенцев.

Высокоэффективное поверхностно-активное вещество на основе натриевой соли изетионовой кислоты, которое одинаково эффективно как в жесткой, так и в мягкой воде, является популярным выбором для добавления к жидким шампуням и шампуням для кусков, жидкому мылу и кусковому мылу, маслам для ванн и бомбочкам для ванн, а также к гелям для душа, и это лишь некоторые пенящиеся продукты.
Запах натриевой соли изетионовой кислоты может варьироваться от партии к партии, наша последняя партия имела небольшой запах, эта новая партия имеет некоторый запах.

В тестах ароматическое масло покрывает любой запах, однако более слабые эфирные масла, такие как грейпфрут и цитрусовые, могут не полностью перекрывать запах натриевой соли изетионовой кислоты.
Натриевая соль изетионовой кислоты является поверхностно-активным веществом, что означает, что она обладает как гидрофильными (водопривлекающими), так и липофильными (маслопривлекающими) свойствами.
Это делает его эффективным для эмульгирования и удаления грязи и масел с поверхностей, таких как кожа и волосы.

Одной из ключевых характеристик натриевой соли изетионовой кислоты является ее мягкость.
Это делает его пригодным для использования в составах, предназначенных для людей с чувствительной кожей, включая средства по уходу за детьми.
Натриевая соль изетионовой кислоты способствует образованию стабильной пены в средствах личной гигиены, таких как шампуни и гели для душа.

Этот эффект пены улучшает эффект нанесения и очищения.
Натриевая соль изетионовой кислоты совместима с широким спектром других косметических ингредиентов, что обеспечивает разработчикам рецептур гибкость при создании разнообразных составов.
Натриевая соль изетионовой кислоты часто используется в производстве твердых составов, таких как синдитетные батончики (синтетические моющие средства).

Эти куски известны тем, что они мягче, чем традиционные куски мыла.
Натриевая соль изетионовой кислоты может использоваться для регулировки и стабилизации рН косметических составов.
Поддержание соответствующего уровня pH имеет решающее значение для стабильности и эффективности многих средств личной гигиены.

Натриевая соль изетионовой кислоты, как правило, считается биоразлагаемой, что является положительным фактором с точки зрения воздействия на окружающую среду.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в шампунях, изетионат натрия может быть включен в средства по уходу за волосами из-за его очищающих и кондиционирующих свойств.
Помимо средств личной гигиены, натриевая соль изетионовой кислоты также может использоваться в составах моющих средств благодаря своим характеристикам поверхностно-активных веществ.

Производители должны гарантировать, что их составы, содержащие натриевую соль изетионовой кислоты, соответствуют соответствующим косметическим нормам и стандартам безопасности в регионах, где продается продукция.
Натриевая соль изетионовой кислоты способствует стабильности составов, помогая предотвратить изменения текстуры или внешнего вида с течением времени.
Эта стабильность важна для срока годности продуктов.

Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве поверхностно-активного вещества или сопутствующего поверхностно-активного вещества (для очищающих свойств и вспенивания) в таких продуктах, как шампуни, шампуни, гель для душа и мыло для рук.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в виде мелкого белого порошка со слабым запахом.
Натриевая соль изетионовой кислоты является разновидностью поверхностно-активного вещества, что означает, что она обладает способностью снижать поверхностное натяжение жидкостей и улучшать растекаемость продуктов.

Это делает его полезным для создания пенообразующих и очищающих свойств в различных средствах личной гигиены.
Высокая пенообразующая способность натриевой соли изетионовой кислоты сохраняет влагу в коже.
Натриевая соль изетионовой кислоты является очищающим ингредиентом, используемым в составах средств по уходу за кожей и волосами.

Натриевая соль изетионовой кислоты обычно используется в косметических средствах и средствах личной гигиены, особенно в составе мыла и моющих средств.
Натриевая соль изетионовой кислоты функционирует как поверхностно-активное вещество, что означает, что она помогает снизить поверхностное натяжение жидкостей и позволяет им легче распространяться.
В средствах по уходу за кожей натриевая соль изетионовой кислоты может способствовать образованию стабильной пены и усиливать очищающие свойства продукта.

Натриевая соль изетионовой кислоты, короткоцепочечный алкансульфонат, содержащий гидроксигруппу, представляет собой водорастворимую, сильнокислую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают мягкое очищение и мягкость кожи.
Натриевая соль изетионовой кислоты — это тривиальное название 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты, которая является исходным соединением изетионата натрия.
Натриевая соль изетионовой кислоты получают реакцией окиси этилена с раствором бисульфита натрия.

Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионовая кислота), она используется в качестве гидрофильной головной группы в моющих активных поверхностно-активных веществах, известных как изетионаты (ацилоксиэтансульфонаты) из-за своей сильной полярности и устойчивости к многовалентным ионам.
Натриевая соль изетионовой кислоты изучается в качестве химического вещества с большим объемом производства в рамках программы «High Production Volume (HPV) Chemical Challenge Program» Министерства охраны окружающей сред�� США.
Натриевая соль изетионовой кислоты также известна как «детская пена», потому что она является поверхностно-активным веществом, которое является исключительно мягким.

Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой мелкий белый порошок со слабым запахом.
Это белое порошкообразное вещество завоевало популярность благодаря своей мягкой, не раздражающей природе, что делает его подходящим для различных применений по уходу за собой.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой натриевую соль кокосового жирного кислотного эфира изетионовой кислоты.

Натриевая соль изетионовой кислоты является анионным поверхностно-активным веществом, что означает, что она несет отрицательный заряд, который помогает создавать пену и удалять грязь, жир и загрязнения с кожи и волос.
Натриевая соль изетионовой кислоты, также известная как SCI, представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество, которое придает косметической формуле высокие пенообразующие и очищающие свойства.
Натриевая соль изетионовой кислоты обычно выпускается в виде хлопьев, лапши или порошка.

Сырье для натриевой соли изетионовой кислоты представляет собой поверхностно-активное вещество, состоящее из типа сульфоновой кислоты, называемой изетионовой кислотой, а также жирной кислоты или эфира натриевой соли, полученной из кокосового масла.
Натриевая соль изетионовой кислоты является популярным заменителем натриевых солей животного происхождения, таких как сало натрия, которое получают от крупного рогатого скота и овец.
Натриевая соль изетионовой кислоты помогает удалить жир и грязь с кожи, позволяет смыть ее.

Вот почему натриевая соль изетионовой кислоты содержится в продуктах, которые помогают очистить кожу и волосы.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сложный эфир натриевой соли или жирную кислоту, полученную из кокосового масла.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сероорганическое соединение, содержащее алкилсульфоновую кислоту, расположенную от бета до гидроксигруппы.

Открытие натриевых солей изетионовой кислоты обычно приписывают Генриху Густаву Магнусу, который получил ее действием твердого триоксида серы на этанол в 1833 году.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, используемое в производстве некоторых поверхностно-активных веществ и в промышленном производстве таурина.
Натриевая соль изетионовой кислоты чаще всего доступна в виде натриевой соли (изетионат натрия).

Натриевая соль изетионовой кислоты часто используется в сочетании с другими поверхностно-активными веществами или ингредиентами для достижения синергетического эффекта.
Составители рецептур могут комбинировать его с другими очищающими или кондиционирующими агентами, чтобы улучшить общую эффективность продукта.
Натриевая соль изетионовой кислоты способствует пенообразующим свойствам косметических продуктов.

Способность создавать густую и стабильную пену желательна во многих средствах личной гигиены, таких как шампуни и средства для мытья тела.
В составах эмульсий, где необходимо стабилизировать воду и масло, натриевая соль изетионовой кислоты может служить стабилизирующим агентом.
Это помогает предотвратить разделение водной и масляной фаз в продукте.

Натриевая соль изетионовой кислоты часто более совместима с жесткой водой по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами.
Это свойство имеет большое значение в районах, где преобладает жесткая вода.
Благодаря своей мягкой природе натриевая соль изетионовой кислоты обычно используется в очищающих средствах для лица и средствах по уходу за кожей.

Натриевая соль изетионовой кислоты способствует эффективному очищению, не вызывая чрезмерной сухости.
По мере того, как осведомленность потребителей о косметических ингредиентах растет, производители могут подчеркивать присутствие натриевой соли изетионовой кислоты в своих продуктах, чтобы обеспечить прозрачность выбора рецептур.
В связи с растущим вниманием к устойчивому развитию и этичным источникам производители могут изучать устойчивые источники или методы производства изетионата натрия.

Натриевая соль изетионовой кислоты обычно синтезируется реакцией окиси этилена с бисульфитом натрия.
Производственный процесс и чистота сырья имеют решающее значение для обеспечения качества конечного продукта.
Прежде чем продукт, содержащий натриевую соль изетионовой кислоты, будет представлен на рынке, он может пройти клинические испытания для оценки его безопасности и эффективности в реальных условиях.

Органолептические ощущения от использования продукта, на которые влияют такие факторы, как аромат, текстура и пена, играют роль в принятии потребителем.
Натриевая соль изетионовой кислоты может способствовать общей органолептической привлекательности продукта.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется производителями косметических средств и средств личной гигиены по всему миру, что способствует ее широкому присутствию в различных составах.

Spectrum Chemical производит и распространяет тонкие химикаты с качеством, на которое можно рассчитывать, в том числе с номером CAS 1562-00-1, независимо от того, называете ли вы это натриевой солью изетионовой кислоты, натриевой солью 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты или изетионатом натрия, можно быть уверенным, что продукты из натриевой соли изетионовой кислоты, предлагаемые Spectrum, соответствуют или превосходят требования к сорту или спецификации для каждого отдельного продукта.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сероорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.

Млекопитающие способны эндогенно синтезировать натриевую соль изетионовой кислоты через таурин посредством возможного процесса ферментативного дезаминирования.
Натриевая соль изетионовой кислоты через таурин в результате возможного процесса ферментативного дезаминирования.

Натриевая соль изетионовой кислоты может быть обнаружена как в плазме крови, так и в моче человека.
Было показано, что более высокие уровни натриевой соли изетионовой кислоты в плазме крови защищают от диабета 2 типа.

Температура плавления: 191-194 °C (лит.)
Плотность: 1762,7 [при 20°C]
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный
форма: Мелкий порошок
цвет: Белый
рН: 7,0-11,0 (20 г/л, H2O, 20°C)
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
BRN: 3633992
Стабильность: Стабильная. Гигроскопический. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами.
LogP: -4,6 при 20°C
Ссылка на базу данных CAS: 1562-00-1(Ссылка на базу данных CAS)
Оценки продуктов питания EWG 1

При использовании в средствах по уходу за волосами натриевая соль изетионовой кислоты может работать синергетически с кондиционирующими агентами, обеспечивая баланс между очищением и кондиционированием.
В некоторых составах натриевая соль изетионовой кислоты может действовать как желирующий агент, способствуя текстуре и консистенции продукта.
Универсальность натриевой соли изетионовой кислоты заключается в ее совместимости с различными типами составов, такими как жидкие очищающие средства, твердые батончики, шампуни и другие средства личной гигиены.

Антистатические свойства натриевой соли изетионовой кислоты ценны в средствах по уходу за волосами.
Натриевая соль изетионовой кислоты помогает уменьшить статическое электричество, делая волосы более послушными и менее склонными к пушению.
В дополнение к своей роли поверхностно-активного вещества, натриевая соль изетионовой кислоты может влиять на текстуру косметических продуктов, способствуя общему ощущению и вязкости составов.

Некоторые дерматологические продукты, такие как лечебные очищающие средства или средства для лечения акне, могут включать натриевую соль изэтионовой кислоты из-за ее очищающих свойств, сохраняя при этом мягкую формулу, подходящую для чувствительной кожи.
Натриевая соль изетионовой кислоты, как правило, совместима с различными ароматизаторами, что позволяет разработчикам рецептур включать ароматы в продукты без ущерба для стабильности или эффективности.
Натриевая соль изетионовой кислоты хорошо растворяется в воде, что делает ее пригодной для составов, где растворимость в воде является критическим фактором.

Стабильность натриевой соли изетионовой кислоты в различных составах, включая жидкие очищающие средства, твердые батончики и кремы, добавляет ей универсальности в качестве косметического ингредиента.
Натриевая соль изетионовой кислоты может способствовать кондиционированию волос, помогая улучшить их текстуру и послушность.
Натриевая соль изетионовой кислоты известна своими оптическими осветляющими свойствами, которые могут способствовать внешнему виду некоторых составов.

Производители могут предоставлять потребителям образовательную информацию о преимуществах и свойствах натриевой соли изетионовой кислоты в рамках инициатив по обеспечению прозрачности ингредиентов.
Продолжающиеся исследования в косметической науке могут привести к дальнейшим открытиям относительно свойств и потенциального применения натриевой соли изетионовой кислоты.
В дополнение к своим очищающим свойствам, натриевая соль изетионовой кислоты может способствовать приятному ощущению кожи в косметических составах, улучшая общее сенсорное восприятие продукта.

По мере роста потребительского спроса на устойчивые и экологически чистые продукты в отрасли могут продолжаться усилия по изучению и разработке более устойчивых альтернатив или методов производства таких ингредиентов, как изетионат натрия.
Производство натриевой соли изетионовой кислоты включает в себя реакцию окиси этилена с бисульфитом натрия.
Понимание производственного процесса имеет решающее значение для обеспечения качества и чистоты конечного ингредиента.

Текущие исследования в косметической промышленности и индустрии средств личной гигиены могут привести к изучению альтернативных ингредиентов с аналогичными или улучшенными свойствами по сравнению с натриевой солью изетионовой кислоты.
По мере того, как потребители становятся все более информированными об ингредиентах средств личной гигиены, может быть повышен акцент на предоставлении прозрачной информации о назначении и безопасности таких ингредиентов, как натриевая соль изетионовой кислоты.
Натриевая соль изетионовой кислоты способствует стабильности составов, предотвращая разделение фаз или изменение текстуры с течением времени, увеличивая общий срок годности продукта.

Натриевая соль изетионовой кислоты известна по названию Международной номенклатуры косметических ингредиентов (INCI), которая является стандартизированной системой наименования косметических ингредиентов во всем мире.
Натриевая соль изетионовой кислоты считается гипоаллергенной, что означает, что она с меньшей вероятностью вызовет аллергические реакции у большинства людей.
Натриевая соль изетионовой кислоты действует как усилитель пены в составах, способствуя роскошной и приятной пене в таких продуктах, как пенящиеся очищающие средства.

Производители натриевой соли изетионовой кислоты предлагают веганские версии ингредиента, не испытываемые на животных, удовлетворяя потребителей, которые отдают приоритет этичному и устойчивому выбору.
Эти жирные кислоты вступают в реакцию с натриевой солью изетионовой кислоты, и смесь нагревают, чтобы удалить оставшуюся воду.
В сыром виде натриевая соль изетионовой кислоты выглядит в виде мелкого белого порошка.

Натриевая соль изетионовой кислоты считается более экологически чистой по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами, так как она может быстрее биоразлагаться.
Натриевая соль изетионовой кислоты помогает удалить грязь, жир и загрязнения с кожи или волос без чрезмерного удаления натуральных масел, что может помочь сохранить увлажненность кожи и волос.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве ингредиента в различных мыла и чистящих средствах.

Этот мощный ингредиент часто используется во многих мыла и очищающих средствах, поскольку он эффективно смывает грязь и жир, не вызывая сухости или раздражения.
Затем смесь нагревают, чтобы удалить лишнюю воду, а также дистиллируют, чтобы удалить ненужные жирные кислоты.
В качестве поверхностно-активного вещества натриевая соль изетионовой кислоты создает ощущение влажности, растворяет масла и снижает поверхностное натяжение, а также может способствовать вспениванию.

Разработчикам рецептур может потребоваться рассмотреть совместимость натриевой соли изетионовой кислоты с различными упаковочными материалами, чтобы обеспечить стабильность и целостность продукта во время хранения и использования.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сероорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.

Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой водорастворимую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ.
Эти поверхностно-активные вещества обеспечивают мягкое очищение и мягкость кожи.
Натриевая соль изетионовой кислоты образует бесцветную, сиропообразную и сильнокислую жидкость, которая может образовывать моющие средства с олеиновой кислотой.

Натриевая соль изетионовой кислоты часто используется в промышленном производстве таурина.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сероорганические соединения.
Натриевая соль изетионовой кислоты широко распространена у животных и у некоторых видов красных водорослей.

Натриевая соль изетионовой кислоты может быть включена в составы очищающих салфеток, обеспечивая удобное и портативное решение для очищения на ходу.
Благодаря своей мягкой природе натриевая соль изетионовой кислоты может найти применение в составах средств для снятия макияжа с глаз или других продуктах, предназначенных для деликатной области вокруг глаз.
В составах, содержащих активные ингредиенты, такие как витамины или растительные экстракты, натриевая соль изетионовой кислоты может играть роль в стабилизации всего продукта.

Натриевая соль изетионовой кислоты может влиять на реологические свойства составов, влияя на такие факторы, как текучесть, вязкость и текстура.
Натриевая соль изетионовой кислоты Производители могут изучить возможность сочетания изетионата натрия с натуральными или органическими ингредиентами для создания составов, которые понравятся потребителям, ищущим натуральные или экологически чистые варианты.
Натриевая соль изетионовой кислоты способствует смываемым свойствам составов, гарантируя, что продукт легко и полностью удаляется с кожи или волос во время ополаскивания.

Натриевая соль изетионовой кислоты может использоваться в различных мужских средствах по уходу, таких как очищающие средства для лица, шампуни и средства для бритья, благодаря своим универсальным очищающим свойствам.
Способность натриевой соли изетионовой кислоты помогать стабилизировать и регулировать pH делает ее пригодной для использования в продуктах, требующих определенного баланса pH для оптимальной производительности.
Натриевая соль изетионовой кислоты может быть использована в качестве анионного моющего средства и обладает противоосадочной активностью в отношении амфитрита Balanus.

В некоторых составах натриевая соль изетионовой кислоты может быть включена в увлажняющие кремы и лосьоны, чтобы улучшить общую текстуру и ощущение кожи.
Натриевая соль изетионовой кислоты совместима с широким спектром других косметических ингредиентов, что обеспечивает разработчикам рецептур гибкость при создании разнообразных составов.
Натриевая соль изетионовой кислоты может быть включена в составы очищающих салфеток, обеспечивая удобное решение для очищения на ходу.

Натриевая соль изетионовой кислоты может действовать как стабилизирующий агент в эмульсиях, предотвращая разделение водной и масляной фаз в таких составах, как кремы и лосьоны.
Поскольку индустрия красоты уделяет особое внимание этичным и устойчивым практикам, натриевая соль изетионовой кислоты может использоваться в составах, соответствующих этим принципам.
С ростом спроса на бессульфатные продукты натриевая соль изетионовой кислоты может использоваться в качестве мягкого бессульфатного поверхностно-активного вещества в различных составах.

В таких продуктах, как отшелушивающие очищающие средства или скрабы, натриевая соль изетионовой кислоты может способствовать текстуре и эффективности продукта.
Натриевая соль изетионовой кислоты может быть включена в отшелушивающие продукты, такие как скрабы и очищающие средства, чтобы помочь удалить омертвевшие клетки кожи и загрязнения, сохраняя при этом мягкое очищающее действие.
Натриевая соль изетионовой кислоты является хорошей бессульфатной альтернативой для людей, которые хотят избежать общеизвестных поверхностно-активных веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS).

Использует:
Натриевую соль изетионовой кислоты можно найти в косметических продуктах, таких как очищающие кремы для лица, средства для снятия макияжа и даже в некоторых составах зубных паст из-за ее пенообразующих и очищающих свойств.
Изетионат натрия часто используется в качестве поверхностно-активного вещества в различных очищающих средствах, включая очищающие средства для лица, средства для мытья тела и мыло для рук. Он помогает эмульгировать масла и удалять загрязнения с кожи.
Бл��годаря своим поверхностно-активным свойствам натриевая соль изетионовой кислоты используется в средствах по уходу за волосами, обеспечивая пенообразующий эффект в шампунях и способствуя общему очищающему эффекту.

Натриевая соль изетионовой кислоты является распространенным ингредиентом синдетных батончиков (синтетических моющих средств), которые представляют собой твердые бруски, похожие на мыло, но разработанные таким образом, чтобы быть более мягкими и менее сухими.
В состав некоторых зубных паст входит натриевая соль изетионовой кислоты для усиления пенообразования и улучшения очищающих свойств зубной пасты.
Мягкая и нежная природа натриевой соли изетионовой кислоты делает ее пригодной для использования в средствах по уходу за детьми, таких как детские шампуни и средства для мытья.

Натриевая соль изетионовой кислоты используется в очищающих средствах для лица и отшелушивающих скрабах, чтобы обеспечить эффективное очищение, не вызывая чрезмерного раздражения.
Его антистатические свойства делают изетионат натрия полезным в средствах по уходу за волосами, уменьшая статическое электричество и делая волосы более послушными.
Натриевая соль изетионовой кислоты может использоваться для регулировки и стабилизации pH составов, гарантируя, что продукт остается в желаемом диапазоне pH.

Натриевая соль изетионовой кислоты иногда используется в шампунях для домашних животных, чтобы обеспечить мягкое очищающее действие для кожи и шерсти домашних животных.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в жидком мыле для рук для создания пенообразующего действия, которое эффективно очищает руки, не пересушивая кожу.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве поверхностно-активного очищающего средства в косметических составах.

Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой амфотерное моющее средство, используемое в моющем мыле. Он образует густую пену в дополнение к пене, создаваемой мылом. Он мягко воздействует на кожу и не сушит. Он одинаково хорошо работает как в мягкой, так и в жесткой воде.
Натриевая соль изетионовой кислоты также является антистатическим агентом в шампунях.

Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой амфотерное моющее средство, используемое в моющем мыле.
Натриевая соль изетионовой кислоты может выступать в качестве стабилизирующего агента в определенных составах, способствуя общей стабильности и сроку хранения продукта.
Гидроксильная группа в натриевой соли изетионовой кислоты может способствовать увлажняющим свойствам составов, что делает ее пригодной для использования в увлажняющих продуктах.

Натриевая соль изетионовой кислоты совместима с широким спектром косметических ингредиентов, что делает ее универсальным компонентом в различных составах.
Натриевая соль изетионовой кислоты часто используется в продуктах по уходу за детьми, таких как детские шампуни и гели для душа, чтобы обеспечить мягкое очищение нежной кожи.
Натриевая соль изетионовой кислоты может быть включена в очищающие средства для лица и отшелушивающие скрабы, чтобы помочь очистить лицо и удалить омертвевшие клетки кожи, способствуя более гладкому цвету лица.

Натриевая соль изетионовой кислоты оставляет на коже мягкое послевкусие, поэтому ее иногда называют «детской пенкой».
Натриевая соль изетионовой кислоты — это ингредиент, получаемый из кокосового масла.
В косметике и средствах личной гигиены натриевая соль изетионовой кислоты используется в основном при приготовлении мыла для ванн и очищающих средств.

Этот ингредиент также используется в рецептуре шампуней, тоников, повязок, других средств по уходу за волосами и препаратов для очищения кожи.
Мягкие свойства натриевых солей изетионовой кислоты делают его пригодным для использования в детских шампунях, гелях для душа и средствах для ванны.
Натриевая соль изетионовой кислоты иногда используется в сочетании с другими поверхностно-активными веществами для достижения определенных эксплуатационных характеристик.

Натриевая соль изетионовой кислоты образует густую пену в дополнение к пене, создаваемой мылом.
Натриевая соль изетионовой кислоты мягко воздействует на кожу и не сушит.
Натриевая соль изетионовой кислоты одинаково хорошо работает как в мягкой, так и в жесткой воде.

Натриевая соль изетионовой кислоты также является антистатическим агентом в шампунях.
Натриевая соль изетионовой кислоты работает как амфотерное моющее средство, а также может использоваться в качестве промежуточного продукта при приготовлении поверхностно-активных веществ, полученных из сульфоалкильных эфиров жирных кислот (ацилоксиэтан сульфонат).
Натриевая соль изетионовой кислоты повышает стабильность состава, улучшает моющие свойства в жесткой воде и делает его мягким для кожи.

Натриевая соль изетионовой кислоты используется в чистящих/моющих средствах, дезинфицирующих средствах, косметике, поверхностно-активных веществах, шампунях и жемчужных ваннах.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве основного сырья при производстве поверхностно-активных веществ типа Igepon, которые представляют собой этансульфированные моющие средства.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, регуляторы pH и средства для очистки воды, полимеры и продукты для обработки текстиля и красители.

Выброс в окружающую среду натриевой соли изетионовой кислоты может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей и рецептуре в материалах.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в следующих продуктах: продукты для обработки металлических поверхностей, регуляторы pH и продукты для очистки воды, фармацевтические препараты, полимеры и продукты для обработки текстиля и красители.
Натриевая соль изетионовой кислоты имеет промышленное применение, приводящее к получению другого вещества (использование промежуточных продуктов).

Натриевая соль изетионовой кислоты используется для изготовления: химикатов, текстиля, кожи или меха и металлов.
Выброс в окружающую среду натриевой соли изетионовой кислоты может происходить при промышленном использовании: в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.
Натриевая соль изетионовой кислоты также может использоваться в качестве промежуточного продукта шампуня, пасты, шампуня и моющего средства в химической промышленности.

Изетионат натрия можно найти в различных мужских средствах по уходу, включая очищающие средства для лица, шампуни и кремы для бритья, способствуя общим очищающим и пенообразующим свойствам.
Благодаря своей мягкой природе натриевая соль изетионовой кислоты может использоваться в дерматологических продуктах, таких как лечебные очищающие средства или составы, предназначенные для чувствительной кожи.
В дополнение к своей роли в шампунях, натриевая соль изетионовой кислоты может быть включена в кондиционеры для волос, чтобы способствовать кондиционирующим и расчесывающим свойствам продукта.

Натриевая соль изетионовой кислоты растворима в воде и способствует ополаскивающим свойствам, что делает изетионат натрия подходящим для использования в различных ополаскивающих средствах, обеспечивая легкое удаление с кожи или волос.
Некоторые средства для укладки волос, такие как муссы или кремы для укладки, могут содержать натриевую соль изетионовой кислоты для обеспечения комбинации эффекта укладки и очищения.
Роль натриевой соли изетионовой кислоты в регулировании и стабилизации pH делает ее ценной в составах средств по уходу за кожей, способствуя общему балансу продукта.

Помимо очищения, натриевая соль изетионовой кислоты может способствовать кремовой и роскошной текстуре некоторых косметических продуктов, улучшая пользовательский опыт.
В составах, где требуются антимикробные свойства, натриевая соль изетионовой кислоты может быть включена в очищающие средства для повышения общей эффективности.
Производители могут комбинировать натриевую соль изетионовой кислоты с натуральными или органическими ингредиентами для создания составов, привлекательных для потребителей, ищущих натуральные или экологически чистые варианты.

Прежде чем продукт, содержащий натриевую соль изетионовой кислоты, будет представлен на рынке, он может пройти клинические испытания для оценки его безопасности и эффективности в реальных условиях.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве фармацевтического сырья, промежуточного продукта тонкой химии.
Натриевая соль изетионовой кислоты является поверхностно-активным веществом, поэтому она часто используется в очищающих средствах, таких как очищающие средства для лица, гели для душа и мыло для рук.

Натриевая соль изетионовой кислоты помогает в эмульгировании масел и удалении грязи с кожи.
Благодаря своим мягким очищающим свойствам натриевая соль изетионовой кислоты используется в средствах по уходу за волосами, включая шампуни и кондиционеры.
Натриевая соль изетионовой кислоты способствует образованию густой пены и помогает в очищении волос и кожи головы.

Натриевая соль изетионовой кислоты работает как амфотерное моющее средство, а также может использоваться в качестве промежуточного продукта при приготовлении поверхностно-активных веществ, полученных из сульфоалкильных эфиров жирных кислот (ацилоксиэтан сульфонат).
Натриевая соль изетионовой кислоты, как правило, совместима с различными ароматизаторами, что позволяет разработчикам рецептур включать ароматы в продукты без ущерба для стабильности или эффективности.
Некоторые производители могут отдавать предпочтение ингредиентам, полученным из этичных источников, и могут быть предприняты усилия для обеспечения ответственного производства и получения натриевой соли изетионовой кислоты.

Постоянные инновации в косметической промышленности могут привести к разработке новых продуктов или составов, использующих уникальные свойства изетионата натрия.
Натриевая соль изетионовой кислоты может входить в состав некоторых солнцезащитных кремов, способствуя общей текстуре и растекаемости продукта.
Натриевая соль изетионовой кислоты обладает биоразлагаемостью и потенциалом для использования в бессульфатных составах, что соответствует растущему вниманию отрасли к экологически чистым и устойчивым методам.

Натриевая соль изетионовой кислоты повышает стабильность состава, улучшает моющие свойства в жесткой воде и делает его мягким для кожи.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в чистящих/моющих средствах, дезинфицирующих средствах, косметике, поверхностно-активных веществах, шампунях и жемчужных ваннах.

Профиль безопасности:
Хотя натриевая соль изетионовой кислоты известна своей мягкостью, люди с гиперчувствительной или аллергической кожей все равно могут испытывать раздражение.
Натриевая соль изетионовой кислоты рекомендуется проводить патч-тест перед широким использованием, особенно для продуктов, предназначенных для чувствительных зон, таких как лицо.
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания в глаза, так как поверхностно-активные вещества, в том числе натриевая соль изетионовой кислоты, могут вызвать раздражение.

При попадании рекомендуется тщательное промывка водой.
Хотя и редко, у некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к определенным ингредиентам, в том числе к составам, содержащим натриевую соль изетионовой кислоты.
При появлении раздражения или аллергической реакции следует прекратить использование и проконсультироваться с врачом.

Натриевая соль изетионовой кислоты рекомендуется проводить патч-тесты перед широким использованием, особенно в продуктах, предназначенных для чувствительных зон, таких как лицо.
Продукты, содержащие натриевую соль изетионовой кислоты, должны соответствовать соответствующим нормативным указаниям и стандартам, установленным органами здравоохранения в различных регионах.
Натриевая соль изетионовой кислоты известна своей мягкостью, но, как и любой косметический ингредиент, она может вызвать раздражение у некоторых людей, особенно у тех, у кого чувствительная кожа.

Синонимы:
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ
1562-00-1
Натриевая соль изетионовой кислоты
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Гидроксиэтилсульфонат натрия
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
Бета-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфоновая кислота, натриевая соль
DTXSID7027413
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
3Р36Дж71К17
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия; 2-гидрокси-1-этансульфонат натрия; 2-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
ХСБД 5838
НСК-124283
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
К2Н5НаО4С
ИНЭКС 216-343-6
MFCD00007534
НБК 124283
натрий; 2-гидроксиэтансульфонат
УНИИ-3Р36Дж71К17
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль
2-гидроксиэтансульфонат
КЭ 216-343-6
гидроксиэтилсульфонат натрия
Изетионовая кислота, натриевая соль
SCHEMBL125497
CHEMBL172191
DTXCID007413
ИЗЕТИОНАТ, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
2-гидрокси-этансульфонат натрия
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [HSDB]
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [INCI]
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Натриевая соль изетионовой кислоты, 98%
ХАЙ-И1173
2-гидроксиэтансульфоновая кислота; натрий
Tox21_200227
AKOS015912506
NCGC00257781-01
КАС-1562-00-1
2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ
КС-0017163
ФТ-0627314
Н0241
A809723
Дж-009283
Q1969744
Ф1905-7166
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой бесцветную сиропообразную сильнокислотную жидкость, которая вместе с олеиновой кислотой может образовывать моющие средства.
Натриевая соль изетионовой кислоты мягко воздействует на кожу и не сушит.


Номер CAS: 1562-00-1
Номер ЕС: 216-343-6
Номер леев: MFCD00007534
Название ИЮПАК: 2-гидроксиэтансульфонат натрия.
Линейная формула: HOCH2CH2SO3Na.
Молекулярная формула: C2H5NaO4S.


Натриевая соль изетионовой кислоты является эндогенным метаболитом.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой амфотерное моющее средство, используемое в мыле.
Натриевая соль изетионовой кислоты образует густую пену в дополнение к пене, образуемой мылом.


Натриевая соль изетионовой кислоты мягко воздействует на кожу и не сушит.
Натриевая соль изетионовой кислоты одинаково хорошо работает как в мягкой, так и в жесткой воде.
Натриевая соль изетионовой кислоты также является антистатиком в шампунях.


Натриевая соль изетионовой кислоты растворима в воде.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой бесцветную сиропообразную сильнокислотную жидкость, которая вместе с олеиновой кислотой может образовывать моющие средства.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой органическую соль и важный промежуточный продукт фармацевтических, косметических и бытовых химикатов.


Принцип синтеза натриевой соли изетионовой кислоты заключается в реакции конденсации между бисульфитом натрия и оксидом этилена с образованием гидроксиэтилсульфоната натрия.
Натриевая соль изетионовой кислоты является эндогенным метаболитом.


Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, используемое в производстве некоторых поверхностно-активных веществ и в промышленном производстве таурина.
Натриевая соль изетионовой кислоты чаще всего доступна в форме ее натриевой соли (изетионата натрия).
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой бесцветную кислую жидкость, которая вместе с олеиновой кислотой может образовывать моющие средства.


Натриевая соль изетионовой кислоты негорючая.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сераорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой алкансульфонат с короткой цепью, содержащий гидроксигруппу, представляет собой водорастворимую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают нежное очищение и мягкость кожи.


Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой бесцветную сиропообразную сильнокислотную жидкость, которая вместе с олеиновой кислотой может образовывать моющие средства.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сераорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.
Млекопитающие способны эндогенно синтезировать натриевую соль изетионовой кислоты через таурин посредством возможного процесса ферментативного дезаминирования.


Натриевая соль изетионовой кислоты может быть обнаружена как в плазме, так и в моче человека.
Было показано, что более высокие уровни натриевой соли изетионовой кислоты в плазме защищают от диабета 2 типа.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой белый кристаллический порошок.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой сераорганическое соединение, со��ержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве промежуточных продуктов поверхностно-активных веществ, ежедневных химических и фармацевтических промежуточных продуктов и т. Д.
Используется натриевая соль изетионовой кислоты. Мыло для стирального порошка.
Используется натриевая соль изетионовой кислоты. Производство мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ.


Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве сырья при производстве поверхностно-активных веществ типа лигепон.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой амфотерное моющее средство, используемое в мыле.
Натриевая соль изетионовой кислоты образует густую пену в дополнение к пене, образуемой мылом.


Натриевая соль изетионовой кислоты мягко воздействует на кожу и не сушит.
Натриевая соль изетионовой кислоты одинаково хорошо работает как в мягкой, так и в жесткой воде.
Натриевая соль изетионовой кислоты также является антистатиком в шампунях.


Натриевая соль изетионовой кислоты действует как амфотерный детергент, а также может использоваться в качестве промежуточного продукта при получении поверхностно-активных веществ, полученных из сульфоалкиловых эфиров жирных кислот (ацилоксиэтансульфоната).
Натриевая соль изетионовой кислоты повышает стабильность состава, улучшает моющие свойства в жесткой воде и смягчает кожу.


Натриевая соль изетионовой кислоты используется в чистящих/моющих средствах, дезинфицирующих средствах, косметике, поверхностно-активных веществах, шампунях и пенах для ванн.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в качестве сырья для поверхностно-активного вещества / модификатора текстуры / сырья для органического синтеза / добавки для квазилекарств.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой амфотерное моющее средство, используемое в мыле.


Натриевая соль изетионовой кислоты образует густую пену в дополнение к пене, образуемой мылом.
Натриевая соль изетионовой кислоты применяется для смачивания угольной пыли и как сульфоэтилирующий агент в органическом синтезе.
Натриевая соль изетионовой кислоты используется в чистящих/моющих средствах, дезинфицирующих средствах, косметике, поверхностно-активных веществах, шампунях и пенах для ванн.


Натриевая соль изетионовой кислоты является полезным исследовательским химикатом.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой алкансульфонат с короткой цепью, содержащий гидроксигруппу, представляет собой водорастворимую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают нежное очищение и мягкость кожи.


Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой бесцветную сиропообразную сильнокислотную жидкость, которая вместе с олеиновой кислотой может образовывать моющие средства.
Натриевая соль изетионовой кислоты — препарат, который используется для лечения метаболических нарушений, таких как цистинурия и гиперхлоремический метаболический ацидоз.
Натриевая соль изетионовой кислоты также используется для лечения респираторных проблем и катаракты, связанных с водяным паром, а также для предотвращения образования камней в почках.


Натриевая соль изетионовой кислоты получается методом электрохимической импедансной спектроскопии таурина в реакционном растворе с пентоксидом фосфора.
Натриевая соль изетионовой кислоты связывается с рецептором хлорид-ионов на Na+/K+-АТФазе, вызывая ингибирование функции фермента.


Натриевая соль изетионовой кислоты для синтеза – высококачественный продукт, широко используемый в различных отраслях промышленности.
Натриевая соль изетионовой кислоты, известная своим превосходным качеством и отличными эксплуатационными характеристиками, широко используется в производстве химикатов и фармацевтических препаратов благодаря своим исключительным свойствам и широкому спектру применения.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЕВОЙ СОЛИ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой бесцветную сиропообразную сильнокислотную жидкость, которая вместе с олеиновой кислотой может образовывать моющие средства.
Натриевая соль изетионовой кислоты представляет собой органическую соль и важный промежуточный продукт для фармацевтических, косметических и бытовых химикатов.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Натриевая соль изетионовой кислоты синтезируется реакцией конденсации бисульфита натрия и оксида этилена.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЕВОЙ СОЛЬ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Номер CAS: 1562-00-1
Молекулярный вес: 148,11
Молекулярная формула: C2H5NaO4S.
Внешний вид: Порошок
Физическое состояние: Твердое
Хранение: Хранить при комнатной температуре.
Точка плавления: 191-194° C (лит.)
Плотность: 1,76 г/см3 при 20°C.
КАС: 1562-00-1
Молекулярная формула: C2H5NaO4S.
Молекулярный вес (г/моль): 148,108
Номер леев: MFCD00007534
Ключ InChI: LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Точка плавления: 191-194 °C (лит.)
Точка кипения: нет данных
Точка воспламенения: нет данных
Молекулярная формула: C2H5NaO4S.
Молекулярный вес: 148,113
Плотность: 1,625 г/см3
Молекулярный вес: 148,12 г/моль
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 2
Точная масса: 147,98062409 г/моль.

Моноизотопная масса: 147,98062409 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 85,8 Å ²
Количество тяжелых атомов: 8
Официальное обвинение: 0
Сложность: 122
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
Молекулярный вес: 148,11
Внешний вид: Твердый
Формула: C2H5NaO4S
Номер CAS: 1562-00-1
УЛЫБКИ: OCCS(=O)(O[Na])=O
Доставка: Комнатная температура в континентальной части США; в других местах может отличаться.
Хранение: Порошок -20°C 3 года, 4°C 2 года.
В растворителе: -80°C 6 месяцев, -20°C 1 месяц.
КАС: 1562-00-1
МФ: C2H5NaO4S
МВт: 148,11
ЕИНЭКС: 216-343-6
Температура плавления: 191-194 °C (лит.).
Использование: Косметическое сырье

Чистота: 98%
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Внешний вид: Белый порошок или жидкость.
Внешний вид: кристаллический
Белый цвет
Запах: без запаха
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 191–194 °C – лит.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,76 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Растворимость в воде 534 г/л при 20 °C - растворим
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:
Поверхностное натяжение 69,9 мН/м при 20 °C
Кот. № : CS-0017163
Номер CAS: 1562-00-1
леев. : MFCD00007534
Формула: C2H5NaO4S
М. Вт. : 148,11
Растворимость: H2O: 100 мг/мл (675,17 мМ; необходимо ультразвуковое исследование).
УЛЫБКИ : OCCS(=O)(O[Na])=O
Температура плавления: 191-194 °C (лит.).
Плотность: 1762,7 [при 20 ℃ ]
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
форма: Мелкий порошок
белый цвет
PH: 7,0-11,0 (20 г/л, H2O, 20 ℃ )
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
БРН: 3633992

Стабильность: Стабильная. Гигроскопичен.
Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами.
LogP: -4,6 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 1562-00-1 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: 3R36J71C17
Система регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды: Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль (1562-00-1)
Молекулярный вес : 148,11
Точная масса : 147,980621.
БРН : 3633992
Номер ЕС : 216-343-6
UNII : 3R36J71C17
Идентификатор DSSTox : DTXSID7027413
Код HS : 29055910
ПСА : 85,8
XLogP3 : -0,39530
Внешний вид : Белый мелкий порошок
Плотность : 1,625 г/см3

Точка плавления : 192-194 °C.
Растворимость в воде : H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
Условия хранения : Хранить при температуре ниже +30°C.
Синонимы: натрий; 2-��идроксиэтансульфонат.
Название ИЮПАК: 2-гидроксиэтансульфонат натрия.
Молекулярный вес: 148,11
Молекулярная формула: C2H5NaO4S.
Канонические УЛЫБКИ: C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
InChI: InChI=1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey: LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Точка плавления: 191-194 ℃
Чистота: 95 %
Плотность: 1,625 г/см3
Растворимость: вода, 1e+006 мг/л при 25 °C (расчетное значение).
Внешний вид: Твердый
Хранение: Хранить в плотно закрытой таре.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.
Анализ: 0,99
ЕИНЭКС: 216-343-6
Лог Р: -0,39530
лей: MFCD00007534
Стабильность: Стабильная.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЕВОЙ СОЛЬ ИЗЕТИОНОВОЙ 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 НАТРИЕВОЙ СОЛИ ИЗЕТИОНОВОЙ 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 НАТРИЕВОЙ СОЛЬ ИЗЕТИНОВОЙ 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:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЕВОЙ СОЛИ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-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 НАТРИЕВОЙ СОЛИ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-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 НАТРИЕВОЙ СОЛИ ИЗЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
2-гидроксиэтансульфонат натрия, изетионат натрия
натриевая соль изетионовой кислоты
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
гидроксиэтилсульфонат натрия
этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-
мононатриевая соль, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
бета-гидроксиэтансульфонат натрия
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (SHES)
ЭИНЭКС 216-343-6
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат
2-гидроксиэтансульфо
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
MFCD00007534
изетионат натрия
WSQ2Q &&Натриевая соль
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
β-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль гидроксиэтилсульфоновой кислоты
Изетионовая кислота, натриевая соль
2-гидроксиэтансульфоновая кислота, натриевая соль
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфокислота, натриевая соль
Натриевая соль изетионовой кислоты
ИЗЕТИОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Гидроксиэтилсульфонат натрия
EHS (гидроксилвинилсульфонат, натриевая соль)
НАТРИЯ ИЗЕТИОНАТ
1562-00-1
Натриевая соль изетионовой кислоты
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Гидроксиэтилсульфонат натрия
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
Бета-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфоновая кислота, натриевая соль
DTXSID7027413
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
3R36J71C17
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
ХДБ 5838
НСК-124283
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
C2H5NaO4S
ЭИНЭКС 216-343-6
MFCD00007534
НСК 124283
натрий;2-гидроксиэтансульфонат
UNII-3R36J71C17
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль
2-гидроксиэтансульфонат
ЭК 216-343-6
гидроксиэтилсульфонат натрия
Изетионовая кислота, натриевая соль
СХЕМБЛ125497
CHEMBL172191
DTXCID007413
ИЗЕТИОНАТ, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
2-гидроксиэтансульфонат натрия
НАТРИЯ ИЗЕТИОНАТ [HSDB]
НАТРИЯ ИЗЕТИОНАТ [INCI]
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Натриевая соль изетионовой кислоты, 98%
HY-Y1173
2-гидроксиэтансульфоновая кислота; натрий
Tox21_200227
АКОС015912506
NCGC00257781-01
КАС-1562-00-1
НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА
CS-0017163
FT-0627314
H0241
А809723
J-009283
Q1969744
Ф1905-7166
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
бета-гидроксиэтансульфонат натрия
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонсульфон, Na-Salz
Гидроксилвинилсульфонат, натриевая соль
Натриевая соль 2-гидроксиэтан-1-сульфоновой кислоты
Изетионовая кислота, натриевая соль, 98%
2-гидроксиэтансульфоновая кислота
Натриевая соль изетионовой кислоты
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфонат натрия
Изетионат натрия (SI)
Изетионат натрия (SHES)
Натриевая соль изетионовой кислоты 98%
2-гидроксиэтансульфо
НАТРИЯ ИЗЕТИОНАТ
Натриевая соль гидроксиэтансульфокислоты
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Изетионовая кислотаНатриевая соль, ~97%
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
лауроилметилизетионат натрия
фоновая кислота
2-гидроксиэтансуЛ
ИЗЕТИОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ
2-гидроксиэтилсульфонат
Гидроксиэтилсульфонат натрия
2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА
НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНАТ
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ
изетионат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
Натриевая соль изетионовой кислоты
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль
изетионат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
β-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
Адека Тек ХЭС
Гидроксиэтансульфонат натрия
Хостапон СИ
Изетионовая кислота натрия
МВт 148
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
Натриевая соль изетионовой кислоты
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль
изетионат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
β-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
Адека Тек ХЭС
Гидроксиэтансульфонат натрия
Хостапон СИ
Изетионовая кислота натрия
МВт 148
52117-27-8
78858-24-9
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
Этансульфоновая кисло��а, 2-гидрокси-, натриевая соль
Натриевая соль изетионовой кислоты
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
Бета-гидроксиэтансульфонат натрия
Гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтан-1-сульфонат натрия
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Гидроксиэтилсульфонат натрия
изетионат натрия
Натриевая соль изетионовой кислоты
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия




НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СУЛЬФАТА СПИРТА АЛКИЛ (C12-C16)
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта представляет собой своего рода анионное поверхностно-активное вещество с отличными характеристиками.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) обладает отличными моющими, эмульгирующими, смачивающими, диспергирующими, уплотняющими и пенообразующими свойствами, легко растворяется в воде.
Натриевые соли сульфата спирта алкил (C12-C16) представляют собой широко используемый класс анионных поверхностно-активных веществ.

Номер CAS: 73296-89-6
Номер EINECS: 277-362-3

Синонимы: серная кислота, моно-C12-16-алкиловые эфиры, натриевые соли, 73296-89-6, натриевая соль сульфата спирта алкил(C12-C16), DTXSID40104773, EC 277-362-3, EINECS 277-362-3, лауретсульфат натрия; Лауретсульфат натрия; Лаурет-5 сульфат натрия; Сульфат лаурилового эфира натрия; АЭС; Сульфат лауилового эфира натрия; натрия 2-(2-додецилокситокси)этилсульфат;; Монолауриловый эфир диэтиленгликоля, сульфат натрия; ПЭГ-(1-4) Сульфат лаурилового эфира, натриевая соль; Поли(окси-1,2-этандил), альфа-сульфо-омега(додецилокси)-, натриевая соль; Полиэтиленгликоль (1-4) сульфат лаурилового эфира, натриевая соль; Полиоксиэтилен (1-4) лауриловый эфир сульфат, натриевая соль; Лауретсульфат натрия; Полиоксиэтиленлаурилсульфат натрия; 2-(2-додецилоксиэтокси)этилсульфат натрия.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16), обычно называемая алкилсульфатом натрия, представляет собой класс анионных поверхностно-активных веществ, широко используемых в различных чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) представляет собой натриевую соль сульфатного эфира длинноцепочечных спиртов в диапазоне от C12 до C16
Состоит из гидрофобной натриевой соли алкилсульфата (C12-C16) спирта и гидрофильной сульфатной группы, что делает его эффективным поверхностно-активным веществом.

Они используются в бытовых чистящих средствах, средствах личной гигиены, чистящих средствах для учреждений и промышленных процессах очистки, а также в качестве вспомогательных средств для эмульсионной полимеризации и в качестве добавок при производстве пластмасс и красок.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта, используемая в бытовых чистящих средствах, области применения HERA, включают стиральные порошки, жидкости для мытья посуды для рук и различные чистящие средства для твердых поверхностей.
А также обладает широкой совместимостью, благоприятной устойчивостью к жесткой воде и высокой способностью к биоразложению, а также низким раздражением кожи и глаз.

Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта эффективна для удаления грязи и жира.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется из-за ее способности разрезать жир и остатки пищи.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта, обычно используемая в универсальных чистящих средствах и средствах для чистки поверхностей.

Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) обеспечивает пенообразующие и очищающие свойства.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) помогает эмульгировать масла и грязь, позволяя смывать их.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) действует как пенообразователь, помогая равномерно распределить пасту во рту.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в процессах эмульсионной полимеризации.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в текстильной и бумажной промышленности из-за ее смачивающих и эмульгирующих свойств.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) включена в составы для создания пены и улучшения текстуры.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) снижает поверхностное натяжение, обеспечивая лучшее взаимодействие между водой и маслами/смазками.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) создает густую пену, которая желательна во многих средствах личной гигиены.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) эффективна для удаления грязи, масла и других примесей.

Может вызывать раздражение, особенно при длительном воздействии или у людей с чувствительной кожей.
Использование более низких концентраций и сочетание с другими более мягкими поверхностно-активными веществами.
Алкил (C12-C16) сульфат спирта Натриевая соль раздражает глаза.

Покраснение, слезотечение и жжение.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16), избегающая прямого контакта с глазами и обеспечивающая надлежащую формулу продуктов.
Вреден при проглатывании в значительных количествах.

Алкил (C12-C16) Сульфат спирта Натриевая соль Тошнота, рвота и желудочно-кишечные расстройства.
Алкил (C12-C16) Натриевая соль сульфата спирта, хранящая продукты, содержащие соединение, в недоступном для детей месте и не использующая его в продуктах, предназначенных для приема внутрь.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта легко биоразлагаема, но высокие концентрации могут быть токсичными для водной флоры и фауны.

Надлежащая утилизация и очистка сточных вод во избежание загрязнения окружающей среды.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
Используйте соответствующую натриевую соль сульфата спирта (C12-C16), такую как перчатки и защитные очки, при работе с концентрированными формами вещества.

Немедленно локализуйте и убирайте разливы, избегая попадания в окружающую среду.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) соответствует правилам таких агентств, как EPA, OSHA и аналогичных организаций по всему миру, чтобы обеспечить безопасное использование и утилизацию.
Продукты, содержащие натриевую соль сульфата спирта алкил (C12-C16), должны иметь надлежащую маркировку, чтобы информировать пользователей о потенциальных опасностях и инструкциях по безопасному обращению.

Температура кипения: 187-208°C при 100,7-101кПа
давление пара: 0-97 Па при 20-25°C
Форма: Порошок
LogP: -2,42--2,1 при 20°C
Поверхностное натяжение 29,9-31,9 мН/м при 1 г/л и 23°C
Константа диссоциации: 1,73-2,15 при 20°C

В текстильной, полиграфической и красильной, нефтяной и кожевенной промышленности натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) является смазкой, красителем, очистителем, пенообразователем и обезжиривающим агентом.
Обычно представляет собой белый или грязно-белый порошок или прозрачную вязкую жидкость в водной форме.
Алкил (C12-C16) сульфат спирта Натриевая соль хорошо растворяется в воде, образуя прозрачные растворы.

Значительно снижает поверхностное натяжение воды, усиливая ее смачивающие и растекающие свойства.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) улучшает удаление и суспензию загрязнений.
Алкиловая (C12-C16) натриевая соль сульфата спирта эффективно очищает жир и остатки пищи.

Натриевая соль алкилсульфата спирта (C12-C16) используется в спреях и растворах для очистки различных поверхностей, таких как столешницы, полы и стены.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) создает густую пену, которая помогает равномерно распределить продукт по волосам.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) эффективна для удаления жира и остатков с кожи головы и волос.

Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта обеспечивает роскошную пену и усиливает сенсорные ощущения.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) помогает эмульгировать и удалять грязь и жир с кожи.
Действует как пенообразователь, помогая в механическом удалении зубного налета и частиц пищи.

Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) обеспечивает равномерное распределение пасты в полости рта.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора в текстильной промышленности.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) помогает в процессах окрашивания и отделки.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) испол��зуется в производстве бумаги для улучшения смачивания и проникновения химических обработок.
Выступает в качестве эмульгатора при производстве синтетических латексов и других полимерных дисперсий.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) разлагает и удаляет грязь, масло и жир с тканей.

Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) повышает очищающую способность моющих средств, делая их более эффективными как в жесткой, так и в мягкой воде.
Часто в сочетании с другими поверхностно-активными веществами, строителями и энзимами для повышения общей эффективности очистки.
Удаляет остатки пищи, жир и масла с посуды и приборов.

Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта обеспечивает густую, стабильную пену, которая помогает в механическом действии очистки.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) хорошо сочетается с другими ингредиентами, такими как ферменты и ароматизаторы, для создания сбалансированной формулы.
Эффективен при очистке широкого спектра поверхностей, включая столешницы, полы и стены.

Алкиловая (C12-C16) натриевая соль сульфата спирта поднимает и подвешивает грязь и копоть для легкого удаления.
Легко растворяется в воде, что позволяет легко превращать его в жидкие чистящие средства.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта обеспечивает обильную пену, улучшая пользовательский опыт и обеспечивая равномерное распределение.

Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) удаляет кожное сало, грязь и остатки средств для укладки с волос и кожи головы.
Часто используется вместе с кондиционирующими средствами для предотвращения сухости и поддержания здоровья волос.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) эффективно удаляет жир, пот и загрязнения с кожи.

Вспенивание: Создает роскошную пену, усиливая сенсорные ощущения продукта.
В состав часто входят увлажняющие кремы для противодействия потенциальному эффекту сушки.
Помогает равномерно распределить пасту во рту и улучшает процесс очистки.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) помогает в механическом удалении зубного налета и частиц пищи с зубов и десен.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) снижает поверхностное натяжение воды, позволяя ей более эффективно проникать в ткани.
Помогает в процессах окрашивания и отделки, эмульгируя масла и другие материалы.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в чистящих средствах для удаления масел, восков и других загрязнений с тканей перед окрашиванием.
Улучшает проникновение и эффективность химических веществ, используемых в производстве бумаги.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в процессах переработки для удаления чернил из бумажных волокон.

Стабилизирует эмульсии при производстве синтетических латексов и других полимерных дисперсий.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) усиливает образование и стабильность полимерных частиц.
Наденьте защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.

Осторожно смойте водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть, и это легко сделать. Продолжайте смывать.
При возникновении раздражения кожи: обратитесь за медицинской помощью.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в соответствующих средствах индивидуальной защиты, чтобы избежать контакта с кожей и глазами.
Обеспечьте достаточную вентиляцию в рабочих зонах.
Избегайте образования пыли или аэрозолей.

Хранить в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых материалов (например, сильных окислителей).
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.
Алкил (C12-C16) сульфат спирта Натриевая соль Воздействие на окружающую среду и биоразлагаемость.

Натриевые соли сульфата спирта алкил (C12-C16) токсичны для водных организмов с потенциальными долгосрочными неблагоприятными последствиями в водной среде.
Они считаются легко биоразлагаемыми, что означает, что они относительно быстро разрушаются в условиях окружающей среды.
Тем не менее, их сохранение в высоких концентрациях все еще может представлять опасность для водной флоры и фауны.

Сбросы в водные объекты должны быть сведены к минимуму и очищены в соответствии с местными экологическими нормами.
В ответ на опасения по поводу раздражения кожи некоторые составы сочетают алкилсульфаты натрия с более мягкими поверхностно-активными веществами, такими как кокоамфоацетат натрия или кокамидопропилбетаин, чтобы уменьшить потенциальное раздражение.
Продолжается разработка более экологичных и устойчивых поверхностно-активных веществ, получаемых из возобновляемых ресурсов.

Эти альтернативы призваны обеспечить аналогичную производительность при меньшем воздействии на окружающую среду и здоровье.
Хранить в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить поглощение влаги и загрязнение.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) удалена от сильных окислителей и кислот для предотвращения опасных реакций.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) использует абсорбирующие материалы, такие как песок или вермикулит, для предотвращения разливов.
Собирайте пролитый материал и утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта предотвращает попадание материала в водные пути и канализацию.
Натриевые соли сульфата спирта алкил (C12-C16) легко биоразлагаются, распадаясь на безвредные вещества в условиях окружающей среды.
Однако их высокие концентрации могут быть токсичными для водной флоры и фауны.

Они представляют опасность для водных организмов, что подчеркивает необходимость надлежащей очистки и утилизации сточных вод.
Соблюдение экологических норм обеспечивает минимальное воздействие на экосистему.
Это включает в себя соблюдение руководящих принципов, установленных такими агентствами, как EPA и Европейское химическое агентство (ECHA).

Чтобы уменьшить раздражение, натриевые соли сульфата спирта алкил (C12-C16) часто комбинируют с более мягкими поверхностно-активными веществами, такими как бетаины или амиды.
Включение увлажняющих веществ, таких как глицерин или кондиционеры, помогает смягчить высушивающий эффект этих поверхностно-активных веществ.
Обеспечение благоприятного для кожи pH, чтобы предотвратить раздражение и сохранить целостность кожного барьера.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) Разработка поверхностно-активных веществ из возобновляемых ресурсов направлена на снижение воздействия на окружающую среду и повышение устойчивости.
Инновации в области «зеленой» химии направлены на создание более безопасных и экологически чистых поверхностно-активных веществ с аналогичной эффективностью.
Постоянное совершенствование рецептур направлено на максимизацию преимуществ натриевых солей сульфата спирта алкил (C12-C16) при минимизации потенциальных побочных эффектов.

Использует:
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта широко используется в жидких моющих средствах, таких как шампунь для волос и ванны, средства для мытья посуды, пенная ванна и мытье рук, комплексное мыло и т. Д.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта также может использоваться в стиральном порошке и моющем средстве для сильно загрязненных.
Используя натриевую соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) для замены LABSA, фосфаты могут быть сохранены или уменьшены, а общая дозировка активного вещества снижена.

Эффективно удаляет грязь, пятна и запахи с тканей.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) удаляет жир и остатки пищи на посуде и приборах.
Подходит для очистки различных поверхностей, таких как столешницы, полы и стены.

Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) обеспечивает пенообразование и очищающее действие для волос и кожи головы.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта подтягивает и освежает кожу, часто обеспечивая роскошную пену.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) помогает в механическом удалении зубного налета и частиц пищи с зубов и десен.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора в текстильной промышленности.
Помогает в производстве бумаги, улучшая смачивание и проникновение химикатов.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) действует как поверхностно-активное вещество при производстве синтетических латексов и полимерных дисперсий.

Входит в составы для создания пены в различных косметических средствах.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в очищающих средствах для лица, средствах для снятия макияжа и других очищающих составах.
Эффективен при удалении масла и жира с промышленного оборудования и поверхностей.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в мыле и чистящих средствах для мытья автомобилей для эффективной очистки транспортных средств.
Входит в состав дезинфицирующих средств для очистки и дезинфекции поверхностей в медицинских учреждениях.
Используется для уборки и поддержания чистоты в коммерческих и институциональных учреждениях.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в средствах гигиены животных, таких как окунания сосков и дезинфицирующие средства для вымени.
Входит в состав сельскохозяйственных составов для очистки и дезинфекции оборудования и сооружений.
Входит в состав гелей для укладки волос, муссов и спреев для фиксации и текстуры.

Алкил (C12-C16) Натриевая соль сульфата спирта i используется в шампунях и кондиционерах, разработанных для окрашенных волос, чтобы очистить их без потери цвета.
Содержится в жидком мыле для рук и дезинфицирующих средствах для рук благодаря эффективным очищающим и убивающим микробы.
Входит в составы средств интимной гигиены для поддержания чистоты и свежести.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в шампунях и средствах для ухода за домашними животными для очищения и кондиционирования шерсти и кожи домашних животных.
Входит в состав салфеток для домашних животных для быстрой и удобной очистки лап, шерсти и других участков домашних животных.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) используется в промышленных обезжиривателях для очистки тяжелой техники, двигателей и оборудования в обрабатывающей и автомобильной промышленности.

Применяется в обезжиривающих растворах для очистки металлических деталей и узлов в производственных процессах.
Добавляется в составы буровых растворов, используемых при разведке и добыче нефти и газа для смазки и суспензирования твердых частиц.
Используется в процессах химического заводнения и закачки воды для повышения нефтеотдачи пластов.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в качестве добавки в составах бетона для улучшения удобоукладываемости, снижения потребности в воде и повышения прочности и долговечности.
Добавляется в затирочные и растворные смеси для укладки плитки и кладочных работ для улучшения текучести и адгезионных свойств.
Входит в состав клеевых составов для склеивания различных строительных материалов, таких как дерево, металл и пластик.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в составах герметиков и герметиков для герметизации зазоров, стыков и трещин в зданиях и сооружениях.
Используется в качестве флокулирующего агента в процессах очистки воды, помогая коагулировать и оседать взвешенные частицы для более легкого удаления.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в составах ингибиторов солеотложений для предотвращения образования отложений накипи в водных системах и оборудовании.

Входит в состав мыла для мытья автомобилей для удаления грязи, дорожной копоти и загрязняющих веществ с поверхностей автомобилей.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) используется в средствах для чистки колес и шин для растворения тормозной пыли, смазки и дорожной смолы.
Натриевая соль алкилового (C12-C16) сульфата спирта, используемая в составах для очистки корпусов лодок для удаления водорослей, ракушек и морской растительности.

Входит в состав чистящих средств для палуб и поверхностей лодок для удаления солевых отложений и пятен.
Входит в состав дезинфицирующих средств для очистки оборудования для пищевой промышленности, посуды и поверхностей для поддержания гигиенических стандартов.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в системах безразборной мойки для очистки и дезинфекции технологического оборудования и трубопроводов без разборки.

Добавляется в чистящие растворы для бассейнов для удаления водорослей, бактерий и органических загрязнений из воды и поверхностей бассейна.
Алкиловая (C12-C16) натриевая соль сульфата спирта, используемая в осветлителях воды для спа для улучшения прозрачности воды за счет удаления взвешенных частиц.
Входит в состав обезжиривающих растворов для очистки металлических поверхностей перед покраской, нанесением покрытий или гальванических покрытий.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) используется в продуктах для удаления ржавчины для растворения и удаления ржавчины с металлических поверхностей.
Входит в состав дезинфицирующих спреев и салфеток для уничтожения микробов и бактерий на бытовых поверхностях.
Входит в состав универсальных чистящих средств с дезинфицирующими свойствами для общей уборки дома.

Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) добавляется в шампуни и средства по уходу за домашними животными для очистки и кондиционирования шерсти и кожи домашних животных и животных.
Натриевая соль алкилсульфата спирта (C12-C16) используется в дезинфицирующих растворах для очистки и дезинфекции животноводческих помещений, оборудования и вольеров.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) используется в растворах для дезинфекции медицинских инструментов, оборудования и поверхностей в медицинских учреждениях.

Входит в состав дезинфицирующих средств для рук и антисептических растворов для гигиены рук и инфекционного контроля.
Входит в состав растворов для мытья полов для удаления грязи, пятен и потертостей с различных поверхностей пола.
Натриевая соль сульфата спирта Alkyl(C12-C16) используется в чистящих средствах для уборки туалетов для удаления мыльной пены, минеральных отложений и пятен с унитазов, раковин и плитки.

Используется в растворах для очистки теплиц для удаления грязи, водорослей и остатков с конструкций и поверхностей теплицы.
Входит в состав составов для очистки и дезинфекции сельскохозяйственного оборудования, инструментов и сооружений.

Профиль безопасности:
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) может вызвать раздражение кожи, особенно у людей с чувствительной кожей или длительным воздействием.
Симптомы могут включать покраснение, зуд и дерматит.
Прямой контакт с концентрированными растворами или длительное воздействие разбавленных растворов может усугубить раздражение.

Попадание в глаза может вызвать раздражение, покраснение и дискомфорт.
В тяжелых случаях или при длительном воздействии натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) может привести к повреждению глаз или повреждению роговицы.
Тщательно промойте водой при контакте и обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.

Вдыхание пыли или аэрозолей может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель или одышку.
Эта опасность более актуальна в промышленных условиях, где во время погрузочно-разгрузочных работ могут образовываться взвешенные в воздухе частицы.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, тошноту, рвоту и диарею.

Проглатывание большого количества может привести к более серьезным симптомам и потребовать медицинской помощи.
Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) важна для хранения продуктов, содержащих это вещество, в недоступном для детей месте и во избежание проглатывания.

Натриевая соль сульфата спирта алкил (C12-C16) может быть вредна для водной флоры и фауны, если попадает в водоемы в высоких концентрациях.
Он может проявлять острую или хроническую токсичность для водных организмов, в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия.

НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Карбоксиметилцеллюлоза натрия является одним из наиболее важных продуктов эфиров целлюлозы, которые образуются путем модификации природной целлюлозы в виде производного целлюлозы с эфирной структурой.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой анионный эфир целлюлозы с белым или слегка желтым волокнистым порошком или белым порошком, без запаха, без вкуса и нетоксичен; легко растворим в холодной или горячей воде, образуя определенную вязкость.


Номер КАС: 9085-26-1
Номер ЕС: 618-378-6
Номер в леях: MFCD00081472
Молекулярная формула: [C6H7O2(OH)x(C2H2O3Na)y]n


Карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой тип целлюлозы, которая вступает в реакцию с гидроксидом натрия с образованием карбоксилата натрия.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза представляет собой вододиспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор. Карбоксиметилцеллюлоза натрия — гигроскопичный материа��, способный поглощать более 50% воды при высокой влажности.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия также является натуральным полимерным производным, которое можно использовать в моющих средствах, пищевой и текстильной промышленности.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой липкое вещество, получаемое в виде гигроскопичного порошка или гранулированного твердого вещества путем реакции щелочной целлюлозы и хлорацетата натрия, растворимое в воде или набухающее в воде и используемое главным образом в качестве загустителя, эмульгатора и стабилизирующий агент (как в размерах для текстиля и бумаги и в фармацевтических мазях), так и в качестве объемного слабительного и антацида в медицине: натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы.


Натрийкарбоксиметилцеллюлоза представляет собой производное целлюлозы, состоящее из целлюлозного остова, состоящего из мономеров глюкопиранозы и их гидроксильных групп, связанных с карбоксиметильными группами.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия добавляется в пищевые продукты в качестве модификатора вязкости или загустителя и эмульгатора.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия также является одним из наиболее распространенных вязких полимеров, используемых в искусственных слезах, и показала свою эффективность при лечении симптомов сухости глаз, вызванных дефицитом водянистой слезы, и окрашивания поверхности глаза.
Вязкие и мукоадгезивные свойства, а также его анионный заряд позволяют увеличить время удерживания на поверхности глаза.


Наиболее часто используемой солью является карбоксиметилцеллюлоза натрия.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия поставляется в виде крупного порошка с рН от 6,5 до 8,5.
При смешивании с холодной водой карбоксиметилцеллюлоза натрия легко превращается в водорастворимую консервационную пасту.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия имеет тенденцию давать прозрачные, слегка липкие растворы.
Полученный продукт, карбоксиметилцеллюлоза натрия, затем очищается и используется в косметической промышленности.
В зависимости от степени чистоты карбоксиметилцеллюлоза натрия имеет вид белого или желтоватого порошка и растворима в холодной и горячей воде.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия подразделяется на множество моделей в зависимости от степени замещения, вязкости раствора и чистоты.
При нагревании раствора карбоксиметилцеллюлозы натрия вязкость карбоксиметилцеллюлозы натрия уменьшается с повышением температуры.
Пока температура не превышает 50 ℃ , этот эффект является обратимым, поскольку при длительном хранении при более высоких температурах щелочные вещества в растворе могут вызвать разложение карбоксиметилцеллюлозы натрия.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия — очень полезный ингредиент в косметической промышленности и средствах личной гигиены.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия имеет широкий спектр применения в различных составах.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия производится химическим способом, включающим реакцию целлюлозы с гидроксидом натрия и хлоруксусной кислотой.


Эта реакция вводит карбоксиметильные группы в структуру целлюлозы, что приводит к образованию карбоксиметилцеллюлозы натрия.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия улучшает качество и текстуру ваших тортов, кексов и печенья.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия также повышает прочность и сокращает время высыхания при использовании в пасте для жевательной резинки.


Вязкость раствора остается нормальной в широком диапазоне значений рН, но наиболее стабильна в диапазоне рН 7-9.
По мере снижения значения pH раствор будет подкисляться.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия будет постепенно переходить из солевого типа в водонерастворимый кислотный тип и осаждаться из раствора.


Когда значение pH ниже 4, большая часть солевого типа переходит в кислотный тип, образует трехмерную сетчатую структуру и выпадает в осадок.
Вообще говоря, чем выше значение DS карбоксиметилцеллюлозы натрия, тем лучше будет совместимость с солями.
Добавление соли в раствор карбоксиметилцеллюлозы натрия может дать лучший эффект, чем растворение в соленой воде.


Карбоксиметилцеллюлозу натрия получают из натуральной целлюлозы или растительных волокон.
В сухой форме карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой белый, серый или желтый порошок без запаха и вкуса, который растворяется в воде.
При использовании в косметике карбоксиметилцеллюлоза натрия предотвращает расслаивание лосьонов и кремов и контролирует густоту и текстуру жидкостей, кремов и гелей.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия — это загуститель, который получают путем реакции ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (древесной массы, хлопкового пуха) с производным уксусной кислоты (кислота в уксусе).


Карбоксиметилцеллюлоза натрия также называется целлюлозной камедью.
Натрийкарбоксиметилцеллюлозу принято делить на 3 сорта в зависимости от чистоты: пищевая особо чистая (с содержанием более 99,5%), техническая (с содержанием более 90%) и сырая (с содержанием более 65%).


По вязкости (молекулярной массе) различают 3 типа: высоковязкие (с вязкостью 1% раствора 5000-8500 Па•с), средней вязкости (с вязкостью 1% раствора 1000-5000 Па•с), и низкой вязкости (при вязкости 1% раствора 5-1000 Па•с).
Таким образом, карбоксиметилцеллюлоза натрия имеет множество разновидностей, подходящих для различных применений.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ НАТРИЯ:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия может заменить роль гуаровой камеди, желатина, агара, альгината натрия и пектина в производстве продуктов питания и широко используется в современной пищевой промышленности, такой как холодные продукты, твердые напитки, соки, джемы, йогуртовые напитки, приправы, лапша быстрого приготовления, выпечка и мясные продукты.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется в качестве пищевой добавки с загущающими, суспендирующими, эмульгирующими, стабилизирующими, пленкообразующими, кислотоупорными и другими функциями.


В йогурте карбоксиметилцеллюлоза натрия может предотвращать агрегацию и осаждение молочного белка, делать его однородно диспергированным и суспендированным, поддерживать стабильность качества пищевых продуктов, продлевать срок годности пищевых продуктов и адаптироваться к широко используемым процессам стерилизации, таким как ультрапастеризация и пастеризация. .
Рекомендуемая дозировка карбоксиметилцеллюлозы натрия составляет 0,3–0,5%.


Используемая в мороженом карбоксиметилцеллюлоза натрия может предотвратить рост кристаллов льда, улучшить скорость расширения, устойчивость к таянию, форму и вкус.
В лапше быстрого приготовления карбоксиметилцеллюлоза натрия может повысить прочность лапши и устойчивость к кипячению.
В печенье и блинах натрийкарбоксиметилцеллюлоза обеспечивает хорошую формуемость, гладкую поверхность и не ломается.


В хлебе и пирожных карбоксиметилцеллюлоза натрия может контролировать вязкость пасты, улучшать удержание воды и срок хранения хлебобулочных изделий.
По сравнению с другими аналогичными продуктами карбоксиметилцеллюлоза натрия имеет такие преимущества, как быстрая скорость растворения, хорошая текучесть растворенного раствора, равномерно распределенные молекулы, относительно большой объемный удельный вес, высокая кислотостойкость, высокая солеустойчивость, высокая прозрачность, меньше свободных целлюлоз и меньше гели.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия может использоваться в керамической массе, глазури и причудливой глазури.
В керамическом корпусе натрий-карбоксиметилцеллюлоза может быть использована для улучшения придания формы грязевым материалам, облегчения придания формы сырому телу, увеличения прочности на изгиб сырого тела и является хорошим улучшающим агентом.


В суспензии глазури и причудливой глазури карбоксиметилцеллюлоза натрия может использоваться в качестве связующего и играет роль суспендирования, деагломерации и удержания воды.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия является наиболее широко используемой и наиболее используемой в мире сегодня.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве добавки в обработанных пищевых продуктах и фармацевтических препаратах, включая таблетки, капсулы и суспензии.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия обеспечивает вязкость раствора и может использоваться в аналитических методах измерения диаметра частиц.
Было показано, что карбоксиметилцеллюлоза натрия обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить тяжесть аутоиммунных заболеваний.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия также может оказывать защитное действие против рака благодаря своей способности связывать канцерогены или снижать выработку активных форм кислорода.


Карбоксиметилцеллюлозу натрия можно использовать для стабилизации наночастиц палладированного железа, которые в дальнейшем можно использовать при дихлорировании загрязненных недр.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия также может использоваться в качестве полимерной матрицы для формирования композита с кристаллической нанофибриллой для разработки устойчивых полимеров на биологической основе.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия также может связываться с твердым углеродным электродом для изготовления аккумуляторов с ионами натрия.
Обычно они растворимы в холодной воде и нерастворимы в горячей.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется для загущения сухих смесей напитков, сиропов, ромашки и мороженого, а также для стабилизации мороженого, жидкого теста и простокваши.


Натрий-карбоксиметилцеллюлоза обеспечивает удержание влаги в смесях для тортов, а также связывание воды и загущение глазури.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия широко используется в фармацевтических препаратах для перорального и местного применения, в основном из-за ее свойств повышать вязкость.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия также может использоваться в качестве связующего вещества для таблеток, дезинтегранта и стабилизирующей эмульсии.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой анионный полимер с осветленным раствором, растворенным в холодной или горячей воде.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия действует как загуститель, модификатор реологических свойств, влагоудерживающий агент, агент для создания текстуры/тела, суспензионный агент и связующий агент в продуктах личного пользования и зубной пасте.


Добавление карбоксиметилцеллюлозы натрия в зубную пасту оказывает очевидное влияние на связывание и структуру тела.
Благодаря хорошей однородной замещающей способности натрийкарбоксиметилцеллюлозы, отличной солеустойчивости и кислотостойкости зубная паста может быть легко экструдирована и имеет лучший внешний вид, а также придает ощущение гладкости и комфорта на зубах.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой белый или почти белый порошок, который служит универсальной добавкой в косметических рецептурах.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия широко используется в качестве стабилизатора, эмульгатора и загустителя. Его присутствие в косметике помогает улучшить текстуру продукта, его вязкость и общие характеристики.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия обладает отличными водосвязывающими свойствами, способствуя улучшенному увлажнению и удержанию влаги в продуктах по уходу за кожей и волосами.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза ценится за ее способность создавать гладкие и кремообразные составы, обеспечивая при этом стабильность и консистенцию.
Этот безопасный синтетический продукт, также известный как карбоксиметилцеллюлоза натрия, широко используется в качестве загустителя и эмульгатора в пищевой и косметической промышленности.


Карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой производное целлюлозы, ионогенную целлюлозную смолу, которая благодаря своим уникальным свойствам загущения, суспендирования, адгезии и водоудержанию широко используется в различных областях промышленности.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия, также известная как карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) или камедь целлюлозы, является распространенным ингредиентом, используемым в косметике.


- В горнодобывающей промышленности карбоксиметилцеллюлоза натрия является связующим для окатышей и ингибитором флотации, сырьем для связующего для формирования минеральной мелочи.
Связующее является незаменимым ингредиентом при приготовлении пеллет, может улучшить свойства мокрого термометра, сухого термометра и пеллет для обжига, а также обладает хорошей адгезией и свойством формирования пеллет.

Полученные сырые пеллеты обладают хорошими антидетонационными свойствами, а также относительно высокой прочностью на сжатие и падение при падении как в сухом, так и в мокром термометре, при этом улучшается качество пеллет.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия также является модификатором в процессе флотации, в основном используется для ингибиторов силикатной пустой породы для ингибирования свинца при разделении меди и свинца, а иногда используется в качестве диспергатора минерального шлама.


- Применение карбоксиметилцеллюлозы натрия в гранулах:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется для хорошего формирования гранул и контроля воды; хорошая дисперсия и высокая прочность по влажному термометру; непростая деформация гранул; хорошая прочность по сухому термометру; высокая температура разрыва и сильная способность контролировать выделение воды внутри гранулы; равномерное распределение гранул по размеру; гладкая поверхность гранул; и хорошие металлургические характеристики.


-Применение карбоксиметилцеллюлозы натрия во флотации:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия обладает хорошей растворимостью в воде и сильной ингибирующей способностью.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется для повышения качества концентрата и получения лучших показателей обогащения; сокращение количества агентов и расхода сырья.


- Бумажная натриевая карбоксиметилцеллюлоза:
В бумажной промышленности карбоксиметилцеллюлоза натрия используется для приготовления покрытий мелованной бумаги и может использоваться в качестве добавок на мокрой части и агента для проклеивания поверхности.


-В пищевых приложениях:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве стабилизатора, загустителя, пленкообразователя, суспендирующего агента и наполнителя.
Применение карбоксиметилцеллюлозы натрия включает мороженое, приправы, пироги, соусы и пудинги.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия доступна с различной вязкостью в зависимости от функции, которую она должна выполнять.


- В непищевых применениях карбоксиметилцеллюлозы натрия:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия продается под различными торговыми названиями и используется в качестве загустителя и эмульгатора в различных косметических продуктах, а также для лечения запоров.
Как и целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натрия не усваивается, не токсична и не вызывает аллергии.
Некоторые практикующие используют это для похудения.


-Лечение запоров:
При употреблении в пищу карбоксиметилцеллюлоза натрия не всасывается в кишечнике, а беспрепятственно проходит через пищеварительный тракт.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия привлекает большое количество воды в толстую кишку, делая стул более мягким и объемным.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется для лечения запоров, дивертикулеза, геморроя и синдрома раздраженного кишечника.
Карбоксиметилцеллюлозу натрия следует принимать с достаточным количеством жидкости для предотвращения обезвоживания.
Поскольку он поглощает воду и потенциально токсичные материалы и увеличивает вязкость, карбоксиметилцеллюлоза натрия также может использоваться для лечения диареи.


-Уход за кожей:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия часто включается в состав увлажняющих средств, лосьонов и кремов из-за ее превосходных водосвязывающих свойств.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия помогает улучшить увлажнение, удерживая влагу на поверхности кожи, что приводит к повышению ее мягкости и эластичности.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия действует как пленкообразующий агент, создавая защитный барьер, который помогает предотвратить потерю влаги.


-Косметическая продукция:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия служит универсальным ингредиентом.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия обычно используется в качестве загустителя и стабилизатора в различных составах, таких как кремы, гели и жидкие основы.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия помогает создать желаемую текстуру, улучшить растекаемость продукта и улучшить его адгезию.


-Смазка:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве личной смазки с переменной вязкостью; это основной ингредиент KY Jelly.


-Искусственные слезы и слюна:
Растворы, содержащие карбоксиметилцеллюлозу натрия или аналогичные производные целлюлозы (см. ниже), используются в качестве заменителей слез или слюны, если нарушается естественное производство этих жидкостей.


- Бумажная и текстильная проклейка:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве проклейки при производстве бумаги и текстиля.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия защищает волокна от поглощения воды или масла.


-Спецэффекты:
Слизистый, липкий вид соответствующего препарата натрия карбоксиметилцеллюлозы с водой, в дополнение к его нетоксичным, неаллергенным и съедобным свойствам, делает его популярным для использования в спецэффектах для кино и телевидения, где мерзкие слизи должны быть. смоделированный.
Например, в фильме «Охотники за привидениями» липкое вещество, которое сверхъестественные существа использовали для «слизи» охотников за привидениями, представляло собой в основном густой водный раствор карбоксиметилцеллюлозы натрия.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия также часто используется в по��ноиндустрии для имитации спермы в больших количествах, чтобы снимать фильмы, связанные с фетишем буккаке.
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза предпочтительнее искусственной спермы на пищевой основе (например, сгущенного молока), потому что это последнее решение часто может вызывать проблемы, особенно когда используемый ингредиент содержит сахар.
Считается, что сахар способствует развитию дрожжевой инфекции при введении во влагалище карбоксиметилцеллюлозы натрия.


-Применения в керамическом корпусе:
При небольшом количестве можно значительно увеличить пластичность глинистых материалов и прочность сырья на изгиб; потеря при прокаливании хорошая, без остатка после прокаливания; устойчивые суспендирующие и диспергирующие свойства препятствуют коагуляции частиц сырья.


- Применение в суспензии керамической глазури:
Дисперсия и эффективность защитных коллоидов превосходны, что делает глазурь стабильной дисперсией.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия может эффективно улучшить поверхностное натяжение глазури, предотвратить диффузию воды из глазури в эмбриональное тело и повысить гладкость поверхности глазури.

При условии небольшого количества карбоксиметилцеллюлоза натрия может эффективно регулировать реологические свойства глазури, легко поддающейся глазированию.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия может улучшить связующие свойства глазури, значительно улучшить прочность поверхности глазури и предотвратить отслаивание глазури; деликатность поверхности глазури высокая, а глазурь стабильна.


-Применения в керамической глазури Fancy:
Устойчивость к кислоте и щелочи хорошая, а проницаемость через сетку экрана хорошая, что эффективно снижает количество протираний сетки и уменьшает хроматическую аберрацию; реологические свойства хорошие, печать гладкая, нерастворимая.



НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ЗУБНАЯ ПАСТА:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия в основном используется в качестве загустителя в зубной пасте, позволяет зубной пасте иметь определенную консистенцию, пасту в полоску, с хорошим каркасом, не разрушается при прикреплении к зубной пасте, не разбавляется, так что паста гладкая и деликатный.
1. Карбоксиметилцеллюлоза натрия обладает хорошей кислотоустойчивостью и устойчивостью к плесени, а также хорошей совместимостью с другим сырьем в зубной пасте;
2. Водорастворимость и водоудерживающая способность сильны, что делает пасту неотделимой от масла и воды;
3. Карбоксиметилцеллюлоза натрия обладает подходящей вязкостью и тиксотропными свойствами, легко диспергируется и набухает при производстве пасты, а также удобна для производства начинки;
4. Сильные коллоидозащитные, суспендирующие и эмульгирующие способности.



НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА АЛЬТЕРНАТИВЫ:
* КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ



ЧТО ДЕЛАЕТ НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА В СОСТАВЕ?
*Привязка
*стабилизация эмульсии
* Маскировка
* Контроль вязкости



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ НАТРИЯ:
В пищевой промышленности натрийкарбоксиметилцеллюлоза с высокой степенью замещения используется в качестве загустителя для мороженого, консервов, лапши быстрого приготовления, стабилизатора пены для пива и т.п. агента или наполнителя.



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия обычно считается безопасной для использования в косметике и не является токсичной.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия широко используется в различных отраслях промышленности, включая пищевую и фармацевтическую, с долгой историей безопасного использования.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия обычно производится из растительных источников и является халяльной и подходит для веганов.



НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия широко используется, адаптируется и является незаменимым сырьем во многих областях промышленности.
В производстве синтетических моющих средств карбоксиметилцеллюлоза натрия является одной из лучших активных добавок, обладающих эмульгирующим, загущающим, гомогенизирующим и защитным коллоидным действием.

В лакокрасочной промышленности карбоксиметилцеллюлоза натрия является загустителем и пленкообразователем, может сделать продукт стабильным при хранении, реологическими свойствами хорошими и легкими для механической конструкции, а также помогает улучшить гибкость и блеск покрытий.
В производстве сварочных электродов карбоксиметилцеллюлоза натрия является смазочным и газообразующим агентом с такими характеристиками, как эффективность экструдирования, смазывающая способность и хорошая устойчивость к осыпанию.

В аккумуляторной промышленности карбоксиметилцеллюлоза натрия является связующим, загустителем и диспергирующим агентом.
В текстильной промышленности карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве проклеивающего агента, агента для отделки текстиля, а в печатной пасте — в качестве загустителя, эмульгатора и суспендирующего агента.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ НАТРИЯ:
Молекулярный вес: 263,2 г/моль
Температура плавления: >228°C (разл.)
Температура вспышки: не применимо
Чистота: 98%
Плотность: 0,52 г/см3
Растворимость: растворим в водной кислоте (нагретой, обработанной ультразвуком, экономно),
Вода (подогретая, обработанная ультразвуком, экономно)
Внешний вид: твердое вещество от кремового до бледно-бежевого
Хранение: Хранить при комнатной температуре
ИНЭКС: 618-378-6
Журнал P: -4,62260
СРП: 158,35
Заявления о рисках: R40
Заявления о безопасности: S24/25
Точка кипения: 525-528°С
Температура плавления: 274°С
рН: 6,0-8,0
Растворимость: растворим в воде
Вязкость: Высокая



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
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 НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА:
- 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.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
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 НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА:
-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:
необходимый
* Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Сменить загрязненную одежду.
Рекомендуется профилактическая защита кожи.
Вымойте руки после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
СМС
Натриевая соль карбоксиметилового эфира целлюлозы
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Гликолат целлюлозы натрия
Натриевая соль гликолевой кислоты целлюлозы
Карбоксиметилцеллюлоза натрия, неуточненная форма
Кармеллоза натрия
Целлюлозная камедь
СМС
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Гликолат целлюлозы натрия
КМЦ натрия
Кармеллоза натрия
Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, натриевая соль
Акуселл
Аквалон КМЦ
Аквасорб
Бланозе
Карбоза Д
Сел-О-Брандт
Целлюлозная камедь
цетилоза
КМЦ натрия
Е466
Финнфикс
гликоцеллан
Нимсел ЗСБ
SCMC
карбоксиметилцеллюлоза натрия
гликолят целлюлозы натрия
Восход солнца
Тилоза CB
Тилоза МГА
Валосель С
Ксило-муцин

НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Количество CAS:
9004-32-4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется в качестве модификатора вязкости или загустителя, а также для стабилизации эмульсий в различных продуктах, как пищевых, так и непищевых.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия используется прежде всего потому, что она имеет высокую вязкость и нетоксична.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия обычно считается гипоаллергенной, поскольку основным источником волокна является либо целлюлоза из хвойной древесины, либо хлопковый линт.
К непродовольственным товарам относятся такие продукты, как зубная паста, слабительные средства, таблетки для похудения, краски на водной основе, моющие средства, проклейка для текстиля, многоразовые термоупаковки, различные изделия из бумаги, а также изделия из кожи, помогающие полировать края.

Нерастворимая микрогранулированная натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется в качестве катионообменной смолы в ионообменной хроматографии для очистки белков.
Уровень дериватизации значительно ниже, поэтому свойства растворимости микрогранулированной целлюлозы сохраняются при добавлении достаточного количества отрицательно заряженных карбоксилатных групп для связывания с положительно заряженными белками.

Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия также широко использовалась для характеристики ферментативной активности эндоглюканаз (часть целлюлазного комплекса).
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза является высокоспецифичным субстратом для эндо-действующих целлюлаз, поскольку ее структура была разработана для декристаллизации целлюлозы и создания аморфных участков, которые идеально подходят для действия эндоглюканазы.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза желательна, потому что продукт катализа (глюкоза) легко измеряется с помощью анализа восстанавливающего сахара, такого как 3,5-динитросалициловая кислота.
Использование натрийкарбоксиметилцеллюлозы в ферментных анализах особенно важно при скрининге ферментов целлюлазы, которые необходимы для более эффективной конверсии целлюлозного этанола.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия неправильно использовалась в ранней работе с ферментами целлюлазами, так как многие из них связывали всю активность целлюлазы с гидролизом карбоксиметилцеллюлозы натрия.
Когда механизм деполимеризации целлюлозы стал лучше понят, стало ясно, что экзоцеллюлазы доминируют в деградации кристаллической (например, авицел) и нерастворимой (например, натрийкарбоксиметилцеллюлоза) целлюлозы.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется в пищевых продуктах под номером E E466 или E469 (когда она подвергается ферментативному гидролизу), в качестве модификатора вязкости или загустителя, а также для стабилизации эмульсий в различных продуктах, включая мороженое.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия также широко используется в пищевых продуктах без глютена и с пониженным содержанием жира.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется для придания вину тартрата или стабильности при низких температурах. Это новшество может сэкономить мегаватты электроэнергии, используемые для охлаждения вина в теплом климате.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия более стабильна, чем метавинная кислота, и очень эффективно ингибирует осаждение тартрата.

Сообщается, что карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) кристаллы КГТ в присутствии КМЦ растут медленнее и изменяют свою морфологию.
Их форма становится более плоской, потому что они теряют 2 из 7 граней, изменяя свои размеры.

Молекулы натрийкарбоксиметилцеллюлозы, отрицательно заряженные при рН вина, взаимодействуют с электроположительной поверхностью кристаллов, где аккумулируются ионы калия.
Замедление роста кристаллов и модификация их формы обусловлены конкуренцией между молекулами карбоксиметилцеллюлозы натрия и ионами битартрата за связывание с кристаллами КНТ.

Порошок карбоксиметилцеллюлозы натрия широко используется в производстве мороженого для приготовления мороженого без взбивания или экстремально низких температур, что устраняет необходимость в обычных взбивалках или смесях для соленого льда.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия используется при выпечке хлеба и тортов.

Использование натрий-карбоксиметилцеллюлозы придает хлебу улучшенное качество при сниженных затратах за счет снижения потребности в жире.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия также используется в качестве эмульгатора в печенье.

Равномерно диспергируя жир в тесте, карбоксиметилцеллюлоза натрия улучшает выход теста из форм и форм, обеспечивая правильную форму печенья без каких-либо искаженных краев.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия также может помочь уменьшить количество яичного желтка или жира, используемых при приготовлении печенья.

Использование карбоксиметилцеллюлозы натрия при приготовлении конфет обеспечивает равномерное распределение ароматических масел и улучшает текстуру и качество.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в жевательных резинках, маргаринах и арахисовом масле в качестве эмульгатора.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия использовалась в различных медицинских целях.
Более того, карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в аппарате от носового кровотечения (кровотечения из носа).

Воздушный шар из поливинилхлорида (ПВХ) покрыт трикотажным полотном из карбоксиметилцеллюлозы натрия, армированным нейлоном.
Устройство пропитывается водой с образованием геля, который вставляется в носик баллона и надувается.

Сочетание надутого баллона и терапевтического эффекта карбоксиметилцеллюлозы натрия останавливает кровотечение.
Ткань, используемая в качестве повязки после операций на ухе, носу и горле.

Вода добавляется для образования геля, и этот гель вводится в полость пазухи после операции.
В ветеринарии карбоксиметилцеллюлоза натрия используется при абдоминальных операциях у крупных животных, особенно у лошадей, для предотвращения образования спаек кишечника.

В моющих средствах для стирки карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве суспензионного полимера загрязнения, предназначенного для осаждения на хлопок и другие целлюлозные ткани, создавая отрицательно заряженный барьер для загрязнений в растворе для стирки.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза также используется в качестве загустителя, например, в нефтедобывающей промышленности в составе буровых растворов, где она действует как модификатор вязкости и водоудерживающий агент.

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза иногда используется в качестве электродного связующего в современных батареях (т.е. ионно-литиевых батареях), особенно с графитовыми анодами.
Кроме того, растворимость карбоксиметилцеллюлозы натрия в воде обеспечивает менее токсичную и дорогостоящую обработку по сравнению с нерастворимыми в воде связующими, такими как традиционный поливинилиденфторид (PVDF), для обработки которого требуется токсичный н-метилпирролидон (NMP).

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза часто используется в сочетании со стирол-бутадиеновым каучуком (SBR) для электродов, требующих дополнительной гибкости, например, для использования с кремнийсодержащими анодами.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия также используется в пакетах со льдом для образования эвтектической смеси, что приводит к более низкой температуре замерзания и, следовательно, большей охлаждающей способности, чем лед.

Водные растворы карбоксиметилцеллюлозы натрия также использовались для диспергирования углеродных нанотрубок, где считается, что длинные молекулы карбоксиметилцеллюлозы натрия оборачивают нанотрубки, позволяя им диспергироваться в воде.
При консервации-реставрации карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве клея или фиксатора (коммерческое название Walocel, Klucel).

Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в буровых растворах, моющих средствах, красках на основе смоляных эмульсий, клеях, печатных красках и т��кстильных клеях; Также используется в качестве защитного коллоида, стабилизатора пищевых продуктов и фармацевтической добавки.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве объемного слабительного, эмульгатора и загустителя в косметике и фармацевтике, а также стабилизатора реагентов.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия ранее была зарегистрирована в США для использования в качестве инсектицида для декоративных и цветущих растений.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия разрешена для использования в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидах.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется в качестве противослеживающего агента, осушителя, эмульгатора, вспомогательного средства для рецептуры, увлажнителя, стабилизатора или загустителя и текстуризатора в пищевых продуктах.


Использование натрия карбоксиметилцеллюлозы:

Хелатирующие агенты
Технологические добавки и добавки
Связывание
Стабилизатор эмульсии
Формирование пленки
Контроль вязкости
Личная гигиена
Забота о животных
Еда и напитки
Бумага
Текстиль
Керамический
Краски на водной основе, клеи и строительство
Другие приложения
Бурение нефтяных и газовых скважин
Моющие средства
Флотация и гранулирование
Наполнитель
Эмульгатор
Укрепляющий агент
Желирующий агент
Глазирующий агент
Увлажнитель
Стабилизатор
Загуститель


Промышленные процессы с риском воздействия:

Нефтедобыча и переработка
Текстиль (производство волокна и ткани)
Окрашивание (пигменты, связующие вещества и биоциды)
Работа с клеями и клеями
Сельское хозяйство (пестициды)


КМЦ (натрийкарбоксиметилцеллюлоза) представляет собой анионный водорастворимый полимер, полученный из целлюлозы путем этерификации, замещающей гидроксильные группы карбоксиметильными группами в цепи целлюлозы.
Легко растворяясь в горячей или холодной воде, карбоксиметилцеллюлоза натрия производится с различными химическими и физическими свойствами.

Мы предлагаем как очищенную, так и техническую карбоксиметилцеллюлозу натрия, а также индивидуальные решения для наших уважаемых клиентов.
Благодаря загущающим, связывающим, стабилизирующим, суспендирующим, пленкообразующим и гелеобразующим функциям натрийкарбоксиметилцеллюлоза действует как агент, регулирующий текучесть, и как модификатор реологических свойств, что делает ее пригодной для использования в различных отраслях промышленности, таких как производство продуктов питания и напитков, бурение, горнодобывающая промышленность, строительство. , бумаги, моющих средств, красок, текстиля, фармацевтики, средств личной гигиены и многих других специальных применений.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) представляет собой анионный полимер с осветленным раствором, растворенным в холодной или горячей воде.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия действует как загуститель, модификатор реологических свойств, влагоудерживающий агент, агент для создания текстуры/тела, суспензионный агент и связующий агент в продуктах личного пользования и зубной пасте.

Добавление карбоксиметилцеллюлозы натрия в зубную пасту оказывает очевидное влияние на связывание и структуру тела.
Благодаря хорошей однородной замещающей способности карбоксиметилцеллюлозы натрия, отличной солеустойчивости и кислотостойкости, зубная паста может быть легко экструдирована и имеет лучший внешний вид, а также придает ощущение гладкости и комфорта на зубах.

Лекарства, содержащие карбоксиметилцеллюлозу натрия, используются для облегчения сухости и раздражения глаз.
Общие причины сухости глаз включают ветер, солнце, отопление/кондиционирование воздуха, использование компьютера/чтение и некоторые лекарства.

Он может содержать 1 или более из следующих ингредиентов: карбоксиметилцеллюлоза, декстран, глицерин, гипромеллоза, полиэтиленгликоль 400 (ПЭГ 400), полисорбат, поливиниловый спирт, повидон или пропиленгликоль и другие.
Смазки для глаз сохраняют влажность глаз, помогают защитить глаза от травм и инфекций и уменьшают симптомы сухости глаз, такие как жжение, зуд и ощущение, будто что-то попало в глаз.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой эфир целлюлозы анионного типа, белый или светло-желтый порошок, который не имеет запаха, не ядовит, негорюч, не формуется, растворяется в холодной или теплой воде и дает липкий раствор с хорошими загущающими, суспендирующими, эмульгирующими и реологическими свойствами. .
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия широко используется в пищевых продуктах, лекарствах, нефтяной, химической, текстильной, строительной, керамической, бумажной промышленности и т. Д.


Различные виды использования карбоксиметилцеллюлозы натрия:

В пищевых приложениях:

Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве стабилизатора, загустителя, пленкообразователя, суспендирующего агента и наполнителя.
Приложения включают мороженое, приправы, пироги, соусы и пудинги.
Более того, карбоксиметилцеллюлоза натрия доступна с различной вязкостью в зависимости от функции, которую она должна выполнять.


В непищевых приложениях:

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза продается под разными торговыми названиями и используется в качестве загустителя и эмульгатора в различных косметических продуктах, а также для лечения запоров.
Как и целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натрия не усваивается, не токсична и не вызывает аллергии.
Некоторые практикующие врачи используют карбоксиметилцеллюлозу натрия для снижения веса.


Лечение запоров:

При употреблении в пищу карбоксиметилцеллюлоза натрия не всасывается в кишечнике, а беспрепятственно проходит через пищеварительный тракт.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия привлекает большое количество воды в толстую кишку, делая стул более мягким и объемным.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется для лечения запоров, дивертикулеза, геморроя и синдрома раздраженного кишечника.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлозу натрия следует принимать с достаточным количеством жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

Поскольку карбоксиметилцеллюлоза натрия поглощает воду и потенциально токсичные материалы и увеличивает вязкость, ее также можно использовать для лечения диареи.


Смазка:

Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве личной смазки с переменной вязкостью; это основной ингредиент KY Jelly.


Искусственные слезы и слюна:,

Растворы, содержащие карбоксиметилцеллюлозу натрия или аналогичные производные целлюлозы, используются в качестве заменителей слез или слюны, если нарушается естественное производство этих жидкостей.


Проклейка бумаги и текстиля:

Карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в качестве проклейки при производстве бумаги и текстиля.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия защищает волокна от поглощения воды или масла.


Специальные эффекты:

Слизистый, липкий внешний вид соответствующего препарата натрия карбоксиметилцеллюлозы с водой, в дополнение к его нетоксичным, неаллергенным и съедобным свойствам, делает его популярным для использования в спецэффектах для кино и телевидения, где мерзкие слизи должны быть. смоделированный.
Например, в фильме «Охотники за привидениями» липкое вещество, которое сверхъестественные существа использовали для «слизи» охотников за привидениями, представляло собой в основном густой водный раствор карбоксиметилцеллюлозы натрия.



ОПИСАНИЕ


Натрийкарбоксиметилцеллюлоза представляет собой производное целлюлозы с карбоксиметильными группами (-CH2-COOH), связанными с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, которые составляют основу целлюлозы.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия часто используется в виде ее натриевой соли, карбоксиметилцеллюлозы натрия.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза раньше продавалась под названием Tylose, зарегистрированной торговой маркой SE Tylose.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза представляет собой анионный водорастворимый полимер на основе возобновляемого целлюлозного сырья.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия действует как модификатор реологических свойств, удерживает воду и является отличным пленкообразователем.

Эти свойства делают карбоксиметилцеллюлозу натрия предпочтительным выбором в качестве гидроколлоида на биологической основе для различных применений.

Для пищевой промышленности и производства напитков карбоксиметилцеллюлоза натрия обеспечивает множество преимуществ, таких как улучшенное ощущение во рту и стабилизация белка.
Кроме того, различные сорта карбоксиметилцеллюлозы натрия могут использоваться в различных областях личной гигиены и фармацевтики.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза действует как агент, регулирующий текучесть, обеспечивает превосхо��ное удержание воды и обладает хорошей пленкообразующей способностью.
Эти свойства карбоксиметилцеллюлозы натрия обеспечивают ценность для различных промышленных применений, таких как обработка поверхности бумаги, горнодобывающая промышленность, уход за тканями, текстиль и керамика.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза представляет собой модифицированную целлюлозную смолу (загуститель Е461).
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия имеет тенденцию давать прозрачные, слегка липкие растворы.

Обычно они растворимы в холодной воде и нерастворимы в горячей.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется для загущения сухих смесей напитков, сиропов, ромашки и мороженого, а также для стабилизации мороженого, жидкого теста и простокваши.

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза обеспечивает удержание влаги в смесях для тортов, а также связывание воды и загущение глазури.
Кроме того, карбоксиметилцеллюлоза натрия представляет собой производное целлюлозы с карбоксиметильными группами (-CH2-COOH), связанными с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, составляющих основу целлюлозы.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия является наиболее часто используемой формой целлюлозной камеди.
Более того, карбоксиметилцеллюлоза натрия используется в различных отраслях промышленности в качестве загустителя и/или для приготовления стабильных эмульсий как в пищевых, так и в непищевых продуктах.

Нерастворимая микрогранулированная натрийкарбоксиметилцеллюлоза используется в качестве катионообменной смолы в ионообменной хроматографии для очистки белков.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза также широко использовалась для характеристики ферментативной активности эндоглюканаз (часть целлюлазного комплекса).



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярный вес: 262,19
Количество доноров водородной связи: 5
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся связей: 5
Точная масса: 262,06646171
Масса моноизотопа: 262,06646171
Площадь топологической полярной поверхности: 158 Å ²
Количество тяжелых атомов: 17
Официальное обвинение: 0
Сложность: 173
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 4
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 3
Соединение канонизировано: Да



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общий совет:

Если симптомы сохраняются, вызовите врача.
Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.
Не допускать попадания в глаза, на кожу или одежду.


Зрительный контакт:

Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, в течение не менее 15 минут.
Получите медицинскую помощь.


Контакт с кожей:

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.
Получите медицинскую помощь.


Вдыхание:

Убрать из зоны воздействия, лечь.
Вынести на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Получите медицинскую помощь.


Проглатывание:

Очистите рот водой.
Получите медицинскую помощь.
Наиболее важные симптомы и последствия
Информация отсутствует.


Примечания для врача:

Симптоматическое лечение



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Меры предосторожности для безопасного обращения:

Избегайте контакта с кожей и глазами.
Не вдыхайте пыль.

Избегайте контакта с одеждой.
При необходимости используйте средства индивидуальной защиты.
Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.

Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль
Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта.


Хранилище:

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.
Держите контейнер плотно закрытым
Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при комнатной температуре.


Несовместимые материалы:

На основании предоставленной информации неизвестно.



СИНОНИМЫ


9004-32-4
НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Целлюлозная камедь
натрий; 2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь; ацетат
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (USP)
Карбоксиметилцеллюлоза карбоксиметиловый эфир целлюлозы
порошок КМЦ
Целлювиск (Теннесси)
Кармеллоза натрия (JP17)
ЧЕМБЛ242021
СМС (Теннесси)
ЧЕБИ:31357
Е466
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (молекулярная масса 250000)
D01544
Карбоксиметилцеллюлоза натрия - Вязкость 100 - 300 мПа.с
НАТРИЙ-КАРБОКСИММЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (КМЦ) ДЛЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) для зубной пасты представляет собой специализированную форму КМЦ, специально разработанную для использования в рецептурах зубных паст.
Класс зубной пасты Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) выполняет несколько функций при производстве зубной пасты и способствует повышению общей эффективности и качества продукта.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) представляет собой универсальный водорастворимый полимер.

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

Синонимы: Натрий карбоксиметилцеллюлоза, КМЦ, Натрий КМЦ, Карбоксиметилцеллюлоза натриевая, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Целлюлозная камедь, Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, Натрийгликолят целлюлозы, Карбоксиметиловый эфир натрия, Карбоксиметиловый эфир целлюлозы, Кармеллоза натриевая, Кармеллоза, Е466, Е466 (добавка). ), Натрий КМЦ, Кармеллоза натрия, Метиловый эфир целлюлозы, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Натриевая кармалоза, Натриевая камедь КМЦ, Аквалон КМЦ, КМЦ-Na, КМЦ, Na, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Натрий-гликолят целлюлозы, Целлюлоза, 2 -(карбоксиметокси)-, натриевая соль, карбоза, Methocel, Tylose, Tylose C, Akucell, Aquaplast, Clarcel, Cellogen, Nymcel, Cekol, Aqualon, Akucell AF 3265, CLD CMC, Cellofas, Finnfix, Nymcel ZSB 10, Целлюлоза, 2 -(карбоксиметокси)



ПРИЛОЖЕНИЯ


Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) обычно используется в качестве загустителя в пищевых продуктах, таких как соусы, заправки и напитки.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) служит в мороженом стабилизатором, предотвращая образование кристаллов льда и сохраняя гладкую текстуру.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) добавляется в молочные продукты, такие как йогурт и сыр, для улучшения вязкости и текстуры.
В фармацевтической промышленности КМЦ используется в качестве связующего вещества в таблетках для удержания ингредиентов вместе.

Уровень зубной пасты Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в продуктах по уходу за полостью рта, таких как зубная паста и жидкость для полоскания рта, для обеспечения вязкости и стабильности.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) для зубной пасты служит суспендирующим агентом в жидких лекарствах, обеспечивая равномерное распределение активных ингредиентов.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия ( КМЦ) добавляется в средства личной гигиены, такие как лосьоны, кремы и шампуни, из-за ее загущающих и стабилизирующих свойств.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в текстильной печати в качестве загустителя красящих паст, улучшая качество печати и цветопередачу.
В бумажной промышленности КМЦ применяется в качестве поверхностного проклеивающего вещества для улучшения прочности бумаги и ее пригодности для печати.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) служит флокулянтом при очистке сточных вод, способствуя удалению взвешенных твердых частиц и осветлению.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в буровых растворах в качестве модификатора реологии для контроля вязкости и водоотдачи.

В строительной отрасли КМЦ добавляют в цемент и раствор для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в производстве керамики в качестве связующего вещества для повышения прочности и обрабатываемости в сыром виде.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в клеях и клеях для придания вязкости и липкости при склеивании.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) добавляется в моющие и чистящие средства для улучшения вязкости и стабилизации составов.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) находит применение в производстве латексных красок и покрытий для обеспечения стабильности и контроля вязкости.

В сельскохозяйственном секторе КМЦ добавляют в составы пестицидов для улучшения адгезии и покрытия поверхнос��и растений.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) класса зубной пасты используется в производстве сепараторов аккумуляторных батарей для улучшения удержания электролита и ионной проводимости.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) служит в качестве проклеивающего вещества в текстильной промышленности для придания прочности и жесткости пряже и тканям.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) класса зубной пасты используется в противопожарных пенах для повышения стабильности и эффективности при тушении пожаров.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) добавляется в корма для домашних животных для улучшения текстуры и стабилизации эмульсий, обеспечивая равномерное распределение питательных веществ.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) находит применение в косметической промышленности благодаря своим загущающим, стабилизирующим и пленкообразующим свойствам.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в керамических глазурях для улучшения суспензии и уменьшения оседания пигментов.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) марки зубной пасты служит связующим веществом при производстве пищевых добавок, обеспечивая целостность рецептуры таблеток.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) — это универсальный ингредиент, имеющий широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, способствующий повышению качества и эффективности многих продуктов.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в производстве резиновых и латексных изделий для улучшения технологических и механических свойств.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) добавляется в керамические массы для повышения прочности в сыром виде и уменьшения растрескивания во время сушки и обжига.
В горнодобывающей промышленности КМЦ используется в качестве флокулянта при переработке полезных ископаемых для улучшения разделения твердой и жидкой фаз.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в производстве клеев для обоев для улучшения адгезии и удобоукладываемости.
Зубная паста. Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) находит применение в нефтедобывающей промышленности в качестве добавки к буровому раствору для контроля водоотдачи и улучшения стабильности скважины.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) добавляется в составы для отделки текстиля для придания устойчивости к морщинам и свойств восстановления складок.
В автомобильной промышленности КМЦ используется в составе тормозных колодок для улучшения трения и износостойкости.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) служит связующим веществом в клеях для керамической плитки, улучшая адгезию и предотвращая скольжение плитки.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) класса зубной пасты используется в производстве латексных презервативов для улучшения смазывающей способности и уменьшения разрыва.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) добавляется в нефтехимические буровые растворы для улучшения реологических свойств и свойств суспензии.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) находит применение в производстве матрасов из латексной пены для повышения комфорта и долговечности.

В косметической промышленности КМЦ используется в рецептурах туши для улучшения текстуры и прилипания к ресницам.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется при производстве искусственного снега для зимних украшений и мероприятий.
Класс зубной пасты. Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) служит стабилизатором керамических глазурей, предотвращая оседание пигментов и обеспечивая равномерное покрытие.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется при производстве биоразлагаемых пленок и покрытий для упаковочных материалов.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) находит применение в производстве армированных стекловолокном пластмасс (FRP) для улучшения текучести и смачивания смолы.

В текстильной промышленности КМЦ добавляют в кондиционеры для белья для улучшения дисперсионных и смягчающих свойств.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) класса зубной пасты используется в производстве полимерных композитов для повышения прочности и стабильности размеров.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) находит применение в составе противопожарных гелей для улучшения вязкости и сцепления с поверхностями.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) добавляется в средства для мытья посуды для улучшения очищающих свойств и уменьшения образования пятен на посуде.
Марка зубной пасты. Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) служит связующим веществом при производстве керамических фильтров для очистки и фильтрации воды.
В полиграфической промышленности КМЦ используется в составе чернил для улучшения интенсивности цвета и четкости печати.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) класса зубной пасты используется в производстве фармацевтических составов с контролируемым высвобождением для модуляции высвобождения лекарств.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) находит применение в производстве электролитов аккумуляторов для улучшения ионной проводимости и стабильности.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) для зубной пасты продолжает находить новые и инновационные применения в широком спектре отраслей промышленности, демонстрируя свою универсальность и ценность в качестве функциональной добавки.



ОПИСАНИЕ


Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) для зубной пасты представляет собой специализированную форму КМЦ, специально разработанную для использования в рецептурах зубных паст.
Класс зубной пасты Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) выполняет несколько функций при производстве зубной пасты и способствует общим характеристикам и качеству продукта.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) представляет собой универсальный водорастворимый полимер.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) получается из целлюлозы, природного полисахарида, содержащегося в клеточных стенках растений.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) обычно используется в качестве загустителя в различных отраслях промышленности.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) имеет цвет от белого до почти белого цвета и обычно имеет форму мелкого порошка.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) не имеет запаха и вкуса, что делает ее пригодной для использования в широком спектре применений.
Класс зубной пасты. Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) растворима в воде, образуя прозрачные или слегка опалесцирующие растворы.

Класс зубной пасты. Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) известна своей способностью изменять вязкость жидкостей в диапазоне от низкой до высокой вязкости.
Вязкость растворов КМЦ можно регулировать с помощью различных факторов, таких как концентрация и молекулярная масса.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) демонстрирует псевдопластическое поведение, при котором ее вязкость снижается под действием напряжения сдвига.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) для зубной пасты может образовывать пленки при высыхании из раствора, обеспечивая барьерные свойства и способность к образованию пленок.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) часто используется в качестве стабилизатора в эмульсиях, предотвращая разделение масляной и водной фаз.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) действует как суспендирующий агент, сохраняя нерастворимые частицы равномерно диспергированными в жидких составах.

Класс зубной пасты. Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) биоразлагаема и экологически безопасна, что делает ее предпочтительным выбором в экологически безопасных продуктах.
Благодаря своим пленкообразующим свойствам КМЦ подходит для использования в покрытиях и клеях.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) совместима с широким спектром других добавок, включая поверхностно-активные вещества и полимеры.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в пищевой промышленности в качестве загустителя и стабилизатора в таких продуктах, как соусы, заправки и молочные продукты.
В фармацевтической промышленности КМЦ используется в качестве связующего вещества в таблетках для удержания ингредиентов вместе.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в средствах личной гигиены, таких как лосьоны, кремы и шампуни, из-за ее загущающих и стабилизирующих свойств.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) используется в текстильной промышленности в качестве проклеивающего вещества для улучшения прочности и гладкости ткани.
В строительной отрасли КМЦ добавляют в цемент и раствор для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.

Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) также используется в производстве керамики, красок и клеев.
Класс зубной пасты. Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) имеет анионную природу из-за присутствия карбоксилатных групп.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) имеет широкий спектр промышленного применения, способствуя повышению качества и эффективности многих продуктов.

Универсальность, стабильность и эффективность делают КМЦ ценным ингредиентом в различных отраслях промышленности по всему миру.
Зубная паста Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) играет решающую роль в повышении функциональности и производительности разнообразных продуктов в разных секторах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: порошок или гранулы от белого до почти белого цвета.
Запах: Без запаха.
Вкус: Безвкусный.
Растворимость: растворим в воде, образуя прозрачный или слегка опалесцирующий раствор. Нерастворим в органических растворителях.
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%.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


1. Вдох

Немедленные действия:
При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.

Оценка:
Проверьте дыхание человека. Если дыхание затруднено, обеспечьте проходимость дыхательных путей и введите кислород, если он доступен.

Медицинская помощь:
Обратитесь за медицинской помощью, если респираторные симптомы сохраняются или ухудшаются.


2. Контакт с кожей

Немедленные действия:
Снимите загрязненную одежду и промойте пораженное место большим количеством воды.

Мойка:
Тщательно промойте кожу водой с мылом в течение не менее 15 минут.

Медицинская помощь:
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит или обнаружено повреждение кожи.


3. Зрительный контакт

Немедленные действия:
Промывайте глаза теплой водой в течение как минимум 15 минут, время от времени приподнимая веки, чтобы обеспечить тщательное промывание.

Контактные линзы:
Снимите контактные линзы, если они есть, и продолжайте промывать.

Медицинская помощь:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении раздражения, боли или нарушений зрения.


4. Проглатывание

Немедленные действия:
Не вызывает рвоту.
Тщательно прополоскать рот водой.

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


Дополнительная информация по оказанию первой помощи

Личная защита:
Обеспечьте безопасность лиц, оказывающих первую помощь, предоставив соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Документация:
Запишите подробную информацию о воздействии, включая путь воздействия, наблюдаемые симптомы и предпринятые действия.

Мониторинг:
Следите за пострадавшим на наличие признаков респираторного расстройства, раздражения кожи или других симптомов.

Транспорт:
Если требуется медицинская помощь, как можно скорее доставьте пострадавшего в медицинское учреждение.

Следовать за:
При необходимости обеспечить последующий уход и следить за отсроченными или вторичными эффектами воздействия.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться

1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Защита органов дыхания:
Используйте соответствующую защиту органов дыхания (например, пылезащитную маску) при работе с КМЦ в пыльной среде или там, где возможно воздействие через воздух.

Защита кожи:
Надевайте защитные перчатки, одежду и обувь, чтобы предотвратить попадание средства на кожу.

Защита глаз:
Наденьте защитные очки или защитную маску, чтобы защитить глаза от возможных брызг или пыли.


2. Практика обращения

Минимизируйте пыль:
Избегайте образования пыли, осторожно обращаясь с CMC и применяя меры по борьбе с пылью, такие как местная вытяжная вентиляция или влажные методы.

Избегайте прямого контакта:
Сведите к минимуму прямой контакт CMC с кожей. Тщательно вымойте руки после работы.

Не ешьте, не пейте и не курите:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с КМЦ, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

Гигиена рабочей зоны:
Соблюдайте правила ведения домашнего хозяйства на рабочих местах, чтобы предотвратить накопление пыли и разливов.


3. Оборудование и инструменты

Используйте подходящее оборудование:
Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование (например, совки, лопаты) для перемещения КМЦ, чтобы свести к минимуму образование пыли.

Чистящее оборудование:
Регулярно очищайте погрузочно-разгрузочное оборудование, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры с КМЦ информацией о продукте и мерами предосторожности при обращении.


Хранилище

1. Условия хранения

Температура:
Храните CMC в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Контроль влажности:
Поддерживайте уровень влажности, чтобы предотвратить поглощение влаги, которое может повлиять на качество и текучесть КМЦ.

Избегайте загрязнения:
Храните CMC вдали от несовместимых материалов, таких как кислоты, окислители и сильные основания.

Сегрегация:
Отделяйте КМЦ от продуктов питания, кормов и других материалов, чтобы предотвратить загрязнение.


2. Обработка контейнеров

Оригинальная упаковка:
Храните КМЦ в оригинальной упаковке или в подходящих контейнерах, плотно закрытых для предотвращения попадания влаги.

Избегайте повреждений:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить повреждений, которые могут привести к разливу или загрязнению.

Проверьте целостность:
Регулярно проверяйте контейнеры на предмет повреждений или утечек. Утилизируйте поврежденные контейнеры соответствующим образом.


3. Особые соображения

Массовое хранение:
При хранении КМЦ в больших количествах используйте соответствующие складские помещения, оборудованные средствами контроля пыли и противопожарными системами.

Контроль температуры:
Контролируйте температуру хранения, чтобы предотвратить воздействие слишком высоких или низких температур, которые могут повлиять на стабильность продукта.

Аварийного реагирования:
Имейте под рукой процедуры реагирования на разливы и материалы для очистки на случай случайных разливов или выбросов.


Транспорт

Упаковка:
Убедитесь, что CMC правильно упакован и маркирован в соответствии с нормативными требованиями к транспортировке.

Безопасная загрузка:
Закрепите контейнеры во время транспортировки, чтобы предотвратить смещение или повреждение.

Согласие:
Соблюдайте правила и рекомендации по транспортировке для безопасного обращения и транспортировки CMC.


Управление отходами

Утилизация:
Утилизируйте CMC и его упаковку в соответствии с местными нормами и правилами по утилизации опасных отходов.

Переработка отходов:
По возможности сдавайте пустые контейнеры и упаковочные материалы на переработку в соответствии с применимыми программами переработки.


Обучение и осведомленность

Обучение персонала:
Обеспечить обучение персонала, участвующего в обращении, хранении и транспортировке КМЦ, надлежащим процедурам и мерам безопасности.

Готовность к чрезвычайным ситуациям:
Проводите регулярные учения и тренировки для обеспечения готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с CMC.
НАТРИЙ-КАРБОКСИММЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА КОСМЕТИЧЕСКОГО СОРТА (CMC)

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества представляет собой очищенную форму натрий-карбоксиметилцеллюлозы, специально разработанную для использования в косметических продуктах и средствах личной гигиены.
Этот сорт соответствует строгим стандартам чистоты и качества, что гарантирует его безопасность и эффективность при нанесении на кожу, волосы и другие части тела.

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

Синонимы: Натрий карбоксиметилцеллюлоза, КМЦ, Натрий КМЦ, Карбоксиметилцеллюлоза натриевая, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Целлюлозная камедь, Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, Натрийгликолят целлюлозы, Карбоксиметиловый эфир натрия, Карбоксиметиловый эфир целлюлозы, Кармеллоза натриевая, Кармеллоза, Е466, Е466 (добавка). ), Натрий КМЦ, Кармеллоза натрия, Метиловый эфир целлюлозы, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Натриевая кармалоза, Натриевая камедь КМЦ, Аквалон КМЦ, КМЦ-Na, КМЦ, Na, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, Натрий-гликолят целлюлозы, Целлюлоза, 2 -(карбоксиметокси)-, натриевая соль, карбоза, Methocel, Tylose, Tylose C, Akucell, Aquaplast, Clarcel, Cellogen, Nymcel, Cekol, Aqualon, Akucell AF 3265, CLD CMC, Cellofas, Finnfix, Nymcel ZSB 10, Целлюлоза, 2 -(карбоксиметокси)-, натриевая соль, Бланоза, Профло, Суперкол, Терлит, Мелложель, Ламитекс, Колатон, Экспандекс, Агримерика КМЦ



ПРИЛОЖЕНИЯ


Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества широко используется в пищевой промышленности в качестве загустителя и стабилизатора.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества обычно добавляется в молочные продукты, такие как йогурт и мороженое, для улучшения текстуры и предотвращения синерезиса.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества является ключевым ингредиентом хлебобулочных изделий, таких как хлеб и пирожные, увеличивая срок их хранения и структуру мякиша.
В производстве напитков КМЦ используется во фруктовых соках и безалкогольных напитках для поддержания взвеси и предотвращения осаждения частиц.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества находит применение в фармацевтической промышленности в качестве связующего вещества в рецептурах таблеток, обеспечивая когезионную целостность таблеток.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в продуктах для ухода за полостью рта, таких как зубная паста и жидкость для полоскания рта, для придания вязкости и стабилизации составов.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в продуктах личной гигиены, таких как лосьоны, кремы и шампуни, в качестве загустителя для улучшения консистенции.
В текстильной промышленности КМЦ используется в качестве проклеивающего вещества для придания прочности и жесткости пряже и тканям.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в качестве добавки к буровому раствору в нефтегазовой промышленности, помогая стабилизировать скважину и контролировать потери жидкости во время буровых работ.
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в бумажной промышленности в качестве проклеивающего вещества для улучшения прочности бумаги и ее пригодности для печати.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества добавляется в моющие и чистящие средства для повышения их вязкости и стабилизации состава.

В строительной отрасли КМЦ используется в рецептурах цемента и строительных растворов для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется при обработке керамики в качестве связующего вещества для улучшения прочности и обрабатываемости керамических изделий.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического класса является распространенным ингредиентом клеев и клеев, обеспечивающим вязкость и липкость при склеивании.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического класса используется в косметической промышленности в таких составах, как тушь для ресниц и кремы, для улучшения текстуры и стабильности.
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве красок и покрытий для обеспечения загущающих и суспендирующих свойств.

В текстильной полиграфической промышленности КМЦ используется в качестве загустителя красящих паст для улучшения четкости печати и увеличения цветопередачи.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества добавляется в корма для домашних животных для улучшения текстуры и стабилизации эмульсий, обеспечивая равномерное распределение питательных веществ.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества находит применение в фармацевтической промышленности в качестве суспендирующего агента в жидких лекарственных формах для предотвращения седиментации.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в сельскохозяйственных составах, таких как гербициды и пестициды, для улучшения адгезии распыления и покрытия поверхности растений.

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве аккумуляторов в качестве связующего вещества для электродных материалов, улучшая характеристики и стабильность аккумуляторов.
В строительной отрасли КМЦ используется в изделиях на основе гипса для улучшения обрабатываемости и уменьшения растрескивания.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в производстве латексных красок для обеспечения стабильности и предотвращения оседания пигментов.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества добавляется в противопожарные пены для повышения стабильности и эффективности при тушении пожаров.
В текстильной промышленности КМЦ используется в качестве проклеивающего вещества для придания пряже прочности и устойчивости к истиранию во время ткачества.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в производстве керамики в качестве связующего вещества и пластификатора для улучшения формовочных и формообразующих свойств.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества добавляется в нефтехимические буровые растворы для контроля водоотдачи и улучшения реологических свойств.

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве средства, суспендирующего загрязнения, для предотвращения повторного осаждения грязи на тканях.
В текстильной промышленности КМЦ применяется в качестве проклеивающего вещества при проклейке основы для повышения прочности пряжи и уменьшения ее разрыва во время ткачества.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического класса используется в составе салфеток для косметических средств и средств личной гигиены для улучшения удержания влаги и улучшения текстуры.

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического класса находит применение в строительной промышленности в качестве загустителя в шовных массах и штукатурках на основе гипса.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве латексных клеев для улучшения адгезии и вязкости.
В сельскохозяйственном секторе КМЦ добавляют в покрытия семян для улучшения сыпучести и адгезии протравленных семян.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве керамических глазурей для улучшения суспензии и уменьшения оседания пигментов.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в составе красок для струйной печати для улучшения качества и стабильности печати.

В лакокрасочной промышленности КМЦ добавляют в составы на водной основе для обеспечения контроля и стабилизации вязкости.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества находит применение в производстве биоразлагаемых пленок и покрытий для упаковочных материалов.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в производстве пищевых добавок в качестве связующего вещества для таблеток и капсул.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества добавляется в составы для отделки текстиля для придания устойчивости к морщинам и свойств восстановления складок.

В горнодобывающей промышленности КМЦ используется в качестве флокулянта при переработке полезных ископаемых для улучшения разделения твердой и жидкой фаз.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве резиновых и латексных изделий для улучшения технологических и механических свойств.

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве клеев для обоев для улучшения адгезии и удобоукладываемости.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества находит применение в рецептурах керамических масс для повышения прочности в сыром состоянии и уменьшения растрескивания.

В нефтедобывающей промышленности КМЦ добавляют в буровые растворы для улучшения контроля водоотдачи и стабильности скважины.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества используется в производстве керамической плитки для улучшения обрабатываемости и уменьшения разрушения при обжиге.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества добавляется в средства для укладки волос, такие как гели и муссы, для обеспечения фиксации и контроля.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества находит применение в рецептурах смазок и смазок на водной основе для улучшения вязкости и стабильности.

В фармацевтической промышленности КМЦ используется в качестве суспендирующего агента в жидких лекарственных формах для обеспечения равномерного распределения активных ингредиентов.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в производстве сепараторов аккумуляторных батарей для улучшения удержания электролита и ионной проводимости.
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества используется в рецептуре пищевых добавок с клетчаткой для улучшения растворимости и удобства потребления.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического класса используется в текстильной промышленности в качестве проклеивающего вещества для улучшения прочности и гладкости ткани.
В строительстве КМЦ добавляют в цемент и раствор для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества является ключевым ингредиентом огнетушащих пен, обеспечивающим стабильное пенообразование при тушении пожаров.
Натриевая карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества является анионной из-за присутствия карбоксилатных групп, что делает ее совместимой со многими положительно заряженными добавками.

Косметические составы часто содержат КМЦ для улучшения текстуры, стабильности и общих характеристик.
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества важна для обращения с КМЦ с осторожностью, чтобы свести к минимуму образование пыли и потенциальное воздействие при вдыхании.

Надлежащие условия хранения необходимы для поддержания качества и работоспособности КМЦ в течение длительного времени.
Благодаря множеству применений и универсальным свойствам карбоксиметилцеллюлоза натрия играет жизненно важную роль во многих отраслях промышленности по всему миру.



ОПИСАНИЕ


Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества представляет собой очищенную форму натрий-карбоксиметилцеллюлозы, специально разработанную для использования в косметических продуктах и средствах личной гигиены.
Этот сорт соответствует строгим стандартам чистоты и качества, что гарантирует его безопасность и эффективность при нанесении на кожу, волосы и другие части тела.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества представляет собой универсальный водорастворимый полимер, полученный из целлюлозы.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своим загущающим, стабилизирующим и связывающим свойствам.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества представляет собой порошок или гранулы от белого до почти белого цвета с широким спектром применения.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества не имеет запаха и вкуса, что делает ее пригодной для использования в пищевых и фармацевтических составах.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества образует прозрачные или слегка опалесцирующие растворы при растворении в воде.
Благодаря своей способности изменять вязкость КМЦ служит ключевым ингредиентом во многих жидких и полутвердых составах.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества действует как стабилизатор эмульсий, предотвращая разделение масляной и водной фаз.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического класса обычно содержится в продуктах личной гигиены, таких как лосьоны, кремы и шампуни, из-за ее загущающего эффекта.
В пищевой промышленности КМЦ улучшает текстуру и стабильность соусов, заправок и молочных продуктов.
Фармацевтические таблетки часто содержат КМЦ в качестве связующего вещества, удерживающего вместе активные ингредиенты.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического класса биоразлагаема и экологически безопасна, что делает ее предпочтительным выбором в экологически безопасных составах.
Его пленкообразующие свойства делают КМЦ полезной в перевязочных материалах для ран и в медицинских целях.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества может суспендировать нерастворимые частицы в жидких составах, обеспечивая равномерное распределение ингредиентов.

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического класса совместима с широким спектром других добавок, включая поверхностно-активные вещества и полимеры.
Растворы карбоксиметилцеллюлозы натрия (КМЦ) косметического качества обладают способностью разжижаться при сдвиге, что упрощает обращение и нанесение.

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) косметического качества имеет вязкость от умеренной до высокой в зависимости от концентрации и молекулярной массы.
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) косметического качества стабильна в широком диапазоне pH, обычно от 6,5 до 8,5 в водных растворах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: порошок или гранулы от белого до почти белого цвета.
Запах: Без запаха.
Вкус: Безвкусный.
Растворимость: растворим в воде, образуя прозрачный или слегка опалесцирующий раствор. Нерастворим в органических растворителях.
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:

Номер CAS: 9004-32-4
Номер ЕС: 618-378-6
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 образованием 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 вынесите пострадавшего на свежий воздух.

Оценка:
Оцените дыхание человека. Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Поддерживать:
Если дыхание остановилось или затруднено, сделайте искусственное дыхание и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


2. Контакт с кожей

Немедленные действия:
Снимите загрязненную одежду и промойте пораженную кожу большим количеством воды.

Мойка:
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут.

Наблюдение:
Следите за появлением признаков раздражения или аллергических реакций, таких как покраснение, зуд или сыпь.

Медицинская помощь:
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит или симптомы ухудшаются.


3. Зрительный контакт

Немедленные действия:
Промывайте глаза нежно струящейся теплой водой в течение как минимум 15 минут.

Помощь векам:
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание глаз.

Снятие контактных линз:
Если вы носите контактные линзы, снимите их после первоначального промывания и продолжайте полоскание.

Медицинская помощь:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не исчезнет или появятся признаки повреждения глаз.


4. Проглатывание

Немедленные действия:
При проглатывании тщательно прополоскать рот водой.

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

Медицинская помощь:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться

1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Защита органов дыхания:
Используйте соответствующую защиту органов дыхания (например, пылезащитную маску) при работе с КМЦ в пыльной среде или там, где возможно воздействие через воздух.

Защита кожи:
Надевайте защитные перчатки, одежду и обувь, чтобы предотвратить попадание средства на кожу.

Защита глаз:
Наденьте защитные очки или защитную маску, чтобы защитить глаза от возможных брызг или пыли.


2. Практика обращения

Минимизируйте пыль:
Избегайте образования пыли, осторожно обращаясь с CMC и применяя меры по борьбе с пылью, такие как местная вытяжная вентиляция или влажные методы.

Избегайте прямого контакта:
Сведите к минимуму прямой контакт CMC с кожей. Тщательно вымойте руки после работы.

Не ешьте, не пейте и не курите:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с КМЦ, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

Гигиена рабочей зоны:
Соблюдайте правила ведения домашнего хозяйства на рабочих местах, чтобы предотвратить накопление пыли и разливов.


3. Оборудование и инструменты

Используйте подходящее оборудование:
Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование (например, совки, лопаты) для перемещения КМЦ, чтобы свести к минимуму образование пыли.

Чистящее оборудование:
Регулярно очищайте погрузочно-разгрузочное оборудование, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры с КМЦ информацией о продукте и мерами предосторожности при обращении.


Хранилище

1. Условия хранения

Температура:
Храните CMC в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Контроль влажности:
Поддерживайте уровень влажности, чтобы предотвратить поглощение влаги, которое может повлиять на качество и текучесть КМЦ.

Избегайте загрязнения:
Храните CMC вдали от несовместимых материалов, таких как кислоты, окислители и сильные основания.

Сегрегация:
Отделяйте КМЦ от продуктов питания, кормов и других материалов, чтобы предотвратить загрязнение.


2. Обработка контейнеров

Оригинальная упаковка:
Храните КМЦ в оригинальной упаковке или в подходящих контейнерах, плотно закрытых для предотвращения попадания влаги.

Избегайте повреждений:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить повреждений, которые могут привести к разливу или загрязнению.

Проверьте целостность:
Регулярно проверяйте контейнеры на предмет повреждений или утечек. Утилизируйте поврежденные контейнеры соответствующим образом.


3. Особые соображения

Массовое хранение:
При хранении КМЦ в больших количествах используйте соответствующие складские помещения, оборудованные средствами контроля пыли и противопожарными системами.

Контроль температуры:
Контролируйте температуру хранения, чтобы предотвратить воздействие слишком высоких или низких температур, которые могут повлиять на стабильность продукта.

Аварийного реагирования:
Имейте под рукой процедуры реагирования на разливы и материалы для очистки на случай случайных разливов или выбросов.


Транспорт

Упаковка:
Убедитесь, что CMC правильно упакован и маркирован в соответствии с нормативными требованиями к транспортировке.

Безопасная загрузка:
Закрепите контейнеры во время транспортировки, чтобы предотвратить смещение или повреждение.

Согласие:
Соблюдайте правила и рекомендации по транспортировке для безопасного обращения и транспортировки CMC.


Управление отходами

Утилизация:
Утилизируйте CMC и его упаковку в соответствии с местными нормами и правилами по утилизации опасных отходов.

Переработка отходов:
По возможности сдавайте пустые контейнеры и упаковочные материалы на переработку в соответствии с применимыми программами переработки.
7
НАТРИЙНАЯ СОЛЬ 2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты — это сокращение от 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты.
NAAMPS или натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты NA представляет собой аббревиатуру от натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты.
Уникальный числовой идентификатор натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты NA, присвоенный службой химических рефератов CAS, составляет 5165-97-9.

КАС: 5165-97-9
МФ: C7H14NNaO4S
МВт: 231,24
ЭИНЭКС: 225-948-4

Синонимы
Натриевая соль 2-метил-2-(акрилоиламино)пропан-1-сульфоновой кислоты; N-[1,1-диметил-2-(содиосульфо)этил]акриламид; N-[2-(содиооксисульфонил)-1,1-диметилэтил ]акриламид;Натрий 2-(акрилоиламино)-2-метилпропан-1-сульфонат;Акриламид-третичная натриевая соль бутилсульфокислоты 50% раствор.;НАТРИЯ 2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНАТ, 50% в воде;Натрий 2-акриламид -2-метилпропан-1-сульфонат; раствор натриевой соли 2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновой кислоты 50 мас. % в H2O

Некоторыми из его синонимов являются натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, натриевая соль 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновой кислоты и акрилоилдиметилтаурат натрия.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты действует как обычный компонент при сочетании с другими акриловыми мономерами, такими как акриловая кислота, для производства полимеров.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты улучшает стойкость к истиранию и диспергирующие свойства бумажных покрытий и красочных эмульсий.
Молекулярная масса натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты составляет 229,23.
Плотность натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты составляет 1,2055 г/мл при 25 градусах Цельсия.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой 50 мас. % раствора в воде, что позволяет легко обращаться с продуктом.
Продукт получают путем взаимодействия 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты или натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты с раствором каустической соды.

Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты или NA ATBS не легко испаряется при низкой температуре с образованием воспламеняющейся смеси на воздухе, поэтому свойство температуры вспышки к ней неприменимо.
Удобное хранение, упаковка и логистика натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты обеспечивают необходимую простоту и гибкость рецептур для производства высокоэффективных полимеров.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты поставляется в трех различных марках, включая 2403, 2405 и 2407, которые определяются их ожидаемыми эксплуатационными характеристиками и молекулярной массой полимеризации.

Наиболее распространенными промышленными применениями натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты являются клеи для повышения прочности рецептур, чувствительных к давлению, обработка воды для предотвращения образования накипи кальция, магния и кремнезема, средства личной гигиены для изготовления подгузников, в текстильной промышленности в качестве проклеивающего вещества для текстиля и нетканого эмульсионного связующего, на нефтяных месторождениях в качестве понизителя трения, в акриловом волокне для обеспечения восприимчивости к красителям и на строительной площадке для предотвращения потери жидкости.
В качестве легирующей добавки также можно использовать гидрофильное соединение, такое как натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты.
Для проводящих полимеров натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты действует как протонирующий агент.

Для проведения процесса очистки воды используются полиэлектролитные сополимерные гели; для образования полиэлектролитных сополимерных гелей используют натриевую соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты; Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты также может иметь потенциальное применение в области биоинженерии и биомедицинских продуктов.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой гидрофильное соединение, которое можно использовать в качестве легирующей присадки и протонирующего агента для проводящих полимеров. Он используется в различных электронных приложениях.

Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой высокореактивный мономер, который может придавать полимерам анионный характер.
Обладает хорошей гидролитической и термической стабильностью.
Обладает толерантностью к поливалентным катионам.
Позволяет легко создавать рецептуры горнодобывающих флокулянтов, которые стабильны в сложных и суровых условиях.
Обеспечивает гибкость в составлении рецептур для получения стабильных эмульсионных полимеров.
Удобен в обращении.
Уменьшает образование песка/коагулята в латексном полимере.
Используется при полимеризации, где желательны полимеры с высокой молекулярной массой (более двух миллионов).
Соответствует EINECS, METI, австралийскому реестру, DSL, швейцарскому инвентарю, корейскому инвентарю, филиппинскому инвентарю и китайскому инвентарю.

Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты добавляется в эмульсию и реакцию акриловой кислоты, стирола или винилацетата, введением реактивного эмульгатора для предотвращения миграции эмульгатора.
Низкую вязкость и замечательную стабильность эмульсии можно получить всего лишь с 2-3% натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты.
В то же время нет необходимости добавлять этиленгликоль и другие добавки, натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты может улучшить адгезию лакокрасочной пленки, термостабильность и антистатическую способность, улучшить водостойкость латексной краски и устойчивость к истиранию.

1. Акриламидная группа в натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты ускоряет реакцию полимеризации.
2. Две подвесные метильные группы и метансульфонат натрия объединены за аминогруппой, что может предотвратить ее гидролиз и термическое разложение.
3. Сульфированная группа может привести к тому, что мономер будет проявлять более высокую гидрофильность и ионные характеристики при любом значении pH.

Химические свойства натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты
Точка кипения: 110 ℃ при 101,325 кПа.
Плотность: 0,2055 г/мл при 25 °C (лит.).
Давление пара: 0 Па при 25 ℃
Показатель преломления: n20/D 1,4220(лит.)
Удельный вес: 1,206
Гидролитическая чувствительность 0: образует стабильные водные растворы.
ИнХI: ИнХI=1S/C7H13NO4S.Na.H/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;;/h4H,1,5H2,2-3H3, (Н,8,9)(Н,10,11,12);;
InChIKey: ZXSJYPBSPMLZIH-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -4,34
Система регистрации веществ EPA: натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (5165-97-9)

Использование
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты может использоваться при формировании гелей полиэлектролитных сополимеров для потенциального применения в биоинженерии, биомедицине и очистке воды.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты также может использоваться при изготовлении диодов Шоттки, датчиков влажности и литий-ионных батарей.
Наиболее распространенными промышленными применениями натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты являются клеи для повышения прочности рецептур, чувствительных к давлению, обработка воды для предотвращения образования накипи кальция, магния и кремнезема, средства личной гигиены для изготовления подгузников, в текстильной промышленности в качестве проклеивающего вещества для текстиля и нетканого эмульсионного связующего, на нефтяных месторождениях в качестве понизителя трения, в акриловом волокне для обеспечения восприимчивости к красителям и на строительной площадке для предотвращения потери жидкости.

Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты широко используется в промышленности, повседневной химической промышленности и синтезе полимеров.
Такие как средства для очистки воды, горнодобывающая промышленность, флокулянты, химикаты для нефтяных месторождений, предметы первой необходимости, медицинские принадлежности, косметика, моющие и чистящие средства, тканевые клеи и отделочные средства, полимерные эмульсии, покрытия и клеи, краски, дубление кожи, полимеры для печати и окраски, Нетканые клеи, суперабсорбенты, загустители и герметики и т. д.
Натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты имеет широкий спектр применения при очистке воды, а также может использоваться в качестве третьего мономера синтетических волокон.
НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ)
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой натриевую соль 2-гидроксиэтансульфокислоты (изетионовой кислоты).
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой белый кристаллический порошок.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой соединение с химической формулой C2H4Na2O4S.


Номер CAS: 1562-00-1
Номер ЕС: 216-343-6
Номер лея: MFCD00007534
Молекулярная формула: C2H6NaO4S+



СИНОНИМЫ:
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ, фоновая кислота, 2-гидроксиэтансул, НАТРИЙ ИЗЕТИОНОВОЙ КИСЛОТЫ, 2-гидроксиэтилсульфонат, гидроксиэтилсульфонат натрия, 2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, 2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ЭТАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, натрий 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты соль, изетионат натрия, гидроксиэтилсульфонат натрия, натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль, натриевая соль изетионовой кислоты, натрий 1-гидрокси-2- этансульфонат, 2-гидрокси-1-этансульфонат натрия, 2-гидроксиэтансульфонат натрия, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия, бета-гидроксиэтансульфонат натрия, гидроксиэтилсульфонат натрия, изетионат натрия, 1562-00-1, натриевая соль изетионовой кислоты, натрий 2-гидроксиэтансульфонат, натриевая соль 2-гидроксиэтансульфокислоты, гидроксиэтилсульфонат натрия, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль, бета-гидроксиэтансульфонат натрия, 2-гидроксиэтансульфокислота, натриевая соль, 3R36J71C17, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1), 2-гидроксиэтансульфонат натрия, 1-гидрокси-2-этансульфонат натрия, 2-гидрокси-1-этансульфонат натрия, 2-гидроксиэтансульфонат натрия, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия, HSDB 5838, NSC-124283, 1-гидрокси натрия -2-этансульфонат, EINECS 216-343-6, MFCD00007534, NSC 124283, натрий, 2-гидроксиэтансульфонат, ИЗЕТИОНАТ, НАТРЕВАЯ СОЛЬ, UNII-3R36J71C17, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль, натриевая кислота изетионовая, 2-гидрокси -этансульфонат, DSSTox_CID_7413, EC 216-343-6, гидроксиэтилсульфонат натрия, DSSTox_RID_78445, DSSTox_GSID_27413, изетионовая кислота, натриевая соль, натриевая соль истетионовой кислоты, SCHEMBL125497, CHEMBL172191, DTXSID7027413 , 2-гидроксиэтансульфонат натрия, ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ, натрий изетионовая кислота соль, 98%, HY-Y1173, 2-гидроксиэтансульфоновая кислота, натрий, Tox21_200227, AKOS015912506, NCGC00257781-01, CAS-1562-00-1, НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОВАЯ КИСЛОТА, CS-0017163, FT-0627314, H 0241, А809723, J-009283, Q1969744, F1905-7166, 2-гидроксиэтансульфонат натрия, изетионат натрия, натриевая соль изетионовой кислоты, натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты, гидроксиэтилсульфонат натрия, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия, натрий 2-гидроксиэтансульфонат, бета-гидроксиэтансульфонат натрия, 1-гидрокси-2-этансульфонат натрия, фоновая кислота, 2-гидроксиэтансульфонат, изетионат натрия, 2-гидроксиэтансульфонат, изетионовая кислота, натриевая соль, гидроксиэтилсульфонат натрия, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия, 2-гидроксиэтансульфонат натрия , 2-гидрокси-1-этансульфонат натрия, 2-гидроксиэтансульфонат, Na-Salz, бета-гидроксиэтансульфонат натрия, 2-гидроксиэтансульфокислота, натриевая соль, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль, этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль, кислота , Гидроксиэтилсульфоновая кислота, изетионовая кислота, гидроксиэтилсульфоновая кислота, изетионат, натрий, изетионовая кислота, моноаммониевая соль изетионовой кислоты, монокалиевая соль изетионовой кислоты, мононатриевая соль изетионовой кислоты, изетионат натрия



2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) — белое порошкообразное вещество, растворимое в воде.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) 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.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) также известен под несколькими синонимами, включая гидроксиэтилсульфоновую кислоту, натриевую соль и натриевую соль гидроксиэтилсульфоновой кислоты.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой натриевую соль 2-гидроксиэтансульфокислоты (изетионовой кислоты).


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) изучается как химическое вещество, производящееся в больших объемах, в рамках «Программы химического производства при больших объемах производства (ВПЧ)» Министерства охраны окружающей среды США.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой бесцветную сиропообразную сильнокислотную жидкость, способную образовывать моющие средства с олеиновой кислотой.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) — универсальное химическое соединение, используемое в различных отраслях промышленности.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) является важным химическим соединением, используемым во многих отраслях промышленности.
Его мягкость, поверхностно-активные и эмульгирующие свойства делают 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) идеальной добавкой в средства личной гигиены, продукты питания и жидкости для металлообработки.


Уникальные свойства 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) делают его безопасным и универсальным для многих надежных применений.
Коммерчески доступный в расфасованном виде 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) эффективно транспортируется и хранится, обеспечивая соответствие требуемым спецификациям.


Процесс производства 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) регулируется, что позволяет производить высококачественный 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия), отвечающий строгим химическим требованиям для различных применений.
Таким образом, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) является ценным и незаменимым химическим соединением во многих отраслях промышленности.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой белый кристаллический порошок.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой соединение с химической формулой C2H4Na2O4S.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде.


В целом, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой универсальное соединение, находящее различное применение в сфере личной гигиены и промышленности.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) является основным материалом для продукта кокоилизетионата натрия.
В то же время 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) широко используется в области моющих средств.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется потребителями в изделиях, при изготовлении или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется в следующих продуктах: косметике и средствах личной гигиены.


Другие выбросы в окружающую среду 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия), вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений в качестве технологической добавки.
Другие выбросы в окружающую среду 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) могут происходить в результате: использования вне помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, в металлических, деревянных и пластиковых конструкциях и строительных материалах).


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) можно найти в продуктах на основе материалов: тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек).
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, регуляторы pH и средства для очистки воды, полимеры, средства для обработки текстиля и красители.


Выбросы в окружающую среду 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) могут происходить при промышленном использовании: при составлении смесей и в составе материалов.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется в следующих продуктах: средствах для обработки поверхности металлов, регуляторах pH и средствах для очистки воды, фармацевтических препаратах, полимерах, средствах для обработки текстиля и красителях.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) находит промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется для производства: химикатов, текстиля, кожи или меха и металлов.
Выброс в окружающую среду 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) может происходить в результате промышленного использования: в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.


Выбросы в окружающую среду 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой органическую соль и важный промежуточный продукт для фармацевтических, косметических и бытовых химикатов.
Принцип синтеза заключается в том, что бисульфит натрия и оксид этилена подвергаются реакции конденсации с образованием 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия).


Основным применением 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) является производство поверхностно-активных веществ изетионатного класса.
Они легко пенятся и особенно мягкие, что делает их пригодными для очистки чувствительной кожи, поэтому 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) в основном используется в детском мыле и шампунях.


Из-за своей выраженной совместимости с кожей 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) добавляется в мыло и жидкие очищающие средства для кожи в количестве до 15 весовых частей.
Из 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) легко доступны так называемые биологические буферы, такие как HEPES, MES, PIPES и т. д.


Добавление 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) в гальванические ванны обеспечивает более высокие плотности тока и более низкие концентрации, чем гораздо более дорогая метансульфоновая кислота с улучшенным внешним видом.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется в качестве гидрофильной головной группы в моющих активных поверхностно-активных веществах, известных как изетионаты (ацилоксиэтансульфонаты), из-за его сильной полярности и устойчивости к многовалентным ионам.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется в качестве фармацевтического сырья, промежуточного продукта тонких химических продуктов.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора в различных продуктах личной гигиены, таких как шампуни, мыло и средства для ванн.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) помогает создать обильную пену и улучшить текстуру и стабильность этих продуктов.
Кроме того, 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) обладает мягкими очищающими свойствами и нежно воздействует на кожу, что делает его пригодным для использования в продуктах для чувствительной кожи.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) также используется в некоторых фармацевтических составах и в качестве ингибитора коррозии в жидкостях для металлообработки.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) применяется для смачивания угольной пыли и как сульфоэтилирующий агент в органическом синтезе.


2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) также может использоваться в качестве промежуточного продукта в шампунях, шампунях-пастах и моющих средствах в повседневной химической промышленности.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется в чистящих/моющих средствах, дезинфицирующих средствах, косметике, поверхностно-активных веществах, шампунях и пенах для ванн.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой мягкое и не вызывающее раздражения поверхностно-активное вещество, что делает его идеальной добавкой в средства личной гигиены.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) используется в гелях для душа, очищающих средствах для лица, кондиционерах и шампунях.

2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) также обладает эмульгирующими свойствами, что делает его ценным при производстве кремов и лосьонов, где он помогает стабилизировать эмульсии.

2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) также используется в качестве консерванта в пищевой промышленности и как антикоррозионное средство в жидкостях для металлообработки.
Благодаря своим превосходным свойствам 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) универсален и широко используется во многих отраслях промышленности.



ЧТО СОДЕРЖИТ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ) В СОСТАВЕ?
*Антис��атический
*Очищение
*Кондиционирование волос
*Кондиционирование кожи



ПРОИЗВОДСТВО НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) образуется при реакции оксида этилена с гидросульфитом натрия в водном растворе:
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) применяют во избежание загрязнения и подавления образования побочных продуктов (которые трудно удалить), реакцию необходимо проводить при тщательном контроле массовых соотношений и условий процесса.

Использование 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) Избыток сульфита (SO32-) или бисульфита (HSO3-) приводит к неприятному запаху последующего продукта, более высоким уровням этиленгликоля или эфиров гликоля (образующихся в результате гидролиза и этоксилирования этилена). оксид) дают гигроскопичные и жирные поверхностно-активные вещества.

Концентрированные растворы 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия), содержащие этиленгликоль, впоследствии можно в основном освободить от этиленгликоля путем непрерывной экстракции, например, изопропанолом (<0,5%).
Поэтому в непрерывном промышленном процессе водный раствор гидросульфита натрия готовят в первом реакторе путем смешивания раствора гидроксида натрия и диоксида серы.

Во втором реакторе раствор гидросульфита натрия смешивают с небольшим избытком этиленоксида с получением 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионат натрия) с почти количественными выходами при повышенной температуре и давлении с точным контролем pH.
Реакция должна проходить при исключении кислорода и при точном контроле стехиометрии реагентов, температуры, pH и производительности.



СВОЙСТВА НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
Твердое вещество 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой бесцветное, сыпучее, негигроскопичное твердое вещество, которое легко растворяется в воде и обладает хорошей биоразлагаемостью.
Из-за метода синтеза образцы часто содержат следы сульфита натрия или гидросульфита натрия, в результате чего водный раствор имеет слабощелочной pH около 10.



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) получают с использованием двухстадийного процесса, в котором сульфоновая кислота реагирует с оксидом этилена.
Полученный раствор нейтрализуют и 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) выделяют в процессе кристаллизации.
Производственный процесс регулируется для производства высококачественного 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия), который соответствует строгим химическим характеристикам, необходимым для применения.



ВНЕШНИЙ ВИД И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
Внешний вид 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) представляет собой белый кристаллический порошок.
Молекулярная формула 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) — CH3CH(OH)CH2SO3Na.



РАСТВОРИМОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) хорошо растворим в воде, что делает его широко востребованным во многих областях применения.
Температура плавления 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) составляет около 220-230 ℃ , что обеспечивает отличные свойства при обращении и хранении.



ПЛОТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия), являющийся важным нейтрализатором запаха, широко используется в производстве мыла.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) предотвращает появление нежелательных запахов в мыле.
2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) также используется в качестве кондиционирующего агента в средствах по уходу за волосами.
Его плотность составляет 1,36 г/см3, что делает 2-гидроксиэтилсульфонат натрия (изетионат натрия) эффективной добавкой во многих рецептурах.



СПОСОБ ОЧИСТКИ НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
Сначала в котел для приготовления добавляют свежий бисульфит натрия, прошедший квалифицированный анализ, и готовят 35%-ный водный раствор с дистиллированной водой при комнатной температуре и нормальном давлении.
Приготовленный раствор бисульфита натрия массой 2857 кг (концентрация 35 мас.%) направляют в реактор этоксилирования.

После замены азота и нагревания добавляется оксид этилена при температуре 90 ℃ , чтобы начать реакцию.
Температура контролируется на уровне 90–100 ℃ , а давление составляет 0–0,1 МПа (манометрическое давление).
После добавления 500 кг этиленоксида его отверждают при температуре 90–100 ℃ в течение 30 минут и выгружают.

Сырой продукт (концентрация 40 ~ 45 мас.%), синтезированный на предыдущем этапе, направляется в тяжелый кристаллизатор с непрерывным испарением двойного действия, и используется метод последующей работы, непрерывной подачи и периодической разгрузки, то есть разбавленный раствор перешёл на однокорпусный испаритель.

После предварительного концентрирования концентрация достигает 55 ~ 60% масс., концентрированная жидкость поступает в двухкорпусный испаритель, далее концентрируется и испаряется до 72 ~ 75% масс., а затем концентрированная жидкость поступает в машину непрерывной кристаллизации после кристаллизации при постоянной температуре. скорость охлаждения до 20 ~ 40 ℃ , суспензия кристаллов поступает в центрифугу для центробежного разделения, твердое вещество поступает в следующий процесс, а маточный раствор возвращается в двухкорпусный испаритель, чтобы продолжать участвовать в концентрировании испарения.

Когда содержание этиленгликоля в продукте достигает менее 0,1% по массе, его считают квалифицированным.
Благодаря анализу и испытаниям чистота продукта превышает 99,5% масс.
Небольшое количество некристаллизующейся остаточной жидкости экстрагируют 3-кратным растворителем.

В качестве экстрагента используется безводный этанол.
Продукты 2-гидроксиэтилсульфоната натрия (изетионата натрия) осаждают в безводном этаноле.
Небольшое количество воды и органических примесей, таких как этиленгликоль, полиэтиленгликоль и гидроксиэтилсульфонат, попадет в жидкую фазу этанола, а затем попадет в центрифугу для центробежного разделения.

Наконец, кристаллы сушат при 120°C в дисковой сушилке, удаляя из продукта небольшое количество остаточных примесей растворителя и влаги.
Использованный экстрагент этанол перерабатывается и используется повторно.
Экстрагент этанол можно перегнать и восстановить.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
Молекулярный вес: 148,12
Молекулярный вес: 148,12
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 2
Точная масса: 147,98062409.
Моноизотопная масса: 147,98062409.
Топологическая площадь полярной поверхности: 85,8 Å ²
Количество тяжелых атомов: 8
Официальное обвинение: 0
Сложность: 122

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
Молекулярная формула/молекулярный вес: C2H5NaO4S = 148,11.
Физическое состояние (20 град.C): Твердое
Хранить в среде инертного газа: Хранить в среде инертного газа

Состояние, которого следует избегать: гигроскопично.
РН КАС: 1562-00-1
Регистрационный номер Reaxys: 3633992
Идентификатор вещества PubChem: 87570669
Температура плавления: 191-194 °C (лит.).
Плотность: 1762,7 [при 20 ℃ ]
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
форма: Мелкий порошок
белый цвет
PH: 7,0-11,0 (20 г/л, H2O, 20 ℃ )
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
БРН: 3633992
Стабильность: Стабильная.
Гигроскопичен.

LogP: -4,6 при 20 ℃
Плотность: 1762,7 [при 20 ℃ ]
Точка плавления: 191-194°C (лит.)
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
Внешний вид: Белый кристалл
Белый цвет
Внешний вид (20°C): Внешний вид: Кристаллический порошок
Цвет: Кремовый
Запах: Без запаха
pH: Недоступно
Температура плавления: 194°C.
Точка кипения/диапазон кипения: Недоступно.
Точка вспышки: Недоступно
Взрывоопасные свойства: Нижний предел взрываемости недоступен;
верхний предел взрываемости недоступен

Плотность: Недоступно
Растворимость:
Вода
Другие растворители: Недоступно.
КАС: 1562-00-1
ЕИНЭКС: 216-343-6
ИнХИ: ИнХИ=1/C2H6O4S/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H,4,5,6)/п-1
Молекулярная формула: C2H5NaO4S.
Молярная масса: 148,11 г/моль
Температура плавления: 191-194°C (литературное значение).
Растворимость в воде: растворим, 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
Внешний вид: Белый кристалл

БРН: 3633992
pH: 7,0–11,0 (20 г/л, H2O, 20°C)
Условия хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Стабильность: Стабильная.
Гигроскопичен.
Несовместим с сильными окислителями и сильными кислотами.
Чувствительность: легко впитывает влагу.
лей: MFCD00007534
Плотность: 1,625 г/см3
Точная масса: 147,980621 г/моль.
PSA (площадь полярной поверхности): 85,81000
Стабильность: Стабильная.
Гигроскопичен.
Несовместим с сильными окислителями и сильными кислотами.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТ (НАТРИЯ ИЗЕТИОНАТ):
-Контакт с кожей:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Аккуратно промойте большим количеством воды с мылом.
-При появлении раздражения или сыпи на коже:
Получите медицинскую консультацию/внимание.
-Зрительный контакт:
Осторожно промыть водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если это удобно и легко сделать.
Продолжайте мыть.
-При раздражении глаз:
Получите медицинскую консультацию/внимание.
-Проглатывание:
Получите медицинскую консультацию/внимание, если почувствуете себя плохо.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
-Экологические меры:
Не допускайте попадания в канализацию.
-Методы и материалы для контроля и очистки:
Будьте осторожны, не разбегайтесь.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТОМ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
-Подходящие средства пожаротушения:
Сухие химикаты, пена, водяные брызги, углекислый газ
-Специальный метод:
Посторонний персонал должен быть эвакуирован в безопасное место.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
-Инженерный контроль:
Установите душевые кабины и станции для промывания глаз.
-Средства индивидуальной защиты:
*Защита органов дыхания:
Соблюдайте местные и государственные правила.
*Защита рук:
Защитные перчатки.
*Защита глаз:
Защитные очки.
Наденьте маску, если этого требует ситуация.
*Защита кожи и тела:
Защитная одежда.
Если того требует ситуация, наденьте защитную обувь.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТОМ НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
-Умение обращаться:
*Технические меры:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Носите подходящее защитное снаряжение.
Мыть руки.
-Хранилище
Условия хранения:
Держите контейнер плотно закрытым.
Хранить в прохладном, темном месте.
Хранить в атмосфере инертного газа.
Влагоотталкивающий.
-Упаковочные материалы:
В соответствии с законом.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 2-ГИДРОКСИЭТИЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ):
-Химическая стабильность:
В целом стабильно.
-Возможность опасных реакций:
Никакой специфической реактивности не сообщалось.

НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ

2-этилгексилсульфат натрия представляет собой поверхностно-активное вещество алкилсульфат натрия.
2-этилгексилсульфат натрия проявляет антимикотические свойства, что делает его эффективным в подавлении роста грибков.
2-этилгексилсульфат натрия потенциально может вызывать генетические повреждения путем связывания с ДНК и образования аддуктов.

КАС: 126-92-1
МФ: C8H17NaO4S
МВт: 232,27
ЭИНЭКС: 204-812-8

Синонимы
08-юнионкарбид;сульфирол8;Сульфуровая кислота,моно(2-этилгексил)эфир,натриевая соль;тергемист;тергимист;тергитоланионный08;НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛ;СУЛЬФАТ;ТЕРГИТОЛ-8;НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ;126-92-1;Этасульфат натрия; Этасульфат натрия; Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль; Этасульфат натрия [США]; Пентрон ON; Этасульфат натрия; Сульфирол 8; Родапонолы; 08-Юнион карбид; Тергитол 08; Тергитол анионный 08; Пропаста 6708; Этасульфат натрия;Соле Теге TS-25;Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта;Тергемист;Эмкол Д 5-10;2-Этилгексилсульфат натрия;Этасульфат натрия [МНН];Этилгексилсульфат натрия;Моно(2-этилгексил)сульфат натрия соль;Гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль;натрий;2-этилгексилсульфат;2-этил-1-гексанолсульфат натрия;NCI-C50204;Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта;DTXSID1026033;2-Этил -1-гексанолсульфат натриевая соль;NSC-4744;MFCD00042047;1-гексанол, 2-этил-,сульфат, натриевая соль;2-этил-1-гексанол гидросульфат натриевая соль;Этасульфат натрия (INN);Sipex bos;12838560LI ;1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль; этасульфат натрия (США); DTXCID706033; доказательство NIA 08; Emersal 6465; этасульфат натрия; октилсульфат натрия, изо; 2-этилгексилсульфат натрия; этасульфато натрия; CAS- 126-92-1;Этасульфат натрия;Этасульфат натрия [МНН-латиница];CCRIS 2461;2-Этилгексилсиран содный [Чешский];Этасульфато натрия [МНН-испанский];HSDB 1314;2-Этилгексилсиран содный;Натрий моно(2- этилгексил)сульфат;Этасульфат натрия [МНН-франц.]
;NCGC00164327-02;NSC 4744;2-этилгексилсульфат натрия (40–60% в воде);EINECS 204-812-8;натриевая соль моно(2-этилгексил)сульфата;Niaproof(R);этасульфат натрия; UNII-12838560LI;EC 204-812-8;SCHEMBL57666;НАТРИЯ2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ;CHEMBL2107701;2-этилгексилсульфат натриевая соль;ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ [HSDB];DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M;(+/-)-ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ ;ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ [ ВОЗ-DD];Tox21_112098;Tox21_303207;AKOS015833419;ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ, (+/-)-;HY-W130648;ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ [INCI];NCGC00164327-01;NCGC00257129-01;DB-03035 7;CS-0196653
;NS00078113;2-этилгексилсульфат натрия, ~50% в H2O;2-этилгексилсульфат натрия, тип 8, ~40%;D05858;F71244;J-005450;J-524267;2-этилгексилсульфат натрия, 40% раствор в воде ;Q27251390;Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль (1:1)

Кроме того, 2-этилгексилсульфат натрия можно использовать в различных аналитических целях, особенно при очистке сточных вод, а также в качестве консерванта масел и жиров.
2-этилгексилсульфат натрия, вероятно, негорюч.
Прозрачная, бесцветная, слегка вязкая жидкость.

Химические свойства 2-этилгексилсульфата натрия
Температура плавления: 148-149 °С.
Плотность: 1,12 г/мл при 20 °C (лит.)
Давление пара: 1,2 Па при 20 ℃.
Температура хранения: Хранить при комнатной температуре.
Растворимость: ДМСО (растворимый), вода (растворимая).
Форма: Бесцветный раствор
Растворимость в воде: >= 10 г/100 мл при 20 ºC.
БРН: 5177087
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
ИнХИ: ИнХИ=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H, 9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey: DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
LogP: -0,248 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 126-92-1 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: 2-этилгексилсульфат натрия (126-92-1)

Использование
2-этилгексилсульфат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать:
Суспензионная полимеризация.
При анализе фенольных соединений посредством микрочипа-КЭ с импульсным амперометрическим детектированием.
В качестве анионов, уравновешивающих заряд, в синтезе органослоистых двойных гидроксидов (органо-ЛДГ).
Гидрат 2-этилгексилсульфата натрия (40% в воде) можно использовать для получения стабильных водных суспензий.
2-этилгексилсульфат натрия представляет собой поверхностно-активное вещество алкилсульфат натрия.
2-этилгексилсульфат натрия проявляет антимикотические свойства, что делает его эффективным в подавлении роста грибков.
2-этилгексилсульфат натрия может вызывать генетические повреждения путем связывания с ДНК и образования аддуктов.
Кроме того, 2-этилгексилсульфат натрия можно использовать в различных аналитических целях, особенно при очистке сточных вод, а также в качестве консерванта масел и жиров.
НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ (2-EHS)
ОПИСАНИЕ:

2-этилгексилсульфат натрия (2-EHS) представляет собой малопенящееся анионное поверхностно-активное вещество с отличными смачивающими свойствами и превосходной стабильностью в сильноэлектролитных, щелочных и кислотных системах.
2-Этилгексилсульфат натрия (2-EHS) представляет собой сильнодействующий гидротропный и смачивающий агент, подходящий для использования в производстве жидких моющих средств для бытового и промышленного использования, таких как средства для очистки твердых поверхностей, а также обезжириватели на основе щелочных и кислотных металлов.

КАС № 126-92-1
ЕС № 204-812-8


СИНОНИМЫ НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬ��АТ (2-ЭГС):
Серная кислота, моно(2-этилгексил) эфир, натриевая соль (1:1); Серная кислота, моно(2-этилгексил) эфир, натриевая соль; 1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль; 2- Натриевая соль этил-1-гексанолсульфата;Натрийсульфат 2-этилгексил;Этасульфат натрия;Этасульфат натрия;2-этилгексилсульфат натрия;Тергемист;Тергимист;Тергитол 08;Этасульфат натрия;Сульфирол 8;Пентрон ОН;Эмкол Д 5-10;Соль Tege TS 25;2-этил-1-гексанол сульфат натрия;тергитол анионный 08;2-этилгексилсульфат натриевая соль;NAS 08;Niaproof 08;Sintrex EHR;Nissan Sintrex EHR;Lugalvan TC-EHS;Sulfotex CA;Rewopol NEHS 40; Витколат Д 5-10;Тексапон 890;Натрия октилсульфат;Натрия октилсульфат;Ньюкол 1000SN;Авирол SA 4106;Синолин SO 35;Родапон BOS;Супралат SP;Карсонол СВС;Родапон OLS;Лутенсит TC-EHS;NSC 4744;Сульфотекс ОА ;Степанол EHS;Пионин А 20;Texapon EHS;Kraftex OA;Диспонил EHS 47;Сандет OHE;Степонол EHS;Сульфопон O;TC-EHS;11099-08-4;37349-48-7;75037-31-9


Благодаря своим смачивающим и проникающим свойствам Syntapon EH используется в качестве мерсеризующего агента в текстильной промышленности, при гальванизации металлов, травлении и отбеливании, в щелочных растворах для промывки и очистки фруктов и овощей, в фонтанных растворах для офсетной печати, в растворах для снятия обоев и т. д.

Гидрат 2-этилгексилсульфата натрия (40% в воде) (cas# 126-92-1) является полезным исследовательским химикатом.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ (2-ЭГС):
Химическое описание 2-этилгексилсульфат натрия
Название INCI: Этилгексилсульфат натрия
Название EC Этасульфат натрия
КАС № 126-92-1
ЕС № 204-812-8
Плотность:
1,114 при 71,1 ° F (NTP, 1992)
Точка кипения:
От 205 до 219 °F при 760 мм рт. ст. (НТП, 1992 г.)
Точка возгорания:
более 200 °F (NTP, 1992 г.)
Растворимость воды:
больше или равно 100 мг/мл при 68° F (NTP, 1992)
Давление газа:
22,5 мм рт.ст. при 77 °F (НТП, 1992 г.)
Реакции воздуха и воды:
Вода.
Реактивная группа:
Сложные эфиры, сложные эфиры сульфатов, сложные эфиры фосфорной кислоты, сложные эфиры тиофосфатной кислоты и сложные эфиры боратной кислоты.


Найдите 2-этилгексилсульфат натрия (2-EHS), идеально подходящий для применения в сельском хозяйстве.
Это поверхностно-активное и смачивающее вещество хорошо подходит для мытья фруктов и овощей.

Продукт 2-этилгексилсульфат натрия (2-EHS) обладает превосходными смачивающими, растекающимися и гидротропными свойствами.
2-Этилгексилсульфат натрия (2-EHS) может переносить алкалиновые состояния.

2-Этилгексилсульфат натрия (2-EHS) в основном применяется в качестве смачивающего агента в щелочных растворах, например, в текстильной промышленности.
2-Этилгексилсульфат натрия (2-EHS) также можно добавлять к аэрозольному продукту в качестве распределяющего агента.
Также в качестве гидротропного агента можно использовать 2-этилгексилсульфат натрия (2-ЭГС) .


Предлагаемый натрий 2 этилгексилсульфат 2 EHS широко используется в металлообработке, текстильной промышленности, полиграфии, сельском хозяйстве, эмульсионной полимеризации и т. д.
2-Этилгексилсульфат натрия (2-EHS) идеально подходит для производства чистящих жидкостей и промышленных чистящих средств для очистки твердых поверхностей.
2-Этилгексилсульфат натрия (2-EHS) упакован в материал HDPE высшего качества, чтобы защитить его от ряда внешних факторов.


ОСОБЕННОСТИ НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТА (2-ЭГС)

2-Этилгексилсульфат натрия (2-ЭГС) очень стабилен при высоких концентрациях многих электролитов.
2-Этилгексилсульфат натрия (2-ЭГС) обладает высокой устойчивостью к кислотному гидролизу. Также стабилен в щелочах концентрацией 15%.
Высокие концентрации электролита не ухудшают растворимость 2EHS и улучшают его смачивающую, проникающую и диспергирующую способность.




ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ (2-ЭГС):
внешний вид при 20°C прозрачная желтоватая жидкость
плотность при 20°С, г/см3, гр. 1.10
активное вещество, % мас. 42 ± 2
pH, 3% водный раствор 9,0 – 10,5
Категория:Поверхностно-активные вещества
Активы, %:40
Точка помутнения, °С:0
КМЦ, мг/л: 2879,0
Плотность при 25°С, г/мл: 1,11.
Смачивание Дравса при 25°С, секунды:>300,0
Температура вспышки, °С:>94
Форма при 25°C:Жидкость
Температура замерзания, °С:-4
Межфазное натяжение, нМ/М: 47,0
Удельный вес при 25°C: 1,11.
Поверхностное натяжение, мН/м: 37,4
Вязкость при 25°С, сП:35
RVOC, Агентство по охране окружающей среды США %:0
описание
анионный
Уровень качества
200
форма
жидкость
молярная масса
232,27 г/моль
концентрация
4,95% (Na, ICP)
~50% в H2O

техника(ы)
количественный анализ белка: подходит
плотность
1,12 г/мл при 20 °C (лит.)
строка УЛЫБКИ
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
ИнЧИ
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10, 11);/q;+1/p-1
Ключ ИнЧИ
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Активное вещество (мол. Wt-232)
34 % (мин)
Появление
Очень белая бледно-желтая жидкость
Удельный вес
1,090- 1,119

Значение pH
6,5- 10,5
Физическая форма
Жидкость
Бренд
Сугам Кемикалс
Температура плавления 148-149 °С.
Плотность 1,12 г/мл при 20 °C (лит.)
давление пара 1,2 Па при 20 ℃
температура хранения. Магазин в РТ.
растворимость ДМСО (растворимый), вода (растворимая)
образуют бесцветный раствор
Растворимость в воде >= 10 г/100 мл при 20 ºC
БРН 5177087
Стабильность Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
InChI InChI=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9 ,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
УЛЫБКИ C(CC)(CCCC)COS([O-])(=O)=O.[Na+]
LogP -0,248 при 25 ℃
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS) НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ
FDA 21 CFR 173.315; 175,105; 176.170
Справочник по базе данных CAS 126-92-1 (Справочник по базе данных CAS)
Еда по версии EWG: 1 балл
FDA UNII 12838560LI
Система регистрации веществ EPA Этасульфат натрия (126-92-1)




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТА (2-ЭГС):
• Привет и И уборка
• Эмульсионная полимеризация
• Металлообработка
• Текстильные вспомогательные средства
• Полиграфическая промышленность
• сельское хозяйство


2-этилгексилсульфат натрия представляет собой поверхностно-активное вещество алкилсульфат натрия.
2-этилгексилсульфат натрия проявляет антимикотические свойства, что делает его эффективным в подавлении роста грибков.

2-Этилгексилсульфат натрия (2-EHS) может вызывать генетические повреждения путем связывания с ДНК и образования аддуктов.
Кроме того, 2-этилгексилсульфат натрия можно использовать в различных аналитических целях, особенно при очистке сточных вод, а также в качестве консерванта масел и жиров.

ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТА (2-EHS):
2-этилгексилсульфат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать:

Суспензионная полимеризация.
При анализе фенольных соединений посредством микрочипа-КЭ с импульсным амперометрическим детектированием.
В качестве анионов, уравновешивающих заряд, в синтезе органослоистых двойных гидроксидов (органо-ЛДГ).


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТЕ НАТРИЯ (2-EHS):
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.



НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ (ЛУДИГОЛ)
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) представляет собой порошок слегка желтого цвета.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) является мягким окислителем.


Номер CAS: 127-68-4
Номер ЕС: 204-857-3
Химическая формула: 3-(NO₂)C₆H₄SO₃Na.
Молекулярная формула: C6H4NNaO5S.



СИНОНИМЫ:
3-нитробензолсульфонат натрия, натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты, 3-нитробензолсульфонат натрия, м-нитробензолсульфонат натрия, нитрол с, тискан чешский, людигол, людигол f,60, бензолсульфоновая кислота, 3-нитро-, натриевая соль, unii-1f11sxj4c6, Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ МЕТА-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, М-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ, М-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ, НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ (М-) КИСЛОТА, НАТРЕВАЯ СОЛЬ, РЕЗИСТНАЯ СОЛЬ, НАТРИЙ 3-НИТРОБ ЭНЗЕНСУЛЬФОНАТ, Натрий 3 -нитробензолсульфонат, НАТРИЯ М-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ, бензолсульфоновая кислота,3-нитро-,натриевая соль, людигол, лудигольф,60, людиголС, м-нитробензолсульфокислота, м-нитробензолсульфокислота,с, м-нитро-бензолсульфоновая натриевая соль, нитробензол-м-сульфонансодный, -м -сульфонансодный(чешский), нитролы, 3-Нитробензолсульфонат, натриевая соль, м-нитробензолсульфонат, SodiuM-M-нитробензолсульфонат, Сульфат олова, натриевая соль 3-Нитробензолсульфокислоты, СМНБС, тискан, Людиго, P35522BE, P35522LS, резист S, РЕЗЕРВОЛ-П, РЕЗИСТ СОЛЬ, НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, людигол, 3-нитробензолсульфонат, 3-нитробензолсульфонат, тискан, НАТРИЯ М-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ, СМНБС, Лудиго, бензолсульфонат, 3-нитро-, натриевая соль (1:1), бензолсульфоновая кислота, м-нитро-, натриевая соль, бензолсульфоновая кислота, 3-нитро-, натриевая соль, нитрол S, накан, м-нитробензолсульфонат натрия, 3-нитробензолсульфонат натрия, натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты, Людигол, натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты, натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты, м-нитробензолсульфонат натрия, 3-нитрофенилсульфонат натрия, жидкость Register, Resist S, Фангранян S, Резист-соль L, 55945-59-0, Бензолсульфоновая кислота, 3-нитро -, натриевая соль (9CI), бензолсульфоновая кислота, м-нитро-, натриевая соль (8CI), натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты, людигол, накан, нитрол S, м-нитробензолсульфонат натрия, натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты, натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты , бензолсульфоновая кислота, 3-нитро-, натриевая соль (1:1), натрия-3-нитробензолсульфонат, 3-нитробензолсульфонат натрия,
Натрий 3-нитробензолсульфонат, натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты, бензолсульфоновая кислота, 3-нитро-, натриевая соль (1:1), натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты, 3-нитробензолсульфоновая кислота, натриевая соль, бензолсульфоновая кислота, 3-нитро- , натриевая соль, бензолсульфоновая кислота, м-нитро-, натриевая соль, Людигол, Людигол F,60, Накан, Нитрол S, Натрий м-нитробензолсульфонат, 127-68-4, НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ, Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты, Натрия 3-нитробензолсульфонат, Натрий м-нитробензолсульфонат, Нитрол S, Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль, Тискан, 3-Нитробензолсульфокислота, натриевая соль, м-Нитробензолсульфокислота, натриевая соль, Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль, MFCD00007490, 1F11SXJ4C6, DTXSID2027048, натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты, нитробензол-м-сульфонан содний, бензолсульфоновая кислота, 3-нитро-, натриевая соль (1:1), м-нитробензолсульфонат натрия, Тискан [Чехия], Людигол F,60, Бензолсульфоновая кислота, м-нитро-, натриевая соль (8CI), Натриевая соль 3-Нитробензолсульфокислоты, NSC-9795, HSDB 5614, NSC 9795, EINECS 204-857-3, Нитробензол-м-сульфонан содный [ Чешский], UNII-1F11SXJ4C6, 3-нитробензол-1-сульфонат натрия, натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты, EC 204-857-3, 3-нитрофенилсульфонат натрия, 3-нитробензолсульфонат натрия, м-нитробензолсульфонат натрия, натрий;3- нитробензолсульфонат, SCHEMBL340713, м-нитробензолсульфонат натрия, DTXCID107048, 3-нитробензолсульфонат натрия, 3-нитробензолсульфонат натрия, м-нитробензолсульфонат натрия, CHEMBL3188704, 3-нитробензолсульфонат натрия, 3-нитробензолсульфонат натрия, -нитробензол сульфонат натриевая соль, Tox21_200902, 3-нитробензолсульфонат натрия, 98%, натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты, AKOS015900868, натриевая соль 3-нитрофенилсульфокислоты, натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты, натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты, 3 -натриевая соль нитробензолсульфоновой кислоты, натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты, NCGC00258456-01, натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты, AC-11596, AS-12915, CAS-127-68-4, DB-041868, N0141, NS00078117 , НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ [HSDB], EN300-142340, W-108378, Q27252345, F1113-0115



3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) является мягким окислителем.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) может защитить оттенок при печати на ткани или пропаривании при тампонном крашении и нейтрализовать действие редуцирующих веществ.


Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) – химическое соединение чистотой 98%.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) 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.


Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) представляет собой порошок слегка желтого цвета.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) не горюч.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА (ЛУДИГОЛА):
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) обычно используется в качестве реагента в органическом синтезе, особенно при получении сульфаниламидов и сульфонилмочевины.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в изделиях профессиональными работниками (широко распространенное применение), при изготовлении или переупаковке, а также на промышленных объектах.


Другие выбросы в окружающую среду 3-нитробензолсульфоната натрия (людигола), вероятно, происходят в результате: использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы), наружного использования в долговечных материалах. с высокой скоростью отделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные ткани и ткани, тормозные колодки в грузовиках или легковых автомобилях, шлифовка зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (суда)) и использование внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью отделения. (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование).


3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для выпуска: машинах, механических устройствах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, фотоаппаратах, лампах, холодильниках, стиральных машинах), транспортных средствах, электрических батареях и аккумуляторах.


3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) можно найти в продуктах, изготовленных на основе: тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), металла (например, столовых приборов, кастрюль, игрушек, ювелирных изделий), кожи (например, столовых приборов, кастрюль, игрушек, ювелирных изделий). например, перчатки, обувь, сумки, мебель), камень, гипс, цемент, стекло или керамика (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения продуктов, строительные и изоляционные материалы), бумага (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои) и резину (например, шины, обувь, игрушки).


3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в следующих продуктах: средствах для обработки текстиля и красителях.
Это вещество используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.
Другие выбросы в окружающую среду 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) могут происходить при: использовании внутри помещений.


3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в следующих продуктах: средства для обработки металлических поверхностей, средства для обработки кожи, средства для обработки неметаллических поверхностей, регуляторы pH и средства для очистки воды, лабораторные химикаты, средства для обработки текстиля и красители, а также сварка и пайка. продукты.
Выбросы в окружающую среду 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.


3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в следующих продуктах: регуляторах pH и средствах для очистки воды, средствах и красителях для обработки текстиля, средствах для обработки неметаллических поверхностей, средствах для обработки металлических поверхностей, лабораторных химикатах, средствах для сварки и пайки и обработки кожи. продукты.


Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) используется для производства: текстиля, кожи или меха, готовых металлических изделий, химической продукции, а также электрического, электронного и оптического оборудования.


Выбросы в окружающую среду 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, при производстве изделий, как промежуточный этап дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов), веществ в закрытые системы с минимальным выбросом и в качестве вспомогательного средства обработки.


3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в синтезе хинолина.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) также используется в стабилизаторе для крашения волокон; помощник в выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.


Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) также используется в качестве проявителя при гальванике и вспомогательного средства при окраске тканей.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) является реагентом для синтеза азетидинилкетолидов для лечения восприимчивых и множественно-резистентных внебольничных инфекций дыхательных путей.


3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в синтезе хинолина.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) также используется в стабилизаторе для крашения волокон; помощник в выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.


Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) также используется в качестве проявителя при гальванике и вспомогательного средства при окраске тканей.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в синтезе хинолина.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) также используется в стабилизаторе для крашения волокон; помощник в выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.


Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) также используется в качестве проявителя при гальванике и вспомогательного средства при окраске тканей.
В качестве антивосстановителя применяют 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол).
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в химической, электротехнической, электронной, фотографической и текстильной промышленности (окраска, гальваника, фиксация, окислитель и поверхностно-активное вещество).



РАСТВОРИМОСТЬ НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА (ЛУДИГОЛА):
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) растворим в воде 200 г/л (20°С).



ПРИМЕЧАНИЯ НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА (ЛУДИГОЛА):
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) гигроскопичен. Хранить в инертном газе
Храните 3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) вдали от сильных окислителей.
Держите контейнер плотно закрытым.
Храните 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) в прохладных, сухих условиях, в хорошо запечатанных контейнерах.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ (ЛУДИГОЛ):
Молекулярный вес: 225,15
Точная масса: 224,970779.
Номер ЕС: 204-857-3
UNII: 1F11SXJ4C6
Идентификатор DSSTox: DTXSID2027048
Код HS: 29049085
ПСА: 111
XLogP3: -2,61 (LogP)
Внешний вид: Светло-желтый кристаллический порошок.
Плотность: 0,45 г/см³ (20 °C)
Температура плавления: 52,3 °С.
Точка кипения: 217,5 °С.
Температура вспышки: 100 °С.
Растворимость в воде: вода: растворима 50 мг/мл, от прозрачной до слегка мутной,
от слабо желтого до желтого

Условия хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Формула соединения: C6H4NNaO5S.
Молекулярный вес: 225,15
Внешний вид: порошок от белого до желтого цвета.
Температура плавления: 350 °С.
Точка кипения: нет данных
Плотность: Н/Д
Растворимость в H2O: нет данных.
pH: 6-10 (1% водный раствор)
Точная масса: 224,970788.
Моноизотопная масса: 224,970788.
Молекулярный вес: 225,16 г/моль

Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 5
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 224,97078768 г/моль.
Моноизотопная масса: 224,97078768 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 111 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 274
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
Номер Байльштейна: 3639982
лей: MFCD00007490
Молекулярный вес: 225,15564928
Формула: C6H4NNaO5S
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Точка плавления: 52,30 °C при 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: 217,50 °C при 760,00 мм рт. ст.
Растворим в: воде, 2,77E+05 мг/л при 20 °C (эксп.)
КАС: 127-68-4
Молекулярная формула: C6H4NNaO5S.
Молекулярный вес (г/моль): 225,15
Номер леев: MFCD00007490

Ключ InChI: LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
ПабХим CID: 31389
Название ИЮПАК: Натрий;3-нитробензолсульфонат
УЛЫБКИ: C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])N+[O-].[Na+]
Плотность: 0,45 г/см³ (20 °C)
Температура вспышки: 100 °С.
Температура воспламенения: 355 °С
Температура плавления: 350 °C (разложение).
Значение pH: 8 (50 г/л, H₂O, 23 °C)
Насыпная плотность: 450 кг/м³
Растворимость: 200 г/л.
Номер CB: CB4193939
Молекулярная формула: C6H4NNaO5S.

Молекулярный вес: 225,15
Номер леев: MFCD00007490
Файл MOL: 127-68-4.mol
Температура плавления: 350 °С.
Температура кипения: 217,5°С.
Плотность: 0,45 г/см³ (20 °C)
Давление пара: 10,3 Па при 25 ℃.
Температура вспышки: 100 °С.
Температура хранения: Хранить ниже +30°C.
Растворимость: Вода: растворима в концентрации 50 мг/мл, от прозрачной до слегка мутной.
от слабо желтого до желтого
Форма: Кристаллический порошок

рКа: 0 [при 20 ℃ ]
Цвет: Светло-желтый
pH: 8 (50 г/л, H2O, 23 ℃ )
Растворимость в воде: 200 г/л (20 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
БРН: 3639982
Стабильность: Стабильная.
Гигроскопичен.
Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
LogP: -2,61 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 127-68-4 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 2–3.
FDA UNII: 1F11SXJ4C6
Система регистрации веществ EPA: 3-нитробензолсульфонат натрия (127-68-4)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА (ЛУДИГОЛА):
-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 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ (ЛУДИГОЛА):
-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 НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА (ЛУДИГОЛА):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ (ЛУДИГОЛА):
-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 НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА (ЛУДИГОЛА):
-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 НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА (ЛУДИГОЛА):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ (ЛУДИГОЛ)

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) обычно используется в качестве восстановителя в процессе химического никелирования.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет решающую роль в контроле осаждения никеля на желаемые поверхности.
Восстановлению ионов никеля до металлического никеля способствует Людигол, который помогает создать однородное и прочное никелевое покрытие.

Номер CAS: 127-68-4
Номер ЕС: 204-857-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) широко используется в качестве ключевого компонента в процессе химического никелирования.
При гальванике людигол действует как восстановитель, способствуя нанесению однородного и прочного никелевого покрытия.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет решающую роль в повышении коррозионной стойкости металлических подложек посредством химического никелирования.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) находит применение в производстве высококачественных и долговечных металлических покрытий для различных промышленных деталей.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) обычно используется в электронной промышленности для покрытия разъемов, контактов и других важных компонентов.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует созданию современных покрытий, улучшающих функциональные и декоративные свойства поверхностей.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в аэрокосмической промышленности для повышения долговечности и производительности металлических деталей.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет важную роль в автомобильном секторе, способствуя коррозионной стойкости металлических компонентов транспортных средств.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в производстве прецизионных инструментов, обеспечивая надежную и долговечную отделку поверхности.
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) является незаменимым компонентом в процессах, направленных на повышение износостойкости и твердости металлических поверхностей.
В производстве медицинского оборудования людигол можно использовать для покрытия компонентов для повышения биосовместимости и долговечности.

Применение 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) распространяется на производство антикоррозионных покрытий для промышленных машин и оборудования.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется для покрытия форм и штампов, используемых в различных производственных процессах.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует разработке покрытий для инструментов и оборудования, повышая их долговечность и эксплуатационные характеристики.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) находит применение при покрытии потребительских товаров, таких как ювелирные изделия, обеспечивая долговечную и привлекательную отделку.

В телекоммуникационной отрасли 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) можно использовать для покрытия компонентов с целью улучшения проводимости и надежности.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) имеет решающее значение в производстве печатных плат (PCB), обеспечивая целостность электрических соединений.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве датчиков и детекторов, повышая их производительность и долговечность.

Использование 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) в гальванической промышленности согласуется с поиском экологически чистых технологий отделки поверхности.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует исследованиям и разработкам, направленным на развитие технологий нанесения покрытий и материаловедения.
Роль 3-нитробензолсульфоната натрия (людигола) в улучшении свойств металлических поверхностей способствует развитию устойчивых производственных методов.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется при производстве антикоррозионных покрытий для компонентов, используемых на химических заводах.
Применение 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) в различных отраслях промышленности подчеркивает его универсальность и важность в области обработки поверхностей.
В области металлургии 3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) известен своей ролью в достижении точного и контролируемого металлизации.
Продолжающиеся исследования могут открыть новые возможности применения 3-нитробензолсульфоната натрия (людигола), что еще больше расширит его применение в различных отраслях промышленности.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в аэрокосмической промышленности для покрытия компонентов, что способствует повышению общей долговечности и производительности деталей самолетов.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве зеркал, обеспечивая отражающую и коррозионностойкую поверхность.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет ��ажную роль в производстве солнечных панелей, способствуя увеличению их долговечности и эффективности.
В области оптики 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) можно использовать для покрытия линз с целью повышения устойчивости к царапинам и оптической прозрачности.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) необходим в производстве полупроводников, обеспечивая надежное покрытие для различных электронных компонентов.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется для покрытия промышленных клапанов, труб и фитингов, обеспечивая защиту от агрессивных сред.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) способствует образованию антибликовых покрытий на стеклянных поверхностях, например тех, которые используются в линзах фотоаппаратов и очках.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) находит применение при реставрации и консервации исторических артефактов, защите металлических предметов от коррозии.
В морской промышленности 3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется для покрытия компонентов, подвергающихся воздействию соленой воды, предотвращения коррозии и продления срока службы морского оборудования.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) имеет решающее значение в автомобильном секторе для покрытия критически важных компонентов, включая детали двигателя и выхлопные системы, для защиты от коррозии.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве электрических разъемов, обеспечивая надежную проводимость и долговечность.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется при покрытии электронных корпусов, обеспечивая защитный слой от факторов окружающей среды.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует производству антикоррозионных покрытий для химико-технологического оборудования.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) может найти применение в медицинской сфере для покрытия хирургических инструментов, повышения их устойчивости к коррозии и износу.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется при изготовлении датчиков и преобразователей, улучшая их характеристики в различных приложениях.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве компонентов для систем возобновляемой энергетики, таких как ветряные турбины и гидроэлектрогенераторы.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет роль в покрытии точных компонентов при производстве часов и хронометрических устройств.
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) применяется при производстве антикоррозийных покрытий для сельскохозяйственной техники, защищающих технику от суровых условий окружающей среды.

В строительной отрасли 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) можно использовать для покрытия металлических конструкций для защиты от коррозии и обеспечения структурной целостности.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется для покрытия электрических контактов в реле, переключателях и других электронных устройствах.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует разработке покрытий для военного применения, повышая долговечность и производительность оборудования в сложных условиях.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в производстве топливных элементов, способствуя повышению эффективности и долговечности этих устройств, работающих на альтернативной энергии.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) может найти применение при покрытии деталей ювелирных изделий, обеспечивая долговечную и привлекательную отделку.
В полупроводниковой промышленности 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется при изготовлении интегральных схем для повышения надежности электронных устройств.
Применение 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) продолжает развиваться, поскольку исследования исследуют новые способы использования его свойств в новых технологиях и отраслях.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) незаменим в аэрокосмической промышленности, где он используется при покрытии компонентов самолетов для повышения устойчивости к коррозии и износу.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет жизненно важную роль в производстве прецизионных инструментов, способствуя их долговечности и производительности.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве электрических разъемов для электронных устройств, обеспечивая надежную проводимость с течением времени.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) находит применение при покрытии медицинских имплантатов, способствуя их биосовместимости и устойчивости к коррозии в организме человека.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется при изготовлении отражающих покрытий телескопов и других оптических инструментов, повышая их функциональность.

В секторе возобновляемых источников энергии людигол может использоваться при производстве компонентов солнечных энергетических систем для увеличения срока службы.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) вносит свой вклад в автомобильную промышленность, обеспечивая защиту от коррозии критически важных компонентов, таких как детали тормозов и шасси.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в покрытии бытовой электроники, придавая устройствам эстетическую привлекательность и долговечность.
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) применяется при производстве антикоррозийных покрытий нефте- и газопроводов, обеспечивающих долговечность и безопасность.

В пищевой промышленности и производстве напитков Людигол может найти применение в оборудовании для нанесения покрытий для предотвращения коррозии и соблюдения гигиенических стандартов.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет решающую роль в производстве носителей магнитной записи, способствуя производству надежных устройств хранения данных.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется для покрытия компонентов электронных датчиков, повышая их чувствительность и функциональность.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует разработке покрытий промышленных насосов и клапанов, защищая их от агрессивных жидкостей.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) находит применение в производстве противозапотевающих покрытий для очков и оптических приборов, улучшающих видимость.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в покрытии крепежных изделий и метизов, обеспечивая коррозионную стойкость в строительных и инфраструктурных проектах.
В текстильной промышленности людигол можно использовать в процессах крашения для повышения стойкости цвета тканей.
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) используется при производстве антикоррозионных покрытий для лабораторного оборудования, обеспечивая достоверность результатов экспериментов.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) способствует покрытию компонентов электронных приборов, используемых в научных исследованиях и анализе.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) находит применение при реставрации произведений искусства, обеспечивая защитное покрытие для металлических скульптур и артефактов.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется при производстве компонентов телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая долговременную надежность.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется для покрытия разъемов и клемм в электронных устройствах, способствуя эффективным и надежным электрическим соединениям.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) играет роль в покрытии архитектурных элементов, защищая металлические конструкции зданий от воздействия окружающей среды.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве антикоррозийных покрытий для промышленных вентиляторов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве каталитических нейтрализаторов, обеспечивающих коррозионную стойкость автомобильных выхлопных систем.
В полупроводниковой промышленности людигол используется при производстве микроэлектронных устройств для повышения производительности и надежности интегральных схем.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в покрытии электронных печатных плат (PCB), обеспечивая надежность и функциональность электронных устройств.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет ключевую роль в покрытии электрических контактов в переключателях, реле и других электронных компонентах.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве антикоррозийных покрытий для промышленного оборудования, продлевающих срок службы оборудования.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется в производстве датчиков и детекторов, повышая их чувствительность и производительность в различных приложениях.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) находит применение при покрытии прецизионных компонентов медицинских приборов, обеспечивая биосовместимость и долговечность.
В аэрокосмической промышленности людигол используется для покрытия компонентов спутников, обеспечивая защиту в космических условиях.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) применяется при производстве антикоррозионных покрытий теплообменников в промышленных процессах.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует покрытию автомобильных деталей, таких как компоненты топливной системы, для повышения коррозионной стойкости.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется при изготовлении антикоррозионных покрытий металлических деталей на химических заводах.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет решающую роль в производстве каталитических нейтрализаторов для транспортных средств, обеспечивая долговечность в суровых условиях выхлопа.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) находит применение при покрытии разъемов и клемм электронных устройств в телекоммуникационной отрасли.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется для покрытия прецизионных инструментов, таких как измерительные приборы, что повышает их долговечность и точность.
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) способствует получению антикоррозионных покрытий для инструментов и оборудования, применяемых в различных отраслях промышленности.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется при покрытии компонентов ювелирных изделий, обеспечивая привлекательный и защитный вид.

В нефтегазовой промышленности 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) можно использовать для покрытия оборудования для предотвращения коррозии в морских и наземных средах.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет роль в покрытии компонентов медицинских устройств визуализации, обеспечивая их долговечность и надежность.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) применяется при изготовлении антикоррозионных покрытий для компонентов, используемых на водоочистных сооружениях.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует покрытию компонентов военного и оборонного назначения, обеспечивая защиту в сложных условиях.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) используется при покрытии компонентов электронных датчиков и преобразователей, улучшая их характеристики.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) находит применение при реставрации и консервации исторических артефактов, защищая металлические предметы от порчи.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется в производстве антикоррозийных покрытий для сельскохозяйственной техники, обеспечивающих долговечность сельскохозяйственной деятельности.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует гальванизации компонентов ветряных турбин, повышая их устойчивость к факторам окружающей среды.
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) применяется при изготовлении антикоррозионных покрытий промышленных насосов и арматуры, обеспечивающих надежную работу.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет роль в покрытии компонентов электронных приборов, используемых в научных исследованиях и анализе.
Натрия 3-нитробензолсульфонат (Лудигол) применяется при покрытии архитектурных элементов, защищая металлические конструкции зданий от коррозии и износа.



ОПИСАНИЕ


3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) обычно используется в качестве восстановителя в процессе химического никелирования.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет решающую роль в контроле осаждения никеля на желаемые поверхности.
Восстановлению ионов никеля до металлического никеля способствует Людигол, который помогает создать однородное и прочное никелевое покрытие.

3-нитробензолсульфонат натрия, широко известный как людигол, представляет собой химическое соединение, используемое в различных промышленных целях.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) представляет собой натриевую соль, полученную из 3-нитробензолсульфокислоты.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) играет решающую роль в качестве восстановителя в процессе химического никелирования.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) помогает контролировать отложение никеля, обеспечивая равномерное и прочное покрытие.

Его химическая формула — C6H4NNaO5S, что отражает расположение атомов углерода, водорода, азота, натрия, кислорода и серы.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) известен по регистрационному номеру CAS 127-68-4 и номеру EC 204-857-8.

3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) растворим в воде, что делает его пригодным для применения на водной основе в различных отраслях промышленности.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) часто используется в процессах гальваники для улучшения свойств металлических поверхностей.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) известен своей ролью в повышении коррозионной стойкости металлических подложек посредством химического никелирования.
3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) способствует восстановлению ионов никеля до металлического никеля, что приводит к образованию прочного и защитного покрытия.

3-нитробензолсульфонат натрия (Лудигол) используется как в декоративных, так и в функциональных покрытиях, обеспечивая универсальность в промышленном применении.
Использование 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) в гальванотехнике способствует созданию высококачественных и долговечных покрытий металлов.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) использовался в исследованиях и разработках для изучения его потенциала в передовых технологиях нанесения покрытий.

Эффективность 3-нитробензолсульфоната натрия (людигола) в управлении процессом нанесения покрытия делает его ценным инструментом в производстве электронных компонентов.
Молекулярная структура 3-нитробензолсульфоната натрия (людигола) включает ароматические кольца и функциональные группы, что придает ему уникальные свойства.
В качестве натриевой соли 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) проявляет ионные характеристики, влияющие на его растворимость и реакционную способность.

Помимо гальванотехники, 3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) может найти применение в других химических процессах благодаря своим восстановительным способностям.
3-нитробензолсульфонат натрия (людигол) может вступать в различные химические реакции, влияющие на его поведение в различных средах.

С 3-нитробензолсульфонатом натрия (людиголом) обращаются с осторожностью в промышленных условиях, соблюдая протоколы безопасности из-за его химической природы.
Его роль в химическом никелировании способствовала прогрессу в металлургии и технологии поверхности.
Использование 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) в промышленных процессах соответствует постоянному поиску эффективных и экологически чистых технологий.
Присутствие 3-нитробензолсульфоната натрия (людигола) в исследовательской литературе отражает его важность в научных и инженерных сообществах.

Химические свойства 3-нитробензолсульфоната натрия (людигола) тщательно изучаются на предмет их влияния на общую производительность гальванических систем.
Стабильность 3-нитробензолсульфоната натрия (Лудигола) в определенных условиях способствует его надежности при промышленном применении.
Продолжающиеся исследования могут раскрыть дополнительные возможности использования и улучшения, связанные с Людиголом, расширяя его значение в материаловедении и инженерии.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C6H4NNaO5S.
Молекулярный вес: примерно 225,15 г/моль.
Физическая форма: Обычно представляет собой твердое вещество, часто в виде порошка или кристаллической формы.
Цвет: Соединение может иметь характерный цвет, который может варьироваться.
Растворимость: Людигол обычно растворим в воде, что способствует его применимости в водных применениях.
Стабильность: Стабильность Людигола в определенных условиях является важным фактором при его различных применениях.
Точная масса: 224,97078768 г/моль.
Моноизотопная масса: 224,97078768 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 11 Å ²
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.05.07)
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 274
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



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом.
Обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения раздражения, покраснения или других побочных реакций.


Зрительный контакт:

Аккуратно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, следя за тем, чтобы веки оставались открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте окулисту информацию об этом веществе.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Прополоскать рот водой.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе.


Первая помощь при пожаре или взрыве:

Покиньте территорию и обратитесь в экстренные службы.
Используйте соответствующие средства пожаротушения, подходящие для окружающего пожара.
Носите защитное оборудование, чтобы предотвратить воздействие.


Первая помощь при случайном высвобождении:

Эвакуируйте пострадавшую зону и ограничьте доступ.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), как указано в паспорте безопасности.
Проветрите помещение и локализуйте разлив, соблюдая соответствующие процедуры.


Примечания для медицинского персонала:

Предоставить медицинскому персоналу информацию о химическом веществе, включая его состав и свойства.
Подчеркните важность получения профессиональной медицинской помощи в случае любого воздействия или проглатывания.


Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица, как рекомендовано в паспорте безопасности.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с Людиголом в помещении с недостаточной вентиляцией.


Совет врачу:

Лечите симптоматически и поддерживающе.
Назначайте лечение в зависимости от наблюдаемых индивидуальных реакций и симптомов.


Общие меры предосторожности при обращении:

Соблюдайте все правила техники безопасности, в том числе указанные в паспорте безопасности.
Используйте Людигол в хорошо проветриваемых помещениях.
Избегайте прямого контакта с кожей и глазами.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующую защитную одежду, включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду, как указано в паспорте безопасности.

Вентиляция:
Используйте Людигол в хорошо проветриваемом помещении или под соответствующим вытяжным шкафом, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания пыли или паров Людигола.
Тщательно мойте руки после работы с Людиголом.

Предотвращение проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите во время лечения Людиголом.
Избегайте проглатывания и минимизируйте риск случайного проглатывания, соблюдая надлежащие правила гигиены.

Совместимость хранилища:
Храните Людигол отдельно от несовместимых материалов, как указано в паспорте безопасности.
Беречь от сильных кислот, оснований и несовместимых веществ.

Меры контроля:
Внедрить меры контроля для минимизации воздействия, включая инженерный контроль и безопасные методы работы.
Используйте меры локализации для предотвращения разливов и утечек.

Процедуры обработки:
Следуйте всем рекомендуемым процедурам обращения, указанным в паспорте безопасности.
Используйте Людигол только по назначению и согласно установленным процедурам.

Экстренные процедуры:
Ознакомьтесь с порядком действий в чрезвычайных ситуациях в случае разливов, утечек или инцидентов, связанных с воздействием.
Имейте в наличии соответствующее аварийно-спасательное оборудование, такое как станции для промывания глаз и аварийные души.


Условия хранения:

Температура хранения:
Храните Людигол в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Следуйте рекомендациям по температуре, указанным в паспорте безопасности.

Контейнеры для хранения:
Для хранения Лудигола используйте одобренные контейнеры из совместимых материалов.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.

Сегрегация:
Отделите Людигол от несовместимых материалов, как указано в паспорте безопасности.
Хранить вдали от источников возгорания и тепла.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения соответствующей информацией об опасности.
Соблюдайте требования к маркировке согласно нормативным требованиям.

Вентиляция во время хранения:
Обеспечьте достаточную вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить накопление паров.
Рассмотрите возможность использования систем местной вытяжной вентиляции или механической вентиляции.

Предупреждение об огне:
Храните Людигол вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Примите меры по предотвращению пожара в соответствии с местными правилами.

Меры безопасности:
Примите меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к местам хранения Лудигола.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте места хранения на наличие признаков повреждений, утечек или других проблем.
Оперативно устраняйте любые недостатки.



СИНОНИМЫ


Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
3-нитробензолсульфонат натрия
Моногидрат 3-нитробензолсульфоната натрия
Людигол моногидрат
3-Нитробензолсульфокислота, натриевая соль, моногидрат
Моногидрат натриевой соли 3-нитробензолсульфокислоты
Гидрат 3-нитробензолсульфоната натрия
Людигол натриевая соль
Нитробензолсульфонат натрия
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
Натрий 3-нитробензолсульфоновая кислота
Людигол натрия
3-Нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензол-1-сульфонат натрия
НаЛудигол
Натриевая соль нитробензол-3-сульфоновой кислоты
Людигола гидрат
Нитробензолсульфонат натрия
Моногидрат нитробензолсульфоната натрия
1-гидрат 3-нитробензолсульфоната натрия
Людигол натрия моногидрат
Гидрат 3-нитробензолсульфоната натрия
Людигол натриевая соль гидрат
Моногидрат 3-нитробензолсульфоната натрия
3-нитробензолсульфонат натрия моно
Людигол натрия моногидрат
Гидрат нитробензолсульфоната натрия
Людигол сульфат натрия
Моногидрат 3-нитробензолсульфоната натрия
Людигол натрия сульфат гидрат
Моногидрат 3-нитробензолсульфоната натрия
3-нитробензолсульфоновая кислота гидрат натрия
127-68-4
НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ
Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробензолсульфонат натрия
Нитрол С
Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль
Тискан
3-Нитробензолсульфоновая кислота, натриевая соль
м-Нитробензолсульфокислота, натриевая соль
Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль
1F11SXJ4C6
DTXSID2027048
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты
Нитробензен-м-сульфонан содовый
м-нитробензолсульфонат натрия
Тискан [Чешский]
Людигол Ф,60
Бензолсульфоновая кислота, 3-нитро-, натриевая соль (1:1)
Бензолсульфоновая кислота, м-нитро-, натриевая соль (8CI); Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
НСК-9795
ХСДБ 5614
НСК 9795
ЭИНЭКС 204-857-3
MFCD00007490
Нитробензен-м-сульфонан содовый [Чешский]
UNII-1F11SXJ4C6
3-нитробензол-1-сульфонат натрия
натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты
ЕС 204-857-3
3-нитрофенилсульфонат натрия
Натрия 3-нитробензолсульфонат
м-нитробензолсульфонат натрия
натрий;3-нитробензолсульфонат
СХЕМБЛ340713
м-нитробензолсульфонат натрия
DTXCID107048
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробензолсульфонат натрия
CHEMBL3188704
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Натриевая соль 3-нитробензолсульфоната
Tox21_200902
Натрия 3-нитробензолсульфонат, 98%
Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
АКОС015900868
Натриевая соль 3-нитрофенилсульфоновой кислоты
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
Натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
NCGC00258456-01
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИН СУЛЬФОНАТ
Химическая формула сульфоната олефина натрия C14: C14H27NaO3S.
Сульфонат олефина C 14-16 обычно получают из кокосовог�� масла или парафинового воска.


Номер CAS: 68439-57-6
Номер ЕС: 270-407-8
Химическое название/ИЮПАК: Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли.
Классификация: Анионное ПАВ
Молекулярная формула: C14H27NaO3S/C14H29NaO4S – C16H31NaO3S/C16H33NaO4S; C14H28O3S.Na / C14H30O4S.Na - C16H32O3S.Na / C16H34O4S.Na


Сульфонат олефина C 14-16 используется в основном в качестве моющего и очищающего средства, но потенциально сушит и может раздражать кожу. Может быть получен из кокоса.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 сложно включать в формулы из-за проблем со стабильностью, но он образует обильную пену.


Структурная формула сульфоната олефина C 14-16 натрия: RCH=CH(CH2)n-SO3Na RCH(OH)(CH2)n-SO3Na R=C14-16. № КАС: 68439-57-6.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 легко растворяется в воде, обладает сильной диспергирующей способностью кальциевого мыла и устойчивостью к жесткой воде.
Сульфонат олефина C 14-16 натрия представляет собой смесь солей сульфонатов с длинной цепью, полученную сульфированием альфа-олефинов C 14-16.


Сульфонат олефина C 14-16 состоит в основном из алкенсульфонатов натрия и гидроксиалкансульфонатов натрия.
В необработанном виде олефинсульфонат имеет вид мелкого белого порошка.
Химическая формула сульфоната олефина натрия C14: C14H27NaO3S.


Олефинсульфонат натрия C 14-16 — универсальное биоразлагаемое чистящее средство с высокой очищающей способностью и сильными пенообразующими свойствами.
К сожалению, эти два свойства поверхностно-активного вещества обычно означают, что сульфонат олефина C 14-16 оказывает агрессивное воздействие на кожу, что также имеет место и в данном случае.
Сульфонат олефина C 14-16 натрия представляет собой синтетическое соединение с длинными цепями сульфонатных солей.


Сульфонатные соли получают сульфированием альфа-олефинов C14-16.
Сульфонат олефина C 14-16 обычно получают из кокосового масла или парафинового воска.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 представляет собой желтоватую слегка вязкую жидкость со слабым запахом, образующую большое количество пены.


Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, часто используемое в средствах личной гигиены.
Сульфонат олефина C 14-16 образует обильную пену, которая помогает удалить грязь и остатки продуктов с волос, кожи головы и кожи.
Сульфонат олефина C 14-16 натрия является наиболее распространенной формой альфа-олефинсульфонатов натрия и в основном состоит из гидроксиалкансульфонатов натрия и алкенсульфонатов натрия.


Сульфонат олефина C 14-16 часто получают из кокосового ореха и получают путем сульфирования альфа-олефинов C14-16.
Смесь солей длинноцепочечных сульфонатов, известная как сульфонат олефинов C 14-16 натрия, производится путем сульфурирования альфа-олефинов C14-16.
Алкенсульфонаты натрия и гидроксиалкансульфонаты натрия составляют большую часть их состава.


Сульфонат олефина C 14-16 — это анионное поверхностно-активное вещество, которое часто присутствует в шампунях, кондиционерах и гелях для душа.
Альфа-олефины C14–16 сульфировались с получением различных длинноцепочечных сульфонатных солей.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 может быть получен из кокоса и образует тонну пены.


Тем не менее, олефинсульфонат натрия C 14-16 не является сульфатом, несмотря на то, что может подразумевать его название.
Сульфонат и сульфаты родственны, но отличаются друг от друга. В то время как сульфат связывается непосредственно с углеродной цепью через атом кислорода, сульфонат связывает серу напрямую с атомом углерода.


Хотя у них есть несколько общих характеристик, которые повышают вероятность раздражения кожи, это химическое вещество не является сульфатом.
Сульфонат олефина C 14-16 обладает хорошими очищающими и пенообразующими свойствами, придавая телу насыщенную, амортизирующую пену.
По сравнению с поверхностно-активными веществами на нефтяной основе или суфлатами, олефинсульфонат натрия C 14-16 работает хорошо, без негативных эффектов, связанных с продуктами и сульфатами нефтехимической продукции.


Сульфонат олефина C 14-16 также легко биоразлагаем и не сушит кожу, удаляя натуральные масла.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 представляет собой поверхностно-активное вещество на основе кокоса, которое обеспечивает хорошее очищение и отличное пенообразование.
Сульфонат олефина C 14-16 натрия представляет собой водный раствор сульфоната олефина натрия, который получают путем непрерывного сульфирования альфа-олефинов.


Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой светло-желтую жемчужную жидкость.
Сульфонат олефина C 14-16 — это поверхностно-активное вещество, используемое во многих продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и средства для ванн.
Сульфонат олефина C 14-16 получают из олефинов, которые представляют собой химические соединения, полученные из растительных или нефтяных масел.


Олефинсульфонат натрия C 14-16 действует как эффективное очищающее средство, удаляя грязь, излишки масла и загрязнения с кожи и волос.
Сульфонат олефина C 14-16 также создает обильную и устойчивую пену, способствуя улучшению ощущений при использовании продуктов.
Сульфонат олефина C 14-16 ценится за свою совместимость с кожей и биоразлагаемые свойства, что делает его популярным выбором во многих продуктах личной гигиены.


Сульфонат олефина С 14-16 используется в косметике как анионное поверхностно-активное вещество, образует обильную пену.
Сульфонат олефина C 14-16 может вызвать раздражение, но известно, что он мягче, чем, например, лаурилсульфат натрия.
Сульфонат олефина C 14-16 не наносит вреда окружающей среде и является биоразлагаемым.


Сульфонат олефина C 14-16 является идеальным поверхностно-активным веществом для различных моющих средств и средств личной гигиены, включая мыло для рук, шампуни и средства для ванн.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 обеспечивает идеальную вязкость и характеристики пены.


По сравнению с лаурилсульфатами олефинсульфонат натрия C 14-16 проявляет лучшую мягкость.
Сульфонат олефина C 14-16 является экологически чистым. экологически чистые и легко биоразлагаемые ингредиенты.
Альфа-олефинсульфонаты натрия (олефинсульфонат натрия C12-14, олефинсульфонат натрия C14-16, олефинсульфонат натрия C14-18, олефинсульфонат натрия C16-18) представляют собой смеси солей сульфонатов с длинной цепью, полученные сульфированием альфа-олефинов.


Цифры указывают средние длины углеродных цепей альфа-олефинов.
Сульфонат олефина C 14-16 – это анионные поверхностно-активные вещества с высоким очищающим и обезжиривающим действием.
Сульфонат олефина C 14-16 обладает превосходными смачивающими свойствами.


Сульфонат олефина C 14-16 является идеальным поверхностно-активным веществом для различных средств личной гигиены, а также для домашнего и промышленного применения.
Этот универсальный продукт, олефинсульфонат натрия C 14-16, может стать отличной основой для всех видов популярных продуктов, включая мыло для рук, шампуни и средства для ванн.


Олефинсульфонат натрия C 14-16 обеспечивает разработчикам рецептур превосходные характеристики вязкости и пены, а также улучшенную мягкость по сравнению с лаурилсульфатами.
Сульфонат олефина C 14-16 более стабилен, чем сульфаты спиртов, в широком диапазоне pH.
Сульфонат олефина C 14-16 натрия представляет собой соль сульфоната натрия.


Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой водный раствор от бледно-желтого до светло-янтарного цвета, хорошо растворимый в воде.
Сульфонат олефина C 14-16 можно получить из кокосового масла или нефти.
Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой прозрачную желтую жидкость.


Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой прозрачную или слегка мутную бледно-желтую жидкость.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 представляет собой ярко-желтый порошок со слабым запахом.
Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой мягкое анионное поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием и хорошими эмульгирующими свойствами.


Сульфонат олефина натрия C 14-16 производится в основном из кокосового масла.
Сульфонат олефина C 14-16 стабилен в широком диапазоне pH и поэтому может использоваться в кислых средах.
Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, получаемое сульфированием α-алкена SO3.


Свойства олефинсульфоната натрия C 14-16 будут разными в условиях разной концентрации и жесткости воды, но в большинстве условий АОС имеет множество несравненных преимуществ.
Сульфонат олефина C 14-16 является анионным поверхностно-активным веществом.


Будучи сульфонатом, сульфонат олефина C 14-16 пользуется большим спросом благодаря своей не содержащей сульфатов формуле.
Сульфонат натрия C14-C16 не является сульфатом.
Сульфонат — это другой анион; Сульфонат олефина C 14-16 не является сульфатом и поэтому имеет совершенно разные физические и химические свойства.


Сульфонат олефина C 14-16 натрия представляет собой экологически чистый, биоразлагаемый водный раствор альфа-сульфоната олефина натрия C 14-16.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 сочетает в себе преимущества высокой пенообразующей способности и хорошей эмульгируемости, что позволяет использовать его в качестве отличных промышленных чистящих средств и средств для мойки автомобилей.
Сульфонат олефина натрия (C14-16) представляет собой мягкое твердое анионное поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового масла.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНОВОГО СУЛЬФОНАТА:
Сульфонат олефина C 14-16 добавляется во многие средства по уходу за волосами и кожей, такие как шампуни и очищающие средства.
При очистке сульфонат олефина C 14-16 обычно используется в концентрации 10-30%.
Сульфонат олефина C 14-16 — отличное поверхностно-активное вещество, которое помогает удалить грязь, загрязняющие вещества и отложения с волос и кожи головы.


В основном присутствующий в средствах по уходу за волосами, олефинсульфонат натрия C 14-16 также может использоваться в средствах по уходу за кожей и косметике.
Сульфонат олефина C 14-16 – довольно эффективное очищающее средство с хорошими пенообразующими свойствами.
Сульфонат олефина C 14-16 в основном используется в косметике и средствах личной гигиены.


Сульфонат олефина C 14-16 используется в концентрации 4-30% в зависимости от использования продукта.
Сульфонат олефина C 14-16 используется для очистки кожи головы и волос, что необходимо для поддержания здоровья волос.
Независимо от того, насколько хорошо вы считаете, что поддерживаете свои волосы, если вы не удаляете тщательно пот, скопления продуктов, грязь и другие загрязнения, вы наносите своим волосам серьезный вред.


Ингредиенты являются одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе средства по уходу за волосами.
Некоторые шампуни содержат компонент сульфонат олефина C 14-16.
В дополнение к этому вы также найдете олефинсульфонат натрия C 14-16 в других составах средств личной гигиены, особенно в пенящихся очищающих средствах, пенах для ванн и гелях для душа.


Сульфонат олефина C 14-16 обладает хорошей биоразлагаемостью, мягок к коже и хорошей совместимостью.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 обладает превосходной смачиваемостью, пенообразующей способностью и эмульгирующей способностью.
Сульфонат олефина C 14-16 широко используется во всех видах моющих и косметических продуктов.


Сульфонат олефина C 14-16 используется в качестве моющего средства для стирального порошка, композитного мыла, моющего средства для посуды и предпочтительного основного сырья для моющих средств, не содержащих фосфор.
Сульфонат олефина C 14-16 можно использовать в шампунях, гелях для душа, очищающих средствах для лица и других чистящих косметических средствах, а также в промышленных моющих средствах.


Сульфонат олефина натрия C 14-16 обладает превосходной смачиваемостью, способностью обеззараживания, пенообразованием и эмульгирующей способностью.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 легко растворяется в воде, обладает сильной диспергирующей способностью кальциевого мыла и устойчивостью к жесткой воде.
Сульфонат олефина C 14-16 обладает хорошей биоразлагаемостью, мягок к коже и хорошей совместимостью.


Сульфонат олефина C 14-16 широко используется во всех видах моющих и косметических продуктов.
Сульфонат олефина C 14-16 используется в качестве моющего средства для стирального порошка, композитного мыла, моющего средства для посуды и предпочтительного основного сырья для моющих средств, не содержащих фосфор.


Сульфонат олефина C 14-16 можно использовать в шампунях, гелях для душа, очищающих средствах для лица и других чистящих косметических средствах, а также в промышленных моющих средствах.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 представляет собой анионное мягкое жидкое поверхностно-активное вещество для средств личной гигиены.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 используется в чистящих средствах специального назначения — стандартных, жидких моющих средствах для легких условий эксплуатации, гелях для душа, гелях для душа.


В косметике и средствах личной гигиены олефинсульфонат натрия C 14-16 используется в основном в шампунях, средствах для ванны и душа.
Сульфонат олефина C 14-16 используется мягкое первичное поверхностно-активное вещество с превосходными очищающими и обезжиривающими свойствами (но не сушит кожу и слизистые оболочки).


Сульфонат олефина натрия C 14-16 используется с хорошим смачивающим эффектом, усилителем пенообразования, небольшим усилителем вязкости.
Сульфонат олефина C 14-16 легко совместим с другими поверхностно-активными веществами, включая неионогенные, амфотерные или анионные вспомогательные поверхностно-активные вещества.
Сульфонат олефина C 14-16 можно использовать для изготовления очищающих средств, не содержащих сульфатов.


Сульфонат олефина C 14-16 используется в стиральных порошках, мыле для рук, шампунях, средствах для мытья посуды и других бытовых чистящих средствах, средствах личной гигиены, а также в текстильной, кожевенной и косметической промышленности.
Сульфонат олефина C 14-16 используется в текстильной, бытовой и косметической промышленности.


Сульфонат олефина натрия C 14-16 используется в качестве добавки к строительным материалам, чистящего/моющего средства, дезинфицирующего средства, пенообразователя и поверхностно-активного вещества.
Сульфонат олефина C 14-16 разрешен к использованию в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидных продуктах;
Помимо косметической промышленности, олефинсульфонат натрия С 14-16 применяется в сельском хозяйстве, в текстильной промышленности, в моющих средствах, в строительной отрасли, добавляется в противопожарные пены.


Олефинсульфонат натрия C 14-16 — довольно хороший очиститель с высокой пенообразующей способностью, который очень хорошо эмульгирует.
Сульфонат олефина C 14-16 улучшает взаимосвязь компонентов продукта, т.е. его консистенцию и гибкость.
Сульфонат олефина C 14-16 добавляется в средства по уходу за собой и волосами, которые особенно подходят для вьющихся волос.


Натрия С 14-16 Олефин Сульфонат представляет опасность для здоровья человека в области токсического воздействия на нерепродуктивные органы.
На данный момент не доказано, что сульфонат натрия C 14-16 является канцерогенным или мутагенным.
Сульфонат олефина С 14-16 обладает низкой экотоксичностью, в косметике используется только в умеренных концентрациях.


Сульфонат олефина C 14-16 используется в шампунях, мыле для рук, гелях для душа и средствах для чистки лица.
Это популярное поверхностно-активное вещество, также известное как олефинсульфонат натрия C 14-16, обладает преимуществами высокой пенообразующей способности, хорошей эмульгируемости, мягкости кожи и превосходной дисперсии известкового мыла.


Сульфонат олефина C 14-16 является выбором для безсульфатных средств личной гигиены и моющих средств.
Сульфонат олефина C 14-16 является отличным выбором для производства экономичных, высокоэффективных, не содержащих сульфатов, биоразлагаемых шампуней и средств для мытья тела, мыла для рук, средств по уходу за домашними животными, а также исключительно хорошо работает в промышленных и бытовых чистящих средствах, а также в автомобилях и грузовиках. мыть продукты.


Сульфонат олефина C 14-16 широко используется в различных моющих средствах и косметике.
Сульфонат олефина C 14-16 используется в качестве основного сырья для стиральных порошков, комплексного мыла, средств для мытья посуды, нефосфорных моющих средств.
Сульфонат олефина C 14-16 используется в шампунях, средствах для мытья тела, очищающих средствах для лица и других очищающих косметических средствах.


Сульфонат олефина C 14-16 можно использовать в промышленных моющих средствах.
Сульфонат олефина натрия C14-16 обладает хорошей поверхностной и межфазной активностью, устойчивостью к соли, менее раздражающим, безопасным для окружающей среды и человеческого организма и широко используется в моющих средствах, средствах для чистки кожи, третичной добыче нефти и промышленной очистке.


Сульфонат олефина C 14-16 натрия представляет собой смесь различных компонентов, и его свойства изменяются в зависимости от синтеза сырья, оборудования для синтеза и условий синтеза.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 обладает превосходной поверхностной активностью, пенообразующими свойствами, мягок к коже и хорошо взаимодействует со щелочной протеазой, что делает его пригодным для использования в средствах для мытья посуды, шампунях, красках для волос и других химикатах для ежедневного использования.


Сульфонат олефина C 14-16 может широко использоваться в стиральных порошках, не содержащих фосфатов, жидких моющих средствах и других бытовых чистящих средствах, а также в текстильной полиграфической и красильной промышленности, нефтехимических продуктах, промышленной очистке твердых поверхностей.
Сульфонат олефина натрия C 14-16 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, широкий спектр косметических моющих средств, жидкости для мытья рук, стирального порошка, комплексного мыла, шампуня и моющего средства, не содержащих фосфатов моющих средств и другого основного сырья по выбору.


Олефинсульфонат натрия C 14-16 также используется в моющих средствах для твердых поверхностей и средствах личной гигиены, а также разрабатывается в качестве масляных добавок, вспомогательных средств для переработки крахмала, акрилатной эмульсии, мерсеризованного хлопка, стирки шерсти, смачивания текстиля и бумаги, например, в полевых условиях. .
Сульфонат олефина C 14-16 используется в качестве основного поверхностно-активного вещества или смешивается с другими чистящими средствами, повышающими общую моющую способность состава.


Сульфонат олефина натрия C14-16 — это чистящее средство или «поверхностно-активное вещество», которое также можно найти в шампунях, средствах для душа и чистящих средствах.
Сульфонат олефина C 14-16 используется в универсальных чистящих средствах для воздушного бурения, мыле для автомойки, пенообразователе для бетона, моющих средствах, средствах для мытья посуды, противопожарной пене, экологически чистых продуктах и средствах для стирки.


Сульфонат олефина C 14-16 является биоразлагаемым и гибким в использовании, обладает способностью эффективно очищать и образовывать сильную пену.
Однако олефинсульфонат натрия C 14-16 имеет общую проблему, присущую многим поверхностно-активным веществам, а именно то, что он может оказывать агрессивное воздействие на кожу.
В частности, олефинсульфонат натрия C 14-16, который обычно используется в качестве моющего средства, имеет тенденцию высушивать и раздражать кожу.


Несмотря на то, что олефинсульфонат натрия C 14-16 получен из кокосового ореха, включение в формулы может быть затруднено из-за опасений по поводу стабильности.
Тем не менее известно, что сульфонат натрия C 14-16 производит значительное количество пены.
Порошок сульфоната олефина C 14-16 можно использовать для изготовления бомб для ванн.


-Применение сульфоната олефина C 14-16 для ухода за кожей:
Сульфонат олефина C 14-16 действует как хорошее очищающее средство.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 хорошо смешивается с водой и маслом, удаляя частицы пыли, осевшие на поверхности кожи.


-Применение сульфоната олефина C 14-16 для ухода за волосами:
Сульфонат олефина C 14-16 является прекрасным поверхностно-активным веществом и пенообразователем.
Сульфонат олефина C 14-16 помогает составу воздействовать на кожу головы и волосы, оставляя их чистыми.
Кроме того, пена способствует легкому распределению олефинсульфоната натрия C 14-16 по всей поверхности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
*Поверхностно-активное вещество:
Сульфонат олефина C 14-16 используется в различных косметических продуктах в качестве поверхностно-активного вещества.

*Высокое пенообразование:
Сульфонат олефина C 14-16 обладает высокой пенообразующей способностью, что делает его полезным для снижения поверхностного натяжения между двумя компонентами продукта, такими как две жидкости или жидкость и твердое вещество.

*Гидрофильный и гидрофобный конец:
Сульфонат олефина C 14-16 содержит гидрофильные и гидрофобные части и вытягивает грязь, масло и другие загрязняющие вещества, накопившиеся на поверхности кожи, которые затем можно легко смыть водой.



ПОЧЕМУ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ В СРЕДСТВАХ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ?
Сульфонат олефина C 14-16 является популярным ингредиентом шампуней и кондиционеров.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 облегчает распределение активных ингредиентов по локонам и хорошо смешивается с водой, помогая смыть продукт.



АЛЬТЕРНАТИВЫ СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
*НАТРИЯ ЛАУРИЛСУЛЬФОЦЕТАТ



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
Сульфонат олефина C 14-16 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, получаемое из кокосового масла.
Сульфонат олефина C 14-16 натрия состоит из длинной цепи солей сульфоната, которые получают путем сульфирования олефинов C14-16.
Сульфонат олефина C 14-16 в основном состоит из гидроксиалкансульфонатов натрия и алкенсульфонатов натрия.



ЧТО ДЕЛАЕТ СУЛЬФОНАТ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Пенообразование
*Поверхностно-активное вещество



СОДЕРЖИТСЯ В СУЛЬФОНАТЕ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
Сульфонат олефина C 14-16 можно найти в составе средств для мытья тела, шампуней, пен для ванн, очищающих лосьонов и других средств личной гигиены.



ФУНКЦИИ СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
*Поверхностно-активное вещество
*Очищающее средство



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16:
Сульфонат олефина C 14-16 безопасен для использования в смываемых средствах.
Однако концентрация сульфоната олефина C 14-16 натрия не должна превышать 2% в несмываемых составах.
Сульфонат олефина C 14-16 может вызвать сухость кожи и волос, поэтому не рекомендуется для сухой кожи.
Кроме того, олефинсульфонат натрия C 14-16 также может быть комедогенным и вызывать прыщи на очень чувствительной коже.
Поэтому перед полным использованием полезно провести патч-тест.



ФУНКЦИИ СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
*Очищение:
Сульфонат олефина C 14-16 помогает сохранять поверхность чистой.
*Пенообразование:
Сульфонат олефина C 14-16 улавливает небольшие пузырьки воздуха или другие газы в небольшом объеме жидкости за счет изменения поверхностного натяжения жидкости.
*Поверхностно-активное вещество:
Сульфонат олефина C 14-16 снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ПЛЮСЫ И ПРОТИВ ОЛЕФИНОВОГО СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16:
ПРО:
Сульфонат олефина C 14-16 работает невероятно хорошо.
Мощное чистящее средство, обладающее высокой пенообразующей способностью и являющееся хорошим эмульгатором.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 безопасен для использования со средствами личной гигиены, которые хорошо растворяются в воде и смывают загрязнения, масла и грязь.
Это замечательное улучшение для осветляющих шампуней.


МИНУСЫ:
Если у вас чувствительная кожа, сухая кожа головы или волосы, это может привести к сухости и дискомфорту как для вашей кожи, так и для кожи головы.
Некоторые кудрявые девушки считают олефинсульфонат натрия C 14-16 слишком жестким и сушащим, но иногда в сочетании с олефинсульфонатом натрия C 14-16 используются дополнительные поверхностно-активные вещества, чтобы уменьшить негативное воздействие на кожу головы и волосы и противодействовать возможности выпадения волос. проблемы с сухостью или чувствительностью.

Предварительная испражнения также может помочь пользователю избежать эффекта высыхания этого чистящего средства.
Кроме того, всегда проводите глубокий уход или уход после использования шампуня, особенно осветляющего шампуня, чтобы гарантировать закрытие кутикулы.
Сухость, вызванная обнаженной кутикулой, может привести к ее ломкости и ломкости.



ФУНКЦИЯ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНОВОГО СУЛЬФОНАТА:
Олефинсульфонат натрия C 14-16 является идеальным поверхностно-активным веществом для различных моющих средств и средств личной гигиены, включая мыло для рук, шампуни и средства для ванн.
Олефинсульфонат натрия C 14-16 обеспечивает превосходную вязкость и характеристики пены, а также улучшенную мягкость по сравнению с лаурилсульфатами.
Сульфонат олефина C 14-16 более стабилен, чем сульфаты спиртов, в широком диапазоне pH.



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНОВОГО СУЛЬФОНАТА:
Биоразлагаемое анионное поверхностно-активное вещество с превосходной мгновенной пенообразованием, которое хорошо работает в широком диапазоне pH.


СЛАБЫЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНОВОГО СУЛЬФОНАТА:
Кажется, его труднее найти, чем многие другие поверхностно-активные вещества.


АЛЬТЕРНАТИВЫ И ЗАМЕНЫ СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
Вам понадобится твердое анионное поверхностно-активное вещество; SLSa был бы моим первым выбором.



КАК РАБОТАТЬ С ОЛЕФИНОВЫМ СУЛЬФОНАТОМ НАТРИЯ C 14-16:
Включите в водную фазу или фазу поверхностно-активных веществ продуктов.
При необходимости может подвергаться горячей или холодной обработке.



ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В СОСТАВАХ СУЛЬФОНАТ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА?
Сульфонат олефина натрия (C14-16) может выступать в качестве основного или дополнительного очищающего поверхностно-активного вещества во всех видах составов.



НУЖЕН ЛИ ВАМ СУЛЬФОНАТ НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИН?
Сульфонат олефина натрия (C14-16) является хорошей альтернативой SCS, если вы ищете альтернативу, не содержащую сульфатов.



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



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16:
-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 СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16:
-Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОЛЕФИНАТА НАТРИЯ C 14-16:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16:
-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: 0,4 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда.
*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 ОЛЕФИНАТА НАТРИЯ C 14-16:
-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 СУЛЬФОНАТА НАТРИЯ C 14-16 ОЛЕФИНА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
(2E)-2-тетрадецен-1-сульфонат натрия
2-Тетрадецен-1-сульфоновая кислота, натриевая соль, (2E)- (1:1)
ЭИНЭКС 270-407-8
Алкены, C14-16 альфа-, сульфированные, натриевые соли
Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли
Сульфонат олефина натрия (C14-16)
Натрий C14-16-алкангидрокси и C14-16-олефинсульфонаты
Смешанные алкилсульфаты
Альфанокс 46 (КАО)
Алкены, C14-16α-, сульфированные, натриевые соли
альфа-алкенилсульфонат натрия + гидроксиалкансульфонат натрия
альфа-олефинсульфонат-натриумсальц
Натриевая соль альфа-олефинсульфоновой кислоты
АОС
Хостапур ОС
Альфа-олефин (C14-16) сульфонат натрия
Сульфонат олефина натрия (C14-16)
ПОРОШКИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО АЛЬФА-ОЛЕФИНОВОГО СОЛЬФОНАТА
Порошок альфа-олефинсульфоната
Альфа-олефинсульфонат натрия c14-16
Натриевые соли C14-C16-алкангидроксисульфоновых кислот
Сульфоновые кислоты С14-16-алкангидрокси и С14-16-алкен, натриевые соли.
Альфа-олефинсульфонат натрия
α-олефинсульфонаты (АОС)
Альфа-олефинсульфонат
Альфа-олефинсульфонат 40% (АОС 40%)
альфа-олефинсульфонат натрия (C14-16)
Сульфонат олефина натрия C14-16
Сульфоновые кислоты
Альфа-олефин (альфа-олефинсульфонат натрия C14-16)
пенообразователь
соли натрия
АОС порошок
АОС/35%/92%/40%/38%
соли натрия (68439-57-6)
C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли
альфа-олефин (c14-16) сульфонат натрия
Альфа-олефинсульфонат натрия C14-16
Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли
АОС
Биотерж АС-40
Уничем АОС
Унитерге АС-40
Сульфонат олефина C14-16 натрия
Альфа-олефинC14-C16
Сульфированная натриевая соль


НАТРИЯ C12-18 АЛКИЛСУЛЬФАТ
Алкилсульфат натрия C12-18 представляет собой натриевую соль сульфата смеси синтетических спиртов с 12-18 атомами углерода в алкильной цепи.
Алкилсульфат натрия C12-18 представляет собой натриевую соль сульфатированного эфира полиэтиленгликоля смеси синтетических жирных спиртов C12-18.


Номер CAS: 68955-19-1
Номер ЕС: 273-257-1
Химическое название/ИЮПАК: Серная кислота, моно-C12-18-алкиловые эфиры, натриевые соли.
Молекулярная формула: C15H31NaO4S.



Порошок лаурилсульфата натрия, моно-C12-18-алкилсульфат натрия, LAURYLSULFAT, NATRIUMSALZ, C12/18, ПУЛЬВЕР, серная кислота, моно-C12-18-алкиловые эфиры, натриевые соли, спирты, C12-18, этоксилированные, сульфаты, Натриевые соли, C12-C18-алкиловый спирт, этоксилат серной кислоты, натриевая соль, поли(окси-1,2-этандиил), альфа-сульфо-омега-гидрокси-, C12-18-алкиловые эфиры, натриевые соли, натрий (C12-18)Сульфат алкилового эфира, спирты C12-18, токсилированный сульфат натрия, 1-пентадеканол, гидросульфат, натриевая соль, пентадецилсульфат натрия, серная кислота, моно-C12-18-алкиловые эфиры, натриевые соли, EINECS 236-475- 8, пентадецилсульфат натрия, пентадецилсульфат натрия, номер CAS: 68955-19-1, серная кислота, моно-C12-18-алкиловые эфиры, натриевые соли, пентадецилсульфат натрия, 68955-19-1, 13393-71-0, натрий; пентадецилсульфат, пентадецилсульфат натрия, EINECS 273-257-1, SDA 16-062-04, 5M837VS6WY, EC 273-257-1, пентадецилсульфат натрия, пентадецилсульфат натрия , EINECS 236-475-8, UNII-5M837VS6WY, SCHEMBL27390, DTXSID90874030, пентадецилсульфат натрия, AldrichCPR, ПЕНТАДЕЦИЛ-САЛКОГОЛЬНЫЙ СУЛЬФАТ НАТРИЯ, 1-пентадеканол, гидросульфат, натриевая соль, 1-ПЕНТАДЕКАНОЛ, 1-(СУЛЬФАТ ВОДОРОДА), НАТРИЯ УМ СОЛЬ (1:1), серная кислота, моно-C12-18-алкиловые эфиры, натриевые соли,



Алкилсульфат натрия C12-18 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество с превосходными очищающими и пенообразующими характеристиками, используемое отдельно или в сочетании с другими поверхностно-активными веществами для приготовления паст для чистки рук и других моющих и чистящих средств.
Алкилсульфат натрия C12-18 представляет собой натриевую соль сульфатированного эфира полиэтиленгликоля смеси синтетических жирных спиртов C12-18.


Алкилсульфат натрия C12-18 обычно соответствует формуле: CH 3(CH2)11-17(OCH2CH2)2OSO3Na.
Алкилсульфат натрия C12-18 представляет собой алкилсульфат, получаемый сульфатированием кокосового жирного спирта широкого спектра действия по непрерывному процессу Степана с использованием SO3.
Алкилсульфат натрия C12-18, полученный в результате этого процесса, затем сушат в испарителе со скребковыми стенками и прокалывают через экструдер для получения высокоактивных игл исключительного качества.


Алкилсульфат натрия C12-18 можно комбинировать с поверхностно-активными веществами, обычно используемыми в прачечной и клининговой промышленности, для получения
такие продукты, как жидкости для мытья посуды и жидкие/порошковые моющие средства.
Алкилсульфат натрия C12-18 выглядит как бледно-желтое твердое вещество или густая жидкость со слабым запахом моющего средства.


Алкилсульфат натрия C12-18 смешивается с водой.
Могут образовываться мыльные пузыри.
«Натрий…» относится к натриевой соли.


«Алкил» описывает смесь алканолов.
Алканолы – это спирты, полученные из предельных углеводородов.
Предыдущие цифры «C xy» указывают диапазон длин алкильных (углеродных) цепей.


Сульфаты – это соли или эфиры серной кислоты.
«Натрий…» относится к элементу натрий, «алкил» обычно описывает часть молекулы, состоящую из атомов углерода и водорода, связанных вместе.
Простейшей алкильной группой является метильная группа –СН3 или этильная группа –СН2–СН3 и т. д.


Предыдущие цифры «C xy» представляют диапазон длин углеродных цепей (здесь C12-C18) алкильной группы.
«Сульфаты» — это соли/эфиры серной кислоты.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ C12-18 АЛКИЛСУЛЬФАТА:
Алкилсульфат натрия C12-18 используется в косметической продукции, в основном производится синтетически на основе растительного сырья.
Алкилсульфат натрия C12-18 часто используется в комбинации, чтобы наилучшим образом удовлетворить все желаемые требования, такие как удаление грязи и образование пены в сочетании с хорошей совместимостью с кожей.


Путем умелого сочетания поверхностно-активного вещества (например, алкилсульфата натрия C12-18) с плохой совместимостью с кожей, но с очень хорошими грязерастворимыми свойствами, с очень мягким, благоприятным для кожи поверхностно-активным веществом, можно получить в целом продукт с хорошими очищающими свойствами и одинаково хорошей совместимостью с кожей. полученный.
Эмульгаторы часто используются в качестве добавок в косметике.


Они позволяют алкилсульфату натрия C12-18 превращать компоненты, которые фактически несмешиваются друг с другом, такие как масло и вода, в долговременную стабильную эмульсию.
В косметических продуктах, как на водной, так и на масляной основе, а также в активных ингредиентах алкилсульфат натрия C12-18 можно использовать в одном продукте.


Эмульгаторы могут сделать это, потому что их молекулы состоят из жиролюбивой (липофильной) и водолюбивой (гидрофильной) части.
Это позволяет им уменьшить межфазное натяжение, которое фактически существует между двумя несовместимыми веществами, такими как жир и вода.
Эмульгаторы используются, в частности, в кремах, лосьонах и чистящих средствах.


Однако эмульгаторы теперь представляют собой нечто большее, чем просто добавки, поддерживающие стабильность эмульсии.
Эфиры жирных кислот на основе сахара, лецитина или монодистеарата глицерина, например, помогают улучшить водный баланс кожи и поэтому также считаются косметическими активными ингредиентами.


Поверхностно-активные вещества представляют собой так называемые моющие активные вещества и имеют большое значение в косметике для очистки кожи и волос.
Поверхностно-активные вещества (от латинского «tensus» = напряженный) — вещества, которые благодаря своей молекулярной структуре способны снижать поверхностное натяжение жидкости.
Это означает, что две жидкости, которые на самом деле не смешиваются, например, масло и вода, могут быть тщательно смешаны.


Благодаря своим свойствам поверхностно-активные вещества используются в косметике по-разному: они могут очищать, создавать пену, действовать как эмульгаторы и смешивать вещества.
Например, поверхностно-активные вещества используются в шампунях, гелях для душа и мыле, чтобы смывать водой частицы жира и грязи с тела.


Поверхностно-активные вещества также используются в зубных пастах.
Здесь они способствуют быстрому и полному растворению и распределению пасты во рту во время чистки зубов.
Алкилсульфат натрия C12-18 представляет собой сырье, специально предназначенное для создания паст для чистки рук.
Алкилсульфат натрия C12-18 используется для очистки и ухода за собой.


Алкилсульфат натрия C12-18 действует как поверхностно-активное вещество, придавая ему очищающие свойства и высокую пенообразующую способность.
Его физическая форма, паста, делает алкилсульфат натрия C12-18 подходящим для использования в составах, предназначенных для смывания после использования.
Алкилсульфат натрия C12-18 действует как анионное поверхностно-активное вещество.


Алкилсульфат натрия C12-18 представляет собой алкилсульфат натрия на основе линейного жирного спирта C12-18.
Алкилсульфат натрия C12-18 обладает отличными очищающими и пенообразующими свойствами.
Алкилсульфат натрия C12-18 рекомендуется использовать в пастах для чистки рук, а также в моющих и чистящих средствах.


Алкилсульфат натрия C12-18 действует как эмульгатор (обеспечивает образование мелкодисперсных смесей масла и воды), пенообразователь (образует пену за счет включения воздуха или других газов в жидкость) и как поверхностно-активное вещество (моющее активное вещество/улучшает даже распределение продуктов во время использования).
Алкилсульфат натрия C12-18 является анионным поверхностно-активным веществом и пенообразователем.


Алкилсульфат натрия С12-18 – одно из самых сильных моющих средств, тщательно очищает и обезжиривает.
Благодаря своему сильному действию алкилсульфат натрия C12-18 часто встречается в группе амфотерных моющих средств, которые смягчают его действие.
Косметическое использование алкилсульфата натрия C12-18: очищающие средства, пенообразователи, поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные вещества - эмульгирование.


Алкилсульфат натрия C12-18 также можно добавлять в шампуни, средства для мытья тела, жидкое мыло для рук, очищающие средства для лица, пены для бритья, мыло для кусков и другие средства личной гигиены, чтобы обеспечить более быструю реакцию вязкости, чем другие анионные поверхностно-активные вещества (лаурилсульфат натрия, лаурилэфирсульфат натрия и альфа-олефинсульфонат) и экономия средств при сохранении продукта
производительность.



ФУНКЦИИ АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
Функции этого ингредиента в косметических продуктах
*ОЧИСТКА:
Очищает кожу, волосы или зубы

*ПЕНООБРАЗОВАНИЕ:
Алкилсульфат натрия C12-18 образует пену, улавливая воздух (или другие газы) в жидкости.

*ПОВЕРХНО-АКТИВНОЕ (ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ) - ЭМУЛЬГАТОР:
Алкилсульфат натрия C12-18 позволяет образовывать мелкодисперсные смеси масла и воды (эмульсии).

*ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ (ОЧИСТЯЩЕЕ):
Детергентно-активное вещество для очистки кожи, волос и/или зубов.

*ОЧИЩЕНИЕ:
Алкилсульфат натрия C12-18 очищает кожу, волосы и зубы.

*ПЕНЕНИЕ:
Алкилсульфат натрия C12-18 образует пену, улавливая воздух (или другие газы) в жидкости.

*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ:
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.

*ПОВЕРХНО-АКТИВНОЕ - ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ:
Алкилсульфат натрия С12-18 позволяет образовывать мелкодисперсные смеси масла и воды (эмульсии).



ФУНКЦИИ АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
*Очищение:
Алкилсульфат натрия C12-18 помогает сохранять поверхность чистой.
*Эмульгирование:
Алкилсульфат натрия C12-18 способствует образованию прочных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (воды и масла).
*Пенообразование:
Улавливание мелких пузырьков воздуха или других газов в небольшом объеме жидкости за счет изменения поверхностного натяжения жидкости.
*Поверхностно-активное вещество:
Алкилсульфат натрия C12-18 снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ФУНКЦИИ АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
*эмульгирование,
*Поверхностно-активное вещество,
*очищение,
*пенится



ЧТО ДЕЛАЕТ АЛКИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ C12-18 В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Эмульгирование
*Пенообразование
*Поверхностно-активное вещество



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ С12-18:
Точка кипения: 208 ℃ при 100,7 кПа.
Плотность: 0,605 г/см3
давление пара: 0,18-18Па при 20 ℃
форма: Порошок
LogP: -2,1 при 20 ℃
Поверхностное натяжение: 31,9 мН/м при 1 г/л и 23 ℃.
Константа диссоциации: 2,15 при 20 ℃.
Система регистрации веществ EPA: серная кислота, моно-C12-18-алкиловые эфиры, натриевые соли (68955-19-1).
внешний вид при 20°C: паста от белого до светло-желтого цвета
активное вещество, % масс., мин. 35
pH, 1% водный раствор: 7,0 – 9,0.
Номер CAS: 68955-19-1
Молекулярный вес: 330,45900
Плотность: Н/Д

Точка кипения: нет данных
Молекулярная формула: C15H31NaO4S.
Точка плавления: Н/Д
Паспорт безопасности: Н/Д
Точка воспламенения: нет данных
Молекулярный вес: 330,5 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 15
Точная масса: 330,18407492 г/моль.
Моноизотопная масса: 330,18407492 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,8 Å ²
Количество тяжелых атомов: 21
Официальное обвинение: 0
Сложность: 289
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
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в: воде, 616,8 мг/л при 25 °C (расчетное значение).
Молекулярная формула: C15H31NaO4S.
Молекулярный вес: 330,46
Регистрационный номер CAS: 68955-19-1
ЕИНЭКС: 273-257-1
УЛЫБКИ: C(CCCCCCCCCCCCCC)CO[S](=O)(=O)[O-].[Na+]
ИнЧИ: 1S/C15H32O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-20(16,17)18;/h2 -15H2,1H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChIKey: SMECTXYFLVLAJE-UHFFFAOYSA-M



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
-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 нео��ходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
-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 АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
-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 АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
-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 АЛКИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ C12-18:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



НАТРИЯ C14-16 ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ

Сульфонат олефина C14-16 натрия представляет собой химическое соединение, принадлежащее к классу химических веществ, известных как сульфонаты олефинов.
Сульфонат олефина натрия C14-16 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в различных чистящих средствах и средствах личной гигиены из-за его превосходных пенообразующих и чистящих свойств.
Сульфонат олефинов C14-16 натрия обычно получают из смеси олефинов C14-C16, которые представляют собой углеводороды с определенной длиной углеродной цепи, а затем сульфируют его для создания сульфонатной группы.

Номер CAS: 68439-57-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Сульфонат олефина натрия C14-16 широко используется в рецептурах жидких и гелевых шампуней благодаря своим пенообразующим и очищающим свойствам.
Сульфонат олефина C14-16 натрия является ключевым ингредиентом средств для мытья тела и гелей для душа, образуя обильную пену и эффективно удаляя грязь и пот.
Сульфонат олефина натрия C14-16 находит применение в пенных ваннах, способствуя созданию роскошных и долговечных пузырьков.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в очищающих средствах для лица, чтобы обеспечить мягкое, но эффективное очищение кожи.

В мыле для рук и дезинфицирующих средствах для рук он помогает тщательно очищать и удалять болезнетворные микроорганизмы, при этом оказывая мягкое воздействие на кожу.
Сульфонат олефина натрия C14-16 включается в шампуни для домашних животных для очистки и кондиционирования шерсти домашних животных.
Сульфонат олефина C14-16 натрия является важным компонентом жидкостей для мытья посуды и моющих средств, помогая удалять жир и остатки пищи.

В стиральных порошках он помогает удалить пятна и обеспечивает эффективную очистку одежды и постельного белья.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в универсальных чистящих средствах бытового и промышленного применения для удаления различных типов загрязнений и копоти.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в составах для мойки автомобилей для очистки и обезжиривания кузова автомобиля.

Сульфонат олефина натрия C14-16 играет роль в составе средств для чистки ковров и обивки, помогая удалять пятна и грязь.
В промышленных чистящих средствах он используется для очистки оборудования, машин и поверхностей на производственных и промышленных объектах.

Сульфонат олефина C14-16 способствует созданию обезжиривателей и мощных чистящих растворов для промышленного применения.
натрия C14-16 используется в средствах для мытья полов для поддержания чистых и блестящих полов в домах и коммерческих помещениях.
Сульфонат олефина натрия C14-16 входит в состав средств для мытья окон и стекол, обеспечивая кристальную чистоту поверхностей без разводов и кристальной чистоты.
Сульфонат олефина натрия C14-16 содержится в антибактериальных и дезинфицирующих средствах благодаря своим очищающим и бактерицидным свойствам.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в составе средств для снятия краски и средств для удаления граффити для растворения и удаления нежелательных покрытий.

Сульфонат олефина натрия C14-16 добавляется в средства для ванн и тела, такие как бомбочки для ванн и соли, для пенообразования и очищающего эффекта.
Сульфонат олефина натрия C14-16 помогает поддерживать стабильность и дисперсию пигментов и добавок в жидкой косметике, такой как тональная основа и подводка для глаз.

В пищевой промышленности это поверхностно-активное вещество можно найти в пищевых чистящих растворах, используемых для очистки кухонного оборудования и посуды.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в жидкостях для металлообработки для улучшения смазывающей способности и снижения трения при механической обработке.

Сульфонат олефина натрия C14-16 служит в качестве чистящего средства в составе средств для очистки змеевиков систем кондиционирования воздуха для удаления грязи и мусора из систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется при очистке плавательных бассейнов для удаления масел, грязи и загрязнений из воды.

Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в сельском хозяйстве для приготовления средств защиты растений и адъювантов.
Сульфонат олефина натрия C14-16 находит применение в нефтегазовой промышленности в качестве компонента буровых растворов и растворов для очистки нефтяных месторождений.
Сульфонат олефина C14-16 натрия является распространенным ингредиентом в скрабах для рук и тела, где он способствует отшелушиванию и очищению.

В средствах по уходу за ногами, таких как скрабы и ванночки для ног, он помогает удалить омертвевшие клетки кожи и оживляет уставшие ноги.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в детских шампунях и моющих средствах благодаря своим мягким и нежным очищающим свойствам, идеально подходящим для нежной детской кожи.
Сульфонат олефина натрия C14-16 содержится в средствах для чистки кистей для макияжа и пенках из-за его способности эффективно удалять остатки макияжа.

В таблетках и растворах для чистки зубных протезов это поверхностно-активное вещество помогает удалить пятна и мусор с зубных протезов.
Сульфонат олефина натрия C14-16 можно включать в средства для лечения прыщей из-за его очищающего и пенообразующего действия на склонную к прыщам кожу.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в бытовых и коммерческих чистящих средствах для кухни для удаления жира и грязи с кухонных поверхностей и приборов.
В средствах для чистки пола и плитки он помогает удалить стойкие пятна и обеспечивает тщательную очистку.

Сульфонат олефина натрия C14-16 находит применение в промышленных обезжиривающих растворах для обслуживания машин и оборудования.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в составе средств для чистки грилей и духовок для удаления пригоревших остатков пищи и жира.

В автомобильных чистящих средствах это поверхностно-активное вещество помогает удалять дорожную грязь, масло и грязь с экстерьера автомобиля.
Сульфонат олефина натрия C14-16 включается в моющие средства для лодок и морских судов для очистки корпуса и палубы.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в средствах для чистки ванных комнат и унитазов для растворения и удаления минеральных отложений и пятен.

В средствах для удаления ржавчины он способствует растворению ржавчины и окисления с металлических поверхностей.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в растворах для чистки ювелирных изделий для удаления потускнения и восстановления блеска драгоценных металлов.

Сульфонат олефина натрия C14-16 добавляется в осветлители бассейнов для удаления взвешенных частиц и помутнения из воды в бассейне.
В мыле и пенообразователях для автомойки это поверхностно-активное вещество улучшает моющие и пенообразующие свойства.
Сульфонат олефина С14-16 натрия может быть использован в производстве ионообменных мембран и обессоливающих мембран для очистки воды.

Сульфонат олефина C14-16 служит компонентом ингибиторов накипи для предотвращения образования минеральных отложений в водопроводных трубах и оборудовании.
В буровых растворах, используемых в нефтегазовой промышленности, это поверхностно-активное вещество способствует стабилизации бурового раствора и улучшению свойств жидкости.
Сульфонат олефина C14-16 натрия используется при производстве биобуферов и химических буферов для различных лабораторных и исследовательских целей.
Сульфонат олефина C14-16 натрия участвует в разработке средств для удаления чернил и средств для удаления клея, растворяющих и удаляющих чернила и липкие остатки.

В электронной промышленности это поверхностно-активное вещество используется при производстве растворов для очистки печатных плат.
Сульфонат олефина C14-16 содержится в обезжиривателях автомобильных двигателей для тщательной очистки двигателя.
Сульфонат олефина натрия C14-16 можно использовать в составе антифризов для очистки теплообменников и систем охлаждения.
В текстильной промышленности олефинсульфонат натрия C14-16 используется в составе смачивающих агентов для тканей, чтобы обеспечить равномерное смачивание тканей во время обработки.

Сульфонат олефина натрия C14-16 играет роль в составе пятновыводителей для ковров, помогая расщеплять и удалять стойкие пятна.
Сульфонат олефина натрия C14-16 можно найти в гелях и пенах для дезинфекции рук, что способствует их очищающим свойствам.
В сельском хозяйстве он используется в составах гербицидов для улучшения распространения и адгезии гербицидных спреев.

Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в спреях для ухода за домашними животными, чтобы обеспечить эффективную очистку и дезодорацию шерсти домашних животных.
Сульфонат олефина натрия C14-16 включается в составы освежителей воздуха для улучшения рассеивания ароматизатора.

Сульфонат олефина натрия C14-16 служит смачивающим агентом в составах пестицидов, обеспечивая равномерное распределение активных ингредиентов на поверхности растений.
В растворах для очистки металлов это поверхностно-активное вещество помогает удалить жир, масло и загрязнения с металлических деталей.

Сульфонат олефина натрия C14-16 можно использовать в преобразователях ржавчины для преобразования оксида железа (ржавчины) в стабильное соединение.
Сульфонат олефина C14-16 участвует в разработке обезжиривателей двигателей для автомобильного и промышленного секторов.

Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в очистителях топливных форсунок для удаления отложений и улучшения характеристик топливной системы.
В промышленных средствах для снятия краски олефинсульфонат натрия C14-16 способствует растворению краски и покрытий.
Сульфонат олефина натрия C14-16 находит применение в средствах для очистки труб и канализации для очистки засоров и удаления органических и минеральных отложений.

Сульфонат олефина натрия C14-16 можно добавлять в средства для мытья рук, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, предназначенные для механиков и промышленных рабочих.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в производстве чистящих средств для бетона и каменной кладки для удаления пятен и высолов.
В строительстве это поверхностно-активное вещество добавляется в состав антиадгезивных средств, облегчающих высвобождение бетона из форм.

Сульфонат олефина C14-16 натрия можно использовать в качестве ингредиента в средствах против ржавчины для защиты металлических поверхностей от коррозии.
Сульфонат олефина C14-16 натрия участвует в разработке составов для удаления асфальта и смолы для удаления дорожной смолы и остатков асфальта.
В составах клеев это поверхностно-активное вещество способствует удалению остатков клея с различных поверхностей.

Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в диспергаторах разливов нефти для разрушения и диспергирования нефтяных пятен в водной среде.
Сульфонат олефина натрия C14-16 служит компонентом растворов для очистки бетонных форм, предотвращающим отложение бетона на формах.

При очистке промышленных деталей это поверхностно-активное вещество помогает удалить машинное масло, охлаждающие жидкости и загрязнения с компонентов.
Сульфонат олефина C14-16 натрия добавляется в антиадгезивы для форм при переработке пластмасс и резины.

Сульфонат олефина натрия C14-16 находит применение при очистке компонентов и змеевиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).
При техническом обслуживании морских судов и лодок это поверхностно-активное вещество используется в очистителях корпуса и палубы для удаления морских загрязнений и остатков соли.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в составе спреев и гелей для освежителей воздуха для улучшения рассеивания ароматов в помещениях.
При производстве средств для удаления чернил и красителей он помогает растворять и удалять чернильные пятна с тканей и поверхностей.

Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в производстве средств для удаления ржавчины для домашнего и промышленного использования.
В строительной отрасли он служит ключевым ингредиентом средств для удаления высолов, предназначенных для удаления отложений белой соли на бетонных поверхностях.

Сульфонат олефина C14-16 натрия можно найти в осветлителях для бассейнов и альгицидах для поддержания прозрачности воды и предотвращения роста водорослей.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в рецептуре растворов для травления бетона для подготовки бетонных поверхностей к покрытиям.
В сельскохозяйственном секторе он используется при производстве вспомогательных средств для повышения эффективности гербицидов и пестицидов.

Сульфонат олефина натрия C14-16 можно добавлять в растворы для очистки градирен для удаления накипи, коррозии и накопления биопленки.
Сульфонат олефина C14-16 используется в производстве жидкостей для мытья ветровых стекол для улучшения очистки и отсутствия разводов.
Сульфонат олефина натрия C14-16 содержится в средствах для чистки автомобильных колес и шин для удаления тормозной пыли и дорожной грязи с колес и шин.

При промышленном обезжиривании это поверхностно-активное вещество помогает удалить тяжелое масло и жир с машин и оборудования.
Сульфонат олефина C14-16 натрия используется в производстве средств для удаления клея для удаления липких остатков.
Сульфонат олефина натрия C14-16 служит смачивающим агентом в рецептурах агрохимикатов, обеспечивая равномерное покрытие поверхности растений.
В морской промышленности это поверхностно-активное вещество используется в очистителях корпуса лодок для удаления морских загрязнений и ракушек.
Сульфонат олефина натрия C14-16 можно добавлять в промышленные чистящие растворы для очистки и обезжиривания деталей двигателя.

Сульфонат олефина C14-16 используется в составе средств для удаления граффити для растворения и удаления аэрозольной краски и граффити с поверхностей.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется при очистке картриджей фильтров плавательных бассейнов для удаления грязи и мусора.

Сульфонат олефина натрия C14-16 содержится в растворах для промышленной чистки ковров и предназначен для удаления пятен и грязи с ковров.
При производстве средств для снятия краски и покрытий он помогает удалять краску и покрытия с поверхностей.

Сульфонат олефина натрия C14-16 служит ингредиентом растворов для травления металлов для подготовки металлических поверхностей к покраске и гальваническому покрытию.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в производстве средств для удаления плесени и грибка для ванных комнат и наружных поверхностей.
В промышленных моющих средствах под давлением это поверхностно-активное вещество помогает удалить грязь, масло и загрязнения с поверхностей.

Сульфонат олефина натрия C14-16 можно добавлять в чистящие средства для струйных принтеров для поддержания производительности печатающей головки.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в рецептуре очистителей печатных плат (печатных плат) для производства электроники.
Сульфонат олефина натрия C14-16 находит применение в производстве растворов для очистки топливных форсунок для улучшения производительности и эффективности топливной системы.



ОПИСАНИЕ


Сульфонат олефина C14-16 натрия представляет собой химическое соединение, принадлежащее к классу химических веществ, известных как сульфонаты олефинов.
Сульфонат олефина натрия C14-16 представляет собой анионное поверхност��о-активное вещество, обычно используемое в различных чистящих средствах и средствах личной гигиены из-за его превосходных пенообразующих и чистящих свойств.
Сульфонат олефинов C14-16 натрия обычно получают из смеси олефинов C14-C16, которые представляют собой углеводороды с определенной длиной углеродной цепи, а затем сульфируют его для создания сульфонатной группы.

Сульфонат олефина C14-16 натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в различных чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Сульфонат олефинов C14-16 натрия получают из смеси олефинов C14-C16, которые представляют собой углеводородные соединения с определенной длиной углеродной цепи.
Сульфонат олефина натрия C14-16 известен своими исключительными пенообразующими свойствами, образуя обильную и устойчивую пену в таких продуктах, как шампуни и средства для мытья тела.
Сульфонат олефина натрия C14-16 обладает двойной природой: он является гидрофильным (притягивает воду) и липофильным (притягивает масло), что делает его эффективным при удалении широкого спектра веществ.

Сульфонат олефина натрия C14-16 действует как чистящее средство, уменьшая поверхностное натяжение жидкостей, позволяя им проникать и удалять грязь и масла.
Сульфонат олефина C14-16 натрия считается относительно мягким и часто используется в средствах личной гигиены из-за его мягких очищающих свойств.
Сульфонат олефина натрия C14-16 совместим с другими поверхностно-активными веществами, что делает его распространенным ингредиентом сложных чистящих составов.

Сульфонат олефина натрия C14-16 часто встречается в жидком мыле, средствах для мытья рук и пенных ваннах из-за его способности создавать роскошную и приятную пену.
Сульфонат олефина натрия C14-16 является важным компонентом многих бытовых чистящих средств, включая жидкости для мытья посуды и универсальные чистящие средства для поверхностей.
Его универсальность распространяется и на стиральные порошки, где он помогает удалить пятна и обеспечить тщательную очистку.

В промышленных условиях это поверхностно-активное вещество используется в обезжиривающих и чистящих средствах из-за его эффективности в расщеплении масел и жиров.
Сульфонат олефина натрия C14-16 ценится за свою биоразлагаемость, что делает его экологически чистым выбором в чистящих составах.

Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в шампунях и средствах для ухода за домашними животными из-за его мягкого, но эффективного очищающего действия на мех и кожу.
Сульфонат олефина C14-16 натрия помогает стабилизировать эмульсии, гарантируя, что ингредиенты на масляной и водной основе остаются хорошо смешанными в различных рецептурах.

Сульфонат олефина натрия C14-16 часто выбирают из-за его низкой токсичности и профиля безопасности в потребительских товарах.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в средствах личной гигиены, включая очищающие средства для лица и дезинфицирующие средства для рук, благодаря своей способности очищать, не пересушивая кожу.
В косметической промышленности он используется в средствах для снятия макияжа для эффективного растворения остатков макияжа.

Сульфонат олефина C14-16 натрия является ключевым ингредиентом гелей для ванны и душа, способствующим их пенообразующим и очищающим свойствам.
Сульфонат олефина натрия C14-16 помогает удалить излишки кожного сала и загрязнения с кожи головы, что делает его ценным в шампунях против перхоти.

Сульфонат олефина натрия C14-16 помогает диспергировать и суспендировать твердые частицы в жидких составах, предотвращая осаждение или комкование.
Сульфонат олефина натрия C14-16 используется в составах, предназначенных для жесткой воды, где он демонстрирует хорошую растворимость.
Сульфонат олефина С14-16 натрия способствует созданию стабильных, высококачественных эмульсий, используемых в рецептурах кремов и лосьонов.

При промышленной уборке его используют для удаления стойких пятен, масел и остатков с оборудования и поверхностей.
Сульфонат олефина натрия C14-16 ценится за свою универсальность, что делает его ценным ингредиентом в широком спектре чистящих средств и средств личной гигиены.
Его эффективность при образовании пены, удалении грязи и обеспечении тщательной очистки делает его популярным выбором при разработке как потребительских, так и промышленных продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: Сульфонат олефина C14-16 натрия обычно представлен химической формулой CnH2n-1SO3Na, где «n» представляет длину углеродной цепи в диапазоне от C14 до C16.
Молекулярная масса: Молекулярная масса олефинсульфоната натрия C14-16 может варьироваться в зависимости от конкретной длины углеродной цепи в диапазоне от C14 до C16.
Физическое состояние: чаще всего встречается в форме белого или бледно-желтого порошка или гранул. Его также можно найти в виде жидкого раствора.
Растворимость: олефинсульфонат натрия C14-16 хорошо растворим в воде, что делает его пригодным для использования в составах на водной основе.
Уровень pH: при растворении в воде он обычно имеет pH от нейтрального до слегка щелочного.
Поверхностная активность: Это анионное поверхностно-активное вещество, то есть оно снижает поверхностное натяжение жидкостей, позволяя им легче распространяться и проникать.
Пенообразующие свойства: олефинсульфонат натрия C14-16 известен своими превосходными пенообразующими свойствами, образуя стабильную и роскошную пену при смешивании с водой.
Чистящие и моющие средства: это эффективное чистящее средство, способное удалять грязь, масла и пятна с различных поверхностей.
Смачивающий агент: способствует смачиванию поверхностей за счет уменьшения угла контакта жидкостей с твердыми поверхностями, способствуя равномерному покрытию.
Эмульгирование: Это поверхностно-активное вещество обладает эмульгирующими свойствами, что позволяет ему смешивать и стабилизировать эмульсии масло в воде.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сделайте искусственное дыхание, если человек не дышит.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и промойте пораженную кожу большим количеством воды.
При появлении раздражения или покраснения обратитесь за медицинской помощью.
Тщательно выстирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

Аккуратно, но тщательно промойте глаза теплой водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Если раздражение, покраснение или другие симптомы со стороны глаз сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
После первого промывания снимите контактные линзы, если они есть и легко снимаются.


Проглатывание:

При проглатывании не вызывать рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Прополоскать рот водой и дать пострадавшему выпить стакан воды.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с олефинсульфонатом натрия C14-16 надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, перчатки, лабораторный халат или защитную одежду.
Убедитесь, что средства защиты глаз и рук устойчивы к химическому воздействию.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
При работе с порошкообразными или переносимыми по воздуху химическими веществами используйте местную вытяжную вентиляцию или вытяжной шкаф.

Избегать контакта:
Избегайте прямого контакта продукта с кожей и глазами.
В случае контакта соблюдайте рекомендуемые меры первой помощи, указанные в паспорте безопасности (SDS).

Избегайте проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с олефинсульфонатом натрия C14-16.
Тщательно мойте руки после работы с химическим веществом.

Хранилище:
Храните продукт в прохладном, сухом месте, вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах четко указаны название химического вещества, предупреждения об опасности и соответствующие символы безопасности в соответствии с нормативными требованиями.

Реакция на разлив:
Примите меры по предотвращению разливов, включая абсорбирующие материалы, комплекты для разлива и соответствующие средства индивидуальной защиты.
В случае разлива следуйте процедурам реагирования на разливы, изложенным в Паспорте безопасности.

Утилизация отходов:
Утилизируйте сульфонат олефина натрия C14-16 и любые загрязненные материалы в соответствии с местными, государственными и федеральными нормами.
Обратитесь к паспорту безопасности для получения конкретных инструкций по утилизации.


Хранилище:

Материал контейнера:
Для хранения олефинсульфоната натрия C14-16 используйте контейнеры, изготовленные из совместимых материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стекло.
Избегайте контейнеров, изготовленных из материалов, которые могут вступать в реакцию с химическим веществом.

Температура:
Храните химикат при температуре окружающей среды, избегая воздействия сильной жары или холода, которые могут привести к ухудшению качества продукта или изменению его физических свойств.

Контроль влажности:
Храните изделие сухим и защищенным от влаги.
Влага может повлиять на текучесть и эффективность химиката.

Разделение:
При длительном хранении, особенно в жидкой форме, олефинсульфонат натрия C14-16 может осаждаться или отделяться.
Перед использованием осторожно перемешайте или перемешайте продукт, чтобы обеспечить однородность.

Несовместимые материалы:
Храните сульфонат олефина натрия C14-16 вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, сильные основания и окислители, чтобы предотвратить химические реакции или разложение.

Контроль доступа:
Ограничьте доступ в зону хранения только уполномоченному персоналу. Храните химикат в безопасном месте, чтобы предотвратить несанкционированное обращение или доступ.

Пожарная безопасность:
Сульфонат олефина C14-16 не воспламеняется.
Однако в зоне хранения следует соблюдать общие меры пожарной безопасности.

Управление запасами:
Ведите точный учет количества, даты получения и срока годности (если применимо) сульфоната олефина натрия C14-16, чтобы обеспечить надлежащее управление запасами.



СИНОНИМЫ


Альфа-олефинсульфонат натрия C14-16
Альфа-олефинсульфонат натрия (АОС)
Альфа-олефинсульфонат натриевая соль
Сульфонат олефина натрия C14-16
C14-16 Натриевая соль сульфоната олефина
C14-16 Натриевая соль сульфоната альфа-олефина
Тетрадеценсульфонат натрия
Гексадеценсульфонат натрия
Сульфонат олефина натрия
Порошок сульфоната олефина натрия
Порошок сульфоната олефина натрия C14-16
Раствор сульфоната олефина натрия C14-16
Жидкий сульфонат олефина натрия C14-16
C14-16 олефинсульфонат
C14-16 Альфа-олефинсульфонат
Жидкий сульфонат олефина натрия
Раствор сульфоната олефина натрия
Порошок тетрадеценсульфоната натрия
Порошок гексадеценсульфоната натрия
Олефинсульфонат натриевая соль
Натриевая соль тетрадеценсульфоната
Натриевая соль гексадеценсульфоната
Сульфонат олефина натрия C14-16
Тетрадеценсульфонат натрия
Гексадеценсульфонат натрия
Альфа-олефинсульфонат натрия C14-16
Альфа-олефинсульфонат натрия (АОС)
Альфа-олефинсульфонат натриевая соль
C14-16 Натриевая соль сульфоната олефина
C14-16 Натриевая соль сульфоната альфа-олефина
Сульфонат олефина натрия
Порошок сульфоната олефина натрия
Порошок сульфоната олефина натрия C14-16
Раствор сульфоната олефина натрия C14-16
Жидкий сульфонат олефина натрия C14-16
C14-16 олефинсульфонат
C14-16 Альфа-олефинсульфонат
Жидкий сульфонат олефина натрия
Раствор сульфоната олефина натрия
Порошок тетрадеценсульфоната натрия
Порошок гексадеценсульфоната натрия
Олефинсульфонат натриевая соль
Натриевая соль тетрадеценсульфоната
Натриевая соль гексадеценсульфоната
Гранулы сульфоната олефина натрия C14-16
Хлопья сульфоната олефина натрия C14-16
Гранулы сульфоната олефина натрия C14-16
Сульфонат олефина натрия C14-16
Тетрадеценсульфонат натрия
Гексадеценсульфонат натрия
Альфа-олефинсульфонат натрия C14-16
Альфа-олефинсульфонат натрия (АОС)
Альфа-олефинсульфонат натриевая соль
C14-16 Натриевая соль сульфоната олефина
C14-16 Натриевая соль сульфоната альфа-олефина
Сульфонат олефина натрия
Порошок сульфоната олефина натрия
Порошок сульфоната олефина натрия C14-16
Раствор сульфоната олефина натрия C14-16
Жидкий сульфонат олефина натрия C14-16
C14-16 олефинсульфонат
C14-16 Альфа-олефинсульфонат
Жидкий сульфонат олефина натрия
Раствор сульфоната олефина натрия
Порошок тетрадеценсульфоната натрия
Порошок гексадеценсульфоната натрия
Олефинсульфонат натриевая соль
Натриевая соль тетрадеценсульфоната
Натриевая соль гексадеценсульфоната
Гранулы сульфоната олефина натрия C14-16
Хлопья сульфоната олефина натрия C14-16
Гранулы сульфоната олефина натрия C14-16
Гранулы сульфоната олефина натрия C14-16
Чипсы сульфоната олефина натрия C14-16
Кристаллы сульфоната олефина натрия C14-16
Частицы сульфоната олефина натрия C14-16
Фрагменты сульфоната олефина натрия C14-16
НАТРИЯ C14-16 ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ
Сульфонат олефина C14-16 представляет собой смесь солей сульфонатов с длинной цепью, полученную сульфированием альфа-олефинов C14-16.
Он состоит в основном из алкенсульфонатов натрия и гидроксиалкансульфонатов натрия.
Сульфонат олефина натрия C14-16 — отличное поверхностно-активное вещество, которое помогает удалить грязь, загрязняющие вещества и отложения с волос и кожи головы.

КАС: 68439-57-6
ЭИНЭКС: 931-534-0

Синонимы
сульфонат олефина C14-16 натрия; натриевые соли C14-C16-алкангидроксисульфоновых кислот; альфа-олефинC14-C16 сульфированные натриевые соли; НАТРИЯC14-16ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ; НАТРИЯC14-16АЛЬФАОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ;C14-16-АЛКАНГИДРОКСИАНДC14-16-АЛКЕНЫ ульфоновые кислоты, натриевые соли; олефин натрия-( C14-C16)-сульфонат; НАТРИЯ A-ОЛЕФИНОВЫЙ СУЛЬФОНАТ

В основном присутствует в средствах по уходу за волосами, его также можно использовать в уходе за кожей и косметике.
Сульфонат олефина натрия C14-16 — довольно эффективное очищающее средство с хорошими пенообразующими свойствами.
В необработанном виде олефинсульфонат имеет вид мелкого белого порошка.
Химическая формула сульфоната олефина натрия C14: C14H27NaO3S.

Сульфонат олефина натрия C14-16 представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, получаемое из кокосового масла.
Он состоит из длинной цепи сульфонатных солей, которые получают путем сульфирования олефинов C14-16.
Этот ингредиент в основном состоит из гидроксиалкансульфонатов натрия и алкенсульфонатов натрия.

Химические свойства сульфоната олефина натрия C14-16
Плотность: 1,054 г/см3 при 20 ℃
Давление пара: 0 Па при 25 ℃
Форма: Порошок
LogP: -1,3 при 20 ℃ и pH 5,43.
Поверхностное натяжение: 36,1 мН/м при 1 г/л и 20 ℃.
Константа диссоциации: 0,15-0,38 при 25 ℃.
Система регистрации веществ EPA: гидроксил C14-16-алкана и C14-16-олефинсульфонаты натрия (68439-57-6)

Использование
Сульфонат олефина C14-16 натрия обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества в чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Это соединение известно своими высокими пенообразующими свойствами и эффективно растворяет масла и грязь в различных чистящих средствах.
Его часто можно найти в шампунях, гелях для ванн, жидком мыле, пенках для мытья тела и других средствах личной гигиены в качестве пенообразователя и очищающего средства.
Он также используется в бытовых чистящих средствах, таких как стиральные порошки, средства для мытья посуды и чистящие средства общего назначения.

Синтез
Сульфонат олефинов C14-16 натрия обычно синтезируют посредством реакции между длинноцепными олефинами (содержащими 14-16 атомов углерода) и диоксидом серы с последующей нейтрализацией гидроксидом натрия.
Процесс включает в себя несколько этапов:

Получение олефинов: олефины с длинной цепью (такие как 1-тетрадецен и 1-гексадецен) сначала очищают от примесей, которые могут помешать реакции.

Сульфирование: очищенные олефины затем подвергаются реакции с газообразным диоксидом серы (SO2) в контролируемых условиях, обычно в присутствии катализатора, такого как органический пероксид.
На этом этапе сульфонатная группа (-SO3Na) вводится в олефиновую цепь, образуя олефинсульфонат натрия C14-16.

Нейтрализация: сульфированный олефин нейтрализуют гидроксидом натрия (NaOH) для преобразования групп сульфоновой кислоты (-SO3H) в более стабильную соль сульфоната натрия (-SO3Na).

Очистка: Полученный продукт очищают от любых оставшихся примесей и побочных продуктов, гарантируя, что конечный сульфонат олефина C14-16 натрия имеет высокую чистоту.

Сушка и упаковка: Очищенный олефинсульфонат натрия C14-16 затем сушат для удаления остаточной влаги и упаковывают для распространения и использования в различных областях применения, например, в средствах личной гигиены, бытовых моющих средствах и промышленных чистящих средствах.
НАТРИЯ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ
N-лауроилсаркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его нетоксичным и биоразлагаемым.
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой белый порошок.
N-лауроилсаркозинат натрия полностью экологичен.


Номер CAS: 137-16-6
Номер ЕС: 205-281-5
Номер леев:MFCD00042728
Химическая формула: C15H28NNaO3.



Натриевая соль лауроилсаркозина, Мапросил 30, Медиалан LL-99, N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль, N-лауроилсаркозин, натрий, N-лауроилсаркозин, натриевая соль, Саркозил NL, Саркозил NL 30, Саркозил NL, Саркозил NL 100, Саркозил NL 30, Саркозил NL 35, Саркозил NL 97, N-лауроилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозин натрия, лауроилсаркозин натрия, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, саркозин, N-лауроил-, натриевая соль (8CI), гардол, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, ампозил L-30, натриевая соль лауроилсаркозина, мапросил 30, медиалан LL-99, N-додеканоил-N-метилглицин , натриевая соль, N-лауроилсаркозин, натрий, N-лауроилсаркозин, натриевая соль, N-метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль, саркозин, N-лауроил-, натриевая соль, саркозил NL, саркозил NL 30, Саркозил NL, Саркозил NL 100, Саркозил NL 30, Саркозил NL 35, Саркозил NL 97, N-лауроилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозин натрия, лауроилсаркозинат натрия, лауроилсаркозин натрия, 137-16-6, 205-281-5, ГАРДОЛ, ГАРДОЛ [MI], MEDIALAN LL-33, MEDIALAN LL-99, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ N-МЕТИЛ-N-(1-ОКСОДОДЕЦИЛ)ГЛИЦИНА (1:1), NSC-117874, САРКОЗИЛ, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [ II], НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [INCI], НАТРИЯ ЛАУРОИЛ САРКОЗИНАТ [USP-RS], НАТРИЯ ЛАУРОИЛ САРКОЗИНАТ [VANDF], НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ, НАТРИЯ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ, НАТРИЯ N-(Додеканоил)-N-метилглицинат натрия, ( N-метилдодеканамидо)ацетат, САРКОЗИЛ, САРКОЗИЛ, N-МЕТИЛГЛИЦИНОЛ, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА, ГАРДОЛ, НАТРИЙ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИН, ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, натриевая соль N-метил-N-(1-оксодецил)глицина, ауроил, ГардолР, 137-16-6, лауроилсаркозинат натрия, натриевая соль N-лауроилсаркозина, N-лауроилсаркозинат натрия, саркозил NL, лауроилсаркозинат натрия, Гардол, саркозил, Медиалан LL-99, натриевая соль лауроилсаркозина, глицин, N-метил-N-(1 -оксододецил)-, натриевая соль, Саркозил NL, Саркозил, Мапросил 30, Соединение 105, Хампозил L-30, Саркозил NL 30, Саркозил NL 30, Саркозил NL 35, Саркозил NL 97, Саркозил NL 100, Лауроилсаркозин натрия, MFCD00042728, Натрий N-додеканоил-N-метилглицинат, N-лауроилсаркозин натрия, Саркозинат LN 3, Firet L, Хампозил L 95, натриевая соль N-лауроил-N-метилглицина, Soypon SLP, Никкол Саркозинат LN 3, Орамикс L 30, GM 9011, N -Натриевая соль додеканоилсаркозина, саркозил, энагикол L 30N, сойпон SLE, саркозинат LN 30, медиалан LD, Protelan LS 9011, кродазиник LS 95, перластан L 30, никкол саркозин Na, SKL, SKL (соль), Crodasinic LS 30, Neoscoap SLN 100, Nikkol Sarcosinate LN 30, Crodasinic LS 30NP, Maprosyl 30B, FS 701, Nikkol Sarcosinates LN, Surfacare L 30, LS 30 (поверхностно-активное вещество), PUJI AS02-30, AS 02-30, Amin LS 30NP, Ucefactant LS 30N, Crodasinic LS 40, LS 30, Aminosyl L 30, 1322-85-6, 75195-12-9, 76724-33-9, 912455-41-5, натриевая соль N-додеканоилсаркозина, GARDOL, N-лауроилсаркозинат натрия, глицин, N -метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, натриевая соль N-лауроилсаркозина, мапросил 30, N-додеканоилсаркозинат натрия, SARKOSYL, саркозил, саркозил NL, N-додеканоил-N-метилглицинат натрия, SARKOSYL NL-30 , N-лауроилсаркозинат натрия, SARCOSYL, GardolR, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркосил NL, натриевая соль N-лауроилсаркозина, SARCOSYL NL, SARKOSYL NL, N-лауроилсаркозинат натрия, соединение 105, N-метил-N -(1-оксододецил)глицин, натриевая соль, лауроилсаркозинат натрия, Соединение 105, Гардол, ампозил L-30, N-лауроилсаркозин, натрий, N-лауроилсаркозин, натриевая соль, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, лауроилсаркозин ( натрий), DTXSID0027066, N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль, [додеканоил(метил)амино]ацетат натрия, 632GS99618, саркозин, N-лауроил-, натриевая соль, N-додеканоилсаркозинат натрия, глицин, N-метил-N -(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1), натриевая соль N-додеканоилсаркозина, лауроилсаркозин (натриевая соль), NSC-117874, лауроилсаркозин натрия, НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ, EINECS 205-281-5, EPA Химический код пестицида 000174, NSC 117874, натриевая соль н-лаурилсаркозина, UNII-632GS99618, 2-(N-метилдодеканамидо)ацетат натрия, starbld0009501, GARDOL [MI], MEDIALAN LL-33, EC 205-281-5, N- Метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль, SCHEMBL23451, лауроилсаркозин, натриевая соль, DTXCID907066, натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил)глицина (1:1), CHEMBL1903482, KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M , Tox21_202996, AKOS015901704, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [II], NCGC00164323-01, NCGC00260541-01, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [INCI], AS-81025, CAS-137-16-6, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [ ВАНДФ], натрий, 2- [додеканоил(метил)амино]ацетат, HY-125920, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [USP-RS], CS-0103267, FT-0631797, L0019, S0597, E81236, A934513, Q309660, W-108241, N-лауроилсаркозин натрия, натрий лауроилсаркозинат, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1), саркозин, N-лауроил-, натриевая соль, глицин, N-метил -N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, Соединение 105, Гардол (антисептик), N-лауроилсаркозин натрия, Медиалан LL 99, Саркозил NL, Саркозил NL 100, Лауроилсаркозин натрия, N-лауроилсаркозинат натрия, Саркозил NL 97, Саркозил NL 30, натрий N-лауроилсаркозин, гардол, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркозил NL 35, натриевая соль N-лауроилсаркозина, лауроилсаркозинат натрия, мапросил 30, натриевая соль лауроилсаркозина, натриевая соль лауроилсаркозина, секозил, хампозил L 30 , Никколь Саркозинат ЛН, Саркозинат ЛН,



N-лауроилсаркозинат натрия негорюч.
N-лауроилсаркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его нетоксичным и биоразлагаемым.
N-лауроилсаркозинат натрия является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.


N-лауроилсаркозинат натрия обладает превосходной химической стабильностью и известен своим благоприятным для кожи pH, который не вызывает дополнительного раздражения.
Кокос является распространенным источником N-лауроилсаркозината натрия в косметических продуктах.
N-лауроилсаркозинат натрия является высокоактивным веществом и в то же время очень нежным для кожи.


N-лауроилсаркозинат натрия не классифицируется как потенциальный аллерген.
Оценка безопасности подтвердила, что N-лауроилсаркозинат натрия не вызывает раздражения и не вызывает сенсибилизации при нанесении на кожу человека в количестве до 15% для смываемых моющих средств и до 5% для несмываемых продуктов.


N-лауроилсаркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его нетоксичным и биоразлагаемым.
N-лауроилсаркозинат натрия является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой белый порошок.


N-лауроилсаркозинат натрия — анионное поверхностно-активное вещество, способное денатурировать белки.
Благодаря своим микробицидным свойствам N-лауроилсаркозинат натрия считается мощным антимикробным средством в препаратах для местного применения, особенно против заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).


N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой натриевую соль лауроилсаркозината, сложного эфира лауроилового спирта и аминокислоты саркозина.
N-лауроилсаркозинат натрия является вторичным поверхностно-активным веществом в широком спектре очищающих средств.
N-лауроилсаркозинат натрия может работать с мягкими поверхностно-активными веществами, такими как бетаины, или заменять их, поскольку он также является поверхностно-активным веществом типа алкиламинокислот, столь же мягким и эффективным.


Мягче, чем моноалкилфосфаты, N-лауроилсаркозинат натрия проявляет превосходную мягкость и меньший потенциал раздражения.
Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия обладает превосходными сенсорными свойствами, оставляя на коже длительное ощущение мягкости и шелковистости.
Пенообразующие свойства сравнимы с бетаинами и сульфатами алкиловых эфиров.


Лауроилсаркозинат натрия, часто известный как саркозил, является одним из наиболее широко используемых поверхностно-активных веществ на основе аминокислот.
Аминокислотные поверхностно-активные вещества представляют собой группу поверхностно-активных веществ, полученных из аминокислот и жирных кислот.
Они отдают предпочтение поверхностно-активным веществам для использования в широком спектре продуктов личной гигиены из-за их полной биоразлагаемости, высокой безопасности, мягкости и отсутствия раздражения.


N-лауроилсаркозинат натрия получают из саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в организме человека и практически во всех типах биологического материала, от животных до растений.
N-лауроилсаркозинат натрия — безопасное поверхностно-активное вещество на основе аминокислот, которое хорошо работает с различными гликолями, силиконами, растворителями и эфирами фосфорной кислоты, что делает его очень универсальным в косметических рецептурах.


N-лауроилсаркозинат натрия разрешен к использованию в косметике, даже предназначенной для ухода за детьми.
N-лауроилсаркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его нетоксичным и биоразлагаемым.
N-лауроилсаркозинат натрия является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.


При флотации минералов N-лауроилсаркозинат натрия оказывает хороший синергетический эффект с катионными поверхностно-активными веществами и обеспечивает более высокую эффективность флотации.
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой новый тип аминокислотного анионного поверхностно-активного вещества.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает моющими, эмульгирующими, проникающими и солюбилизирующими свойствами.


N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество из группы аминокислотных поверхностно-активных веществ с названием INCI: лауроилсаркозинат натрия.
N-лауроилсаркозинат натрия производится на основе биомиметиков – сырья, имитирующего природные химические соединения и жирные кислоты (сырье растительного происхождения).


N-лауроилсаркозинат натрия полностью экологичен.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает хорошей биоразлагаемостью и вообще не загрязняет окружающую среду.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает противомикробными, бактерицидными, противоплесневыми, коррозионностойкими и антистатическими свойствами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
N-лауроилсаркозинат натрия мягкий, эффективный и отличный пенообразователь в широком диапазоне pH, поэтому его можно использовать для производства различных видов продукции.
N-лауроилсаркозинат натрия используется для производства: средств для чистки ванных комнат, средств для чистки ковров и полов, антистатиков, средств для канализации, отбеливателей и дезинфицирующих средств, средств для волос (шампунь, кондиционеры для волос, отбеливатель для волос и т. д.), средств гигиены для тела (скраб для тела, средства для тела). мыло, мыло для рук, лосьон для тела и т. д.).


N-лауроилсаркозинат натрия используется в средствах личной гигиены (гель для умывания, дезодорант, увлажняющий крем для лица/крем/маска, ароматизаторы и т. д.),
Товары для детей и младенцев (шампунь, детское масло, детская присыпка и т.д.),
Стоматологическая помощь (полоскание для рта и зубная паста), Косметика и сопутствующие товары, Непрямая пищевая добавка (одобрено FDA).


N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой ионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина (аминокислоты, естественным образом присутствующей в организме).
N-лауроилсаркозинат натрия используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества и может сочетаться с другими поверхностно-активными веществами для увеличения пены и роскоши.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают придать коже мягкость и влажность.


При добавлении в средства по уходу за волосами N-лауроилсаркозинат натрия придает объем и помогает разгладить поверхность волосяного фолликула.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает некоторыми антистатическими свойствами, что еще больше повышает его полезность в средствах по уходу за волосами.
N-лауроилсаркозинат натрия можно использовать в составе шампуней, гелей для душа, средств для умывания, пены для ванн.


N-лауроилсаркозинат натрия выпускается в виде водного раствора с содержанием активного вещества ок. 30%.
N-лауроилсаркозинат натрия широко используется в различных отраслях промышленности (косметика, моющие средства, бытовая и промышленная чистка, агрохимия, обработка текстиля).


Применение N-лауроилсаркозината натрия: шампуни, особенно очень мягкие детские шампуни, жидкости для мытья тела, гели для душа, лосьоны для ванн, пены для ванн, нежное жидкое мыло, средства для чистки и ухода за лицом, зубные пасты, пены для бритья, бытовые и промышленные чистящие средства, и концентраты для чистки стекол.


С биологической точки зрения N-лауроилсаркозинат натрия можно использовать для выделения РНК и ДНК, в качестве солюбилизатора при очистке клеток, в качестве добавки при выделении ДНК из сыворотки человека, а также для увеличения способности азотфиксации бобовых Rhizobium путем добавления этот продукт имеет множество применений в иммунохимии.


N-лауроилсаркозинат натрия может быть ингибитором коррозии и средством для удаления ржавчины при обработке металлов.
В фармакологии и фармакологии N-лауроилсаркозинат натрия может замедлять раздражение кожи витамином Е, увеличивать абсорбцию витаминов, а также повышать противомикробные свойства и долговечность глазной мази.


N-лауроилсаркозинат натрия также можно использовать в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включать в состав синдетных и комбинированных батончиков.
Типичный уровень использования варьируется от 1 до 5% на активной основе.
N-лауроилсаркозинат натрия используется в качестве моющего средства, пенообразователя и антифермента для средств для чистки зубов.


N-лауроилсаркозинат натрия разрешен к использованию в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидных продуктах.
N-лауроилсаркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой ионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья и средствах для мытья пены.


В экспериментах по молекулярной биологии N-лауроилсаркозинат натрия используется для ингибирования инициации транскрипции ДНК.
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой мягкое ионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина (аминокислоты) и жирных кислот.
Эта реакция катализируется щелочью.


N-лауроилсаркозинат натрия используется для производства чистящих средств и средств ухода за домом.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает превосходными пенообразующими свойствами, образует тонкую и прочную пену.
N-лауроилсаркозинат натрия подходит для пенообразователя, шампуня и крема для бритья, зубной пасты и косметики.


N-лауроилсаркозинат натрия широко применяется в промышленности в качестве моющего средства, пенообразователя и антиферментного средства.
N-лауроилсаркозинат натрия применяется во многих чистящих средствах в качестве пенообразующего и очищающего соединения, таких как шампуни, кондиционеры для волос, средства детской гигиены, средства для чистки ковров и т. д.


N-лауроилсаркозинат натрия широко используется в промышленности, особенно в производстве чистящих средств и средств домашнего ухода.
Добавление смеси равных частей N-лауроилсаркозината натрия и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) к забуференному водно-этанольному раствору привело к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно поверхностно-активное вещество не образовывало мицеллы, когда оно присутствовало отдельно.


Такие агрегаты могут помочь переносить через кожу другие небольшие молекулы, например лекарства.
N-лауроилсаркозинат натрия — мягкое, биоразлагаемое анионные поверхностно-активные вещества, полученные из жирных кислот и саркозина (аминокислоты).
Эти соединения обладают пенообразованием и устойчивостью к удалению кожного сала в чистящих средствах, полимерах, промышленных химикатах, нефтепродуктах и смазочных материалах.


N-лауроилсаркозинат натрия может уменьшить раздражение, вызванное остатками традиционных поверхностно-активных веществ на коже, благодаря хорошей совместимости.
характеристики.
Поскольку N-лауроилсаркозинат натрия обладает хорошей биоразлагаемостью, он соответствует требованиям защиты окружающей среды.


N-лауроилсаркозинат натрия — очищающее и пенообразующее средство, которое повышает эффективность и ощущение нашей зубной пасты.
N-лауроилсаркозинат натрия широко используется в качестве первичного или вторичного анионного поверхностно-активного вещества в зубной пасте, очищающих средствах для лица, ультрамягких шампунях и пузырьковых лосьонах для детских ванн.


N-лауроилсаркозинат натрия обладает превосходной пенообразующей и очищающей способностью в широком диапазоне pH.
Тем не менее, N-лауроилсаркозинат натрия обладает низкой обезжиривающей способностью, что позволяет ему не выводить чрезмерное количество необходимого масла на коже, в результате чего кожа становится влажной и не стянутой.


N-лауроилсаркозинат натрия — соединение синтетического или растительного происхождения.
В качестве поверхностно-активного вещества N-лауроилсаркозинат натрия чаще всего действует как чистящее средство, которое также действует как эмульгатор.
N-лауроилсаркозинат натрия разрешен в очищающих средствах для ухода за детьми, таких как шампуни для головы до пят.


Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия является распространенным ингредиентом высококачественных шампуней для волос, средств для мытья тела и лица, гелей для душа, очищающих средств для лица и зубной пасты.
N-лауроилсаркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.


N-лауроилсаркозинат натрия является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не является pH-активным и имеет нейтральный заряд во всех водных растворах независимо от pH.
Карбоксилат имеет рКа около 3,6 и, следовательно, заряжен отрицательно в растворах с pH выше около 5,5.


N-лауроилсаркозинат натрия — это мягкие биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из саркозина, используемые в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.
N-лауроилсаркозинат натрия является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.


N-лауроилсаркозинат натрия — экологически чистое поверхностно-активное вещество с высоким содержанием пены.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает хорошей устойчивостью к хлору и антикоррозионными свойствами.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает превосходной переносимостью и мягкостью для глаз.


N-лауроилсаркозинат натрия часто встречается в шампунях, средствах для ванн, очищающих средствах и средствах для бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и средства для кондиционирования волос.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая их плотность, эластичность и блеск, особенно химически поврежденных волос.


N-лауроилсаркозинат натрия также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.
Считается, что N-лауроилсаркозинат натрия, являющийся модифицированной жирной кислотой, более растворим и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.


N-лауроилсаркозинат натрия используется в средствах личной гигиены, а также в домашнем и промышленном применении, а также в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела.
N-лауроилсаркозинат натрия также можно использовать в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включать в синдетные и комбинированные батончики.


Типичные уровни использования N-лауроилсаркозината натрия варьируются от 1 до 5% в пересчете на активную основу.
N-лауроилсаркозинат натрия используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; Сообщается, что он ингибирует гексокиназу.
N-лауроилсаркозинат натрия полезен в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).


N-лауроилсаркозинат натрия использовался для индикации изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает некоторыми антистатическими свойствами, которые еще больше повышают его полезность в средствах по уходу за волосами.
N-лауроилсаркозинат натрия ингибирует бактериальную флору слюны/кишечника человека на уровне 0,25%, а также действует как антигрибковый статический агент в водной дисперсии (1%).


N-лауроилсаркозинат натрия используется в качестве моющего средства, пенообразователя, антифермента для средств для ухода за зубами.
N-лауроилсаркозинат натрия подходит для солюбилизации и разделения мембранных белков, лизиса клеток при выделении РНК и ингибирования гексокиназы.


pH-чувствительные везикулы можно получить, используя N-лауроилсаркозинат натрия с другими катионными или водонерастворимыми амфифилами, такими как 1-деканол.
Благодаря своим свойствам N-лауроилсаркозинат натрия используется в очищающих средствах для лица и тела, а также в шампунях.
N-лауроилсаркозинат натрия широко используется в различных отраслях промышленности, таких как косметика, моющие средства, бытовая и промышленная чистка.


N-лауроилсаркозинат натрия, также известный как саркосил, представляет собой ионное поверхностно-активное вещество, используемое в качестве очищающего агента в зубной пасте, шампуне и пене для бритья.
Неклассифицированные продукты, поставляемые BioWorld, указывают на уровень, подходящий для общего промышленного использования или исследовательских целей, и обычно не подходят для потребления человеком или терапевтического использования.


N-лауроилсаркозинат натрия используется в качестве ингредиента в шампунях, очищающих средствах для лица для детей и взрослых, лосьонах для ванн и зубных пастах.
Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия можно найти в жидкостях для интимной гигиены или средствах для снятия макияжа.
N-лауроилсаркозинат натрия используется в красках, добавках к чернилам, повышает совместимость и стабильность;


N-лауроилсаркозинат натрия используется в медицине в качестве растворителя для очистки клеток.
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для приготовления шампуня, жидкости для ванн, очищающего молочка, детского моющего средства, моющего средства для посуды и так далее.


N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой ионное поверхностно-активное вещество, используемое в качестве пенообразователя в средствах для мытья пены.
N-лауроилсаркозинат натрия получают из саркозина (аминокислоты, естественным образом присутствующей в организме) и обычно используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества для усиления пены и роскоши.


N-лауроилсаркозинат натрия помогает в составах для волос повысить эластичность волос и улучшить тело.
Придает мягкость конечным рецептурам, одновременно усиливая пенообразование.
N-лауроилсаркозинат натрия можно использовать вместе с составами как SLS, так и без SLS для увеличения пены и придания роскошного вида.


N-лауроилсаркозинат натрия особенно полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он придает объем и помогает разгладить поверхность волосяного фолликула.
N-лауроилсаркозинат натрия также используется в составе бытовых моющих средств и их профессиональных аналогов промышленного применения, для очистки поверхностей, в частности для чистки транспортных средств.


N-лауроилсаркозинат натрия используется в средствах личной гигиены, а также в домашнем и промышленном применении, а также в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела.
N-лауроилсаркозинат натрия используется в медицине в качестве растворителя для очистки клеток.


N-лауроилсаркозинат натрия используется в качестве ингибитора коррозии и средства для удаления ржавчины при обработке металлов.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают придать коже мягкость и влажность.
Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия биоразлагаем.



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
Преимущества продукта:
*анионное поверхностно-активное вещество очень нежное для кожи,
*очень хорошие пенообразующие свойства,
*снижает раздражающее действие других ПАВ на кожу,
*отличные чистящие свойства,
*обеспечивает коже длительный комфорт и ощущение мягкости,
*благодаря высокой впитываемости поверхности волос, уменьшению статического *электричества и связывания, придает волосам ощущение мягкости и шелковистости,
*легко биоразлагаемый,
*на основе возобновляемого сырья растительного происхождения,
*не содержит консервантов,
*можно использовать в присутствии окислителей.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
* Мягкое, безопасное и низкое раздражение.
*Отличная стабильность и пенообразование в диапазоне pH от сильного основания до слабой кислоты.
* Низкая обезжиривающая способность, придает коже ощущение влажности и стянутости после мытья.
*Хорошая совместимость, возможность смешивания с другими анионными поверхностно-активными веществами для уменьшения раздражения и улучшения пенообразования.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
Наиболее важные преимущества N-лауроилсаркозината натрия:
*как первичное и вторичное поверхностно-активное вещество, нежно воздействует на кожу, обладает отличными моющими свойствами,
*очень хорошие пенообразующие свойства, в том числе в более высоком диапазоне pH,
*он биоразлагаем,
*получено из натурального растительного сырья,
*отвечает за длительный комфорт и мягкость кожи,
*подходит для использования в средствах по уходу за детской кожей,
*гипоаллергенен и некомедогенен,
*оказывает антистатическое и кондиционирующее действие на волосы.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАТРИЯ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ:
N-лауроилсаркозинат натрия (C15H28NO3) — это название INCI анионного поверхностно-активного вещества из группы поверхностно-активных веществ.
Химическое название N-лауроилсаркозината натрия — натриевая соль N-лауроилсаркозина.

Альтернативные названия N-лауроилсаркозината натрия — N-лауроилсаркозинат натрия и саркозил NL.
Номер CAS, который однозначно идентифицирует N-лауроилсаркозинат натрия, составляет 137-16-6.
N-лауроилсаркозинат натрия существует как в твердом виде, так и в виде водного раствора с концентрацией действующего вещества около 30%.
N-лауроилсаркозинат натрия обычно используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества в диапазоне концентраций 1-5%.



ФУНКЦИИ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТА:
N-лауроилсаркозинат натрия часто встречается в шампунях, средствах для ванн, очищающих средствах и средствах для бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и средства для кондиционирования волос.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая их плотность, эластичность и блеск, особенно химически поврежденных волос.

N-лауроилсаркозинат натрия также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.
Считается, что N-лауроилсаркозинат натрия, являющийся модифицированной жирной кислотой, более растворим и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
N-лауроилсаркозинат натрия является амфифильным поверхностно-активным веществом из-за его 12-углеродного гидрофобного хвоста и гидрофильной карбоксилатной головки.
Химическая формула N-лауроилсаркозината натрия: C15H28NNaO3.
Поскольку N-лауроилсаркозинат натрия имеет азот в качестве амидной связи и не проявляет pH-активности, эту молекулу можно заряжать при любом pH в водных растворах.



В КУЛЬТУРЕ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
N-лауроилсаркозинат натрия продавался в качестве специального ингредиента под названием «Гардол» в составе Colgate «Зубной крем», как тогда называлась зубная паста, в период с 1950-х по середину 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.
В настоящее время его используют в качестве профилактического средства для чистки зубов в зубной пасте Arm & Hammer Baking Soda, продукте Church & Dwight, где N-лауроилсаркозинат натрия используется в качестве поверхностно-активного вещества.

N-лауроилсаркозинат натрия, как и SDS, также используется для денатурации белков и разрушения биологических мембран.
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой натриевую соль ацильного производного саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в мышцах и других тканях организма.
Ацилсаркозины считаются модифицированными жирными кислотами, в которых углеводородные цепи прерываются амидометильной группой в альфа-положении.

Они используются в качестве кондиционирующих средств для волос и очищающих поверхностно-активных веществ в косметике, а также для улучшения смачивания и проникновения фармацевтических продуктов местного применения.
Ацилсаркозины и их натриевые соли также используются в отделочной и обрабатывающей промышленности из-за их модифицирующих кристаллы, антикоррозийных и антикоррозионных свойств.



ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
N-лауроилсаркозинат натрия очень мягок, но при этом очень эффективен.
Более того, FDA одобрено в качестве непрямой пищевой добавки, а CIR одобрено для использования в смываемых средствах или в продуктах, которые не остаются в концентрации 5 % или меньше.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
Обычно используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества в концентрации 1–5% для увеличения пенообразования и пенообразования в пенообразующих составах.
Для обеспечения стабильности конечного состава pH должен быть выше 6.



БЕЗОПАСНОСТЬ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТА:
N-лауроилсаркозинат натрия — безопасное, нетоксичное и мягкое очищающее средство с отличными очищающими и пенообразующими свойствами даже в жесткой воде благодаря идеальной совместимости с кожей и волосами.
N-лауроилсаркозинат натрия также является легко биоразлагаемым и экологически чистым ингредиентом.



БИОХИМИЧЕСКОЕ/ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТА:
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое также обладает способностью денатурировать белки.
Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия признан микробицидом при заболеваниях, передающихся половым путем.



РОЛЬ И ДЕЙСТВИЕ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ В КОСМЕТИКЕ И СРЕДСТВАХ ЛИЧНОГО УХОДА:
Роль и действие N-лауроилсаркозината натрия в косметике и средствах личной гигиены:
N-лауроилсаркозинат натрия — очищающее средство, которое усиливает эффект пены, что повышает эффективность многих косметических продуктов.
N-лауроилсаркозинат натрия часто выбирают в качестве одного из субстратов косметических составов из-за простоты использования и эффективности.

N-лауроилсаркозинат натрия можно применять вместе с препаратами, содержащими и не содержащими SLS.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают восстановить мягкость и увлажненность кожи.
N-лауроилсаркозинат натрия особенно полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку придает объем и помогает разгладить поверхность волосяных фолликулов.

Благодаря этим свойствам достигается эффект напитанных и гладких волос.
N-лауроилсаркозинат натрия обладает некоторыми антистатическими свойствами (предотвращает образование статического электричества в волосах), что еще больше увеличивает его полезность в средствах по уходу за волосами.
Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия играет консервирующую роль в средствах по уходу и снижает сильно раздражающее действие других веществ.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
*вода,
*значение pH в диапазоне 7,5 – 8,5,
*твердая форма: бесцветное вещество,
*водный раствор: бесцветная или светло-желтая жидкость,
*молекулярная масса: 293,38 ед.



СТАБИЛЬНОСТЬ/СРОК ХРАНЕНИЯ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
N-лауроилсаркозинат натрия стабилен в широком диапазоне pH, за исключением сильных кислот и щелочей.



ХИМИКАТЫ И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТА НАТРИЯ:
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина.
N-лауроилсаркозинат натрия используется в качестве пенообразователя и очищающего средства в шампунях, средствах для мытья тела, средствах для мытья рук и лица.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
Внешний вид : Белый порошок
Плотность : 1,033 г/мл при 20 °C.
Температура плавления : 46 °C.
Точка кипения : 100°C
Температура вспышки : 267 ℃
Растворимость в воде : растворим в воде (293 г/л).
Условия хранения : комнатная температура.
Давление пара : 0,02 гПа (20 °C)
Стабильность: Стабильная.
Растворимость в воде: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма выпуска: порошок
Цвет: белый
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: 7,0–9 при 293 г/л при 25 °C

Точка плавления/замерзания: 146,1 °C при 1,013 гПа.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 350–410 °C при 1,013 гПа.
Температура вспышки: 267 °C – в закрытом тигле.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: 0,02 гПа при 20 °C.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Относительная плотность: 1141 г/см3 при 20 °C.
Растворимость в воде: 293 г/л при 20 °C – полностью растворим.
Молекулярный вес: 294,39
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 12
Точная масса: 294,20451307.
Моноизотопная масса: 294,20451307.
Топологическая площадь полярной поверхности: 57,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0

Сложность: 254
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
Белый цвет
Точка плавления: от 44°C до 47°C.
Линейная формула: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Байльштайн: 5322974
Индекс Мерк: 14,4368
Информация о растворимости: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительность: Гигроскопическая
Формула Вес: 293,38
Физическая форма: Кристаллический порошок
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.

Точка кипения: 100°C
Температура плавления: 46 °С.
Молекулярная формула: C15H28NNaO3.
Молекулярный вес: 293,378
Точная масса: 293,196686.
ПСА: 60,44000
ЛогП: 2.11560
Условия хранения: комнатная температура.
Химическая формула: C15H28NNaO3.
Молярная масса: 293,383 г•моль−1
Температура плавления: 140 ° C (284 ° F; 413 К).
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: характерный
Точка плавления/точка замерзания
Температура плавления: 146 °С.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 350–410 °C при 1,013 гПа.
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: около 8 при 30 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: растворим при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: 0,02 гПа при 20 °C.
Плотность: 1,14 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.

Температура плавления: 46 °С.
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
РТЕКС: MC0598960
Температура вспышки: 267 ℃
температура хранения: комнатная температура
растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4 ℃ )
белый цвет
Запах: при 100,00?%. мягкий
PH: 7,0-9,0 (25 ℃ , 1 М в H2O)
Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительный: гигроскопичный
λ макс:
λ : 260 нм Aмакс: 0,2
λ : 280 нм Aмакс: 0,06
Мерк: 14,4368

РН: 5322974
Стабильность: Стабильная.
ЛогП: 0,37
Справочник по базе данных CAS 137-16-6 (Справочник по базе данных CAS)
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ.
FDA 21 CFR: 175.105; 177.1200
FDA UNII: 632GS99618
Система регистрации веществ EPA: N-лауроилсаркозинат натрия (137-16-6)
Информация о косметике: лауроилсаркозинат натрия.
Молекулярный вес: 293,38 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 12
Точная масса: 293,19668804 г/моль.
Моноизотопная масса: 293,19668804 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 60,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0

Сложность: 260
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
Молекулярный вес: 293,38
Точная масса : 293,196686.
Номер ЕС : 205-281-5
UNII : 632GS99618
Идентификатор DSSTox : DTXSID0027066
Код HS : 34021190
ПСА : 60,4
XLogP3 : 2,11560



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Лицам, оказывающим первую помощь, необходимо защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
*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 N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТА НАТРИЯ:
-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.
Беритесь осторожно.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТА:
-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.
Предотвратить попадание воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
-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
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P3
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТА:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*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:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения
2–8 °С



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



НАТРИЯ N-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИД
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой органическое соединение формулы CH3C6H4SO2NClNa.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия играет роль противообрастающего биоцида, дезинфицирующего средства и аллергена.


Номер CAS: 127-65-1/7080-50-4 (тригидрат)
Номер ЕС: 204-854-7
Молекулярная формула: C7H7ClNNaO2S.
Химическая формула: C7H7ClNO2S•Na / C7H7ClNO2S•Na•(3H2O) (гидрат)



СИНОНИМЫ:
Хлорамин-Т, хлор(4-метилбензол-1-сульфонил)азанид натрия, N-хлор-пара-толуолсульфониламид, N-хлор-4-метилбензолсульфономит натрия, хлорасептин, хлоразол, хлорина, дизифин, галамид, гидроклоназон, трихлорол, минахлор, Тозилхлорамид натрия, N-хлортозиламид, натриевая соль, Асептоклин, Хлорасептин, Тригидрат N-хлор-4-метилбензолсульфонамида натрия, Тригидрат N-хлор-4-толуолсульфонамида натрия, Тригидрат н-хлор-п-толуолсульфонамида натрия, Тозилхлорамид натрия, Хлорамин-Т, ХЛОРАМИН Т, 127-65-1, хлоралон, хлорасан, хлоразен, хлорозон, актихлор, тозилхлорамид натрия, хлорасептин, хлоразан, хлоразон, хлорозол, хлорсептол, гелиоген, маннолит, тампулы, тохлор, толамин, хлорамин натрия Т, монохлорамин Т , Мультихлор, Активин, Натрий п-толуолсульфонхлорамид, Хлорина Активин, Натрий хлор(тозил)амид, Натрий тозилхлорамид, Эухлорина, ��лорина, Тосилхлорамид натрий, Тозилхлорамид натрий, (N-хлор-п-толуолсульфонамидо)натрий, Натрий п-толуолсульфонилхлорамид, Тозилхлорамид natricum, Беркендил, Халамид, N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия, N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия, Анексол, хлорамин-Т безводный, Хлорамин Т, Гинехлорин, Хлоросан, Мианин, Гансил, Хлорамин Хейдена, Хлорамин-Т, ЧЭБИ :53767, тозилхлорамид натрия [INN], хлорамин доктора Фальберга, 328AS34YM6, натриевая соль N-хлортолуолсульфонамида, NSC-36959, натриевая соль N-хлор-4-метилбензилсульфонамида, DTXSID6040321, [хлор(п-толилсульфонил)амино]натрий, Aseptoclean , Дезинфекция, Тозилхлорамид-натрий, хлор(4-метилбензолсульфонил)азанид натрия, Бензолсульфонамид, N-хлор-4-метил-, натриевая соль, 149358-73-6, Тозилхлорамид натрия (МНН), N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия соль, Caswell № 170, Бензолсульфонамид, N-хлор-4-метил-, натриевая соль (1:1), Хлорамин-т [NF], ТОЗИЛХЛОРАМИД НАТРИЯ (EP ПРИМЕСЬ), ТОЗИЛХЛОРАМИД НАТРИЯ [EP ПРИМЕСЬ], ТОЗИЛХЛОРАМИД НАТРИЯ ( EP MONOGRAPH), ТОЗИЛХЛОРАМИД НАТРИЯ [EP MONOGRAPH], натриевая соль п-толуолсульфонхлорамида, хлор((4-метилфенил)сульфонил)азанид натрия, хлор[(4-метилфенил)сульфонил]азанид натрия, HSDB 4303, SR-01000872612, EINECS 204 -854-7, Tosilcloramida sodica [INN-испанский], натриевая соль N-хлор-4-метилбензолсульфонамида, NSC 36959, Tosylchromida sodique [INN-французский], (N-хлор-п-толуолсульфонамид)натрий, Tosylchromamidum natricum [INN- Латинский], AI3-18426C, химический код пестицида EPA 076502, UNII-328AS34YM6, хлорамин T, п-толуолсульфонамид, N-хлор-, натриевая соль, тозилхлорамид натрия, хлор(тозил)амид натрия, ХЛОРАМИН-T [MI], эпитоп ID:116223, ХЛОРАМИН-T [HSDB], SCHEMBL19335, CHEMBL1697734, DTXCID4020321, HMS3264N19, AMY37206, BCP12015, HY-B0959, s6403, N-хлор-4-толуолсульфонамид натрия, AKOS015890257, CCG-213937, CS-4435, ТОЗИЛХЛОРАМИД НАТРИЯ [WHO-DD], Код пестицида USEPA/OPP: 076502, DA-72163, N-хлор-4-метилбензолсульфонамид натрия, NS00066780, натрий;хлор-(4-метилфенил)сульфонилазанид, хлорамин-T 1000 мкг/мл в ацетонитриле, EN300 -75322, D02445, D88065, Q420695, J-008582, SR-01000872612-2, SR-01000872612-3, W-108379, Хлорамин (T) N-хлор-4-толуолсульфонамид, натриевая соль, Z1172235461, Акти-хлор, е, Активен, Активин, Анексол, Асепто-Соль, Асептоклин, Беркендил, Хлоралон, Хлорамин-Т, Хлорасан, Хлорасептин, Хлоразан, Хлоразен, Хлоразен гидрозоль, Хлоразон, Хлорозон, Хлорсептол, Хлорамин Т, Хлорина, Хлорозан, Дезинфект, Эухлорина, Гансил, Гинехлорин, Халамид, Гелиоген, хлорамин, хлорамин Б, хлорамин-Т, маннолит, мианин, монохлорамин Т, мультихлор, N-хлор-4-метилбензолсульфонамид натриевая соль, N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия, N-хлор-п-толуолсульфонамид Натриевая соль, N-хлортолуолсульфонамид Натриевая соль, N-хлор-4-метилбензолсульфонамид натрия, N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия, хлорамин натрия T, п-толуолсульфохлорамид натрия, п-толуолсульфонхлорамид натрия, п-толуолсульфонилхлорамид натрия, тозилхлорамид натрия, тампулы , Toc, (N-хлор-п-толуолсульфонамидо)натрий, акти-хлор, активин, анексол, асептоклин, бензолсульфонамид, N-хлор-4-метил-, натриевая соль, беркендил, хлоралон, хлорамин Доктор Фальберг, хлорамин Хейден, Хлорамин Т, Хлорасан, Хлорасептин, Хлоразан, Хлоразен, Хлоразон, Хлорина Активин, Хлорозол, Хлорозон, Хлорсептол, Хлорамин Т, Хлорина, Хлорозан, Дезинфекция, Эухлорина, Гансил, Гинехлорина, Халамид, Гелиоген, Хлорамин, Хлорамин-Т, Маннолит, Мианин , Монохлорамин Т, Мультихлор, Натриевая соль N-хлор-4-метилбензолсульфонамида, Натриевая соль N-хлор-4-метилбензилсульфонамида, Натриевая соль N-хлор-п-толуолсульфонамида, Натриевая соль N-хлортолуолсульфонамида, Натрий N-хлор-п-толуолсульфонамид, Хлорамин натрия T, производное натрия N-хлор-п-толуолсульфонамида, тригидрат, п-толуолсульфонхлорамид натрия, п-толуолсульфонилхлорамид натрия, тозилхлорамид натрия, тампулы, тохлор, толамин, тосилклорамида натрия [INN-испанский], тозилхлорамид-натрий, тозилхлорамид натрия [МНН-французский], Тозилхлорамид натрия, Tosylchromamidum natricum [МНН-латынь], п-толуолсульфонамид, N-хлор-, натриевая соль, [ChemIDplus] UN1759, Хлорамин-Т, Натриевая соль бензолсульфонамида, Хлоро(4-метилбензолсульфонил) натрия азанид, натриевая соль N-хлор-п-толуолсульфонамида, хлорина, эвхлорина, тозилхлорамид натрия, N-хлортозиламид, натриевая соль, N-хлор 4-метилбензолсульфонамид, натриевая соль, п-толуолсульфониламид натрия, N-хлор пара-толуолсульфониламид, EC 615-172-8, бензолсульфонамид, N-хлор-4-метил-, натриевая соль, хлоралон, хлорасан, хлорозон, хлоралон, хлорамин-Т, хлорамин Т, тозилхлорамид натрия, тригидрат хлорамина-т, хлор(тозил)амид натрия, N-хлор-4-метилбензолсульфонидат натрия, хлорамин-Т, хлор(тозил)амид натрия, N-хлор-п-толуолсульфонамид Тригидрат натриевой соли, тозилхлорамид Тригидрат натрия, (N-хлор-п-толуолсульфонамидо)тригидрат натрия, N -хлор-4-метилбензолсульфонамид тригидрат натриевой соли



N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой органическое производное натриевой соли толуол-4-сульфонамида с хлорзаместителем вместо аминоводорода.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия играет роль противообрастающего биоцида, дезинфицирующего средства и аллергена.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия содержит хлор(п-толилсульфонил)азанид.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой органическое соединение формулы CH3C6H4SO2NClNa.
Известны как безводная соль, так и тригидрат N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия.
Оба представляют собой белые порошки.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в качестве реагента в органическом синтезе.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия обычно используется в качестве циклизующего агента при синтезе азиридина, оксадиазола, изоксазола и пиразолов.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия недорогой, малотоксичен и действует как окислитель.


Кроме того, N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия также действует как источник анионов азота и электрофильных катионов.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия может подвергаться разложению при длительном воздействии атмосферы, поэтому при его хранении необходимо соблюдать осторожность.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой органическое производное натриевой соли толуол-4-сульфонамида с хлорзаместителем вместо аминоводорода.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой белые или слегка желтоватые кристаллы или кристаллический порошок.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия — одно из многочисленных производимых металлоорганических соединений.
Металлоорганические соединения являются полезными реагентами, катализаторами и материалами-прекурсорами, которые применяются в осаждении тонких пленок, промышленной химии, фармацевтике, производстве светодиодов и других.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия, известный как хлорамин-Т (CAT), представляет собой недорогой мягкий окислитель с широким спектром применения.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия действует как источник катиона галония и аниона азота и, таким образом, действует как основание и нуклеофил.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия реагирует с широким спектром функциональных групп и осуществляет различные молекулярные превращения.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 до < 100 тонн в год.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой органическое соединение формулы CH3C6H4SO2NClNa.


Известны как безводная соль, так и тригидрат N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия.
Оба представляют собой белые порошки.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия недорогой, малотоксичен и действует как окислитель.


Кроме того, N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия также действует как источник анионов азота и электрофильных катионов.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия может подвергаться разложению при длительном воздействии атмосферы, поэтому при его хранении необходимо соблюдать осторожность.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия — дезинфицирующее средство, которое используется для очистки сточных вод и в качестве консерванта воды.


Было показано, что N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия эффективен против бактерий, грибков и вирусов.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой противомикробный агент, который реагирует с матрицей, в которую он наносится, с образованием хлораминов-Т (NHClO).
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия ингибирует активность ферментов, например, участвующих в синтезе ДНК и синтезе белка.


Эта реакция также генерирует электрический ток из-за окислительно-восстановительных потенциалов реагентов.
Присутствие азиридинов в N-хлор-п-толуолсульфонамиде натрия приводит к сшивке между белками, что повышает его эффективность в качестве дезинфицирующего средства.


Было показано, что N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия не оказывает вредного воздействия на эритроциты или ДНК человека при использовании в концентрациях до 100 мкг/мл.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой белый кристаллический порошок.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия имеет легкий запах газообразного хлора, не имеет горечи и медленно разлагается на открытом воздухе.


Эффективный хлор снижается на 0,1% за год, постепенно теряет хлор и желтеет, легко растворим в воде и этаноле, нераствори�� в хлороформе, эфире или бензоле.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой кристаллы от белого до желтого цвета со слабым запахом хлора.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия является титриметрическим реагентом и окислителем.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия представляет собой исследуемый препарат для животных, используемый в аквакультуре, а также является очень эффективным соединением для контроля запаха.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ N-ХЛОР-P-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИДА:
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в качестве реагента при амидогидроксилировании.
Используется N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия. Оксиаминирование Шарплесса превращает алкен в вицинальный аминоспирт.
Используется N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия. Обычным источником амидокомпонента этой реакции является хлорамин-Т.


Вицинальные аминоспирты являются важными продуктами органического синтеза и постоянными фармакофорами при открытии лекарств.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в качестве оксиаминирования и окислителя Шарплесса.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия является сильным окислителем.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия окисляет сероводород до серы и иприта с образованием безвредного кристаллического сульфимида.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия превращает йодид в монохлорид йода (ICl).
ICl быстро подвергается электрофильному замещению преимущественно активированными ароматическими кольцами, такими как аминокислота тирозин.


Таким образом, N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется для включения йода в пептиды и белки.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия вместе с йодогеном или лактопероксидазой обычно используется для мечения пептидов и белков радиоактивными изотопами йода.
Это дезинфицирующее средство предназначено только для наружного применения. N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия может уничтожать бактерии, вирусы, грибы, споры.


Принцип действия заключается в том, что хлор может стерилизовать медленно и надолго, а также растворять некротическую ткань. Хлор поступает из хлорноватистой кислоты, которую получают раствором N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется для дезинфекции контейнеров с питьевой водой, продуктов питания, всех видов посуды, фруктов и овощей, а также для очистки ран, слизистых оболочек.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется при получении ацетокси-хлор-ме-бутена.
Самое главное, что N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия можно использовать в кислых, нейтральных и основных условиях.
В результате N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия нашел широкое применение в химии, особенно в органическом синтезе и аналитической химии.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в рецептурах или при переупаковке, а также на промышленных объектах.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия рассматривается для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для дезинфекции, ветеринарной гигиены, пищевых продуктов и кормов для животных, питьевой воды.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.
Выбросы в окружающую среду N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия могут происходить в результате промышленного использования: в составе материалов.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.


Выброс в окружающую среду N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия может происходить в результате промышленного использования: в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в качестве реагента в органическом синтезе.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия обычно используется в качестве циклизующего агента при синтезе азиридина, оксадиазола, изоксазола и пиразолов.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия — дезинфицирующее средство с бактерицидным действием широкого спектра действия для наружного применения.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия содержит от 24 до 25% доступного хлора.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия относительно стабилен и оказывает убивающее действие на бактерии, вирусы, грибы и споры.
Принцип действия заключается в том, что раствор выделяет хлорноватистой кислоту с выделением хлора, который оказывает медленное и длительное бактерицидное действие и способен растворять некротизированные ткани.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия обладает мягким и длительным действием, не вызывает раздражения слизистых оболочек, не имеет побочных эффектов и имеет отличный эффект.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия часто применяют для промывания и дезинфекции ран и язв.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия широко используется при стерилизации стерильных помещений и дезинфекции медицинских изделий на фармацевтических предприятиях.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия применяют также для дезинфекции пищевого инвентаря, в плодоовощной промышленности, раневой поверхности, промывания слизистых оболочек.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия первоначально использовался в качестве отбеливателя аналогично хлорамину Б.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия в настоящее время в основном используется в качестве дезинфицирующего средства и фунгицида.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия применяется как отбеливатель и окислительный расшлихтовщик в полиграфической и красильной промышленности, используется как реагент для подачи хлора.


N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия имеет и другие применения, в том числе: альгицид, бактерицид, гермицид, борьба с паразитами и дезинфекция питьевой воды.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия также очень эффективен против бактерий, вирусов и спор.


В аквакультуре и акваферме N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия (натриевая соль тозилхлорамида) используется для лечения внешних бактериальных инфекций у лососевых рыб, таких как кои, лосось, форель и сиг.
В индустрии личной гигиены N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия используется в гидротерапевтических процедурах для оживления, поддержания и восстановления здоровья.


Гидротерапевтические применения N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия включают гидромассажные ванны, сауны, паровые бани, ванны для ног и сидячие ванны.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия также используется для дезинфекции в саунах, соляриях, спортивных залах, спортивных центрах, кухнях, санузлах и кондиционерах.


В качестве противомикробного агента N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия он нашел широкое применение в широком спектре применений, включая медицину, стоматологию, ветеринарную пищевую промышленность и сельское хозяйство.
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия также использовался при прямом контакте с тканями, поскольку он имеет низкую степень цитотоксичности.



РЕАКЦИИ Н-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФАМИДА НАТРИЯ:
N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия содержит активный (электрофильный) хлор.
Реакционная способность N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия аналогична реакционной способности гипохлорита натрия.

Водные растворы N-хлор-п-толуолсульфонамида натрия являются слабоосновными (обычно pH 8,5).
PKa близкородственного N-хлорфенилсульфонамида C6H5SO2NClH составляет 9,5.

N-хлор-п-толуолсульфонамид натрия получают окислением толуолсульфонамида гипохлоритом натрия, причем последний получают in situ из гидроксида натрия и хлора (Cl2).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ Н-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФАМИД:
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 226,9783716 г/моль.
Моноизотопная масса: 226,9783716 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 43,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 13
Официальное обвинение: 0
Сложность: 231
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
Химическая формула: C7H7ClNO2S•Na.
C7H7ClNO2S•Na•(3H2O) (гидрат)
Молярная масса: 227,64 g/mol
281,69 г/моль (тригидрат)
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 1,4 г/см3
Температура плавления. Выделяет хлор при 130 °C (266 °F; 403 К).
Твердое вещество плавится при 167–169 ° C.
Растворимость в воде > 100 мг/мл (гидрат)
Молекулярный вес: 227,64

Внешний вид: Твердый
Формула: C7H7ClNNaO2S.
Номер CAS: 127-65-1
УЛЫБКИ: O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O
Доставка: Комнатная температура в континентальной части США; в других местах может отличаться.
Хранение: 4°C, герметичное хранение, вдали от влаги.
Внешний вид: Белый порошок
Чистота: ≥99%
Активный хлор: ≥24,5%
PH: 8,0-11,0
Физическое состояние: твердое
Цвет: Нет данных
Запах: Н��т 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: 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.
Растворимость в воде: 1,52 мг/мл.
логП: -1
логП: 1,85
логС: -2,2

pKa (самая сильная кислота): 4,89
Физиологический заряд: -1
Количество акцепторов водорода: 3
Количество доноров водорода: 0
Площадь полярной поверхности: 43,37 Å2
Количество вращающихся облигаций: 1
Рефракция: 47,79 м3•моль-1
Поляризуемость: 18,65 Å3
Количество колец: 1
Биодоступность: 1
Правило пяти: Да
Фильтр Ghose: Да
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Химическая формула: C7H7ClNO2S•Na.
Формула гидрата: C7H7ClNO2S•Na•(3H2O)
Молекулярная масса:
227,64 г/моль (безводный)
281,69 г/моль (тригидрат)
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 1,4 г/см³
Температура плавления:
Выделяет хлор при 130 ° C (266 ° F; 403 К).
Твердое вещество плавится при 167–169 ° C.
Растворимость в воде: >100 г/л (гидрат)
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 1

Точная масса: 226,9783716 г/моль.
Моноизотопная масса: 226,9783716 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 43,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 13
Официальное обвинение: 0
Сложность: 231
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

Химическое название: Натрий; хлор-(4-метилфенил)сульфонилазанид
Формула соединения: C7H7ClNNaO2S.
Молекулярный вес: 227,644 г/моль
Внешний вид: Белый порошок или кристаллы.
Плотность: 1,4 г/см³
Температура плавления: 167-170 °С.
Точка кипения: 314,3 °C при 760 мм рт.ст. (оценка).
Температура вспышки: 143,9 °C (291,00 °F, TCC)
Растворимость в воде: > 100 мг/мл (оценка).
Точная масса: 226,978378 г/моль.
Моноизотопная масса: 226,978378 г/моль.
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 4

Количество вращающихся облигаций: 1
Топологическая площадь полярной поверхности: 42,52 Ų
Количество тяжелых атомов: 13
Официальное обвинение: 0
Сложность: 231
Количество единиц ковалентной связи: 2
Соединение канонизировано: Да
Идентификатор InChI: InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+ 1
Ключ InChI: VDQQXEISLMTGAB-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[N-]Cl.[Na+]
Номер ЕС: 204-854-7
ПабХим CID: 3641960

Номер RTECS: XT5616800
Анализ: от 95,00 до 100,00%.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Давление пара: 0,000472 мм рт. ст. при 25 °C (оценочное значение).
logP (н/в): 2,268 (оценка)
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
Может бурно разлагаться при нагревании выше 130 °C.
Может разлагаться на воздухе.
Хранение: Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ N-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИД:
-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 НАТРИЯ N-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИДА:
-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 НАТРИЯ N-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЯ N-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИД:
-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:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТРИЯ N-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИДА:
-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.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЯ N-ХЛОР-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАМИД:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


НАТРИЯ АЛКАНСУЛЬФОНАТ
Натриевая соль алкансульфоната натрия линейных парафинов с длиной цепи 14–18 атомов углерода.
Алкансульфонат натрия используется в бытовых моющих и чистящих средствах в качестве поверхностно-активного вещества.
Алкансульфонат натрия контролирует пенообразование и помогает растворять грязь на поверхностях, уменьшая поверхностное натяжение между каплями воды, образуя эмульсию, которую можно наносить или втирать в такие материалы, как грязная одежда или посуда.

КАС: 68608-26-4
МФ: АлХ4НаО12С4
МВт: 374,255868

Аллилглицидиловый эфир, алкансульфонат натрия представляет собой коричнево-красное полупрозрачное вязкое тело.
Алкансульфонат натрия растворяется в воде и становится полупрозрачной жидкостью, относительно устойчивой к кислоте, щелочи и жесткой воде.

Физико-химические свойства алкансульфоната натрия
Точка Болинга: 1042,61 ℃ [при 101 325 Па]
Растворимость в воде: 0,065 нг/л при 25 ℃.
Давление пара: 0 Па при 25 ℃
Плотность: 1,19
Анализ: 55% 60% 65%
Внешний вид: коричнево-красное полупрозрачное вязкое тело.

Использование
В основном используется в качестве вспомогательного средства для текстиля, печати и окраски, а также жидкого моющего средства, эмульгатора для полимеризации винилхлорида.
Поверхностно-активное вещество AS, используемое в качестве анионного поверхностно-активного вещества, также может использоваться в качестве моющего средства, смазки, пенообразователя.
Алкансульфонат натрия используется в качестве антикоррозийной добавки и эмульгатора.
Алкансульфонат натрия обладает значительной стойкостью к погружению в соленую воду и хорошей растворимостью в масле.
Алкансульфонат натрия обладает хорошими антикоррозийными свойствами на черных металлах и латуни и может использоваться в качестве различных полярных веществ в масле.
Алкансульфонат натрия обладает сильной способностью преобразовывать пот и воду с рук и используется в сочетании с другими антикоррозийными добавками.
Алкансульфонат натрия часто используется в качестве чистящего и антикоррозионного масла, антикоррозионной смазки и смазочно-охлаждающей жидкости между процессами.

Нефтяной сульфонат обладает высокой устойчивостью к влаге, соляному туману, рассол��м и воде.
Алкансульфонат натрия обладает превосходной устойчивостью к ржавчине для черных металлов и латуни.
Алкансульфонат натрия можно использовать в качестве сорастворителя для различных полярных веществ в масле.
Поскольку алкансульфонат натрия обладает сильной гидрофильностью, хорошими антикоррозийными и эмульгирующими свойствами, он используется в качестве вспомогательных средств для текстиля, печати и окрашивания, а также в качестве жидкого моющего средства и эмульгатора для полимеризации винилхлорида.
Алкансульфонат натрия также используется в качестве чистящего и антикоррозийного масла, антикоррозийной смазки, смазочно-охлаждающей жидкости, эмульсии и т. д. в технологическом цехе.

Синонимы
Натрий бензин
НАТРИЯ НЕФТЯНЫЕ СУЛЬФОКИСЛОТЫ
Нефтяной сульфонат натрия T702
СУЛЬФОКИСЛОТЫ,НЕФТЬ,СОЛЬ НАТРИЯ
Натриевые соли нефтяных сульфокислот
Сульфоновые кислоты, нефть, соли натрия
НАТРИЯ АЛЛИЛСУЛЬФОНАТ (SAS)
Аллилсульфонат натрия (SAS) представляет собой белый порошок формулы C3H5NaO3S.
Гальванически полученный промежуточный продукт никеля аллилсульфонат натрия (SAS) синтезируется напрямую с аллилхлоридом и сульфитом натрия в водной фазе.
Аллилсульфонат натрия (SAS) используется в качестве основного отбеливателя в гальванических ваннах никеля.

КАС: 2495-39-8
МФ: C3H5NaO3S
МВт: 144,12
ЕИНЭКС: 701-087-4

Синонимы
ALS1;гомодимер;IPOA;SOD1, GST-меченный человек;проп-2-ен-1-сульфонат натрия;жидкий ALS;аллилсульфонат натрия, 98%+;аллилсульфонат натрия (ALS);аллилсульфонат натрия;2495-39-8;проп натрия -2-ен-1-сульфонат;2-пропен-1-сульфоновая кислота, натриевая соль;аллилсульфонат натрия;натриевая соль аллилсульфоновой кислоты;НАТРИЯ 2-ПРОПЕН-1-СУЛЬФОНАТ;2-пропен-1-сульфоновая кислота натриевая соль (1:1); аллилсульфоновая кислота, натриевая соль; натрий; проп-2-ен-1-сульфонат; аллисульфонат натрия; 7SGF7TB9O2; DTXSID3041451; проп-2-енсульфонат натрия; NSC-150018; UNII-7SGF7TB9O2; аллилсульфоновая кислота, натриевая соль;HSDB 5884;EINECS 219-676-5;MFCD00051416;NSC 150018;аллилсульфонат натрия;C3H5NaO3S;EC 219-676-5;SCHEMBL29951;CHEMBL3187478;DTXCID1021451;аллилсульфонат натрия, AldrichCPR ;DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M;CAA49539; Tox21_301805;НАТРИЯ 1-ПРОПЕН-3-СУЛЬФОНАТ;AKOS015912705;CS-W018253;Натриевая соль проп-2-ен-1-сульфоновой кислоты;NCGC00255611-01;AS-80743;CAS-2495-39-8;A0809;FT- 0613373;NS00078242;E83028;EN300-6763778;A817567;J-015749;Q27268791

Аллилсульфонат натрия (SAS) также используется в качестве фармацевтического промежуточного продукта.
Аллилсульфонат натрия (SAS) представляет собой химическое вещество, которое используется в качестве добавки для никелирования.
Аллилсульфонат натрия (SAS) представляет собой органическое соединение, содержащее гидроксильную группу.
Аллилсульфонат натрия (SAS) представляет собой натриевую соль аллилсульфоновой кислоты, имеющую химическую формулу CH2CH2SO3Na.
Аллилсульфонат натрия (SAS) обычно используется в качестве предшественника поливинилового спирта, который используется в производстве различных полимеров.
Было показано, что аллилсульфонат натрия (SAS) адсорбирует монослои Ленгмюра с высокой степенью покрытия поверхности и малой толщиной на оксиде циркония, окислительно-восстановительном потенциале и п-гидроксибензойной кислоте.

Поглощение ленгмюровских монослоев аллилсульфонатом натрия (SAS) зависит от воздействия света, которое влияет на взаимодействие водородных связей между гидроксильными группами и ленгмюровскими монослоями.
Аллилсульфонат натрия (SAS) представляет собой белый гранулированный порошок.
Аллилсульфонат натрия (SAS) имеет двойные связи в положениях α и β, и его реакционные свойства активны.
Аллилсульфонат натрия (SAS) используется в качестве третьего мономера акрилового волокна, который может улучшить термостойкость, эластичность, прядимость и красящие свойства волокна, что делает его быстрым в поглощении цвета, высокой стойкостью и ярким цветом.
Аллилсульфонат натрия (SAS) представляет собой белый кристаллический порошок.
Легко растворяется в воде и спирте, мало растворим в бензоле.
Раствор склонен к полимеризации при длительном нагревании, а высушенный продукт термически стабилен.

Химические свойства аллилсульфоната натрия (SAS)
Температура плавления: 242 °C (разл.)
Плотность: 1,206
Давление пара: 0 Па при 25 ℃
Температура хранения: Инертная атмосфера,Комнатная температура.
Растворимость: растворим в спирте, диметилформамиде.
Форма: Порошок
Удельный вес: 1,25
Белый цвет
Растворимость в воде: 4 г/100 мл.
Гидролитическая чувствительность 0: образует стабильные водные растворы.
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
LogP: -3,5 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 2495-39-8 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: аллилсульфонат натрия (SAS) (2495-39-8)

Использование
Аллилсульфонат натрия (SAS) используется в качестве отбеливателя при гальваническом нанесении никеля, а также при крашении акриловых волокон.
От белого до почти белого порошка до кристаллов.
Аллилсульфонат натрия (SAS) используется в качестве одного из основных компонентов в рецептурах никелевых отбеливателей.
Аллилсульфонат натрия (SAS) является сомономером полимеров, особенно для функциональных акриловых волокон (улучшение окрашивания и термостойкость).
Аллилсульфонат натрия (SAS) используется в качестве агента переноса цепи.
Аллилсульфонат натрия (SAS) используется в качестве отбеливателя при гальванике никеля, общая дозировка составляет 0,1~0,2 г/л.
Аллилсульфонат натрия (SAS) также может использоваться в качестве мономера красителя в акриловом волокне и в качестве мономера с высокими эксплуатационными характеристиками в синтетических полимерах.
Аллилсульфонат натрия (SAS) может использоваться в качестве различных реактивных эмульгаторов, флокулянтов, понизителей воды для товарного бетона и так далее.
Аллилсульфонат натрия (SAS) представляет собой прозрачную, почти бесцветную жидкость, изготовленную из аллилхлорида и сульфита натрия.
Аллилсульфонат натрия (SAS) доступен в виде 25-процентного или 35-процентного раствора и обычно поставляется в автоцистернах, 200-литровых бочках или 1000-литровых контейнерах IBC для использования в качестве основного компонента в составах для никелирования гальванических покрытий и в производстве полимеров для очистки воды. .

1. Используется в качестве третьего мономера акрилового волокна для улучшения характеристик окрашивания волокна, быстрого поглощения цвета, прочности, яркого цвета и может улучшить термостойкость и эластичность волокна.
2. Используется в химикатах для очистки воды в качестве мономера для ингибиторов коррозии и накипи, сополимеризуется с акриловой кислотой, акриламидом, малеиновым ангидридом, гипофосфитом натрия, винилацетатом и т. д., для фосфата кальция, соли цинка, карбоната кальция, сульфата кальция и т. д. .
Имеет хороший эффект против накипи.
3. Отбеливатель для никелирования в составе химикатов для предварительной обработки гальванических покрытий.
4. Нефтехимия, акриламид, акриловая кислота, гумат натрия, хлорид акриламида пропилтриметиламмония, хлорид акриламида этилдиметиламмония, хлорид диэтилдиаллиламмония, хлорид аллилтриметиламмония и т. д. могут использоваться в качестве диспергатора, агента водоотдачи, высоко- термостойкость и эффект солеустойчивости.

5. Высокоэффективный водоредуцирующий агент на основе поликарбоновой кислоты, обеспечивающий низкое содержание воды, высокую скорость снижения содержания воды, хорошее замедление и отсутствие воды.
6. Добавка для покрытия, производящая термореактивную акриловую смолу, и диспергатор покрытия для повышения растворимости в воде.
Мономер используется в качестве флокулянта и сополимеризуется с акриламидом.
В качестве диспергатора можно использовать сополимер метакриловой кислоты и итаконовой кислоты.
7. Электронная и материальная обработка, как одноионная гребенчатая электролитная мембрана (CPPL), суперпоглощающая смола.
8. Улучшение почвы, полимеризация с акрилатом натрия, стирол-акриловой эмульсией, поливиниловым спиртом и т. д. для увеличения сохранения плодородия красной почвы и сильной адсорбции ионов аммония и нитрат-ионов.
9. Антистатический агент для достижения внутреннего антистатического эффекта двумя способами: создает проводящий канал, подводит заряд к линии заземления и играет роль смазки и извлечения из формы после экструзии.

Подготовка
При 50°С метабисульфит натрия растворяют в деионизированной воде и перемешивают до полного растворения метабисульфита натрия.
К раствору метабисульфита натрия добавляют триэтилбензилхлорид, аммоний и ингибитор полимеризации п-трет-бутилкатехин.
После перемешивания и равномерного перемешивания получают смесь метабисульфита натрия.
Смесь метабисульфита натрия пропускают через три прецизионных плунжера, раствор гидроксида натрия и аллилхлорид.
Насос-дозатор одновременно закачивается в микроканальный реактор для проведения реакции.
Доведите температуру реакции в микроканальном реакторе до 40°С и отрегулируйте обратный клапан, чтобы давление в микроканальном реакторе составило 0,3 МП.
Сырой продукт фильтруют через фильтр тонкой очистки и собирают аллилсульфонат натрия (SAS).

Опасность
Аллилсульфонат натрия (SAS) может вызвать раздражение глаз и повреждение центральной нервной системы.
Основной риск промышленного воздействия аллилхлорида — поражение периферической нервной системы.
Полинейропатию считают основным клиническим проявлением хронического воздействия аллилхлорида.
НАТРИЯ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫЙ СУЛЬФОНАТ
Альфа-олефинсульфонат натрия представляет собой порошок анионного поверхностно-активного вещества от белого до слегка бежевого цвета для промышленного применения.
Альфа-олефинсульфонат натрия состоит из натриевой соли альфа-олефинсульфоната C14/C16, обладающей сильным смачивающим, очищающим действием и хорошей пенообразующей способностью.
Альфа-олефинсульфонат натрия имеет анионную природу.

Номер CAS: 68439-57-6

AOS, альфа-олефинсульфонат натрия, альфа-олефинсульфонат натрия (C14-16), олефинсульфонат натрия C14-16, олефинсульфонат натрия C12-14, альфа-олефинсульфонат натрия, альфа-олефинсульфонат натрия, альфа-олефинсульфонат натрия, натрий сульфонат альфа-олефина (c14-16), BIO-TERGE AS-40K, сульфонат альфа-олефина, BIOTERGE AS 40 K, Hostapur OSB, Hostapur OS Liquid, Nansa, альфа-олефинсульфонат натрия, сульфонат олефина C 14–16, линейный натрий Альфа-олефинсульфонат

Альфа-олефинсульфонат натрия обеспечивает быстрое смачивание и диспергирование строительных смесей.

Альфа-олефинсульфонат натрия является сильным пенообразователем, а также смачивателем и пластификатором готовых минеральных штукатурок (клеевых и машинных), кладочных растворов и шпаклевок.
Воздушные поры, создаваемые альфа-олефинсульфонатом натрия, стабильны и значительно уменьшают усадку и связанное с ней растрескивание, особенно для цементных и цементно-известковых растворов.

Еще одним преимуществом является высокая морозостойкость и уменьшение выцветания раствора.
Альфа-олефинсульфонат натрия также пригоден для производства штукатурных и кладочных смесей, а также в качестве основного продукта при производстве сильных пенообразователей, в промышленности добавок к строительным материалам (например, продуктов для производства пенобетона, и т. д.).

Альфа-олефинсульфонат натрия обеспечивает быстрое смачивание и диспергирование строительных смесей (например, для машинного нанесения штукатурок), снижение липкости и, следовательно, простоту обработки и улучшенные характеристики перекачки.
Свертывание крови, например, при использовании мелких строительных смесей, можно значительно уменьшить или устранить с помощью альфа-олефинсульфоната натрия.

Альфа-олефинсульфонат натрия представляет собой порошок анионного поверхностно-активного вещества от белого до слегка бежевого цвета для промышленного применения.
Альфа-олефинсульфонат натрия состоит из натриевой соли альфа-олефинсульфоната C14/C16, обладающей сильным смачивающим, очищающим действием и хорошей пенообразующей способностью.

Альфа-олефинсульфонат натрия является мощным воздухововлекающим, смачивающим и пластифицирующим агентом для сухих готовых штукатурок на минеральной основе, штукатурок и затирочных смесей.
Альфа-олефинсульфонат натрия образует воздушные поры с превосходной стабильностью, уменьшает усадку, особенно растворов на основе цемента/цементно-известковой смеси, и предотвращает образование трещин.

Другими преимуществами являются более высокая морозостойкость и меньшая склонность к выцветанию затвердевшего раствора.
Альфа-олефинсульфонат натрия приводит к лучшему смачиванию и диспергированию смесей строительных материалов (например, штукатурок и штукатурок, наносимых машинным способом), снижает липкость и улучшает удобоукладываемость и перекачиваемость влажных растворов.

На основе длинноцепочечного сульфоната олефинов.
Действует как мощный воздухововлекающий, смачивающий и пластифицирующий агент в строительной отрасли.

Альфа-олефинсульфонат натрия имеет анионную природу.
Образует воздушные поры с превосходной стабильностью, уменьшает усадку, особенно цемента.

Цементно-известковые растворы предотвращают образование трещин.
Другими преимуществами являются более высокая морозостойкость и меньшая склонность к выцветанию затвердевшего раствора.

Является подходящей добавкой к кладочным цементам и мощным пенообразователем для любых строительных материалов на минеральной основе (например, для производства вспененного легкого бетона).
Приводит к лучшему смачиванию и диспергированию смесей строительных материалов (например, штукатурок и штукатурок, наносимых машинным способом), снижает липкость (иногда вызываемую высокой дозой метилцеллюлозы), а также улучшает удобоукладываемость и перекачиваемость влажных растворов.

Применение альфа-олефинсульфоната натрия:
Альфа-олефинсульфонат натрия — сильный пенообразователь, а также смачиватель и пластификатор готовых минеральных штукатурок (клеевых и машинных), кладочных растворов и шпаклевок.
Воздушные поры, создаваемые альфа-олефинсульфонатом натрия, стабильны и значительно уменьшают усадку и связанное с ней растрескивание, особенно для цементных и цементно-известковых растворов.

Еще одним преимуществом альфа-олефинсульфоната натрия является высокая морозостойкость и снижение выцветания раствора.
Альфа-олефинсульфонат натрия также пригоден для производства штукатурных и кладочных смесей, а также в качестве основного продукта при производстве сильных пенообразователей, в промышленности добавок к строительным материалам (например, продуктов для производства пенобетона, и т. д.).

Альфа-олефинсульфонат натрия обеспечивает быстрое смачивание и диспергирование строительных смесей (например, для машинного нанесения штукатурок), снижение липкости и, следовательно, простоту обработки и улучшенные характеристики перекачки.
Свертывание крови, например, при использовании мелких строительных смесей, можно значительно уменьшить или устранить с помощью альфа-олефинсульфоната натрия.

Применение альфа-олефинсульфоната натрия:
Уборка молочных и пищевых продуктов
Ручное мытье посуды
Очистка твердых поверхностей
Промышленные чистящие средства
Стиральный порошок и таблетки
Туалет и гигиеническая уборка
Мойка автомобилей
Предварительная обработка
Суспензионный концентрат
Вододиспергируемые гранулы
Предварительная обработка белья
Прачечная

Рекомендуемая концентрация должна составлять 0,005–0,05 % по массе в пересчете на сухой раствор.

Использование альфа-олефинсульфоната натрия:
Альфа-олефинсульфонат натрия основан на сульфонате длинноцепочечных олефинов.
Альфа-олефинсульфонат натрия действует как мощный воздухововлекающий, смачивающий и пластифицирующий агент в строительной промышленности.

Альфа-олефинсульфонат натрия по своей природе анионный.
Альфа-олефинсульфонат натрия образует воздушные поры с превосходной стабильностью, уменьшает усадку, в частности, цемента. растворных систем на цементно-известковой основе и предотвращает образование трещин.

Другими преимуществами альфа-олефинсульфоната натрия являются более высокая морозостойкость и снижение склонности к выцветанию затвердевшего раствора.
Альфа-олефинсульфонат натрия является подходящей добавкой для кладочных цементов и мощным пенообразователем для любых строительных материалов на минеральной основе (например, для производства вспененного легкого бетона).

Альфа-олефинсульфонат натрия приводит к лучшему смачиванию и диспергированию смесей строительных материалов (например, штукатурок и штукатурок, наносимых машинным способом), снижает липкость (иногда вызываемую высокой дозой метилцеллюлозы), а также улучшает удобоукладываемость и перекачиваемость влажных растворов.

Альфа-олефинсульфонат натрия представляет собой порошок анионного поверхностно-активного вещества от белого до слегка бежевого цвета для промышленного применения.
Альфа-��лефинсульфонат натрия состоит из натриевой соли альфа-олефинсульфоната C14/C16, обладающей сильным смачивающим, очищающим действием и хорошей пенообразующей способностью.

Альфа-олефинсульфонат натрия является мощным воздухововлекающим, смачивающим и пластифицирующим агентом для сухих готовых штукатурок на минеральной основе, штукатурок и затирочных смесей.
Альфа-олефинсульфонат натрия образует воздушные поры с превосходной стабильностью, уменьшает усадку, особенно растворов на основе цемента/цементно-известковой смеси, и предотвращает образование трещин.

Другими преимуществами альфа-олефинсульфоната натрия являются более высокая морозостойкость и снижение склонности к выцветанию в затвердевшем растворе.
Альфа-олефинсульфонат натрия приводит к лучшему смачиванию и диспергированию смесей строительных материалов (например, штукатурок и штукатурок, наносимых машинным способом), снижает липкость и улучшает удобоукладываемость и перекачиваемость влажных растворов.

Альфа-олефинсульфонат натрия применяется в качестве воздухововлекающего и смачивающего агента для строительных растворов и штукатурок на основе цемента, гипса или извести со следующими свойствами:

Альфа-олефинсульфонат натрия приводит к более быстрому смачиванию твердых частиц сухой добавки.
Альфа-олефинсульфонат натрия быстро растворяется и за короткий период времени образует микропену.

Альфа-олефинсульфонат натрия обеспечивает быстрое воздухововлечение растворов и штукатурок и контролируемое содержание воздуха на уровне 20–35%.
Альфа-олефинсульфонат натрия образует поры с высокой стабильностью в цементе или цементно-известковом растворе или гипсокартоне.

Альфа-олефинсульфонат натрия улучшает пластичность и удобоукладываемость штукатурок.

Альфа-олефинсульфонат натрия высокоэффективен и повышает эксплуатационные качества штукатурного раствора.

Уровни добавок: 0,005 – 0,025 мас.% от сухих ингредиентов строительной смеси.

Области использования альфа-олефинсульфоната натрия:

Моющие средства:
Альфа-олефинсульфонат натрия обладает сильным смачивающим и очищающим действием, а также хорошей пенообразующей способностью.
Качество пены отличное, с высокой стабильностью.

Альфа-олефинсульфонат натрия используется для производства порошков моющих и чистящих средств.
Из-за низкой липкости альфа-олефинсульфоната натрия альфа-олефинсульфонат натрия особенно подходит для использования в пенных чистящих средствах для обивки и ковров.

Отделка текстиля и кожи:
Альфа-олефинсульфонат натрия также используется в текстильной и кожевенной промышленности в качестве смачивающего агента, моющего средства и пенообразователя.

Здания и сооружения:
Альфа-олефинсульфонат натрия является сильным воздухововлекающим и смачивающим агентом для строительных растворов и бетона.
Кроме того, альфа-олефинсульфонат натрия действует как пластификатор и морозостойкий материал.

Альфа-олефинсульфонат натрия образует поры с высокой стабильностью в цементе или цементно-известковом растворе.
Альфа-олефинсульфонат натрия приводит к более быстрому смачиванию и диспергированию смеси.

Дозировка: 0,005 – 0,05 мас.% от сухих ингредиентов строительной смеси.

Обращение и хранение альфа-олефинсульфоната натрия:
Альфа-олефинсульфонат натрия необходимо хранить в сухом месте в герметичной таре во избежание впитывания влаги и слеживания порошка.

Рекомендации по защите от пожара и взрыва:
Примите меры предосторожности против накопления электростатических зарядов, например, заземлите во время погрузки и разгрузки.
Хранить вдали от источников возгорания. Не курить.

Рекомендации по безопасному обращению:
Хранить при температуре ниже 40 C (104 F).
Избегайте образования пыли.

Необходимо проводить регулярную уборку, чтобы гарантировать, что пыль не скапливается на поверхностях.
Примите меры для предотвращения накопления электростатического заряда.

Хранить в сухом месте.
Беречь от тепла.

Беречь от огня и искр.
Носите подходящее защитное снаряжение.

Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте.
Не вдыхать пары/пыль.
Не допускайте попадания в глаза, рот или на кожу.

Технические меры/меры предосторожности:
Хранить в оригинальной упаковке.
Держите контейнер закрытым.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Хранение и срок годности:
Альфа-олефинсульфонат натрия необходимо хранить в сухом месте в герметичной таре во избежание впитывания влаги и слеживания порошка.
Срок годности не менее двух лет при хранении в плотно закрытой таре при температуре 20-25°С в чистом и проветриваемом помещении.
По истечении этого периода следует провести анализ альфа-олефинсульфоната натрия на предмет продления срока годности.

Стабильность и реакционная способность альфа-олефинсульфоната натрия:

Реактивность:
При условиях нормального использования опасная реакция не известна.

Химическая стабильность:
Стабилен в нормальных условиях.

Возможность опасных реакций:
Пыль может образовывать взрывоопасную смесь в воздухе.
Стабильный

Условия, чтобы избежать:
Беречь от тепла.
Беречь от огня и искр.

Несовместимые материалы:
Неизвестный

Опасные продукты разложения:
В случае пожароопасных продуктов разложения могут образовываться такие продукты, как: Оксиды серы.

Меры первой помощи альфа-олефинсульфоната натрия:

Общий совет:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.

При вдыхании:
Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
При необходимости дайте кислород или сделайте искусственное дыхание.

Получите немедленную медицинскую консультацию/внимание.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.

При попадании на кожу:
Тщательно промойте водой с мылом в течение 15 минут.
При появлении раздражения кожи обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в глаза:
Разведите веки и промойте глаза большим количеством воды.
минимум 15 минут.
Получите медицинскую помощь.

При проглатывании:
Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/врачу.

Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные:
Возможные известные симптомы указаны на маркировке.
Дополнительные симптомы неизвестны.

На заметку врачу:
Никто не известен.

Меры пожаротушения альфа-олефинсульфоната натрия:

Подходящие средства пожаротушения:
Струя воды
Мыло

Неподходящие средства пожаротушения:
Сухой порошок
Углекислый газ (CO2)
Водяная струя большого объема

Особые опасности при тушении пожара:

При пожарах образуются опасные дымовые газы:
Окись углерода (СО)
Диоксид серы (SO2)

При пожаре выделяет токсичные пары.
Альфа-олефинсульфонат натрия не представляет необычной опасности возгорания или взрыва в запечатанном виде в транспортном контейнере.
Если во время использования образуется облако пыли, органические порошки могут стать взрывоопасными из-за статической искры или возникновения пламени.

Дальнейшая информация:
Соблюдайте осторожность при тушении любого химического пожара.
Используйте одобренный NIOSH автономный дыхательный аппарат и полную защитную одежду.

Специальное защитное оборудование для пожарных:
Автономный дыхательный аппарат

Меры по предотвращению случайного выброса альфа-олефинсульфоната натрия:

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:
Избегайте образования пыли.
Носите подходящее защитное снаряжение.

Держите подальше от источников воспламенения.
Сдержать разлив.

Обеспечьте достаточную вентиляцию и наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты.
Собрать на инертный абсорбент.

Поместите в герметичный контейнер.
Не допускайте загрязнения источников воды или канализации.

Экологические меры предосторожности:
Не допускать попадания в канализацию или водные пути.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Поднимите механически.
Остатки смойте водой.

Идентификаторы альфа-олефинсульфоната натрия:
Химическое название: 68439-57-6
Функция продукта: ПАВ (анионный)
Химический тип: Сульфонаты

Внешний вид: Твердый
Активное вещество (ок.): 90%
Химическое описание: Альфа-олефинсульфат, натриевая соль.
Метод точки помутнения: -
Точка помутнения [°C]: -
Содержание воды: макс. 2,0%
ГЛБ (расч.): -
Агентство по охране окружающей среды освобождено от толерантности согласно 40 CFR §180: 920.

Класс: Технический
Форма: Порошок
Внешний вид: твердый
Объемная плотность: около 300 кг/м3.
Положение 65 штата Калифорния: Альфа-олефинсульфонат натрия не содержит каких-либо химических веществ, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или какой-либо другой вред репродуктивной функции.
Цвет: желтый
Температура вспышки: Не применимо
Запах: без запаха
Коэффициент распределения: Pow: 20 °C (68 °F) log Pow: -1,3 при 20 °C (68 °F)
pH: 11 октября
Термическое разложение: > 370 °C (698 °F)

Свойства альфа-олефинсульфоната натрия:
Активный контент: Около 90 %
Ионность: Анионный
Внешний вид при 20°C: Мелкий, слегка желтоватый порошок.
pH 1% водного раствора: 10 – 11.
Растворимость при 20°C: Альфа-олефинсульфонат натрия растворим в воде.
Объемная плотность: около 300 г/л.
Содержание сульфата натрия: Макс. 5,5 %
Содержание карбоната натрия + бикарбоната: Макс. 5,2 %
Биоразлагаемость: альфа-олефинсульфонат натрия легко биоразлагаем.
Состав: альфа-олефинсульфонат, натриевая соль.

Названия альфа-олефинсульфоната натрия:

Названия регуляторных процессов:
Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли
Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли

Названия ИЮПАК:
Олефинсульфонат
Сульфонат олефина натрия (C14-16)
НАТРИЯ (C14-C16) ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТ
натрий, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкенсульфонат
Сульфоновая кислота, C14-16-алкан и C14-16-алкен, натриевые соли
Сульфоновые кислоты, C14-16 (четные)-алкангидрокси и C14-16 (четные)-алкены, натриевые соли
Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси и C14-16-алкен, натриевые соли
Сульфоновые кислоты, С14-16-алкен, натриевые соли
Сульфоновые кислоты, C14-16-алкангидрокси C14-16-алкен, натриевая соль
НАТРИЯ АЦЕТАТ (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ)
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) имеет химическую формулу C2H3NaO2.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой органическую натриевую соль.


Номер CAS безводный: 127-09-3 / тригидрат: 6131-90-4
Номер ЕС: безводный: 204-823-8
Номер лея:MFCD00189465
Номер E: E262 (консерванты)
Химическая формула: C2H3NaO2.



Натриевая соль уксусной кислоты, Ацетат натрия, OmniPur Ацетат натрия, безводный, НАТРИЯ ДИАЦЕТАТ, 126-96-5, Уксусная кислота, натриевая соль (2:1), Гидродиацетат натрия, натрий;уксусная кислота;ацетат, 26WJH3CS0B, Дайкон, Кислота ацетат, ацетат натрия, ацетат натрия, кислота, гидроацетат натрия, ацетат натрия (1:2), гидроди(ацетат натрия), димер уксусной кислоты, натриевая соль, HSDB 736, EINECS 204-814-9, UNII-26WJH3CS0B , AcOH AcONa, AcONa AcOH, HOAc NaOAc,
NaOAc HOAc, ацетат натрия, CH3COONa CH3COOH, уксусная кислота, ацетат натрия, ацетат натрия, уксусная кислота, ацетат-уксусная кислота натрия, EC 204-814-9, SCHEMBL41629, ДИАЦЕТАТ НАТРИЯ [MI], ДИАЦЕТАТ НАТРИЯ [FCC], INS NO. 262(II), НАТРИЯ ДИАЦЕТАТ [FHFI], НАТРИЯ ДИАЦЕТАТ [HSDB], DTXSID3034909, INS-262(II), НАТРИЯ ДИАЦЕТАТ [MART.], BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M, E-262(II), AKOS024432562, Q409655, Ацетат натрия, 127-09-3, Уксусная кислота, натриевая соль, Ацетат натрия безводный, Натриевая соль уксусной кислоты, Ацетат натрия безводный, Безводный ацетат натрия, Ацета натрия, Этаноат натрия, Natrium aceticum, FEMA № 3024,
Натриумацетат, Октан содовый, Caswell № 741A, Номер FEMA 3024, Натриумазетат, HSDB 688, Ацетат натрия безводный, Уксусная кислота, натриевая соль (1:1),
UNII-NVG71ZZ7P0, Ацетат натрия в пластиковом контейнере, EINECS 204-823-8, NVG71ZZ7P0, MFCD00012459, NSC 77459, Химический код пестицида EPA 044006, Ацетат натрия-1-13c-2-d3, DTXSID2027044, CHEBI:32954, Натрий ацетат ( 3h2o), ацетат натрия-18O2, NSC-77459, УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, [3H], DTXCID507044, INS NO.262(I), EC 204-823-8, INS-262(I), 102212-93- 1, E-262(I), уксусная кислота-2-13C, натриевая соль (8CI,9CI), 129085-74-1, ацетат натрия, CHEMBL1354,
C2H3NaO2, НАТРИЯ АЦЕТАТ БЕЗВОДНЫЙ (II), НАТРИЯ АЦЕТАТ БЕЗВОДНЫЙ [II], NaOAc, NSC77459, SCFA, НАТРИЯ АЦЕТАТ БЕЗВОДНЫЙ (USP MONOGRAPH), НАТРИЯ АЦЕТАТ БЕЗВОДНЫЙ [USP MONOGRAPH], ацетат натрия, ацетат натрия, AcONa, ион ацетата натрия, CH3COONa , Натриевая соль уксусной кислоты, Ацетат натрия, (S), CH3CO2Na,
НАТРИЯ АЦЕТАТ [MI], Ацетат натрия, Реагент ACS, НАТРИЯ АЦЕТАТ [FHFI], НАТРИЯ АЦЕТАТ [HSDB], НАТРИЯ АЦЕТАТ [WHO-DD], Ацетат натрия, биохимическая степень чистоты, VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M, Tox21_202741, AKOS003052995, AKOS015837569, Ацетат натрия, BioXtra, >=99,0%, DB09395, Ацетат натрия, ReagentPlus(R), 99%, Ацетат натрия, для ВЭЖХ, >=99,5%, АЦЕТАТ НАТРИЯ, БЕЗВОДНЫЙ [VANDF], NCGC00260289-01, Ацетат натрия, AR , безводный, >=99%, Ацетат натрия, LR, безводный, >=98%, CAS-127-09-3, E262, Ацетат натрия, реагент ACS, >=99,0%, FT-0635282, FT-0659959, FT -0689166, NS00074442, S0559, Ацетат натрия безводный, >99%, FCC, FG, EN300-21631, НАТРИЯ АЦЕТАТ БЕЗВОДНЫЙ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА], Ацетат натрия, 99,995% следов металлов, Ацетат натрия, первый сорт SAJ, >=98,0 %, ацетат натрия, чистота для следовых металлов, 99,99 %, ацетат натрия, специальная марка JIS, >=98,5 %, ацетат натрия, чистота для реагентов Vetec(TM), 98 %, A805637, Q339940, BioReagent Plus, перевернутый восклицательный знакY99,0 % , J-005463, Ацетат натрия, для ВЭЖХ, 99,0-101,0% (NT), Ацетат натрия, чистый, безводный, >=98%, порошок, Ацетат натрия, безводный, ReagentPlus(R), >=99,0%, Натрий ацетат, безводный, для молекулярной биологии, >=99%, Ацетат натрия, для электрофореза, >=99%, кристаллический, Ацетат натрия, соответствует спецификациям испытаний USP, безводный, Ацетат натрия, Справочный стандарт Фармакопеи США (USP), Ацетат натрия , BioUltra, для люминесценции, безводный, >=99,0% (NT), ацетат натрия, пурисс. год, реагент АЦС, рег. Ph. Eur., безводный, Ацетат натрия, безводный, BioUltra, для люминесценции, для молекулярной биологии, >=99,0% (NT), Ацетат натрия, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >= 99,0%,
Калибровочное вещество Mettler-Toledo ME 30130599, Ацетат натрия безводный, соответствует первичным стандартам (LGC), Ацетат натрия, порошок, Биореагент, для электрофореза, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых, >=99%, Ацетат натрия; Этаноат натрия, 14CH314COONA, Ацетат натрия-UL-14C, УКСУСНАЯ КИСЛОТА-UL-14C НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, [1,2-14C]УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРЕВАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА, [1,2-14C] НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, [1,2-14C], ацетат натрия, уксусная кислота, натриевая соль, ацетат натрия безводный, ацетат натрия безводный, натриевая соль уксусной кислоты, безводный ацетат натрия, ацетат натрия, этаноат натрия, уксусный натрий, уксусная кислота, натриевая соль, гидрат (1:1:3), уксусная кислота, натриевая соль, тригидрат, ацетат натрия, натриевая соль уксусной кислоты, этаноат натрия, NaOAc, гидрат ацетата натрия, тригидрат натриевой соли уксусной кислоты, тригидрат этаноата натрия, томагелин, плазмафузин , Тутофузин, 6131-90-4, ацетат натрия-3-вассер, уксусная кислота, натриевая соль, тригидрат,



Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) имеет химическую формулу C2H3NaO2.
Безводная форма ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) имеет молекулярную массу 82,03 г/моль.
Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой белый расплывающийся порошок без характерного запаха при комнатной температуре и нормальном давлении.


Однако при нагревании до разложения ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) из-за присутствия ацетат-ионов дает запах уксуса.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) легко растворяется в воде, образуя слабощелочной раствор из-за образования сильного основания NaOH и слабой кислоты уксусной кислоты (CH3COOH).

Формула ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) — одна из самых запутанных химических формул в химии.
Напомним об ацетате натрия (уксусная кислота, натриевая соль), он представляет собой тригидрат натриевой соли уксусной кислоты и также известен как этаноат натрия (сокращенно NaOAc).


Химическая формула ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) или формула этаноата натрия: C2H3NaO2.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой умеренно растворимый в воде кристаллический источник натрия, который при нагревании разлагается на оксид натрия.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) обычно доступен сразу же в большинстве объемов.


Все ацетаты металлов представляют собой неорганические соли, содержащие катион металла и ацетат-анион, одновалентный (с зарядом -1) многоатомный ион, состоящий из двух атомов углерода, ионно связанных с тремя атомами водорода и двумя атомами кислорода (обозначение: CH3COO), общая формульная масса 59,05. .
Ацетаты являются отличными предшественниками для производства соединений сверхвысокой чистоты, катализаторов и наноматериалов.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) имеет химическое обозначение CH3COONa и представляет собой гигроскопичный порошок, хорошо растворимый в воде.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль), CH3COONa, также сокращенно NaOAc, представляет собой натриевую соль уксусной кислоты.
Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы.


Плотность ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) составляет 1,45 г/см 3.
Температура плавления ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) составляет 58 °C.
Кристаллизационная вода ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) терялась при 123°С.


Ангидрат ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) имел плотность 1,528 г/см3 и температуру плавления 324 °С.
Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) растворим в воде, слабощелочной.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) мало растворим в этаноле.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой органическую натриевую соль.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) содержит ацетат.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) имеет химическое обозначение CH3COONa и представляет собой гигроскопичный порошок, хорошо растворимый в воде.


Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой тригидрат натриевой соли уксусной кислоты, обладающий подщелачивающими, мочегонными и электролитозамещающими свойствами.
После абсорбции ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) образует бикарбонат натрия, тем самым повышая pH крови и мочи.
Кроме того, этот агент может повышать концентрацию натрия в сыворотке крови.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) Безводный — это безводная форма натриевой соли уксусной кислоты.
Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой белый кристаллический порошок или блок, без запаха, слегка горьковатый.
Относительная плотность ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) составляет 1,582.


Температура плавления ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) составляет 324.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) обладает сильным влагопоглощением и хорошо растворяется в воде.
CH3COONa представляет собой химическое соединение с химическим названием Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль).


Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) — натриевая соль уксусной кислоты.
Его еще называют ацетатом натрия (уксусная кислота, натриевая соль).
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) находится либо в форме белого гранулированного порошка, либо в виде моноклинных кристаллов.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) гигроскопичен по своей природе и легко растворим в воде.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) обычно не имеет запаха, но при нагревании до разложения он пахнет уксусом или уксусной кислотой.
С медицинской точки зрения ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) вводится внутривенно для восполнения электролита.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) корректирует уровень натрия у пациентов с гипонатриемией.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) применяется в текстильной промышленности для нейтрализации потоков сернокислых отходов, а также в качестве фоторезиста при использовании анилиновых красителей.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также является травильным агентом при хромовом дублении и помогает замедлить вулканизацию хлоропрена при производстве синтетического каучука.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) — это химическое вещество, которое придает соли и уксусным чипсам их вкус.
Его также можно добавлять в пищу в качестве консерванта; в этой заявке ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) обычно обозначается как «диацетат натрия» и обозначается E262.


В качестве сопряженного основания слабой кислоты раствор ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) и уксусной кислоты может действовать как буфер для поддержания относительно постоянного pH.
Это особенно полезно в биохимических приложениях, где реакции зависят от pH.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также используется в потребительских грелках или грелках для рук, а также в «горячем льду».
Когда кристаллы тригидрата ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) (температура плавления 58 ° C) нагреваются примерно до 100 ° C, они плавятся.
При охлаждении этот расплав дает пересыщенный раствор ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) в воде.


Этот раствор способен переохлаждаться до комнатной температуры, значительно ниже точки плавления, без образования кристаллов.
При нажатии на металлический диск на грелке образуется центр зародышеобразования, который заставляет раствор снова кристаллизоваться в твердый тригидрат ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль).


Процесс кристаллизации, образующий связь, является экзотермическим, поэтому выделяется тепло.
Скрытая теплота плавления ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) составляет около 264–289 кДж/кг.
Тригидрат ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) обычно используется в нескольких областях.


Для осаждения нуклеиновых кислот можно использовать состав с этанолом.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в нескольких применениях.
Для осаждения нуклеиновых кислот можно использовать состав с этанолом.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется при приготовлении гелевых красителей для электрофореза белкового геля.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) может использоваться в качестве добавок в пищевой промышленности, промышленности, производстве бетона, грелках и буферных растворах.
С медицинской точки зрения ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) является важным компонентом в качестве восполнителя электролита при внутривенном введении.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) в основном показан для коррекции уровня натрия у пациентов с гипонатриемией.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно применять также при метаболическом ацидозе и для подщелачивания мочи.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется при диализе как источник ионов натрия в растворах.


Использование ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) для продления срока службы бетона. Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется для уменьшения повреждения бетона водой, действуя в качестве герметика для бетона, а также является экологически безопасным и дешевле, чем обычно используемая эпоксидная смола. альтернатива герметизации бетона от проникновения воды.


Эта бесцветная расплывчатая соль, ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль), имеет широкий спектр применения.
В области биотехнологии ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) широко используется в качестве источника углерода для культивирования многих важных бактерий.
Выход процесса осаждения этанолом для выделения ДНК можно увеличить с помощью ацетата натрия (натриевая соль уксусной кислоты).


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также жизненно важен для текстильной промышленности, где он используется в качестве нейтрализующего агента для нейтрализации потоков серной кислоты, образующейся в качестве отходов.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также используется в качестве травильного агента при хромовом дублении.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также действует как герметик для бетона и поэтому используется для уменьшения повреждения бетона водой в строительной отрасли.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется при диализе как источник ионов натрия в растворах.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) применяется в текстильной промышленности при использовании анилинового красителя.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в качестве травильного агента при хромовом дублении.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) действует как герметик для бетона.


Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) можно использовать в пищу как приправу.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно использовать в качестве буфера вместе с уксусной кислотой для поддержания относительно постоянного pH.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в грелках, горячем льду и грелках для рук.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется для устранения накопления статического электричества.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в полиграфической и красильной промышленности, медицине, фотографии, гальванике, химических реагентах и органическом синтезе и т. д.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется для определения свинца, цинка, алюминия, железа, кобальта, сурьмы, никеля и олова. Комплексный стабилизатор.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется как вспомогательный агент, буфер, осушитель и протрава для ацетилирования.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется для определения свинца, цинка, алюминия, железа, кобальта, сурьмы, никеля и олова.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в качестве этерификатора для органического синтеза, фотомедицины, медицины, протравы для печати и крашения, буфера, химического реагента, антикоррозийного средства для мяса, пигмента, дубления и многих других.
аспекты.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в качестве буфера, ароматизатора, ароматизатора и регулятора pH.
В качестве буфера ароматизатора ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) может облегчить неприятный запах, предотвратить изменение цвета и улучшить вкус на 0,1–0,3%.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) обладает определенным действием против плесени, например, при использовании 0,1–0,3% в рыбных продуктах и хлебе.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также можно использовать в качестве закислителя для соуса, маринованной капусты, майонеза, рыбных котлет, колбасы, хлеба, липких
торт и т. д.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) смешивают с метилцеллюлозой и фосфатом для улучшения сохранности колбас, хлеба и липких тортов.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в качестве противококсующего агента при коксовании неопрена, регулируемом серой, и его дозировка обычно составляет 0,5 частей по массе.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также можно использовать в качестве сшивающего агента для клея для животных.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно использовать для добавления щелочного лужения, но он не оказывает очевидного влияния на процесс нанесения покрытия и гальваники.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) не является обязательным компонентом.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) часто используется в качестве буфера, например, при кислотном цинковании, щелочном олове и химическом никелировании.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в полиграфии и крашении, медицине, фотографии, также используется как этерифицирующий агент, консервант.


Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль), (также редко этаноат натрия) — натриевая соль уксусной кислоты.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) – недорогое химическое вещество, выпускаемое в промышленных количествах и предназначенное для широкого спектра применения.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) может использоваться в качестве добавок в пищевой промышленности, промышленности, производстве бетона, грелках и буферных растворах.


С медицинской точки зрения ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) является важным компонентом в качестве восполнителя электролита при внутривенном введении.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) в основном показан для коррекции уровня натрия у пациентов с гипонатриемией.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно применять также при метаболическом ацидозе и для подщелачивания мочи.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) безводный диссоциирует в воде с образованием ионов натрия (Na+) и ацетат-ионов.
Натрий является основным катионом внеклеточной жидкости и играет большую роль в заместительной жидкостной и электролитной терапии.
Натрия ацетат (уксусная кислота, натриевая соль) безводный применяют в качестве пополнителя электролитов в изоосмотическом растворе для парентерального восполнения острых потерь внеклеточной жидкости без нарушения нормального электролитного баланса.


Тригидрат натриевой соли уксусной кислоты, используемый в качестве источника ионов натрия в растворах для диализа, а также как системное и мочевое подщелачивающее, мочегонное и отхаркивающее средство.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) обычно используется для маркировки клеточных липидов, стероидов и стеринов.


Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой натриевую соль уксусной кислоты, которая используется в качестве добавки в нескольких направлениях (например, в пищевой промышленности, производстве бетона, буферных растворах).
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в качестве буферного агента, приправы и т. д.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) вместе с алкилгалогенидом, например бромэтаном, можно использовать для образования сложного эфира.


-Биотехнологическое использование ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в качестве источника углерода для культивирования бактерий.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также полезен для увеличения выхода ДНК при выделении ДНК путем осаждения этанолом.


-Использование пищевых добавок ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль):
Ароматизатор; Агент регулирования pH Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) (также этаноат натрия) представляет собой натриевую соль уксусной кислоты.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) – недорогое химическое вещество, выпускаемое в промышленных количествах и предназначенное для широкого спектра применения.


-Промышленное использование ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) используется в текстильной промышленности для нейтрализации потоков серной кислоты, а также в качестве фоторезиста при использовании анилиновых красителей.

Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также является травильным агентом при хромовом дублении и помогает препятствовать вулканизации хлоропрена при производстве синтетического каучука.
При обработке хлопка для одноразовых ватных дисков используется ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) для устранения накопления статического электричества.


-Пищевое использование ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно добавлять в пищу в качестве приправы, иногда в форме диацетата натрия, комплекса один к одному ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) и уксусной кислоты, учитывая E -номер Е262.

Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) часто используется для придания картофельным чипсам соленого и уксусного вкуса и может использоваться в качестве заменителя самого уксуса в картофельных чипсах, поскольку он не добавляет влаги в конечный продукт.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) (безводный) широко используется в качестве средства, продлевающего срок хранения, и средства контроля pH.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) безопасен для употребления в пищу в низкой концентрации.


-Буферный раствор использует ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль):
Раствор ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) (основная соль уксусной кислоты) и уксусной кислоты может действовать как буфер для поддержания относительно постоянного уровня pH.
Это особенно полезно в биохимических приложениях, где реакции зависят от pH в слабокислом диапазоне (pH 4–6).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЦЕТАТА НАТРИЯ (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРЕВАЯ СОЛЬ) ДЛЯ ГРЕЛЕНОК:
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) также используется в грелках, грелках для рук и горячем льду.
Пересыщенный раствор ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) в воде подается с устройством для инициирования кристаллизации - процесса, при котором выделяется значительное количество тепла.

Кристаллы тригидрата ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) плавятся при 58–58,4 ° C (136,4–137,1 ° F), растворяясь в кристаллизационной воде.
Когда их нагревают выше точки плавления и затем дают остыть, водный раствор становится перенасыщенным.
Этот раствор способен охлаждаться до комнатной температуры без образования кристаллов.

При нажатии на металлический диск внутри грелки образуется центр зародышеобразования, в результате чего раствор кристаллизуется обратно в твердый тригидрат ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль).
Процесс кристаллизации экзотермический.

Скрытая теплота плавления составляет около 264–289 кДж/кг.
В отличие от некоторых типов тепловых пакетов, например тех, которые зависят от необратимых химических реакций, тепловой пакет из ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно легко использовать повторно, погрузив пакет в кипящую воду на несколько минут, пока кристаллы полностью не растворятся. и дайте упаковке медленно остыть до комнатной температуры.



СТРУКТУРА НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Кристаллическая структура безводного ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) описана как чередующиеся слои карбоксилата натрия и метильных групп.
Структура тригидрата ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) состоит из искаженной октаэдрической координации натрия.
Соседние октаэдры разделяют ребра, образуя одномерные цепочки.
Водородная связь в двух измер��ниях между ацетатными ионами и гидратной водой связывает цепи в трехмерную сеть.



РЕАКЦИИ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно использовать для образования сложного эфира с алкилгалогенидом, таким как бромэтан:
CH3COONa + BrCH2CH3 → CH3COOCH2CH3 + NaBr
Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) подвергается декарбоксилированию с образованием метана (СН4) в вынуждающих условиях (пиролиз в присутствии гидроксида натрия):

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
Оксид кальция является типичным катализатором, используемым в этой реакции.
Соли цезия также катализируют эту реакцию.



СТРУКТУРА НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
В ацетате натрия (уксусная кислота, натриевая соль) ионы натрия и ацетата имеют унитарный заряд.
Ион натрия имеет заряд +1 из-за потери одного электрона с 3s-орбитали, а ион ацетата имеет заряд -1.
Заряд ацетат-иона делокализован на двух атомах кислорода, что делает ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) очень стабильным.
Углеродно-кислородные связи ацетат-ионов ковалентны с обширной делокализацией электронов.
Напротив, связь между ионами натрия и ацетата является ионной из-за электростатического взаимодействия между двумя ионами.



ПРОИЗВОДСТВО НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) в основном получают из уксусной кислоты путем ее реакции с бикарбонатом натрия или карбонатом натрия.
Реакция на этот процесс следующая:
CH3COOH + NaHCO3→ CH3COONa + H2CO3
Угольная кислота H2CO3, образующаяся в этой реакции, нагревается далее с образованием углекислого газа и воды:

H2CO3→CO2\+ H2O
В промышленности ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) получают путем взаимодействия гидроксида натрия с уксусной кислотой в водном растворе.
Эта реакция протекает по уравнению:
CH3COOH\+ NaOH→CH3COONa\+ H2O



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) стоит недорого и обычно приобретается у поставщиков химикатов, а не синтезируется в лаборатории.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) иногда получают в лабораторных экспериментах путем реакции уксусной кислоты с карбонатом натрия, бикарбонатом натрия или гидроксидом натрия.

В результате этих реакций образуется ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) (водный раствор), вода и диоксид углерода, который покидает реакционный сосуд в виде газа.
CH3–COOH + Na+[HCO3]– → CH3–COO– Na+ + H2O + CO2
Это хорошо известная реакция «шипения» между пищевой содой и уксусом.

84 грамма бикарбоната натрия реагируют с 750 г 8%-ного уксуса с образованием 82 г ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) в воде.
Последующим выпариванием большей части воды можно очистить либо концентрированный раствор ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль), либо настоящие кристаллы.



РЕАКЦИИ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно использовать для образования сложного эфира с алкилгалогенидом, таким как бромэтан:
H3C–COO– Na+ + Br–CH2–CH3 → H3C–COO–CH2–CH3 + NaBr
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой натриевую соль обычной органической кислоты, уксусной кислоты.

Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой твердое вещество без цвета и запаха, хорошо растворимое в воде.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) по своей природе является расплывчатым, наиболее распространенной является его тригидратная форма.
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) — широко используемая натриевая соль, в основном действующая как источник углерода в органических реакциях.



ФОРМУЛА НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) представляет собой натриевую соль этановой кислоты (уксусной кислоты) и содержит два атома углерода, 3 атома водорода, 1 атом натрия и 2 атома кислорода.
Химическая и молекулярная формула ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) записывается как:

Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) Химическая формула: CH3COONa
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) Молекулярная формула: C2H3NaO2

Важно помнить химическую и молекулярную формулу ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль), поскольку это одно из распространенных соединений.
Ниже также приведена структура NaOAc, которая поможет лучше запомнить формулу и лучше узнать об ацетате натрия (уксусной кислоте, натриевой соли).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Для лабораторного использования ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) стоит недорого и обычно покупается, а не синтезируется.
Иногда его получают в лабораторных экспериментах путем реакции уксусной кислоты, обычно в 5–8%-ном растворе, известном как уксус, с карбонатом натрия («стиральная сода»), бикарбонатом натрия («пищевая сода») или гидроксидом натрия ( «щелочь» или «каустическая сода»).

Любая из этих реакций приводит к образованию ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) и воды.
Когда в качестве реагента используется соединение, содержащее ионы натрия и карбоната, карбонат-анион из бикарбоната или карбоната натрия реагирует с водородом карбоксильной группы (-COOH) в уксусной кислоте, образуя угольную кислоту.

Угольная кислота легко разлагается при нормальных условиях на газообразный углекислый газ и воду.
Именно такая реакция происходит в известном «вулкане», возникающем при соединении бытовых продуктов — пищевой соды и уксуса.

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2CO3H2CO3 → CO2 + H2O
В промышленности тригидрат ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) получают путем взаимодействия уксусной кислоты с гидроксидом натрия с использованием воды в качестве растворителя.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.
Для промышленного производства безводного ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) используется ниацетный процесс.
Слитки металлического натрия экструдируются через матрицу с образованием ленты металлического натрия, обычно в атмосфере инертного газа, такого как N2, а затем погружаются в безводную уксусную кислоту.

2 CH3COOH + 2 Na →2 CH3COONa + H2.
Газообразный водород обычно является ценным побочным продуктом.



ПРЕПАРАТЫ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) образуется при реакции уксуса (5-8% уксусной кислоты) с карбонатом натрия (NaHCO3).
В этой реакции образуется угольная кислота, которая в дальнейшем разлагается при нагревании с образованием углекислого газа и воды.

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2CO3
H2CO3 → CO2 + H2O
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) получают в промышленности путем реакции уксусной кислоты с гидроксидом натрия в водном растворе.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Химические реакции Ацетат натрия (Уксусная кислота, натриевая соль) – CH3COONa
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) сильно нагревается с натронной известью, которая представляет собой смесь гидроксида натрия (NaOH) и оксида кальция (CaO) в массовом соотношении 3:1, в качестве продукта образуется метан.

Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) вместе с алкилгалогенидом, например бромэтаном, можно использовать для образования сложного эфира.
CH3COONa + BrCH2CH3 → CH3COOCH2CH3 + NaBr



РАСТВОРИМ ЛИ НАТРИЯ АЦЕТАТ (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ) В ВОДЕ?
Да, ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) хорошо растворим в воде.
Растворимость ацетата натрия (уксусной кислоты, натриевой соли) в воде увеличивается при повышении температуры.

Например, при температуре 0 градусов Цельсия безводный ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) имеет растворимость в воде 1190 граммов на литр.
Однако при повышении температуры до 100 градусов Цельсия растворимость этого соединения в воде увеличивается до 1629 граммов на литр (в безводной форме).

Тригидрат этого соединения не так растворим в воде, а растворимость ацетата натрия (уксусная кислота, натриевая соль) соответствует 464 граммам на литр при температуре 20 градусов Цельсия.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ НАТРИЯ АЦЕТАТ (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ)?
Ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) можно получить в результате реакции между уксусной кислотой (обычно используемой в форме уксуса) и карбонатом натрия (обычно используемой в форме стиральной соды).

Бикарбонат натрия (также известный как пищевая сода) или гидроксид натрия (также известный как каустическая сода) можно использовать в качестве альтернативы карбонату натрия в этой реакции.
В промышленности ацетат натрия (уксусная кислота, натриевая соль) получают путем взаимодействия уксусной кислоты с гидроксидом натрия в присутствии воды (которая действует как растворитель).



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
*Бесцветные прозрачные кристаллы или белые частицы.
*Безводный материал имел температуру плавления 324 °C.
*Плотность 1,528 г/см3.
*Плохо растворим в этаноле, нерастворим в эфире.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
Химическая формула: C2H3NaO2.
Молярная масса: 82,034 г•моль−1
Внешний вид: Белый расплывающийся порошок.
Запах: Запах уксуса (уксусной кислоты) при нагревании до разложения.
Плотность: 1,528 г/см3 (20 °C, безводный)
1,45 г/см3 (20 °C, тригидрат)[2]
Температура плавления: 324 ° C (615 ° F; 597 К) (безводный)
58 ° C (136 ° F, 331 К) (тригидрат)
Температура кипения: 881,4 ° C (1618,5 ° F; 1154,5 К) (безводный)
122 ° С (252 ° F; 395 К)
(тригидрат) разлагается
Растворимость в воде Безводный:
119 г/100 мл (0 °С)
123,3 г/100 мл (20 °С)
125,5 г/100 мл (30 °С)
137,2 г/100 мл (60 °С)
162,9 г/100 мл (100 °С)

Тригидрат:
32,9 г/100 мл (-10 °С)
36,2 г/100 мл (0 °С)
46,4 г/100 мл (20 °С)
82 г/100 мл (50 °С)
Растворимость: растворим в спирте, гидразине, SO2.
Растворимость в метаноле 16 г/100 г (15 °C)
16,55 г/100 г (67,7 °С)
Растворимость в тригидрате этанола: 5,3 г/100 мл.
Растворимость в ацетоне: 0,5 г/кг (15 °C).
Кислотность (pKa): 24 (20°С)
4,75 (при смешивании с CH3COOH в качестве буфера)
Основность (пКб): 9,25
Магнитная восприимчивость (χ): −37,6•10–6 см3/моль
Показатель преломления (нД): 1,464

Состав:
Кристаллическая структура: моноклинная.
Термохимия:
Теплоемкость (С): 100,83 Дж/моль•К (безводный)
229 Дж/моль•К (тригидрат)
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 138,1 Дж/моль•К (безводный)
262 Дж/моль•К (тригидрат)
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -709,32 кДж/моль (безводный)
−1604 кДж/моль (тригидрат)
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -607,7 кДж/моль (безводный)
температура хранения: 2-8°C
форма: водный раствор
Удельная активность: 100-120 мКи/ммоль.
Молекулярный вес: 142,09 г/моль
Количество доноров водородной связи: 1

Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 142,02420298 г/моль.
Моноизотопная масса: 142,02420298 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 77,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 9
Официальное обвинение: 0
Сложность: 65,6
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
Точка плавления: 324,0°C.
CAS Мин%: 99,0
Белый цвет
CAS Макс %: 100,0
Процентный диапазон анализа: 99+%
Линейная формула: CH3CO2Na.
Байльштайн: 02, 96
Физер: 01,1024; 05,591
Индекс Мерк: 15, 8709
Информация о растворимости Растворимость в воде: 500 г/л (20°C).
Другие растворимости: слабо растворим в спирте.
Название ИЮПАК: ацетат натрия
Формула Вес: 82,03

Процент чистоты: ≥99%
Точка вспышки: >250°C
Инфракрасный спектр: подлинный
Потери при высыхании: макс. 1%.
Физическая форма: Мелкокристаллический порошок.
Химическое название или материал: Уксусная кислота, натриевая соль, безводный.
Внешний вид: твердый
Белый цвет
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: > 300 °C
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 Нет данных
Плотность пара Данные отсутствуют
Плотность 1528 г/см3
Относительная плотность Нет данных
Растворимость в воде Нет данных
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.
CH3COONa: ацетат натрия.
Молекулярный вес/ Молярная масса: 82,03 г/моль

Плотность: 1,528 г/см3
Точка кипения: 881,4 °С.
Температура плавления: 324 °С.
КАС: 127-09-3
ЭИНЭКС: 204-823-8
InChI: InChI=1/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Молекулярная формула: C2H3NaO2.
Молярная масса: 82.03
Точка плавления: 58 ℃
Точка Болинга: 117,1°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 40°C
Растворимость в воде: 500 г/л (20 ℃ )
Растворимость: Растворим в этаноле.
Давление пара: 13,9 мм рт.ст. при 25°C.
Внешний вид: Белый порошок
Условия хранения: 2-8 ℃
Чувствительность: легко впитывает влагу.
лей: MFCD00012459

Растворимость в воде: 429 г/л.
логП: -0,2
логП: -0,22
логС: 0,72
pKa (самая сильная кислота): 4,54
Физиологический заряд: -1
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 0
Площадь полярной поверхности: 40,13 Ų
Количество вращающихся облигаций: 0
Рефракция: 23,48 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 4,96 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пяти: Да
Фильтр Гхоша: Нет
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Химическая формула: C2H3NaO2.
Название ИЮПАК: ацетат натрия.
Идентификатор InChI: InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Ключ InChI: VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Изомерный SMILES [Na+].CC([O-])=O
Средний молекулярный вес: 82,0338
Моноизотопная молекулярная масса: 82,003074015.
Формула соединения: C2H9NaO5.
Молекулярный вес: 136,08
Внешний вид: Белый порошок
Точка плавления: Н/Д
Точка кипения: нет данных
Плотность: Н/Д
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 136,034768.
Моноизотопная масса: 136,034768.
Плата: нет данных



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НАТРИЕВОЙ СОЛЬ):
-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 АЦЕТАТА НАТРИЯ (УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НАТРИЕВОЙ СОЛЬ):
-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 АЦЕТАТА НАТРИЯ (УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НАТРИЕВОЙ СОЛЬ):
-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 АЦЕТАТА НАТРИЯ (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
-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 АЦЕТАТА НАТРИЯ (УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НАТРЕВОЙ СОЛЬ):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЯ АЦЕТАТА (УКСУСНАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны

НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТ
Тригидрат ацетата натрия, химическая формула NaC2H3O2 ‧ 3H2O, легко образуется в результате реакции уксусной кислоты (уксуса) и гидроксида натрия, карбоната натрия или бикарбоната натрия.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой белый кристаллический крупнозернистый порошок или блок.
Тригидрат ацетата натрия не имеет запаха, имеет легкий уксусный вкус.


Номер CAS: 6131-90-4
Номер ЕС: 204-823-8
Номер леев: MFCD00071557
Линейная формула: CH3COONa · 3H2O.
Молекулярная формула: C2H9NaO5.


Тригидрат ацетата натрия представляет собой гидрат.
Тригидрат ацетата натрия содержит ацетат натрия.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой умеренно растворимый в воде кристаллический источник натрия, который при нагревании разлагается на оксид натрия.


Тригидрат ацетата натрия обычно доступен в большинстве объемов.
Все ацетаты металлов представляют собой неорганические соли, содержащие катион металла и ацетат-анион, одновалентный (с зарядом -1) многоатомный ион, состоящий из двух атомов углерода, ионно связанных с тремя атомами водорода и двумя атомами кислорода (обозначение: CH3COO), общая формульная масса 59,05. .


Ацетаты являются отличными предшественниками для производства соединений сверхвысокой чистоты, катализаторов и наноматериалов.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой белый кристаллический крупнозернистый порошок или блок.
Тригидрат ацетата натрия не имеет запаха, имеет легкий уксусный вкус.


Тригидрат ацетата натрия растворим в воде и спирте.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой умеренно водорастворимый кристаллический источник натрия и служит в качестве вспомогательного вспомогательного вещества для обработки.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок.


Относительная плотность тригидрата ацетата натрия составляет 1,45.
В теплом и сухом воздухе тригидрат ацетата натрия легко выветривается. Образец 1 г тригидрата ацетата натрия можно растворить примерно в 0,8 мл воды или 19 мл этанола.


Относительная плотность тригидрата ацетата натрия составляет 1,528.
Температура плавления тригидрата ацетата натрия составляет 324 ℃ .
Способность абсорбции влаги тригидрата ацетата натрия высока.


1 г тригидрата ацетата натрия можно растворить в 2 мл воды.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой гидрат.
Тригидрат ацетата натрия содержит ацетат натрия.


Тригидрат ацетата натрия можно получить кристаллизацией ацетата натрия в воде.
При нагревании до 75°С тригидрат ацетата натрия плавится, а при нагревании выше 120°С он теряет кристаллизационную воду и переходит в безводную форму.
Сверхтонкое расщепление протонов и 13C было оценено путем регистрации спектров ЭПР облученных монокристаллов тригидрата ацетата натрия.


Исследования ЭПР позволили предположить существование захваченных метильных радикалов.
Кристаллы тригидрата ацетата натрия являются моноклинными, и его кристаллическая структура была исследована фотографическими методами.
Были оценены параметры элементарной ячейки.


Тригидрат ацетата натрия, также известный как этаноат натрия, представляет собой белую кристаллическую соль без запаха, легко растворимую в воде.
Тригидрат ацетата натрия производится из этаноловой кислоты и карбоната натрия или гидроксида натрия.
Тригидрат ацетата натрия легко растворяется в холодной и горячей воде.


Тригидрат ацетата натрия растворим в диэтиловом эфире.
Растворимость тригидрата ацетата натрия в воде: 1 г растворяется в 0,8 мл воды при 0,6 кипячении.
Растворимость тригидрата ацетата натрия в воде: 76,2 г/100 мл при 0 град. С; 138,8 г/100 мл при 50 град. С


Растворимость тригидрата ацетата натрия в спирте: 1 г растворяется в 19 мл спирта.
Растворимость тригидрата ацетата натрия в спирте: 2,1 г/100 мл спирта при 18 град. С
Тригидрат ацетата натрия представляет собой бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок.
Тригидрат ацетата натрия хорошо растворим в воде; и растворим в этаноле (95%).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
Тригидрат ацетата натрия широко используется в качестве средства, продлевающего срок хранения, регулятора pH и т. д., поскольку он обладает свойствами растворяться в водяных скважинах.
Тригидрат натриевой соли уксусной кислоты, тригидрат ацетата натрия, используется в качестве источника ионов натрия в растворах для диализа, а также в качестве системного и мочевого подщелачивающего средства, мочегонного и отхаркивающего средства.


Тригидрат ацетата натрия можно использовать в качестве добавок в пищевой промышленности, промышленности, производстве бетона, грелках и буферных растворах.
С медицинской точки зрения тригидрат ацетата натрия является важным компонентом в качестве восполнителя электролита при внутривенном введении.
Тригидрат ацетата натрия в основном показан для коррекции уровня натрия у пациентов с гипонатриемией.


Тригидрат ацетата натрия можно применять также при метаболическом ацидозе и для подщелачивания мочи.
Тригидрат ацетата натрия можно использовать в фармацевтических препаратах.
Говорят, что уксусная кислота предотвращает размножение бактерий и поэтому используется не только для придания кислого вкуса, но и для сохранения пищи.


Тригидрат ацетата натрия – пищевая добавка, получаемая путем нейтрализации уксусной кислоты.
При использовании в качестве пищевой добавки тригидрат ацетата натрия может обозначаться названием группы, названием вещества или сокращенным названием в зависимости от цели использования.


Тригидрат ацетата натрия предназначен для осаждения нуклеиновых кислот и подготовки гелевых пятен для электрофореза в белковом геле.
Тригидрат ацетата натрия обычно используется в нескольких областях.
Состав с этанолом можно использовать для осаждения нуклеиновых кислот.


Тригидрат ацетата натрия часто используется при приготовлении гелевых красителей для электрофореза белкового геля.
Тригидрат ацетата натрия эффективен в качестве буфера с уксусной кислотой (sc-214462) в диапазоне pH 3,6–5,6.
Исследования микробных пилей показывают, что тригидрат ацетата натрия подавляет выработку K99 в штаммах E. coli, культивируемых на минимальной среде.


Эксперименты показали, что при добавлении в системы компостирования пищевых отходов тригидрат ацетата натрия может эффективно противодействовать неблагоприятному воздействию органических кислот, образующихся в процессе компостирования.
Тригидрат ацетата натрия используется в различных областях.


Тригидрат ацетата натрия также используется для очистки и осаждения нуклеиновых кислот, а также для кристаллизации белков.
Тригидрат ацетата натрия применяется в качестве протравного красителя, в качестве травильного агента при хромовом дублении, в качестве нейтрализатора в потоках отходов, содержащих серную кислоту, в текстильной промышленности и в качестве фоторезиста при использовании анилиновых красителей.


Тригидрат ацетата натрия играет важную роль в замедлении вулканизации хлоропрена при производстве синтетического каучука.
Тригидрат ацетата натрия является предшественником для получения сложного эфира из алкилгалогенида.
Тригидрат ацетата натрия используется в качестве буферного агента, приправы, регулятора pH, ароматизатора и т. д.


Тригидрат ацетата натрия используется в различных областях.
Тригидрат ацетата натрия используется в качестве буфера с диапазоном pH от 4,0 до 6,0.
Тригидрат ацетата натрия также используется для очистки и осаждения нуклеиновых кислот, а также для кристаллизации белков.


Тригидрат ацетата натрия применяется в качестве протравы, в качестве травильного агента при хромовом дублении, в качестве нейтрализатора в потоках отходов, содержащих серную кислоту, в текстильной промышленности и в качестве фоторезиста при использовании анилиновых красителей.
Тригидрат ацетата натрия играет важную роль в замедлении вулканизации хлоропрена при производстве синтетического каучука.


Тригидрат ацетата натрия является предшественником для получения сложного эфира из алкилгалогенида.
Тригидрат ацетата натрия также применяется в фотографии, в качестве добавки к пище, при очистке глюкозы, консервировании мяса, при дублении и в качестве дегидратирующего агента.


В аналитической химии тригидрат ацетата натрия используется для приготовления буферного раствора.
После абсорбции тригидрат ацетата натрия образует бикарбонат натрия, тем самым повышая pH крови и мочи.
Кроме того, тригидрат ацетата натрия может повышать концентрацию натрия в сыворотке крови.


В фармацевтической промышленности тригидрат ацетата натрия используется для восполнения утраченных электролитов, в качестве мочегонного средства, а также в многоразовых грелках и грелках для рук.
Тригидрат ацетата натрия можно использовать для нейтрализации выбросов промышленных минеральных кислот.


В производстве текстиля и синтетического каучука тригидрат ацетата натрия используется для нейтрализации серной кислоты, облегчения впитывания анилинового красителя и защиты анилинового дня.
В кожевенной промышленности тригидрат ацетата натрия используется в качестве буферного агента при дублении кожи.


Кроме того, тригидрат ацетата натрия используется в качестве буферов при производстве косметики и нефтепродуктов, а также в гальванической промышленности.
Тригидрат ацетата натрия используется как часть буферной системы в сочетании с уксусной кислотой в различных формах для внутримышечного, внутривенного, местного, офтальмологического, назального, перорального, ушного и подкожного введения.


Тригидрат ацетата натрия можно использовать для уменьшения горечи пероральных фармацевтических препаратов.
В пищевой промышленности тригидрат ацетата натрия используется в качестве регулятора кислотности, эмульгатора и консерванта.
Тригидрат ацетата натрия может придать картофельным чипсам привкус соли и уксуса.


Тригидрат ацетата натрия имеет множество применений и обычно используется в текстильной промышленности.
Тригидрат ацетата натрия используется в грелках для рук и грелках.
Тригидрат ацетата натрия используется для приготовления горячего льда в грелках (подробная информация о приготовлении приведена ниже и ссылка на видео).


Тригидрат ацетата натрия используется в качестве буфера для поддержания постоянного pH в растворах.
Тригидрат ацетата натрия используется в текстильной промышленности для нейтрализации кислотных отходов.
Тригидрат ацетата натрия используется в оптической литографии и фотогравюре.


Тригидрат ацетата натрия используется в производстве синтетического каучука.
Тригидрат ацетата натрия помогает замедлить вулканизацию хлоропрена.
Тригидрат ацетата натрия используется в качестве травильного агента при хромовом дублении шкур животных в сочетании с сульфатом хрома.


Тригидрат ацетата натрия используется в качестве герметика для бетона.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой соль, которая используется при производстве солей натрия и поверхностной методологии, а также в аналитических методах.
Тригидрат ацетата натрия также используется для получения безводного натрия.


Тригидрат ацетата натрия можно использовать в качестве агента для лизиса клеток водяным паром.
Тригидрат ацетата натрия является одной из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.
Тригидрат ацетата натрия используется в качестве буфера с уровнем pH от 4,0 до 6,0.


-Медицинское использование тригидрата ацетата натрия:
Тригидрат ацетата натрия используется в медицине для пополнения электролитов.
Тригидрат ацетата натрия также действует как мочегонное средство.

Наиболее интересное применение тригидрата ацетата натрия – это грелки многоразового использования.
Тригидрат ацетата натрия содержит три кристаллизационные воды. Нагрейте его до 58 градусов по Цельсию, и эта вода выделится кристаллами.
Они растворяют уже не гидратированный тригидрат ацетата натрия, заменяя твердое вещество раствором.

Затем этот раствор можно охладить без перекристаллизации до комнатной температуры.
При желании и при соответствующем стимуле эту жидкость можно заставить снова кристаллизоваться.
В процессе кристаллизации выделяется тепло к частям тела, которые желает пользователь.


-Промышленное использование тригидрата ацетата натрия:
Тригидрат ацетата натрия представляет собой щелочную соль, являющуюся продуктом сильного основания и слабой кислоты.
Таким образом, его щелочность, а также низкая цена делают тригидрат ацетата натрия привлекательным для нейтрализации выбросов промышленных минеральных кислот.
В борьбе с вредителями изучается возможность использования тригидрата ацетата натрия в качестве компонента нематицидов.
Нематоды могут быть привлечены к тригидрату ацетата натрия как к своего рода приманке, так же как феромоны можно использовать для привлечения определенных насекомых.


-Фармацевтическое применение тригидрата ацетата натрия:
Тригидрат ацетата натрия используется как часть буферной системы в сочетании с уксусной кислотой в различных формах для внутримышечного, внутривенного, местного, офтальмологического, назального, перорального, ушного и подкожного введения.
Тригидрат ацетата натрия можно использовать для уменьшения горечи пероральных фармацевтических препаратов.

Тригидрат ацетата натрия можно использовать для усиления противомикробных свойств составов; Было показано, что он ингибирует рост S. aureus и E. coli, но не C. albicans в растворах белковых гидролизатов. Тригидрат ацетата натрия широко используется в пищевой промышленности в качестве консерванта.
Тригидрат ацетата натрия также используется в терапевтических целях для лечения метаболического ацидоза у недоношенных детей и в растворах для гемодиализа.


-Биохимические/физиолические действия тригидрата ацетата натрия:
Тригидрат ацетата натрия представляет собой материал с фазовым переходом (PCM), который можно легко комбинировать с приготовлением горячей воды для бытовых нужд, отоплением помещений, солнечным отоплением и системами обогрева полов.
Гидратированная соль тригидрата ацетата натрия обладает высокой плотностью скрытой теплоты и, следовательно, может использоваться для низкотемпературного хранения тепла.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
Тригидрат ацетата натрия представляет собой тригидрат натриевой соли уксусной кислоты.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой бесцветные кристаллы без запаха, которые могут выветриваться на воздухе.
Тригидрат ацетата натрия растворим в воде и эфире, pH 0,1М водного раствора составляет 8,9. умеренно растворим в этаноле, 5,3 г/100 мл.
Тригидрат ацетата натрия представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы или гранулированный кристаллический порошок со слабым запахом уксусной кислоты.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
Молекулярный вес: 136,08 г/моль
Число доноров водородных связей: 3
Количество акцепторов водородной связи: 5
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 136,03476767 г/моль.
Моноизотопная масса: 136,03476767 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 43,1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 8
Официальное обвинение: 0
Сложность: 34,6
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: 5
Соединение канонизировано: Да
Номер CAS: 6131-90-4
Номер ЕС: 204-823-8
Оценка: Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 262
Формула Хилла: C₂H₃NaO₂ * 3 H₂O.
Химическая формула: CH₃COONa * 3 H₂O.
Молярная масса: 136,08 g/mol
Код ТН ВЭД: 2915 29 00

Плотность: 1,45 г/см3 (20 °C)
Температура воспламенения: 607 °С.
Температура плавления: 57,9 °С.
Значение pH: 8,5–10 (408 г/л, H₂O, 25 °C)
Насыпная плотность: 900 кг/м3
Растворимость: 613 г/л.
Физическое состояние: кристаллическое
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 57,9 °C.
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: 8,5–10 при 408 г/л при 25 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 408 г/л при 20 °C – полностью растворим.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,45 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.

Номер CAS: 6131-90-4
Средний вес: 136,079
Моноизотопный: 136.03476767.
Химическая формула: C2H9NaO5.
Ключ ИнЧИ: AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
InChI: InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Название ИЮПАК: тригидрат ацетата натрия.
УЛЫБКИ: [Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
Растворимость в воде: 429,0 мг/мл.
логП: -0,2
логП: -0,22
логС: 0,72
pKa (самая сильная кислота): 4,54
Физиологический заряд: -1
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 0
Площадь полярной поверхности: 40,13 Å2
Количество вращающихся облигаций: 0
Рефракция: 23,48 м3·моль-1
Поляризуемость: 4,96 Å3
Количество колец: 0
Биодоступность: 1
Правило пяти: Да
Фильтр Гхоша: Нет
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Формула соединения: C2H9NaO5.
Молекулярный вес: 136,08
Внешний вид: Белый порошок
Точка плавления: Н/Д
Точка кипения: нет данных
Плотность: Н/Д
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 136,034768.
Моноизотопная масса: 136,034768.
Плата: нет данных
Линейная формула: CH3COONa • 3H2O
Номер леев: MFCD00071557
Номер ЕС: 204-823-8
Номер Beilstein/Reaxys: 3732037
Публичный CID: 23665404
Название ИЮПАК: натрий; ацетат; тригидрат
УЛЫБКИ: [Na+].[O-]C(=O)COOO
Идентификатор InchI: InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p- 1
Ключ InchI: AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Физическая форма: Кристаллы
Формула Вес: 136,08
Оценка: Мультикомпендиальный/USP
Удельный вес: 1 л = 1,45 кг.
Химическое название или материал: ацетат натрия, тригидрат.

Номер CB: CB3410262
Молекулярная формула: C2H9NaO5
Молекулярный вес: 136,08
Номер лея:MFCD00071557
Файл MOL:6131-90-4.mol
Температура плавления: 58 °С.
Точка кипения: >400°C
Плотность: 1,45 г/см3
Температура вспышки: >250°C
Температура хранения: Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
растворимость: H2O: 3 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
форма: Твердый
белый цвет
Запах: легкий уксусной кислоты
Диапазон pH: 8,5–10 при 408 г/л при 25 °C.
PH: 7,5-9,0 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
рка: 4,76 (уксусная кислота) (при 25 ℃ )
Растворимость в воде: 762 г/л (20 ºC)
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: ≤0,01
λ: 280 нм Aмакс: ≤0,01
Мерк: 14,8571
БРН: 3732037
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями, галогенами.
InChIKey: AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LogP: -0,285 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 6131-90-4 (ссылка на базу данных CAS)
FDA UNII: 4550K0SC9B
Справочник по химии NIST: тригидрат ацетата натрия (6131-90-4).
Система регистрации веществ EPA: уксусная кислота, натриевая соль, тригидрат (6131-90-4).



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТА:
-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 ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
-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 ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
-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 ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
-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 ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРИГИДРАТА АЦЕТАТА НАТРИЯ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТ
6131-90-4
Уксусная кислота, натриевая соль, тригидрат
натрий; ацетат; тригидрат
MFCD00071557
Тригидрат натриевой соли уксусной кислоты
4550K0SC9B
Ацетат натрия [USP: ЯНВАРЬ]
Ацетат натрия (ТН)
ацетаттригидрат натрия
Ацетат натрия (USP)
AcONa.3H2O
тригидрат ацетата натрия
ацетат-тригидрат натрия
ацетат натрия. тригидрат
CH3CO2Na.3H2O
НАТРИЯ АЦЕТАТ [FCC]
НАТРИЯ АЦЕТАТ [INCI]
НАТРИЯ АЦЕТАТ [ВАНДФ]
ацетат натрия - вода (1/3)
DTXSID2073986
НАТРИЯ АЦЕТАТ [USP-RS]
Гидрат ацетата натрия (JP17)
НАТРИЯ АЦЕТАТ, ТРИГИДРАТ
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
НАТРИЯ АЦЕТАТ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
НАТРИЯ АЦЕТАТ-ГИДРАТ [ЯНВ]
Реагент ACS тригидрат ацетата натрия
АКОС015904397
НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТ [MI]
НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТ [USP-RS]
НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТ [ВОЗ-DD]
FT-0645115
D01779
ЭН300-345872
НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТ [EP МОНОГРАФИЯ]
Тригидрат ацетата натрия марки ACS с идентификационными испытаниями
Q27114798
Тригидрат натриевой соли уксусной кислоты
Тригидрат ацетата натрия
Гидрат ацетата натрия
Тригидрат натриевой соли уксусной кислоты
Тригидрат этаноата натрия
Томагелин
Плазмафузин
Тутофусин
6131-90-4
Ацетат-3-вассер натрия
Уксусная кислота, натриевая соль, тригидрат
НаАк
СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ
Кристалл ацетата натрия
НАТРИЯ АЦЕТАТ 3H2O
НАТРИЯ АЦЕТАТ, ТРИГИДРАТ
НАТРИЯ АЦЕТАТ, ТРИГИДРАТ, РЕАГЕНТ (ACS)
lnkM
абс9264
Плазмафузин
Томагелин
Натрий ацетас
Тригидрат натриевой соли уксусной кислоты
Тригидрат ацетата натрия


НАТРИЯ БРОМАТ
Бромат натрия – это неорганическая соль натрия, противоионом которой является бромат.
Бромат натрия представляет собой белое кристаллическое вещество.
Бромат натрия растворим в воде.


Номер CAS: 7789-38-0
Номер ЕС: 232-160-4
Номер леев: MFCD00003476
Химическая формула: NaBrO3.


Бромат натрия, неорганическое соединение с химической формулой NaBrO3, представляет собой натриевую соль бромной кислоты.
Бромат натрия является сильным окислителем.
Бромат натрия – это неорганическая соль натрия, противоионом которой является бромат.


Бромат натрия представляет собой белое кристаллическое вещество.
Бромат натрия растворим в воде.
Бромат натрия представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество.


Бромат натрия не имеет запаха.
Бромат натрия представляет собой белые кристаллы или порошок; без запаха.
Бромат натрия растворим в воде; и нерастворим в спирте.


Бромат натрия, также называемый натриевой солью бромовой кислоты, представляет собой неорганическое соединение натрия, брома и кислорода, представленное химической формулой NaBrO3.
Бромат натрия является сильным окислителем, который может взорваться при длительном воздействии огня или тепла.
Бромат натрия представляет собой белые кристаллы или порошок; без запаха.


Бромат натрия растворим в воде; нерастворим в спирте.
Бромат натрия представляет собой бесцветное или белое кристаллическое твердое вещество. Без запаха.
Бром представляет собой галогенный элемент с символом Br и атомным номером 35.


Двухатомный бром не встречается в природе, но соли брома можно найти в горных породах земной коры.
Бромат натрия принадлежит к классу неорганических соединений, известных как броматы щелочных металлов.
Это неорганические соединения, в которых самым крупным оксоанионом является бромат, а самым тяжелым атомом, не входящим в состав оксоаниона, является щелочной металл.


Бромат натрия, неорганическое соединение с химической формулой NaBrO3, представляет собой натриевую соль бромной кислоты.
Бромат натрия является сильным окислителем.
Бромат натрия выглядит как белое кристаллическое твердое вещество.


Бромат натрия используется в химическом анализе.
Бромат натрия – это неорганическая соль натрия, противоионом которой является бромат.
Бромат натрия играет роль окислителя и нефротоксина. Бромат натрия представляет собой броматную соль и неорганическую соль натрия.


Бромат натрия — окислитель, используемый при превращении простых тетрагидропираниловых эфиров в карбонильные соединения.
Бромат натрия обычно доступен в большинстве объемов.
Бромат натрия известен как нейтрализатор K-938, бромат натрия (DOT), бромовая кислота, краситель, нейтрализатор K-126, нейтрализатор K-140, натриевая соль, бромат натрия (NaBrO3) и имеет молекулярную формулу BrNaO3 и молекулярную массу 150,891969. .


Бромат натрия получают путем пропускания брома в растворы бромида натрия, карбоната натрия и бромата натрия в виде бесцветных кубических кристаллов без запаха.
Свойства бромата натрия включают температуру плавления 381°C, плотность/удельный вес 3,34 г/куб.см и растворимость г/100 г воды в 27,5 при 0°C.
Кроме того, бромат натрия имеет показатель преломления спектральных свойств 1,594.


Бромат натрия и бромат калия представляют собой неорганические соли бромовой кислоты.
Обе эти соли представляют собой бесцветные кристаллы без запаха.
В косметике и средствах личной гигиены бромат натрия и бромат калия можно использовать в выпрямителях для волос и продуктах для перманентной завивки.
Бромат натрия и бромат калия являются окислителями, которые можно использовать в средствах для выпрямления волос или перманентной завивки.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ БРОМАТА НАТРИЯ:
Бромат натрия используется в химическом анализе.
Бромат натрия используется в качестве окислителя для превращения эфиров тетрагидропиранила в карбонильные соединения.
Бромат натрия действует как аналитический реагент.


Бромат натрия также используется для растворения золота из руд, очистки котлов, окисления серы и кубовых красителей.
Кроме того, бромат натрия используется в составах для ухода за волосами в качестве перманента для волос.
Наибольший промышленный интерес представляют броматы натрия и калия.


Бромат натрия применяется в смеси с бромидом натрия для извлечения золота из руды.
Бромат натрия также используется в качестве аналитического реагента, чистящего средства для котлов и компонента составов для завивки волос.
Бромат натрия используется в смеси с бромидом натрия для растворения золота из руд.


Бромат натрия в основном используется в процессах непрерывного или периодического окрашивания с использованием серных или кубовых красителей, а также в качестве перманента для волос, химического агента или растворителя золота на золотых рудниках при использовании с бромидом натрия.
Бромат натрия – химическое соединение натрия и брома.


Бромат натрия является сильным окислителем и в основном используется в процессах непрерывного или периодического окрашивания с использованием серных или кубовых красок, а также в качестве перманента для волос, химического агента или растворителя золота на золотых рудниках при использовании с бромидом натрия.
Бромат натрия используется в качестве перманента в средствах для ухода за волосами.


Бромат натрия используется для очистки и окраски котлов, связанных с окислением сернистых красителей.
Бромат натрия используется в сочетании с бромидом натрия в качестве растворителя золота на рудниках.
Бромат натрия — окислитель, используемый при превращении простых тетрагидропираниловых эфиров в карбонильные соединения.


Бромат натрия используется в качестве окислителя для превращения эфиров тетрагидропиранила в карбонильные соединения.
Бромат натрия действует как аналитический реагент.
Бромат натрия также используется для растворения золота из руд, очистки котлов, окисления серы и кубовых красителей.


Кроме того, бромат натрия используется в составах для ухода за волосами в качестве перманента для волос.
Бромат натрия – химическое соединение натрия и брома.
Бромат натрия является сильным окислителем и в основном используется в процессах непрерывного или периодического окрашивания с использованием серных или кубовых красок, а также в качестве перманента для волос, химического агента или растворителя золота на золотых рудниках при использовании с бромидом натрия.


Бром представляет собой галогенный элемент с символом Br и атомным номером 35.
Двухатомный бром не встречается в природе, но соли брома можно найти в горных породах земной коры.
Бромат натрия в основном используется в процессах непрерывного или периодического окрашивания с использованием серных или кубовых красителей, а также в качестве перманента для волос, химического агента или растворителя золота на золотых рудниках при использовании с бромидом натрия.



НЕСОВМЕСТИМОСТЬ БРОМАТА НАТРИЯ:
Бромат натрия может реагировать, возможно бурно, с горючими, органическими или другими окисляемыми материалами, спиртами, гликолями, восстановителями, сильными кислотами, мелкодисперсными металлами, особенно алюминием.
Бромат натрия — загрязнение углеродом, органическими веществами и мелкодисперсным металлом может привести к тому, что бромат натрия станет чувствительным к ударам.
Бромат натрия разлагается при 381°С.



ТИП СОЕДИНЕНИЯ БРОМАТ НАТРИЯ:
*Броматное соединение
*Промышленный/рабочий токсин
*Неорганическое соединение
*Синтетическое соединение



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ БРОМАТА НАТРИЯ:
*Неорганические соли натрия.
*Неорганические оксиды



ЗАМЕСТИТЕЛИ НАТРИЯ БРОМАТ:
*Бромат щелочного металла
*Неорганическая натриевая соль
*Неорганический оксид
*Неорганическая соль



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ БРОМАТА НАТРИЯ:
Бромат натрия кристаллизуют из горячей воды (1,1 мл/г) для уменьшения загрязнения NaBr, бромом и гипобромитом.



НАТРИЯ БРОМАТ СОСТАВ И СИНТЕЗ:
Когда бром реагирует с концентрированным нагретым раствором карбоната натрия, бромат натрия образует в качестве продуктов бромат натрия, бромид натрия и диоксид углерода.
3Br2 + 3Na2CO3 → 5NaBr + NaBrO3 + 3CO2

Бромат натрия образуется в результате электролитического окисления бромида натрия, при котором пластина из нержавеющей стали работает в качестве катода, а титановая пластина, покрытая смешанным оксидом металла, действует в качестве анода.
NaBr + 3H2O → NaBrO3 + 3H2



ПРОИЗВОДСТВО НАТРИЯ БРОМАТА:
Бромат натрия получают путем пропускания брома в раствор карбоната натрия.
Бромат натрия также можно получить электролитическим окислением бромида натрия.
Альтернативно, бромат натрия также можно получить путем окисления брома хлором до гидроксида натрия при 80 ° C.
3 Br2+3 Na2CO3 → 5 NaBr+NaBrO3+3 CO2



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БРОМАТА НАТРИЯ:
Химическая формула: NaBrO3.
Молярная масса: 150,89 г/моль
Внешний вид: бесцветное или белое твердое вещество.
Запах: без запаха
Плотность 3,339 г/см3
Температура плавления: 381 ° C (718 ° F; 654 К).
Температура кипения: 1390 ° C (2530 ° F; 1660 К).
Растворимость в воде: 27,5 г/100 мл (0 °C).
36,4 г/100 мл (20 °С)
48,8 г/100 мл (40 °С)
90,8 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: растворим в аммиаке.
нерастворим в этаноле
Магнитная восприимчивость (χ): −44,2·10–6 см3/моль
Показатель преломления (нД): 1,594
Состав:
Кристаллическая структура: кубическая
Термохимия:
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298) 130,5 Дж/моль К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -342,5 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -252,6 кДж/моль.

Молекулярный вес: 150,89 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 149,89285 г/моль.
Моноизотопная масса: 149,89285 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 57,2 Å ²
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0
Сложность: 49,8
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: кристаллическое
Цвет: бесцветный
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: 381 °C - (разложение)
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Не применимо.

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: >= 381 °C -
pH: при 20 °C нейтральный, водный раствор
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 364 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 3339 г/мл при 25 °C – лит.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Номер CAS: 7789-38-0
Номер ЕС: 232-160-4
Формула Хилла: BrNaO₃.
Химическая формула: NaBrO₃.

Молярная масса: 150,89 g/mol
Код ТН ВЭД: 2829 90 40
Плотность: 3,3 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: 381 °C (разложение).
Растворимость: 364 г/л.
Формула соединения: BrNaO3.
Молекулярный вес: 150,89
Внешний вид: Белые кристаллы и/или кусочки.
Точка плавления: Н/Д
Точка кипения: нет данных
Плотность: 3,339 г/см3
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: нет данных.
Моноизотопная масса: 149,892838.
Плата: нет данных
Линейная формула: NaBrO3.
Номер леев: MFCD00003476
Номер ЕС: 232-160-4
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
Публичный CID: 23668195
Название ИЮПАК: Бромат натрия
УЛЫБКИ: [Na+].[O-]Br(=O)=O
Идентификатор InchI: InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1

Ключ дюйма: XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Химическая формула: NaBrO3.
Молярная масса: 150,89 g/mol
Внешний вид: белое кристаллическое твердое вещество.
Запах: Без запаха
Плотность: 3,339 г/см3 (25 °C)
Температура плавления: 381 ° C (718 ° F; 654 К) (разложение)
Точка кипения: Разлагается
Растворимость в воде:
27,5 г/100 мл (0 °С)
36,4 г/100 мл (20 °С)
48,8 г/100 мл (40 °С)
90,8 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: Растворим в жидкости. аммиак
Нерастворим в этаноле, этилацетате, гексане, толуоле.
Давление пара: ~0 мм рт. ст.
Стандартная молярная энтропия (So298): 130,5 Дж·моль-1·К-1
Стандартная энтальпия образования (ΔfHo298): -342,5 кДж/моль
КАС: 7789-38-0
Молекулярная формула: BrNaO3.
Молекулярный вес (г/моль): 150,9
Номер леев: MFCD00003476
Ключ InChI: XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M

ПабХим CID: 23668195
ЧЭБИ: ЧЭБИ:75229
Название ИЮПАК: бромат натрия
УЛЫБКИ: [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Точка плавления: 381,0°C.
Белый цвет
Физическая форма: Мелкокристаллический порошок.
Процентный диапазон анализа: 99+%
Линейная формула: NaBrO3.
Физер: 01,1055
Индекс Мерк: 15,8728
Информация о растворимости: Растворимость в воде: 364 г/л (20°C).
Другие растворимости: нерастворим в спирте, эфире и ацетоне.
Формула Вес: 150,9
Процент чистоты: ≥99%
Удельный вес: 3,33
Плотность: 3,3300 г/мл
Химическое название или материал: Бромат натрия, 99+%.
Молекулярный вес : 150,89
Точная масса : 149,892838.
Номер ЕС : 231-830-3
Код HS : 2829900090
ПСА : 57,2

XLogP3 : 0,48920
Внешний вид : Белый порошок/твердое вещество
Плотность : 3,339 г/см3 при температуре: 17,5 °C.
Температура плавления : 381 °С.
Точка кипения : 1390 °С.
Индекс преломления : 1,594
Растворимость в воде : H2O: 364 г/л (20 ºC).
Условия хранения : Хранить при температуре ниже +30°C.
Давление пара : 1 мм рт. ст. (806 °C)
Характеристики воспламеняемости : При горении образуются токсичные пары бромида и оксида натрия.
Запах : без запаха
PH : Водный раствор нейтрален.
Точка кипения/диапазон: Разлагается при нагревании.
Цвет: Бесцветный
Плотность: 3,339 г/см3 (17,5 °C)
Точка воспламенения: Не применимо
Форма: Порошок
Класс: Химический синтез
Несовместимые материалы: Горючие материалы, Порошки металлов, Органические материалы,
Как окислитель, разъедает органические вещества, такие как древесина, бумага, жиры, амм.
Нижний предел взрываемости: Не применимо
Точка плавления/диапазон: 381 °C (разложение)
Коэффициент распределения: данные отсутствуют.

Процент чистоты: 99,00
Детали чистоты: >=99,00%
Растворимость в воде: 364 г/л (20 °C).
Верхний предел взрываемости: Не применимо
Давление пара: незначительное
Вязкость: Не применимо
Значение pH: данные отсутствуют.
Температура хранения: Окружающая среда
Химическая формула: BrNaO3.
Средняя молекулярная масса: 150,892 г/моль.
Моноизотопная масса: 149,893 г/моль.
Регистрационный номер CAS: 7789-38-0
Название ИЮПАК: Бромат натрия
Традиционное название: бромат натрия.
УЛЫБКИ: [Na+].[O-][Br](=O)=O
Идентификатор InChI: InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Ключ InChI: InChIKey=XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Описание: Белый кристаллический порошок.
Анализ: Мин. 98,0%
pH (5% раствор): 5-9
Бромид (Br): Макс. 0,05%
Сульфат (SO4): Макс. 0,05%
Температура плавления [°С]: 381°С.

Растворимость в воде: Растворим в холодной воде.
Температура плавления: 755 °C (лит.)
Температура кипения: 1390 °С.
Плотность: 3,339 г/мл при 25 °C (лит.)
давление пара: 1 мм рт.ст. (806 °C)
показатель преломления: 1,594
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
форма: Порошок/Твердый
Удельный вес: 3,34
белый цвет
Диапазон pH: 5–9
PH: 5,0-9,0 (25 ℃ , 50 мг/мл в H2O)
Окислительные свойства: Вещество или смесь классифицируется как окисляющие с подкатегорией 2.
Растворимость в воде: 364 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,8593
Стабильность: Стабильная.
Окислитель.
Несовместим с мелкопорошковыми металлами, спиртами, сильными кислотами, сильными восстановителями.
InChIKey: XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Ссылка на базу данных CAS: 7789-38-0 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 3–5.
FDA UNII: U54JK6453O
Система регистрации веществ EPA: Бромат натрия (7789-38-0)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ БРОМАТА НАТРИЯ:
-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.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
Дайте попить воды (максимум два стакана).
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ БРОМАТА НАТРИЯ:
-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.
Беритесь осторожно.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ БРОМАТА НАТРИЯ:
-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.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БРОМАТА НАТРИЯ:
-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 тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P3
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ БРОМАТА НАТРИЯ:
-Меры безопасного обращения:
*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:
Плотно закрыто.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ БРОМАТА НАТРИЯ:
-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



СИНОНИМЫ:
Бромат натрия
Бромат натрия(V)
Бромовая кислота, натриевая соль
НАТРИЯ БРОМАТ
7789-38-0
Бромовая кислота, натриевая соль
бромат натрия
Бромат натрия
DTXSID9023837
ЧЕБИ:75229
U54JK6453O
Дайтон
Бромат натрия, >=99%
Бромат натрия (DOT)
ХСДБ 2185
ЭИНЭКС 232-160-4
НСК 77383
ООН 1494
UNII-U54JK6453O
ССРИС 9265
NaBrO3
Na Br O3
ЭК 232-160-4
НАТРИЯ БРОМАТ [MI]
НАТРИЯ БРОМАТ [HSDB]
НАТРИЯ БРОМАТ [INCI]
DTXCID603837
ЧЕМБЛ1348453
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Бромная кислота, натриевая соль (1:1)
Бромат натрия, год, 99,5%
Tox21_202534
BR1198
MFCD00003476
АКОС015833691
NCGC00090778-01
NCGC00090778-02
NCGC00260083-01
Бромат натрия [UN1494] [Окислитель]
CAS-7789-38-0
FT-0699768
Q414567
Бромат натрия, пурис. в год, >=99,5% (RT)
бромная кислота, натриевая соль
Бромат натрия, стандартный раствор
броматдезнатрия
краситель
НАТРИЯ БРОМАТ
Бромовая кислота, натриевая соль
Дайтон
бромат натрия
Бромат натрия
Бромат натрия (DOT)
Бромовая кислота, натриевая соль (1:1)
Бромовая кислота, натриевая соль
Бромат натрия
Нейтрализатор К 126
Нейтрализатор К 140
Нейтрализатор К 938
Бромат натрия (NaBrO3)
38869-75-9
38869-76-0
2356137-58-9
Бромат натрия
Бромовая кислота (acd/название 4.0)
Бромовая кислота, натриевая соль
Дайтон
NaBrO3
Нейтрализатор К-126
Нейтрализатор К-140
Нейтрализатор К-938
Бромат натрия (NaBrO3)
Бромат натрия (точка)
БРОМИД
краситель
НАТРИЯ БРОМАТ
броматдезнатрия
Бромат натрия
нейтрализаторрк-126
нейтрализаторк-140
нейтрализаторк-938
БРОМИДНЫЙ СТАНДАРТ
НАТРИЯ БРОМИД 40



НАТРИЯ БРОМИД
ОПИСАНИЕ:
Бромид натрия представляет собой неорганическое соединение с формулой NaBr.
Бромид натрия представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с высокой температурой плавления, напоминающее хлорид натрия.
Бромид натрия является широко используемым источником бромид-иона и имеет множество применений.

Номер КАС: 7647-15-6
Номер Европейского сообщества (ЕС): 231-599-9
Название ИЮПАК: Бромид натрия
Химическая формула NaBr
Молярная масса 102,894 г•моль-1


Бромид натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, содержащую бромид в качестве противоиона.
Бромид натрия представляет собой бромидную соль и неорганическую натриевую соль.
Бромид натрия представляет собой химическое соединение натрия и брома.

Бромид натрия широко использовался в качестве противосудорожного и седативного средства в конце 19 и начале 20 веков, но сегодня используется только в ветеринарии в качестве противоэпилептического препарата для собак и кошек.

Бромид натрия также используется в фотографии.
Бром представляет собой элемент галогена с символом Br и атомным номером 35.
Двухатомный бром не встречается в природе, но соли брома можно найти в породах земной коры.
Бромид натрия состоит из двух элементов Na (натрий) и Br (бромид).

Бромид натрия является неорганическим соединением, потому что он в основном не содержит атомов углерода, как органические соединения.
Итак, бромид натрия считается неорганическим соединением.
Бромид натрия представляет собой кристаллический порошок белого цвета с небольшим количеством острого (или) соленого и горького вкуса.

Химическая формула бромида натрия «NaBr».
Бромид натрия имеет запах, похожий на диоксид серы.
Его также называют «седонеуральным».
Бромид натрия не является прочным природным твердым материалом из-за его растворимости.

Бромид натрия получают путем выделения элементов из морской и океанской воды вместе с другими типами элементов, такими как хлориды, йодиды и галиты.
Бромид натрия обладает противосудорожными свойствами.

СОСТАВ БРОМИДА НАТРИЯ:
Бромид натрия представлен химической формулой NaBr.
Бромид натрия образован одной положительно заряженной частицей (катионом) натрия Na+ и одной отрицательно заряженной частицей аниона бромида Br–, которые соединены ионной связью. Он имеет молярную массу 102,89 г моль-1.

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, РЕАКЦИИ БРОМИДА НАТРИЯ:
NaBr кристаллизуется в том же кубическом мотиве, что и NaCl, NaF и NaI.
Безводная соль кристаллизуется при температуре выше 50,7°С.
Дигидраты солей (NaBr•2H2O) кристаллизуются из водного раствора при температуре ниже 50,7 °С.

NaBr получают обработкой гидроксида натрия бромистым водородом.
Бромид натрия можно использовать в качестве источника химического элемента брома.
Этого можно добиться, обработав водный раствор NaBr газообразным хлором:
2 NaBr + Cl2 → Br2 + 2 NaCl

ПРИМЕНЕНИЕ БРОМИДА НАТРИЯ:
Бромид натрия используется в качестве седативного средства, как и другие бромиды в периодической таблице.
Из-за использования брома используется из-за его бактерицидных свойств.
Бромид натрия также используется в качестве антисептика, моющего средства и реагента в фармацевтических препаратах.

Бромид натрия широко используется как противосудорожное средство.
Бромид натрия в настоящее время в основном используется в нефтяной и газовой буровой промышленности.


ПРИМЕНЕНИЕ БРОМИДА НАТРИЯ:
Бромид натрия можно использовать в качестве катализатора для синтеза тетрагидробензо[b]пиранов посредством трехкомпонентной циклоконденсации арилальдегидов, алкилнитрилов и димедона в реакциях без растворителя и с использованием микроволнового излучения.
Бромид натрия можно использовать в качестве предшественника для синтеза бромметилированных γ-лактонов с помощью электрохимического процесса.

Бромид натрия можно использовать в качестве ванны с бромидом натрия для приготовления небольших нанокубов Ag с острыми краями.
Бромид натрия является наиболее полезным неорганическим бромидом в промышленности.
Бромид натрия также используется в качестве катализатора в реакциях окисления, опосредованных ТЕМПО.

Лекарство:
Также известный как Sedoneural, бромид натрия использовался в качестве снотворного, противосудорожного и седативного средства в медицине, широко использовался в качестве противосудорожного и седативного средства в конце 19-го и начале 20-го веков.
Его действие обусловлено бромид-ионом, и по этой причине бромид калия не менее эффективен.
В 1975 году бромиды были исключены из лекарств в США, таких как бром-зельтер, из-за их токсичности.

Получение других соединений брома:
Бромид натрия широко используется для получения других бромидов в органическом синтезе и других областях.
Бромид натрия является источником бромидного нуклеофила для превращения алкилхлоридов в более реакционноспособные алкилбромиды по реакции Финкельштейна:
NaBr + RCl → RBr + NaCl (R = алкил)
Когда-то большая потребность в фотографии, но теперь она сокращается, светочувствительная соль бромида серебра готовится с использованием NaBr.

Дезинфицирующее средство:
Бромид натрия используется в сочетании с хлором в качестве дезинфицирующего средства для джакузи и бассейнов.

Нефтяная промышленность:
Из-за высокой растворимости в воде (943,2 г/л или 9,16 моль/л, при 25°С) бромид натрия используют для приготовления плотных буровых растворов, применяемых в нефтяных скважинах, для компенсации возможного избыточного давления, возникающего в столбе жидкости, и для противодействия связанная с этим тенденция к выбросу.
Присутствие катиона натрия также вызывает набухание бентонита, добавляемого в буровой раствор, а высокая ионная сила вызывает флокуляцию бентонита.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БРОМИДА НАТРИЯ:
Бромид натрия представляет собой элемент смешанного цвета белого и серебряного цвета.
Бромид натрия представляет собой кристаллическое твердое вещество.
Температура кипения 1390°С, температура плавления 755°С.

Значение pH бромида натрия составляет от 6,5 до 8,0.
Бромид натрия легко растворим в воде.
Бромид натрия имеет кубическую кристаллическую структуру.
Бромид натрия имеет теплопроводность 5,6 Вт/м•К (150 К).


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БРОМИДА НАТРИЯ:
Бромид натрия при взаимодействии с раствором нитрата серебра образует бромид серебра и нитрат натрия.
AgNO3 + NaBr → AgBr + NaNO3
В растворе радикал серебра становится достаточно реакционноспособным, чтобы вытеснить ион натрия и вернуться в исходное состояние.
Поскольку натрий является реактивным ионом металла, он реагирует с нитратным радикалом с образованием нитрата натрия.

При изменении степени окисления натрия снова происходит окислительно-восстановительный процесс.
Бромид натрия при взаимодействии с серной кислотой образует сульфат натрия и бромистый водород.
NaBr + H2SO4 → NaHSO4 + HBr

В этой реакции серная кислота атакует ион бромида натрия в наиболее электроотрицательной части, где к нему присоединен атом водорода.
В результате один атом водорода серной кислоты связывается с ионом натрия, уменьшая степень окисления иона натрия.
Мы можем ясно видеть, что происходит окислительно-восстановительная реакция, которая является одним из химических свойств бромида натрия, которое часто используется в его применениях.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О БРОМИДЕ НАТРИЯ:
Вопрос 1: В каком состоянии находится бромид натрия?
Отвечать:
Бромид натрия представляет собой твердое вещество светло-беловатого и серебристого цвета.
Бромид натрия находится в твердом состоянии.
Бромид натрия образует газообразный бром при нагревании, потому что бромид как отдельная частица находится в жидком состоянии, но быстро испаряется, как и все другие газы, но это не делает объединенный бромид натрия газообразным веществом, тем не менее он находится в твердом состоянии.

Вопрос 2: Чем опасен для здоровья бромид натрия?
Отвечать:
Бромид натрия вызывает кожную сыпь, а высокий уровень бромида в крови может вызвать серьезные неврологические и психологические расстройства.
Велика опасность интоксикации у больных на диетах с пониженным содержанием соли.
Бромид натрия умеренно токсичен при приеме внутрь и может воздействовать на желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

Вопрос 3: Для чего используется бромид натрия?
Отвечать:
Бромид натрия, также известный как Sedoneural, может использоваться как снотворное, противосудорожное и седативное средство.
В области медицины бромид натрия широко использовался в качестве противосудорожного и седативного средства в конце 19 и начале 20 веков.

Вопрос 4: Является ли бромид натрия ковалентным или ионным?
Отвечать:
Бромид натрия представляет собой соединение с ионной связью.
Электроотрицательность брома достаточно высока, а электромагнитная сила между атомами Br и Na достаточно велика, чтобы электрон перешел от атома Na к атому Br.
Следовательно, бром становится отрицательно заряженным, а натрий — положительно заряженным.

Вопрос 5: Какова химическая формула бромида натрия?
Отвечать:
Химическая формула бромида натрия – NaBr.
Бромид натрия образован одним катионом натрия (Na) и одним анионом бромида.

Вопрос 6: Почему натрий при реакции с водой вызывает пожар?
Отвечать:
Металлический натрий по отдельности вызывает быстрый выброс водорода, который затем приводит к пожару и взрыву.
Таким образом, следует соблюдать осторожность при обращении с натрием вместе с водой.
Мы даже не должны касаться натрия голыми руками, он вызывает ожоги, потому что на наших пальцах есть небольшой слой воды на коже.

Вопрос 7: Каково использование бромида натрия?
Отвечать:
Бромид натрия широко используется как противосудорожное средство.
Бромид натрия также в настоящее время в основном используется в нефтяной и газовой буровой промышленности.

Вопрос 8: Что такое бромид натрия?
Бромид натрия представляет собой неорганическое соединение с формулой NaBr.
Бромид натрия представляет собой хорошо растворимое белое твердое кристаллическое вещество, похожее на хлорид натрия.
Бромид натрия является широко используемым источником ионов брома и применяется во многих областях.

Бромид натрия (NaBr) кристаллизуется в том же кубическом мотиве, что и NaCl, NaF и NaI.
Безводная соль кристаллизуется при температуре выше 50,7°С.
Дигидраты солей (NaBr • 2H2O) кристаллизуются из водного раствора при температуре ниже 50,7°С.

Вопрос 9: Как производится бромид натрия?
NaBr получают обработкой гидроксида натрия бромистым водородом.
Бромид натрия можно использовать в качестве источника химического элемента брома.
Этого можно добиться, обработав водный раствор NaBr газообразным хлором:
2 NaBr + Cl2 → br2 + 2 NaCl

Вопрос 10: Как выглядит бромид натрия?
Белое кристаллическое твердое вещество

Вопрос 11: Какова молекулярная формула бромида натрия?
Молекулярная формула: NaBr

Вопрос 12: В каких отраслях промышленности используется бромид натрия?
• Фармацевтическая индустрия
• химические реакции
• Фотография
• Дезинфицирующее средство для бассейнов и джакузи
• нефтяные скважины

Вопрос 13: Каковы виды использования (процессы) бромида натрия?
Бромид натрия, также известный как седоневральный, широко использовался в качестве противосудорожного и седативного средства в конце 19-го и начале 20-го веков.
Его действие обусловлено бромид-ионом, поэтому бромид калия не менее эффективен.

Вопрос 14: Бромид натрия широко используется в органическом синтезе и получении других бромидов.
Бромид натрия является источником бромидных нуклеофилов для превращения алкилхлоридов в более реакционноспособные алкилбромиды по реакции Финкельштейна.
Светочувствительный соленый бромид серебра получают с использованием NaBr, который когда-то был очень нужен в фотографии, но в настоящее время его использование в промышленности сокращается.

Бромид натрия используется вместе с хлором в качестве дезинфицирующего средства для джакузи и бассейнов.
Благодаря высокой растворимости в воде (943,2 г/л или 9,16 моль/л при 25°C) бромид натрия используется в густых буровых растворах, применяемых в нефтяных скважинах, для компенсации возможного избыточного давления в столбе жидкости и противодействия возможному взрыв.
Присутствие катиона натрия также вызывает набухание бентонита, добавленного в буровой раствор, а высокая ионная сила вызывает агломерацию бентонита.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БРОМИДА НАТРИЯ:
Химическая формула NaBr
Молярная масса 102,894 г•моль-1
Внешний вид Белый порошок, гигроскопичный
Плотность 3,21 г/см3 (безводный)
2,18 г/см3 (дигидрат)
Температура плавления 747 ° C (1377 ° F, 1020 K)
(безводный)
36 ° С (97 ° F, 309 К)
(дигидрат) разлагается
Температура кипения 1390 ° C (2530 ° F, 1660 K)
Растворимость в воде 71,35 г/100 мл (-20 °C)
79,52 г/100 мл (0 °С)
94,32 г/100 мл (25 °С)
104,9 г/100 мл (40 °С)
116,2 г/100 мл (100 °С)
Растворимость Растворим в спирте, жидком аммиаке, пиридине, гидразине, SO2
Нерастворим в ацетоне, ацетонитриле
Растворимость в метаноле 17,3 г/100 г (0 °C)
16,8 г/100 г (20 °С)
16,1 г/100 г (40 °С)
15,3 г/100 г (60 °С)
Растворимость в этаноле 2,45 г/100 г (0 °C)
2,32 г/100 г (20 °С)
2,29 г/100 г (30 °С)
2,35 г/100 г (70 °С)
Растворимость в муравьиной кислоте 19,3 г/100 г (18 °C)
19,4 г/100 г (25 °С)
Растворимость в глицерине 38,7 г/100 г (20 °C)
Растворимость в диметилформамиде 3,2 г/100 г (10,3 °C)
Давление паров 1 торр (806 °C)
5 торр (903 °С)
Магнитная восприимчивость (χ) −41,0•10–6 см3/моль
Теплопроводность 5,6 Вт/(м•К) (150 К)
Показатель преломления (nD) 1,6428 (24 °C)
nKrF = 1,8467 (24 °С)
nHe – Ne = 1,6389 (24 ° C)
Вязкость 1,42 сП (762 °C)
1,08 сП (857 °С)
0,96 сП (937 °С)
Состав
Кристаллическая структура Кубическая
Постоянная решетки
а = 5,97 Å
Термохимия
Теплоемкость (C) 51,4 Дж/(моль•К)
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298) 86,82 Дж/(моль•К)
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298) −361,41 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ) −349,3 кДж/моль
Молекулярная масса 102,89 г/моль
Количество доноров водородной связи 0
Количество акцепторов водородной связи 1
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 101,90811 г/моль
Масса моноизотопа 101,90811 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 0 Å ²
Количество тяжелых атомов 2
Официальное обвинение 0
Сложность 2
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 2
Соединение канонизировано Да
Номер КАС 7647-15-6
Номер ЕС 231-599-9
Хилл Формула БрНа
Химическая формула NaBr
Молярная масса 102,9 г/моль
Код ТН ВЭД 2827 51 00
Плотность 3,2 г/см3 (25 °С)
Значение pH 5,74 (430 г/л, H₂O, 22,5 °C)
Давление пара 1 гПа (806 °C)
Насыпная плотность 1750 кг/м3
Растворимость 946 г/л
Чистота (металлическая) ≥ 99,995 %
Анализ (аргентометрический) ≥ 99,0 %
Фосфат (PO₄) (как P) ≤ 10 частей на миллион
Сульфат (SO₄) (как S) ≤ 20 частей на миллион
Al (алюминий) ≤ 0,05 частей на миллион
Ba (барий) ≤ 5,0 частей на миллион
Ca (кальций) ≤ 0,10 частей на миллион
Cd (кадмий) ≤ 0,010 частей на миллион
Ce (церий) ≤ 0,010 частей на миллион
Co (кобальт) ≤ 0,010 частей на миллион
Cr (хром) ≤ 0,010 частей на миллион
Cs (цезий) ≤ 5 частей на миллион
Cu (медь) ≤ 0,050 частей на миллион
Eu (европий) ≤ 0,010 частей на миллион
Fe (железо) ≤ 0,05 частей на миллион
K (калий) ≤ 10 частей на миллион
La (лантан) ≤ 0,010 частей на миллион
Li (литий) ≤ 0,1 частей на миллион
Mg (магний) ≤ 0,05 частей на миллион
Mn (марганец) ≤ 0,050 частей на миллион
Ni (никель) ≤ 0,05 частей на миллион
Pb (свинец) ≤ 0,05 частей на миллион
Rb (рубидий) ≤ 5 частей на миллион
Sc (скандий) ≤ 0,010 частей на миллион
Sm (самарий) ≤ 0,010 частей на миллион
Sr (стронций) ≤ 0,05 частей на миллион
Tl (таллий) ≤ 0,05 частей на миллион
Y (иттрий) ≤ 0,010 частей на миллион
Yb (иттербий) ≤ 0,010 частей на миллион
Zn (цинк) ≤ 0,05 частей на миллион
Точка кипения/диапазон 1,393 °C (1,013 гПа)
Сертификация Ph.Eur., BP, USP
Цвет Бесцветный
Плотность 3,2 г/см3 (25 °С)
Сплошная форма
Соли химического синтеза класса
Несовместимые материалы Сильные кислоты, Сильные окислители
Точка плавления/диапазон 750 °C
Процент чистоты 99,00
Детали чистоты 99,00-100,50%
Растворимость в воде 946,0 г/л (25 °C)
Значение pH 5,7 при 450 г/л (22,5 °C)
Линейка продуктов Puriss.
Температура хранения

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ БРОМИДА НАТРИЯ:
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 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 НАТРИЯ БРОМИД:
бромид натрия
бромид натрия, меченый 82Br
12431-56-0
7647-15-6
АКОС024438090
Бр-На
BR1200
БрНа
Бромидная соль натрия
Бромнатриум
Бромнатриум [немецкий]
Бромуро де содио (набр)
КАС-7647-15-6
Касвелл № 750А
ЧЕБИ:63004
КЕМБЛ1644694
CS-0013794
D02055
Стандарт плотности 1251 кг/м3
Стандарт плотности 1251 кг/м3, H&D Fitzgerald Ltd. Качество
DTXCID1014903
DTXSID3034903
ЕС 231-599-9
ИНЭКС 231-599-9
Химический код пестицида EPA 013907
FT-0645125
ХДБ 5039
Изотопный стандарт брома, NIST SRM 977
LC1V549НОМ
ЛС-145526
MFCD00003475
NaBr
бромид натрия
Броматум натрия
НАТРИЙ БРОМАТИЙ [HPUS]
NCGC00255632-01
НБК 77384
НСК 77384; Санибром 40
НБК-77384
NSC77384
Q15768
S0546
седоневральный
НАТРИЯ БРОМИД
НАТРИЯ БРОМИД (МОНОГРАФИЯ EP)
Бромид натрия (JP17)
НАТРИЯ БРОМИД (МАРТ.)
Бромид натрия (Na3Br3)
Бромид натрия (NaBr)
Бромид натрия (TN)
НАТРИЯ БРОМИД (МОНОГРАФИЯ USP)
НАТРИЯ БРОМИД (USP-RS)
НАТРИЯ БРОМИД [МОНОГРАФИЯ EP]
НАТРИЯ БРОМИД [HSDB]
Бромид натрия [ЯНВ]
НАТРИЯ БРОМИД [МАРТ.]
НАТРИЯ БРОМИД [MI]
НАТРИЯ БРОМИД [МОНОГРАФИЯ USP]
НАТРИЯ БРОМИД [USP-RS]
Бромид натрия [USP:JAN]
НАТРИЯ БРОМИД [WHO-DD]
Порошок бромида натрия
Бромид натрия, >=99,99% следов металлов
Бромид натрия, 99,9955% (мет.прим.)
Бромид натрия, реагент ACS
Бромид натрия, реагент ACS, >=99,0%
Бромид натрия, безводный, шарики, -10 меш, 99,999% на основе следовых металлов
Бромид натрия, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, реагент ACS, >=99%
Бромид натрия, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ReagentPlus®, >=99%
Бромид натрия, BioUltra, >=99,5% (AT)
Бромид натрия, BioXtra, >=99,0%
Бромид натрия, специальный сорт JIS, 99,5-100,3%
Бромид натрия, Па, 99,0%
Бромид натрия, фотосорт, прессованный
Бромид натрия, ReagentPlus(R), >=99%
Бромид натрия, SAJ первого сорта, >=99,0%
Бромид натрия, ультра сухой
Бромид натрия, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Бромид натрия, химически чистый Vetec(TM), 98%
натрий;бромид
Бромид натрия
Токс21_301343
трибромид натрия
УНИИ-LC1V549НОМ
Код USEPA/OPP пестицида: 013907
WLN: нет данных E
231-599-9 [ЭИНЭКС]
7647-15-6 [РН]
Бромюр де натрия [французский] [название ACD/IUPAC]
Натриумбромид [немецкий] [название ACD/IUPAC]
Бромид натрия [ACD/IUPAC Name] [JAN] [JP15] [Wiki]
231-599-9МФЦД00003475
3587179 [Бейльштейн]
59217-63-9 [РН]
Бромнатриум
БРОМНАТРИЙ [немецкий]
бромнатрия
бромнатрия
Плотность отсутствует
Изотопный
MFCD00003475 [номер в леях]
седоневральный
натрий и бромид
Бромид натрия, реагент ACS
гидробромид натрия
натрий;бромид
WLN: нет данных E
溴化钠[китайский]


НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i)
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белое твердое вещество, растворяющееся в воде.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой разновидность полимера фосфата натрия, который обычно представляет собой кристаллы белого порошка или прозрачные стеклянные чешуйки.


Номер CAS: 10124-56-8
Номер ЕС: 233-343-1
Номер леев: MFCD00134118
Химическая формула: Na6P6O18.


Гексаметафосфат натрия (E452i), также известный как аббревиатура SHMP, полифосфат, обычно используемый в молочных продуктах, колбасах, морепродуктах, мясопереработке, зубной пасте, а также при очистке воды.
Европейский номер пищевой добавки для гексаметафосфата натрия (E452i) — E452i.


Как правило, гексаметафосфат натрия (E452i) используется в пищевых продуктах в качестве текстуризатора, секвестранта, загустителя и эмульгатора.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой гексамер фосфата натрия (NaPO3)6.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой водорастворимый полифосфат, состоящий из цепочек из шести повторяющихся фосфатных единиц.


Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой бесцветные или белые прозрачные пластинки, гранулы или порошок.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой стеклообразный фосфат с сильной абсорбционной способностью, который легко гидролизуется до ортофосфата в теплой воде, кислом или щелочном растворе.


PH гексаметафосфата натрия (E452i) составляет 5,8-6,5.
Гексаметафосфат натрия (E452i) свободно растворим в воде, нерастворим в органических растворителях.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белый кристаллический порошок, который обычно используется в качестве секвестранта, эмульгатора, загустителя и текстуризатора в пищевой промышленности.


Химическая формула гексаметафосфата натрия (E452i) — (NaPO3)6, и он состоит из цепочки из шести фосфатных единиц, связанных между собой атомами кислорода.
Молекулярная масса гексаметафосфата натрия (E452i) составляет 611,7 г/моль.
Гексаметафосфат натрия (E452i) обычно считается безопасным для употребления в небольших количествах, поскольку он используется в качестве пищевой добавки и одобрен США.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для использования в различных пищевых продуктах.
Гексаметафосфат натрия (E452i) обычно считается безопасным (GRAS) при использовании в соответствии с надлежащей производственной практикой.
Гексаметафосфат натрия (E452i) принадлежит к классу неорганических соединений, известных как фосфаты щелочных металлов.


Это неорганические соединения, в которых самым крупным оксоанионом является фосфат, а самым тяжелым атомом, не входящим в состав оксоаниона, является щелочной металл.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой соль состава Na6[(PO3)6].
Гексаметафосфат натрия (E452i), имеющийся в продаже, обычно представляет собой смесь метафосфатов (брутто-формула: NaPO3), одним из которых является гексамер, и обычно это соединение, называемое этим названием.


Такую смесь правильнее называть гексаметафосфатом натрия (E452i).
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белое твердое вещество, растворяющееся в воде.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой разновидность полимера фосфата натрия, который обычно представляет собой кристаллы белого порошка или прозрачные стеклянные чешуйки.


Химическое вещество гексаметафосфат натрия (E452i) обладает сильными гигроскопическими свойствами и после гигроскопичности становится липким.
Гексаметафосфат натрия (E452i) очень легко растворяется на воздухе и растворим в воде, имеет более высокую растворимость и более мягкую скорость растворения.
Водный раствор гексаметафосфата натрия (E452i) является кислым и легко гидролизуется до фосфита.


Кроме того, гексаметафосфат натрия (E452i) обладает способностью образовывать растворимый комплекс для некоторых ионов металлов, поэтому его можно использовать для смягчения воды, а также в широком спектре применений в пищевой промышленности и различных областях промышленности.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белый порошок пищевого качества, который можно использовать для стабилизации супов, соков и молочных продуктов.


Это позволяет гидратировать гелеобразователи при гораздо более низких температурах.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белый порошок, плотностью 2,484 (20°C), легко растворяется в воде, но не в органических растворах, впитывает влагу и становится липким при впитывании влаги на воздухе.


Гексаметафосфат натрия (E452i) может образовывать соединения-растворители с ионами металлов, таких как Ca, Ba, Mg, Cu и Fe; Это прекрасное средство для очистки воды.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой смесь полимерных метафосфатов, производимых из монофосфата натрия, доступную в виде БЕЛОГО ПОРОШКА ИЛИ БЕЛЫХ ГРАНУЛ.


Гексаметафосфат натрия пищевого качества (E452i) доступен в виде тонкодисперсного порошка (чистота >68%).
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой неорганическое соединение натриевой соли и гексафосфорной кислоты.
Гексаметафосфат натрия (E452i) является веганским, кошерным и не содержит глютена.


Гексаметафосфат натрия (E452i) является универсальным секвестрантом и универсальным ингредиентом, который можно всегда иметь под рукой при приготовлении кулинарных творений.
Гексаметафосфат натрия (E452i) выглядит как белый порошок. Гексаметафосфат натрия (E452i) применяется в сырных порошках и соусах, сухих завтраках, пиве и напитках в бутылках, искусственном сыре, замороженных десертах, упакованных яйцах и искусственном кленовом сиропе.


Гексаметафосфат натрия (E452i), который в Европейском Союзе обозначается как E452i, представляет собой химическое вещество, которое иногда можно встретить на этикетке фруктовых соков, содержащих мякоть.
Гексаметафосфат натрия (E452i) удерживает мякоть в соке, чтобы она не оседала на дно — по крайней мере, так должно быть.


Гексаметафосфат натрия (E452i), номер CAS 10124-56-8, процесс производства посредством химического нагрева, ортофосфат натрия в качестве сырья.
Гексаметафосфат натрия (E452i) выглядит как белый порошок.
Гексаметафосфат натрия (E452i) применяется в сырных порошках и соусах, сухих завтраках, пиве и напитках в бутылках, искусственном сыре, замороженных десертах, упакованных яйцах и искусственном кленовом сиропе.


Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой гексамер состава (NaPO3)6.
Гексаметафосфат натрия (E452i), имеющийся в продаже, обычно представляет собой смесь полимерных метафосфатов, одним из которых является гексамер, и обычно представляет собой соединение, называемое этим названием.


Гексаметафосфат натрия (E452i) правильнее называть полиметафосфатом натрия.
Гексаметафосфат натрия (E452i) получают плавлением ортофосфата натрия с последующим быстрым охлаждением.
Гексаметафосфат натрия (E452i) гидролизуется в водном растворе, особенно в кислых условиях, до триметафосфата натрия и ортофосфата натрия.


Гексаметафосфат натрия (Е452i) представляет собой белый порошок, белый мелкодисперсный порошок, белые гранулы или бесцветные кусочки.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белый порошок пищевого качества, который можно использовать для стабилизации супов, соков и молочных продуктов.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белый порошок; Плотность 2,484 (20 ℃ ); растворим в воде, но нерастворим в органических растворителях.


Гексаметафосфат натрия (E452i) обладает сильной гигроскопичностью и может поглощать влагу из воздуха, переходя в пастообразную форму.
Гексаметафосфат натрия (E452i) может образовывать растворимые хелаты с ионами Ca, Ba, Mg, Cu, Fe и т. д. и является хорошим химикатом для очистки воды.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой соль состава Na6[(PO3)6].


Гексаметафосфат натрия (E452i), имеющийся в продаже, обычно представляет собой смесь метафосфатов (брутто-формула: NaPO3), одним из которых является гексамер, и обычно это соединение, называемое этим названием.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой гексамер состава (NaPO3)6.


Гексаметафосфат натрия (E452i), имеющийся в продаже, обычно представляет собой смесь полимерных метафосфатов, одним из которых является гексамер, и обычно представляет собой соединение, называемое этим названием.
Гексаметафосфат натрия (E452i) правильнее называть полиметафосфатом натрия.


Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой гексамер состава (NaPO3)6.
Гексаметафосфат натрия (E452i), имеющийся в продаже, обычно представляет собой смесь полимерных метафосфатов, одним из которых является гексамер, и обычно представляет собой соединение, называемое этим названием.


Гексаметафосфат натрия (E452i) правильнее называть полиметафосфатом натрия.
Гексаметафосфат натрия (E452i) получают плавлением ортофосфата натрия с последующим быстрым охлаждением.
Гексаметафосфат натрия (E452i) гидролизуется в водном растворе, особенно в кислых условиях, до триметафосфата натрия и ортофосфата натрия.


Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой гексамер состава (NaPO3)6.
Процесс производства гексаметафосфата натрия (E452i) путем химического нагрева, ортофосфат мононатрия в качестве сырья.
Гексаметафосфат натрия (E452i) является наиболее эффективным секвестрантом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) может использоваться в продуктах питания и напитках, средствах личной гигиены, очистке воды и других промышленных целях.
Гексаметафосфат натрия (E452i) доступен на рынке в гранулированной, стеклообразной или порошкообразной форме.
Гексаметафосфат натрия (E452i) представлен на рынке как пищевого, так и технического качества.


Эмульгатор, текстуратор, пищевая добавка, секвестрант, связующий агент, средство от ожогов свиней/птицы, потенциальный загрязнитель пищевых продуктов, образующийся в бумажной/картонно�� упаковке. Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевая добавка, в которой она используется под номером E E452i.


Гексаметафосфат натрия (E452i), имеющийся в продаже, обычно представляет собой смесь полимерных метафосфатов, одним из которых является гексамер, и обычно представляет собой соединение, называемое этим названием.
Гексаметафосфат натрия (E452i) правильнее называть полиметафосфатом натрия.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.
Карбонат натрия иногда добавляют к гексаметафосфату натрия (E452i) для повышения pH до 8,0–8,6, что позволяет получить ряд продуктов SHMP, используемых для умягчения воды и моющих средств.


Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве дефлокулянта при производстве керамических частиц на основе глины.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почв.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.
Карбонат натрия иногда добавляют к гексаметафосфату натрия (E452i) для повышения pH до 8,0–8,6, что позволяет получить ряд продуктов SHMP, используемых для умягчения воды и моющих средств.


Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почвы для оценки текстуры почвы.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.
Использование гексаметафосфата натрия (E452i) в бумажной промышленности:


Гексаметафосфат натрия (E452i) можно использовать в качестве диффузора суспензии для увеличения проникновения.
Использование гексаметафосфата натрия (E452i) в нефтяной промышленности: защита от ржавчины бурильных труб в нефтяной промышленности и контроль вязкости бурового раствора во время бурения нефти.


Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в других отраслях промышленности, включая обработку глины (в качестве дефлокулянта), буровых растворов и чистящих средств.
Пищевой: гексаметафосфат натрия (E452i) в основном используется в качестве добавки, регулятора pH, ферментирующего агента, питания и т. д.


Гексаметафосфат натрия (E452i) имеет множество различных применений, включая пищевую добавку, которая используется под номером E452i.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется для стабилизации супов и соков, молочных продуктов и пищевой добавки (E452i).
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в определенных ситуациях в сочетании с карбонатом натрия.


Искусственный кленовый сироп, консервированное молоко, сырные порошки и соусы, искусственный сыр, взбитые начинки, фасованные яичные белки, ростбиф, рыбное филе, фруктовое желе, замороженные десерты, заправки для салатов, сельдь, хлопья для завтрака, мороженое, пиво и напитки в бутылках. , среди других продуктов, может содержать гексаметафосфат натрия (E452i).


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.
Карбонат натрия иногда добавляют в SHMP для повышения pH до 8,0–8,6, в результате чего образуется ряд продуктов гексаметафосфата натрия (E452i), используемых для умягчения воды и моющих средств.


Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве дефлокулянта при производстве керамических частиц на основе глины.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почвы для оценки текстуры почвы.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в нефтяных месторождениях, производстве бумаги, текстиля, крашения, нефти, химии, металлургии, строительных материалов и т. д.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве смягчителя воды в растворе для печати, флотирующего агента, диспергирующего средне- и высокотемпературного агломеранта.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется промышленного класса.
Гексаметафосфат натрия (Е452i) используется в качестве одного из основных вспомогательных веществ в синтетических моющих средствах, синергиста для мыла; смягчитель воды, дубитель для кожевенного производства, вспомогательное средство для крашения.


Гексаметафосфат натрия (Е452i) используется в качестве эффективного диспергатора для суспензий покрытий, каолина, оксида магния, карбоната кальция, бурового раствора и т. д.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве средства защиты от загрязнения маслом при производстве бумаги.


Гексаметафосфат натрия (E452i) в основном используется в качестве добавки, регулятора pH, ферментирующего агента, питания и т. д.
В пищевой промышленности гексаметафосфат натрия (Е452i) используется в качестве улучшителя качества при производстве консервов, фруктовых сокосодержащих напитков, продуктов питания из молока или соевых бобов.


Гексаметафосфат натрия (E452i) может смягчить мясо в консервированной ветчине и смягчить кожуру конской фасоли в консервированной конской фасоли.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также может служить смягчителем или уплотнителем в пищевой промышленности.
Гексаметафосфат натрия широко используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевой промышленности под номером E E452.


Доступная марка гексаметафосфата натрия (E452i)
Пищевой уровень: Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве усилителя питательных веществ и стабилизатора текстуры в пищевой промышленности и производстве напитков.
Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в нефтяной, бумажной, текстильной, красильной, нефтехимической, кожевенной, металлургической промышленности и промышленности строительных материалов.


Промышленный гексаметафосфат натрия (E452i) компании Foodchem доступен в виде тонкодисперсного порошка (чистота >68%).
Гексаметафосфат натрия (E452i), также известный как E452i, SHMP, соль Грэма, полиметафосфат натрия или просто гексагон, представляет собой добавку в различные продукты питания и напитки и обычно используется для загущения, эмульгирования и придания текстуры.


Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой белый порошок без запаха, используемый для загущения, эмульгирования или придания текстуры пищевым продуктам, напиткам, товарам для домашних животных и средствам личной гигиены, а также дополнительно используется в некоторых методах хелатирования.
Гексаметафосфат натрия (Е452i) представляет собой смесь солей метафосфатов, улучшитель качества пищевых продуктов, используется в качестве эмульгатора и загустителя.


Гексаметафосфат натрия (E452i) можно добавлять в различные продукты питания, напитки и средства личной гигиены, такие как сиропы, молочные консервы, порошкообразные продукты и продукты из искусственного сыра, взбитые начинки, соусы, упакованные яичные белки и другие белки, желе, замороженные десерты, перевязочные материалы, крупы, напитки, средства для ванны, косметика, корм для домашних животных и многое другое.


Кроме того, гексаметафосфат натрия (E452i) — это ингредиент, который обычно добавляют во фруктовые соки, содержащие мякоть, чтобы предотвратить оседание мякоти на дне.
Гексаметафосфат натрия (E452i) иногда называют полиметафосфатом натрия, что означает более правильный химический термин, но он редко используется производителями, поставщиками и дистрибьюторами.


В целом все виды применения гексаметафосфата натрия (E452i) делятся на два класса: пищевой и промышленный/технический.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в различных пищевых продуктах и маркируется как E452i, хотя обычно считается безопасным при применении в пищевых продуктах.


Благодаря своим характеристикам секвестранта, загустителя, эмульгатора и текстуратора, гексаметафосфат натрия (E452i) можно найти во многих ежедневных продуктах, которые мы потребляем.
Одним из наиболее распространенных применений гексаметафосфата натрия (E452i) является очистка воды, где он действует как секвестрант, умягчитель воды, дефлокулирующий, диспергирующий и противонакипный агент.


По сути, гексаметафосфат натрия (E452i) предназначен для предотв��ащения коррозии стали и минералов.
Частным случаем использования гексаметафосфата натрия (Е452i) является его добавление в котловой состав для снижения кальциевой жесткости в заводских котловых водах с повышенным содержанием кальция.


Промышленное применение гексаметафосфата натрия (E452i) многочисленно, и некоторые из них оказываются полезными в различных областях, обладая одним и тем же свойством.
Благодаря своим свойствам предотвращать появление пятен и зубного камня гексаметафосфат натрия (E452i) успешно используется в качестве активного ингредиента в зубной пасте и других средствах для отбеливания зубов, а также по той же причине его добавляют в корма для собак.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется для стабилизации эмульсии и улучшения ингибирования коррозии в лакокрасочной промышленности.
В процессе производства гексаметафосфат натрия (Е452i) действует как диспергирующий агент, воздействуя на частицы пигмента и повышая защитные свойства продукта.


Этот состав позволяет образовывать тонкую пленку, которая полезна в бумажной промышленности, а также в металлургии.
Кроме того, гексаметафосфат натрия (E452i) обычно можно найти в составах моющих средств и таких продуктах, как посудомоечные машины, соли для ванн и мыло.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и находит применение в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.


Карбонат натрия иногда добавляют к гексаметафосфату натрия (E452i) для повышения pH до 8,0–8,6, в результате чего образуется ряд продуктов с гексаметафосфатом натрия (E452i), используемых для умягчения воды и моющих средств.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почв.


Одним из менее известных применений гексаметафосфата натрия (E452i) является использование в качестве дефлокулянта при изготовлении terra sigillata, керамической технологии с использованием мелкозернистого шликера.
Гексаметафосфат натрия (E452i) заставляет тяжелые частицы шликера опускаться на дно, позволяя откачивать мелкие частицы и наносить их на керамическую поверхность сырой посуды.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в виде сыпучего порошка, растворимого в холодной/горячей воде.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве pH-буфера и высокоэффективного секвестранта, позволяющего гидратировать гелеобразующие агенты при гораздо более низких температурах.


Гексаметафосфат натрия (Е452i) сохраняет цвет фруктов, овощей и бобов.
Гексаметафосфат натрия (E452i) улучшает удержание воды и текстуру колбасных и других мясных продуктов.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве добавки, питательного агента, улучшителя качества, регулятора pH, хелатирующего ионов металлов агента, клея и разрыхлителя и т. д.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.
Карбонат натрия иногда добавляют к гексаметафосфату натрия (E452i) для повышения pH до 8,0–8,6, что позволяет получить ряд продуктов SHMP, используемых для умягчения воды и моющих средств.


Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве дефлокулянта при производстве керамических частиц на основе глины.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почвы для оценки текстуры почвы.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.


Энергетический напиток NOS содержит гексаметафосфат натрия (E452i).
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой добавку в различные продукты питания и напитки и обычно используется для загущения, эмульгирования и придания текстуры.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.
Карбонат натрия иногда добавляют к гексаметафосфату натрия (E452i) для повышения pH до 8,0–8,6, что позволяет получить ряд продуктов SHMP, используемых для умягчения воды и моющих средств.


Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почв.
Гексаметафосфат натрия (E452i) предотвращает флокуляцию или объединение взвешенных веществ в агрегаты, достаточно большие, чтобы сила тяжести могла ускорить их осаждение.


Двухвалентные и трехвалентные катионы, такие как гексаметафосфат натрия (E452i), используются в водных растворах для облегчения флокуляции нерастворимых частиц в суспензии, особенно частиц коллоидного размера, таких как глина и органические вещества, которые имеют отрицательные поверхностные заряды.
Добавление двухвалентных или трехвалентных катионов часто используется при очистке воды для удаления комбинации неорганических и органических веществ, а также живых микроскопических организмов посредством флокуляции с последующей фильтрацией.


Диспергирующие агенты, такие как гексаметафосфат натрия (E452i), чаще используются в лабораторных процедурах для поддержания суспензий и оценки распределения частиц по размерам.
Гексаметафосфат натрия (E452i) обычно используется в качестве компонента моющих средств для диспергирования пигментов в красках и в фотографии, где они находят специальное применение для предотвращения пятен на пленках и фотографиях.


Хотя вы этого не видите, гексаметафосфат натрия (E452i) прячется в тени вашей питьевой воды и, вероятно, в краске, которую вы использовали в своем доме.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.


Карбонат натрия иногда добавляют к гексаметафосфату натрия (E452i) для повышения pH до 8,0–8,6, что позволяет получить ряд продуктов SHMP, используемых для умягчения воды и моющих средств.
Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве дефлокулянта при производстве керамических частиц на основе глины.


Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почвы для оценки текстуры почвы.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.
Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве дефлокулянта при производстве керамических частиц на основе глины.


Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почвы для оценки текстуры почвы.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.
Карбонат натрия иногда добавляют к гексаметафосфату натрия (E452i) для повышения pH до 8,0–8,6, что позволяет получить ряд продуктов SHMP, используемых для умягчения воды и моющих средств.


Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве дефлокулянта при производстве керамических частиц на основе глины.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почвы для оценки текстуры почвы.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.


Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве секвестранта и применяется в самых разных отраслях промышленности, в том числе в качестве пищевой добавки, в которой он используется под номером E E452i.
Продукты с гексаметафосфатом натрия (E452i), используемые для смягчения воды и моющих средств.


Гексаметафосфат натрия (E452i) широко используется в качестве дефлокулянта при производстве керамических частиц на основе глины.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в качестве диспергатора для разрушения глины и других типов почвы для оценки текстуры почвы.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве активного ингредиента в зубных пастах в качестве ингредиента, препятствующего образованию пятен и зубного камня.
Энергетический напиток NOS содержит гексаметафосфат натрия (E452i).


-Пищевая добавка:
В качестве пищевой добавки в качестве эмульгатора используется гексаметафосфат натрия (E452i).
Искусственный кленовый сироп, консервированное молоко, сырные порошки и соусы, искусственный сыр, взбитые начинки, упакованные яичные белки, ростбиф, рыбное филе, фруктовое желе, замороженные десерты, заправки для салатов, сельдь, хлопья для завтрака, мороженое, пиво и напитки в бутылках. , среди других продуктов, может содержать гексаметафосфат натрия (E452i).


-Соль для смягчения воды:
Гексаметафосфат натрия (Е452i) используется в солевых гранулах Bright & Soft марки Diamond Crystal для умягчителей воды в концентрации 0,03%.
Гексаметафосфат натрия (E452i) является единственной добавкой, кроме хлорида натрия.


- Применение гексаметафосфата натрия (E452i) для очистки воды:
Гексаметафосфат натрия (E452i) может использоваться в качестве умягчителя воды для очистки промышленной воды и котловой воды, например, воды для производства красителей, воды для производства диоксида титана, воды для печати и крашения, воды для промывки цветных пленок, химической воды, фармацевтической воды, воды для производства реагентов. , а также агент для очистки охлаждающей воды промышленной циркуляции.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также может использоваться в качестве ингибитора отложений при электродиализе смол, обратном осмосе, нанофитрации и других отраслях водоочистки.


-Другие применения гексаметафосфата натрия (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) также может использоваться в качестве ингибитора коррозии, флотационного агента, диспергатора, высокотемпературного связующего, вспомогательного средства для окрашивания, обработки металлов, ингибитора ржавчины, моющего средства, ускорителя твердения цемента.


-Гексаметафосфат натрия (E452i) для использования в молекулярной кухне:
Гексаметафосфат натрия (E452i) является секвестрантом, который позволяет гидратировать гелеобразователи при гораздо более низких температурах.
Гексаметафосфат натрия (E452i) является наиболее эффективным секвестрантом.
И в отличие от цитрата натрия, гексаметафосфат натрия (E452i) не имеет вкуса в концентрациях, используемых для гидратации геля.


-Применение гексаметафосфата натрия (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) разрешено использовать практически во всех категориях пищевых продуктов с максимальным уровнем 10 000 мг/л или мг/кг, а следующие продукты могут содержать гексаметафосфат натрия (E452i):
*Молочная продукция и аналоги
*Жиры и масла и жиромасляные эмульсии
*Съедобный лед
*Фрукты и овощи
*Кондитерские изделия
*Крупы и зерновые продукты
*Хлебобулочные изделия
*Мясо
*Рыба и рыбная продукция.
*Яйца и яичные продукты
*Сахар, сиропы, мед и столовые подсластители.
*Соль, специи, супы, соусы, салаты и белковые продукты.
*Напитки
*Готовые закуски и закуски.
*Десерты
*Пищевые добавки, за исключением младенцев и детей раннего возраста.


-Промышленный класс:
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в таких отраслях, как нефтяная, бумажная, текстильная, красильная, нефтехимическая, кожевенная, металлургическая промышленность и промышленность строительных материалов.
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве средства для смягчения воды в растворе для печати, крашения и котла, а также в качестве диффузора при производстве бумаги; замедлитель, плавучий агент, дисперсионная среда, высокотемпературный агломерант, моющее средство и химический реагент для анализа почвы.



НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ ПИЩЕВОГО СОСТАВА (E452i):
*Влагоемкость:
Пищевой гексаметафосфат натрия (E452i) можно использовать в мясных продуктах, рыбных колбасах, ветчине и т. д. для улучшения удержания воды, увеличения адгезии и предотвращения окисления жиров.

*Улучшите вкус и цвет еды:
Гексаметафосфат натрия (E452i) можно использовать в соевом соусе для предотвращения изменения цвета, а также для увеличения вязкости, сокращения периода ферментации и корректировки вкуса.
Для мороженого гексаметафосфат натрия (E452i) может улучшить способность к расширению, увеличить объем, усилить эмульгирование, чтобы предотвратить разрушение пасты, а также улучшить вкус и цвет.

*Антикоррозийные характеристики:
Водный раствор гексаметафосфата натрия (E452i) 68% можно распылять на вяленое мясо для повышения устойчивости к коррозии.

*Больше вариантов использования:
Для фруктовых и прохладительных напитков химическое вещество гексаметафосфат натрия (E452i) может улучшить выход сока, увеличить вязкость и ингибировать разложение витамина С.
В бобовых, консервированных фруктах и овощах гексаметафосфат натрия (E452i) может стабилизировать натуральные пигменты и защитить пищевой цвет.



ПИЩЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
Как правило, гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой многофункциональный ингредиент, который может работать как текстуризатор, регулятор pH, хелатирующий агент ионов металлов, связующее вещество, наполнитель и т. д.
Гексаметафосфат натрия пищевого качества (E452i) можно использовать в качестве сшивающего агента для реакции с крахмалом с получением модифицированного пищевого крахмала за счет увеличения молекулярной массы крахмала и стабилизации структуры крахмала.

Гексаметафосфат натрия (E452i) также широко используется вместе с другими фосфатами натрия при переработке рыбы, моллюсков и других водных продуктов в качестве водоудерживающего агента и улучшителя качества или вкуса.
Кроме того, мы также можем найти гексаметафосфат натрия (E452i) в качестве эмульгирующей соли в плавленном сыре.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ (E452i) В НАПИТКАХ:
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в различных напитках.
Гексаметафосфат натрия (E452i) продлевает срок хранения, улучшает вкус, а также улучшает прозрачность и предотвращает помутнение, например, во фруктовых соках и газированных напитках.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также может стабилизировать белок и улучшить вкус протеинового напитка.



КОНСЕРВЫ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (Е452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) стабилизирует натуральные пигменты консервированных бобов, фруктов и овощей и, следовательно, защищает их цвет.
Кроме того, гексаметафосфат натрия (E452i) способен эмульгировать жир в мясных консервах, обеспечивая однородную текстуру.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также можно использовать с другими фосфатами натрия для сохранения влаги, улучшения вкуса и увеличения срока хранения при переработке мяса, сыра, молочных продуктов, морепродуктов и птицы.



КОСМЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ (E452i):
Согласно «базе данных Европейской комиссии по косметическим веществам и ингредиентам», гексаметафосфат натрия (E452i) действует как антикоррозионное, хелатирующее и маскирующее средство в косметических продуктах и средствах личной гигиены.

С SHMP и его функциями мы можем найти следующие продукты личной гигиены:
* Соли для ванн: смягчите воду и отрегулируйте pH.
* Зубные пасты и жидкости для полоскания рта: удаляют кальций из пятен на зубах.
*Очистка воды

Технический сорт гексаметафосфата натрия (E452i) в основном используется при очистке воды в качестве секвестранта.
Гексаметафосфат натрия (E452i) может уменьшить образование, коррозию, выщелачивание свинца/меди и образование биопленки в трубах и другом оборудовании.
А гексаметафосфат натрия (E452i) может хелатировать оксиды некоторых металлов, таких как Ca и Mg.



ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) означает полифосфат с четырьмя или более фосфатными единицами.
Здесь гексаметафосфат натрия (E452i) имеет шесть фосфатных единиц с химической формулой (NaPO3)6.



ИСТОРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) был назван в 1849 году немецким химиком Теодором Флейтманом.
К 1956 г. хроматографический анализ гидролизатов соли Грэма (полифосфата натрия) показал наличие циклических анионов, содержащих более четырех фосфатных групп; эти результаты были подтверждены в 1961 году.
В 1963 году немецким химикам Эриху Тило и Ульриху Шюльке удалось получить гексаметафосфат натрия путем нагревания безводного триметафосфата натрия.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) получают путем нагревания ортофосфата натрия с образованием кислого пирофосфата натрия:
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O
Затем пирофосфат нагревают с получением соответствующего гексаметафосфата натрия (E452i):
3 Na2H2P2O7 → (NaPO3)6 + 3 H2O
с последующим быстрым охлаждением.



РЕАКЦИИ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) гидролизуется в водном растворе, особенно в кислых условиях, до триметафосфата натрия и ортофосфата натрия.



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i)?
Гексаметафосфат натрия (E452i) представл��ет собой смесь полимерных метафосфатов, одним из которых является гексамер.
Гексаметафосфат натрия (E452i) правильнее называть полиметафосфатом натрия.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i)?
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой неорганический полифосфат, который можно получить путем химического синтеза.
Здесь представлены три производственных процесса в зависимости от различного сырья:
1. Хлорид натрия и фосфорная кислота.
Хлорид натрия и фосфорную кислоту в качестве сырья смешивают равномерно и подвергают полимеризации в расплаве.

2. Каустическая сода и фосфорная кислота.
Жидкий каустик вступает в реакцию с фосфорной кислотой, после чего добавляют нитрат натрия, процессы обезвоживания и агломерации проводят в агломерационном газификаторе.

3. Ортофосфат натрия.
Нагревая ортофосфат натрия с образованием кислого пирофосфата натрия, а затем продолжая нагревать.
Ниже приводится уравнение реакции:

2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O
3 Na2H2P2O7 → (NaPO3)6 + 3 H2O



НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i) ВЕГАНСКИЙ?
Да, гексаметафосфат натрия (E452i) является веганским, поскольку используемое сырье и производственный процесс без использования животных веществ или продуктов животного происхождения.
Гексаметафосфат натрия (E452i) является пищевым ингредиентом и считается веганским, и его могут есть вегетарианцы.


ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i) ХАЛЯЛЬНЫМ?
Да, гексаметафосфат натрия (E452i) признан халяльным, поскольку это разрешено исламским законом и соответствует условиям халяля.


ЯВЛЯЕТСЯ КОШЕРНЫМ ЛИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i)?
Да, гексаметафосфат натрия (E452i) кошерный.
Гексаметафосфат натрия (E452i) отвечает всем требованиям «кашрута» и может быть сертифицирован как кошерный или, возможно, кошерный Песах.


ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i) БЕЗ ГЛЮТЕНА?
Да, гексаметафосфат натрия (E452i) не содержит глютена, поскольку он соответствует определению FDA «без глютена», согласно которому он не содержит пшеницы, ржи, ячменя или гибридов этих зерен.



БЕЗОПАСЕН ЛИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i)?
Да, безопасность гексаметафосфата натрия (E452i) при использовании в качестве пищевой добавки была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Объединенным экспертным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA). , а также другие органы власти.

FDA:
Гексаметафосфат натрия (Е452i) разрешено использовать в качестве ароматизатора или вспомогательного вещества в мармеладах, сырах, замороженных десертах и пищевых заправках.
Гексаметафосфат натрия (E452i) обычно считается безопасным (GRAS) при использовании в качестве секвестранта в соответствии с надлежащей производственной практикой.

ЕФСА:
Гексаметафосфат натрия (E452i) представляет собой подкласс полифосфатов (E452) и классифицируется как «добавки, кроме красителей и подсластителей».
Гексаметафосфат натрия (E452i) одобрен в качестве пищевой добавки в Европейском Союзе (ЕС) в соответствии с Приложением II Регламента (ЕС) № 1333/2008 о пищевых добавках, а конкретные критерии чистоты определены в Регламенте Комиссии (ЕС) № 231/2012.

Переоценка безопасности в 2019 году:
EFSA установило групповую допустимую суточную дозу (ADI) фосфатов, выраженную в виде фосфора, на уровне 40 мг/кг массы тела (bw) в день, и пришло к выводу, что эта ADI защищает человеческую популяцию.



НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ (E452i):
e452 и гексаметафосфат натрия
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Анализ: ≥ 68%
Значение pH (1% раствор): 5,8 – 7,3
Растворимость: растворим в воде, нерастворим в этаноле.
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 10 ppm
Мышьяк (As): ≤ 3 ppm

Гексаметафосфат натрия (E452i) состоит из катионов натрия (Na+) и анионов гексаметафосфата, которые представляют собой шесть связанных фосфатных единиц (PO4) в циклической структуре.

Синтез гексаметафосфата натрия (E452i) включает полимеризацию ортофосфатов, обычно в условиях высокой температуры и давления.
В промышленных масштабах гексаметафосфат натрия (E452i) часто получают путем прокаливания монофосфата натрия или динатрийфосфата, что приводит к образованию метафосфата натрия с последующим гидролизом последнего с образованием гексаметафосфата.



ФУНКЦИИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
1. Хелатирующий агент (Хеланты) –
Гексаметафосфат натрия (E452i) связывает и удаляет потенциально токсичные или нежелательные металлы.

2. Эмульгатор -
Гексаметафосфат натрия (E452i) позволяет воде и маслам оставаться смешанными, образуя эмульсию.
В качестве пищевых добавок используются полифосфат натрия (E452(i)), полифосфат калия (E452(ii)), полифосфат натрия-кальция (E452(iii)) и полифосфат кальция (E452(iv)).
Они одобрены для использования в качестве пищевых добавок в ЕС.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
*Неорганические соли натрия.
*Неорганические оксиды



ЗАМЕСТИТЕЛИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (Е452i):
*Фосфат щелочного металла
*Неорганическая натриевая соль
*Неорганический оксид
*Неорганическая соль



ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (E452i)?
1. Мясопереработка:
Гексаметафосфат натрия (E452i) часто добавляют в мясные продукты в качестве смягчающего средства и консерванта.
Гексаметафосфат натрия (E452i) помогает смягчить волокна мяса и улучшить текстуру конечного продукта.
Кроме того, гексаметафосфат натрия (E452i) может помочь продлить срок хранения мясных продуктов, подавляя рост бактерий.

2. Молочные продукты:
Гексаметафосфат натрия (E452i) обычно используется в молочных продуктах, таких как сыр и молоко, для улучшения их текстуры и внешнего вида.
Гексаметафосфат натрия (E452i) может помочь предотвратить отделение жира от остальной части продукта и стабилизировать белки.

3. Консервы:
Гексаметафосфат натрия (E452i) часто добавляют в консервированные продукты, чтобы предотвратить изменение цвета и сохранить текстуру продуктов.
Это особенно важно для фруктов и овощей, которые во время обработки могут подвергаться воздействию высоких температур.

4. Выпечка:
Гексаметафосфат натрия (E452i) иногда добавляют в хлебобулочные изделия, такие как хлеб и пирожные, в качестве кондиционера для теста.
Гексаметафосфат натрия (E452i) помогает улучшить консистенцию теста и повысить его водоудерживающую способность, что приводит к повышению качества конечного продукта.

5. Напитки:
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется в производстве напитков в качестве осветлителя.
Гексаметафосфат натрия (E452i) помогает удалить примеси и осадок из таких напитков, как пиво и вино.

6. Очистка воды:
Гексаметафосфат натрия (E452i) используется в качестве средства для очистки воды для предотвращения образования накипи в трубах и котлах.
Гексаметафосфат натрия (E452i) действует путем связывания ионов кальция и магния, которые вызывают образование накипи.



НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (Е452i) РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ:
Гексаметафосфат натрия (Е452i) разрешен к использованию практически во всех категориях пищевых продуктов с максимальной концентрацией 10 000 мг/л или мг/кг.
Следующие продукты могут содержать его:
*Молочная продукция и аналоги,
*Жиры и масла и жиромасляные эмульсии,
*Съедобный лед,
*Фрукты и овощи,
*Кондитерские изделия,
*Крупы и крупяные продукты,
*Хлебобулочные изделия,
*Мясо,
*Рыба и рыбная продукция,
*Яйца и яичные продукты,
*Сахар, сиропы, мед и столовые подсластители,
*Соли, специи, супы, соусы, салаты и белковые продукты,
*Напитки,
*Готовые закуски, закуски и
*Десерты



ФУНКЦИЯ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
Гексаметафосфат натрия (Е452i) технологического качества применяется в качестве высокоэффективной добавки для умягчения воды и моющего средства при очистке охлаждающей воды на электростанциях, гексаметафосфата натрия в качестве консерванта воды, в транспортных средствах, в качестве антинакипина, в котлах и на заводах по производству удобрений.
Гексаметафосфат натрия (Е452i) применяется в качестве флотационного агента в горнодобывающей промышленности и как успокаивающее средство в фармацевтике.
Гексаметафосфат натрия (E452i) также используется при крашении тканей, коже, производстве бумаги, анализе почвы, радиационных химикатах, аналитической химии и т. д.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТОМ (E452i):
Гексаметафосфат натрия (E452i) следует хранить в сухом, прохладном и затененном месте в оригинальной упаковке, избегать попадания влаги, хранить при комнатной температуре.
Обращение с гексаметафосфатом натрия (E452i) должен выполнять только персонал, прошедший обучение и знакомый с правилами обращения с органическими химикатами.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТ (Е452i):
Номер CAS: 68915-31-1
Номер ЕС: 233-343-1
Химическая формула: Na6P6O18.
Молярная масса: 611,7704 g mol−1
Внешний вид: Белые кристаллы.
Запах: без запаха
Плотность: 2,484 г/см3
Температура плавления: 628 ° C (1162 ° F; 901 К).
Температура кипения: 1500 ° C (2730 ° F; 1770 К).
Растворимость в воде: растворим
Растворимость: нерастворим в органических растворителях.
Показатель преломления (нД): 1,482
Тип: Гексаметафосфат натрия

Стандарт класса: промышленный класс
Внешний вид: Белый порошок
Срок годности: 2 года
Номер CAS: 10124-56-8MF: (NaPo3)6
№ EINECS: 233-343-1
Молекулярный вес: 611,7
Номер CAS: 10124-56-8
Номер EINECS: 233-343-1
МФ: (NaPO3)6
Молекулярный вес: 611,7
Внешний вид: Белый порошок
Класс: Технический класс/пищевой класс
Срок годности: 2 года

Физическое состояние: кристаллическое
Цвет: Нет данных
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 628 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
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: данные отсутствуют

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: растворим, (экспериментально)
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
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.

логП: -2,5
pKa (самая сильная кислота): 0,097
Физиологический заряд: -6
Количество акцепторов водорода: 12
Количество доноров водорода: 0
Площадь полярной поверхности: 296,16 Ų
Количество вращающихся облигаций: 0
Рефракция: 58,51 м³·моль⁻¹
Поляризуемость: 24,49 ų
Количество колец: 1
Биодоступность: Нет
Правило пяти: Нет

Фильтр Гхоша: Нет
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет
Химическая формула: Na6O18P6.
Название ИЮПАК: гексанатрия, гексаоксоциклогексафосфоксан-2,4,6,8,10,12-гексакис(лат).
Идентификатор InChI: InChI=1S/6Na.H6O18P6/c;;;;;;1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18- 23(9,10)16-21(5,6)14-19/ч;;;;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)(H,7 ,8)(H,9,10)(H,11,12)/q6*+1;/p-6
Ключ InChI: GCLGEJMYGQKIIW-UHFFFAOYSA-H
Изомерные УЛЫБКИ: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([ O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
Средний молекулярный вес: 611,7704
Моноизотопная молекулярная масса: 611,689650318.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
-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 НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
-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 НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
-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.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Природа продуктов разложения неизвестна.
Не горюч.
Окружающий огонь может выделять опасные пары.
-Дальнейшая информация:
Не допускать попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
-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 НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
-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 НАТРИЯ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА (E452i):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Нет доступной информации
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
циклогексафосфат натрия
Калгон С
Стекловидный натрий
соль Грэма
Метафосфат гексанатрия
Метафосфорная кислота, гексанатриевая соль
Гексаметафосфат натрия
Метафосфат натрия
Калгон
ШМП
Гексатрий
Генамефосфат натрия
ШМП
Калгон
Фосфатное стекло водорастворимое
Полифосфат натриевая соль, Полифосфат натрия
Калгон
Фосфатное стекло водорастворимое
Полифосфат натриевая соль
Полифосфат натрия
Калгон
Гексаметафосфат, натриевая соль
Гексанатрия гексаметафосфат
Гексанатрия гексаоксоциклогексафосфоксан-2,4,6,8,10,12-гексакис(олиевая кислота)
Метафосфат гексанатрия
Гексанатрий метафосфорная кислота (P6O186(-))
Метафосфорная кислота (H6P6O18), гексанатриевая соль
Метафосфорная кислота (H6P6O18), натриевая соль (1:6)
Метафосфорная кислота, гексанатриевая соль


НАТРИЯ ГЕКСАФТОРАЛЮМИНАТ
Гексафторалюминат натрия, широко известный как криолит, играет ключевую роль в различных отраслях промышленности, выступая в качестве флюса при выплавке алюминия, ключевого компонента синтетических смол для абразивов и глушителя в производстве стекла и керамики.
Его открытие в 1799 году Педером Кристианом Абильдгаардом положило начало его промышленному применению, особенно при добыче алюминия из оксидных руд, где его использование значительно повышает энергоэффективность по сравнению с традиционными методами.
Благодаря своим уникальным физическим свойствам, включая низкий показатель преломления и высокую растворимость в оксидах алюминия, гексафторалюминат натрия продолжает синтезироваться из флюорита для различных промышленных применений во всем мире.

Номер CAS: 13775-53-6
Номер ЕС: 237-410-6
Химическая формула: Na3AlF6.
Молярная масса: 209,94 g/mol

Синонимы: криолит, алюминат(3-), гексафтор-, тринатрий (8CI), виллиомит, гексафторид алюминия и натрия, тринатрийгексафторалюминат(3-), синтетический криолит, алюминат(3-), гексафтор-, натрий (1:3), тринатрий. гексафторалюминат(3-), тринатрийалюминийгексафторид, фторид алюминия-натрия, фторид алюминия-натрия, криолит синтетический, алюминат(3-), гексафтор-, натрий (1:3), (OC-6-11)-, алюминат(3) -), гексафтор-, тринатрий, фторид алюминия-натрия (Na3AlF6), фторид алюминия-натрия (Na3AlF6), гексафторид алюминия-натрия (AlNa3F6), гексафторид алюминия-натрия ( AlNa3F6), гексафторид тринатрия алюминия, гексафторалюминат тринатрия, гексафторалюминат де трисодио, гексафторалюминат натрия, фторид алюминия-натрия, гексафторид натрия-алюминия, фторалюминат натрия (3-), Фторалюминат натрия (Na3AlF6), фторалюминат натрия (Na3AlF6), гексафторалюминат натрия (Na3AlF6), гексафторалюминат натрия (Na3AlF6), гексафторалюминат натрия (3-), тринатрийгексафторалюминат, гексафторалюминат тринатрия, гексафторалюминат тринатрия (3-), гексафторид тринатрия алюминия, криолит, криолит, гексафторид натрия, фторалюминат натрия, гексафторалюминат тринатрия, КРИОЛИТ, гексафторалюминат натрия, 15096-52-3, 13775-53-6, Гексафторид тринатрия алюминия, гексафторалюминат натрия(III), тринатрий;гексафторалюминий(3-), MFCD00003507, AlF6.3Na, UNII-5ZIS914RQ9, Na3AlF6, Алюмофторид натрия, Na3[AlF6] , Гексафторид алюминия, гексафтороалюминат натрия, гексафторалюминат натрия(III), 5ZIS914RQ9, CHEMBL3988899, CHEBI:39289, гексафтороалюминат натрия(3-), гексафторалюминат натрия, 97%, гексафторалюминат натрия(3-), гексафторалюминат натрия(III), тринатрий минировать( 3-), 5473AF, AKOS025310262, тринатрий гексакис(фторанил)алюминий(3-), мишени для распыления из борида хрома (Cr2B), криолит, синтетический, >=97,0% (из F), FT-0624109, C18816, тринатрий (OC- 6-11)-гексафторалюминат(3-), A809094, Q927885, J-008762, алюминат(3-), гексафтортринатрий, (OC-6-11)-, гексафторалюминат натрия, 99,98% следов металлов на основе, криолит, натур. уральский минерал,зерна,приблизительно0,06-19 дюймов

Гексафторалюминат натрия является биохимическим веществом для протеомных исследований.
Гексафторалюминат натрия используется в качестве флюса или материала ванны на алюминиевых заводах при производстве алюминия.
Гексафторалюминат натрия также используется при производстве синтетических смол для абразивов и при изготовлении отрезных или шлифовальных дисков.

В незначительной степени используется в качестве красителя (замутнителя) в стекольной, керамической и пиротехнической промышленности.
Гексафторалюминат натрия встречается в природе в виде минерала криолита, который широко используется в промышленном производстве алюминия.

Гексафторалюминат натрия — неорганическое соединение формулы Na ₃ AlF ₆ .

Гексафторалюминат натрия представляет собой натриевую соль иона гексафторалюмината.
Гексафторалюминат натрия — неорганическое соединение формулы Na3AlF6.

Гексафторалюминат натрия, открытый в 1799 году Педером Кристианом Абильдгаардом (1740–1801), встречается в природе в виде минерала криолита и широко используется в промышленном производстве металлического алюминия.
Гексафторалюминат натрия представляет собой натриевую (Na+) соль иона гексафторалюмината (AlF63-).

Гексафторалюминат натрия — неорганическое соединение формулы Na3AlF6.
Минеральная форма гексафторалюмината натрия, называемая криолитом, является биохимическим веществом для протеомных исследований.
Гексафторалюминат натрия также используется при производстве синтетических смол для абразивов и при производстве отрезных или шлифовальных дисков.

Гексафторид алюминия-натрия используется в качестве растворителя (или флюса) для электролиза оксидов алюминия, таких как боксит, отбеливателя для эмалей и глушителя для стекла, а также в промышленном производстве алюминия.

Гексафторалюминат натрия представляет собой химическое соединение натрия, фтора и алюминия, которое встречается в природе в виде минерала криолита.
Гексафторалюминат натрия применяется при производстве инсектицидов, в стекольной и эмалированной промышленности, а также является растворителем бокситов при электролитическом производстве алюминия.
Алюминий является наиболее распространенным металлом в земной коре и всегда встречается в сочетании с другими элементами, такими как кислород, кремний и фтор.

Гексафторалюминат натрия также называют криолитом, молекулярная формула которого — Na3AlF6.
Обладая превосходными свойствами, гексафторалюминат натрия не только является незаменимым сорастворителем в алюминиевой промышленности, но также широко используется в других отраслях, например, в качестве опализаторов в эмалированной промышленности, глушителей в стекольной промышленности и износостойких наполнителей в резине. и шлифовальных кругов.

Рынок гексафторалюмината натрия:
Отчет об исследовании мирового рынка гексафторалюмината натрия, составленный с упором на конкретные потребности бизнеса.
Кроме того, в исследовательском документе основное внимание уделяется структуре рынка, возможностям для продвижения, ключевым приключениям конечных клиентов и игрокам, движущим рынком.

Отчет об исследовании глобального рынка гексафторалюмината натрия на 2022-2028 годы охватывает доходы, объем, размер, стоимость и другие ценные данные.
Отчет о рынке Гексафторалюминат натрия предоставляет объективную, беспристрастную оценку и оценку возможностей на рынке Гексафторалюминат натрия с помощью методического отчета об исследовании рынка, включая множество других фундаментальных факторов, связанных с рынком.

Отчет о рынке гексафторалюмината натрия посвящен ключевым производителям рынка гексафторалюмината натрия, для изучения продаж, стоимости, доли рынка и планов развития на будущее.
Исследование разбивает рынок по доходам и объемам (где это применимо), а также по истории цен, чтобы оценить размер, провести анализ тенденций и выявить пробелы и возможности.

Гексафторалюминат натрия – это определение, описание и прогноз рынка Гексафторалюминат натрия по типу, применению и региону для изучения потенциала и преимуществ мирового и ключевых регионов рынка, возможностей и проблем, ограничений и рисков.
Гексафторалюминат натрия исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем при электролитической переработке богатой алюминием оксидной руды боксита (который сам по себе является комбинацией минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).

Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена за счет использования гексафторалюмината натрия в качестве флюса для растворения оксидных минералов.
Сам чистый гексафторалюминат натрия плавится при 1012 ° C (1285 K), а гексафторалюминат натрия может достаточно хорошо растворять оксиды алюминия, чтобы обеспечить легкое извлечение алюминия путем электролиза.

Как для нагрева материалов, так и для электролиза по-прежнему требуется значительная энергия, но гексафторалюминат натрия гораздо более энергоэффективен, чем плавление самих оксидов.
Поскольку природный гексафторалюминат натрия слишком редок, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический фторид алюминия и натрия получают из обычного минерала флюорита.

Гексафторалюминат натрия представляет собой стекловидные бесцветные призматические моноклинные кристаллы от бело-красноватого до серо-черного цвета.
Гексафторалюминат натрия имеет твердость по шкале Мооса от 2,5 до 3 и удельный вес примерно от 2,95 до 3,0.
Гексафторалюминат натрия является полупрозрачным или прозрачным с очень низким показателем преломления, около 1,34, что очень близко к показателю преломления воды; таким образом, при погружении в воду гексафторалюминат натрия становится практически невидимым.

Гексафторалюминат натрия был впервые описан в 1799 году датским ветеринаром и врачом Педером Кристианом Абильдгаардом (1740-1801).
Гексафторалюминат натрия был получен из месторождения гексафторалюмината натрия в Ивигтуте и неподалеку от Арсук-фьорда на юго-западе Гренландии.
Название происходит от греческих слов κρνος (криос) = лед и λιθος (литос) = камень.

Из-за редкости гексафторалюмината натрия гексафторалюминат натрия, возможно, является единственным минералом на Земле, который когда-либо добывался до коммерческого исчезновения.

Гексафторалюминат натрия используется как инсектицид и пестицид.
Гексафторалюминат натрия также используется для придания фейерверкам желтого цвета.
Гексафторалюминат натрия используется в качестве растворителя оксида алюминия (Al2O3) в процессе Холла-Эру, используемом при рафинировании алюминия.

Гексафторалюминат натрия представляет собой белый кристаллический порошок, полученный из плавиковой кислоты, карбоната натрия и алюминия.
Гексафторалюминат натрия используется в основном в качестве флюса при электролитическом производстве алюминия, поскольку гексафторалюминат натрия эффективно снижает температуру плавления оксида алюминия.

Гексафторалюминат натрия применяется в стекольной и эмалевой промышленности, в абразивных материалах на связке в качестве наполнителя, при производстве солей натрия и алюминия, фарфорового стекла, в производстве инсектицидов.
Гексафторалюминат натрия — относительно безопасный инсектицид для фруктов и овощей.

Ион фтора ингибирует многие ферменты, содержащие железо, кальций и магний.
Гексафторалюминат натрия — белая или бесцветная минеральная форма алюмофторида натрия, которая кристаллизуется в моноклинной системе, но имеет псевдокубический вид; встречается в массах воскового блеска; твердость 2,5 по шкале Мооса, удельный вес 3,0.

Порошок становится практически невидимым в воде благодаря низкому показателю преломления гексафторалюминатов натрия.
Гексафторалюминат натрия добывается в значительных количествах в Гренландии (также известный как гренландский шпат; ледяной камень) и в небольших количествах в других местах.

Гексафторалюминат натрия производится из плавиковой кислоты, карбоната натрия и алюминия.
Гексафторалюминат натрия используется главным образом в качестве флюса при электролитическом производстве алюминия из бокситов, поскольку гексафторалюминат натрия эффективно снижает температуру плавления глинозема.

Гексафторалюминат натрия применяется в стекольной и эмалевой промышленности, в абразивных материалах на связке в качестве наполнителя, при производстве солей натрия и алюминия, фарфорового стекла, в производстве инсектицидов.
Гексафторалюминат натрия — относительно безопасный инсектицид для фруктов и овощей.

Ион фтора ингибирует многие ферменты, содержащие железо, кальций и магний.
Некоторые из этих ферментов участвуют в производстве энергии в клетках, например, фосфатазы и фосфорилазы.

Использование гексафторалюмината натрия:
Основное применение гексафторалюмината натрия — в качестве растворителя (или флюса) для электролиза оксидов алюминия, таких как боксит.
Преобразование оксидов алюминия в металлический алюминий требует растворения ионов металлов, чтобы они могли принять электроны, находящиеся в электролитической ячейке.
В качестве растворителя используется смесь гексафторалюмината натрия и некоторого количества трифторида алюминия.

В отличие от типичных решений, для плавления этого решения требуется температура, приближающаяся к 1000 ° C.
Гексафторалюминат натрия также используется в качестве пестицида.
Другие области применения включают отбеливатель для эмалей и придание матовости стеклу.

Применение гексафторалюмината натрия:
Гексафторалюминат натрия в основном используется в качестве флюса для электролиза алюминия, а также в качестве износостойкой добавки для шлифовальных изделий, которая может эффективно повысить износостойкость режущей силы шлифовального круга и продлить срок службы и время хранения гексафторалюмината натрия.
Гексафторалюминат натрия — флюс для ферросплавов и кипящей стали, цветных металлов и паяльных материалов, раскислитель для литья, катализатор полимеризации олефинов, просветляющее покрытие и глушитель для стекла, эмульгатор для эмали, наполнитель для керамической промышленности. , и пестицид для сельского хозяйства и т. д.

Приготовление гексафторалюмината натрия:

Гексафторалюминат натрия получают путем взаимодействия гидроксида натрия с оксидом алюминия и плавиковой кислотой.
6 NaOH + Al2O3 + 12 HF → 2 Na3AlF6 + 9 H2O

Гексафторалюминат натрия выпадает в осадок из раствора из-за очень низкой растворимости гексафторалюминатов натрия в воде.

Производство гексафторалюмината натрия:
Большая часть гексафторалюмината натрия производится различными путями.

Один из способов предполагает объединение алюмината натрия и плавиковой кислоты:
Na3Al(OH)6 + 6 HF → Na3AlF6 + 6 H2O

Часто гексафторкремниевая кислота, получаемая при добыче фосфатов, является прекурсором в двухэтапном процессе, начинающемся с нейтрализации аммиаком с образованием гексафторосиликата аммония:
H3AlF6 + 3 NH3 → (NH4)3AlF6
(NH4)3AlF6 + 3 NaOH → Na3AlF6 + 3 NH3 + 3 H2O

Минеральная форма гексафторалюмината натрия, называемая криолитом, добывалась в Ивигтуте на западном побережье Гренландии, пока месторождение не было истощено в 1987 году.

Свойства гексафторалюмината натрия:

Химические свойства:
Гексафторалюминат натрия растворяет оксид алюминия, и электролиз этой смеси дает металлический алюминий.
Гексафторалюминат натрия в основном инертен к большинству реагентов и окислителей.

Физические свойства:
Гексафторалюминат натрия — белое твердое вещество, нерастворимое в воде и других растворителях.

Растворимость гексафторалюмината натрия:
Гексафторалюминат натрия плохо растворяется в воде.
LD50 составляет 600 мг/кг для сопоставимого соединения трифторида алюминия.

Наличие гексафторалюмината натрия:
Гексафторалюминат натрия продается различными поставщиками химической продукции.
Гексафторалюминат натрия также можно купить в Интернете.
Природный гексафторалюминат натрия можно найти в различных частях мира, например, в Гренландии или нескольких штатах США.

Требования к гексафторалюминату натрия:
Гексафторалюминат натрия редко образуется в природе и обычно производится искусственно.
Потребление гексафторалюминатов натрия в алюминиевой промышленности велико, а годовое потребление в мире составляет около 700 000 тонн.

В качестве флюса для электролитической выплавки алюминия гексафторалюминат натрия должен отвечать определенным требованиям с точки зрения молекулярного соотношения натрия и алюминия, содержания примесей и воды.
Соотношение натрия и алюминия в гексафторалюминате натрия должно быть как можно выше.

Чем выше молекулярное соотношение, тем выше выход по току при электролитической выплавке алюминия, тем меньше потери фтора и тем меньше загрязнения окружающей среды вызывает гексафторалюминат натрия.
Более того, гексафторалюминат натрия с высоким молекулярным соотношением больше подходит для использования в других отраслях, помимо алюминиевой.

Содержание таких примесей, как оксид кремния, оксид железа и пятиокись фосфора, в гексафторалюминате натрия низкое.
Эти примеси напрямую влияют на качество алюминиевых слитков и текущую эффективность выплавки алюминия.

Содержание воды в гексафторалюминате натрия должно быть как можно меньшим.
Вода увеличит расход гексафторалюмината натрия.

Хранение гексафторалюмината натрия:
Гексафторалюминат натрия не требует особых условий хранения.
В качестве контейнера для хранения можно использовать любую чистую пластиковую бутылку.

Безопасность гексафторалюмината натрия:
Гексафторалюминат натрия обладает относительно низкой токсичностью.
Гексафторалюминат натрия часто используется в качестве средства от тараканов.

Методы утилизации гексафторалюмината натрия:
Гексафторалюминат натрия не требует специальной утилизации.
Гексафторалюминат натрия можно выбрасывать в мусор.

Идентификаторы гексафторалюмината натрия:
Номер CAS: 13775-53-6
ЧЭБИ: ЧЭБИ:39289
УНИИ: 5ЗИС914RQ9
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID90872955
ИнЧИ:
InChI=1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Ключ: REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H

InChI=1/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6/rAlF6.3Na/c2-1(3,4, 5,6)7;;;/q-3;3*+1
Ключ: REHXRBDMVPYGJX-ZWHJLPLDAC
УЛЫБКИ: [Na+].[Na+].[Na+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F

Уровень качества: 100
анализ: 97%
форма: порошок
реакция: пригодность
тип реагента: катализатор
ядро: алюминий
плотность: 2,9 г/мл при 25 °C (лит.)
Строка SMILES: F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
ИнХI: 1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Ключ InChI: REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H

Номер CAS: 13775-53-6
Молекулярный вес: 209,94
Номер ЕС: 237-410-6
Номер лея: MFCD00003507
НАКРЫ: NA.23

Свойства гексафторалюмината натрия:
Химическая формула: Na3AlF6.
Молярная масса: 209,94 g/mol
Внешний вид: белый порошок
Плотность: 2,9 г/см3, твердый
Температура плавления: 950 ° C (1740 ° F; 1220 К).
Точка кипения: разлагается
Растворимость в воде: 0,04% (20°C).
Давление пара: практически 0

Белое твердое вещество или порошок без запаха.
Т.пл.: 1291°С.
Плотность: 2,95 г/см3.
Пыль раздражает глаза и кожу; вдыхаемая пыль раздражает нос, рот и легкие.
Нерастворим в воде.
Синтезируется сплавлением фторида натрия и фторида алюминия в качестве электролита при восстановлении глинозема до металлического алюминия.
Встречается в природе как минерал криолит.
Водные суспензии порошкообразного фторида натрия и алюминия применяют в качестве инсектицидов.

Названия гексафторалюмината натрия:
Фтороалюминат натрия
Криолит
Криолит
Алюминат(3-)
Гексафтор-
Тринатрий
(OC-6-11)-
НАТРИЯ ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ
ОПИСАНИЕ:

Гидроксиметансульфинат натрия представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой Na+HOCH2SO2–.
Гидроксиметансульфинат натрия имеет много дополнительных названий, включая ронгалит, гидроксиметилсульфинат натрия, сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.
Гидроксиметансульфинат натрия указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).



КАС: 149-44-0
Номер Европейского сообщества (ЕС): 205-739-4
Молекулярная формула: CH3NaO3S
Название ИЮПАК: натрий; гидроксиметансульфинат

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТА НАТРИЯ:

Молекулярный вес 118,09
Количество доноров водородной связи 1
Количество акцепторов водородной связи 4
Вращающийся счетчик облигаций 1
Точная масса 117,97005941
Масса моноизотопа 117,97005941
Площадь топологической полярной поверхности 79,6 Å ²
Число тяжелых атомов 6
Официальное обвинение 0
Сложность 46.1
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 2
Соединение канонизировано Да
Внешний вид: порошок
Физическое состояние: твердое
Растворимость: Растворим в воде: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный.
Хранение: Хранить при комнатной температуре
Температура плавления: 120 ° C (разл.)
Плотность: 1,74 г/см3 при 21°C

Гидроксиметансульфинат натрия растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.
Гидроксиметансульфинат натрия и его производные широко используются в красильной промышленности.
Структура гидроксиметансульфината натрия подтверждена рентгеноструктурным анализом.

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТА НАТРИЯ:
Хотя соль доступна в продаже, ее можно приготовить из дитионита натрия и формальдегида:
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Эта реакция протекает количественно, так что дитионит можно определить по его превращению в ронгалит, который гораздо менее чувствителен к кислороду и, следовательно, с ним легче обращаться.

Гидроксиметансульфинат-ион нестабилен в растворе по отношению к разложению на формальдегид и сульфит.
Добавление по крайней мере одного эквивалента формальдегида смещает равновесие в сторону аддукта и вступает в дальнейшую реакцию с образованием бис-(гидроксиметил)сульфона.
Такие растворы стабильны при хранении в течение неопределенного времени.

Гидроксиметансульфинат натрия был первоначально разработан в начале 20-го века для текстильной промышленности в качестве стабильного при хранении источника сульфоксилат-иона, где последний может быть получен по желанию.
При использовании, когда гидроксиметансульфинат натрия подкисляют, восстанавливающий сульфоксилат-ион и формальдегид высвобождаются в эквимолярных количествах.
Из соображений безопасности при промышленном использовании необходимо учитывать образование формальдегида.

NaHOCH2SO2 можно рассматривать как источник SO22-.
Как таковой он используется как восстановитель и как реагент для введения групп SO2 в органические молекулы.
Обработка элементарных Se и Te раствором NaHOCH2SO2 дает растворы, содержащие соответствующие Na2Sex и Na2Tex, где x примерно равен 2.
Как нуклеофил, NaHOCH2SO2 реагирует с алкилирующими агентами с образованием сульфонов.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Иногда алкилирование также происходит по кислороду, поэтому дибромид ксилила дает как сульфон, так и изомерный сульфинатный эфир.



ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТА НАТРИЯ:
ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ Используется в качестве очищающего и разгрузочного агента для текстиля, отбеливателя для патоки и мыла и восстановителя.
ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ Также используется в пастах для цветной печати, для полимеризации этиленовых соединений и для получения арсфенаминов.
ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ является косвенной пищевой добавкой при использовании в клеях.
ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ используется для лечения отравления ртутью

Первоначально ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ использовался в качестве промышленного отбеливателя и в качестве восстановителя для окрашивания в ваннах.
Еще одно широкомасштабное использование - в качестве восстановителя в системах окислительно-восстановительного инициатора для эмульсионной полимеризации.
Одним из типичных примеров окислительно-восстановительной пары является пероксид трет-бутила.

Нишевым применением является его использование в качестве кондиционера для воды в аквариумах, поскольку он быстро снижает содержание хлора и хлорамина и реагирует с аммиаком с образованием безвредного иона аминометилсульфината.
ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ также используется в качестве антиоксиданта в фармацевтических препаратах.

ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ все чаще используется в коммерческих косметических средствах для удаления краски с волос, несмотря на образование формальдегида, известного канцерогена для человека.
ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ имеет множество специализированных применений в органическом синтезе.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТЕ НАТРИЯ:
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 НАТРИЯ ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ:

Условия входа в MeSH:
формальдегидсульфоксилат
формальдегидсульфоксилат дигидрат
формальдегидсульфоксилат, соль магния (2:1)
формальдегидсульфоксилат, мононатриевая соль
Ронгалит
формальдегидсульфоксилат натрия
гидроксиметансульфинат натрия

Предоставляется депозитором Синонимы :
натрий гидроксиметансульфинат
149-44-0
Ронгалит
натрий формальдегид сульфоксилат
Ронгалит
Метансульфиновая кислота , гидрокси- , мононатриевая соль
Гидроксиметансульфиновая кислота натриевая соль
Алданил
Формапон
Формопан
Гидролит
Ронгалит С
ФОРМАЛЬДЕГИДСУЛЬФОКСИЛАТ НАТРИЯ
Ронгалит С
натрий гидроксиметансульфинат
Формальдегид натрий сульфоксилат
натрий сульфоксилат Формальдегид ( безводный )
натрий метаналсульфоксилат
натрий сульфоксилат формальдегид
( гидроксиметил ) сульфинат натрия
натрий гидроксиметилсульфинат
натрия; гидроксиметансульфинат
X4ZGP7K714
DTXSID7027120
Дисколит
лептацид
Лептацит
Родите
Суперлайт С
Отбеливатель Д
Гидросульфит AWC
Редол С
натрий формальдегидсульфоксалат
Натрий гидроксиметансульфинат
мононатрий гидроксиметансульфинат
Натрий формальдегидсульфоксилат
натрий оксиметансульфиновый кислота
НБК-4847
ХСДБ 5648
СНБ 4847
ИНЭКС 205-739-4
Hydroxymethanulfinsaeure , натрийзальц
Формальдегидсульфоксиловый кислота натриевая соль
оксиметансульфинсаурен натрий [ немецкий ]
УНИИ-X4ZGP7K714
оксиметансульфинсаурен натрий
натрий оксиметилен сульфоксилат
АИ3-23202
натрий сульфоксилат формальдегид ( безводный ) [USAN]
АЛЬБАЛИТ С
ЕС 205-739-4
гидроксиметансульфинат натрия
SCHEMBL6786
DTXCID507120
ЧЕМБЛ2107242
Токс21_201133
АКОС006230660
АКОС015898852
AT30644
NCGC00258685-01
КАС-149-44-0
ФОРМАЛЬДЕГИД СУЛЬФОКСИЛАТ НАТРИЯ [II]
ФОРМАЛЬДЕГИД СУЛЬФОКСИЛАТ НАТРИЯ [MI]
FT-0626524
R0053
НАТРИЯ ОКСИМЕТИЛЕНСУЛЬФОКСИЛАТ [INCI]
ФОРМАЛЬДЕГИД СУЛЬФОКСИЛАТ НАТРИЯ [МАРТ.]
EN300-7403196
J-008591
Q3492820
Метансульфиновая кислота , 1-гидрокси-, натриевая соль ( 1:1 )
СУЛЬФОКСИЛАТ НАТРИЯ ФОРМАЛЬДЕГИД (БЕЗВОДНЫЙ) [HSDB]
16750-31-5



НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД (НАШ)
ОПИСАНИЕ:

Гидросульфид натрия (НАСГ) представляет собой химическое соединение формулы NaSH.
Гидросульфид натрия (НАСГ) представляет собой продукт полунейтрализации сероводорода (H2S) гидроксидом натрия (NaOH).
NaSH и сульфид натрия используются в промышленности, часто для аналогичных целей.


Твердый NaSH бесцветен.
Твердое вещество имеет запах H2S вследствие гидролиза атмосферной влагой.
В отличие от сульфида натрия (Na2S), который не растворяется в органических растворителях, NaSH, являясь электролитом 1:1, более растворим.


Номер CAS, 16721-80-5
Номер ЕС, 240-778-0
Название IUPACГидросульфид натрия


СИНОНИМЫ НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИДА (НАСГ):
Бисульфид натрия, сульфгидрат натрия, гидросульфид натрия, NaHS, бисульфид натрия, гидросульфид натрия, гидросульфид натрия, 16721-80-5, бисульфид натрия, сульфид натрия, сульфид натрия (Na (SH)), сероводород натрия, меркаптан натрия, натрий меркаптид, NaHS, гидросульфид натрия, сульфанид натрия, гидросульфид натрия, натрий; сульфанид, сульфид натрия, сульфид натрия (Na (HS)), гидросульфид натрия (Na (HS)), сероводород натрия (NaHS), NA2922, FWU2KQ177W, CHEMBL1644699, NSC-158264, Натрий гидросульфо, Натрий гидросульфо [испанский], HSDB 5165, Сера натрия [Французский], EINECS 240-778-0, Сера натрия, UN2318, UN2949, UNII-FWU2KQ177W, NSC 158264 ,АИ3-14915 ,гидросульфид натрия, гидросульфид натрия, MFCD00011124, БИСУЛЬФИД НАТРИЯ, EC 240-778-0, БИСУЛЬФИД НАТРИЯ [MI], GTPL6278, DTXSID3029738, HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M, Сероводород безводный, ГИДРОСУЛЬФИД НАТРИЯ [HS БД], NSC158264, AKOS015915184,FT-0651301,NS00075797,A810831,Q414203,J-013607,Гидросульфид натрия, с <25% кристаллизационной воды,Гидросульфид натрия, с не <25% кристаллизационной воды,Гидросульфид натрия, с не<25% кристаллизационной воды [UN2949] [Коррозионное вещество],115694-77-4,Гидросульфид натрия, с содержанием кристаллизационной воды <25% [UN2318] [Самовоспламеняющееся]



Гидросульфид натрия (NaSH) — это экономичная форма реактивной серы, которая обычно представляет собой раствор светло-желтого цвета.
Сероводород (H2S), токсичный газ, выделяется при контакте NaSH с кислотами.
NaSH оказывает слабое коррозионное воздействие на углеродистую сталь и чугун.

Нержавеющие стали очень устойчивы к коррозии.
Медь и ее сплавы, алюминий и цинк быстро разрушаются.
Следует избегать систем хранения из поливинилхлорида (ПВХ).


Гидросульфид натрия представляет собой кристаллическое твердое или плавленую массу от бесцветного до светло-желтого цвета.
Гидросульфид натрия (NaSH) вызывает коррозию кожи и металлов.
Используется при производстве бумажной массы, производстве красителей и обезволашивании шкур.

Гидросульфид натрия, раствор представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
Разъедает металлы и ткани.
Гидросульфид натрия (NaSH) используется при производстве бумажной массы, производстве красителей и обезволашивании шкур.

Гидросульфид натрия представляет собой гидратированную неорганическую соль натрия.
Гидросульфид натрия (NaSH) участвует в синтезе (Е)-2-циано-2-(тиазолидин-2-илиден)этантиоамида.

Гидросульфид натрия (NaSH) – восстанавливаемое и коррозийное щелочное вещество.
Гидросульфид натрия (NaSH) обладает значительным расплыванием.
Гидросульфид натрия (NaSH) хорошо растворяется в воде и растворим в спирте.

Гидросульфид натрия (NaSH) Реагирует с кислородом и углекислым газом в воздухе с образованием тиосульфата натрия, сульфита натрия и карбоната натрия.
Гидросульфид натрия (NaSH) При контакте с кислотой образует газообразный сероводород.


Гидросульфид натрия — это экономичная форма реактивной серы, которая обычно представляет собой раствор светло-желтого цвета с сопутствующим запахом тухлых яиц.
Сероводород (H₂S), токсичный газ, выделяется при контакте гидросульфида натрия с кислотами.


Гидросульфид натрия представляет собой химическое соединение с формулой NaSH.
Другие названия включают бисульфид натрия, сульфгидрат натрия, гидросульфид натрия и Нэш.
Этот вид является продуктом полунейтрализации сероводорода натриевым основанием.

Гидросульфид натрия (NaSH) — полезный реагент для синтеза органических и неорганических соединений серы.
Гидросульфид натрия (NaSH) представляет собой бесцветное твердое вещество, которое обычно пахнет H2S из-за гидролиза под действием атмосферной влаги.
В отличие от Na2S, который не растворяется в органических растворителях, NaSH, являясь электролитом 1:1, более растворим.

Альтернативно, вместо NaSH H2S можно обработать органическим амином для получения соли аммония SH.
Растворы SH- чувствительны к кислороду и превращаются в основном в полисульфиды, на что указывает появление желтого цвета.




ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИДА (НАШ):
Гидросульфид натрия (NaSH) можно использовать в качестве нуклеофила серы для индукции образования связи CS в α,β-дихлорвинилкетонах с образованием 5-8-членных циклических тиоэфиров.

Гидрат гидросульфида натрия может быть использован в синтезе:
бензотиазол
4-метоксибензотиоамид
2-(4-метоксифенил)имидазолин
7-хлор-4'-метокситиофлавон


Приложения[править]
Ежегодно производятся тысячи тонн NaSH.
Его основное применение — в производстве тканей и бумаги в качестве химиката для макияжа серы, используемой в крафт-процессе, в качестве флотационного агента при добыче меди, где он используется для активации оксидных минеральных частиц, а также в кожевенной п��омышленности для удаления волос со шкур.


Гидросульфид натрия используется в качестве реактивной формы серы и действует как промежуточный продукт в производстве других химикатов, включая тиохимикаты, используемые при обработке текстиля, при производстве огнезащитных смол и в ускорителях вулканизации.
Гидросульфид натрия (NaSH) также используется в качестве технологической добавки при производстве различных промышленных продуктов.
Гидросульфид натрия (NaSH) — средство для удаления волос при производстве тонкой кожи.

В горнодобывающей промышленности гидросульфид натрия (NaSH) используется в качестве флотационного агента, способствующего осаждению металлов из рудных шламов.
Гидросульфид натрия (NaSH) также ценен в качестве сырья при производстве термостойких пластмасс для автомобильной и электронной промышленности.
При производстве бумаги гидросульфид натрия используется для придания сульфидности варочному раствору на заводах по производству крафт-целлюлозы.


Гидросульфид натрия (NaHS) для целлюлозно-бумажной промышленности.
Он доступен в двух концентрациях: NaHS высокой чистоты 42–45%; и 15–25% NaHS — экономически эффективная альтернатива во многих случаях.

Использование NaHS включает:
Сульфидный компонент в синтетическом белом щелоке
Жидкая альтернатива твердому солевому кеку и эмульгированной сере.






СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ГИДРОСУЛЬФИДА НАТРИЯ (НАШ):
Кристаллический NaHS претерпевает два фазовых перехода.
При температуре выше 360 К NaSH принимает структуру NaCl, что означает, что HS- ведет себя как сферический анион из-за его быстрого вращения, что приводит к равному заполнению восьми эквивалентных позиций.

Ниже 360 К формируется ромбоэдрическая структура, а HS- приобретает дискоидальную форму.
Ниже 114 К структура становится моноклинной.
Аналогичные соединения рубидия и калия ведут себя аналогично.


NaSH имеет относительно низкую температуру плавления - 350 °C. Помимо вышеупомянутых безводных форм, его можно получить в виде двух разных гидратов: NaSH•2H2O и NaSH•3H2O.
Все эти три вида бесцветны и ведут себя одинаково, но не одинаково.
Гидросульфид натрия (NaSH) можно использовать для осаждения гидросульфидов других металлов путем обработки водных растворов их солей гидросульфидом натрия.
Гидросульфид натрия (NaSH) аналогичен гидроксиду натрия и является сильным основанием.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИДА (НАШ):
Один лабораторный синтез включает обработку этоксида натрия (NaOEt) сероводородом:
NaOCH2CH3 + H2S → NaSH + CH3CH2OH
Альтернативный метод включает реакцию натрия с сероводородом.





ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХИМИКАТОВ:
Химическая формула, NaSH
Молярная масса, 56,063 g/mol
Внешний вид: грязно-белое твердое вещество, расплывающееся.
Плотность, 1,79 г/см3
Температура плавления, 350,1 °C (662,2 °F; 623,2 К) (безводный)
55 °C (дигидрат)
22 °C (тригидрат)
Растворимость в воде, 50 г/100 мл (22 °С)
Растворимость, растворим в спирте, эфире
Молекулярная масса
56,07 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (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
1
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Вращающееся количество облигаций
0
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
55,96966549 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
55,96966549 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
1Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
2
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
2
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
2
Рассчитано PubChem
Соединение канонизировано
Да
форма
чипсы
хлопья

Уровень качества
100
концентрация
≥60% (по Na2S2O3, титрование)
депутат
52-54 °С (лит.)
строка УЛЫБКИ
[На]С.[Н]О[Н]
ИнЧИ
1S/Na.H2O.H2S/ч;2*1H2/q+1;;/p-1
Ключ ИнЧИ
ZNKXTIAQRUWLRL-UHFFFAOYSA-M
Удельный вес: 1,6
Объемный удельный вес: 0,6
Точка плавления: 52°C
Точка кипения: 160°C



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОСУЛЬФИДА НАТРИЯ (НАШ):
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 к��мбинированными (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.



НАТРИЯ ДЕГИДРОацетат

Дегидроацетат натрия представляет собой соединение с формулой Na(CH3C5HO(O2)(CH3)CO).
Дегидроацетат натрия представляет собой натриевую соль дегидроуксусной кислоты.
Дегидроацетат натрия имеет номер E E266.

КАС: 4418-26-2
МФ: C8H7NaO4
МВт: 190,13
ИНЭКС: 224-580-1

Дегидроацетат натрия представляет собой натриевую соль дегидроацетата.
Дегидроацетат натрия в основном используется в качестве пищевого консерванта и пищевой добавки нового поколения, широко используется в соусах, фруктах, хлебе, тортах, лунных пирогах, маргарине и напитках.
Дегидроацетат натрия (DHA-S) обладает широким спектром противомикробной активности, что объясняет его использование в косметических продуктах в качестве консерванта и противомикробного агента.
Дегидроацетат натрия эффективен при лечении как бактерий, так и грибков.
Дегидроацетат натрия также является своего рода антикоагулянтом, снижающим уровень витамина К в крови.

Дегидроацетат натрия — консервант, который используется в составе косметических средств и средств по уходу за кожей.
Консерванты являются важной частью процесса рецептуры, они помогают предотвратить заражение продукта бактериями и плесенью, а также продлевают срок годности и безопасность.
В последнее время консерванты приобрели плохую репутацию в индустрии красоты.
Эта репутация в основном незаслуженна, без консервантов продукты продержались бы всего несколько недель и могли бы привести к раздражению, чувствительности и инфекции, если бы они не были включены в формулу.

В косметике и средствах по уходу за кожей дегидроацетат натрия действует как противомикробный консервант.
Дегидроацетат натрия используется в самых разных продуктах, включая средства для ванн, средства по уходу за кожей, солнцезащитные кремы, ароматы, средства для бритья, средства по уходу за волосами и ногтями, а также средства для макияжа глаз и лица.
Дегидроацетат натрия является эффективным антимикробным ингредиентом даже при низких концентрациях, менее и равных 0,6%, против бактерий и грибков.
Использование консервантов в косметике важно, потому что эти типы продуктов имеют высокий потенциал микробного загрязнения и роста.
Наиболее уязвимыми продуктами являются кремы и лосьоны, которые расфасованы в баночки, часто открываются и наносятся на кожу пальцами.

Непреднамеренное заражение может также произойти после использования кистей для макияжа вокруг глаз или других частей лица, которые неоднократно соприкасаются с кожей и косметическим средством.
Каждое использование увеличивает вероятность заражения.
Кроме того, загрязнение может произойти, если вы оставите контейнер с продуктом открытым в течение длительного периода времени.
Дегидроацетат натрия — консервант, используемый в косметике и средствах личной гигиены из-за его антимикробных свойств.
Дегидроацетат натрия считается эффективным противомикробным средством и консервантом даже при очень низких концентрациях, препятствуя росту бактериальных и грибковых микробов.
Дегидроацетат натрия представляет собой натриевую соль дегидроуксусной кислоты.
Дегидроацетат натрия — это консервант, не содержащий парабенов и формальдегида, который используется в косметике и средствах личной гигиены благодаря своим антимикробным и противогрибковым свойствам.
Дегидроацетат натрия в первую очередь предотвращает рост бактерий и грибков, хотя он не обязательно убивает уже развившиеся микробы.

Таким образом, особое внимание следует уделить хорошей производственной гигиене, а также использованию сырья с низким содержанием микроорганизмов, поскольку это жизненно важные предпосылки для производства продуктов с хорошей сохранностью.
Дегидроацетат натрия, белый кристаллический порошок со слабым запахом, представляет собой натриевую соль дегидроуксусной кислоты, полученную синтетическим путем.
Дегидроацетат натрия обладает антимикробной и противоплесневой активностью и действует как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий.
Эффективность дегидроацетата натрия во многом зависит от pH, который должен быть между 5 и 6,5, а в косметике дегидроацетат натрия используется в качестве консерванта в большинстве косметических препаратов, за исключением спреев.
Дегидроацетат натрия используется с максимальной концентрацией 0,6%.

Химические свойства дегидроацетата натрия
Температура плавления: ~295 °C (разл.)
Плотность: 1,499 [при 20 ℃]
Давление пара: 0 Па при 25 ℃
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: 330 г/л
pka: 5,36 [при 20 ℃]
Форма: Порошок
Цвет: от белого до желтого
РН: 8,8-9,3 (100 г/л, H2O, 20 ℃)
Растворимость в воде: растворим в воде, пропиленгликоле и метаноле. Нерастворим в ацетоне и бензоле.
БРН: 4893653
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
LogP: -4,38 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 4418-26-2 (Ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: дегидроацетат натрия (4418-26-2)

Использование
Дегидроацетат натрия представляет собой натриевую соль дегидроуксусной кислоты, фунгицид и бактерицид, который обычно используется в качестве пищевого консерванта.
Фунгициды обладают способностью убивать грибы или их споры, тогда как бактерициды способны уничтожать бактерии.
Это означает, что дегидроацетат натрия способен предотвратить рост бактерий и грибков в ваших продуктах.

Дегидроацетат натрия, родственный ингредиент, является эффективным консервантом, однако он почти нерастворим в воде.
Это ограничивает его использование в косметических рецептурах, поскольку многие из этих типов продуктов имеют водную основу.
Дегидроацетат натрия - вот почему используется дегидроацетат натрия, поскольку он лучше растворяется в воде.

Помимо использования в косметической промышленности, дегидроацетат натрия можно использовать в качестве пищевого консерванта.
Дегидроацетат натрия широко используется в соусах, фруктах, хлебе, тортах, лунных пирогах, маргарине и напитках.
Дегидроацетат натрия имеет номер E E266.
Дегидроацетат натрия представляет собой белый кристаллический порошок без запаха.

В медицине дегидроацетат натрия используется для лечения трихофитоновой инфекции стоп.
Дегидроацетат натрия эффективен в низких концентрациях, это широко используемый косметический консервант, растворимый в воде, гликолях и метаноле.

Дегидроацетат натрия — это противомикробный ингредиент с фунгицидным, пестицидным и бактерицидным действием, который можно использовать в качестве консерванта.
Дегидроацетат натрия используется в лосьонах, средствах для теней для век, кусковом мыле, зубной пасте и широком спектре средств личной гигиены.
Дегидроацетат натрия является гипоаллергенным и нераздражающим ингредиентом, так как в научной литературе описано лишь несколько случаев сенсибилизации.

Дегидроацетат натрия применяют в пищевой промышленности в качестве консерванта фруктов, овощей, фруктовых соков, меда, пива, молока, белково-жировых продуктов; в медицине и ветеринарии как бактерицид и фунгицид.
Консервант Geogard(R) 111S основан на дегидроуксусной кислоте (DHA), форме натриевой соли (NaDHA) и поэтому признан основными регулирующими органами по всему миру в области косметики, туалетных принадлежностей и парфюмерии для использования в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Дегидроацетат натрия является консервантом против бактерий и грибков, который используется при концентрации 1,0 процента или менее.
Дегидроацетат натрия полезен в сочетании с парабенами.
Дегидроацетат натрия может вызвать раздражение кожи.

Синонимы
НАТРИЯ ДЕГИДРОацетат
DTXSID7026029
C8H7O4.Na
натрия; (1E)-1-(6-метил-2,4-диоксопиран-3-илиден)этанолят
C8-H7-O4.Na
Дегидроуксусная кислота, натриевая соль
1-(3,4-дигидро-6-метил-2,4-диоксо-2H-пиран-3-илиден)этанолат натрия
DTXCID806029
КЕМБЛ3186518
SCHEMBL14251071
Токс21_300075
NCGC00254206-01
КАС-4418-26-2
(1E)-1-(6-метил-2,4-диоксо-2H-пиран-3(4H)-илиден)этанолат натрия
НАТРИЯ ДИАЦЕТАТ

Диацетат натрия представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C4H7NaO4.
Диацетат натрия представляет собой натриевую соль уксусной кислоты и обычно используется в качестве пищевой добавки и консерванта.
Диацетат натрия представляет собой белый кристаллический порошок со слегка уксусным или уксуснокислым запахом.

Номер КАС: 126-96-5
Номер ЕС: 204-814-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


Диацетат натрия имеет различные применения, прежде всего в пищевой промышленности, где он служит универсальной пищевой добавкой.
Некоторые из его ключевых приложений включают в себя:

Сохранение продуктов питания:
Диацетат натрия выступает в качестве консерванта в широком спектре пищевых продуктов, подавляя рост бактерий, плесени и дрожжей.
Диацетат натрия помогает продлить срок хранения таких продуктов, как мясо, птица, морепродукты, закуски и выпечка.

Приправы и ароматизаторы:
Диацетат натрия используется в смесях приправ и ароматизаторах для придания острого и кислого вкуса.
Диацетат натрия улучшает общий вкус таких продуктов, как чипсы, попкорн, орехи и другие закуски.

Маринование:
Диацетат натрия является важным ингредиентом растворов для засолки огурцов, свеклы, лука и других овощей.
Диацетат натрия придает желаемый пикантный вкус маринованным продуктам.

Мясные и птицепродукты:
Диацетат натрия обычно используется при переработке мяса и птицы в качестве антимикробного агента для снижения микробного загрязнения и повышения безопасности продукта.

Выпечка:
Диацетат натрия используется в хлебопекарной промышленности в качестве кондиционера для теста, улучшая текстуру и свежесть хлеба, булочек и выпечки.

Заправки для салатов и соусы:
Диацетат натрия действует как подкислитель, придавая острый вкус заправкам для салатов, майонезу и различным соусам.

Готовые блюда:
Диацетат натрия содержится в полуфабрикатах, таких как ароматизированная лапша и готовые к употреблению блюда, для улучшения вкуса и сохранения свежести.

Закусочные приправы:
Диацетат натрия используется в смесях приправ для ароматизированного попкорна, чипсов из тортильи и экструдированных закусок, придавая им острый вкус.

Сыр:
Диацетат натрия придает характерную остроту некоторым видам сыра, например плавленым сырным спредам.

Сухие смеси:
Диацетат натрия добавляют в сухие смеси приправ и приправ для удобного использования в домашней кухне и для улучшения вкуса.

Ароматизированные покрытия:
Диацетат натрия используется для создания ароматизированных покрытий для орехов, семян и сухофруктов.

Супы быстрого приготовления и лапша:
Диацетат натрия улучшает вкус супов быстрого приготовления, лапши и бульонных кубиков.

Готовое мясо:
Диацетат натрия используется в качестве консерванта в готовых к употреблению мясных деликатесах, колбасах и вяленом мясе.

Ароматизированные уксусы:
Диацетат натрия иногда добавляют в ароматизированный уксус, чтобы усилить его остроту.

Мясные намазки и маринады:
Диацетат натрия входит в состав мясных приправ и маринадов для приготовления на гриле и барбекю.

Салатные наборы:
Диацетат натрия используется в салатных наборах для приготовления готовых заправок с увеличенным сроком хранения.

Обработанные морепродукты:
Диацетат натрия помогает сохранить свежесть обработанных морепродуктов, таких как копченая рыба.

Улучшение вкуса в обработанных пищевых продуктах:
Диацетат натрия используется в различных пищевых продуктах, таких как консервированные овощи, бобы и приправы, для улучшения вкуса и продления срока годности.

Ароматизированные картофельные чипсы:
Диацетат натрия используется для создания картофельных чипсов с острым и кислым вкусом.

Сухие закуски:
Диацетат натрия усиливает вкус сушеных фруктов и овощей, используемых в качестве закусок.


Диацетат натрия представляет собой белый кристаллический порошок со слегка уксусным запахом.
Диацетат натрия представляет собой натриевую соль уксусной кислоты, также известную как гидродиацетат натрия.

Диацетат натрия — пищевой химикат, широко используемый в качестве консерванта и усилителя вкуса.
Диацетат натрия хорошо растворяется в воде, что делает его пригодным для различных пищевых применений.

В качестве пищевого консерванта диацетат натрия подавляет рост бактерий, плесени и дрожжей, продлевая срок годности продуктов.
Его противомикробные свойства делают его эффективным в предотвращении порчи продуктов из мяса и птицы.

Диацетат натрия служит подкислителем, придавая острый или кислый вкус таким продуктам, как соленья и соусы.
Диацетат натрия используется в производстве снеков, придавая пикантный вкус чипсам и попкорну.
Диацетат натрия является важным ингредиентом смесей приправ для полуфабрикатов, таких как ароматизированная лапша и готовые к употреблению блюда.
Диацетат натрия действует как кондиционер для теста, улучшая текстуру и свежесть выпечки.

Диацетат натрия придает некоторым сортам сыра характерную остроту.
Диацетат натрия обычно используется в производстве хлеба и кондитерских изделий для улучшения вкуса и текстуры.

Диацетат натрия эффективен для контроля уровня pH в пищевых рецептурах для поддержания кислотности.
В качестве усилителя вкуса диацетат натрия придает заправкам и приправам мягкий кисловатый вкус.
Диацетат натрия — безопасная и одобренная пищевая добавка, широко используемая в пищевой промышленности.

Диацетат натрия часто встречается в приправах для натирания мяса и птицы, маринадах и глазури.
Диацетат натрия используется в приправах к картофелю и чипсам из тортильи, чтобы придать закускам пикантный вкус.
Диацетат натрия является экономичной альтернативой уксусной кислоте в некоторых областях применения.
Его кристаллическая структура позволяет легко смешивать его с пищевыми продуктами.

Диацетат натрия стабилен при нормальных условиях хранения, сохраняя свою эффективность в качестве консерванта.
Диацетат натрия нетоксичен и мало влияет на органолептические характеристики пищевых продуктов.
Диацетат натрия помогает предотвратить рост бактерий и порчу майонеза, заправок для салатов и соусов.

Диацетат натрия является важным ингредиентом в производстве ароматизированного попкорна и глазури для закусок.
Диацетат натрия обычно используется в качестве приправы к вяленому мясу и другим вяленым мясным продуктам.

Диацетат натрия признан регулирующими органами безопасным и широко используется в качестве пищевой добавки в различных регионах.
Диацетат натрия широко используется в качестве пищевого консерванта в различных продуктах для продления срока их хранения.
Диацетат натрия обычно добавляют в переработанное мясо, такое как колбасы и мясные деликатесы, для подавления роста микробов и повышения безопасности продукта.
Диацетат натрия находит широкое применение в маринованной промышленности для придания пикантности и в качестве консерванта маринованным овощам.

В хлебобулочном секторе диацетат натрия используется в качестве кондиционера для теста, улучшая текстуру и свежесть хлеба и хлебобулочных изделий.
Заправки для салатов и майонезы часто содержат диацетат натрия в качестве подкислителя, что придает им острый вкус.
Диацетат натрия используется в ароматизированных приправах для попкорна, придавая закускам острый и пикантный вкус.

Диацетат натрия является ключевым ингредиентом в рецептурах готовых к употреблению блюд, сохраняя вкус и качество полуфабрикатов.
Диацетат натрия дей��твует как усилитель вкуса в различных закусках, включая картофельные чипсы, чипсы из тортильи и орехи, придавая пикантный вкус.
Диацетат натрия используется в производстве плавленых сырных спредов, что придает им характерную остроту.

Супы быстрого приготовления и лапша содержат диацетат натрия для усиления аромата и улучшения вкуса бульона.
В смесях приправ для мясных приправ и маринадов диацетат натрия придает пикантный вкус мясу на гриле и барбекю.
Диацетат натрия добавляют в салатные наборы для создания готовых заправок, которые остаются свежими в течение длительного периода времени.
Диацетат натрия помогает сохранить свежесть обработанных морепродуктов, таких как копченая рыба.

Ароматизированные уксусы могут содержать диацетат натрия, чтобы усилить их остроту и добавить во вкус легкую кислинку.
Диацетат натрия используется в качестве консерванта в сушеных фруктах и овощах, сохраняя их качество в качестве закуски.
Обработанные продукты, такие как консервированные овощи и бобы, часто содержат диацетат натрия для улучшения вкуса и продления срока хранения.
При производстве ароматизированных покрытий для орехов и семян диацетат натрия улучшает общее вкусовое впечатление.

Диацетат натрия обычно используется в ароматизированных приправах для лапши для создания пикантного и острого вкуса бульона.
Диацетат натрия придает характерный вкус ароматным бульонным кубикам, обогащая вкус супов и тушеных блюд.
Диацетат натрия используется в рецептуре готовых к употреблению соусов, придавая блюдам пикантный вкус.
Диацетат натрия используется при приготовлении ароматизированных рисовых и макаронных смесей для улучшения вкуса и сохранения свежести.

Диацетат натрия используется в качестве технологической добавки при производстве некоторых напитков и в качестве подкислителя в напитках с фруктовым вкусом.
В пищевой промышленности полуфабрикаты диацетат натрия добавляют в картофельное пюре быстрого приготовления и начиночные смеси для улучшения вкуса.
Диацетат натрия используется в некоторых смесях специй и приправах для придания остроты и улучшения общего вкусового профиля.
Диацетат натрия — это универсальная пищевая добавка, содержащаяся в широком спектре переработанных пищевых продуктов, влияющая на вкус, безопасность и срок годности.
Диацетат натрия используется в производстве ароматизированных сухариков, придающих пикантный вкус салатам и супам.

Диацетат натрия добавляют в некоторые смеси соусов быстрого приготовления для усиления аромата и улучшения общего вкуса соуса.
Диацетат натрия используется при приготовлении сухих суповых смесей, что придает им пикантный и острый вкус.

Диацетат натрия используется в приправах для закусочных, создавая уникальный и привлекательный вкус.
Диацетат натрия используется в производстве ароматизированных рисовых лепешек, усиливая вкус этих популярных закусок.
Диацетат натрия добавляют в некоторые смеси специй для мясных и овощных блюд, чтобы придать пикантный вкус.

Диацетат натрия используется при приготовлении ароматизированных приправ для крекеров, придавая им пикантный вкус.
Диацетат натрия добавляют в некоторые ароматизированные начинки для попкорна, создавая восхитительное сочетание сладкого и острого вкуса.
Диацетат натрия используется в рецептуре ароматизированных соевых закусок, придавая продуктам пикантный вкус.
Диацетат натрия используется в смесях приправ для ароматных кренделей, что придает им уникальный вкус.

Диацетат натрия добавляют в некоторые порошкообразные сырные смеси для макарон быстрого приготовления и сырных продуктов, улучшая их вкус.
Диацетат натрия используется при приготовлении ароматизированных рисовых закусок, создавая вкусные и острые лакомства.
Диацетат натрия используется в качестве приправы к картофельным закускам, таким как картофельные чипсы и чипсы, придавая им пикантность.
Диацетат натрия добавляют в некоторые сухие смеси для дип-дипа, создавая ароматный и пикантный дип-соус для чипсов и овощей.

Диацетат натрия используется в рецептуре некоторых растворимых гранул соуса, улучшая вкус и удобство.
Диацетат натрия используется в смесях приправ для ароматизированных чипсов из тортильи, обеспечивая уникальный вкус.
Диацетат натрия добавляют в некоторые смеси сырных порошков для ароматизированных сырных соусов, усиливая остроту соуса.

Диацетат натрия используется в производстве ароматизированных хлебных крошек, создавая пикантную оболочку для жареных блюд.
Диацетат натрия используется в качестве приправы для ароматизированных зерен попкорна, в результате чего получается пикантный вкус попкорна.

Диацетат натрия добавляют в некоторые начинки для салатов и гренки, что придает ему общий вкус и текстуру.
Диацетат натрия используется при приготовлении ароматизированных спредов для сэндвичей, придавая им пикантную нотку.
Диацетат натрия используется в рецептуре некоторых смесей для начинки быстрого приготовления, придавая блюдам аромат и удобство.
Диацетат натрия добавляют в некоторые ароматизированные смеси для пасты быстрого приготовления, улучшая вкус блюд из макарон.

Диацетат натрия используется в качестве приправы к некоторым ароматизированным смесям, создавая вкусную и острую смесь.
Диацетат натрия используется при приготовлении некоторых ароматизированных закусок из орехов и семян, придавая им пикантный вкус.



ОПИСАНИЕ


Диацетат натрия представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C4H7NaO4.
Диацетат натрия представляет собой натриевую соль уксусной кислоты и обычно используется в качестве пищевой добавки и консерванта.
Диацетат натрия представляет собой белый кристаллический порошок со слегка уксусным или уксуснокислым запахом.
Диацетат натрия является универсальным химическим веществом, выполняющим несколько функций, в том числе:

Консервант:
Диацетат натрия действует как консервант, подавляя рост бактерий, плесени и дрожжей в пищевых продуктах, тем самым продлевая срок их хранения.

Подкислитель:
Диацетат натрия обеспечивает кислотность пищевых продуктов, способствуя их терпкому или острому вкусу.

Усилитель вкуса:
Диацетат натрия усиливает вкус некоторых продуктов, особенно продуктов с острым или кислым вкусом.

Антимикробный агент:
Диацетат натрия помогает предотвратить порчу и бактериальное загрязнение различных продуктов питания.

Контроль pH:
Диацетат натрия можно использовать для регулирования pH пищевых продуктов, чтобы поддерживать желаемый уровень кислотности.

Кондиционер для теста:
Диацетат натрия используется в качестве кондиционера для теста в хлебобулочных изделиях для улучшения текстуры и срока хранения.

Приправа:
Диацетат натрия также используется в качестве приправы к различным закускам и полуфабрикатам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C4H7NaO4
Молекулярный вес: 142,09 г/моль
Название ИЮПАК: 2-ацетоксикарбонилэтаноат натрия.
Номер КАС: 126-96-5
Номер ЕС: 204-814-9
Внешний вид: белый кристаллический порошок
Запах: слегка уксусный или уксуснокислый запах
Растворимость: хорошо растворим в воде
pH (1% раствор): приблизительно 4,5–5,0
Температура плавления: разлагается при температуре около 150°C (302°F).
Плотность: 1,36 г/см³
Гигроскопичность: слегка гигроскопичен.
Стабильность: стабилен при нормальных условиях хранения.
Совместимость: Совместим с широким спектром пищевых ингредиентов.
Кислотность: действует как подкислитель, способствуя острому вкусу.
Консервирующий эффект: проявляет противомикробные свойства, подавляя рост бактерий, плесени и дрожжей.
Улучшение вкуса: улучшает общий вкусовой профиль пищевых продуктов.
Кондиционирование теста: действует как кондиционер для теста, улучшая текстуру и свежесть выпечки.
Контроль pH: помогает регулировать и поддерживать уровень pH в пищевых рецептурах.
Безопасность: считается безопасным для употребления в качестве пищевой добавки в рекомендуемых количествах.
Токсичность: Низкая острая пероральная токсичность; отсутствие значительных опасностей при нормальных условиях обращения



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При случайном вдыхании пыли или частиц диацетата натрия немедленно переместите пострадавшего в помещение со свежим воздухом.
Если человек испытывает затрудненное дыхание или респираторный дистресс, немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.
Обеспечить кислородную поддержку, если она доступна и подготовлена для этого, в ожидании медицинской помощи.


Воздействие на кожу:

В случае контакта кожи с диацетатом натрия 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.
Если раздражение кожи, покраснение или другие симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Воздействие на глаза:

Если диацетат натрия 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:

Если диацетат натрия случайно проглочен, не вызывайте рвоту, если это не предписано врачом 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 диацетатом натрия или любой пищевой добавкой 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 диацетатом натрия.
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как защитные очки, перчатки, лабораторный халат и пылезащитную маску, если это необходимо.
Храните диацетат натрия 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 диацетатом натрия надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, в том числе защитные очки, химически стойкие перчатки, лабораторный халат или защитную одежду и обувь с закрытыми носками.
СИЗ помогают минимизировать контакт с кожей и глазами и предотвращают вдыхание мелких частиц или пыли.

Избегайте вдыхания:
Чтобы предотвратить вдыхание мелких частиц или пыли, работайте с диацетатом натрия в хорошо проветриваемом помещении.
Используйте местную вытяжную вентиляцию, если таковая имеется, для контроля уровня переносимой по воздуху пыли.

Предотвратить контакт с кожей:
Минимизируйте прямой контакт кожи с диацетатом натрия.
При случайном попадании на кожу промойте пораженный участок водой с мылом.

Избегать зрительного контакта:
Избегайте прямого контакта с глазами с диацетатом натрия.
При попадании в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

Используйте контролируемым образом:
Обращайтесь с диацетатом натрия контролируемым образом и следуйте рекомендуемым уровням использования, чтобы обеспечить безопасное и надлежащее использование пищевой добавки.

Смешивание и разбавление:
При включении диацетата натрия в состав пищевых продуктов следуйте специальным инструкциям по смешиванию и разбавлению, чтобы обеспечить равномерное распределение и правильное смешивание.

Не есть, не пить и не курить:
Запретите есть, пить или курить в местах, где обрабатываются диацетат натрия, 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:
Хранить диацетат натрия следует в сухом прохладном месте при температуре и влажности, рекомендованных производителем.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или экстремальных температур.

Держите контейнеры запечатанными:
Убедитесь, что контейнеры с диацетатом натрия плотно закрыты и должным образом запечатаны, когда они не используются, чтобы сохранить качество пищевой добавки и предотвратить поглощение влаги.

Отдельно от несовместимых веществ:
Храните диацетат натрия вдали от несовместимых материалов, включая сильные окислители, восстановители и чувствительные к влаге вещества.

Сегрегация:
Храните диацетат натрия в специально отведенных местах, вдали от других химических веществ или продуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.



СИНОНИМЫ


Натриевая соль уксусной кислоты
Этаноат натрия
Этановая кислота натрия
E262 (номер пищевой добавки)
ацетат соды
Уксусная кислота натрия
Этаноат натрия
Ацетат натрия
НАТРИЯ ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТ
ОПИСАНИЕ:

Сульфанид диметилдитиокарбамата натрия относится к классу органических соединений, известных как органические соли щелочных металлов.
Это органические соли щелочного металла.
Атом щелочного металла обычно находится в ионной форме.

КАС: 128-04-1
Номер Европейского сообщества (ЕС): 204-876-7
Молекулярная формула: C3H6NNaS2
Молекулярный вес: 143,21
Название ИЮПАК: натрий; N,N-диметилкарбамодитиоат

На основании обзора литературы было опубликовано очень мало статей о диметилдитиокарбамате натрия.
Диметилдитиокарбамат натрия представляет собой желтоватый водный раствор и используется в следующих целях:
• Биоцид для бумажных фабрик, сахарных заводов, водоподготовки, кожевенной промышленности
• Поглотитель тяжелых металлов

Прозрачный желтый раствор Диметилдитиокарбамат натрия представляет собой прозрачную желтую жидкость или желтое кристаллическое твердое вещество. Кристаллы или жидкость.
Диметилдитиокарбамат натрия становится безводным при 266°F.

Дитиокарбаматы (ДК) представляют собой хорошо известную группу пестицидов, которые уже более 60 лет используются для борьбы с рядом видов, принадлежащих к таксономически различным группам, например, бактериями, грибами, нематодами и моллюсками.
Первый комплексный продукт, содержащий диметилдитиокарбамат натрия (СДМК), зарегистрирован в 1949 г.


ПРИМЕНЕНИЕ ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТА НАТРИЯ:
Метиловый эфир диметилдитиокарбаминовой кислоты получают реакцией диметилдитиокарбамата натрия с диметилсульфатом в водной среде в присутствии небольшого количества эмульгатора при 40-50°С.
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты использовалась в исследованиях по удалению тяжелых металлов из воды путем осаждения сульфидов.

Использование N,N-диметилтиокарбамата натрия в качестве дезинфицирующего средства, ингибитора коррозии, коагулянта, вулканизующего агента, хелатирующего агента и фунгицида может привести к его выбросу в окружающую среду через различные потоки отходов (SRC).
Диметилдитиокарбамат натрия также используется в качестве противомикробного агента в красках.



ПРИМЕНЕНИЕ ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТА НАТРИЯ:
Диметилдитиокарбамат натрия используется в качестве гербицида.
Диметилдитиокарбамат натрия используется в качестве биоцида (смазочно-охлаждающие жидкости и водные системы).
Диметилдитиокарбамат натрия используется в качестве коагулянта.

Диметилдитиокарбамат натрия используется в качестве вулканизующего агента.
Диметилдитиокарбамат натрия используется в качестве хелатирующего агента.
Диметилдитиокарбамат натрия используется для очистки воды (осаждает ионы тяжелых металлов).
Диметилдитиокарбамат натрия останавливает полимеризацию синтетических латексов в каучуке.

Диметилдитиокарбамат натрия (SDMC) используется в качестве дезинфицирующего средства, ингибитора коррозии, коагулянта, вулканизующего агента, хелатирующего агента и фунгицида.
Диметилдитиокарбамат натрия используется при очистке воды, в резиновой промышленности и является зарегистрированным биоцидом для смазочно-охлаждающих масел и водных систем в таких отраслях, как дубление кожи и производство бумаги.
Диметилдитиокарбамат натрия также используется в качестве противомикробного агента в красках.

Диметилдитиокарбамат натрия может действовать как хелатор металлов и использовался в операциях по отделке металлов и очистке сточных вод для усиления осаждения металлов.
В качестве ингибитора свободных радикалов диметилдитиокарбамат натрия использовался в резиновой промышленности для быстрой остановки полимеризации синтеза.
Он также используется в качестве биоцида для смазочно-охлаждающих жидкостей и водных систем, таких как дубление кожи и производство бумаги.


ИНФОРМАЦИЯ О Б��ЗОПАСНОСТИ ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТА НАТРИЯ:
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 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









ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТА НАТРИЯ:
Молекулярная масса 143,21 г/моль
Количество доноров водородной связи 0
Количество акцепторов водородной связи 2
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 142,98393582 г/моль
Масса моноизотопа 142,98393582 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 36,3 Å ²
Количество тяжелых атомов 7
Официальное обвинение 0
Сложность 64
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 2
Соединение канонизировано Да
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура кипения: 129,40°С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 10,200000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 90,00 °F. TCC (32,00 °C) (расч.)
logP (м/в): 0,745 (оценка)
Растворимость в воде 5,71 г/л
logP 0,63
logP -0,26
логС -1,4
Физиологический заряд 0
Количество акцепторов водорода 0
Количество доноров водорода 0
Площадь полярной поверхности 3,24 Ų
Вращающийся счетчик облигаций 1
Рефракция 34,62 м³•моль⁻¹
Поляризуемость 14,02 ų
Количество колец 0
Биодоступность Да
Правило пяти Да
Gose Фильтр Нет
Правило Вебера Да
Правило, похожее на MDDR Нет
ПСА : 36,3
XLogP3 : 1.03040
Внешний вид : кристаллы или жидкость. Становится безводным при 266°F. (НТП, 1992 г.)
Плотность : 1,18 г/см3
Температура плавления : 106-108 °C
Температура кипения : 130ºC
Температура вспышки : 32ºC
Температура плавления 120-122 °C (разл.)(лит.)
Плотность 1,17
давление пара 0 Па при 25 ℃
температура хранения 0-6°С
растворимость Растворим в воде
превратить порошок в кристалл
цвет от белого до почти белого
Удельный вес 1,18
Растворимость в воде 374 г/л при 20 ℃
Гидролитическая чувствительность 0: образует устойчивые водные растворы.
БРН 3569024
ИнЧИКей NQVBYQPOGVWUPK-UHFFFAOYSA-M
LogP -1 при 20 ℃
Растворимость в воде :
Медленно разлагается в водном растворе с образованием сероуглерода и метиламина или других аминов. Такие разложения ускоряются кислотами.
Условия хранения : 0-6°C
pH = 10,1 (1% водный раствор); pH 12,6 (32% водный раствор)
Константы диссоциации :
pKa = 5,4 для органической части /оценка/

Реакции с воздухом и водой :
Медленно разлагается в водном растворе с образованием сероуглерода и метиламина или других аминов. Такие разложения ускоряются кислотами.

Реактивная группа :
Сложные эфиры и соли тиокарбамата/ Сложные эфиры и соли дитиокарбамата

Профиль реактивности :
Горючие газы образуются при соединении с альдегидами, нитридами и гидридами. Несовместим с кислотами, пероксидами и галогенангидридами.


СИНОНИМЫ ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТА НАТРИЯ:

Диметилдитиокарбамат натрия
128-04-1
Диметилдитиокарбамат натрия
Санселер С
Диметилкарбамодитиоат натрия
Остановка крыла B
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты
Диапросим АВ 13
Ацето SDD 40
Карбамодитиовая кислота, диметил-, натриевая соль
Виндитат
Винстоп
Сдмдтк
Дирам
Содам
Носелер С
Карбам С
Карбам-С
МСЛ (карбама��)
Амерсеп МП 3Р
Дибам
Металлоплекс 143
Налмет А 1
Метилнамат
SDDC
Касвелл № 762
Тиостоп Н
Вульнополь Н.М.
Алкобам Нью-Мексико
Дибам А
N,N-диметилдитиокарбамат натрия
Шарстоп 204
Брогдекс 555
ДМДК
Ста-фреш 615
УНИИ-769GO8W6QQ
Стерилизующая жидкость #40
Натриевая соль диметилдитиокарбамата
769GO8W6QQ
КРИС 5535
КРИС 9109
Карбаминовая кислота, диметилдитио-, натриевая соль
DTXSID6027050
ХДБ 6811
натрия; N,N-диметилкарбамодитиоат
ИНЭКС 204-876-7
СНБ 85566
Химический код пестицида EPA 034804
Диметилдитиокарбамат натрия дигидрат
Диметиламинкарбодитиоат натрия
Диметиламинокарбодитиоат натрия
АИ3-14673
N,N-диметилдитиокарбаминовая кислота, натриевая соль
ЕС 204-876-7
Натриевая соль N,N-диметилдитиокарбамата
Карбаминовая кислота, диметилдитио-натриевая соль
DTXCID207050
Карбамодитиовая кислота, диметил-, натриевая соль, дигидрат
Карбамодитиовая кислота, N,N-диметил-, натриевая соль (1:1)
ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
КАРБАМОВАЯ КИСЛОТА, ДИМЕТИЛДИТИО-, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ, ДИГИДРАТ
КЕМБЛ569460
КАС-128-04-1
НСК-85566
МСЛ
февраль
C3H6NS2.Na
SCHEMBL23192
Диметилдитиокарбанат натрия
Диметилдитиокарбамат натрия
Токс21_201971
Токс21_300391
MFCD00044839
(ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТО) НАТРИЙ
АКОС000120803
NCGC00254258-01
NCGC00259520-01
НАТРИЯ ДИМЕТИЛАМИНОДИТИОКАРБАМАТ
АС-16148
ЛС-49539
Д0716
FT-0631748
НАТРИЯ ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТ [HSDB]
J-005564
J-013553
Q27266473
НАТРИЯ 2-(ДИМЕТИЛАМИНО)-2-ТИОКСОЭТАНТИОЛАТ




НАТРИЯ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТ
Диметилкарбамодитиоат натрия также известен как диметилдитиокарбамат, его химическое название - диметилдитиокарбамат натрия (английское название - диметилдитиокарбамат натрия), также известный как натриевая соль N,N-диметилдитиоканбамата (натриевая соль N,N-диметилдитиоканбамата), молекулярная формула, содержащая два кристаллическая вода – C3H6NS2Na•2H2O.


Номер КАС: 128-04-1
Номер ЕС: 204-876-7
Номер в леях: MFCD00150729
Молекулярная формула: C3H6NNaS2


Диметилкарбамодитиоат натрия представляет собой кристаллы или жидкость.
Диметилкарбамодитиоат натрия становится безводным при 266 ° F.
Диметилкарбамодитиоат натрия зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве ≥ 1000 тонн в год.


Диметилкарбамодитиоат натрия представляет собой прозрачную желтую жидкость или желтое кристаллическое твердое вещество.
Диметилкарбамодитиоат натрия представляет собой чешуйчатые белые кристаллы, легко растворимые в воде.
Кристалл, полученный методом кристаллизации, содержит 2,5 молекулы кристаллизационной воды, которая при нагревании до 115 °С теряет 2 молекулы кристаллизационной воды, а при 130 °С полностью теряет кристаллическую воду.


Диметилкарбамодитиоат натрия представляет собой 15% водный раствор, прозрачную жидкость желтоватого или травянисто-зеленого цвета, относительную плотность 1,06, рН от 9 до 11.
Температура плавления диметилкарбамодитиоата натрия составляет 120-122°C (разл.)(лит.)
Плотность диметилкарбамодитиоата натрия составляет 1,17.


Диметилкарбамодитиоат натрия представляет собой чешуйчатые белые кристаллы, легко растворимые в воде, кристаллы, полученные методом кристаллизации, содержали 2,5 молекулы кристаллизационной воды, теряли 2 молекулы кристаллизационной воды при нагревании до 115°С и полностью теряли кристаллизационную воду. при 130°С.
Диметилкарбамодитиоат натрия представляет собой чешуйчатый белый кристалл, легко растворимый в воде, метод кристаллизации кристаллизационной воды, содержащей 2,5 молекулы, теряет 2 молекулярных кристалла воды при нагревании до 115 ℃, 130 ℃ полностью теряет кристаллическую воду .


Диметилкарбамодитиоат натрия является промежуточным продуктом фунгицидов, фумедубла, фумейрита, фумеаммония, фумезина и фуменикеля.
Диметилкарбамодитиоат натрия легко растворим в воде. Кристалл, полученный методом кристаллизации, содержит 2,5 молекулы кристаллической воды.
При нагревании до 115°С диметилкарбамодитиоат натрия теряет 2 молекулы кристаллической воды, а при 130°С полностью.
Диметилкарбамодитиоат натрия имеет потерю кристаллической воды.
Диметилкарбамодитиоат натрия представляет собой 15% водный раствор, представляющий собой прозрачную жидкость светло-желтого или травянисто-зеленого цвета.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
В промышленности диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве ускорителя и отвердителя натурального каучука, синтетического каучука и латекса, а также в качестве добавки к смазочному маслу при переработке нефти.
Диметилкарбамодитиоат натрия также можно использовать в качестве средства против плесени для лаковой ткани, которое может заменить высокотоксичное средство против плесени с высоким содержанием хлорида ртути.
Диметилкарбамодитиоат натрия является защитным фунгицидом в сельском хозяйстве.


Диметилкарбамодитиоат натрия используется для опрыскивания листьев, обработки семян, обработки почвы, а также для предотвращения и контроля зерновой головни, гнили многих сельскохозяйственных культур, фруктовых деревьев, овощей, пшеницы и других болезней.
Диметилкарбамодитиоат натрия также можно использовать в качестве репеллента от жуков, крыс, кроликов и оленей.
Диметилкарбамодитиоат натрия является дезинфицирующим средством и бактерицидом, из которого можно сделать 1% лечебное мыло для использования.


Диметилкарбамодитиоат натрия также используется в качестве терминатора полимеризации стирол-бутадиенового каучука.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве эмульсионно-полимеризованного стирол-бутадиенового каучука, терминатора стирол-бутадиенового латекса, промышленного бактерицида, осадителя металлов, ускорителя вулканизации резиновых изделий и сельскохозяйственного инсектицида.


В резиновой промышленности диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве терминатора эмульсионно-полимеризованного низшего стирольного каучука и низшего стирольного латекса, ускорителя вулканизации резиновых изделий, бактерицидного и альгицидного и шламозащитного агента при очистке промышленных вод, бактерицидного и альгицидного агента в нефтяной и бумажной промышленности и пестицида в сельском хозяйстве.


Диметилкарбамодитиоат натрия используется в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Выброс в окружающую среду диметилкарбамодитиоата натрия может происходить в результате промышленного использования: составление смесей и приготовление материалов.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в следующих областях: научные исследования и разработки.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется для производства: резиновых изделий, пищевых продуктов, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, химических веществ и готовых металлических изделий.


Выброс в окружающую среду диметилкарбамодитиоата натрия может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки, в технологической помощи на промышленных объектах и в качестве технологической добавки.
Выброс в окружающую среду диметилкарбамодитиоата натрия может происходить в результате промышленного использования: производство вещества.
Диметилкарбамодитиоат натрия в основном используется для синтетического каучука (короткая пробка), очистки воды, фунгицидов, промышленных бактерицидов, разделения минералов, гальваники и так далее.


В качестве хелатирующего агента диметилкарбамодитиоат натрия используется на электростанциях по сжиганию отходов для отделения тяжелых металлов от летучей золы.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве дезинфицирующего средства для почвы.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве дезинфицирующего средства, ингибитора коррозии, коагулянта, вулканизующего агента, хелатирующего агента и фунгицида.


Диметилкарбамодитиоат натрия используется при очистке воды, в резиновой промышленности и является зарегистрированным биоцидом для смазочно-охлаждающих масел и водных систем в таких отраслях, как дубление кожи и производство бумаги.
Диметилкарбамодитиоат натрия также используется в качестве противомикробного агента в красках.


Диметилкарбамодитиоат натрия является агентом прекращения полимеризации бутадиен-стирольного каучука, используемым в качестве агента прекращения полимеризации бутадиен-стирольного кау��ука эмульсионного типа и латекса бутадиена-стирола, промышленного бактерицида, ускорителя вулканизации и инсектицида.
Диметилкарбамодитиоат натрия может действовать как хелаторы металлов и использовался в операциях по отделке металлов и очистке сточных вод для усиления осаждения металлов.


В качестве ингибитора свободных радикалов диметилкарбамодитиоат натрия использовался в резиновой промышленности для быстрой остановки полимеризации синтеза.
Диметилкарбамодитиоат натрия также используется в качестве биоцида для смазочно-охлаждающих масел и водных систем, таких как дубление кожи и производство бумаги.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в исследованиях по удалению тяжелых металлов из воды путем осаждения сульфидов.


Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве дезинфицирующего средства, ингибитора коррозии, коагулянта, вулканизующего агента, хелатирующего агента и фунгицида, что может привести к его выбросу в окружающую среду через различные потоки отходов (SRC).
Диметилкарбамодитиоат натрия также используется в качестве противомикробного агента в красках.


Используется диметилкарбамодитиоат натрия. Гербицид, биоцид (смазочно-охлаждающие жидкости и водные системы), коагулянт, вулканизирующий агент, хелатирующий агент; очистка воды (осаждение ионов тяжелых металлов); останавливает полимеризацию синтетических латексов в каучуке
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в исследованиях по удалению тяжелых металлов из воды путем осаждения сульфидов.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве противомикробного/фунгицидного агента в красках, при очистке воды.


Диметилкарбамодитиоат натрия используется в резиновой промышленности в качестве ускорителя вулканизации для изготовления синтетических и натуральных каучуков (например, бутадиенового каучука, латекса).
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве фунгицида на дынях (допуск составляет 25 частей на миллион).
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве косвенной пищевой добавки для использования только в качестве компонента клеев.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве противомикробного/фунгицидного агента в красках, при очистке воды.


Диметилкарбамодитиоат натрия используется в резиновой промышленности в качестве ускорителя вулканизации для изготовления синтетических и натуральных каучуков (например, бутадиенового каучука, латекса).
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве фунгицида на дынях (допуск составляет 25 частей на миллион).
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве косвенной пищевой добавки для использования только в качестве компонента клеев.
Диметилкарбамодитиоат натрия также можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для почвы.


Диметилкарбамодитиоат натрия является промежуточным продуктом образования фунгицидов, форм железа, формы аммония, формы цинка и формы никеля.
Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве терминатора для эмульсии стирол-бутадиенового каучука, стирол-бутадиенового латекса, промышленного бактерицида, осадителя металлов, ускорителя вулканизации резиновых изделий и сельскохозяйственных пестицидов и т. д.


Диметилкарбамодитиоат натрия является промежуточным продуктом бактерицидного дымящегося биса, дымящегося железа, дымящегося аммония, дымящегося цинка и дымящегося никеля.
Диметилкарбамодитиоат натрия является дезинфицирующим средством и может использоваться в качестве 1% лекарственного мыла.
Диметилкарбамодитиоат натрия также используется в качестве терминатора полимеризации стирол-бутадиенового каучука.
Промежуточные продукты ускорителя каучука Диметилкарбамодитиоат натрия.


Диметилкарбамодитиоат натрия используется в качестве терминатора для эмульсионной полимеризации стирол-бутадиенового каучука, стирол-бутадиенового латекса, промышленного фунгицида, осадителя металлов, ускорителя вулканизации резиновых изделий и сельскохозяйственных инсектицидов.
Диметилкарбамодитиоат натрия в основном используется в качестве бактерицида, ускорителя каучука и т. д.


-Биоцидное использование диметилкарбамодитиоата натрия:
Диметилкарбамодитиоат натрия используется для консервации волокон, кожи, резины или полимеров, консервации жидких систем, борьбы с шламами.


-Применение диметилкарбамодитиоата натрия:
*Очистка промышленных сточных вод
*Сахарная промышленность
*Химическая индустрия
* Осадитель тяжелых металлов
*Бумажная промышленность
* Бактерицид, ингибитор
*Ускоритель вулканизации резины



ФУНКЦИИ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
Диметилкарбамодитиоат натрия является одним из важных диалкилдитиокарбаматов, поэтому он имеет общие характеристики соли, может производить ряд солей других металлов и имеет широкий спектр социальных применений.
Например, диметилкарбамодитиоат натрия можно использовать в качестве терминатора и ускорителя вулканизации в резиновой промышленности, бактерицида и альгицида при очистке промышленных вод, в нефтяной и бумажной промышленности, при производстве пестицидов в сельском хозяйстве и в качестве агента для обработки полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАТРИЯ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТ:
Диметилкарбамодитиоат натрия получают путем объединения диметиламина с сероуглеродом в растворе гидроксида натрия с образованием водорастворимой соли дитиокарбамата.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
Молекулярный вес: 143,21
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура кипения: 129,40°С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 10,200000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 90,00 °F. TCC (32,00 °C) (расч.)
logP (м/в): 0,745 (оценка)
Растворим в: воде, 1e+006 мг/л при 25 °C (приблизительно)
Внешний вид: не совсем белый порошок
РН: 9,5-12,5
Чистота: 95%
Плотность: 1,17
Температура плавления: 120-122ºC
Температура кипения 130ºC
Температура вспышки: 32ºC
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.

Условия хранения: 0-6ºC
Молекулярный вес: 143,21
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 142,98393582
Масса моноизотопа: 142,98393582
Площадь топологической полярной поверхности: 36,3 Ų
Количество тяжелых атомов: 7
Официальное обвинение: 0
Сложность: 64
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: прозрачный, жидкий
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: 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: растворим при 20 °C
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: 120-122 °C (разл.)(лит.)
плотность: 1,17
давление пара: 0 Па при 25 ℃
температура хранения: 0-6°C
растворимость: Растворим в воде
форма: порошок в кристалл
цвет: от белого до почти белого
Удельный вес: 1,18
Растворимость в воде: 374 г/л при 20 ℃
Гидролитическая чувствительность 0: образует устойчивые водные растворы.
БРН: 3569024
InChIKey: NQVBYQPOGVWUPK-UHFFFAOYSA-M

LogP: -1 при 20 ℃
Молекулярный вес: 143,21
Молекулярная формула: C3H6NNaS2
Канонические СМАЙЛЫ: CN(C)C(=S)[S-].[Na+]
ИнХИ: ИнХИ=1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
ИнЧИКей: VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
Температура кипения: 130 ℃
Температура плавления: 120-122 ℃
Температура вспышки: 32ºC
Чистота: 95 %
Плотность: 1,17 г/см3
Внешний вид: не совсем белый порошок
Хранение: 0-6 ℃
Коды опасности: Xn
Код ТН ВЭД: 2930909090
Журнал P: 1.03040
Лей: MFCD00044839
ПСА: 6,63
Заявления о рисках: R22; Р36
RTECS: 3500000 финских долларов
Заявления о безопасности: S26-S36
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.

Молекулярная формула/молекулярный вес: C3H6NNaS2•2H2O = 179,23.
Физическое состояние (20 град. C): Твердое
КАС РН: 128-04-1
Регистрационный номер Reaxys: 969705
Идентификатор вещества PubChem: 87567354
Молекулярная формула: C3H6NNaS2
Молярная масса: 143,21
Плотность: 1,17
Температура плавления: 120-122°C (разл.)(лит.)
Точка Болинга: 130 ℃
Растворимость в воде: 374 г/л при 20 ℃
Растворимость: растворим в воде
Давление пара: 0 Па при 25 ℃
Внешний вид: Прозрачный раствор желтого цвета.
Удельный вес: 1,18
Цвет: от белого до почти белого
БРН: 3569024
Условия хранения: 0-6°C
Чувствительность: 0: образует стабильные водные растворы
Лей: MFCD00150729



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
-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 ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
-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 ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
-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.
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:
Не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА НАТРИЯ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЯ ДИМЕТИЛКАРБАМОДИТИОАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
Диметилдитиокарбамат натрия
128-04-1
Диметилдитиокарбамат натрия
Санселер С
Диметилкарбамодитиоат натрия
Остановка крыла B
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты
Диапросим АВ 13
Ацето SDD 40
Карбамодитиовая кислота, диметил-, натриевая соль
Дибам
Метилнамат
Тиостоп Н
Вульнополь Н.М.
Алкобам Нью-Мексико
Дибам А
N,N-диметилдитиокарбамат натрия
Шарстоп 204
Брогдекс 555
ДМДК
SDDC
Ста-фреш 615
Стерилизующая жидкость #40
769GO8W6QQ
Карбамодитиовая кислота, N,N-диметил-, натриевая соль (1:1)
Диметиламинкарбодитиоат натрия
Диметиламинокарбодитиоат натрия
Карбаминовая кислота, диметилдитио-натриевая соль
Натриевая соль N,N-диметилдитиокарбамата
ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
Виндитат
Винстоп
Дирам
Сдмдтк
Содам
Носелер С
Карбам С
Карбам-С
КЕМБЛ569460
МСЛ (карбамат)
КАС-128-04-1
Амерсеп МП 3Р
Металлоплекс 143
Налмет А 1
НСК-85566
Касвелл № 762
МСЛ
УНИИ-769GO8W6QQ
КРИС 5535
КРИС 9109
Карбаминовая кислота, диметилдитио-, натриевая соль
ХДБ 6811
натрия; N,N-диметилкарбамодитиоат
ИНЭКС 204-876-7
СНБ 85566
Химический код пестицида EPA 034804
Диметилдитиокарбамат натрия дигидрат
АИ3-14673
N,N-диметилдитиокарбаминовая кислота, натриевая соль
ЕС 204-876-7
SCHEMBL23192
Карбамодитиовая кислота, диметил-, натриевая соль, дигидрат
DTXSID6027050
Диметилдитиокарбамат натрия
КАРБАМОВАЯ КИСЛОТА, ДИМЕТИЛДИТИО-, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ, ДИГИДРАТ
Диметилдитиокарбамат, натриевая соль
Токс21_201971
Токс21_300391
MFCD00044839
(ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТО) НАТРИЙ
АКОС000120803
NCGC00254258-01
NCGC00259520-01
НАТРИЯ ДИМЕТИЛАМИНОДИТИОКАРБАМАТ
АС-16148
Д0716
FT-0631748
НАТРИЯ ДИМЕТИЛДИТИОКАРБАМАТ [HSDB]
128Д041
J-005564
J-013553
Q27266473
НАТРИЯ 2-(ДИМЕТИЛАМИНО)-2-ТИОКСОЭТАНТИОЛАТ
Диметилдитиокарбамат, натриевая соль
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты, 40% раствор
Диметилдитиокарбамат натрия
Диметилдитиокарбамат натрия (Sdd/Sdmc)
раствор диметилдитиокарбамата натрия
SMEC(МИКТУРА[128-04-1]И[142-59-6])
N,N-диметилдитиокарбамат натрия 95%
(Диметилдитиокарбамат) натрия
Диметилдитиокарбамат натрия (SDMC)
Натриевая соль N,n-диметилдитиокарбамата
Метил Намат
натрия-диметиламинокарбодитиоат
Код EPA пестицида: 034804
Натриевая соль N,N-диметилдитиокарбаминовой кислоты
2-(диметиламино)-2-тиоксоэтантиолат натрия
N,N-диметилкарбамодитиоат натрия
N,N-диметилдитиокарбамат натрия
Диметиламинодитиокарбамат натрия
(Диметилдитиокарбамат) натрия
Ацето SDD 40
Алкобам Нью-Мексико
Амерсеп МП 3Р
Карбам С
ДКД
Диапросим АВ 13
Дибам
Дирам
МСЛ
МСЛ (карбамат)
Металлоплекс 143
Метил Намат
Мидфлок 1300 л
Налмет А 1
Носелер С
Носелер С 35
Превентол ЗЛ
SDD
SDD (ингибитор полимеризации)
SDDC
СМС
Санселер С
Санселер С 40
Шарстоп 204
Содам
Тиостоп Н
Виндитат
Вульнополь Н.М.
Остановка крыла B
SDD
SDMC
ацетосдд40
Бер Акселератор SDMC
Резиновый ускоритель SDD
Диметилдитиокарбамат натрия
Диметилдитиокарбамат натрия
диметилкарбамодитиоат натрия
(Диметилдитиокарбамат) натрия
Диметилдитиокарбамат натрия
Диметилдитиокарбамат натрия
N,N-диметилдитиокарбамат натрия
диметилкарбамотиоилсульфанилнатрия
N-диметилдитиокарбамин натрия
Диметилдитиокарбамат, натриевая соль
SMEC(МИКТУРА[128-04-1]И[142-59-6])
раствор диметилдитиокарбамата натрия
Натриевая соль N,N-диметилдитиокарбамата
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты
Диметилдитиокарбамат натрия
SDD
N-диметилдитиокарбамин натрия
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты
Натриевая соль N,N-диметилдитиокарбамата
N,N-диметилдитиокарбамат натрия
Диметилдитиокарбамат натрия
SDMC
ацетосдд40
диметилкарбамодитиоат натрия
диметилкарбамотиоилсульфанилнатрия
Резиновый ускоритель SDD
Бер Акселератор SDMC
Карбамодитиовая кислота, N,N-диметил-, натриевая соль (1:1)
Карбаминовая кислота, диметилдитио-, натриевая соль
Карбамодитиовая кислота, диметил-, натриевая соль
Ацето SDD 40
Алкобам Нью-Мексико
Метил Намат
SDDC
Диметилдитиокарбамат натрия
Тиостоп Н
Вульнополь Н.М.
Остановка крыла B
Шарстоп 204
N,N-диметилдитиокарбамат натрия
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты
Натриевая соль N,N-диметилдитиокарбаминовой кислоты
Диметиламинокарбодитиоат натрия
МСЛ
Носелер С
ДКД
Санселер С
Карбам С
Содам
Дибам
Виндитат
Диметиламинодитиокарбамат натрия
Амерсеп МП 3Р
(Диметилдитиокарбамат) натрия
Мидфлок 1300 л
МСЛ (карбамат)
Диапросим АВ 13
Дирам
Металлоплекс 143
Налмет А 1
Носелер С 35
Санселер С 40
SDD
SDD (ингибитор полимеризации)
N,N-диметилкарбамодитиоат натрия
Превентол ЗЛ
2-(диметиламино)-2-тиоксоэтантиолат натрия
СМС
122544-46-1
165724-02-7
191490-26-3
Диметилдитиокарбамат натрия
SDD
N-диметилдитиокарбамин натрия
Натриевая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты
Натриевая соль N,N-диметилдитиокарбамата
N,N-диметилдитиокарбамат натрия
Диметилдитиокарбамат натрия
SDMC
ацетосдд40
диметилкарбамодитиоат натрия
диметилкарбамотиоилсульфанилнатрия
Резиновый ускоритель SDD
Бер Акселератор SDMC




НАТРИЯ ДИОКТИЛОВЫЙ СУЛЬФОСУЦИНАТ

Диоктилсульфосукцинат натрия представляет собой натриевую соль диэфира 2-этилгексилового спирта и сульфоянтарной кислоты.
Диоктилсульфосукцинат натрия или докузат натрия, часто называемый DSS, Aerosol OT или AOT, является распространенным ингредиентом потребительских товаров, особенно слабительных средств типа размягчителей стула.


Номер КАС: 577-11-7
Номер ЕС: 209-406-4
Номер в леях: MFCD00012455
Линейная формула: CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH2CH(SO3Na)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3


Диоктилсульфосукцинат натрия (CAS-577-11-7), также называемый докузатом натрия или диоктилсульфосукцинатом натрия, представляет собой 2-этилгексилдиэфир янтарной кислоты с группой сульфоновой кислоты в виде соли в натриевой форме.
Диоктилсульфосукцинат натрия имеет молекулярную массу 444,6 и молекулярную формулу C20H37NaO7S.


Диоктилсульфосукцинат натрия представляет собой диоктиловый эфир сульфосукцината натрия (бис-2-этилгексилнатрия).
сульфосукцинат).
Диоктилсульфосукцинат натрия медленно растворяется в воде; при 25°С в пределах 1,5 г/100 см3; при 70°C, 5,5 г/100 см3.


Диоктилсульфосукцинат натрия растворяется в маслах,
углеводородов, жиров и восков при нагревании выше 75°С и остается в растворе при охлаждении до комнатной температуры.
Диоктилсульфосукцинат натрия при комнатной температуре хорошо растворяется в большинстве органических растворителей, как полярных, так и неполярных.


Диоктилсульфосукцинат натрия растворим в четыреххлористом углероде, петролейном эфире, лигроине, ксилоле, дибутилфталате, жидкой нефти, ацетоне, спирте, растительных маслах.
Диоктилсульфосукцинат натрия представляет собой диоктиловый эфир сульфосукцината натрия.
Диоктилсульфосукцинат натрия представляет собой белое воскообразное твердое вещество, растворимое во многих органических растворителях и в воде.


Диоктилсульфосукцинат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное соединение, обладающее выраженными смачивающими характеристиками.
Моющие свойства диоктилсульфосукцината натрия делают его полезным для очистки и очистки фруктов и овощей, а также очистки упаковки пищевых продуктов.
Диоктилсульфосукцинат натрия вводят перорально или ректально; в таблетках, капсулах, суппозиториях и клизмах.


Диоктилсульфосукцинат натрия также используется в качестве эмульгатора и диспергатора в препаратах для местного применения.
Диоктилсульфосукцинат натрия широко используется для выращивания оливок, миндаля, винного винограда, кукурузы и апельсинов.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется в качестве вспомогательного вещества при производстве таблеток (как смазка) и суспензий (как эмульгатор).


Диоктилсульфосукцинат натрия является наиболее широко используемым поверхностно-активным веществом в исследованиях обратной инкапсуляции мицелл.
Диоктилсульфосукцинат натрия при использовании в сочетании с промыванием также является эффективным средством для удаления ушной серы.
Диоктилсульфосукцинат натрия может быть использован в качестве анионогенного поверхностно-активного вещества: Для приготовления микроэмульсии с натриевой солью 3-(циклогексиламино)-2-гидрокси-1-пропансульфокислоты (КАПСО) для электрофоретического детектирования природных и синтетических эстрогенов.


Диоктилсульфосукцинат натрия используется для образования обратных мицелл.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для повышения электропроводности и прикрепления клеток в композиционных материалах из поликапролактона фумарата и полипиррола (PCLF-PPy).


Диоктилсульфосукцинат натрия является превосходным смачивающим агентом для использования в водных системах даже при низких концентрациях, а также для использования в минеральных дисперсиях.
Диоктилсульфосукцинат натрия зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве ≥ 10 000 тонн в год.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА:
Диоктилсульфосукцинат натрия используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется в следующих продуктах: покрытиях, наполнителях, шпаклевках, штукатурках, пластилине, моющих и чистящих средствах, клеях и герметиках, красках для пальцев и удобрениях.


Другие выбросы диоктилсульфосукцината натрия 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.
Выбросы в окружающую среду диоктилсульфосукцината натрия могут происходить в результате промышленного использования: из изделий, выброс веществ в которые не предусмотрен и условия использования не способствуют высвобождению.


Другие выбросы диоктилсульфосукцината натрия в окружающую среду могут происходить в результате: использования вне помещений в материалах с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы), использования вне помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой скоростью выделения (например, шины, изделия из обработанного дерева, обработанный текстиль и ткани, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (судов)), использование внутри помещений долговечных материалов с низкой степенью выделения (например, напольных покрытий, 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, текстиля при стирке, удаление красок в помещении ).


Диоктилсульфосукцинат натрия можно найти в продуктах на основе материалов: ткани, текстиль и одежда (например, одежда, матрасы, шторы или ковры, текстильные игрушки), пластик (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны), дерево (например, полы). , мебель, игрушки) и кожи (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель).
Диоктилсульфосукцинат натрия используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, полиролях и восках.


Диоктилсульфосукцинат натрия используется в следующих областях: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, приготовление смесей и/или переупаковка и коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для производства: химических веществ, текстиля, кожи или меха, пластмассовых изделий и продуктов питания.


Другие выбросы диоктилсульфосукцината натрия 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.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется в качестве поверхностно-активного вещества, смачивающего агента и при получении обратных мицелл.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для электрофоретического обнаружения природных и синтетических эстрогенов.


Диоктилсульфосукцинат натрия также находит применение в фармацевтической, косметической, пищевой промышленности и в качестве слабительного при запорах.
Кроме того, диоктилсульфосукцинат натрия используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора и диспергатора.
Диоктилсульфосукцинат натрия играет важную роль в качестве наполнителя при производстве таблеток и суспензий.


Диоктилсульфосукцинат натрия является универсальным поверхностно-активным веществом, смачивающим агентом и солюбилизатором, используемым в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.
Диоктилсульфосукцинат натрия также использовался в качестве слабительного и церуменолитического средства.
Диоктилсульфосукцинат натрия обычно вводят в виде кальциевой, калиевой или натриевой соли.


Диоктилсульфосукцинат натрия используется в качестве смачивающего и солюбилизирующего агента.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется в следующих продуктах: жидкости для металлообработки, полимеры, смазочные материалы и смазки, гидравлические жидкости, средства защиты растений, регуляторы pH и средства для обработки воды, а также средства для обработки текстиля и красители.


Диоктилсульфосукцинат натрия используется в промышленности для производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Выброс в окружающую среду диоктилсульфосукцината натрия может происходить в результате промышленного использования: составление смесей, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологических добавок на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, для производства и приготовления термопластов. в материалах.


Диоктилсульфосукцинат натрия используется в следующих продуктах: полимеры, моющие и чистящие средства, средства для обработки текстиля и красители, смазочные материалы и смазки, регуляторы pH и средства для обработки воды, жидкости для металлообработки, средства для обработки кожи и гидравлические жидкости.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется в следующих областях: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство, коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод, а также приготовление смесей и/или переупаковка.


Диоктилсульфосукцинат натрия используется для производства: химических веществ, текстиля, кожи или меха, пластмассовых изделий и продуктов питания.
Выброс в окружающую среду диоктилсульфосукцината натрия может происходить в результате промышленного использования: в технологических добавках на промышленных объектах, при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки, при составлении смесей и производство вещества.


Выброс в окружающую среду диоктилсульфосукцината натрия может происходить в результате промышленного использования: производство вещества, приготовление смесей, в качестве технологических добавок на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки и для производства термопластов.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для приготовления микроэмульсии с КАПСО для электрофоретического обнаружения природных и синтетических эстрогенов.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для приготовления обратных мицелл.


Диоктилсульфосукцинат натрия представляет собой поверхностно-активное вещество, которое используется в составе аэрозольных продуктов.
Диоктилсульфосукцинат натрия можно использовать в качестве матрицы для аналитического определения активности ферментов, таких как глутатионредуктаза и цитохром p450, которые участвуют в метаболизме ксенобиотиков.


Было показано, что диоктилсульфосукцинат натрия имеет оптимальную концентрацию 0,1% и флуоресцентный зонд с диапазоном pH от 7 до 9.
Диоктилсульфосукцинат натрия также проявляет свойства ионотропного гелеобразования при концентрациях более 1%.
Диоктилсульфосукцинат натрия также используется в качестве эмульгирующего, смачивающего и диспергирующего агента, в качестве пестицида, а также в качестве компонента нефтяного диспергатора, который использовался при разливе нефти Deepwater Horizon в 2010 году.


Диоктилсульфосукцинат натрия — анионное поверхностно-активное вещество, вещество, снижающее поверхностное натяжение воды.
Диоктилсульфосукцинат натрия вводят перорально или ректально; в таблетках, капсулах, суппозиториях и клизмах.
Диоктилсульфосукцинат натрия также используется в качестве эмульгатора и диспергатора в препаратах для местного применения.


Диоктилсульфосукцинат натрия широко используется для выращивания оливок, миндаля, винного винограда, кукурузы и апельсинов.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется в качестве вспомогательного вещества при производстве таблеток (как смазка) и суспензий (как эмульгатор).
Диоктилсульфосукцинат натрия является наиболее широко используемым поверхностно-активным веществом в исследованиях обратной инкапсуляции мицелл.


Диоктилсульфосукцинат натрия при использовании в сочетании с промыванием также является эффективным средством для удаления ушной серы.
Диоктилсульфосукцинат натрия может быть использован в качестве анионогенного поверхностно-активного вещества: Для приготовления микроэмульсии с натриевой солью 3-(циклогексиламино)-2-гидрокси-1-пропансульфокислоты (КАПСО) для электрофоретического детектирования природных и синтетических эстрогенов.


Диоктилсульфосукцинат натрия используется для образования обратных мицелл.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для повышения электропроводности и прикрепления клеток в композиционных материалах из поликапролактона фумарата и полипиррола (PCLF-PPy).


Диоктилсульфосукцинат натрия является превосходным смачивающим агентом для использования в водных системах даже при низких концентрациях, а также для использования в минеральных дисперсиях.
Диоктилсульфосукцинат натрия можно использовать в качестве эмульгатора для эмульсий масло-в-воде для эмульсионной полимеризации, сельскохозяйственных и текстильных приложений.
Диоктилсульфосукцинат натрия — это слабительное, используемое для исследования запоров, при запорах, вызванных употреблением опиатов, его можно использовать со стимулирующим слабительным, принимать внутрь или ректально.


Диоктилсульфосукцинат натрия можно использовать в качестве эмульгатора для эмульсий масло-в-воде для эмульсионной полимеризации, сельскохозяйственных и текстильных приложений.
Диоктилсульфосукцинат натрия представляет собой поверхностно-активное вещество, используемое для приготовления обратных мицелл.
Диоктилсульфосукцинат натрия включен в список основных лекарственных средств ВОЗ и используется для паллиативной помощи (смягчающее слабительное с размягчающей стул активностью) в пероральной форме в виде жидкости или капсул.


Диоктилсульфосукцинат натрия также используется в качестве пищевой добавки из-за его эмульгирующей и увлажняющей активности, а также в косметике.
Диоктилсульфосукцинат натрия обладает эффективным смачивающим свойством, что позволяет использовать его в промышленности в клеях и герметиках, чистящих средствах и средствах по уходу за мебелью (изделия из ткани, текстиля и кожи), чернилах, тонерах и красителях (пигментная дисперсия); средства для стирки и мытья посуды; смазки и смазки; лакокрасочные материалы и бумажная продукция.


Диоктилсульфосукцинат натрия обладает огнетушащими свойствами, так как в растворах образует пену и позволяет воде распространяться для сдерживания пожаров.
Диоктилсульфосукцинат натрия был признан безопасным (GRAS) для использования в газированных и негазированных напитках в качестве смачивающего агента или солюбилизатора для стабилизаторов вкусовых эмульсий на уровне до 10 частей на миллион.


-Клиническое использование диоктилсульфосукцината натрия:
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для смягчения стула и облегчения его прохождения.
Диоктилсульфосукцинат натрия используется для симптоматического лечения запоров и болезненных аноректальных состояний, таких как геморрой и анальные трещины, для людей, избегающих напряжения во время дефекации.

Пациенты, принимающие диоктилсульфосукцинат натрия, должны пить много воды для орошения кишечника, тем самым повышая его перистальтику.
При приеме внутрь эффекты обычно проявляются через 1–3 дня после приема первой дозы.
При ректальном введении в виде клизмы или суппозитория опорожнение кишечника обычно происходит в течение 5–20 минут.

Препарат можно использовать у людей, проходящих опиоидную обезболивающую терапию, страдающих опиоидной зависимостью или получающих опиоидную заместительную терапию, хотя длительное применение может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Данные, подтверждающие его эффективность при лечении хронических запоров, отсутствуют.



СИНТЕЗ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА НАТРИЯ:
Синтез диоктилсульфосукцината натрия включает реакцию соответствующего спирта (т.е. 2-этилгексанола) с малеиновым ангидридом с последующим добавлением бисульфита натрия или, начиная с сульфоянтарной кислоты, и этерификацией спиртом.
Оба процесса хорошо известны благодаря нескольким патентам.
Смешанные сульфосукцинаты также были приготовлены для исследовательских целей.
Например, ряд поверхностно-активных эфиров этоксилированного моноалкилсульфосукцината натрия (ESMASS) был получен путем сначала взаимодействия октилового, лаурилового или цетилового спирта с их очисткой, а на втором этапе их взаимодействием с полиэтиленгликолем (молекулярная масса 600).



ПРИМЕНЕНИЕ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТА НАТРИЯ В ПОЛИМЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
Диоктилсульфосукцинат натрия используется как легирующая добавка и гидрофобизирующий агент в окислительной полимеризации пирола, а зерна полипиррола используются в качестве светочувствительного жидкого стабилизатора мрамора.
В проводящих полимерах, изготовленных из полианилина, использование диоктилсульфосукцината натрия в качестве легирующей примеси улучшает проводимость металлического типа, удлинение и термически более устойчиво, чем материал, изготовленный с другими присадками.



ПРИМЕНЕНИЕ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА НАТРИЯ В ЭМУЛЬСИЙНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
Эмульсионная полимеризация относится к категории радикальной полимеризации, которая обычно начинается с эмульсии, включающей воду, мономер и поверхностно-активное вещество (например, диоктилсульфосукцинат натрия).
Эмульсия масло-в-воде (М/В) является наиболее распространенным типом эмульсионной полимеризации.
В этом случае капли мономера (масла) эмульгируются (с поверхностно-активными веществами) в сплошной фазе воды.

Вкратце, процесс полимеризации может происходить, когда мономерный слой диспергируется или эмульгируется в растворе поверхностно-активного вещества и воды с образованием относительно больших капель в воде.
Избыток поверхностно-активного вещества может создать мицеллы в водной фазе. Небольшие количества мономера могут диффундировать через воду к этим мицеллам.

Затем в водную фазу вводят водорастворимый инициатор, который диффундирует внутрь мицелл и вступает в реакцию с мономером.
Важным параметром для реакции инициатора в мицеллах ПАВ, а не в более крупной капле мономера является их большая площадь поверхности.
В Esteem у нас есть возможность производить диоктилсульфосукцинат натрия промышленного качества и другие сложные эфиры сульфосукцината в соответствии с требованиями наших клиентов.

В основном производимые нами сульфосукцинатные эфиры могут использоваться в эмульсионной полимеризации в качестве смачивающих агентов, а также в промышленных или бытовых целях, упомянутых во введении.
Можно производить широкий спектр сульфосукцинатных эфиров на основе различных алкильных групп и различных растворителей (вода, линейные спирты, ПЭГ/ППГ, ароматические растворители).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА НАТРИЯ:
Физическое состояние: воскоподобный
Белый цвет
Запах: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Точка плавления/диапазон: 173–179 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: > 200 °C при 984 гПа ниже точки кипения.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: > 180 °C
Температура разложения Данные отсутствуют
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: 8,17 г/л при 20 °C растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: 1,146 г/см3 при 27,4 °С
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение: 30,65 мН/м при 1 г/л при 20 °C

Температура плавления: от 153°C до 157°C
Плотность: 1,1 г/мл
Количество: 100 г
Чувствительность: гигроскопичный
Индекс Мерк: 14,3401
Информация о растворимости: растворим в воде и метаноле.
Формула Вес: 444,55
Процент чистоты: 96%
Физическая форма: твердая
Химическое название или материал: Натриевая соль диоктилсульфосукцината.
Молекулярная формула: C20H37NaO7S
Молекулярный вес: 444,56
Сведения о хранилище: окружающая среда
рН: 4,0 - 7,0
Анализ: 97% - 100%
Внешний вид: твердый блок бледно-желтого цвета
Активное вещество: 92% - 94%
Внешний вид (цвет): от белого до почти белого
Внешний вид (форма): воскообразное твердое вещество
Анализ (Т): мин. 98%
Температура кипения, ºC: >100
Плотность при 25°С, г/мл: 1,10
Температура вспышки, °С: >101
Форма при 25°C: Жидкость
Температура застывания, °С: -43
Удельный вес при 25°C: 1,10
Вязкость при 25°С, сП: 358



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА НАТРИЯ:
-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 ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА НАТРИЯ:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
* Совет 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.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Поднимите подходящим оборудованием.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА НАТРИЯ:
-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 ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА НАТРИЯ:
-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 тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТРИЯ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАТРИЯ ДИОКТИЛСУЛЬФОСУЦИНАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
АОТ
Натриевая соль бис(2-этилгексил)сульфосукцината
ДОСС
Докузат натрия
докузат натрия
диоктилсульфосукцинат натрия
аэрозоль от
констонат, диокс
маноксол от
диомедикон
клестол
комплексмикс
дефилин
1,4-бис(2-этилгексокси)-1,4-диоксобутан-2-сульфонат
ДОКУЗАТ НАТРИЯ
ЭФИР 1,4-БИС(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)НАТРИЯ СОЛИ БУТАНДИОКИСЛОТЫ, СУЛЬФО-
1,4-БИС(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)СУЛЬБОБУТАНДИОАТ, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
БУТАНДИОКИСЛОТА, СУЛЬФО, 1,4БИС(2ЭТИЛГЕКСИЛ) ЭФИР, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
БУТАНДИОКИСЛОТЫ, СУЛЬФО-, 1,4-БИС(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ЭФИР, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)СУЛЬФОМУНЦИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛОВЫЙ) ЭФИР НАТРИЙНОЙ СОЛИ СУЛЬФОЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ
ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) НАТРИЯ СУЛЬФОСУЦИНАТ
ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) НАТРИЯ СУЛЬФОСУЦИНАТ РАСТВОР
ДИЭТИЛГЕКСИЛ НАТРИЯ СУЛЬФОСУЦИНАТ
ДИОКТИЛОВЫЙ НАТРИЯ СУЛЬФОСАЦИНАТ
ДИОКТИЛОВЫЙ СУЛЬФОСУЦИНАТ НАТРИЯ
ДОКУЗАТ НАТРИЯ
ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) СУЛЬФОСУЦИНАТ НАТРИЯ
НАТРИЯ ДИОКТИЛОВЫЙ СУЛЬФОСУЦИНАТ
НАТРИЯ СОЛЬ 1,4-БИС(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)СУЛЬФОБУТАНДИОАТ
НАТРИЙНАЯ СОЛЬ БУТАНДИОКИСЛОТЫ, СУЛЬФО-, 1,4-БИС(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ЭФИР
НАТРИЙНАЯ СОЛЬ СУЛЬФОЯНАРНАЯ КИСЛОТА, ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛОВЫЙ) ЭФИР
СУЛЬФОМУНЦИНОВАЯ КИСЛОТА, 1,4-БИС(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ЭФИР, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
Сульфоянтарная кислота, ди-(2-этилгексил) сложный эфир, натриевая соль
натриевая соль бис(2-этилгексил)сульфосукцинатной кислоты
докузат натрия
АОТ
ДОСС
Диэтилгексилсульфосукцинат натрия
Пенетрант Т
Докузат натрия
Натриевая соль диоктилсульфосукцината
Натриевая соль бис(2-этилгексил)сульфосукцината
Диоктилсульфосукцинат натрия
Натриевая соль диоктилсульфосукцината